RU2499196C2 - Сборная теплоизоляционная панель с двумя каналами для прохода горячей воды - Google Patents

Сборная теплоизоляционная панель с двумя каналами для прохода горячей воды Download PDF

Info

Publication number
RU2499196C2
RU2499196C2 RU2011111954/12A RU2011111954A RU2499196C2 RU 2499196 C2 RU2499196 C2 RU 2499196C2 RU 2011111954/12 A RU2011111954/12 A RU 2011111954/12A RU 2011111954 A RU2011111954 A RU 2011111954A RU 2499196 C2 RU2499196 C2 RU 2499196C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hot water
water supply
panel
supply pipes
channels
Prior art date
Application number
RU2011111954/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011111954A (ru
Inventor
Хи Гон ЛЕЕ
Ха Рим КИМ
Original Assignee
Хи Гон ЛЕЕ
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 Хи Гон ЛЕЕ filed Critical Хи Гон ЛЕЕ
Publication of RU2011111954A publication Critical patent/RU2011111954A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499196C2 publication Critical patent/RU2499196C2/ru

Links

Images

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
    • F24D3/122Details
    • F24D3/125Hydraulic pipe connections
    • 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
    • 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
    • F24D3/10Feed-line arrangements, e.g. providing for heat-accumulator tanks, expansion tanks ; Hydraulic components of a central heating system
    • 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
    • F24D3/14Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating incorporated in a ceiling, wall or floor
    • F24D3/141Tube mountings specially adapted therefor
    • F24D3/142Tube mountings specially adapted therefor integrated in prefab construction elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
    • F16L11/04Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/03Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with plate-like or laminated conduits
    • F28D1/0308Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with plate-like or laminated conduits the conduits being formed by paired plates touching each other
    • F28D1/035Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with plate-like or laminated conduits the conduits being formed by paired plates touching each other with U-flow or serpentine-flow inside the conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F21/00Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
    • F28F21/06Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of plastics material
    • F28F21/065Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of plastics material the heat-exchange apparatus employing plate-like or laminated conduits
    • F28F21/066Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of plastics material the heat-exchange apparatus employing plate-like or laminated conduits for domestic or space-heating systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2210/00Heat exchange conduits
    • F28F2210/10Particular layout, e.g. for uniform temperature distribution
    • 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)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды. Сборная теплоизоляционная панель включает множество панелей; первую и вторую трубки подачи горячей воды, установленные раздельно внутри панели, для обеспечения по меньшей мере двух каналов для прохода горячей воды; и первый и второй соединительные узлы, обеспеченные в панели для соединения с бойлером или с первой и второй трубкой подачи горячей воды другой панели для циркуляции воды в первых и вторых трубках подачи горячей воды. Таким образом, в настоящем изобретении увеличена эффективность нагрева, так как две трубки с горячей водой обеспечивают различные каналы для прохода горячей воды внутри панели, используемой для нагрева помещения, что упрощает выполнение такой двойной конструкции трубок подачи горячей воды с улучшенной устойчивостью к изменениям температуры и коррозии, а также позволяет без ограничений выбрать конфигурацию, шаг и форму трубок за счет использования в качестве материала трубок термоэластопласта со слоем полибутилена на внутренней поверхности, а также уменьшить диаметр и длину трубок подачи горячей воды, установленных в панели, за счет чего снижается толщину панели и минимизируется нагрузку бойлера. 6 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды, расположенными в ее внутреннем пространстве, а именно к сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды, в которой по крайней мере две трубки подачи горячей воды расположены зигзагообразно во внутреннем пространстве панели, и все трубки подачи горячей воды работают как трубки подачи и возврата горячей воды, в результате чего обеспечивается высокий тепловой к.п.д. и высокая эффективность нагрева, также трубки подачи горячей воды соединяются с трубками подачи горячей воды другой панели, что приводит к улучшению конструктивных характеристик.
Предшествующий уровень техники
Система обогрева «ондоль» (Ondol) является распространенным традиционным корейским способом обогрева пола. который хорошо подходит для корейского стиля жизни и широко использовался на протяжении долгого периода издавна и до настоящего времени.
Принцип работы системы обогрева «ондоль» основан на явлении теплопроводности. Тепло подается к камням «ондоль», установленным под полом, и эти камни нагреваются и излучают тепло, тем самым нагревая пол.
Система обогрева «ондоль» совершенствовалась. Например, одна усовершенствованная система обогрева «ондоль» предполагает установку под полом трубок горячей воды и подачу горячей воды, нагреваемой бойлером, для ее циркуляции по трубкам горячей воды, за счет чего пол нагревается.
