RU36877U1 - Строительная термогенерирующая панель - Google Patents

Строительная термогенерирующая панель Download PDF

Info

Publication number
RU36877U1
RU36877U1 RU2003130541/20U RU2003130541U RU36877U1 RU 36877 U1 RU36877 U1 RU 36877U1 RU 2003130541/20 U RU2003130541/20 U RU 2003130541/20U RU 2003130541 U RU2003130541 U RU 2003130541U RU 36877 U1 RU36877 U1 RU 36877U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panel
building
heat
double
translucent screen
Prior art date
Application number
RU2003130541/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Мартынов
В.В. Скоробатюк
И.И. Чуверин
Л.А. Шаров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Компания ДОРНОТ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Компания ДОРНОТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Компания ДОРНОТ"
Priority to RU2003130541/20U priority Critical patent/RU36877U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU36877U1 publication Critical patent/RU36877U1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Landscapes

  • Building Environments (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Description

2003130541
ШШ|1Ш|1Ш MKH:F24J2/42
Строительная термогенерирующая панель
Техническое решение относится к гелиотехнике и предназначено для преобразования солнечной энергии в тепловую с целью последующего использования в бытовых условиях, например, для обогрева зданий жилого и производственного назначения.
Известна система солнечного обогрева дома, содержащая прозрачную панель для пропускания солнечных лучей, аккумулирующую тепло стенку дома (см. з. 57-97386 Япония, F 24 J 2/42, 1992).
Известно также устройство для утилизации солнечной энергии, содержащее стеновую строительную панель, солнечный коллектор с трубами циркулирующего теплоносителя, прозрачный теплоизолирующий материал (наиболее близкий аналог, см. патент РФ 2172904, F 24 J 2/42,2001).
Недостатком приведенных устройств является невысокая прочность и низкая эффективность из-за значительных потерь тепла во внешнюю среду через светопрозрачный экран.
Целью предлагаемого технического решения является устранение указанного недостатка.
Указанная цель достигается тем, что в качестве светопрозрачного экрана использован стеклопакет, состоящий из 2-х установленных друг относительно друга с зазором прозрачных оболочек, герметично закрепленных в корпусе.
Использование стеклопакета существенно снижает тепловые потери через конструкцию стеновой строительной панели благодаря наличию двух прозрачных оболочек и воздушному зазору между ними. Термическое сопротивление такого
стеклопакета в 6 - 10 раз больше сопротивления строительного материала такой же толщины (железобетон, кирпич и т.п.).
Снижает тепловые потери от строительной панели и воздушный зазор между стеклопакетом и теплоприемной панелью. Этому способствует также и теплоизоляция, установленная между теплоприемной панелью и тыльной стороной (обращенной к помещению) строительной панели.
Конструкция теплоприемной панели включает трубы для циркуляции воздуха. По этим трубам воздух забирается из помещения, нагревается в теплоприемной панели и возвращается в нагреваемое помещение.
Использование в качестве светопрозрачного экрана сотового поликарбоната существенно повышает прочность (особенно ударопрочность) и также снижает теплопотери через строительную панель. Толщина устанавливаемого в строительную термогенерирующую панель сотового поликарбоната составляет 10 - 12 мм, что составляет значительное термическое сопротивление всей панели.
На фиг. 1 представлен поперечный разрез предложенной строительной термогенерирующей панели.
Устройство включает стеновую строительную панель 1, в которой герметично вмонтирован стеклопакет, состоящий из двух установленных друг относительно друга с зазором прозрачных оболочек 2, закрепленных герметично в корпусе 3, теплоприемную панель с трубами циркулирующего воздуха 4 и теплоизоляцию 5.
Предложенное устройство работает следующим образом.
Солнечное излучение, проходя через свегопрозрачные оболочки стеклопакета нагревает теплоприемную панель, а циркулирующий по трубам этой панели воздух переносит тепло в помещение. Теплоизоляция между теплоприемной панелью и конструкцией стеновой панели, воздушный зазор между теплоприемной панелью и стеклопакетом, а также конструкция стеклопакета или экрана из сотового поликарбоната
составляют значительное термическое сопротивление всей предложенной строительной термогенерирующей панели и существенно сокращают потери тепла из помещения во внешнюю среду.
Предприятием-заявителем разработана, смонтирована и испытана строительная термогенерирующая панель со всеми описанными признаками.
В конструкцию стеновой строительной панели герметично вмонтирован стеклопакет, состоящий из 2-х расположенных на расстоянии 20 мм друг от друга листов упрочненного стекла толщиной 5 мм, закрепленных в герметичном корпусе. Воздушный зазор между теплоприемной панелью и стеклопакетом составляет 40 мм. Теплоприемная панель состоит из соединенных между собой по ребрам прессованных алюминиевых профилей, изготовленных методом экструзии. В качестве теплоизоляции использован пенопласт (пенополиуретан) с низким коэффициентом теплопроводности..
Технико-экономическая эффективность предложенного устройства заключается в повышении прочности светопрозрачного экрана, выполненного в виде стеклопакета или из сотового поликарбоната, и существенном утеплении помещения, смонтированного из строительных термогенерирующих панелей.
Заместитель Директора ООО «Компания ДОРНОТ
А.М.Кожухин

