RU135679U1 - ROOF HEATING FOR ROOF BUILDING - Google Patents
ROOF HEATING FOR ROOF BUILDING Download PDFInfo
- Publication number
- RU135679U1 RU135679U1 RU2013100442/03U RU2013100442U RU135679U1 RU 135679 U1 RU135679 U1 RU 135679U1 RU 2013100442/03 U RU2013100442/03 U RU 2013100442/03U RU 2013100442 U RU2013100442 U RU 2013100442U RU 135679 U1 RU135679 U1 RU 135679U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- roof
- heat
- heating
- heating device
- planar heating
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 135
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 18
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 13
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 12
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 11
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 11
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000035508 accumulation Effects 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 2
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 2
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 239000004794 expanded polystyrene Substances 0.000 description 1
- 230000009969 flowable effect Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000011551 heat transfer agent Substances 0.000 description 1
- WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N hydroxyacetaldehyde Natural products OCC=O WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 1
- 229920006327 polystyrene foam Polymers 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000009420 retrofitting Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04D—ROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
- E04D13/00—Special arrangements or devices in connection with roof coverings; Protection against birds; Roof drainage ; Sky-lights
- E04D13/10—Snow traps ; Removing snow from roofs; Snow melters
- E04D13/103—De-icing devices or snow melters
-
- 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
- F24D15/00—Other domestic- or space-heating systems
- F24D15/04—Other domestic- or space-heating systems using heat pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24T—GEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
- F24T10/00—Geothermal collectors
- F24T10/10—Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24T—GEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
- F24T10/00—Geothermal collectors
- F24T10/30—Geothermal collectors using underground reservoirs for accumulating working fluids or intermediate fluids
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F1/00—Tubular elements; Assemblies of tubular elements
- F28F1/10—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
- F28F1/12—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
- F28F1/14—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally
- F28F1/22—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally the means having portions engaging further tubular elements
-
- 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
- F24D2200/00—Heat sources or energy sources
- F24D2200/11—Geothermal energy
-
- 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
- F24D2200/00—Heat sources or energy sources
- F24D2200/12—Heat pump
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F2270/00—Thermal insulation; Thermal decoupling
-
- 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
- Y02B10/40—Geothermal 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
- Y02E10/10—Geothermal energy
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Architecture (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Geometry (AREA)
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
- Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
Abstract
1. Кровельный обогрев (20) для крыши (12) здания, включающий в себя:- плоскостное обогревательное устройство для обогрева наружной стороны кровли,- теплоизолирующее устройство (28), которое выполнено с возможностью изоляции плоскостного обогревательного устройства с внутренней стороны кровли, причем плоскостное обогревательное устройство подключено и/или выполнено с возможностью подключения к теплоснабжающему устройству (30), и причем плоскостное обогревательное устройство и теплоизолирующее устройство (28) установлены или выполнены с возможностью установки на крыше (12) здания.2. Кровельный обогрев по п.1, в котором теплоснабжающее устройство (30) содержит, по меньшей мере, один геотермальный тепловой источник (32, 34, 36, 38) и/или подключено или выполнено с возможностью подключения к нему.3. Кровельный обогрев по п.2, в котором, по меньшей мере, один геотермальный тепловой источник (32, 34, 36, 38) содержит, по меньшей мере, одну энергетическую корзину (32), и/или геотермальный зонд (34), и/или источник (38) отходящего тепла, и/или источник (36) грунтовых вод, и/или подключен или выполнен с возможностью подключения к ним.4. Кровельный обогрев по одному из предшествующих пунктов, в котором плоскостное обогревательное устройство покрыто или выполнено с возможностью покрытия кровельным покрытием (18).5. Кровельный обогрев по одному из предшествующих пунктов, в котором кровельный обогрев (20) имеет защитное устройство (29), которое покрывает или выполнено с возможностью покрытия плоскостного обогревательного устройства.6. Кровельный обогрев по п.5, в котором защитное устройство (29) расположено или выполнено с возможностью расположения между плос�1. Roof heating (20) for the roof (12) of the building, including: - a planar heating device for heating the outside of the roof, - a heat-insulating device (28), which is configured to isolate a planar heating device on the inside of the roof, and planar a heating device is connected and / or configured to be connected to a heat supply device (30), and moreover, a planar heating device and a heat insulating device (28) are installed or configured to installation on the roof (12) of the building. 2. Roof heating according to claim 1, in which the heat supply device (30) contains at least one geothermal heat source (32, 34, 36, 38) and / or is connected or configured to connect to it. Roof heating according to claim 2, in which at least one geothermal heat source (32, 34, 36, 38) contains at least one energy basket (32), and / or a geothermal probe (34), and / or a source (38) of waste heat, and / or a source (36) of groundwater, and / or connected or configured to connect to them. 4. Roof heating according to one of the preceding paragraphs, in which the planar heating device is coated or configured to be coated with a roof (18) .5. Roof heating according to one of the preceding paragraphs, in which the roof heating (20) has a protective device (29) that covers or is configured to cover a planar heating device. 6. Roof heating according to claim 5, in which the protective device (29) is located or is arranged to be located between the
Description
Настоящая полезная модель относится к кровельному обогреву для крыши здания и крыши здания с таким кровельным обогревом.This utility model relates to roof heating for a building roof and a building roof with such roof heating.
