RU157222U1 - Теплораспределяющая панель - Google Patents

Теплораспределяющая панель Download PDF

Info

Publication number
RU157222U1
RU157222U1 RU2015126917/15U RU2015126917U RU157222U1 RU 157222 U1 RU157222 U1 RU 157222U1 RU 2015126917/15 U RU2015126917/15 U RU 2015126917/15U RU 2015126917 U RU2015126917 U RU 2015126917U RU 157222 U1 RU157222 U1 RU 157222U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat distribution
meander
tube
plate
Prior art date
Application number
RU2015126917/15U
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Владимирович Филимонов
Алексей Алексеевич Кротков
Ольга Николаевна ШОРНИКОВА
Артем Петрович Малахо
Виктор Васильевич Авдеев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" (ЗАО "УНИХИМТЕК")
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 Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" (ЗАО "УНИХИМТЕК") filed Critical Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" (ЗАО "УНИХИМТЕК")
Priority to RU2015126917/15U priority Critical patent/RU157222U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU157222U1 publication Critical patent/RU157222U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Настоящая полезная модель относится к области строительства и обустройства зданий и помещений, а именно, к потолочным системам обогрева и/или охлаждения, а также к элементам и узлам таких систем.
Теплораспределяющая панель содержит трубку-меандр, которая может быть выполнена медной и зафиксирована в кронштейнах, каждый из которых выполнен с П-образным поперечным сечением. Указанная трубка-меандр запрессована в теплораспределяющей плите. При этом теплораспределяющая плита состоит из двух пластин из терморасширенного графита, между которыми запрессована трубка-меандр. Приповерхностный слой указанной теплораспределяющей плиты пропитан связующим, в качестве которого может быть использована эпоксидная смола. С нижней стороны теплораспределяющей плиты может быть нанесено декоративное покрытие. Описанная выше конструкция теплораспределяющей панели при сохранении ее жесткости и прочности позволяет упростить ее изготовление, снизить вес и себестоимость, а также за счет снижения веса значительно упростить ее монтаж/демонтаж. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящая полезная модель относится к области строительства и обустройства зданий и помещений, а именно, к тепло-распределяющим панелям потолочных систем обогрева и/или охлаждения, а также к элементам и узлам таких систем.
Для поддержания постоянной комфортной температуры в помещениях посредством нагрева/охлаждения воздуха в качестве альтернативы кондиционерам используют системы, содержащие потолочные теплораспределяющие панели. Преимущества использования "нагревающих/охлаждающих" потолков состоят в их полной бесшумности, отсутствии сквозняков, а также в низких расходах на техническое обслуживание.
Известна теплораспределяющая панель, содержащая трубку-меандр, запрессованную в теплораспределяющей плите из терморасширенного графита (ТРГ) (ЕР 2295871 (А2), F24D 3/16, Ю 16.03.2011). Трубка-меандр предназначена для циркуляции жидкости-теплоносителя. В описанной выше теплораспределяющей панели теплораспределяющая плита изготовлена из терморасширенного графита, который отличается малой плотностью (1,5 кг/м2) и одновременно высокой теплопроводностью, благодаря чему температура поверхности плиты близка к средней температуре жидкости-теплоносителя. Таким образом, теплораспределяющая плита обеспечивает эффективный направленный теплоотвод от трубки-меандра и быстрое равномерное распределение температуры по поверхности плиты. Т.к. из-за недостаточной прочности теплораспределяющей плиты из терморасширенного графита на его поверхности могут появляться заломы, которые уменьшают эффективность распределения тепла, к тому же портят внешний вид изделия, указанная плита смонтирована в стальной кассете, которая придает конструкции прочность и жесткость, необходимые для ее установки в подвесном потолке. Указанная теплораспределяющая плита уложена в кассету, представляющую собой металлический короб из стали, который в дальнейшем будет вмонтирован в решетчатую конструкцию подвесного потолка.
Недостатками указанной теплораспределяющей панели и способа ее изготовления являются большой вес конструкции за счет использования стальной кассеты в качестве несущего элемента, обеспечивающего ее жесткость, что накладывает значительные ограничения на способы ее транспортировки, монтажа и эксплуатации, и влечет за собой значительное увеличение ее себестоимости.
