KR101073177B1 - 보호판이 있는 온수 난방 방법 - Google Patents

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Abstract

공동주택의 온수관을 보호하는 보호판이 있는 온수 난방에 있어서, 공동주택용 바닥 온수관을 삽입할 수 있는 보호판의 일측 방향으로는 온수 분배기의 공급을 위한 끼움부가 있고 그 반대 측에는 뉴턴관의 순환을 위한 끼움부가 있어서 그들의 사이에 온수관을 연결하고, 보일러에서 공급되는 온수가 조립식으로 연결 된 병렬식 분배 방식의 온수관의 연결에 의한 연통에 따라 난방되게 한 구조로써, 병렬로 연결된 온수관의 보호를 위하여 온수관 끼움부가 있는 경질의 박판으로 구성된 온수관 보호판이 있으며 온수관 보호판 상면에 바닥 마감재를 마감하여 사용토록 한 보호판이 있는 온수 난방 방법.

Description

보호판이 있는 온수 난방 방법{warm water heating method having protection plate}
본 발명은 온수 난방 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 조립 및 시공이 편리하고 용이한 온수 난방 방법에 관한 것이다.
종래에는 바닥에 온수 호수나 파이프를 설치한 후에 온수 호수나 파이프의 상면에 다양하게 시멘트 모르타르를 타설하여 방바닥 상부 층을 형성하였다. 즉, 방바닥에 지나가는 16mm 내외의 온수 호수나 파이프를 20cm 정도의 간격으로 깔고 그 위에 시멘트 모르타르 미장을 하고 장판 등으로 바닥 마감재 처리를 하는 것이 통상적이다.
종래의 온수 난방 시공의 PE X-L 모르타르 방식은 180mm 두께의 바닥 콘크리트 슬라이브 층의 상단에 50mm의 단열 층과 차음 층을 시공하고 그 위에 난방에 주로 사용되는 내경 16mm의 온수 호스나 PE X-L파이프를 200mm 간격으로 설치한 다음에, 50mm 두께로 모르타르 처리하였다.
또한, 모세유관 모르타르 방식은 180mm 두께의 바닥 콘크리트 슬라이브 층의 상단에 50mm의 단열 및 차음 층을 시공하고 기포 콘크리트를 타설하여 경화된 이후, 내경 15mm의 온수 호스나 PE X-L파이프를 300mm 간격으로 설치한 다음에, 모르타르 마감 처리하였다.
그러나 종래의 온수 난방 시공 방법에 있어서 PE X-L난방은 마감용 모르타르 두께가 40 ~ 50mm이고 난방 수의 온도는 80℃(공급)/55℃(환수), 배관 간격은 200 ~ 300mm, 방바닥의 온도가 고온이면서도 불균형하고 실내 대류에 있어서 온도차가 있으며, 또한 열 손실이 크고 특히, 습식공법으로 10일의 모르타르 양생 기간을 필요로 하여 공사 기간이 길었을 뿐 아니라, 시공시 모르타르의 액체 등이 건축물의 각 요소에 묻게 되어 마감시 재작업이 소요되었다.
또한, 습식 공법에서 모르타르가 완전히 굳기까지 양생하는 시간이 길어 공사 기간이 장기화되고 바닥 수평의 작업에 대한 애로점 때문에 시공 현장에서 숙련된 기능공이 필요로 하고 난방 파이프의 누수 시에 타설된 콘크리트 모르타르 층을 파괴해야하는 단점을 해소하기 위하여 건식 시공 방법을 통한 바닥 시공이 많이 이루어지고 있다. 건식 원목마루에 있어서는 일정 간격을 유지한 채 직렬 구조를 이루고 있는 난방 설비는 난방 파이프가 상호 일정 간격을 유지하면서 직렬 구조로 인해 상측으로 열원이 공급되어 방바닥에 열이 전달되었다.