В этой усовершенствованной системе обогрева «ондоль» используется цементный раствор. Монтаж системы с использованием цементного раствора требует длительного времени для затвердевания цементного раствора, что препятствует проведению других монтажных работ, а также такой монтаж затруднителен в зимний период.
Для решения вышеуказанных недостатков, существует система, дополняющая систему обогрева «ондоль» за счет обеспечения плитки «ондоль» сухого типа, например, напольной плитки, каменной плитки, пластиковой плитки, панели и т.п. Такая система будет описан со ссылкой на прилагаемые чертежи.
На фиг.1 показан вид в плане, иллюстрирующий известную теплоизоляционную панель, а на фиг.2 - вид в поперечном разрезе этой известной теплоизоляционной панели. Как видно, здесь известная теплоизоляционная панель 1 сформирована таким образом, что трубка подачи горячей воды 2 встроена со стороны внутренней поверхности панели.
Трубка подачи горячей воды 2 размещена внутри панели 1 так, что с одной стороны трубка изогнута для подачи горячей воды, а с другой стороны располагается прямолинейно для возврата горячей воды.
Множество известных теплоизоляционных панелей 1 размещается на полу, а их трубки подачи горячей воды 2 соединяются друг с другом, чем завершается процесс монтажа.
Как описано выше, известная теплоизоляционная панель имеет недостаток в том, что трубки сконструированы с определенным шагом из-за свойств материала трубок подачи горячей воды и компоновки их по отдельности, также имеется ограничение по трансформированию системы трубок, а соединительные трубки для соединения трубок подачи или трубок возврата должны, размещенные в различных местах, должны обеспечиваться отдельно. Например, в случае когда одна из трубок используется как трубка подачи горячей воды, размещенная во внутреннем пространстве панели, то она должна быть изогнута с одной стороны для подачи горячей воды, а с другой стороны должна располагаться прямолинейно для возврата горячей воды. Когда трубки горячей воды расположены в одну линию, возникает проблема с приемлемым шагом трубок из-за ограничения изгиба отдельной трубки, а также достаточно сложно изготовить трубки различной формы. Вследствие этого, тепловой к.п.д. и эффективность нагрева являются относительно низкими.
В случае, когда используется трубка с относительно большим внешним диаметром, необходимо использовать достаточно толстую панель для размещения и закрепления такой трубки. В этом случае, процесс соединения отдельных трубок является сложным, что приводит к увеличению объема и времени работ, необходимых для монтажа, и в то же время снижается производительность монтажных работ.
Раскрытие изобретения
В связи с изложенным, задачей настоящего изобретения является решение проблемы, существующей в предшествующем уровне техники, за счет обеспечения теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды, в которой обеспечиваются, по крайней мере, две трубки горячей воды для подачи и возврата горячей воды, за счет чего увеличивается тепловой к.п.д. и эффективность нагрева. Компактность такой панели обеспечивается за счет снижения диаметра трубок подачи горячей воды и длины панели, при этом улучшается производительность монтажных работ.
Для достижения поставленной задачи, предлагается сборная теплоизоляционная панель с двумя каналами для прохода горячей воды, которая включает панель, первую и вторую трубки подачи горячей воды, выполненные парой внутри панели с ее внутренней стороны, за счет чего обеспечиваются каналы для прохода горячей воды, и первый и второй соединительные узлы, позволяющие первой и второй трубкам подачи горячей воды соединиться с первой и второй трубкой подачи горячей воды бойлера и другой панели для подачи и циркуляции горячей воды.
Преимущества
Теплоизоляционная панель, имеющая два канала для прохода горячей воды по настоящему изобретению, имеет следующие преимущества.
Во-первых, по крайней мере две трубки подачи горячей воды обеспечивают разные каналы для прохода горячей воды и используются в панели для нагревания, вследствие чего улучшается эффективность нагрева.
Во-вторых, когда два канала для прохода горячей воды располагаются в одной панели в один ряд, горячая вода, протекающая и циркулирующая в каждом канале, обеспечивает каждый из низ теплом, и остывание минимизируется, что увеличивает эффективность нагрева при снижении потребления электроэнергии.
В-третьих, используется слой из полибутена, выполненный на внутренней поверхности трубки подачи горячей воды, изготовленной из термоэластопласта, за счет чего упрощается размещение двух трубок подачи горячей воды, имеющих превосходную термостойкость и коррозионную стойкость, а также может использоваться любой шаг между трубками горячей воды и их любая компоновка.
В-четвертых, диаметр и длина трубки подачи горячей воды, установленной в панели, может быть уменьшена, за счет чего снижается толщина панели и сводится к минимуму нагрузка бойлера. Скорость протекания воды, циркулирующей через трубку подачи горячей воды, увеличивается, что приводит к быстрому и равномерному нагреву.
В-пятых, процесс соединения трубок подачи горячей воды упрощается благодаря предлагаемой конструкции панелей, за счет чего обеспечивается высокая производительность монтажных работ.
Краткое описание фигур чертежей
Настоящее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на приложенные чертежи, которые служат для лучшего понимания изобретения, но не ограничивают при этом настоящее изобретение, где представлено следующее:
фиг.1 - вид в плане, иллюстрирующий известную теплоизоляционную панель;
фиг.2 - вид в поперечном разрезе, иллюстрирующий известную теплоизоляционную панель;