Задачей полезной модели является упрощение конструкции теплораспределяющей панели, снижение ее веса при сохранении жесткости и прочности, что позволит значительно упростить ее монтаж/демонтаж, тем самым улучшить условия труда, а также снизить ее себестоимость.
Технический результат достигается посредством теплораспределяющей панели, содержащей трубку-меандр, зафиксированную в кронштейнах и запрессованную в теплораспределяющей плите из терморасширенного графита, при этом приповерхностный слой указанной теплораспределяющей плиты пропитан связующим. Крепление трубки-меандра в кронштейнах придает конструкции жесткость, а пропитка приповерхностного слоя теплораспределяющей плиты связующим делает конструкцию прочной.
Каждый из кронштейнов может быть выполнен с П-образным поперечным сечением.
Теплораспределяющая плита может состоять из двух пластин из терморасширенного графита, между которыми запрессована трубка-меандр.
Трубка-меандр может быть выполнена медной.
В качестве связующего может быть использована эпоксидная смола.
С нижней стороны теплораспределяющей плиты может быть нанесено декоративное покрытие.
Вышеизложенные особенности и преимущества полезной модели будут понятны из последующего описания предпочтительного примера осуществления теплораспределяющей панели со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых для представления одинаковых элементов используются одинаковые позиции:
На фиг. 1 изображена схема теплораспределяющей панели в соответствии с настоящей полезной моделью;
на фиг. 2 - выносной элемент А фиг. 1, отображенный в увеличенном масштабе.
Теплораспределяющая панель 1 содержит трубку-меандр 2, которая представляет собой трубку для теплоносителя, имеющую дугообразные 3 и прямолинейные 4 участки. В качестве теплоносителя может быть использовано жидкое или газообразное вещество, применяемое для передачи тепловой энергии.
Трубка-меандр 2 выполнена из материала, отвечающего ряду требований: достаточная теплоотдача, простота выполнения монтажных работ, прочность и долговечность, цена. Предпочтительно, трубка-меандр 2 для теплораспределяющей панели 1 выполнена медной. В качестве положительного момента для медной трубки-меандра 2 можно отметить низкое значение коэффициента линейного теплового расширения (КЛТР) и наибольшее значение теплопроводности (400 Вт/м*К), что обеспечивает наибольшую теплоотдачу с поверхности. Медь обладает высокой коррозионной устойчивостью, однако при соприкосновении с другими металлами (алюминий, сталь) возникает электрохимическая коррозия, поэтому возникает необходимость использования электроизоляционных прокладок.
Также трубка-меандр 2 может быть выполнена из стали, которая обладает низким КЛТР, достаточной теплопроводностью и низкой ценой. Однако существенным недостатком является вес изделия, что является критическим параметром при создании теплораспределяющих панелей 1. Помимо этого, стальная трубка-меандр 2 отличаются низкой коррозионной стойкостью, и при длительной эксплуатации их внутренняя поверхность обрастает продуктами ржавления и отложениями, что впоследствии снижает их пропускную способность и в целом уменьшает эксплуатационные характеристики.
В теплораспределяющей панели 1 также может быть использована полимерная или металлопластиковая трубка-меандр 2, которая отличается сравнительной дешевизной и легкостью монтажа. К существенным недостаткам можно отнести высокий коэффициент линейного термического расширения и низкую теплопроводность. Однако ее малый вес позволяет увеличить количество витков трубки-меандра для теплоносителя для минимизации эффекта последнего критерия.
В качестве еще одного материала для производства трубки-меандра 2 может быть использован алюминий. Алюминиевые трубки обладают не только достаточно высокой теплопроводностью и низким КЛТР, но также отличаются низкой массой и ценой. Однако использование алюминия затрудненно ввиду образования гальванической пары с графитом, поэтому необходимы дополнительные меры по защите от коррозии.
Трубка-меандр 2 зафиксирована в кронштейнах 5, каждый из которых выполнен с П-образным поперечным сечением. Для этого, как показано на фиг.2, трубка-меандр 2 дугообразными участками 3 вставлена в пазы П-образного профиля кронштейнов 5 и зажата в них. Такая конструкция обеспечивает простоту монтажа трубки-меандра в кронштейнах.
Для обеспечения эффективного направленного теплоотвода трубка-меандр 2 запрессована в теплораспределяющую плиту 6 из терморасширенного графита, который обеспечивает быстрое равномерное распределение температуры по поверхности теплораспределяющей плиты 6.