В районах с высоким уровнем осадков и холодными климатическими условиями снег и/или лед в значительных количествах зачастую скапливаются, прежде всего, на крышах зданий. Если подобные отложения вовремя не удаляются, то, прежде всего, на плоских крышах могут образовываться снежные и ледяные лавины, которые могут создавать угрозу для прохожих. При слишком большой нагрузке от скоплений снега и льда старые крыши могут провалиться, прежде всего, под их весом.In areas with high rainfall and cold climates, significant amounts of snow and / or ice often accumulate, primarily on the roofs of buildings. If such deposits are not removed in time, then, first of all, snow and ice avalanches can form on flat roofs, which can pose a threat to passers-by. If the load from accumulations of snow and ice is too heavy, the old roofs can fail, first of all, under their weight.
Задача данной полезной модели состоит в том, чтобы предоставить возможность предотвращения нежелательного отложения скоплений снега и льда на крышах зданий.The objective of this utility model is to provide an opportunity to prevent unwanted deposits of snow and ice accumulations on the roofs of buildings.
Эта задача выполнена за счет признаков независимых пунктов формулы полезной модели.This task is carried out due to the signs of the independent claims of the utility model formula.
Предпочтительные варианты осуществления и усовершенствованные варианты следуют из признаков зависимых пунктов формулы полезной модели и остального описания.Preferred embodiments and improved options result from the features of the dependent claims of the utility model and the rest of the description.
Настоящая полезная модель относится к кровельному обогреву для крыши здания. Кровельный обогрев может включать в себя плоскостное обогревательное устройство для обогрева наружной поверхности крыши, а также теплоизолирующее устройство, которое может изолировать плоскостной обогрев с внутренней стороны кровли. При этом плоскостное обогревательное устройство может быть подключено или выполнено с возможностью подключения к теплоснабжающему устройству. Может быть предусмотрено, что плоскостное обогревательное устройство и теплоизолирующее устройство установлены или выполнены с возможностью установки на крыше здания. Таким образом, за счет кровельного обогрева крыша здания может нагреваться примерно до температуры, которая может быть вблизи или выше точки замерзания воды. Тем самым на крыше можно растапливать снег или лед. Предложенный кровельный обогрев может быть, прежде всего, предусмотрен для дооснащения уже существующих крыш. Особенно целесообразно использовать кровельный обогрев при относительно плоских крышах и/или поверхностей металлических крыш, с которых снег и лед могут соскальзывать лишь недостаточно контролируемо. Для этого, в общем, может быть выполнено плоскостное обогревательное устройство для обогрева поверхности, например поверхности крыши, и/или обогревательное поле. Плоскостное обогревательное устройство может иметь блок управления для управления или регулирования его режима работы и/или один или несколько обогревательных компонентов для генерирования и/или распределения тепла, таких, как трубопроводы, и/или подключения и/или распределительные коллекторы и/или электрические обогревательные кабели и/или электрические обогревательные устройства, и/или испарители и/или конденсаторы и/или насосы и/или компрессоры. Прежде всего, трубопровод может быть выполнен для подачи текучего теплоносителя. Можно представить, что плоскостное обогревательное устройство образует один или несколько замкнутых обогревательных контуров, прежде всего параллельно включенных обогревательных контуров. Обогревательные компоненты плоскостного обогревательного устройства, прежде всего трубопроводы и/или электрические обогревательные кабели, для обогрева поверхности могут быть расположены по существу в виде плоскостного рисунка, например в виде зигзага, меандра и/или решетки или сетки. В общем, плоскостное обогревательное устройство может иметь одну или несколько теплопроводящих панелей или теплопроводящих поверхностей, которые находятся в теплопередающем контакте или могут быть приведены в теплопередающий контакт с подлежащей нагреву наружной поверхностью кровли. Теплопроводящая панель может быть выполнена в виде теплопроводящего листа, которым, прежде всего, может быть выполнен в виде металлического листа, такого, как алюминиевый лист и/или стальной лист и/или медный лист. Можно представить, что одна или несколько таких теплопроводящих панелей находятся в теплопередающем контакте или выполнены с возможностью приведения в теплопередающий контакт с электрическими обогревательными кабелями и/или трубопроводами и/или теплообменниками плоскостного обогревательного устройства. В общем, теплопередающий контакт между двумя компонентами может означать, что соответствующие компоненты находятся между собой в прямом или опосредованном теплопроводящем контакте, например, потому что они касаются друг друга непосредственно или через один или несколько расположенных между ними компонентов, которые соответственно могут находиться между собой в теплопроводящем контакте и/или контакте соприкосновения. Альтернативно или дополнительно, теплопроводящий контакт может означать, что тепло передается или может быть передано от одного компонента другому посредством теплового излучения. В общем, наружной поверхностью кровли можно назвать поверхность кровли, которая относительно плоскостного обогревательного устройства расположена с наружной стороны кровли и/или с наружной стороны здания. Наружная поверхность кровли может быть предусмотрена для контакта с внешней средой и/или окружающим миром. Прежде всего, может быть предусмотрено, что при снегопаде наружная поверхность кровли является непосредственно достижимой для снега, так что снег при контакте соприкосновения с наружной поверхностью кровли может скапливаться на ней. Прежде всего, наружная поверхность кровли может быть образована кровельным покрытием. В общем, кровельное покрытие может быть предусмотрено для того, чтобы ограничивать здание или крышу снаружи. Можно представить, что кровельное покрытие выполнено цельным или имеет более чем один элемент, например несколько панелей или листов, прежде всего металлических панелей или металлических листов. Кровельное покрытие может быть изготовлено из теплопроводящего материала и/или металлического материала, и/или быть расположено на нем с теплопередающим, прежде всего теплопроводящим, контактом. Например, кровельное покрытие может иметь по меньшей мере одну металлическую панель и/или металлический лист, например медный лист и/или алюминиевый лист и/или цинковый лист и/или стальной лист, и/или соответствующие панели или аналогичные металлические материалы. Альтернативно, кровельное покрытие может включать в себя пленку и/или фольгу и/или слой, которые могут быть расположены с контактом соприкосновения и/или теплопередающим контактом на таких металлических панелях и/или таких металлических листах. При этом можно предусмотреть, что подобное кровельное покрытие, прежде всего в виде фольги, нагревается посредством расположенной под ним стабилизирующей конструкции и/или конструкции с хорошей теплопередачей, такой, как металлическая панель и/или металлический лист, когда оно нагревается плоскостным обогревательным устройством. В общем, внутренняя сторона крыши может находиться по отношению к плоскостному обогревательному устройству на обратной наружной стороне кровле стороне и/или соответствовать стороне здания. Плоскостное обогревательное устройство может быть расположено или выполнено с возможностью расположения в теплопередающем