фиг.3 - вид в перспективе, иллюстрирующий сборную теплоизоляционную панель с двумя каналами для прохода горячей воды в разобранном виде по первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.4 - вид в плане, иллюстрирующий сборную теплоизоляционную панель с двумя каналами для прохода горячей воды по первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.5 - вид в поперечном разрезе, взятый по линии сечения А-А' из фиг.4:
фиг.6 - вид в плане, иллюстрирующий состояние использования сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды по первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.7 - вид в плане, иллюстрирующий ноток горячей воды в сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды по первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.8 - вид в перспективе, иллюстрирующий соединительный узел сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды по первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.9 - вид в перспективе, иллюстрирующий сборную теплоизоляционную панель с двумя каналами для прохода горячей воды в разобранном виде по второму варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.10 - вид в плане, иллюстрирующий сборную теплоизоляционную панель с двумя каналами для прохода горячей воды по второму варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.11 - вид в перспективе, иллюстрирующий другое состояние использования сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды по второму варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.12 - вид в плане, иллюстрирующий еще одно состояние использования сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды по второму варианту осуществления настоящего изобретения:
фиг.13 - вид в плане, иллюстрирующий сборную теплоизоляционную панель с двумя каналами для прохода горячей воды по третьему варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.14 - вид в плане, иллюстрирующий состояние использования сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды по третьему варианту осуществления настоящего изобретения; и
фиг.15 - вид в плане для сравнения действия сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды по настоящему изобретению и известной теплоизоляционной панели.
На чертежах использованы следующие цифровые ссылки основных элементов: 11 - панель; 11a - стальная пластина с алюмоцинковым покрытием; 11b - пенополиуретан; 11с - слой из влагоотталкивающего материала; 12 - первая трубка подачи горячей воды; 12а, 13а - слой из полибутилена; 13 - вторая трубка подачи горячей воды; 14 - первый соединительный узел; 14а, 15а - крышка; 15 - второй соединительный узел; 16 - соединительный элемент; 20 - бойлер; 21 - соединительная арматура подачи горячей воды; 22 - соединительная арматура возврата горячей воды.
Лучший вариант осуществления изобретения
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения будут раскрыты со ссылкой на приложенные чертежи. Во всем описании настоящего изобретения, описание схожей конструкции или подробные описания функций будут пропущены в том случае, если они будут мешать понятию предмета изобретения.
На фиг.3 показан вид в перспективе, иллюстрирующий сборную теплоизоляционную панель с двумя каналами для прохода горячей воды в разобранном виде по первому варианту осуществления настоящего изобретения, а на фиг.4 - вид в плане, иллюстрирующий сборную теплоизоляционную панель с двумя каналами для прохода горячей воды по первому варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на этих фигурах, сборная теплоизоляционная панель 10 с двумя каналами для прохода горячей воды по настоящему изобретению включает: множество панелей 11, первую и вторую трубку подачи горячей воды 12 и 13, выполненные в каждой панели для образования двух каналов прохода, по которым протекает горячая вода из бойлера 20 (фиг.12, фиг.14 и фиг.15); первый и второй соединительные узлы 14 и 15, обеспеченные на каждой панели и позволяющие соединить трубки подачи горячей воды 12 и 13 и присоединение к бойлеру 20 (фиг.12, 14 и 15); множество соединительных элементов 16 (фиг.6, 8, 12, 14 и 15) для соединения первых трубок подачи горячей воды 12 и соединения вторых трубок подачи горячей воды 13; соединительная арматура подачи горячей воды 21 (фиг.6, 7, 12, 14 и 15), предназначенная для соединения обоих концов первой и второй трубок подачи горячей воды 12 и 13 с бойлером 20, соответственно, благодаря чему формируются каналы циркуляции горячей воды различной конфигурации из первых и вторых трубок подачи горячей воды 12 и 13, соединенными с помощью соединительных элементов 16. а также соединительной арматуры возврата горячей воды 22 (фиг 6, 7, 12, 14 и 15).
Панели 11 располагаются на установочной поверхности в определенном количестве, обеспечивая тем самым поверхность нагрева, и могут быть выполнены различной формы для размещения в них первой и второй трубок подачи горячей воды 12 и 13. Лучше, как показано на фиг.5, если торцовые участки и верхняя часть панели выполнена из стальной пластины с алюмоцииковым покрытием 11а, а первая и вторая трубки подачи горячей воды 12 и 13 размещены с равным шагом у стальной пластины с алюмоцинковым покрытием 11а с заполнением свободного пространства пенополиуретаном 11b, а на нижней поверхности слоя пенополиуретана 11b лучше разместить слой из влагоотталкивающего материала 11с.
Первая и вторая трубки подачи горячей воды 12 и 13 установлены внутри панели 11 для обеспечения различных каналов для прохода горячей воды. В панели 11 располагаются два или множество каналов для прохода горячей воды, каждый из которых выполняет функцию подачи или возврата горячей воды. Первая и вторая трубки подачи горячей воды 12 и 13 могут быть расположены зигзагообразно для равномерного обогрева пространства над всей поверхностью панели 11.