온수는 도 1에 도시한 바와 같이 보일러(100)의 일 측에 설치되는 공급관(103)을 통하여 방바닥(102)에 시공된 난방 파이프(101)의 입구에 유입된 후에, 난방 파이프(101)의 출구로 유출되어 보일러(100)의 타 측에 설치되는 환수관(104)을 통하여 보일러(100)로 다시 순환하는 과정을 되풀이함으로써 방바닥을 적정한 온도로 유지시켜 줄 수 있었다. 이때에, 방바닥에 시공된 난방관(101)의 입구와 출구에 보일러(100)와 연결된 공급관(103)과 환수관(104)을 결합시켜야 했었다. 따라서 난방 파이프(101)의 입구와 출구에 보일러(100)와 연결된 공급관(103)과 환수관(104)을 각각 결합시켰다. 이러한 공법은 콘크리트 슬라브(113) 위에 단열재(105)를 깔고 위에 기포콘크리트(114)를 친 후 온수 배관을 한 후 마감몰탈(106) 작업을 하고 경화 후, 바닥마감재(109)를 시공하여 사용되고 있다.
그러나 이러한 직렬의 난방 배관 방식은 합성수지 파이프 혹은 철재 파이프 등으로 직렬로 배관 되기에 보일러의 온수가 공급 부와 환수 부의 온도차가 커서 직렬의 시공 후 난방 온수의 공급 부와 환수 부의 온도차는 커서, 보일러 가동 시 고른 난방의 효과를 볼 수가 없었다. 그러므로 인하여 필요 이상의 보일러 온도를 높임으로 인한 연료비의 증가가 손실로 이어지는 문제점이 있었다.
더욱이, 공급 환수관의 설치 시 또는 유턴 관의 설치 후 모르타르 층의 형성을 위한 마감 등으로 현장의 작업공 수의 차이가 커서 과다한 시공비가 발생하는 문제점을 가지고 있는 실정이다. 또한 시공 시 그 표면을 시멘트 모르타르로 미장 마감을 하여야 함으로 인하여 공사비 및 공기가 늘어나서 생산 공정 시간이 증가하고 시공시에 인건비 및 시공 공사 기간도 증가하는 단점을 지니고 있었다.
또한, 사용 시에 가공 공정에서 발생한 이물질이 온수의 흐름에 의하여 공급 환수관 또는 유턴 관으로부터 떨어져서 공급 환수관의 홀 또는 유턴 관의 홀을 막아버리는 경우도 발생할 수 있는 염려도 있었을 뿐 아니라 단일 관의 연결로 인하여 온수 공급 시 이음 부위가 수압으로 인하여 물이 새는 경우가 발생하기도 하였다.
따라서 본 발명에서 상기 문제점을 해결하고자 본 발명을 창작한 것으로서, 본 발명은 공급 환수를 위한 분배기 및 뉴턴관을 조립한 후, 다수의 분배관 끼움부; 온수관 입구; 출구측 끼움관;을 서로 순차 결합되게 하는 한편, 환수관 끼움부; 환수관 출구; 환수관 끼움부;를 서로 순차 결합시켜, 보일러에서 공급된 온수가 분배기를 통해 온수시트에 전달되고, 또 온수시트를 거친 온수는 뉴턴관을 경유하여 재차 분배기로 환수되는 방식으로 순환되는 온수 난방 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 미장 공사가 필요없도록 건식으로 시공되는 온수 난방 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 병렬식으로 연결된 연질의 온수관이 하중이 큰 물체를 견고하게 지탱할 수 있도록 하는 온수 난방 방법을 제공하는 것이다.
상기 목적들을 달성하기 위하여 본 발명의 온수 난방 방법을 구성함에 있어서,

본 발명은 온수를 분배,공급하는 분배기와 다수의 온수관, 그 온수관을 보호하는 경질의 보호판, 온수의 방향을 바꾸어 주는 뉴턴관으로 이루어지며, 내부에 관통된 원형 및 사각의 온수 홀을 가진 온수관들의 다수의 일측 끝은 분배기의 공급관 끼움부와 연결되고, 다른 일측 끝은 뉴턴관 끼움부에 끼워진다. 온수관들의 아래에는 온수관의 외형 모양과 동일한 크기의 하부 면의 형태로 형성된 온수관 보호판이 경질의 합성 수지 혹은 박판의 철재로 구성되어 있도록 한다. 그 온수관 보호판의 상부측판에는 다수개의 온수관이 삽입 도리 수 있는 온수관 삽입 홈이 나란히 형성되고, 삽입 홈과 삽입 홈 사이의 가로 지지판을 지지하는 세로의 지지판 받침부가 다수 개 형성되도록 한다. 그리고 세로 지지판의 받침부는 세로 지지판벽보다 넓은 받침부를 갖는다. 이러한 구조는 분배기의 환수관 끼움부와 뉴턴관의 환수관 끼움부에 연결되는 환수용 온수관인 환수관도 동일한 방법으로 온수관 보호판에 끼움관에 끼워져서 설치되도록 한다. 분배기의 분배관 끼움부와 혼수 관 끼움부, 뉴턴관의 출구측 끼움부와 환수관 끼움부들은 제각기 돌출 삽입 부재들을 지니고 있어 그곳에 원형 혹은 사각형의 단면 구조를 가진 온수관을 결합하여 보일러에서 공급된 온수가 공급관을 통과하여 온수관 위의 보호판에 설치된 온수관을 거쳐서 뉴턴관 출구 측 끼움관과 결합 후 뉴턴관 측 환수관 분배기 측 환수관 끼움부를 거쳐서 분배기의 환수 과에서 보일러로 연통 되어 순환된다.