контакте с наружной стороной кровли, прежде всего с кровельным покрытием. Теплоизолирующее устройство может иметь один или несколько слоев. По меньшей мере один слой теплоизолирующего устройства может быть изготовлен из материала с хорошими теплоизоляционными свойствами или содержать такой материал, например пенополистирол. Теплоизолирующее устройство может быть расположено относительно плоскостного обогревательного устройства с внутренней стороны кровли и/или под плоскостным обогревательным устройством. Изолирование плоскостного обогревательного устройства посредством теплоизолирующего устройства может, прежде всего, означать теплоизоляцию. Может быть предусмотрено, что Теплоизолирующее устройство выполнено для того, чтобы перекрыть или подавить тепловой поток или утечку тепла от плоскостного обогревательного устройства по направлению к внутренней стороне кровли. В общем, плоскостное обогревательное устройство может быть работающим на электричестве и/или текучей среде устройством или включать в себя такое устройство. Работающее на текучей среде плоскостное обогревательное устройство может, прежде всего, иметь теплоноситель, которым может быть протекающая или предусмотренная с возможностью протекания по трубопроводам и/или обогревательным элементам и/или теплообменникам и/или распределительным коллекторам плоскостного обогревательного устройства текучая среда. Такая текучая среда может включать в себя, прежде всего, жидкость, например воду и/или спирт, и/или смесь, например смесь воды и гликоля, и/или газ или пары, например водяной пар. Теплоснабжающее устройство может быть предусмотрено для того, чтобы питать плоскостное обогревательное устройство энергией, прежде всего теплом или электрическим током, для нагревания теплоносителя, и/или электрическим током для эксплуатации электрического плоскостного обогревательного устройства и/или электрических обогревательных компонентов плоскостного обогревательного устройства. Теплоснабжающее устройство может при этом включать в себя соответствующие трубопроводы и/или электрические провода и/или один или несколько насосов, например тепловой насос, и/или по меньшей мере один конденсатор и/или один испаритель и/или подходящий блок управления блок управления, или быть выполнено с возможностью подключения к ним. Можно представить, что плоскостное обогревательное устройство имеет контур теплоносителя, причем теплоноситель может циркулировать по замкнутому циклу. Теплоснабжающее устройство может иметь один или несколько контуров с текучим теплоносителем, которые могут быть замкнутыми относительно контура плоскостного обогревательного устройства, так что между контурами плоскостного обогревательного устройства и теплоснабжающего устройства не происходит обмена теплоносителем или средой. Контуры могут быть сопряжены между собой посредством подходящих теплообменников и/или тепловых насосов для достижения теплопередачи, прежде всего для достижения теплопроводности. Теплоноситель для обогрева панелей может нагреваться в тепловом насосе и/или теплообменнике посредством электрического нагрева. Тепловые контуры с текучей средой теплоснабжающего устройства могут соответственно быть закрытыми или открытыми контурами, такими как контур грунтовых вод. В общем, в разных и/или замкнутых относительно друг друга контурах в качестве теплоносителей можно применять различные текучие среды. Теплоснабжающее устройство может быть подключено и/или выполнено с возможностью подключения к одному или нескольким тепловым источникам, в некоторых случаях разного типа. Тепловым источником может быть электрическое обогревательное устройство или геотермальный тепловой источник, который может обеспечить нагрев теплоносителя. Геотермальным тепловым источником может быть, прежде всего, расположенный в грунте или выполненный с возможностью расположения в грунте тепловой источник. Подключение плоскостного обогревательного устройства к теплоснабжающему устройству может означать, что между плоскостным обогревательным устройством и теплоснабжающим устройством устанавливается текучий и/или теплопередающий, прежде всего теплопроводящий, контакт, например, посредством теплообменника и/или путем соединения с подходящими трубопроводами. Теплоснабжающее устройство может быть частью кровельного обогрева и/или выполнено отдельно он него. Крыша здания может включать в себя кровельное покрытие и/или конструкцию крыши или структуру крыши, например подкосы, на которых может быть предусмотрена обрешетка. Установка плоскостного обогревательного устройства и/или теплоизолирующего устройства на крыше здания может включать в себя закрепление плоскостного обогревательного устройства на конструкции крыши и/или на кровельном покрытии, прежде всего закрепление на подкосах. Закрепление может производиться посредством подходящих крепежных элементов, таких, как шурупы, болтов и/или гвоздей и/или клеящих веществ и/или зажимов. Плоскостное обогревательное устройство может быть расположено или быть выполнено с возможностью расположения ниже и/или с внутренней стороны кровли наружной поверхности кровли. Альтернативно или дополнительно, плоскостное обогревательное устройство может быть расположено или быть выполнено с возможностью расположения и/или сверху и/или с наружной стороны кровли относительно теплоизолирующего устройства. В общем, теплоснабжающее устройство может быть соединено или быть выполнено с возможностью соединения с тепловым источником посредством подходящего открытого или замкнутого контура теплоносителя для получения тепла.This utility model relates to roof heating for a building roof. Roof heating may include a planar heating device for heating the outer surface of the roof, as well as a heat-insulating device that can isolate planar heating from the inside of the roof. In this case, the planar heating device can be connected or made with the possibility of connecting to a heat supply device. It may be provided that the planar heating device and the heat insulating device are installed or configured to be installed on the roof of the building. Thus, due to roof heating, the roof of the building can be heated to about a temperature that can be near or above the freezing point of water. Thus, it is possible to melt snow or ice on the roof. The proposed roof heating can be, first of all, provided for the retrofitting of existing roofs. It is especially advisable to use roof heating with relatively flat roofs and / or surfaces of metal roofs, from which snow and ice can slip only poorly controlled. For this, in general, a planar heating device can be made for heating a surface, for example a roof surface, and / or a heating field. The flat heating device may have a control unit for controlling or regulating its operating mode and / or one or more heating components for generating and / or distributing heat, such as pipelines, and / or connections and / or distribution manifolds and / or electric heating cables and / or electric heating devices and / or evaporators and / or condensers and / or pumps and / or compressors. First of all, the pipeline can be made to supply a fluid coolant. One can imagine that a planar heating device forms one or more closed heating circuits, especially heating circuits connected in parallel. The heating components of a planar heating device, especially pipelines and / or electric heating cables, for heating the surface can be arranged essentially in the form of a planar pattern, for example, in the form of a zigzag, meander and / or grid or grid. In general, a planar heating device may have one or more heat conducting panels or heat conducting surfaces that are in heat transfer contact or can be brought