Первая и вторая трубки подачи горячей воды 12 и 13 выполнены из гибкого термоэластопласта (TPV) и имеют слои из полибутилена 12а и 13а, выполненные с использованием канифоли на внутренней поверхности с помощью экструзионной формовочной машины, в результате чего они имеют превосходные теплостойкость, коррозионную стойкость, устойчивость к высоким температурам горячей воды и предотвращают возникновение ржавчины и накипи. За счет хорошей теплопроводности достигаются и энергосбережение. и быстрый нагрев, а компоновка и шаг между трубками могут быть выбраны любыми благодаря хорошей гибкости,
Предпочтительно, если толщина первой и второй трубок подачи горячей воды 12 и 13 составляет 2-4 мм, предпочтительно 3 мм, а толщина слоев из полибутилена 12а и 13а - 0,3-0,7 мм, предпочтительно 0,5 мм.
Как показано на фиг.6 и 7, первая и вторая трубки подачи горячей воды 12 и 13 соединены с бойлером 20 (фиг.12, 14 и 15) за счет первого и второго соединительных узлов 14 и 15 или с первой и второй трубками подачи горячей воды 12 и 13, установленными в другой панели 11 так, что горячая вода из бойлера 20 циркулирует и возвращается в бойлер 20. Как минимум два канала для прохода горячей воды выполнены за счет устройства первой и второй трубок подачи горячей воды 12 и 13, соответственно.
Первый и второй соединительные узлы 14 и 15 обеспечены в панели 11 для соединения обоих концов первой и второй трубок подачи горячей воды 12 и 13 с бойлером 20 (фиг.12, 14 и 15) или с первой и второй трубками подачи горячей воды 12 и 13. установленными в другой панели 11. А именно, оба конца первой и второй трубок подачи горячей воды 12 и 13 соединены с бойлером 20 с помощью первого и второго соединительных узлов 14 и 15 или с первой и второй трубками подачи горячей воды 12 и 13, установленными в другой панели 11. В то же время, первые трубки подачи горячей воды 12 соединены друг с другом с помощью соединительного элемента 16 с фиг.6 или фиг.8, также соединены вторые трубки подачи горячей воды 13.
Первый и второй соединительные узлы 14 и 15 выполнены с конструкцией, имеющей отверстие, открытый паз или что-либо подобное для выведения концов первых и вторых трубок подачи горячей воды 12 и 13 из панели 11 наружу, а также они могут открываться и закрываться с помощью крышек 14а и 15а. разъемно установленных на панели 11. Крышки 14а и 15а выполнены съемными за счет использования крепежных элементов (не показано), устанавливаемых изнутри и закрепляемых в крепежном пазу (не показан), выполненным внутри панели 11.
Первые и вторые трубки подачи горячей воды 12 и 13 образуют различные каналы для прохода горячей воды, при этом оба конца первой трубки подачи горячей воды 12 соединены для образования как минимум двух каналов для прохода горячей воды для нагрева во внутреннем пространстве панели, и оба конца второй трубки подачи горячей воды 13 соединены с бойлером 20 (фиг.12, 14 и 15) с помощью соединительной арматуры подачи горячей воды 21 и соединительной арматуры возврата горячей воды 22. В то же время, оба конца соединительной арматуры подачи горячей воды 21 выполнены отдельными для соединения с первой и второй трубками подачи горячей воды 12 и 13, как и у соединительной арматура возврата горячей воды 22.
Как показано на фиг.7А, первая и вторая трубки подачи горячей воды 12 и 13 соединены с бойлером 20 (фиг.12, 14 и 15) так, что обеспечивается одинаковое направления потока горячей воды в первом и втором соединительных узлах 14 и 15. Как показано на фиг.7В, они могут быть соединены с бойлером 20 так, чтобы потоки в первом и втором соединительных узлах 14 и 15 были направлены противоположно друг другу.
Как показано на фиг.7 В, в случае, когда горячая вода подается во вторую трубку подачи горячей воды 13 через первый соединительный узел 14, возврат горячей воды осуществляется из первой трубки подачи горячей воды 12 через первый соединительный узел 14, и наоборот, в случае, когда горячая вода подается из первой трубки подачи горячей воды 12 через первый соединительный узел 14, возврат горячей воды осуществляется из второй трубки подачи горячей воды 13 через первый соединительный узел 14. Упомянутые выше подача и возврат горячей воды могут осуществляться во втором соединительном узле. Когда горячая вода протекает через первую и вторую трубки подачи горячей воды 12 и 13 в противоположных направлениях, нагрев осуществляется быстрее и более равномерно.
Первый и второй соединительные узлы 14 и 15 могут быть выполнены в углу панели, рядом друг с другом, либо на одной стороне панели 11 вместе, либо на каждой стороне по вариантам осуществления. Как и в известной, в теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды 10' по второму варианту осуществления, показанной на фиг.9-12, первый и второй соединительные узлы 14 и 15 могут быть выполнены по углам диагонали панели 10 для упрощения соединения первой и второй трубок подачи горячей воды 12 и 13, обеспеченных в панели 10'.
Панель 11 может быть выполнена прямоугольной, так же как и сборная теплоизоляционная панель 10 с двумя каналами для прохода горячей воды по первому варианту осуществления, или как сборная теплоизоляционная панель 10 с двумя каналами для прохода горячей воды по третьему варианту осуществления с фиг.13. также может использоваться форма квадрата, как для сборной теплоизоляционной панели 10' с двумя каналами для прохода горячей воды по второму варианту осуществления. Конструкция не ограничивается вышеуказанным. Возможно использование различной формы, включая многоугольник, обеспечивающей достаточную для нагревания площадь при монтаже. Как показано на фиг.14, возможна компоновка сборных теплоизоляционных панелей 10' и 10'' различной формы.
Далее будет описан принцип действия сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды по настоящему изобретению.
