SU1333995A1 - Гелиосистема воздушного отоплени здани - Google Patents
Гелиосистема воздушного отоплени здани Download PDFInfo
- Publication number
- SU1333995A1 SU1333995A1 SU864055623A SU4055623A SU1333995A1 SU 1333995 A1 SU1333995 A1 SU 1333995A1 SU 864055623 A SU864055623 A SU 864055623A SU 4055623 A SU4055623 A SU 4055623A SU 1333995 A1 SU1333995 A1 SU 1333995A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- room
- floor
- heat
- air
- temperature sensor
- Prior art date
Links
Classifications
-
- 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
- Y02B10/20—Solar thermal
-
- 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
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
Landscapes
- Building Environments (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к гелиотехнике и позвол ет снизить потери тепла и повысить комфортность поме- , щени . Поглотитель 9 солнечного излучени , размещенный в зазоре 2, выполнен в виде наклонных параллельных пластин 14, перекрывающих зазор.по диагонали и расположенных с перекрыСО р со САЭ 01
Description
шей друг относительно друга. Теплоизол ци 15 и всздухоизол ци 16 стены 3 расположены до уровн каналов 7 и 8. Козьфек 17 стены 3 образует с ней вертикальный канал 18, сообщенный с нижним каналом 8. Вентил тор 11 установлен у выхода канала 18. Первый датчик 10 т-ры закреплен на нижней из пластин 14. Шибер 12 и второй датчик 13 т-ры расположены на выходе канала 7 со стороны помещени
1
Изобретение относитс к гелиотехнике , в частности к гелиосистемам воздушного ото1и- ени зданий.
Целью изобретени вл етс снижение потерь тегша и повышение комфортности помещени путем интенсификации теплообмена, устранени темпера;- турного градиента нагреваемого воздушного потока, предотвращени его обратной циркул ции в ночное врем и определенного пространственного расцоложени - элементов гелиосистемы.
На фиг.1 показана конструктивна схема гелиосистемы воздушного отоплени здани ;,а на фиг.2 фрагмент выполнени поглотител солнечного излучени и теплоаккумулирующей стены гелиосистемы воздушного отоплени здани .
Гелиосистема воздушного отоплени здани содержит оптически прозрачное ограждение 1 (фиг.1), рас- положенную относительно него с зазором 2 воздухопроницаемую теплоакку- мулирующую стену 3, имеющую теплоизолированную и воздухоизолированную теплопередающую поверхности 4 и 5, обращенные соответственно к зазору 2 и отапливаемому помещению 6, а также верхний и нижний каналы 7 и 8, сообщающие помещение 6 с зазором 2, размещенный в последнем поглотитель .9 солнечного излучени , управл емый первым датчиком 10 температуры вентил тор 11, расположенный у одного из каналов 7, 8, и шибер 12, управл емый вторым датчиком 13 температуры.
Поглотитель 9 выполнен в виде перекрывающих зазор 2 по диагонали -на6 , В результате снижаетс т-ра поглотител за счет интенсификации теплообмена , что повьшает количество поступающего излучени , а также за счет устранени температурного градиента нагреваемого воздуха, что снижает потери тепла излучением. Кроме того, снижаютс потери тепла, св занные с подсосом в зазор 2 наружного воздуха , и устран етс обратна циркул - ци . 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
клонных параллельных пластин 14, расположенных с перекрьш1ей друг относительно друга, теплоизол ци 15 и воздухоизол ци 16 стены 3 расположены до уровн каналов 7, 8, стена 3 снабжена козырьком 17, образующим с ней вертикальный канал 18, сообщенный с нижним каналом 8, причем вентил тор
11 установлен у выхода вертикального канала 18, первый датчик 10 температуры закреплен на нижней из пластин 14, а шибер 12 и в.торой датчик 13 температуры расположены на выходе
верхнего канала 7 со стороны помещени 6.
Кроме того, теплоизолированна поверхность 4 (фиг.2) теплоаккумули- рзпощей стены 3 и обращенные к ней поверхности 19 пластин 14 отражают излучение .
Стена 3 (фиг.1) изготовлена из монолитного крупнопористого бетона и герметизирована штукат экой или оклеена рулонным материалом. Каналы 7 .и 8 образованы негерметичными участками стены 3. Шибер 12 снабжен сервоприводом 20, к которому подключен датчик 13.