본 발명의 온수 난방 방법에서 온수 분배기의 공급과 환수를 위한 관들 각각은 직사각의 분배기 일측면에 형성되어 있으며, 공급 환수관의 내측 폭 방향으로 일렬로 형성되는 다수 개의 지지 부재들과, 지지 부재들에 의하여 공급과 환수관의 폭 방향으로 지지 부재들 사이마다 형성되는 다수 개의 온수의 공급과 환수를 위한 공간들과, 공급과 환수의 온수를 분리하는 격벽이 있고 그 격벽과 지지 부재, 가장자리 둘레 외벽 지지부들은 상부판과 하부판의 완전한 결합을 위하여 상부판의 하부면 아래로 그 격벽의 지지부 역할을 하는 상부 격벽부재와 닛뿔부재를 하부판의 상부 방향으로 요홈 형상의 하부 격벽 부재와 닛뿔 수용 홈을 함께 구성시켜서 상부판과 하부판을 결합시킴으로써 일체로 형성되는 다수개의 돌출과 삽입을 위한 부재들로 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 온수 난방 방법에서 유턴 관들 각각은 일 측면에 형성된 삽입 홈과, 유턴 관의 폭 방향으로 일렬로 형성되는 다수 개의 지지부들과, 지지부들에 의하여 뉴턴관의 폭 방향으로 지지부들 사이마다 형성되는 다수 개의 온수 공급 및 환수 위한 공간들과, 지지부들 마다 뉴턴관의 길이 일측면에 길이 방향으로 일렬로 형성된 다수 개의 온수관 연결을 위한 끼움 부재들에 온수관이 연결되고 그 연결된 온수관, 온수 과들은 온수관 보호판의 끼움골에 끼워져서 상부의 하중으로부터 보호되게 하며 분배기로부터 설치된 온수관들과 연통 되게 하고 그들로부터 연결하도록 일측면에 벽과 나란히 일체로 형성되는 다수개의 돌출삽입 부재들로 구성되는것을 특징으로 한다.
본 발명의 온수 난방 방법에서 공급 환수를 위한 온수 분배기는 상판과 하판으로 구성되고 상판은 뚜껑 역할을 하는 상부 몸체와, 그 상부 몸체로부터 하부 방향으로 각각 돌출하여서 몸체의 길이 방향으로 일정한 간격으로 이격하여 배열되어 있는 다수 개의 상부 지지부 부재들과, 상부 지지부 부재의 끝단에 형성된 닛뿔 부재를 구비하며, 하판은 기대 역할을 하는 하부 몸체와, 그 하부 몸체로부터 상부 방향으로 각각 돌출하여서 하부 몸체의 길이 방향으로 일정한 간격으로 이격하여 배열되어 있는 다수 개의 하부 지지부 부재들과, 상부 지지부 부재의 닛뿔 부재를 수용하기 위하여 하부 격벽 부재의 중앙 부위에서 길게 형성된 닛뿔 수용 홈을 구비하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 온수 난방 방법에서 뉴턴관들 각각은 상판과 하판으로 구성되고 뚜껑 역할을 하는 상부 몸체와, 그 상부 몸체로부터 하부 방향으로 각각 돌출하여서 상부 몸체의 길이 방향으로 일정한 간격으로 이격하여 배열되어 있는 다수 개의 상부 격벽 부재들과, 상부 격벽 부재의 끝단에 형성된 닛뿔 부재를 구비하며, 하판은 기대 역할을 하는 하부 몸체와, 그 하부 몸체로부터 상부 방향으로 각각 돌출하여서 하부 몸체의 길이 방향으로 일정한 간격으로 이격하여 배열되어 있는 다수 개의 하부 지지 부재들과, 상부 지지 부재의 닛뿔 부재를 수용하기 위하여 하부 지지 부재의 중앙 부위에 형성된 닛뿔 수용 홈을 구비하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 온수 난방 방법에 의하면 구조가 간단하고 설치 공기가 단축되며 인건비가 절감되고 생산 원가가 절감되며, 주택 건설비가 절감되고, 층간 소음이 줄어드는 효과를 발휘할 수 있다.
