WO1992019921A1 - Isolation a paroi externe mince de captation de l'energie solaire - Google Patents

Isolation a paroi externe mince de captation de l'energie solaire Download PDF

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WO1992019921A1
WO1992019921A1 PCT/FR1991/000340 FR9100340W WO9219921A1 WO 1992019921 A1 WO1992019921 A1 WO 1992019921A1 FR 9100340 W FR9100340 W FR 9100340W WO 9219921 A1 WO9219921 A1 WO 9219921A1
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WO
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external
face
segments
wall
storage body
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PCT/FR1991/000340
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Inventor
François CLANCHET
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Clanchet Francois
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Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/60Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
    • F24S20/66Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of facade constructions, e.g. wall constructions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S50/00Arrangements for controlling solar heat collectors
    • F24S50/80Arrangements for controlling solar heat collectors for controlling collection or absorption of solar radiation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S80/00Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
    • F24S80/60Thermal insulation
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an insulation making it possible, alternatively, either to collect and store solar energy in a storage body, or to serve as insulation, according to the patent registered under No. 89 07046 on May 25, 1989 , but with the difference that the insulation according to the present invention allows greater flexibility in manufacturing and mounting.
  • the external wall receiving solar radiation, is transparent (in the case of greenhouses, solar water heaters) or opaque (in the case of buildings in general, opaque solar water heaters on the roof, for example). In the latter case, it allows aesthetic choices according to the desire of each, up to the imitation of cut stone.
  • the present invention applies both to the walls of a building and to its roof and therefore makes it possible to capture all the solar energy which falls on a building, excluding the openings (doors, windows, etc.). .
  • This outer wall is held integral with the storage body using a fixed rigid frame, fixed to the storage body, mechanically, using rails adapted for this purpose.
  • a - The internal face of the external wall is parallel to the external face of the external wall and has no particular structure.
  • the external wall heats up under solar radiation and produces infrared radiation which is radiated by its matt black internal surface, shiny black and smooth, or of any color favoring the emission of infrared radiation, through an insulator composed of stackable insulator segments, whose faces are shiny and smooth, held in a rigid mobile frame; the segments are separated from each other by spacers, fixed on a film, having the exact shape of the space which separates the segments of insulation between them.
  • the movement of the insulation segments is controlled manually or automatically:
  • thermostat case of domestic hot water heating
  • the sun's rays pass through the latter and are reflected by the walls of the insulating segments and sent to the storage body (case of the
  • air under low pressure produced by one or more ventilators installed in a technical room, is brought, by air conduits under low pressure arranged in the fixed rigid frame, in alveoli formed between the fixed rigid frame and the movable rigid frame which maintains the insulation segments.
  • the horizontal crosspieces of this fixed rigid frame bring the air under low pressure under the mobile rigid frame and lift it slightly to facilitate its movement.
  • Bosses formed on the upper face of the horizontal crosspieces of the movable rigid frame maintain, by simple gravity, the movable rigid frame in its position or bring it back to this position in the event of untimely movement.
  • the structure of the insulation in segments of insulation allows to adjust on demand, in factory or on site, the height and the width of the insulation panels. Round panels (bull's eye, for example) or any shape are possible.
  • the internal face of the opaque external wall comprises segments of smooth concave cylinders, black and shiny or of any other color favoring the emission of infrared radiation, arranged horizontally and inclined so to make the infrared radiation converge, coming from these cylinder segments if the outer wall is subjected to solar radiation, along a very precise line "1" between two segments of insulation described below.
  • the cylinder segments are closed by end plugs cut from very long bars and having a shape such that the plugs have intimate contact with the cylinder segments.
  • plugs can have biased shapes in the event of a skew cut of the external wall (in the case of pinions) or of any shape (bull's-eye, for example).
  • the external walls include returns, allowing a perfect finish of the angles of constructions and openings (windows, doors, etc.), in particular in the form of cut stones. These returns housing the low pressure air lines.
  • the external walls form a box also housing air ducts under low pressure.
  • the insulation consists of superimposable segments of insulation, manufactured in great lengths and adjustable on site on demand. They are separated from each other by a space which allows the passage of
  • infrared radiation as well as the circulation of hot air towards the storage body and of the cooled air in contact with the storage body towards the external wall.
  • ⁇ - outer wall side a flat surface with a slight upward slope towards the storage mass, allowing the heated air in contact of the outer wall to circulate by natural convection towards the storage mass.
  • ⁇ - in the middle part a flat surface, of small width, with a steep downward slope towards the storage body; it is on this surface that the line is located along which the infrared radiation is concentrated, in the case where the insulator is applied against the storage body, and is returned by reflection towards the external wall.
  • ⁇ - storage mass side a flat surface with a slight upward slope towards the storage mass, allowing the heated air in contact with the external wall to circulate by natural convection towards the storage mass and to reflect the infrared radiation coming from the wall external and concentrated on line "1", towards the storage mass.
  • ⁇ - external wall side a flat surface with a steep slope rising towards the storage mass, allowing:
  • ⁇ - storage mass side a flat surface with a slight slope rising towards the storage body, allowing:
  • the insulation segments are mounted in a movable rigid frame using spacers which have the exact shape of the space which separates the modular insulation segments. These spacers are mounted on a film allowing, at the time of assembly, to respect the exact space to be obtained between the segments of insulation. This film is housed in a recess, serving as a guide, formed in the lateral uprights of the mobile rigid frame.
  • Insulation plates the edges of which are reflective and smooth, are mounted between the modular segments in the internal part with a slight incline rising inwards, in order to avoid as much as possible the effect of thermal bridges between the body storage and the outer wall
  • the perpendicular plane passing through the center of the honeycomb cells passes through the middle of the space which separates two segments.
  • the mobile rigid frame comprising the insulating segments, applies the latter either against the external wall in the energy capture phase, or against the storage body in the insulation phase.
  • an air gap is formed between the external wall and the insulation, allowing to recover, in the upper part, the hot air.
  • the cylinder segments of the external wall as well as the insulation segments can be inclined or even vertical. In this case the circulation of the heated air is accelerated, but thermal bridges are created across the insulation which make this solution profitable in the case of long periods of sunshine or in cases where time and temperature energy storage are low.
  • the mobile rigid frame is mounted in a fixed rigid frame formed of bars, which can be cut on site to the desired length. These bars include two air channels under low internal pressure and two air channels under low external pressure, making it possible to bring this air under low pressure into two air cells formed between, either on the side external of this fixed rigid frame and the movable rigid frame, either on the internal side of this fixed rigid frame and the movable rigid frame, in order to press the movable rigid frame either against the external wall Ccaptation-storage "of energy) or against the storage mass ("isolation" phase).
  • 1 - lateral uprights these lateral uprights are fixed on horizontal metal rails using notches which are made in the transverse direction. These notches have a symmetrical shape,
  • a - a left internal low pressure air channel, a right internal low air pressure air channel, a left external low pressure air channel and a right external low pressure air channel.
  • these vertical uprights include a single air channel under low external pressure and a single air channel under low internal pressure.
  • these sleepers include an air channel under low internal pressure and an air channel under low external pressure. These air channels are connected to the lower alvoles of the mobile rigid frame by air channels of small diameter and serving to form an air cushion under this mobile rigid frame lifting it slightly to facilitate the operation of moving the insulating against the external wall or against the storage body.
  • the underside of these horizontal bars has the same shape as the underside of the insulation segments, allowing the
  • transverse crosspieces are fixed to the storage body by the intermediary of a rail using a notch, made lengthwise in these transverse crosspieces; this notch has the same shape and the same dimensions as that of the vertical uprights.
  • the horizontal bars comprise a projecting part making it possible to fix, as for the vertical bars, the panels of the external wall to these transverse crosspieces using the same joint.
  • the transparent external walls comprise, on their internal face, convex cylinder segments, arranged so as to converge the solar radiation along a straight line located between the two insulating segments, from where they are reflected towards a body or a volume. to be heated (in the case of greenhouses, solar water heaters, etc.).
  • the latter comprises on its internal face, cylinder segments, shiny black and smooth, or of any other color favoring the emission of infrared radiation.
  • the base of these cylinder segments is parallel to the outer face; these cylinder segments have a shape and an inclination such that the infrared radiation emitted by them converges along a line " ⁇ " located in the air space between the insulator and the storage body.
  • the concentration of infrared radiation is very close to the storage mass, so that it can be brought to high temperatures.
  • the storage body is in this case a panel comprising a heat transfer fluid which transports energy to a heat receiving device. On the inside, the heat receiving panel includes an insulator.
  • the external wall can be made of a thin flat product (flat sheet for example); in this case, it includes:
  • a flat and flat plate of color of the user's choice preferably black or dark, on the outside, and black on the inside, - on the internal side
  • This profiled plate is fixed by gluing or any other means to the external flat plate. If glue is used, this includes particles of material
  • This seal includes a "head” projecting from the outer wall and the edges of which include sealing tabs.
  • this joint includes a tapered bulge in a parabola by which it snaps into the notch of the fixed rigid frame and maintains the "head” of the joint; securely clamped against the external wall while at the same time tightening the latter against the fixed rigid frame.
  • a groove made along the edges of the outer wall receives a "stud”, forming part of the fixed rigid frame, in order to hold the outer walls against the edges of the joint.
  • the joint has a tensile strength allowing it to hold the external panels against the rigid rigid frame at a vacuum of 100 Kg / m2, i.e., for a panel of 2 m ⁇ 1 m, a tensile strength of 3.33 gr per mm of joint length.
  • this joint In the case of lining the external wall with glazing (curtain wall), this joint has a greater depth.
  • the joint includes, in the depth direction, a metal or fiberglass reinforcement or other material with high tensile strength.