Как показано на фиг.6 и 7, 11 и 12, упорядочено укладывают сборные теплоизоляционные панели 10 и 10' одинаковой формы, либо, как показано на фиг.14 панели 10 и 10' различной формы, затем первые трубки подачи горячей воды 12 или вторые трубки подачи горячей воды 13 соединяют с бойлером 20 с помощью соединительной арматуры 21 и 22 и соединительных элементов 16 через соединительные узлы 14 и 15, за счет чего получают пару различных каналов для прохода горячей воды. Горячая вода подается из бойлера 20 и циркулирует, протекая через первую трубку подачи горячей воды 12 и вторую трубку подачи горячей воды 13. тем самым увеличивая эффективность нагрева. За счет того, что горячая вода циркулирует через различные каналы, теплообмен между ними предотвращает охлаждение при одновременном увеличении эффективности нагрева.
Как показано на фиг.15, разница температур со стороны подачи горячей воды и со стороны возврата горячей воды велика в том случае, когда горячую воду подают через единственную трубку подачи горячей воды, как в известной теплоизоляционной панели, в отличии от показанной па фиг.15В сборной теплоизоляционной панели с двумя каналами для прохода горячей воды по настоящему изобретению, в которой обеспечивается по меньшей мере два канала для прохода горячей воды, в результате чего обеспечивается более быстрый и равномерный нагрев при подаче горячей воды с помощью бойлера 20.
Для известной теплоизоляционной панели требуется длинная трубка подачи горячей воды из-за одноканальной системы нагрева, согласно которой горячая вода подается в одном направлении по трубке подачи горячей воды из ее начальной участка. Пока достаточное количество воды заполнит трубку подачи горячей воды. а именно весь изогнутый трубопровод, нагрев занимает много времени, снижается эффективность использования энергии. В предшествующем уровне техники вода возвращается после нагрева пола, а затем снова подогревается с помощью бойлера. В этом случае, начальный участок является горячим, а температура в трубке подачи горячей воды, возвращающейся в бойлер - намного меньше. При этом, необходимо достаточное количество времени, пока охлажденная вода вернется в бойлер. Для решения вышеуказанной проблемы в настоящем изобретении применяется пара трубок подачи горячей воды 12 и 13, базируясь на системе двойного потока, характеризующейся тем, что количество воды в трубках подачи горячей воды 12 и 13 намного меньше, и начальный поток горячей воды равномерен с правой и левой сторон, за счет чего достигается более быстрый и однородный нагрев помещения. За счет двухпоточной циркуляции горячей воды достигается превосходная эффективность нагрева при обогреве как заданной площади, так и отдельной части обогреваемой горячей водой, также обеспечивается экономия энергии.
Когда расположение трубок является плотным, эффективность нагрева намного выше в сравнении с известной теплоизоляционной панелью, имеющей в конструкции отдельную трубку, а диаметры и длины первой и второй трубок подачи горячей воды 12 и 13, выполненных в панели 11 могут быть уменьшены, а также может быть уменьшена толщина панели 11, за счет чего возможно минимизировать нагрузку на бойлер 20 и увеличить скорость циркуляции горячей воды по первой и второй трубкам подачи горячей воды 12 и 13, что в конечном итоге ускоряет нагрев.
В случае, когда панель с горячей водой имеет конструкцию с отдельной трубкой, когда внутренний диаметр трубки подачи горячей воды составляет 12 мм, а ее длина - 10 м, то может быть рассчитано количество горячей воды (3,14×0,6×0,6×1000) в трубке. В результате вычислений, используется около 1,12 мл воды, тогда как сборная теплоизоляционная панель 10 по настоящему изобретению характеризуется тем, что с первой и второй трубками подачи горячей воды 12 и 13, внутренний диаметр каждой из которых составляет 7,5 мм, а длина 6,5 м, для нагрева такой же площади, как и в случае с известной теплоизоляционной панелью, при вычислении необходимого количества горячей воды (3,14×0,375×0,375×650×2) в первой и второй трубках подачи горячей воды 12 и 13, получается необходимо около 0,57 мл горячей воды. Сборная теплоизоляционная панель определенной площади по настоящему изобретению использует количество воды намного меньше, чем используют два листа такой же площади известной теплоизоляционной панели, что означает увеличение вдвое эффективности нагрева при использовании бойлера одинаковой мощности.
Первая и вторая трубки подачи горячей воды 12 и 13 выполнены из термоэластопласта, а внутренняя поверхность из слоев полибутилена 12а и 13а, за счет чего возможно размещение двух трубок подачи горячей воды, обеспечение превосходной теплостойкости и коррозионной стойкости, а выбор величины шага между первой и второй трубками подачи горячей воды 12 и 13 является не ограниченным, при этом плотность расположения первой и второй трубок подачи горячей воды 12 и 13 может быть увеличена, в результате чего повышается эффективность нагрева.
При моньаже сборных теплоизоляционных панелей 10, 10' и 10'', имеющих два канала для прохода горячей воды 12 и 13 по настоящему изобретению, соединение первых и вторых трубок подачи горячей воды упрощено, и заявляемая конструкция обеспечивает высокую производительность монтажных работ.
Поскольку настоящее изобретение может осуществляться в различных вариантах без отхода от его духа и существенных признаков, следует понимать, что вышеописанные примеры не ограничивают изобретение какими-либо подробностями описания, при этом возможны и другие варианты осуществления в рамках правовой охраны согласно формулы изобретения, поэтому все изменения и модификации в пределах формулы с такими же признаками или их эквивалентами будут считаться охватываемыми приложенной формулой изобретения.