도 1은 종래의 온수 난방 타입을 도시한 개략적인 구성도.
도 2는 종래의 온수 난방 타입을 도시한 단면도.
도 3은 본 발명에 바람직한 실시 예에 의하여 구성되는 개략적인 온수 흐름도.
도 4는 본 발명의 바람직한 실시 예에 의하여 구성되는 시공상태 부분 단면도.
도 5는 본 발명의 요부인 뉴턴관의 하판을 도시한 사시도.
도 6은 본 발명의 요부인 온수시트의 구성도.
도 7은 본 발명의 요부인 분배기의 하판을 도시한 사시도.
도 8은 본 발명의 뉴턴관 외형 사시도.
도 9는 본 발명의 분배기 외형 사시도.
도 10은 본 발명의 실시 예에 의하여 구성되는 온수관 보호판의 상세 구성도.
도 11은 도 5의 D부분 확대 사시도.
도 12는 도 5의 E부분 확대 사시도.
도 13은 도 8의 A-A'선 부분 단면 확대도.
도 14는 본 발명의 실시 예에 의하여 구성되는 온수관 보호판의 부분 단면도.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 온수 난방 방법의 구성 및 그에 의하여 발휘되는 작용을 상세히 설명한다.
바닥 온수관 보호판(10)의 일측 방향으로 나란히 온수관(107)을 배관하기 위한 공간으로 끼움골(120)을 온수관(107)의 크기만큼 구성한다. 온수관(107)은 온수관 보호판(10)의 끼움골(120)에 의존하여 바닥에 설치되게 된다. 온수관 보호판(10)은 경질 합성수지 시트로서, 도 14의 단면에서 나타낸 것과 같이 세로 지지벽(10-2)를 나란히 가지며, 상기 세로 지지벽 끝단부에는 지지대의 두께보다 두꺼운 세로 지지벽 받침부(10-3)를 두어 지지시 그 힘의 분포가 안정되게 하고 있다. 온수시트(40)의 끼움골(120)에는 온수관(107) 내부의 모양이 도 11과 같은 사각이거나, 도 12에서와 같이 원형의 온수관(107)이 배치될 수도 있다. 이렇게 온수관 보호판(10)의 온수관 보호벽(10-4)에 의지하여 만들어진 끼움골(120) 속에 설치된 온수관(107)의 일측 끝단부에는 온수를 공급해주는 역할을 하는 보일러(미도시)로부터 공급된 온수를 제공받는 공급관(11)과 난방된 후 보일러로 회수되는 환수관(12)을 나란히 구성하고, 타측에 다수개의 분배관 끼움부(17)와 환수관 끼움부(16)가 나란하게 설치되며, 온수관 보호판(10) 끝단까지 나온 온수관(107)의 온수 홀(9)에 다수의 분배관 끼움부(17)와 환수관 끼움부(16)가 끼워져서 결합된다. 결합된 온수관(107)의 반대측의 온수관 출구(107-1)와 환수관 입구(108)에는 뉴턴관(30)의 일측에 동일하게 구비된 출구 측 끼움관(107-3)과 환수관 끼움부(108-3)를 삽입하여 결착하게 됨으로써, 보일러에서 데워진 온수가 분배기(20)의 공급관(11)을 통과하여 온수관(107)들을 데운 후, 뉴턴관(30)에 진입되어 온수의 흐름 방향이 바뀌게 되는데, 뉴턴관(30)에 도착한 온수(50)는 중간의 지지부(14)와 격벽(13)의 사이 공간(온수 유통 공간부,70)을 통과하여 환수관 끼움부(108-3)와 결합된 온수관을 지나 환수관 출구(108-1)와 연결된 분배기(20)의 환수관 끼움부(16)에 진입된다. 분배기(20)의 온수 유통 공간(70)에 도달한 온수는 순환되기 위하여 다시 보일러로 재공급된다.