  • the "head" of the joint comprises on its lateral sides a sealing tongue and has a depth such that it remains set back from the external face of the external wall, in order to have the appearance of a cement joint.
  • the outer wall can have a minimum thickness by cutting the concave cylinder segments into elementary cylinder sectors juxtaposed and arranged so as to converge the infrared radiation along the same line "1" as the entire cylinder segments.
  • These elementary cylinder segments are also glossy black and smooth or in any other color favoring the emission of infrared radiation.
  • the elementary cylinder segments are convex, and cause the solar radiation to converge along the line "1".
  • the insulation object of the present invention can be mounted on concave or convex rounded storage bodies.
  • the lateral sides of the uprights of the fixed rigid frame as well as their internal and external walls forming the air cells with the movable rigid frame are planed on the internal or external side as appropriate or manufactured in the factory, so that the angle obtained as well as the number of fixed rigid frames gives the desired curvature.
  • the side walls of the movable rigid frame forming the air cells with the fixed rigid frame are shortened accordingly.
  • the storage body is cut into flat surfaces parallel to the insulation segments.
  • FIG. 1 shows, cross-sectional view, the invention with an external wall whose internal face has no structure
  • FIG. 2 shows, in cross-section, the invention in the isolation phase, the external face being subjected to solar radiation and the energy sent in the upper part;
  • FIG. 3 shows, in cross section, the invention in the isolation phase, in the absence of solar radiation.
  • FIG. 4 shows, in cross-section, the invention with the internal face of the opaque external wall comprising cylinder segments, in the "capture-storage" phase of energy;
  • FIG. 5 shows, in cross-section, the invention with the internal face of the external wall comprising cylinder segments in the "insulation" phase.
  • FIG. 6 shows, in cross section, an insulating segment with the space which separates it from the insulating segment above it.
  • FIG. 7 shows, in cross section, the low cross bar of the mobile rigid frame as well as the high cross bar of the fixed rigid frame.
  • FIG. 8 shows, in perspective view, a transparent external wall, the internal face comprising segments of convex cylinders whose base is parallel to the external face.
  • FIG. 9 shows, in perspective view, a transparent external wall, the internal face comprising segments of convex cylinders whose base makes an angle ⁇ S with the external face.
  • FIG. 10 shows a seal, expansion and fixing of the outer wall to the fixed rigid frame.
  • FIG. 11 shows an insulating segment spacer in the case where the outer wall comprises on its inner face concave cylinder segments.
  • FIG. 12 shows, in perspective, an opaque external wall whose internal face comprises segments of concave cylinders.
  • FIG. 13 shows, in perspective, two segments of insulation, spaced apart by spacers fixed on a film and mounted in their mobile rigid frame as well as the insulation plates.
  • FIG. 14 shows, in side view section, a solar collector with heat transfer liquid.
  • FIG. 15 shows, seen from above, rectangular parallelepidic insulation plates, in the case of the internal face of the external honeycomb wall according to the patent registered under No. 89 07046 dated May 25, 1989.
  • FIG. 16 shows, seen from above, insulating plates in the case of the internal face of the external wall in the form of concave cylinder segments.
  • FIG. 17 shows, in cross section, the assembly of insulating segments separated by insulating plates.
  • FIG. 18 shows, in sectional view, a vertical upright of fixed rigid frame with the uprights of the right and left of the movable rigid frame as well as the fixing of the external wall on the fixed rigid frame.
  • FIG. 19 shows, in perspective view, a spacer fixed to the film.
  • FIG. 20 schematically represents an assembly of the vertical uprights and horizontal bars of a fixed rigid frame, in the case of large panels.
  • FIG. 21 shows the assembly of the vertical uprights and the transverse cross members of the fixed rigid frame.
  • FIG. 22 schematically represents an assembly of the vertical uprights and the horizontal bars of a fixed rigid frame, in the case of an arrangement of "cut stones".
  • FIG. 23 shows the assembly of a lateral upright and two transverse crosspieces of fixed rigid frame with plugs for zoning.
  • FIG. 24 shows the notch for fixing a lateral upright of a fixed rigid frame.
  • FIG. 25 shows a low end panel with the box and its attachment to the fixed rigid frame.
  • FIG. 26 shows a corner finish of the wall
  • FIG. 27 shows a corner finish of the outer wall with its box, mounted on a simple fixed rigid frame.
  • FIG. 28 represents a window or door return.
  • FIG. 29 shows a bar with external wall end caps.
  • FIG. 30 shows end caps mounted in cross section on the concave cylinder segments of the outer wall.
  • FIG. 31 shows end caps mounted in a bias cut on the outer wall cylinder segments.
  • FIG. 32 shows, in perspective view, the insulation mounted on a dwelling house.
  • FIG. 33 shows the elementary cylinder segments of a thin outer wall.
  • FIG. 34 shows an outer wall in thin flat plate.
  • FIG. 35 shows a joint with head projecting from the outer wall.
  • FIG. 36 shows a seal with head recessed with respect to the external face of the external wall.
  • FIG. 37 represents a lateral upright of a fixed rigid frame in the case of a concave rounded storage body
  • FIG. 38 shows the mounting of an external wall lined with an external glazed wall (curtain wall).
  • FIG. 1 shows, in cross-section, the invention comprising an opaque outer wall 6.
  • the outer face 6e of this outer wall 6 is matt, rough, in the shape of diamond tips or in the form of small cells.
  • the internal face 10r of this opaque external wall is smooth and matt black or glossy black or of any other color favoring the emission of infrared radiation.
  • the insulator 2 is composed of superimposed segments 2r, the lower face 7r of which is flat, smooth and shiny and in slight upward slope ⁇ towards the storage body 5.
  • the upper face 7p is flat, smooth, shiny and reflective and in steep downward slope towards the outer wall 6.
  • the insulating segments 2r are applied against the outer wall 6.
  • the outer wall 6 heats up and emits infrared radiation 3 which is, in part, sent to the storage body 5, partly on the face 7p which reflects it, partly on the storage body 5, partly on the face 7r in order to make it end up finally on the storage body5,
  • the air 4 contained in the space 7s comprised between two superimposed segments heats up in contact with the external wall 6, rises along this one, follows the lower face 7r of the insulating segment which is in a slight upward slope ⁇ towards the storage body 5, ends in a blade of air 11 and heats the storage body 5.
  • the cooled air in contact with the storage body 5 descends along the wall 7p, in order to warm up in contact with the external wall 6. This is the phase of " captationstockage ".
  • the insulation segments 2s are in the "capture-storage" position.
  • the external wall 6 is cooled by the outside air and the air in contact with the internal face 10r of the external wall 6 is cooled in turn and follows the reverse path from that described above, ends in the blade of air 11 and refreshes the storage body 5. This makes it possible to obtain an air conditioning effect during periods of high daytime outside temperature.
  • the outer wall 6 is transparent for application to greenhouses.
  • FIG. 2 shows the present invention, in the "isolation" phase during sunny periods, when the amount of energy stored in the storage c ⁇ rps 5 is sufficient: the segments
  • insulation 2r are pressed against the storage body 5; the infrared radiation 3 is, in part, emitted on the stoker body 5, in part, on the faces 7p and 7r where it is trapped and returned to the external wall 6 which is heated automatically; the circulation of hot air 4 through the space 7s is blocked since the opening between two segments of insulation 2r is obstructed.
  • the air gap 11 no longer exists.
  • an air space 11r is created between the external wall and the insulation, causing the excess energy towards the upper part where it is used for heating the non-sunny walls, for the preparation of water. hot or other uses as described in FIG. 4 of the patent registered under No. 89 07046 on May 25, 1989.
  • the outer wall 6 is transparent for application to greenhouses.
  • FIG. 3 shows the present invention in the "insulation" phase without sunshine.
  • the insulating segments 2r are applied against the storage body 5, a downward circulation of cold air 4a is created in the air space 11r situated between the insulating segments 2r and the external wall 6.
  • a warm air mattress 4b is formed at the top of the space between two segments of insulation, minimizing losses, by natural convection (thermal bridges) of the energy stored in the storage body 5.
  • FIG. 4 shows, in cross-section, the present invention, with a view to improving its performance, with the internal face 10s of the external wall 6s comprising concave cylinder segments 10s matt black, glossy black and smooth, or in the hold of another color
  • the insulating segments 2s are produced in great lengths and are then cut to the desired length. On the other hand, they can be stacked on a height given on demand.
  • the outer wall is transparent 6t of FIG. 9 for application to greenhouses.
  • FIG. 5 shows, in cross-section, the present invention with the insulation segments 2s in the insulation phase.
  • the segments of insulator 2s are applied against the storage body 5.
  • the infrared radiation 3 converges on the right “1" this time located on a flat surface 9s, smooth and reflective, located on the underside of an insulating segment, and inclined so as to reflect the infrared radiation 3 towards the external wall 6s or on the upper face 7v of the insulation segments 2r and from there on the outer wall 6s.
  • the opening between the insulation segments 2s is blocked on the storage body side.
  • An air space 11a is formed between the insulating segments 2s and the external wall. 6s and creates an upward circulation of hot air where it is used to heat other non-sunny walls, to produce water. hot or for other purposes as described in the patent registered under No. 89 07046 on May 25, 1989. In cold non-sunny period, the description is the same as that in FIG. 3.
  • the outer wall is transparent 6t FIG. 9 for application to greenhouses.
  • FIG. 6 shows, in cross section, an insulating segment
  • FIG. 7 shows, in cross section, the lower cross member of the movable rigid frame 41t and the upper cross member of the fixed rigid frame 32t.