Claims (7)

1. Сборная теплоизоляционная панель с двумя каналами для прохода горячей воды, включающая: множество панелей, выполненных с возможностью упорядоченного расположения на установочной поверхности; первую и вторую трубки подачи горячей воды, установленные с обеспечением как минимум одной пары каналов для прохода горячей воды, подаваемой бойлером, внутри каждой из панелей;
первый и второй соединительные узлы, обеспеченные на каждой панели для соединения друг с другом первых трубок подачи горячей воды и вторых трубок подачи воды, и для соединения соединенных первых трубок подачи горячей воды и соединенных вторых трубок подачи горячей воды с бойлером соответственно; множество соединительных элементов для соединения первых трубок подачи горячей воды и соединения вторых трубок подачи горячей воды; и соединительную арматуру подачи горячей воды и соединительную арматуру возврата горячей воды для соединения обоих концов первой и второй трубок подачи горячей воды с бойлером соответственно, с возможностью образования различных каналов для прохода горячей воды, отличающаяся тем, что первая и вторая трубки подачи горячей воды выполнены из гибкого термоэластопласта, а на внутренней поверхности каждой из них выполнен слой из полибутилена с канифолью в качестве активатора.
2. Панель по п.1, отличающаяся тем, что толщина стенок первой и второй трубок подачи горячей воды составляет 2-4 мм, а толщина слоя из полибутилена составляет 0,3-0,7 мм.
3. Панель по п.1, отличающаяся тем, что первая и вторая трубки подачи горячей воды расположены внутри панели параллельно друг другу зигзагами.
4. Панель по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что первые и вторые трубки подачи горячей воды соединены таким образом, чтобы обеспечить потоки в первом и втором соединительных узлах, направленные противоположно друг другу.
5. Панель по п.4, отличающаяся тем, что первый и второй соединительные узлы выполнены с возможностью открывания и закрывания с помощью крышек, установленных на панели с возможностью снятия.
6. Панель по п.1, отличающаяся тем, что первый и второй соединительный узлы расположены на концах диагонали панели.
7. Панель по п.6, отличающаяся тем, что первый и второй соединительные узлы выполнены с возможностью открывания и закрывания с помощью крышек, установленных на панели с возможностью снятия.
RU2011111954/12A 2008-09-22 2009-09-21 Сборная теплоизоляционная панель с двумя каналами для прохода горячей воды RU2499196C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2008-0092609 2008-09-22
KR20080092609A KR100896655B1 (ko) 2008-09-22 2008-09-22 온수의 이동 경로가 한 쌍으로 이루어진 조립식 보온 패널
PCT/KR2009/005367 WO2010033001A2 (ko) 2008-09-22 2009-09-21 온수의 이동 경로가 한 쌍으로 이루어진 조립식 보온 패널