into heat transfer contact with the outer surface of the roof to be heated. The heat-conducting panel can be made in the form of a heat-conducting sheet, which, first of all, can be made in the form of a metal sheet, such as an aluminum sheet and / or a steel sheet and / or a copper sheet. One can imagine that one or more of these heat-conducting panels are in heat-transferring contact or configured to bring into heat-transferring contact with electric heating cables and / or pipes and / or heat exchangers of a planar heating device. In general, heat transfer contact between two components may mean that the respective components are in direct or indirect heat-conducting contact, for example, because they touch each other directly or through one or more components located between them, which, respectively, can be located between each other in thermally conductive contact and / or contact contact. Alternatively or additionally, a heat-conducting contact may mean that heat is transferred or can be transferred from one component to another by means of thermal radiation. In General, the outer surface of the roof can be called the surface of the roof, which relative to the planar heating device is located on the outside of the roof and / or on the outside of the building. The outer surface of the roof may be provided for contact with the external environment and / or the outside world. First of all, it can be provided that in case of snowfall the outer surface of the roof is directly accessible for snow, so that snow in contact with the outer surface of the roof can accumulate on it. First of all, the outer surface of the roof can be formed by a roofing. In general, a roof covering may be provided in order to limit the building or roof to the outside. You can imagine that the roofing is made whole or has more than one element, for example several panels or sheets, especially metal panels or metal sheets. The roofing can be made of heat-conducting material and / or metallic material, and / or be located on it with a heat-transferring, primarily heat-conducting contact. For example, the roof covering may have at least one metal panel and / or metal sheet, for example a copper sheet and / or aluminum sheet and / or zinc sheet and / or steel sheet, and / or corresponding panels or similar metal materials. Alternatively, the roof covering may include a film and / or foil and / or layer, which may be disposed with a contact contact and / or a heat transfer contact on such metal panels and / or such metal sheets. It can be envisaged that such a roofing, especially in the form of a foil, is heated by means of a stabilizing structure and / or a structure with good heat transfer located below it, such as a metal panel and / or a metal sheet, when it is heated by a planar heating device. In general, the inner side of the roof may be in relation to the planar heating device on the reverse outer side of the roof side and / or correspond to the side of the building. A flat heating device can be located or configured to be in heat transfer contact with the outside of the roof, especially with a roof covering. A heat insulating device may have one or more layers. At least one layer of a heat insulating device may be made of a material with good thermal insulation properties or contain such a material, for example polystyrene foam. The heat-insulating device may be located relative to the planar heating device on the inside of the roof and / or under the planar heating device. Insulating a planar heating device by means of a heat insulating device may, first of all, mean thermal insulation. It may be provided that the heat-insulating device is designed to block or suppress heat flow or heat leakage from the planar heating device towards the inside of the roof. In general, a planar heating device may or may include an electric and / or fluid-powered device. A flat heating device operating on a fluid may, first of all, have a coolant, which can be flowing or provided for flowing through pipelines and / or heating elements and / or heat exchangers and / or distribution collectors of a flat heating device. Such a fluid may include, in particular, a liquid, for example water and / or alcohol, and / or a mixture, for example a mixture of water and glycol, and / or a gas or vapor, for example water vapor. A heat supply device may be provided in order to supply the planar heating device with energy, primarily heat or electric current, for heating the heat carrier, and / or electric current for operating the electric planar heating device and / or electric heating components of the planar heating device. The heat supply device may include appropriate pipelines and / or electric wires and / or one or more pumps, for example a heat pump, and / or at least one condenser and / or one evaporator and / or a suitable control unit, a control unit, or be able to connect to them. One can imagine that a planar heating device has a coolant circuit, and the coolant can circulate in a closed cycle. The heat supply device may have one or more circuits with a fluid coolant, which can be closed relative to the contour of the planar heating device, so that between the circuits of the planar heating device and the heat supply device there is no exchange of coolant or medium. The circuits can be interconnected by means of suitable heat exchangers and / or heat pumps to achieve heat transfer, primarily to achieve thermal conductivity. The heat carrier for heating the panels can be heated in a heat pump and / or heat exchanger by electrical heating. The heat circuits with the fluid of the heat supply device may suitably be closed or open circuits, such as a groundwater circuit. In general, in different and / or closed relative to each other circuits, various fluids can be used as heat carriers. The heat supply device may be connected and / or configured to connect to one or more heat sources, in some cases of a different type. The heat source may be an electric heating device or a geothermal heat source, which can provide heat carrier heating. A geothermal heat source may be, first of all, located in the ground or made with the possibility of location in the ground of a heat source. The connection of a planar heating device to a heat supply device may mean that a fluid and / or heat transfer, especially heat conductive, contact is established between the planar heating device and the heat supply device, for example, by means of a heat exchanger and / or by connection with suitable pipelines. The heat supply device may be part of the roof heating and / or it is made separately. The roof of the building may include a roof covering and / or a roof structure or roof structure, for example struts, on which a lathing may be provided. The installation of a planar heating device and / or heat insulating device on the roof of a building may include fixing the planar heating device on the roof structure and / or on the roof covering, especially fixing on struts. The fastening can be carried out by means of suitable fasteners, such as screws, bolts and / or nails and / or adhesives and / or clamps. A flat heating device may be located or configured to be located below and / or on the inside of the roof of the outer surface of the roof. Alternatively or additionally, a planar heating device may be located or configured to be located and / or on top and / or on the outside of the roof relative to the heat insulating device. In general, a heat supply device may be coupled or configured to connect to a heat source through a suitable open or closed coolant circuit to produce heat.