  • the upper face of the mobile rigid frame has the same profile as the lower face 7t of an insulating segment 2s, which comes to rest on this cross member 41t.
  • the lower face 41t of the mobile rigid frame comprises over its entire length, in its middle part, a "lug"
  • the section of the air ducts 39s and 42s is rectangular or circular.
  • the external extension 84s of the fixed rigid frame 32t at its upper face 85e slopes downwards towards the outside and comprises, over its entire length, a "boss" 84t, seen in section, in the form of a half cylinder, at its upper part for locking the external leg of the mobile rigid frame in its position;
  • the internal extension 85s of the fixed rigid frame 32t at its upper face 85i having a downward slope inwards and includes a "boss" 85t, identical to the boss 84t, at its upper part making it possible to block the foot 57 of the mobile rigid frame in his position.
  • the air cushion of the cell 40d or 40g raises the movable rigid frame and causes the foot 57 to pass over the boss 84t or 85t, as the case may be.
  • the ranges 85i and 85e, flat and horizontal, are at a lower level compared to the planes 85f and 85g respectively, so that the support foot 57 resting on one of the ranges 85f or 85g causes the application of the insulation 2 against the external wall 6s or against the storage body 5 by simple gravity, and, in the event of accidental displacement by currents d 'parasitic air, the insulator 2 returns by itself to its initial position.
  • This cross member 32t is fixed by clipping to a metal rail 47s, itself fixed to the storage body mechanically using screws 48s.
  • the fixing rail 47s has an uneven "U” shape whose long side has holes for the passage of the fixing screws 48s.
  • the short side has a bulge at its end allowing the cross-member 32t to be clipped by its extension 85s.
  • This extension 85s includes a recess whose shape is such that it receives the rail 48s without play. This recess is made all along the extension 85s of the cross member 32t.
  • the cross-member 32t On the external wall side, the cross-member 32t has a groove, the bottom of which is flared in an ellipsoidal shape in which the gasket 90m is housed, without play.
  • the lower face 39s of the cross member 32t has the same shape and the same dimensions as the lower part of an insulating segment 2s. It is flat, shiny and reflective.
  • the mounting rail 48s includes perforations 59s allowing the passage of air.
  • the part 85s of the crosspiece 32t also includes perforations 55s allowing the passage of air. These perforations are oblong and have a length twice as long as the solid part which separates them. In this way a part of the perforation 55s is opposite a part of the perforation 59s, whatever the position of the rail 48s relative to the cross member 32t.
  • FIG. 8 shows, in perspective view, a transparent external wall 6u, all of whose faces are smooth, with, on its internal face, convex cylinder segments 10u whose base is parallel to the external face.
  • This external wall 6u converges the solar radiation along the line " ⁇ ". (See FIG. 14)
  • FIG. 9 represents, in perspective view, a transparent external wall 6t with, on its internal face, convex cylinder segments 10t whose base makes an angle ⁇ with the external face, so as to cause the solar radiation to converge along a line "1 ".
  • This line is located in the space 8s (see FIG. 4) between two segments of insulator 2s and the solar radiation is then reflected by the walls 8t towards a collection plate or a volume to be heated and to be lit (case of greenhouses , among others).
  • this line is located on the plane 9s which reflects, by reflection on the wall 7v, the solar radiation towards outside, through the wall 6t. All the faces of this transparent external wall 6t are smooth.
  • FIG. 10 shows a gasket 90 for sealing, expanding and fixing the external walls 6, 6s, 6u or 6t to the lateral uprights 32s and to the crosspieces 32t forming the fixed rigid frames.
  • the external part of this joint is parallel to the external face of the external wall 6, 6r 6u or 6t; the side edges of this joint are bevelled at the same angle and to a lesser depth than the bevel located on the outside of the edge of the outer walls 6, 6s, 6t, 6u. Then, the left and right edges of the seal 90 are parallel.
  • the joint ends with a bulge in ellipsoidal form to facilitate its introduction into a groove formed in the prominence of the lateral uprights 32s and of the crosspieces
  • This groove has the same shape and the same dimensions as the part of the joint whose edges are parallel, except that it is less deep than the length of this part.
  • the terminal bulge of the joint makes it possible to firmly fix the joint in the groove formed in the elements forming the fixed rigid frame and strongly tightens the bevelled edges of the joint against the bevelled parts of the external walls, strongly tightening the latter against the elements of the fixed rigid frame.
  • the external walls On the internal side, the external walls have grooves in which the terminations 92 of the elements forming the fixed rigid frames are housed. These terminations hold the external walls 6, 6s, 6u, 6t against the joint.
  • the seal 90 is made of flexible plastic or rubber, having a sufficient tensile strength to withstand the tearing force to which the external walls are subjected and according to the directives in the matter, that is to say 100 kg per square meter of surface .
  • FIG. 11 shows a spacer 99 which has the same shape and the same dimensions as the spaces 7s and 8s between the insulation segments 2s.
  • FIG. 12 shows, in perspective view, an opaque external wall 6s with on its internal face 10s in the form of concave cylinder segments. These cylinder segments make the radiation converge
  • FIG. 13 represents, in perspective, two segments of insulation 2s separated by spaces 7s using a spacer 99s and mounted on a rigid mobile frame 49.
  • the assembly is shown in the capture phase 11 represents the blade of air between the insulation segments 2s and the storage mass 5.
  • 32 represents the fixed rigid frame.
  • 37 and 43 represent the air cells making it possible to move the rigid mobile frame either against the storage body or against the external wall.
  • 98t represents a plate insulation in the shape of a rectangular parallelepiped. These plates are used in the case of the honeycomb-shaped outer wall described in the patent registered under ⁇ '89 07046 on May 25, 1989. They serve to avoid thermal bridges between the storage mass 5 and the external wall 6, 6s, 6t, 6u in the "insulation" phase.
  • FIG. 14 shows the present invention without using the circulation of hot air in contact with the external wall 6t.
  • the 2t insulation segments are fixed and are mounted directly in a fixed rigid frame. They have, seen in cross section, the shape of an isosceles triangle whose base is parallel to the storage body 13 which is a panel comprising a heat-transfer fluid or else a solid panel; in the latter case, the hot air circulates towards the top of the air gap from where it is sent by a fan in a heater of the air heater type.
  • a film transparent to solar radiation and infrared radiation prevents the circulation of hot air from the air gap through the space between the segments of 2t insulation.
  • the reference 14 represents the insulation of the storage body 13.
  • the internal face of the external wall 6t is black, shiny and smooth, and has the shape of cylinder segments 10w so as to converge the infrared radiation 3 into one ⁇ line located in the bed air space.
  • the segments of insulation 2t are spaced apart by spacers having the same shape and the same dimensions as the space between two segments of insulation.
  • the insulation shown in FIG. 14 can be tilted to have the position perpendicular to the average position of the sun. Its installation on the roof is possible.
  • the outer wall 6t is transparent and has on its inner face convex cylinder segments 10t shown in broken lines.
  • the storage panel 13 and insulating s ⁇ n 14 do not exist.
  • the film 2g shown in broken lines has a greater thickness than the film 2f and is self-supporting:.
  • FIG. 15 shows, seen from above, the positioning of the insulating plates 98t in the case of the internal face 10 of the opaque external wall 6 in the form of a honeycomb described in the patent registered under No. 89 07045 dated 25 May 1989.
  • the infrared radiation 3 is reflected by the side walls, which are shiny, smooth and reflective, of segments of insulation 98t and heat the storage mass 5.
  • the heated air 4 in contact with the external wall 6 passes also by the space between the segments of insulation, to arrive in the air space 11, cool down in contact with the storage body 5 and return by the same space, along the wall 7v to the cells 10 for reheat there again.
  • FIG. 16 represents, seen from above, the insulating plates 98t in the case where the external wall 6s comprises concave cylinder segments 10s or convex 10u (FIG. 9).
  • the infrared radiation 3 coming from the cylinder segments 10s is reflected on the edges, shiny, smooth and reflective, from the insulating plates 98t, towards the storage body 5.
  • the heated air 4 in contact with the cylinder segments 10s passes into the spaces 8s to end in the air space 11 and heat the storage mass 5.
  • the air cooled in contact with this storage mass returns to the space 8s above the face 8t, then above the face 7v of the segments d insulation 2s to heat up again in contact with cylinder segments 10s.
  • FIG. 17 shows, in cross section, two insulating plates 98s placed between segments of insulating material 2s. These plates contribute to the effectiveness of the insulator in "insulation phase”. They are fixed to the insulation segments 2s.
  • FIG. 18 represents, in cross section, assembled, a lateral upright 32s of fixed rigid frame, two lateral uprights of movable rigid frame 49s, two external walls 6s, the whole fixed to the storage body 5.
  • the lateral upright of fixed rigid frame 32s comprises two internal low pressure air channels 42, one left the other right; they are connected, by a channel 44, to the alveoli 43 in order to bring the air therein under low pressure and to move the movable rigid frame 49s against the storage body 5: this is the "insulation" phase. It also includes two external low pressure air channels 39, one left, the other right; they are connected, by a channel 38, to the external cell 37 in order to bring the air there under low pressure and move the mobile rigid frame 49s towards the external wall 6s: this is the "capture / storage" phase.
  • the cells 37 and 43 have a width slightly greater than the air space 11.
  • the feet 57 of the fixed rigid frame 49s have the same height as the part of the fixed rigid frame comprising the low pressure air ducts; the external extension 84f and the internal fixing extension 85f of the fixed rigid frame make a small angle ⁇ towards the outside, this allows a precise position of the mobile rigid frame 49s relative to the external wall 6 or 6s.