Пластины 14 поглотител 9 образуют щелевые каналы 21, соедин ющие полость 22 холодного воздуха с полостью 23 нагретого воздуха. Датчики 10 и 13 температуры совмещены с двухпозиционными регул торами.
Монолитный бетон включает в состав гравий или щебень фракционного состава 4.0-70 мм, цемент и воду. Толщина стены 3 из него определ етс теплотехническим и аэродинамическим расчетами гелиосистемы, исход из 2-5- дневного запаса аккумулированной теплоты, и может быть равна 0,3- 0,6 м. Более длительное аккумулирование экономически нецелесообразно.
Теплоизол ци 15 выполн етс из Ьенополистирола или минеральной ваты , пластины 14 - из алюмини , ста-, ли, покрытых снаружи черной краской с матовой поверхностью, а изнутри снабженных алюминиевой фольгой или фольгоизолом.
Высота щелевых каналов 21 обеспечивает равномерное распределение расхода воздушного потока по высоте зазора 2. Количество вентил торов 11 определ етс длиной стены 3, причем один вентил тор устанавливаетс на каждые 1-2 м. В качестве датчиков 10, 13 температуры могут быть использованы биметаллические или дилатометрические электроконтактные устройства .
Гелиосистема воздушного отоплени здани работает следующим образом.
Пр мой нагрев помещени 6 (фиг.1) имеет место при температзфе воздуха в нем ниже заданной (t tg) и при наличии достаточного солнечного излучени , когда температура нижней из пластин 14 поглотител 9 выше контрольного значени (). Об за- |тельным вл етс соблюдение услови t Bi этом случае включаетс вентил тор 11 и открываетс шибер 12 Циркул ци воздуха осуществл етс по контуру помещение 6 - нижний канал 8 - вертикальный канал 18 - вентил тор 11 - полость 22 - щелевые каналы 21 между пластинами 14 поглотител 19 - полость 23 - верхний канал 7 - помещение 6.
Солнечное излучение нагревает пластины 14, которые отдают тепло воздуху за счет конвективного механизма теплопередачи в щелевых каналах 21, причем турбулизаци воздушного потока происходит на входе и выходе последних из-за двукратного изменени направлени движени потока практически на обратное. При аккумулировании тепла (tg tg и tn Гп.к.) шибер 12 закрываетс , вентил тор 11 включен и циркул ци воздуха осуществл етс по контуру нижний канал 8 - вертикальный канал 18 - вентил тор 11 - полость 22 - щелевые каналы 21 - полость 23 - верхний канал 7 - воз|духопроницаемый объем стены 3. Проход щий воздух нагревает материал стены 3.
Нагрев помещени 6 при помощи накопленного тепла происходит ночью или при пасмурной погоде (t вч п ) При этом шибер 12 открываетс (открыт), а вентил тор 11 выключаетс . Происходит естественна циркул ци воздуха за счет гравитационного давлени по контуру помещение б - нижний канал 8 - объем стены 3 - верхний канал 7 - помещение 6.
Вертикальный канал 18 предотвращает обратную циркул цию воздуха в периоды отоплени аккумулированным теплом.
Б ночное врем и при пасмурной
погоде пластины 14 (фиг.2) выполн ют роль теплозащитных экранов, отража излучение своими внyтpeнни ш поверхност ми 19. Предложенна гелиосистема снижает
температуру поглотител 9 за счет ин-тенсификации теплообмена, что повы
шает количество поступающего излучени , а также за счет устранени температурного градиента нагреваемого
воздуха, что снижает потери тепла излучением.
Размещение вентил тора 11 в зазоре 2 ниже канала 8 устран ет шум в помещении 6, что повышает комфортность
и улучшает расходные характеристики. Кроме того, снижаютс потери тепла, св занные с подсосом в зазор 2 наружного воздуха, устран етс обратна циркул ци . Снижаетс количесвто регулирующртх органов (клапанов) и упрощаетс управление автоматической работой гелиосистемы, что упрощает ее конструкцию и повышает эксплуатационную надежность.