Теплоснабжающее устройство может включать в себя по меньшей мере один геотермальный тепловой источник или быть подключенным или выполнен с возможностью подключения к нему. Тем самым необходимую тепловую энергию можно получать удобным, экологически чистым способом.The heat supply device may include at least one geothermal heat source or be connected to or configured to connect to it. Thus, the necessary thermal energy can be obtained in a convenient, environmentally friendly way.
В усовершенствованном варианте по меньшей мере один геотермальный тепловой источник может включать в себя по меньшей мере одну энергетическую корзину и/или по меньшей мере один геотермальный зонд и/или по меньшей мере один источник отходящего тепла и/или по меньшей мере один источник грунтовых вод, и/или быть подключенным и/или быть выполненным с возможностью подключения к ним. При этом энергетическая корзина может быть, например, погруженной или выполненной с возможностью погружения в грунт, содержащей теплоноситель трубой в форме спирали, которая может извлекать тепловую энергию из грунта. Энергетическая корзина может использоваться или быть выполнена с возможность быть использованной в грунте на глубине нескольких метров. Можно представить, что высота энергетической корзины составляет несколько метров. Предпочтительно, геотермальный зонд может быть погружен в грунт на глубину 30-200 м. Можно представить, что геотермальный зонд имеет замкнутый контур теплоносителя, который может поглощать тепло недр Земли и транспортировать наверх к теплоснабжающему устройству и/или для обогрева теплоносителя плоскостного обогревательного устройства. Трубопровод грунтовых вод может иметь соединение с горячими грунтовыми водами, которые по трубопроводу грунтовых вод могут подаваться в теплоснабжающее устройство для приведения в действие плоскостного обогревательного устройства. При этом трубопровод для грунтовых вод может образовывать открытый контур с текучей средой, который соединен или выполнен с возможностью соединения с всасывающим колодцем для засасывания грунтовых вод и с поглощающим колодцем и/или установкой для понижения уровня грунтовых вод, в которые можно спускать отдавшие свое тепло грунтовые воды. При этом можно использовать подходящее насосное устройство. Источником отходящего тепла можно назвать канал и/или теплоцентраль и/или другой достаточно горячий тепловой источник, тепло которого не используется иным образом.In an improved embodiment, the at least one geothermal heat source may include at least one energy basket and / or at least one geothermal probe and / or at least one source of waste heat and / or at least one source of groundwater, and / or be connected and / or be configured to connect to them. In this case, the energy basket may be, for example, immersed or immersed in soil, containing a coolant pipe in the form of a spiral, which can extract thermal energy from the soil. An energy basket can be used or made with the possibility of being used in the ground at a depth of several meters. One can imagine that the height of the energy basket is several meters. Preferably, the geothermal probe can be immersed in soil to a depth of 30-200 m. It can be imagined that the geothermal probe has a closed coolant circuit that can absorb the heat of the Earth’s bowels and transport it up to the heat supply device and / or to heat the heat carrier of a planar heating device. The groundwater pipeline may be connected to hot groundwater, which may be supplied through a groundwater pipeline to a heat supply device to actuate a planar heating device. In this case, the groundwater pipeline can form an open circuit with a fluid that is connected or made with the possibility of connecting with a suction well for sucking up groundwater and with an absorption well and / or an installation for lowering the groundwater level into which groundwater that has released its heat can be lowered water. You can use a suitable pumping device. A source of waste heat can be called a channel and / or a heating plant and / or another sufficiently hot heat source, the heat of which is not used otherwise.
Плоскостное обогревательное устройство может быть покрыто или выполнено с возможностью покрытия кровельным покрытием. Кровельное покрытие может быть установлено или быть выполнено с возможностью установки на конструкции крыши, например посредством привинчивания.The flat heating device may be coated or roofable. The roofing can be installed or made with the possibility of installation on the roof structure, for example by screwing.