  • the movable rigid frame 49s comprises, on the insulating segments side 2s, a recess receiving the films 97 on which the spacers 99 are mounted. This recess at the same depth and the same width as the film 97, This allows a perfect adjustment of these spacers 99 therebetween and relative to the movable rigid frame, and therefore, segments of insulation 2s between them and relative to the movable rigid frame 49s.
  • FIG. 19 shows a spacer 99 mounted on the film 97.
  • FIG. 20 shows an assembly of the lateral uprights 32s and transverse cross members 32t forming the fixed rigid frame.
  • the lateral uprights 32s have great lengths which allows quick and precise mounting. This device is applied to large panels, in particular curtain walls, for industrial buildings,
  • FIG. 21 shows the assembly of the cross members 32t to the lateral uprights 32s using round or square tubes with flange 95 as well as a plug 93 allowing the zoning. These tubes have the dimensions such that they are introduced exactly into the air conduits of the sleepers 32t and of the lateral uprights 32s of the fixed rigid frame,
  • FIG. 22 shows an assembly of lateral uprights 32u and crosspieces 32t in the case of exterior panels in the form of cut stones, applied mainly to residential houses.
  • the lateral legs 32u are cut to size on site or in the factory in the uprights 32s.
  • FIG. 23 shows the assembly of cross members 32t to the lateral uprights 32u in the case of mounting in FIG. 22 (Cut stones).
  • the reference 93 represents a zoning plug
  • the reference 94 represents end caps of lateral upright 32u or 32s.
  • the reference 95 represents a flanged tube for assembling the lateral uprights 32u to the crossbeams 32t.
  • FIG. 24 shows a symmetrical fixing recess 32v made in the extension 85f on the inside of the uprights 32u, 32s, and 32x for mounting the latter by simple clipping on the metal rail 47s.
  • the symmetry of this recess makes it possible to mount the
  • sleepers 32u, 32s, and 32x regardless of the up or down direction of these uprights, in particular the 32x uprights (see FIG. 27) can be mounted either on the left or right opening returns
  • FIG.25 shows a terminal outer wall 6, 6s, 6x or 6y with its bottom return 101 forming a box 100 of interior air pipes A4, A5, A6, and B4, B5 and B6 exterior. These air pipes are connected, as described in patent 89 '89 07046 filed May 25, 1989.
  • the external panels 6, 6s, 6x or 6y are fixed by their return 101, using screws 105, to a stirrup 90m which is fixed itself, using screws 91m, to the low fixing rail 47s .
  • This rail includes 92m threads to receive the 91m screws.
  • the outer wall 6,6s, 6x or 6y is less thick, so as not to be hampered by the passage of the crosspiece 32t.
  • the return 101 of the external wall includes holes 104 for the passage of the screws 105. These holes have a larger diameter than the screws 105 in order to facilitate their introduction, from the bottom, into the thread 103 of the stirrup 90m, A washer 106 with large external diameter and internal diameter equivalent to that of the screw prevents the screw head from passing through the hole 104. A flexible seal 102 ensures good contact between the stirrup 90m and the return of the external wall 101 , without risk of deterioration of the latter. The fixing of the bottom return 101 of the external walls is therefore done independently of any irregularities of the storage body 5 at this level.
  • the external walls 6 or 6s comprise a recess 103 at the level of the cross-member 32x in the case of the use of the chamfered joint 90,
  • FIG. 26 represents an angle caison 107 composed of an angle return 6z of the external walls 6, 6s, 6x or 6y,.
  • the return 6z includes a terminal part equal to that of a simple external wall panel 6, 6s, 6x or 6y and is fixed in the same way to the uprights 32s.
  • the main part of the external panel 6y comprises, at the level of the passage in front of the fixed rigid frame upright 32s, a recess 108, in the case
  • FIG. 27 represents a corner return 6z with its casing 107, fixed on uprights 32y of simple rigid rigid frame, having only one external air duct and one internal air duct, unlike that of FIG. 26; This is so as not to hinder the possible passage of low pressure air hoses A4, A5, A6, and B4, B5 and B6, as described in patent No. 89,07046 of May 25, 1989.
  • FIG. 28 represents an opening return 109 (window or door for example).
  • 32x represents a simple amount of fixed rigid cardre; it is placed flush with the opening of the openings, It can be placed further back from this opening to give an effect of dressed stone as shown in Figure 32.
  • 111 is an insulator, 90 the fixing joint, tightness and expansion, 48 is the fixing screw of the return 109, 112 the screw passage holes.
  • 113 is the window jamb and 114 is glazing.
  • FIG. 29 represents a terminal plug bar 115, This bar is cut into slices, in the factory or on site, to form terminal plugs to be fixed at the end of concave cylinder segments of the external walls 6s, It has a shape such that it can be accommodated perfectly in the cylinder segments 10s of the outer wall 6s.
  • FIG. 30 shows two plugs 116 in place on the end part of two cylinder segments 10s in cross section.
  • FIG. 31 shows two plugs in bias cut 117 cut into the bar 115 and mounted in two cylinder segments 10s of an external wall cut at an angle 118 (case of the pinions).
  • This cup can have a circular shape or any other shape. It suffices to cut the bars 115 according to the same shape.
  • FIG. 32 represents a gable and a facade of a dwelling house where 6y is the long side of the external wall 6 or 6s; 6z are the corner return of this wall housing the box 107; 118 are external wall panels 6 or 6s cut at an angle. 110 is the window sill; this window sill is a classic sill delivered in the same material as the external wall 6 or 6s. 109 are window returns.
  • FIG. 33 shows a thin opaque 6x outer wall.
  • the internal face of this wall comprises concave elementary cylinder segments 10x which are arranged and have a shape so as to converge the infrared radiation 3 on a line "1" in the same way as an entire cylinder segment 10s (see FIG, 4).
  • the elementary cylinder segments are convex and cause the solar radiation to converge also along the line "1".
  • FIG. 34 shows an outer wall in a thin flat plate. She understands:
  • a flat plate 6y which receives solar radiation.
  • This flat plate is coated on the outside with a dark colored protective layer of the user's choice. It is preferably coated. On the inside, it is coated with a layer of
  • This profiled plate has the same shape as the cylinder segments 10s of the external wall 6s. It is fixed to the outer flat plate 6y by welding, mechanical fixing, or using an appropriate glue 119, resistant to high and low temperatures and comprising particles of thermo-conductive material.
  • FIG. 35 shows the assembly of two external walls in plates 6y.
  • these plates include a profiling 6v composed of a groove in which are housed the "pins" of the fixing joint 90y.
  • This seal comprises on the outer side a bulge terminated on each side by tongues 90a which bear on the outer wall to seal and tighten the outer wall against the fixed rigid frame 32s or 32t.
  • this joint On the interior side, this joint has the same shape and the same functions as that described in FIG, 10, that is to say: fixing, expansion and sealing
  • FIG. 36 shows a fixing joint 90z, used in the case of the external walls 6s.
  • This joint is slightly set back with respect to the external face of the external wall 6s to imitate a cement joint in the case of the external wall in the form of cut stone, for example. It includes on its edges a sealing tongue 901. Its functions are, as before: fixing, sealing, expansion.
  • FIG. 37 represents a fixed rigid frame upright 32x in the case of convex rounded constructions.
  • the face 32a of the fixed rigid frame 32x has a thickness less than that of the outer wall side 6s.
  • the "support leg" 57a is racc ⁇ uci so as to have the same height as the internal face 49a of the fixed rigid frame.
  • This internal face 49a as well as the external face 49b form a right angle with the face 32a of the fixed rigid frame 32x.
  • the movable rigid frame 49s makes an angle T with the median plane of the fixed rigid frame 32x. This operation being performed on each side of the fixed rigid frame 32x, an angle 2 ⁇ is obtained at the right of an amount of fixed rigid frame 32x.
  • the storage body 5 must be constructed so as to have planar surfaces 5b and 5c, against which the segments of insulation come to be pressed in the "insulation" phase.
  • the part 5a of the storage body 5 is perpendicular to the median plane of this fixed rigid frame 32x.
  • the flat surfaces 5b and 5c of the storage body 5 form an angle T with this part 5a.
  • the metal fixing rail on which the 32x fixed rigid frame uprights as well as 32t fixed rigid frame sleepers follows the profile of the storage body. This result is obtained by simple incision made in the desired places and bending it according to the angle ⁇ .
  • the curvature is obtained by determining the angle ⁇ and the number of uprights 32x on a case-by-case basis.
  • FIG. 38 represents an external wall 6s lined with a glazed wall 120 (curtain wall).
  • the 90x fixing joint is deeper than the previously named joints. It includes a rigid reinforcement 123 increasing its tensile strength.
  • the edges of the glass wall 120 are provided with a spacer joint 121 in the shape of a "U" threaded on these edges, in order to respect the space between this glass wall 120 and the external wall 6, 6s or 6z.
  • This seal is glued 122 to the glass wall as well as to the external wall 6, 6s or 6z.
  • the gasket 90x is clipped into the groove of the fixed rigid frame 32s, 32x or 32t and keeps the glazed wall 120 pressed against it at the same time as the external wall 6, 6s or 6z.
  • This joint has the functions of seal, expansion and fixing. With a thin wall 6x (FIG. 33), the fixing joint 90y is used. (See FIG. 35).

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Abstract

Isolation selon le brevet enregistrés sous le N° 89 07046 à la date du 25 mai 1989, mais se distinguant de ce dernier par les caractéristiques principales suivantes: l'isolant (2) est composé de segments d'isolant (2r, 2s ou 2t) empilables, de grande longueur et découpés à la demande; la paroi externe (6) a la face interne plane et parallèle à la face externe; ou bien la face interne comprend des segments de cylindre concaves (10r) ou convexes (10t); le cadre rigide mobile (49) est composé d'une traverse basse (41t) et de montants latéraux (49s) de grande longueur, découpés à la demande; le cadre rigide fixe (32s) comprend des traverses haute et basse (32t) et des montants latéraux (32s) de grande longueur et découpés à la demande; l'isolation suivant la présente invention se monte sur des constructions en arrondi.