다시 말하면, 온수가 보일러로부터 분배기(20)의 공급관(11)을 거쳐서 분배 관(17)을 통과한 후 온수관(107)을 데워서 난방의 역할을 한 후 온수의 방향을 바꾸기 위해서 뉴턴관(30)의 출구측 끼움관(107-3)과 결합되어 온수가 뉴턴관(30)에 도착하고, 이후 뉴턴관(30) 내부의 온수 유통 공간(70)을 지나서 환수관 끼움부(108-3)를 통해 온수관(107)을 통과한 다음, 분배기(20)의 환수관 끼움부(16)를 통해 환수관(12)으로 빠져나와 재차 보일러로 순환되는 반복을 지속적으로 하게 된다.
도 7에 도시된 바와 같이, 본 발명의 뉴턴관(30) 및 분배기(20)에는 가장자리의 외벽 지지부(60)에서 내측에 이르기까지 일정한 간격으로 구성된 지지부(14)가 구비되어 상부판(4)과 하부판(5)을 지지하게 됨은 물론, 이러한 사이 공간으로 온수가 유통되게 한다. 또한, 분배기(20)와 뉴턴관(30)은 동일하게 상부판(4)과 하부판(5)으로 구성되는바, 상기 분배기(20)에는 보일러의 온수(50)가 공급되는 공급관(11)이 구비되고, 온수관(107)을 거쳐서 뉴턴관(30)에서 리턴된 온수(50)가 분배기(20)로 진입되었을 경우, 공급관(11)을 통해 공급되는 온수와 혼합되지 않게 하기 위하여 격벽(13)이 구비된다.
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상기 분배기(20)는 도 7에 도시한 바와 같이, 상부판(4)과 하부판(5)으로 조립되고, 상기 상부판(4)으로부터 하부 방향으로 각각 돌출하여서 분배기(20)와 뉴턴관(30)의 길이 방향으로 등간격 배열된 다수의 상부 지지 부재(7)들과, 상부 지지 부재(7)의 끝단에 형성된 닛뿔 부재(8)로 구성된다. 그리고, 상기 하부판(5)은 바닥으로부터 상부 방향으로 각각 돌출하여서 뉴턴관(30)의 길이 방향으로 등간격배열된 다수의 하부 지지 부재(6)들과, 상부 지지 부재(7)의 닛뿔 부재(8)를 수용할 수 있도록 하부 지지 부재(6)의 중앙 부위에서 길게 형성된 닛뿔 수용 홈(8-1)으로 구성된다. 이러한 구성은, 뉴턴관(30) 또한 동일하다.
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상기 분배기의 조립과정에 대해 살펴보면, 우선 상부판(4)과 하부판(5)을 조립하기 전에 상부판(4)의 상부 지지 부재(7)들과 닛뿔 부재(8)들에 접착제를 바르고, 또한 하부판(5)의 하부 지지 부재(6)들의 중앙 안쪽 부분들에 접착제를 바른 다음에, 상부판(4)의 상부 지지 부재(7)들과 닛뿔 부재(8)들을 하부판(5)의 닛뿔 수용 홈(8-1)에 끼워 넣어서 끼워 맞춤으로 상부판(4)과 하부판(5)을 조립한다. 결과적으로, 상부 지지 부재(7)와 하부 지지 부재(6)의 결합에 의하여 지지부(14)가 이루어진다. 상기 상부 지지 부재(7)에 있는 닛뿔 부재 경사면(18)은 하부판(5)에서 상부로 길게 형성된 닛뿔 수용 홈(8-1) 내측 상부편에 수용홈 경사면(19)이 있어 닛뿔 부재(8)의 삽입을 쉽게 할 수 있도록 하였고, 닛뿔 부재(8)의 끝이 활촉과 같은 형상인바, 하부판(5)의 닛뿔 수용 홈(8-1)도 용이하게 수용할 수 있도록 활촉 모양의 홈으로 구성되어 서로 긴밀한 결속을 유지하게 된다. 이 또한, 뉴턴관(30)과 동일하다.