Можно представить, что кровельный обогрев имеет защитное устройство, которое покрывает или является покрываемым плоскостное обогревательное устройство. Таким защитным устройством может быть, например, защитная панель и/или защитный холст, которые располагаются или могут быть расположены на плоскостном обогревательном устройстве и/или между плоскостным обогревательным устройством и кровельным покрытием. Подобное защитное устройство может быть выполнено, прежде всего, таким образом, что оно может защищать плоскостное обогревательное устройство от физического повреждения и/или контакта соприкосновения с наружной поверхностью кровли или кровельного покрытия. В общем, защитное устройство может быть выполнено с хорошими теплопередающими свойствами, например, потому что оно является достаточно тонким, чтобы существенно не подавлять тепловой поток или тепловое излучение от плоскостного обогревательного устройства, или путем выбора подходящего материала с хорошими теплопередающими свойствами. Защитное, устройство может быть выполнено, прежде всего, стойким к атмосферным воздействиям. Тем самым плоскостное обогревательное устройство может быть защищено от вредного внешнего воздействия, прежде всего, при монтаже и/или техобслуживании. Защитное устройство может быть выполнено, например, из подходящего холста или панелей из волокнистого материала и/или дерева, толщина которых может составлять 5-10 мм.It can be imagined that the roof heating has a protective device that covers or is covered by a planar heating device. Such a protective device may be, for example, a protective panel and / or a protective canvas, which are located or can be located on a planar heating device and / or between a planar heating device and a roof covering. Such a protective device can be made, first of all, in such a way that it can protect the planar heating device from physical damage and / or contact with the outer surface of the roof or roof covering. In general, the protective device can be made with good heat transfer properties, for example, because it is thin enough not to substantially suppress heat flux or heat radiation from a planar heating device, or by selecting a suitable material with good heat transfer properties. Protective device can be made, first of all, resistant to weathering. Thus, the flat heating device can be protected from harmful external influences, especially during installation and / or maintenance. The protective device may, for example, be made of a suitable canvas or panels of fibrous material and / or wood, the thickness of which may be 5-10 mm.
Защитное устройство может быть расположено или быть выполнено с возможностью расположения между плоскостным обогревательным устройством и кровельным покрытием. Тем самым при нанесении кровельного покрытия устройство нагрева уже можно защитить от вредных погодных воздействий или физических повреждений.The protective device may be located or configured to be located between the planar heating device and the roofing. Thus, when applying the roofing, the heating device can already be protected from harmful weather influences or physical damage.
Плоскостное обогревательное устройство и/или кровельное покрытие может быть, по меньшей мере, частично закреплено или выполнено с возможностью, по меньшей мере, частичного закрепления над теплоизолирующим устройством на крыше здания. При этом, прежде всего, можно предусмотреть, что крепежные элементы для крепления плоскостного обогревательного устройства и/или кровельного покрытия, например шурупы и/или болты и/или гвозди и/или заклепки, проходят или имеют возможность прохождения через теплоизолирующее устройство. Для этого в теплоизолирующем устройстве могут быть предусмотрены подходящие направляющие каналы. В общем, можно предусмотреть, что направляющие каналы для придания направления крепежным элементам могут иметь резьбу. Можно представить, что в плоскостном обогревательном устройстве выполнены соответствующие направляющие каналы, через которые имеют возможность проходить крепежные элементы. Направляющие каналы в плоскостном обогревательном устройстве и/или теплоизолирующем устройстве могут иметь теплоизоляцию для предотвращения» что тепло от плоскостного обогревательного устройства через крепежные элементы нежелательным образом передается наружу. Прежде всего, может быть предусмотрено, что направляющие каналы в плоскостном обогревательном устройстве имеют теплоизоляцию относительно вводимого крепежного элемента, например, посредством подходящего теплоизоляционного материала, например имеющего хорошие теплоизоляционные свойства полимерного материала.A flat heating device and / or a roof covering can be at least partially fixed or configured to at least partially be fixed above the heat-insulating device on the roof of the building. In this case, first of all, it can be provided that fasteners for fastening a planar heating device and / or roof covering, for example screws and / or bolts and / or nails and / or rivets, pass or have the possibility of passing through a heat-insulating device. For this, suitable guide channels may be provided in the heat insulating device. In general, it can be envisaged that the guide channels for providing direction to the fasteners may be threaded. It can be imagined that in the planar heating device corresponding guide channels are made through which fasteners can pass. The guide channels in a planar heating device and / or heat insulating device can be insulated to prevent ”that heat from the planar heating device through the fasteners is undesirably transferred to the outside. First of all, it can be provided that the guide channels in the planar heating device are insulated with respect to the inserted fastener, for example by means of a suitable heat-insulating material, for example having a good heat-insulating properties of a polymer material.
Плоскостное обогревательное устройство может иметь несколько нагреваемых независимо одно от другого обогревательных полей. Обогревательные поля посредством теплоснабжающего устройства могут снабжаться теплоносителем. Обогревательные поля и/или покрывающие обогревательные поля панели крыши быть разделены или быть выполнены с возможностью разделения между собой рейками, прежде всего деревянными рейками.A flat heating device may have several heating fields heated independently of one another. Heating fields by means of a heat supply device can be supplied with a coolant. The heating fields and / or the roof panels covering the heating fields should be divided or made with the possibility of separation by racks, especially wooden rails.