Указанная теплораспределяющая плита 6 может быть выполнена из нижней пластины 7 из терморасширенного графита и верхней пластины 8 из терморасширенного графита, между которыми расположена трубка-меандр 2, и которые спрессованы. При этом теплораспределяющую плиту 6 получают посредством одноосного прессования частиц ТРГ без связующего. Анизотропия свойств графита (коэффициент анизотропии теплопроводности при плотности 0,12 г/см 3-4) обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности плиты 6, что позволяет обеспечить направленный отвод тепла и соответственно высокую эффективность теплоотдачи.
В связи с недостаточной прочностью теплораспределяющей плиты 6 на ее поверхности могут появляться заломы, которые не только портят внешний вид изделия, но и уменьшают эффективность распределения тепла. Поэтому приповерхностный слой 9 указанной теплораспределяющей плиты 6 пропитан адгезивом - полимерным веществом, способным связывать частицы графита в приповерхностном слое, тем самым упрочняя ее. Глубина слоя пропитки не должна превышать 20% толщины плиты 6. такой глубины пропитки достаточно для обеспечения ее прочности. При этом за счет сохранения непрерывной теплопроводящей графитовой структуры снижение теплопроводности теплораспределяющей плиты 6 будет незначительным.
Выбирая метод нанесения адгезивов, необходимо учитывать особенности непрерывной линии по производству плит 6 из терморасширенного графита, обладающих низкой механической прочностью и высокой пористостью. Критичным требованием для такой линии является возможность равномерного нанесения небольших количеств адгезива (1-50 г/м2). Поскольку плиты 6 из терморасширенного графита обладают высокой пористостью и отлично впитывают адгезивы, предпочтительно использовать метод распыления, позволяющий добиться равномерного распределения адгезивы по поверхности в пределах заданной погрешности (≤1 мас. %).
В качестве адгезивов предпочтительно использовать эпоксидную смолу, но могут быть использованы уретан-акрилатный лак, уретан-алкидный лак, а также и другие составы.
Для придания теплораспределяющей панели 1 декоративного вида с ее нижней стороны нанесено декоративное покрытие. В качестве такого покрытия может быть выбрана, например, ткань на основе волокна полиэстера, пропитанного полиуретаном, которое благодаря своей молекулярной структуре является негорючим, пожароустойчивым материалом, соответствующим нормам пожарной безопасности, установленным в РФ, а также обладает высокой механической прочностью.
Описанная выше теплораспределяющая панель может быть изготовлена следующим способом.
Трубку-меандр 2 фиксируют в кронштейнах 5, каждый из которых выполнен с П-образным поперечным сечением. При этом, как показано на фиг. 2, трубку-меандр 2 дугообразными участками 3 вставляют в пазы П-образного профиля кронштейнов 5 и зажимают в них.
Под трубку-меандр 2 укладывают нижнюю пластину 7 из терморасширенного графита. Сверху трубки-меандра 2 укладывают верхнюю пластину 8 из терморасширенного графита, после чего осуществляют прессование указанных пластин 7 и 8 с получением теплораспределяющей плиты 6.
С нижней стороны теплораспределяющей плиты 6, являющейся ее лицевой стороной, может быть нанесено декоративное покрытие.
Описанные выше теплораспределяющие панели 1 могут быть использованы для изготовления подвесного потолка, который монтируют ниже основного потолка помещения. При этом в соответствии с описанным выше способом могут быть изготовлены стандартизированные теплораспределяющие панели 1, и далее, на строительном объекте из множества теплораспределяющих панелей 1 может быть собрана конструкция подвесного потолка в соответствии с конкретным проектом. Для этого на основном потолке помещения монтируют, например, несущую конструкцию из перекладин (например, с Т-образным профилем), образующих прямоугольные или, по существу, прямоугольные ячейки, в которые укладывают теплораспределяющие панели. Концы 10 трубок-меандров 2 теплораспределяющих панелей 1 соединяют с возможностью формирования контура трубопровода для подачи теплоносителя.
Также описанные выше теплораспределяющие панели 1 могут быть смонтированы на основном потолке помещения без использования ячеистой несущей конструкции, например, посредством подвесок в виде стержней, прикрепляемых к кронштейнам 5.
Таким образом, предлагаемая полезная модель позволит упростить конструкцию теплораспределяющей панели при сохранении ее жесткости и прочности, снизить ее вес и себестоимость, а также за счет снижения веса значительно упростить ее монтаж/демонтаж.
Описанные выше примеры осуществления следует во всех аспектах рассматривать лишь как иллюстративные и не обуславливающие никаких ограничений. Следовательно, могут быть использованы другие примеры осуществления настоящей полезной модели и примеры внедрения, которые не выходят за пределы описанных здесь существенных признаков.