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본 발명의 온수관(107)이 배치된 온수관 보호판(10)의 바로 아래에는 기포 콘크리트 마감층이 있도록 시공하고, 기포 콘크리트층 아래에는 단열재를 구비하며, 단열재 아래에는 콘크리트 슬라브를 형성하는 한편, 온수관 보호판(10) 위에는 바닥 마감재가 설치되어 마감하게 된다. 결과적으로, 이러한 온수관 보호판(10)은 바닥 마감재(109) 아래에 있는 연질의 온수관(107)을 보호하는 역할을 하게 된다.
상기와 같은 방식의 온수 난방 방법은 종래와 같은 직렬 배관 방식을 탈피함으로 인하여 동시 난방의 이점을 가질 뿐 아니라, 건축시 기포 콘크리트의 마감면 위에 곧바로 설치 시공할 수 있는 이점을 가진다. 또한, 온수관 보호판의 시공으로 바닥 마감재 상에 책상, 장농 등과 같은 무거운 물체가 올려질 경우에도 온수관의 변형을 방지할 뿐 아니라, 공기를 단축하는 이점을 가질 수 있다. 그리고, 단시간 내에 바닥 난방을 이룰 수가 있게 되어 연료절감에도 큰 도움이 된다.
1 : 끼움부 2 : 끼움관
3 : 마구리턱 4 : 상부판
5 : 하부판 6 : 하부 지지 부재
7 : 상부 지지 부재 8 : 닛뿔 부재
8-1 : 닛뿔 수용 홈 9 : 온수 홀
10 : 온수관 보호판 10-2 : 세로 지지벽
10-3 : 세로 지지벽 받침부 10-4 : 온수관 보호벽
11 : 공급관 12 : 환수관
13 : 격벽 14 : 지지부
17 : 분배관 끼움부 18 : 닛뿔 부재 경사면
19 : 수용 홈 경사면 20 : 분배기
30 : 뉴턴관 40 : 온수시트
50 : 온수 60 : 외벽 지지부
70 : 온수 유통 공간 107 : 온수관
107-1 : 온수관 출구 107-2 : 온수관 입구
107-3 : 출구측 끼움관 108 : 환수관 입구
108-1 : 환수관 출구 108-3 : 환수관 끼움부
120 : 끼움골

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  3. 끼움골(120)이 등간격 배치된 온수관 보호판(10)을 구비하여, 상기 끼움골(120)에 연질의 온수관(107)을 각각 내입시킨 후, 상기 온수관의 양단(107-2,108-1,107-1,108)을 통해 분배기(20)와 뉴턴관(30)이 결합되게 유도하는 온수시트(40)를 형성하고, 분배기(20)에 구비된 분배관 끼움부(17)와 환수관 끼움부(16)를 온수시트(40)에 구비된 온수관 입구(107-2)와 환수관 출구(108-1)에 각각 대응되게 일대일 배치한 후, 서로 끼움 결속시켜 분배기(20) 및 온수시트(40)를 상호 결합되게 하며, 뉴턴관(30)에 구비된 출구측 끼움관(107-3)과 환수관 끼움부(108-3)를 온수시트(40)에 구비된 온수관 출구(107-1)와 환수관 입구(108)에 각각 대응되게 일대일 배치한 후, 서로 끼움 결속시켜 뉴턴관(30) 및 온수시트(40)를 상호 결합되게 하여 온수가 병렬식으로 공급되고 순환되게 구성하되, 상기 온수관 보호판(10)은 다수의 세로 지지벽(10-2) 및 세로 지지벽 단부에 형성된 세로 지지벽 받침부(10-3)를 포함하여서 이루어지는 온수 난방 방법에 있어서,
    상기 분배기(20)와 뉴턴관(30)은 각각 상부판(4)과 하부판(5)으로 구분 구성하되, 상부판(4)에는 상부 지지 부재(7)와 닛뿔 부재(8)가 형성되고, 하부판(5)에는 하부 지지 부재(6)와 닛뿔 수용 홈(8-1)이 형성되어, 상기 상부판(4)과 하부판(5)을 결합함으로써 온수가 연통되게 하는 것을 포함하는 보호판이 있는 온수 난방 방법.
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