Плоскостной обогрев может иметь по меньшей мере один трубопровод, по которому протекает текучий теплоноситель или предусмотрена возможность протекания текучего теплоносителя, и который находится в теплопередающем контакте или выполнен с возможностью приведения в теплопроводящий контакт с теплопроводящим листом. Такой теплопроводящий лист может быть предусмотрен в качестве части плоскостного обогревательного устройства. Можно представить, что теплопроводящий лист имеет одно или несколько углублений, в которые помещены или предусмотрена возможность помещения один или несколько трубопроводов. Прежде всего, один или несколько трубопроводов могут быть помещены в одном или нескольких подобных углублениях таким образом, что они находятся в теплопроводящем контакте со стенками углубления или углублений. Углубления могут выступать из теплопроводящего листа на внутренней стороне кровли. Можно предусмотреть теплопроводящий лист для теплопередающего, прежде всего теплопроводящего, контакта с кровельным покрытием и/или защитным устройством. Прежде всего, теплопроводящий лист может иметь промежуточные плоские участки, на которых нет трубопроводов, но которые находятся в теплопередающем контакте со стенками углублений. При этом промежуточные плоские участки могут быть предусмотрены, прежде всего, для поверхностного теплопередающего контакта с кровельным покрытием и/или защитным устройством. Можно представить, что теплоизолирующее устройство имеет выемки под углубления для приема углублений теплопроводящего листа. Прежде всего, расположенные напротив трубопровода или трубопроводов стороны стенок углублений могут быть в контакте с теплоизолирующим устройством.The surface heating may have at least one conduit through which the flowing fluid flows or the flow of flowing fluid is provided, and which is in heat transfer contact or configured to be brought into heat-conducting contact with the heat-conducting sheet. Such a heat-conducting sheet may be provided as part of a planar heating device. It can be imagined that the heat-conducting sheet has one or more recesses in which one or more pipelines are placed or provided for the possibility of being placed. First of all, one or more pipelines can be placed in one or more such recesses in such a way that they are in heat-conducting contact with the walls of the recess or recesses. The recesses may protrude from the heat-conducting sheet on the inside of the roof. A heat-conducting sheet may be provided for heat-transferring, especially heat-conducting, contact with the roofing and / or the protective device. First of all, the heat-conducting sheet may have intermediate flat sections on which there are no pipelines, but which are in heat-transferring contact with the walls of the recesses. In this case, intermediate flat sections can be provided, first of all, for surface heat transfer contact with the roofing and / or protective device. It can be imagined that the heat-insulating device has recesses for recesses for receiving recesses of the heat-conducting sheet. First of all, the sides of the walls of the recesses located opposite the pipeline or pipelines can be in contact with a heat insulating device.
Кроме того, полезная модель относится к крыше здания с описанным здесь кровельным обогревом.In addition, the utility model relates to the roof of a building with the roof heating described herein.
Далее полезная модель поясняется со ссылкой на прилагаемые в качестве примеров чертежи.The utility model will now be explained with reference to the accompanying drawings.
На них показаны:They show:
фиг.1 - здание с крышей здания и кровельным обогревом, иfigure 1 - a building with a building roof and roof heating, and
фиг.2 - увеличенный вид фрагмента кровельного обогрева.figure 2 is an enlarged view of a fragment of roof heating.
На фиг.1 схематически показано здание 10 с крышей 12 здания. Крыша 12 здания имеет конструкцию 14 крыши, которая в этом примере может включать в себе, например, стропильные ноги. На конструкции 14 крыши может располагаться обрешетка 16. Снаружи крыша 12 здания ограничена сверху состоящим в этом примере из цинковых панелей кровельным покрытием 18. В показанном примере крыша 12 здания имеет тупой угол наклона крыши, который составляет существенно более 90°. Между кровельным покрытием 18 и обрешеткой 16 предусмотрен кровельный обогрев 20, который в этом примере имеет плоскостное обогревательное устройство с плоскостно уложенными трубопроводами, которые направляют теплоноситель. Трубопроводы могут быть уложены, например, зигзагообразно или S-образно. Плоскостной обогрев имеет также теплопроводящую панель и теплоизолирующее устройство, которые подробнее описываются со ссылкой на фиг.2. Кровельный обогрев через локальную теплотрассу соединен с тепловым насосом 30 теплоснабжающего устройства, которое может снабжаться теплом из одного или нескольких геотермальных тепловых источников. Подобные источники могут включать в себя, например, энергетические корзины 32, геотермальный зонд 34, источник 36 грунтовых вод или в качестве источника отходящего тепла расположенный в грунте канал. При этом А обозначает типичную глубину погружения для энергетических корзин около 4 м, тогда как В - типичную глубину погружения для геотермальных зондов около 30 м - 200 м, а С - типичную глубину скважин грунтовых вод 10 м - 15 м. Источник грунтовых вод может включать в себя всасывающий колодец и поглощающий колодец, которые посредством открытого контура могут быть подключены или выполнены с возможностью подключения к теплоснабжающему устройству. Тепловой насос 30 расположен здесь репрезентативно в качестве теплоснабжающего устройства, которое может питать контур текучего теплоносителя кровельного обогрева 20 теплом из тепловых источников 32, 34, 36 или 38. Специальные компоненты контуров теплоносителя или обогревательных контуров плоскостного обогревательного устройства или теплоснабжающего устройства, такие как испарители и/или теплообменники и/или провода и/или вентили и/или компрессоры и/или насосы и/или конденсаторы, в случае их необходимости считаются присутствующими, но не изображенными.Figure 1 schematically shows a