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011111954A RU2011111954A (ru) 2012-10-10
RU2499196C2 true RU2499196C2 (ru) 2013-11-20

Family

ID=40861840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011111954/12A RU2499196C2 (ru) 2008-09-22 2009-09-21 Сборная теплоизоляционная панель с двумя каналами для прохода горячей воды

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9285125B2 (ru)
EP (1) EP2330358A4 (ru)
JP (1) JP2012503165A (ru)
KR (1) KR100896655B1 (ru)
CN (1) CN102159894B (ru)
AU (1) AU2009292774B2 (ru)
CA (1) CA2737743C (ru)
RU (1) RU2499196C2 (ru)
WO (1) WO2010033001A2 (ru)
ZA (1) ZA201102055B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171590U1 (ru) * 2014-07-31 2017-06-06 ФРЕ Оттавио ДА Модульный элемент покрытия пола и система обогрева пола из множества таких модульных элементов

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101192550B1 (ko) * 2012-01-09 2012-10-17 케이제이알디 (주) 바닥 난방용 패널 및 바닥 난방용 패널 어셈블리
WO2013175264A1 (en) * 2012-05-21 2013-11-28 Pyxis Ltd A heat exchanger and connector there of
ES2514715B1 (es) * 2013-04-08 2015-09-17 Carlos González Bravo Sistema de suelo radiante, colgado, prefabricado y desmontable
US20140335292A1 (en) * 2013-05-07 2014-11-13 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Thermal insulation panel for buildings
GB2525185A (en) * 2014-04-14 2015-10-21 Bombardier Transp Gmbh A system for inductive power transfer, a pavement slab assembly and a method of operating a system for inductive power transfer
US9593487B2 (en) 2014-09-05 2017-03-14 James F. Harvey Modular building system
US10358778B2 (en) 2015-02-06 2019-07-23 Michael Gregory Theodore, Jr. Temperature controlled structure assembly
CN105672565A (zh) * 2015-07-31 2016-06-15 仲杨建筑技术咨询(北京)有限公司 辐射管墙面预制叠合板及其成型方法
CN105133784B (zh) * 2015-07-31 2018-01-12 仲杨建筑技术咨询(北京)有限公司 双平行式辐射管墙面预制叠合板及其成型方法
CN105003025A (zh) * 2015-07-31 2015-10-28 仲杨建筑技术咨询(北京)有限公司 回字型辐射管墙面预制叠合板及其成型方法
CN105064585A (zh) * 2015-07-31 2015-11-18 当代节能置业股份有限公司 回字型辐射管下置式天棚结构及其施工方法
JP6715931B2 (ja) 2015-11-19 2020-07-01 エヌライト, インコーポレイテッドNlight, Inc. レーザーフォールトトレランスおよびセルフキャリブレーションシステム
KR200484577Y1 (ko) 2016-01-28 2017-09-26 이희곤 방열특성이 향상된 온수패널
ES2645776B1 (es) * 2016-06-06 2018-09-17 Javier Jesús BELMAR ZÚÑIGA Suelo radiante compacto modular desmontable
CN109845052B (zh) * 2016-08-31 2022-01-11 恩耐公司 激光冷却系统
WO2018112220A1 (en) 2016-12-15 2018-06-21 Nlight, Inc. Fiber laser packaging
KR102046630B1 (ko) * 2018-02-13 2019-11-19 (주)제이앤씨트레이딩 조립식 온수 매트
US10784645B2 (en) 2018-03-12 2020-09-22 Nlight, Inc. Fiber laser having variably wound optical fiber
AT16983U1 (ru) * 2019-04-18 2021-01-15 Ke Kelit Kunststoffwerk Ges M B H
KR102143750B1 (ko) 2019-07-31 2020-08-13 조영동 복사열 난방용 소금 원적외선이 방출되는 온수관유지흡음패널
CN112838238B (zh) * 2019-11-25 2022-06-14 北京和瑞储能科技有限公司 液流电池堆及其保温板
PL244270B1 (pl) * 2022-03-04 2023-12-27 Oleksandr Senko Panel ścienny grzewczy

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU79108U1 (ru) * 2006-10-31 2008-12-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эдлайн" Система для обогрева дорожного покрытия

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1744517A (en) * 1927-12-30 1930-01-21 Barker Arthur Henry Heating and cooling device
US2888001A (en) * 1955-12-02 1959-05-26 Gen Motors Corp Induction heating means
US3437551A (en) * 1964-09-15 1969-04-08 Mobay Chemical Corp Method of bonding thermoplastic film to polyurethane foam and product
US3568924A (en) * 1969-06-25 1971-03-09 Lawrence H Chenault Snow melting system
US4073998A (en) * 1977-01-24 1978-02-14 Bay Mills Limited Scrim/foil laminate
US4212348A (en) * 1977-04-04 1980-07-15 Toshiyuki Kobayashi Heat-radiating floor board
JPS54144972U (ru) * 1978-03-31 1979-10-08
GB2021230B (en) * 1978-04-28 1982-05-19 Nippon Asbestos Co Ltd Heat insulation systems
US4646815A (en) * 1983-12-23 1987-03-03 Matsushita Electric Works, Ltd. Heat exchange mat
JPS60164139A (ja) * 1984-02-07 1985-08-27 Tadashi Yamagami 床暖房パネルおよび床暖房方法
JPS61228230A (ja) * 1985-04-01 1986-10-11 Mitsubishi Electric Corp 床暖房装置
ZA865383B (en) * 1985-07-19 1988-03-30 Raychem Corp Tubular article
US4817707A (en) * 1986-09-26 1989-04-04 Ryowa Corporation Heating soft floor mat
KR900004526Y1 (ko) * 1987-03-21 1990-05-21 오승권 조립식 온돌 패널
US5080166A (en) * 1987-04-15 1992-01-14 Itrag Ag Plate-shaped heating element, in particular for floor heating
US5097893A (en) * 1989-08-03 1992-03-24 Trimble Norman V Counter flow tube-manifold radiant floor heating system
US6152377A (en) * 1992-06-30 2000-11-28 Fiedrich; Joachim Radiant floor and wall hydronic heating system tubing attachment to radiant plate
JP3000692U (ja) * 1994-02-02 1994-08-09 稲留工業株式会社 温水暖房用マット
JP3002566U (ja) * 1994-03-30 1994-09-27 フクビ化学工業株式会社 熱媒体循環式床暖房装置
US5871151A (en) * 1995-12-12 1999-02-16 Fiedrich; Joachim Radiant hydronic bed warmer
JP2003064860A (ja) * 1996-03-12 2003-03-05 Yuuki:Kk 床暖房設備
JPH09303803A (ja) * 1996-03-12 1997-11-28 Nippon Yuuki Kk 床暖房設備
JPH10267300A (ja) * 1997-03-26 1998-10-09 Tokyo Gas Co Ltd 床暖房用パネルユニット及びそれを用いた床暖房用パネル
DE69806390T2 (de) * 1998-11-23 2003-04-17 Plan Holding Ges M B H Selbsttragendes modulares vorgefertigtes Strahlungspanel, Verfahren zur Herstellung und dadurch hergestellte Strahlungsoberfläche
US20030218075A1 (en) * 1998-12-03 2003-11-27 Morgan Muir Thermal heating board
JP2000274708A (ja) * 1999-03-19 2000-10-06 Matsushita Electric Works Ltd 温水床暖房装置
JP2001096622A (ja) * 1999-09-28 2001-04-10 Acty:Kk 熱可塑性樹脂製パイプの接続方法
JP3839637B2 (ja) * 2000-04-03 2006-11-01 三菱化学産資株式会社 折畳み可能な床暖房用パネル
US6283382B1 (en) * 2000-08-15 2001-09-04 Michael Fitzemeyer Radiant heating system pipe mounting plate
US20040140042A1 (en) * 2001-03-21 2004-07-22 Hiroyuki Teratani Assembly of tire and rim
US20030060747A1 (en) * 2001-05-17 2003-03-27 Fries William M. Fluid flow path for a fluid treatment system using light for the decontamination of fluid products
JP2003065464A (ja) * 2001-08-24 2003-03-05 Furukawa Electric Co Ltd:The 複合管
US6726778B2 (en) * 2002-01-14 2004-04-27 Je Cleanpress Ltd. Co. Method for cleaning and renovating pipelines
EP1382915A1 (de) * 2002-07-15 2004-01-21 SULZER, Hans Dietrich Wärmetauscher-Element und Verfahren zum Herstellen sowie Verfahren zum Montieren solcher Elemente
US20090238811A1 (en) * 2002-09-09 2009-09-24 Mcdaniel C Steven Enzymatic Antimicrobial and Antifouling Coatings and Polymeric Materials
JP2004114389A (ja) * 2002-09-25 2004-04-15 Nippon Synthetic Chem Ind Co Ltd:The 多層パイプ
US7054511B2 (en) * 2003-03-14 2006-05-30 Applied Optical Center Of Delaware, Inc. Optical coupling device for single mode optical fibers
US8192813B2 (en) * 2003-08-12 2012-06-05 Exxonmobil Chemical Patents, Inc. Crosslinked polyethylene articles and processes to produce same
KR200361912Y1 (ko) * 2004-06-30 2004-09-14 주식회사 엘지화학 접합부가 수지로 체결된 난방용 패널
WO2006050610A2 (en) * 2004-11-15 2006-05-18 Dofasco Inc. Laminate panel and process for production thereof
JP2006161982A (ja) * 2004-12-08 2006-06-22 Sekisui Chem Co Ltd 耐火多層管およびその製造方法
US7954528B2 (en) * 2005-10-27 2011-06-07 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Thermoplastic elastomer composition and process for producing same
JP5164364B2 (ja) * 2006-05-12 2013-03-21 株式会社ブリヂストン 流体輸送用チューブ
CN201690853U (zh) * 2010-01-20 2011-01-05 南京丰盛新能源科技股份有限公司 敞开式花圃地能防冻装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU79108U1 (ru) * 2006-10-31 2008-12-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эдлайн" Система для обогрева дорожного покрытия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171590U1 (ru) * 2014-07-31 2017-06-06 ФРЕ Оттавио ДА Модульный элемент покрытия пола и система обогрева пола из множества таких модульных элементов