Description

ISOLATION A PAPOI EXTERNE MINCE DE CAPTATION DE
L'ENERGIE SOLAIRE
La présente invention concerne une isolation permettant, de façon alternative, soit de capter et d'emmagasiner l'énergie solaire dans un corps stockeur, soit de servir d'isolant, selon le brevet enregistré sous le Nº 89 07046 en date du 25 mai 1989, mais avec la différence que l'isolation suivant la présente invention permet une plus grande souplesse de fabrication et de montage.
La dernière technique développée à ce sujet dans le brevet susnommé repose sur le fait que la face interne de la paroi externe comprend des segments sphériques inscrits dans les hexagones disposés en nids d'abeille et l'isolant comprend, lui aussi une disposition en nids d'abeille. Ceci entraîne des procédés de fabrication et de montage rigides. La présente invention permet de remédier à cet inconvénient.
La paroi externe, recevant le rayonnement solaire, est transparente (cas des serres, chauffe-eau solaires) ou opaque (cas des constructions en général, chauffe-eau solaires opaques en toiture par ex.). Dans ce dernier cas, elle permet des choix d'esthétique suivant le désir de chacun allant jusqu'à l'imitation de la pierre de taille. La présente invention s'applique aussi bien aux murs d'une contruction qu'à sa toiture et permet de ce fait de capter toute l'énergie solaire qui tombe sur un bâtiment, hors-mis les ouvertures (portes, fenêtres, etc.). Cette paroi externe est maintenue de façon solidaire avec le corps stockeur à l'aide d'un cadre rigide fixe, fixé au corps stockeur, mécaniquement, à l'aide de rails adaptés à cette fin.
Plusieurs solutions sont possibles
A - La face interne de la paroi externe est parallèle à la face externe de la paroi externe et n'a pas de tructure particulière.
a - Si la paroi externe est opaque, elle s'échauffe sous le rayonnement solaire et produit du rayonnement infrarouge qui est irradie par sa face interne noire mate, noirs brillante et lisse, ou de toute couleur favorisant l'émission du rayonnement infrarouge, à travers un isolant composé de segments d'isolant empilables, dont les faces sont brillantes et lisses, maintenus dans un cadre rigide mobile; les segments sont séparés entre eux par des entretoises, fixées sur un film, ayant la forme extacte de l'espace qui sépare les segments d'isolant entre eux.
Leur épaisseur est telle qu'elle laisse une lame d'air soit entre eux et le corps stockeur, soit entre eux et la paroi externe. La face inférieure de ces segments est plane et en légère pente montante vers la masse stockeuse en sorte à favoriser la circulation de l'air chaud depuis la paroi externe vers une lame d'air située entre l'isolant et la masse stockeuse et de réchauffer cette dernière.
La face supérieure de ces segments est en forte pente vers l'extérieur en sorte à:
- favoriser la circulation de l'air, qui s'est rafraîchi au contact du corps stockeur, vers la paroi externe pour se réchauffer en contact de cette dernière
- et de réfléchir le rayonnement infrarouge, provenant de la paroi externe ensoleillée, vers le corps stockeur.
En cas d'absence d'ensoleillement ou de suffisance d'accumulation d'énergie dans le corps stockeur, selon les conditions climatiques externes, l'isolant est appliqué contre le corps stockeur et interrompt tout transfert d'énergie de la paroi externe opaque vers la masse stockeuse et inversement. L'énergie excédentaire monte, sous forme d'air chaud, le long de la lame d'air créée entre l'isolant et la paroi externe et est recueillie en partie haute où elle est utilisée à la préparation d'eau chaude sanitaire, au réchauffage des parois non ensoleillées ou à d'autres usages, comme décrit dans le brevet enregistré sous le Nº 89 07046 à la date du 25 mai 1989.
En période chaude, la lame d'air comprise entre l'isolant et la masse stockeuse permet une circulation d'air frais pendant les nuits, et rafraîchit de ce fait le corps stockeur pour apporter de la fraîcheur dans les constructions. On obtient ainsi un effet de climatisation.
Le pilotage du déplacement des segments d' isolant est manuelle ou automatque:
- suivant une courbe de chauffe affichée sur une régulation de même type que celui employé dans le chauffage central. Cette courbe de chauffe est à déterminer dans chaque cas.
- ou bien par un simple thermostat (cas du réchauffage d'eau chaude sanitaire).
b - Si la paroi externe est transparente, les rayons solaires passent à travers cette dernière et sont réfléchis par les parois des segments d'isolant et envoyés vers le corps stockeur (cas de la
préparation d'eau chaude sanitaire) ou un espace (cas des serres).
Le déplacement des segements d' isolant se fait par voie
pneumatique: de l'air sous faible pression, produit par un ou plusieurs ventilateurs installés dans un local technique, est amené, par de conduits d'air sous faible pression aménagés dans le cadre rigide fixe, dans des alvéoles formées entre le cadre rigide fixe et le cadre rigide mobile qui maintient les segments d'isolant. Les traverses horizontales de ce cadre rigide fixe amènentl'air sous faible pression sous le cadre rigide mobile et le soulèvent légèrement pour en faciliter son déplacement. Des bossages pratiqués à la face supérieure des traverses horizontales du cadre rigide mobile maintiennent, par simple gravité, le cadre rigide mobile dans sa position ou le ramènent dans cette position en cas de déplacement intempestif.
La structure de l'isolant en segments d'isolant parmet d'ajuster à la demande, en usine ou sur chantier, la hauteur et la largeur des panneaux d'isolant. Des panneaux ronds (oeil de boeuf, par exemple) ou de forme quelconque sont possibles.
B - Pour améliorer l'efficacité de la présente invention, la face interne de la paroi externe opaque comprend des segments de cylindres concaves lisses, noirs et brillants ou de toute autre couleur favorisant l'émission du rayonnement infrarouge, disposés horizontalement et inclinés de manière à faire converger le rayonnement infra-rouge, provenant de ces segments de cylindre si la paroi externe est soumise au rayonnement solaire, suivant une ligne "1" bien précise entre deux segments d'isolant décrits ci-dessous.
A gauche et à droite, les segments de cylindre sont fermés par des bouchons terminaux coupés dans des barres de grande longueur et ayant une forme telle que les bouchons ont un contact intime avec les segments de cylindre.
Ces bouchons peuvent avoir des formes biaises en cas de coupe biaise de la paroi externe (cas des pignons) ou de forme quelconque (oeil de boeuf, par exemple).
Les parois externes comprennent des retours, permettant une finition parfaite des angles de constructions et des ouvertures (fenêtres, portes, etc.), en particulier en forme de pierres de taille. Ces retours abritant les canalisations d'air sous faible pression.
En partie basse, les parois externes forment un caisson abritant également des canalisation d'air sous faible pression.
L'isolant est constitué de segments d'isolant superposables, fabriqués en grandes longueurs et ajustables sur chantier à la demande. Ils sont séparés entre eux par un espace qui permet le passage du
rayonnement infrarouge ainsi que la circulation de l'air chaud vers le corps stockeur et de l'air rafraîchi au contact du corps stockeur vers la paroi externe.
a - La face inférieure de ces segments comprend trois parties : α - côté paroi externe: une surface plane en légère pente montante vers la masse stockeuse, permettant à l'air réchauffé en contact de la paroi externe de circuler par convection naturelle en direction de la masse stockeuse.
β - en partie médiane: une surface plane, de faible largeur, en forte pente descendante vers le corps stockeur; c'est sur cette surface que se trouve la droite le long de laquelle le rayonnement infrarouge se concentre, dans le cas où l'isolant est appliqué contre le corps stockeur, et est renvoyé par réflexion vers la paroi externe.
ɣ - côté masse stockeuse: une surface plane en légère pente montante vers la masse stockeuse, permettant à l'air réchauffé en contact de la paroi externe de circuler par convection naturelle vers la masse stockeuse et de réfléchir le rayonnement infrarouge, provenant de la paroi externe et concentré sur la lign "1", vers la masse stockeuse.
b - La face supérieure de ces segments comprend deux parties : α - côté paroi externe: une surface plane en forte pente montante vers la masse stockeuse, permettant:
1 - de réfléchir vers la paroi externe le rayonnement infra-rouge réfléchi par la surface située en partie médiane (β ci-dessus)
2 - de favoriser la circulation de l'air frais provenant du corps stockeur vers la paroi externe pour s'y réchauffer.
β - côté masse stockeuse: une surface plane en légère pente montante vers le corps stockeur, permettant:
1 - de réflichir depuis la ligne "1" vers le corps stockeur le rayonnement infrarouge, en phase "captâtion-stockage".
2 - de favoriser la circulation de l'air à réchauffer, provenant du corps stockeur, vers le surface à forte pente décrite sous a2 ci-dessus .
Les segments d' isolant sont montés dans un cadre rigide mobile à l'aide d'entretoises qui ont la forme exacte de l'espace qui sépare les segments modulaires d'isolant. Ces entretoises sont montées sur un film permettant, au moment de l'assemblage, de respecter l'espace exact à obtenir entre les segments d'isolant. Ce film se loge dans un évidement, servant de guide, pratiqué dans les montants latéraux du cadre rigide mobile.
