SU1333995A1 - Гелиосистема воздушного отоплени здани - Google Patents

Гелиосистема воздушного отоплени здани Download PDF

Info

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
Application number
SU864055623A
Other languages
English (en)
Inventor
Альфред Артюшевич Арутюнян
Валерий Петрович Николаенко
Виктор Владимирович Покотилов
Леонид Бениаминович Сагальчик
Борис Михайлович Хрусталев
Original Assignee
Белорусский Политехнический Институт
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 Белорусский Политехнический Институт filed Critical Белорусский Политехнический Институт
Priority to SU864055623A priority Critical patent/SU1333995A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1333995A1 publication Critical patent/SU1333995A1/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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • 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)

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
SU864055623A 1986-04-14 1986-04-14 Гелиосистема воздушного отоплени здани SU1333995A1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент GB № 1503800, кл. F 4 и, 1978. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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