Also Published As

Publication number Publication date
CA2737743C (en) 2014-02-18
AU2009292774A1 (en) 2011-08-04
EP2330358A4 (en) 2015-05-06
US9285125B2 (en) 2016-03-15
CN102159894A (zh) 2011-08-17
RU2011111954A (ru) 2012-10-10
CN102159894B (zh) 2014-02-26
US20110168794A1 (en) 2011-07-14
WO2010033001A2 (ko) 2010-03-25
EP2330358A2 (en) 2011-06-08
JP2012503165A (ja) 2012-02-02
WO2010033001A3 (ko) 2010-07-22
KR100896655B1 (ko) 2009-05-11
ZA201102055B (en) 2012-01-25
CA2737743A1 (en) 2010-03-25
AU2009292774B2 (en) 2013-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2499196C2 (ru) Сборная теплоизоляционная панель с двумя каналами для прохода горячей воды
KR20060090956A (ko) 플로링보드를 이용한 바닥 난방용 온수 순환마루
WO2010083834A2 (en) A building element
CN101825308B (zh) 地热铺设采暖装置
KR20140037701A (ko) 난방용 조립식 열전달패널
US20120090820A1 (en) Heat exchanger and temperature-control device
EP2052189A1 (en) Cooling / heating panel
ITPD20090327A1 (it) Modulo radiante per la realizzazione di pavimenti, e pavimento sopraelevato comprendente una serie di tali moduli radianti
KR200451757Y1 (ko) 온수 순환구조를 갖는 조립식 마루
KR20060121490A (ko) 화장실용 바닥 난방 구조
KR200351874Y1 (ko) 조립식 온수난방 시스템.
KR20060039061A (ko) 온수온돌용 전열판
KR20140063172A (ko) 바닥 난방 시스템
KR101672048B1 (ko) 난방용 배관파이프 결합형 히트파이프 방열유니트
KR20050075887A (ko) 난방용 방열판 조립체
KR20170108355A (ko) 난방효율 및 층간소음 저감용 온수난방패널
KR102400313B1 (ko) 냉온수를 이용한 냉난방 패널
KR100723892B1 (ko) 건식 온돌 패널 및 그를 이용한 난방구조
WO2008091070A1 (en) Heating structure using thermal insulating panel
KR101089506B1 (ko) 온수판넬의 온수관 배치구조
KR101315124B1 (ko) 난방용 조립식 패널
CN210663177U (zh) 一种绕管冷热辐射板
KR100649485B1 (ko) 열전달이 향상되는 동시에 시공이 간편한 건식난방용온돌패널
CN202064601U (zh) 一种具有盖子连接部的温水地板
KR20090132389A (ko) 온수 순환구조를 갖는 조립식 마루