Des plaques d'isolant, dont les chants sont réfléchissants et lisses, sont montées entre les segments modulaires dans la partie interne à faible pente montante vers l'intérieur, dans le but d'éviter au maximum l'effet de ponts thermiques entre le corps stockeur et la paroi externe
- Elles ont la forme d'un parallélépipède rectangle dans le cas de la structure en nid d'abeille de la face interne de la paroi externe décrite dans le brevet enregistré sous le Nº 89 07046 le 25 MAI 1989 et ont un espace entre elles permettant le passage du rayonnement infrarouge et de l'air chaud vers is corps stockeur et le retour de l'air à
réchauffer vers la paroi externe. Dans ce but, le plan perpendiculaire passant par le centre des alvéoles en nid d'abeille passe par le milieu de l'espace qui sépare deux segments.
- Ces parallélépipèdes sont des triangles isocèles dont le sommet, situé côté paroi externe, est légèrement tronqué et dont la base est située côté corps stockeur et parallèle à ce dernier, dans le cas de la structure en forme de segments de cylindres de la face interne de la paroi externe, objet de la présente invention, ceci afin de réfléchir le rayonnement infrarouge vers la masse stockeuse, et, comme précédemment, permettre la circulation de l'air réchauffé de la paroi externe vers la lame d'air, ainsi que de l'air, rafraîchi en contact du corps stockeur, dans le sens inverse.
Le cadre rigide mobile, comprenant les segments d'isolant, applique ces derniers soit contre la paroi externe en phase de captation d'énergie, soit contre le corps stockeur en phase d'isolation.
Le déplacement de ce cadre rigide mobile se produit de la même façon que décrit dans la description du brevet enregistré sous le Nº 89 07046 le 25 mai 1989.
La circulation d'air de la paroi externe vers le corps stockeur est bloquée par le fait que l'espace entre les segments d'isolant est obstruée du côté corps stockeur, les segments d'isolant étant plaqués contre ce corps stockeur.
D'autre part, une lame d'air est formée entre la paroi externe et l'isolant, parmettant de récupérer, en partie haute, l'air chaud
excédentaire et de l'utiliser à d'autre fins: par exemple: préparation d'eau chaude sanitaire ou réchauffage des parois non ensoleillées (Nord par exemple).
L'aménagement des canalisations dans ce but est la même que celle décrite dans le brevet Nº 89 07046 du 25 mai 1989.
Les segments de cylindre de la paroi externe ainsi que les segments d'isolant peuvent être inclinés ou même verticaux. Dans ce cas la circulation de l'air réchauffé est accélérée, mais il se crée des ponts thermiques à travers l'isolant qui rendent cette solution rentable dans les cas de durées élevées de l'ensoleillement ou dans les cas où le temps et la température du stockage de l'énergie sont faibles.
Le cadre rigide mobile est monté dans un cadre rigide fixe formé de barres, pouvant être coupées sur chantier à la longueur voulue. Ces barres comprennent deux canaux d'air sous faible pression interne et deux canaux d'air sous faible pression externe, permettant d'amener cet air sous faible pression dans deux alvéoles formées entre, soit du côté externe de ce cadre rigide fixe et le cadre rigide mobile, soit du côté interne de ce cadre rigide fixe et le cadre rigide mobile, afin de plaquer le cadre rigide mobile soit contre la paroi externe Ccaptation-stockage" d'énergie) soit contre la masse stockeuse (phase "isolation").
Ces barres sont de deux sortes:
1 - montants latéraux: ces montants latéraux sont fixés sur des rails métalliques horizontaux à l'aide d' encoches qui y sont pratiquées dans le sens transversal. Ces encoches ont une forme symétrique,
permettant le montage sans observation du sens haut/bas, par simple clipage.
Ces barres comprennent:
a - un canal d'air sous faible pression interne gauche, un canal d'air sous faible pression d'air interne droit, un canal d'air sous faible pression externe gauche et un canal d'air sous faible pression externe droit.
b - du côté paroi externe, une partie en saillie, dans la partie médiane de laquelle est pratiquée une encoche se terminant par un évasèrent recevant un joint qui sert à la fixation, par simple clipage, de la paroi externe sur ces barres, Ce joint sert également de joint
d'étanchéité et de joint de dilatation entre les panneaux de la paroi externe.
Aux angles de murs et aux retours de fenêtres, ces montants verticaux comprennent un seul canal d'air sous faible pression externe et un seul canal d'air sous faible pression interne.
2 - traverses transversales: ces traverses comprennent un canal d'air sous faible pression interne et un canal d'air sous faible pression externe. Ces canaux d'air sont reliés aux alvéloles inférieures du cadre rigide mobile par des canaux d'air de faible diamètre et servant à former un coussin d'air sous ce cadre rigide mobile le soulevant légèrement pour faciliter l'opération de déplacement de l'isolant contre la paroi externe ou contre le corps stockeur.
La face inférieure de ces barres horizontales à la même forme que la face inférieure des segments d'isolant, permettant la
réflexion du rayonnement infrarouge soit vers le corps stockeur soit en retour vers la paroi externe ainsi que la circulation de l'air réchauffé vers le corps stockeur. Ces traverses transversales sont fixées au corps stockeur par l'intermédiare d'un rail à l'aide d'une encoche, pratiquée dans le sens de la longueur dans ces traverses transversales; cette encoche a la même forme et les mêmes dimensions que celle des montants verticaux. Du côté externe, les barres horizontales comprennent une partie en saillie permettant de fixer, comme pour les barres verticales, les panneaux de la paroi externe à ces traverses transversales à l'aide du même joint.
La face supérieure de cette partie en saillie ainsi que celle permettant la fixation aux rails est en légère pente montante dans le sens du milieu des barres horizontales avec un bossage, puis un plat. Cette pente permet à l'isolant, du fait que le cadre rigide mobile comprend un "pied" qui prend appui sur le plat, qui est à un niveau supérieur par rapport à la partie basse de la partie en pente, de s'appliquer contre le corps stockeur ou contre la paroi externe par simple gravité et le bossage verrouille ces positions. Au moment du déplacement du cadre rigide mobile, celui-ci est soulevé par le coussin d'air formé sous sa face inférieure et passe, sans frottement, par dessus le bossage.
L'assemblage des montants vertiaux et des barres horizontales se fait par l'intermédiaire de petits bouts de tubes à colleratte
introduits dans les canaux d'air sous faible pression,
Les parois externes transparentes comprennent, à leur face interne, des segments de cylindre convexes, disposés de manière à faire converger le rayonnement solaire suivant une droite située entre les deux segments d'isolant, d'où ils sont réfléchis vers un corps ou un volume à réchauffer (cas des serres, chauffe-eau solaires, etc.).
Dans le cas des capteurs solaires à paroi externe opaque, cette dernière comprend sur sa face interne, des segments de cylindre, noirs brillants et lisses, ou de toute autre couleur favorisant l'émission du rayonnement infrarouge. La base de ces segments de cylindre est parallèle à la face externe; ces segments de cylindre ont une forme et une inclinaison telles que le rayonnement infrarouge émis par eux converge suivant une ligne " ø" située dans la lame d'air entre l'isolant et le corps stockeur. La concentration du rayonnement infrarouge se fait très près de la masse stockeuse, en sorte que celle-ci peut être portée à des températures élevées. Le corps stockeur est dans ce cas un panneau comprenant un fluide caloporteur qui transporte l'énergie vers un appareil récepteur de chaleur. Du côté intérieur, le panneau récepteur de chaleur comprend un isolant.
La paroi externe peut être en un produit plat mince (tôle plate par ex.); dans ce cas, elle comprend:
- du côté rayonnement solaire, une plaque plate et plane de couleur au choix de l'utilisateur, de préférence noire ou sombre, du côté extérieur, et noire du côté intérieur, - du côté interne une plaque profilée en forme des segments de cylindres décrits supra, en noir sur sa face extérieure, et noire brillante et lisse du côté intérieur ou de toute autre couleur favorisant l'émission de rayonnement infrarouge. Cette plaque profilée est fixée par collage ou tout autre moyen sur la plaque plate externe. Dans le cas d'emploi de colle, celle-là comprend des particules de matière
thrmoconductrice.
- sur ses bords, une partie profilée spéciales avec des rainures pour recevoir un joint de fixation, de dilatation et d'étanchéité.
Ce joint comprend une "tête" dépassant la paroi externe et dont les bords comprennent des languettes d'étanchéité. A l'autre bout, ce joint comprend un renflement effilé en parabole par lequel il s'enclipe dans l'encoche du cadre rigide fixe et maintient la "tête" du join; solidement serrée contre la paroi externe en serrant en même temps cette dernière contre le cadre rigide fixe. Une rainure pratiquée le long des bords de la paroi externe reçoit un "tenon", faisant partie du cadre rigide fixe, afin de maintenir les parois externes contre les bords du joint. Le joint a une résistance à la traction lui permettant de maintenir les panneaux externes contre le cadre rigide fixe à une dépression de 100 Kg/m2, soit, pour un panneau de 2 m × 1 m, une résitance à la traction de 3,33 gr par mm de longueur de joint.
Dans le cas de doublure de la paroi externe par un vitrage (mur rideau), ce joint a une profondeur plus importante.
Si une résistance à la traction importante est nécessiare, le joint comprend, dans le sens de la profondeur, un renforcement métallique ou en fibre de verre ou en une autre matière à forte résistance à la traction.
Dans les cas où l'esthétique l'exige (cas de la paroi externe en pierre de taille, par ex.), la "tête" du joint comprend sur ses côtés latéraux une languette d'étanchéité et a une profondeur telle qu'elle reste en retrait par rapport à la face externe de la paroi externe, afin d'avoir l'aspect d'un joint en ciment.