Конструкция приводимого в качестве примера кровельного обогрева 20 подробнее описывается со ссылкой на фиг.2. Кровельный обогрев 20 имеет в этом примере зигзагообразно проложенные трубопроводы 22, по которым может протекать текучий теплоноситель. Кровельный обогрев 20 имеет также в качестве детали плоскостного обогревательного устройства теплопроводящую панель 24, которая выполнена из материала с хорошей теплопроводностью, например из такого металла, как алюминий. В теплопроводящей панели 24 предусмотрены углубления, в которых расположены трубопроводы 22. При этом углубления выполнены с непрерывными стенками и не образуют отверстий или проходов. Трубопроводы 22 находятся соответственно в теплопроводящем контакте со стенками углублений 26. Кровельный обогрев 20 также содержит в себе теплоизолирующее устройство 28, которое в этом примере выполнено в виде слоя пенополистирола. В теплоизолирующем устройстве 28 выполнены выемки под углубления, в которых размещаются углубления 26 теплопроводящей панели 24. Теплоизолирующее устройство расположено на обрешетке 16 крыши, которая, в свою очередь, расположена на стропилах 18. Кровельное покрытие 18 через расположенное между теплопроводящей панелью 24 и кровельным покрытием 18 защитное устройство 29, например защитный холст из волокнистого материала или тонкую деревянную доску, находится в теплопередающем контакте с теплопроводящей панелью 24. Когда тепловым насосом 30 нагретый теплоноситель нагнетается по трубопроводам 22, тепло через стенки углублений 26 передается на теплопроводящую панель 24 и может по существу равномерно распределяться через теплопроводящую панель 24 по кровельному покрытию 18 для его нагрева. В общем, температура теплоносителя в трубопроводах в рабочем режиме может составлять 15-60°С, прежде всего 50-55°С, и может регулироваться, например, подходящим блоком управления.The design of an
Для практического осуществления настоящей полезной модели описанные признаки могут быть существенны по отдельности или в любом сочетании.For the practical implementation of the present utility model, the described features may be significant individually or in any combination.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙLIST OF REFERENCE NUMBERS
10 здание10 building
12 крыша здания12 building roof
14 конструкция крыши14 roof construction
16 обрешетка16 crate
18 кровельное покрытие18 roofing
20 кровельный обогрев20 roof heating
22 трубопровод22 pipeline
24 теплопроводящая панель24 heat conductive panel
26 углубление26 recess
28 теплоизолирующее устройство28 heat insulating device
29 защитное устройство29 protective device
30 тепловой насос30 heat pump
32 энергетическая корзина32 energy basket
34 геотермальный зонд34 geothermal probe
36 источник грунтовых вод36 groundwater source
38 источник отходящего тепла38 source of waste heat
Claims (10)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE202012105027U DE202012105027U1 (en) | 2012-12-21 | 2012-12-21 | Roof heating for a building roof |
DE202012105027.7 | 2012-12-21 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU135679U1 true RU135679U1 (en) | 2013-12-20 |
Family
ID=47751817
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013100442/03U RU135679U1 (en) | 2012-12-21 | 2013-01-10 | ROOF HEATING FOR ROOF BUILDING |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE202012105027U1 (en) |
RU (1) | RU135679U1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU196702U1 (en) * | 2019-12-10 | 2020-03-12 | Андрей Викторович Герасимов | Device for removing snow and ice formations from the roof of a building |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102016009601A1 (en) * | 2016-08-09 | 2018-02-15 | Bayerisches Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern) | Facade element and heat pipe for the passive use of near-surface geothermal energy and its application in the building envelope |
-
2012
- 2012-12-21 DE DE202012105027U patent/DE202012105027U1/en not_active Expired - Lifetime
-
2013
- 2013-01-10 RU RU2013100442/03U patent/RU135679U1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU196702U1 (en) * | 2019-12-10 | 2020-03-12 | Андрей Викторович Герасимов | Device for removing snow and ice formations from the roof of a building |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE202012105027U1 (en) | 2013-01-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Jouhara et al. | The performance of a novel flat heat pipe based thermal and PV/T (photovoltaic and thermal systems) solar collector that can be used as an energy-active building envelope material | |
Zhou et al. | Study on the PCM flat-plate solar collector system with antifreeze characteristics | |
Rassamakin et al. | Aluminum heat pipes applied in solar collectors | |
Zhang et al. | Characterization of a solar photovoltaic/loop-heat-pipe heat pump water heating system | |
Zhu et al. | Recent research and applications of ground source heat pump integrated with thermal energy storage systems: A review | |
US4445499A (en) | Ground-storage of heat such as solar heat | |
CA2659156C (en) | System for collecting and delivering solar and geothermal heat energy with thermoelectric generator | |
US20120085093A1 (en) | Hybrid renewable energy system having underground heat storage apparatus | |
Saaly et al. | Performance analysis of a proposed geothermal pile system for heating and cooling energy demand for a building in cold regions | |
Wang et al. | Improvement of energy efficiency for an open-loop surface water source heat pump system via optimal design of water-intake | |
Furbo | Using water for heat storage in thermal energy storage (TES) systems | |
US20130037236A1 (en) | Geothermal facility with thermal recharging of the subsoil | |
CA2705111A1 (en) | Ground-coupled heat exchange for heating and air conditioning applications | |
JP5474884B2 (en) | Roof panel with snow melting function and roof panel assembly with snow melting function | |
Azad | Design, installation and operation of a solar thermal public bath in eastern Iran | |
RU135679U1 (en) | ROOF HEATING FOR ROOF BUILDING | |
Acuña et al. | Impact of a vertical geothermal heat exchanger on the solar fraction of a solar cooling system | |
Hu et al. | Proposed application of a geothermal heat pump technique to address frost damage of embankments in cold regions | |
Chen et al. | High-efficiency heating and cooling technology with embedded pipes in buildings and underground structures: A review | |
JP5389565B2 (en) | Geothermal air conditioning system | |
CN205119565U (en) | Supplementary ground of road heat source source heat pump system | |
Ok et al. | Long-term borehole energy storage by the inlet position control for low temperature heat source application | |
JP6060463B2 (en) | Heat pump system | |
US10024549B2 (en) | Wall part, heat buffer and energy exchange system | |
JP2013148256A (en) | Panel-type heat exchanger for underground thermal source heat pump |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180111 |