Форм ула изобретени
Claims (1)
1 .Гелиосистема воздушного отоплени здани , содержаща оптически прозрачное ограждение, расположенную относительно него с зазором воздухопроницаемую теплоаккумулирующую стену, имеющую теплоизолированную и воздухоизолиро - ванную теплопередающую поверхности, обращенные соответственно к зазору и отапливаемому помещению, а также верхний и нижний каналы, сообщающие помещение с зазором, размещенный в последнем поглотитель солнечного излучени управл емый первым датчиком температуры вентил тор, расположенный у одного из каналов, и шибер, управл емый вторым датчиком температуры , отличающа с тем, что с целью снижени потерь тепла и повышени комфортности помещени , поглотитель выполнен в виде перекрывающих зазор по диагонахги наклонных парал- лелышх пластин, расположенных с перекрышей друг относительно друга, тепло- и воздухоизол ци стены расположена до уровн каналов, последн снабжена козырьком, образующим с ней
вертикальный канал, сообщенный, с нижним каналом, причем вентил тор установлен с выхода вертикального канала , первьш датчик температуры закреплен на нижней из пластин, а шибер и второй датчик температуры расположены на выходе верхнего канала со стороны помещени .
2, Гелиосистема по п.1, отличающа с тем, что теплоизо- лированна поверхность теплоаккуму- лирующей стены и обращенные к ней поверхности пластин выполнены отражающими излучение.
2J
Фиг.2
х едактор М.Циткииа
Составитель П.Шендерович Техред В.Кадар
Заказ 3950/38Тираж 659Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предпри тие, г.Ужгород, ул.Проектна ,4
Корректор Г.Решетник
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864055623A SU1333995A1 (ru) | 1986-04-14 | 1986-04-14 | Гелиосистема воздушного отоплени здани |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864055623A SU1333995A1 (ru) | 1986-04-14 | 1986-04-14 | Гелиосистема воздушного отоплени здани |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1333995A1 true SU1333995A1 (ru) | 1987-08-30 |
Family
ID=21233333
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU864055623A SU1333995A1 (ru) | 1986-04-14 | 1986-04-14 | Гелиосистема воздушного отоплени здани |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1333995A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2680862C1 (ru) * | 2018-03-05 | 2019-02-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Солнечная панель здания |
-
1986
- 1986-04-14 SU SU864055623A patent/SU1333995A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Патент GB № 1503800, кл. F 4 и, 1978. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2680862C1 (ru) * | 2018-03-05 | 2019-02-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Солнечная панель здания |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6220339B1 (en) | Energy system for buildings | |
US4183350A (en) | Prefabricated outer wall element | |
US4082080A (en) | Energy roof | |
US2469496A (en) | Condition control system | |
US2595905A (en) | Radiant energy heat transfer device | |
US4121566A (en) | Sonia system | |
US4050508A (en) | Controllable heat transmission panels | |
US4147300A (en) | Method and structure for solar heating | |
ES8203143A1 (es) | Instalacion de almacenamiento,acondicionamiento y distribu- cion de aire y agua caliente a partir de energia solar | |
US4484566A (en) | Solar collector panel and heat storage system | |
GB2103783A (en) | Solar heating | |
EP0473859A1 (en) | Wall for radiation absorption and method for absorbing radiations and transferring thermal energy in solar walls | |
SU1333995A1 (ru) | Гелиосистема воздушного отоплени здани | |
US4338917A (en) | Low temperature solar furnace and method | |
US4257399A (en) | Hydro-solar system for heating and cooling | |
US4383521A (en) | Foundation-based solar heating system | |
WO2008044209A2 (en) | Sunroof | |
US2483896A (en) | House heating system | |
US4353353A (en) | Low temperature solar furnace and method | |
SU1760259A1 (ru) | Солнечна панель дл строительного сооружени | |
EP1680625A1 (en) | Method and apparatus for controlling an internal environment | |
WO2024085766A1 (en) | A ventilation system and a method for preheating a supply air in the same | |
EP0006643A3 (fr) | Echangeur de chaleur pour accumulateur de chaleur et accumulateur de chaleur à grande capacité et longue période de conservation; système de cimentation d'une nappe d'eau souterraine; parois extérieures d'immeubles et installation de chauffage | |
US4018214A (en) | Heating and ventilation system | |
EP1538402B1 (en) | Solar collector integrated in a facade |