La paroi externe peut avoir une épaisseur minimale grâce au découpage des segments de cylindre concaves en des secteurs de cylindre élémentaires juxtaposés et disposés de telle manière à faire converger le rayonnement infrarouge suivant la même ligne "1" que les segments de cylindre entiers. Ces segments de cylindre élémentairessont également noirs brillants et lisses ou en toute autre couleur favorisant l'émission du rayonnement infrarouge. Dans le cas de la paroi externe transparente, les segments de cylindre élémentaires sont convexes, et font converger le rayonnement solaire suivant la ligne "1". L'isolation objet de la présente invention peut être montée sur des corps stockeurs arrondis concaves ou convexes. A cette fin, les côtés latéraux des montants du cadre rigide fixe ainsi que leurs parois interne et externe formant les alvéoles d'air avec le cadre rigide mobile sont rabotés du côté interne ou externe suivant le cas ou fabriqués en usine, de telle sorte que l'angle obtenu ainsi que le nombre de cadres rigides fixes donnent donne la courbure désirée. Les parois latérales du cadre rigide mobile formant les alvéoles d'air avec le cadre rigide fixe sont raccourcies en conséquence. Dans ce cas, le corps stockeur est découpé en surfaces planes parallèles aux segments d'isolant.
Les dessins annexés illustrent l'invention :
La FIG. 1 représente, vue en coupoe trasnversale, l'invention avec une paroi externe dont la face interne n'a pas de structure
particulière et est parallèle à la face externe, en phase de captation d'énergie;
La FIG. 2 représente, vue en coupe transversale, l'invention en phase d' isolation, la face externe étant soumise au rayonnement solaire et l'énergie envoyée en partie haute;
La FIG. 3 représente, vue en coupe transversale, l'invention en phase d'isolation, en l'absence de rayonnement solaire.
La FIG. 4 représente, vue en coupe transversale, l'invention avec la face interne de la paroi externe opaque comprenant des segments de cylindre, en phase "captâtion-stockage" d'énergie;
La FIG. 5 représente, vue en coupe transversale, l'invention avec la face interne de la paroi externe comprenant des segments de cylindre en phase "isolation".
La FIG. 6 représente, en coupe transversale, un segment d'isolant avec l'espace qui le sépare du segment d'isolant au-dessus de lui.
La FIG. 7 représente, en coupe transversale, la barre transversale basse du cadre rigide mobile ainsi que la barre transversale haute du cadre rigide fixe.
La FIG. 8 représente, vue en perspective, une paroi externe transparente, la face interne comprenant des segments de cylindres convexes dont la base est parallèle à la face externe.
La FIG. 9 représente, vue en perspective, une paroi externe transparente, la face interne comprenant des segments de cylindres convexes dont la base fait un angle <S avec la face externe.
La FIG. 10 représente un joint d'étanchéité, de dilatation et de fixation de la paroi externe au cadre rigide fixe. La FIG. 11 représente une entretoise de segment d'isolant dans le cas où la paroi externe comprend sur sa face interne des segments de cylindre concaves.
La FIG. 12 représente, en perspective, une paroi externe opaque dont la face interne comprend des segments de cylindres concaves.
La FIG. 13 représente, en perspective, deux segments d'isolants, espacés par des entretoises fixées sur un film et montés dans leur cadre rigide mobile ainsi que les plaques d'isolant.
La FIG. 14 représente, en coupe vue de côté, un capteur solaire à liquide caloporteur.
La FIG. 15 représente, vue de dessus, des plaques d'isolant parallélépidiques rectangles, dans le cas de la face interne de la paroi externe en nid d'abeille selon le brevet enregistré sous le Nº 89 07046 en date du 25 mai 1989.
La FIG. 16 représente, vue de dessus, des plaques d'isolant dans le cas de la face interne de la paroi externe en forme de segments de cylindres concaves.
La FIG. 17 représente, en coupe transversale, l'assemblage de segments d'isolant séparés par des plaques d'isolant.
La FIG. 18 représente, vue en coupe, un montant vertical de cadre rigide fixe avec les montants de droite et de gauche du cadre rigide mobile ainsi que la fixation de la paroi externe sur le cadre rigide fixe.
La FIG. 19 représente, vue en perspective, une entretoise fixée sur le film.
La FIG. 20 représente schématiquement, un montage des montants verticaux et des barres horizontales d'un cadre rigide fixe, dans le cas de grands panneaux.
La FIG. 21 représente l'assemblage des montants verticaux et des traverses transversales du cadre rigide fixe.
La FIG. 22 représente schématiquement, un montage des montants verticaux et des barres horizontales d'un cadre rigide fixe, dans le cas d'une disposition en "pierres de taille".
La FIG. 23 représente l'assemblage d'un montant latéral et de deux traverses transversales de cadre rigide fixe avec des bouchons pour zôning.
La FIG. 24 représente l'encoche de fixation d'un montant latéral de cadre rigide fixe.
La FIG. 25 représente un panneau terminal bas avec le caisson et sa fixation au cadre rigide fixe.
La FIG. 26 représente une finition d'angle de la paroi
extérieure avec son caisson. La FIG. 27 représente une finition d'angle de la paroi extérieure avec son caisson, montée sur cadre rigide fixe simple.
La FIG. 28 représente un retour de fenêtre ou de porte.
La FIG. 29 représente une barre à bouchon terminaux de paroi externe.
La FIG. 30 représente des bouchons terminaux montés en coupe droite sur les segments de cylindre concaves de paroi externe.
La FIG. 31 représente des bouchons terminaux montés en coupe biaise sur les segments de cylindre de paroi externe.
La FIG. 32 représente, vue en perspective, l'isolation montée sur une maison d'habitation.
La FIG. 33 représente les segments de cylindre élémentaires d'une paroi externe mince.
La FIG. 34 représente une paroi externe en plaque mince plate. La FIG. 35 représente une joint avec tête dépassant la paroi externe.
La FIG. 36 représente une joint avec tête en retrait par rapport à la face externe de la paroi externe.
La FIG. 37 représente un montant latéral de cadre rigide fixe dans le cas d'un corps stockeur arrondi concave,
La FIG. 38 représente le montage d'une paroi externe doublée d'une paroi vitrée externe (mur rideau).
La FIG. 1 représente, vue en coupe transversale, l'invention comprenant une paroi externe opaque 6. La face extérieure 6e de cette paroi externe 6 est mate, rugueuse, en forme de pointes de diamant ou bien en forme de petites alvéoles. La face interne 10r de cette paroi externe opaque est lisse et noire mate ou noire brillante ou de toute autre couleur favorisant l'émission du rayonnement infrarouge. L'isolant 2 est composé de segments superposés 2r dont la face inférieure 7r est plane, lisse et brillante et en légère pente montante γ vers le corps stockeur 5. La face supérieure 7p est plane, lisse, brillante et réfléchissante et en forte pente descendante vers la paroi externe 6. Les segments d'isolant 2r sont appliqués contre la paroi externe 6. Sous l'effet du rayonnement solaire 1 la paroi externe 6 s'échauffe et émet un rayonnement infrarouge 3 qui est, en partie, envoyé sur le corps stockeur 5, en partie sur la face 7p qui le réfléchit, en partie, sur le corps stockeur 5, en partie sur la face 7r pour le faire aboutir finalement sur le corps stockeur5, D'autre part, l'air 4 contenu dans l'espace 7s compris entre deux segments superposés se réchauffe en contact de la paroi externe 6, remonte le long de celle-là, suit la face inférieure 7r du segment d'isolant qui est en légère pente montante ɣ vers le corps stockeur 5, aboutit dans une lame d'air 11 et réchauffe le corps stockeur 5. L'air rafraîchi en contact du corps stockeur 5 descend le long de la paroi 7p, pour se réchauffer à son tour en contact de la paroi externe 6. C'est la phase de "captationstockage".
Pendant la saison chaude d'été, au cours des périodes sans ensoleillement, (nuits fraîches d'été par exemple), les segments d'isolant 2s sont en position phase de "captâtion-stockage". La paroi externe 6 est rafraîchie par l'air extérieur et l'air en contact de la face interne 10r de la paroi externe 6 est rafraîchi à son tour et suit le cheminement inverse de celui décrit ci-dessus, aboutit dans la lame d'air 11 et rafraîchit le corps stockeur 5. Ceci permet d'obtenir un effet de climatisation au cours des périodes à température extérieure diurne élevée.
La paroi externe 6 est transparente pour l'application aux serres.
La FIG. 2 représente la présente invention, en phase d'"isolation" pendant les périodes ensoleillées, où la quantité d'énergie emmagasinée dans le cαrps stockeur 5 est suffisante: les segments
d'isolant 2r sont plaqués contre le corps stockeur 5; le rayonnement infrarouge 3 est, en partie, émis sur le corps stokeur 5, en partie, sur les faces 7p et 7r où il est piégéet renvoyé sur la paroi externe 6 qui est réchauffée d'autan; la circulation de l'air chaud 4 à travers l'espace 7s est bloquée puisque l'ouverture entre deux segments d'isolant 2r est obstruée. La lame d'air 11 n'existe plus. D'autre part, une lame d'air 11r est créée entre la paroi externe et l'isolant, entraînant l'excédent d'énergie vers la partie haute où il est utilisé au réchauffage des parois non ensoleillées, à la préparation d'eau chaude ou à d'autres usages suivant la description de la FIG. 4 du brevet enregistré sous le Nº 89 07046 en date du 25 mai 1989.
La paroi externe 6 est transparente pour l'application aux serres.