Claims (2)

1. Строительная термогенерирующая панель, содержащая стеновую строительную панель с размещенным на ее наружной поверхности светопрозрачным экраном, теплоприемную панель с трубами циркулирующего воздуха, теплоизоляцию, отличающаяся тем, что в качестве светопрозрачного экрана использован стеклопакет, состоящий из двух установленных относительно друг друга с зазором прозрачных оболочек, герметично закрепленных в корпусе.
2. Строительная термогенерирующая панель по п.1, отличающаяся тем, что в качестве светопрозрачного экрана использован сотовый поликарбонат.
Figure 00000001
RU2003130541/20U 2003-10-20 2003-10-20 Строительная термогенерирующая панель RU36877U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003130541/20U RU36877U1 (ru) 2003-10-20 2003-10-20 Строительная термогенерирующая панель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003130541/20U RU36877U1 (ru) 2003-10-20 2003-10-20 Строительная термогенерирующая панель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU36877U1 true RU36877U1 (ru) 2004-03-27

Family

ID=35836136

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003130541/20U RU36877U1 (ru) 2003-10-20 2003-10-20 Строительная термогенерирующая панель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU36877U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2012502241A (ja) 熱の回収及び太陽光による空気加熱のための透明な有孔板ガラス
KR100896385B1 (ko) 이중창호를 갖는 태양열 집열기
DK0725918T3 (da) Ydervægskonstruktion for bygninger, navnlig panel i brystningsområdet af en bygningsvæg
CA3012907C (en) Sandwich roof panels to serve as thermal collectors
RU36877U1 (ru) Строительная термогенерирующая панель
CN201177608Y (zh) 建筑物围护结构透明部分热特性测量装置
RU2382164C1 (ru) Солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом
SU1818508A1 (en) Heat-cold-supplied energy-saving building construction
CN215106362U (zh) 基于太阳能驱动的冬夏两用的双层幕墙
CN117663496B (zh) 真空管太阳能集热式建筑构件
CN101831996A (zh) 模块化太阳能集热建筑构件
Ji et al. Numerical study of a dual-function solar collector integrated with building in water heating mode with natural circulation
CN201695588U (zh) 模块化太阳能集热建筑构件
Vasilevich et al. The Use of Solar Energy for Ventilation System of Cult Buildings
Hancocks Rebuilding for the Year 2000: Energy Calls the Tune
CN110374253A (zh) 太阳能墙板
SU976000A1 (ru) Панель ограждения здания с солнечным обогревом 1
PL200709B1 (pl) Elewacja ocieplająca budynku
CN102797365A (zh) 被动式太阳能暖房
Schneider Solar passive ceiling system
Ong seenee dheaser-RENEVJABLE
SE501426C2 (sv) Värmeisolerande glasfasad
BG1945U1 (bg) Фасаден облицовъчен панел и фасадна облицовка, изпълнена с него
RO129671A2 (ro) Tehnologie de realizare a captatoarelor solare plane tip eco din materiale plastice din familia polimerilor
RO122317B1 (ro) Panou solar

Legal Events

Date Code Title Description
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 9-2004

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20061021