Claims (6)

1. Теплораспределяющая панель, содержащая трубку-меандр, зафиксированную в кронштейнах и запрессованную в теплораспределяющей плите из терморасширенного графита, при этом приповерхностный слой указанной теплораспределяющей плиты пропитан связующим.
2. Панель по п. 1, в которой каждый из кронштейнов выполнен с П-образным поперечным сечением.
3. Панель по п. 1, в которой указанная теплораспределяющая плита состоит из двух пластин из терморасширенного графита, между которыми запрессована трубка-меандр.
4. Панель по п. 1, в которой трубка-меандр выполнена медной.
5. Панель по п. 1, в которой в качестве связующего использована эпоксидная смола.
6. Панель по п. 1, в которой с нижней стороны теплораспределяющей плиты нанесено декоративное покрытие.
Figure 00000001
RU2015126917/15U 2015-07-06 2015-07-06 Теплораспределяющая панель RU157222U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126917/15U RU157222U1 (ru) 2015-07-06 2015-07-06 Теплораспределяющая панель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126917/15U RU157222U1 (ru) 2015-07-06 2015-07-06 Теплораспределяющая панель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU157222U1 true RU157222U1 (ru) 2015-11-27

Family

ID=54753708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015126917/15U RU157222U1 (ru) 2015-07-06 2015-07-06 Теплораспределяющая панель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU157222U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702431C1 (ru) * 2018-07-23 2019-10-08 Акционерное общество "УНИХИМТЕК" (АО "УНИХИМТЕК") Углеродная теплораспределяющая плита для изготовления потолочных и настенных систем нагрева и кондиционирования

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702431C1 (ru) * 2018-07-23 2019-10-08 Акционерное общество "УНИХИМТЕК" (АО "УНИХИМТЕК") Углеродная теплораспределяющая плита для изготовления потолочных и настенных систем нагрева и кондиционирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204081339U (zh) 一种防凝露的金属辐射板
CN104893369B (zh) 一种防火保温涂料
US20100192498A1 (en) Building system
RU157222U1 (ru) Теплораспределяющая панель
EP1409927B1 (en) Heat transfer tile
RU2637531C2 (ru) Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления
CN104193290B (zh) 一种制备辐射吊顶用膨胀石墨板材的方法及其吊顶板
EP2098654B1 (en) Heating or cooling ceiling with corrugated steel sheet
EP2902712A1 (de) Thermisch aktivierte Bodenplattenanordnung
RU159427U1 (ru) Теплораспределяющая панель
RU2637532C2 (ru) Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления
CN203561009U (zh) 一种制冷制热可拆卸式穿孔吸音吊顶板
CN103572924B (zh) 一种制冷制热可拆卸式穿孔吸音吊顶板
CN217461021U (zh) 一种用于博物馆的外墙结构
CN102535661A (zh) 具有高热阻和热稳定性的内墙保温房屋
CN203559542U (zh) 一种制冷制热可拆卸式穿孔吸音吊顶板
CN202577623U (zh) 具有高热阻和热稳定性的内墙保温房屋
CN203559543U (zh) 一种制冷制热可拆卸式无孔吊顶板
CN106989462B (zh) 吊顶辐射板及吊顶采暖/制冷系统
JP2021191983A (ja) 躯体蓄熱空調システム
EP3508551A1 (en) Composite member and production method therefor, heat storage material and production method therefor, heat-storage-type air conditioner, and heat-storage-type heat-pipe-based fueling system
CN216409162U (zh) 一种辐射空调系统用辐射末端
RU2780919C1 (ru) Климатическая панель для систем лучистого отопления и охлаждения
WO2016164561A1 (en) Apparatus and method for passively cooling an interior
Seme et al. Production, Thermal Analysis and Application of Roll Bond Solar Absorbers for Heating and Cooling in Residential Buildings

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: RU

Effective date: 20171205