La FIG. 3 représente la présente invention en phase "isolation" sans ensoleillement. Les segments d'isolant 2r sont appliqués contre le corps stockeur 5, une circulation d'air froid 4a descendant se crée dans la lame d'air 11r situéée entre les segments d'isolant 2r et la paroi externe 6. D'autre part, un matelas d'air chaud 4b se forme à la partie haute de l'espace entre deux segments d'isolant, minimisant les pertes, par convection naturelle (ponts thermiques) de l'énergie emmagasinée dans le corps stockeur 5.
La paroi externe 6 est transparente pour l'application aux serres. La FIG. 4 représente, vue en coupe transversale, la présente invention, en vue d'améliorer ses performances, avec la face interne 10s de la paroi externe 6s comprenant des segments de cylindre concaves 10s noirs mats, noirs brillants et lisses, ou en soute autre couleur
favorisant l'émission du rayonnement infrarouge, positionnés de manière à faire converger le rayonnement infrarouge 3, qu'ils émettent sous l'effet du réchauffage de la paroi externe 6s par le rayonnement solaire 1, sur une droite "1" située de telle manière que le rayonnement infra-rouge 3 est réfléchi par la face inférieur des segments d'isolant 2s vers le corps stockeur 5. D'autre part, une circulation d'air chaud 4 se crée dans l'espace 7s, situé entre deux segments d'isolant 2s, en se réchauffant en contact des segments de cylindre 10s, suit le long de la face inférieure 7t des segments d'isolant, passe dans l'espace 8s, ménagé entra deux segments d'isolant 2s, et aboutit dans la lame d'air 11 et réchauffe le corps stockeur 5. L'air rafraîchi en contact du corps stockeur 5 chemine le long de la paroi 8t puis de la paroi 7v pour venir se réchauffer à son tour en contact des segments de cylindre 10s,
Les segments d' isolant 2s sont fabriqués en grandes longueurs et sont coupés ensuite à la longueur voulue. D'autre part, il sont empilables sur une hauteur donnée à la demande.
La paroi externe est transparente 6t de la FIG. 9 pour l'application aux serres.
La FIG. 5 représente, vue en coupe transversale, la présente invention avec les segments d'isolant 2s en phase isolation. Au cours des périodes ensoleillées et au cas où la quantité d'énergie emmagasinée dans le corps stockeur 5 est suffisante, les segments d'isolant 2s sont appliqués contre le corps stockeur 5. Le rayonnement infra-rouge 3 converge sur la droite "1" située cette fois sur une surface plane 9s, lisse et réfléchissante, située sur la face inférieure d'un segment d'isolant, et inclinée de manière à réfléchir le rayonnement infra-rouge 3 vers la paroi externe 6s ou sur la face supérieure 7v des segments d'isolant 2r et de là sur la paroi externe 6s. D'autre part, l'ouverture entre les segments d'isolant 2s est obstruée côté corps stockeur
5, empêchant toute circulation d'air dans cet espace 8s. Une lame d'air 11a est formée entre les segments d'isolant 2s et la paroi externe.6s et crée une circulation d'air chaud vers le haut où il est utilisé au réchauffage des autres parois non ensoleillées, à la production d'eau chaude ou à d'autres fins comme décrit dans le brevet enregistré sous le N° 89 07046 en date du 25 mai 1989. En période froide non ensoleillée, la description est la même que celle sous FIG.3. La paroi externe est transparente 6t FIG. 9 pour l ' application aux serres.
La FIG. 6 représente, en coupe transversale, un segment d'isolant
2s avec l'espace 7s qui le sépare su segment supérieur.
Sa face inférieure comprend:
a - du côté extérieur, une face lisse et réfléchissante 7t, ayant une légère pente montante ɣ vers le corps stockeur 5.
b - en partie médiane, une face réfléchissante et lisse, inclinée en forte pente montant β vers la paroi externe 6 ou 6s.
c - du côté intérieur, une face réfléchissante et lisse 8u ayant une légère pente montante ɣ vers le corps stockeur 5.
Sa face supérieur comprend:
a - du côté extérieur, une face réfléchissante et lisse 7v en forte pente montante vers le corps stockeur 5;
b - du côté intérieur, une face réfléchissante et lisse 8t en légère pente montante ɣ vers le corps stockeur 5.
La FIG. 7 représente, en coupe transversale, la traverse inférieure du cadre rigide mobile 41t et la traverse supérieure du cadre rigide fixe 32t. La face supérieure du cadre rigide mobile a le même profil que la face inférieure 7t d'un segment d'isolant 2s, qui vient se poser sur cette traverse 41t. La face inférieure 41t du cadre rigide mobile comprend sur toute sa longueur, en sa partie médiane, un "ergot"
41s qui crée, avec la face supérieure de la traverse 32t du cadre rigide fixe, une alvéole d'air externe 40g et une alvéole d'air interne 40d, dans lesquelles l'air est amené par les conduits d'air externe 39s et interne
42s, pour y créer un coussin d'air afin de soulever le cadre rigide mobile et d'en faciliter le déplacement.
La section des conduits d'air 39s et 42s est rectangulaire ou circulaire. Le prolongement externe 84s du cadre rigide fixe 32t a sa face supérieure 85e en pente descendente a vers l'extérieur et comprend, sur toute sa longueur, un "bossage" 84t, vue en coupe, en forme de demi cylindre, à sa partie haute permettant de bloquer le pied externe du cadre rigide mobile dans sa position; le prolongement interne 85s du cadre rigide fixe 32t a sa face supérieure 85i en pente descendante a vers l'intérieur et comprend un "bossage" 85t, identique au bossage 84t, à sa partie haute permettant de bloquer le pied 57 du cadre rigide mobile dans sa position. En cas de changement de position du cadre rigide mobile, le coussin d'air de l'alvéole 40d ou 40g suivant le cas, soulève le cadre rigide mobile et fait passer le pied 57 par-dessus le bossage 84t ou 85t suivant le cas. Les plages 85i et 85e, planes et horizontales, sontà un niveau inférieur par rapport aux plans 85f et 85g respectivement, en sorte que le pied d'appui 57 reposant sur une des plages 85f ou 85g entraîne l'application de l'isolant 2 contre la paroi externe 6s ou contre le corps stockeur 5 par simple gravité, et, en cas de déplacement accidentel par des courants d'air parasites, l'isolant 2 se remet de lui-même dans sa position initiale.
Cette traverse 32t est fixée par clipage à un rail métallique 47s, lui-même fixé au corps stockeur mécaniquement à l'aide de vis 48s. Le rail de fixation 47s a une forme en "U" inégal dont le grand côté comporte des trous pour le passage des vis de fixation 48s. Le petit côté comporte un renflement à son extrémité permettant le clipage de la traverse 32t par son prolongement 85s. Ce prolongement 85s comporte un évidement dont la forme est telle qu'il reçoit le rail 48s sans jeu. Cet évidement est pratiqué tout le long du prolongement 85s de la traverse 32t.
Du côté paroi externe, la traverse 32t comporte une rainure dont le fond est évasé en forme ellipsoïdale dans lequel vient se loger le joint 90m, sans jeu.
La face inférieure 39s de la traverse 32t a la même forme et les mêmes dimensions que la partie inférieure d'un segment d'isolant 2s. Elle est plane, brillante et réfléchissante.
Le rail de fixation 48s comprte des perforations 59s permettant le passage de l'air. La partie 85s de la traverse 32t comporte également des perforations 55s permettant le passage de l'air. Ces perforations sont oblongues et ont une longueur deux fois supérieure à la partie pleine qui les sépare. De cette façon une partie de la perforation 55s est en face d'une partiede la perforation 59s, quelle que soit la position du rail 48s par rapport à la traverse 32t.
La FIG. 8 représente, vue en perspective, une paroi externe transparente 6u, dont toutes les faces sont lisses, avec, sur sa face interne, des segments de cylindre convexes 10u dont la base est parallèle à la face externe. Cette paroi externe 6u fait convergerle rayonnement solaire suivant la ligne "ø". (Voir FIG. 14)
La FIG. 9 représente, vue en perspective, une paroi externe transparente 6t avec, sur sa face interne, des segments de cylindre convexes 10t dont la base fait un angle δ avec la face externe, en sorte a faire converger le rayonnement solaire suivant une ligne "1". Cette ligne est située dans l'espace 8s (voir FIG.4) entre deux segments d'isolant 2s et le rayonnement solaire est ensuite réfléchi par les parois 8t vers une plaque de captation ou un volume à chauffer et à éclairer (cas des serres, entr'autres). En phase "isolation", cette ligne se situe sur le plan 9s qui renvoie, par réflexion sur la paroi 7v, le rayonnement solaire vers l'extérieur, à travers la paroi 6t. Toutes les faces de cette paroi externe transparente 6t sont lisses.
La FIG. 10 représente un joint 90 d'étanchéité, de dilatation et de fixation des parois externes 6, 6s, 6u ou 6t aux montants latéraux 32s et aux traverses 32t formant les cadres rigides fixes. La partie extérieure de ce joint est parallèle à la face extérieure de la paroi externe 6, 6r 6u ou 6t; les chants latéraux de ce joint sont biseautés au même angle et à une profondeur moindre que le biseau situé côté extérieur du chant des parois externes 6, 6s, 6t, 6u. Ensuite, les chants gauche et droit du joint 90 sont parallèles. Le joint se termine par un renflement sous forme ellipsoïdale pour en faciliter l'introduction dans une rainure pratiquée dans la proéminence des montants latéraux 32s et des traverses
32t formant le cadre rigide fixe. Cette rainure a la même forme et les mêmes dimensions que la partie du joint dont les chants sont parallèles, sauf qu'elle est moins profonde que la longueur de cette partie. Le renflement terminal du joint permet de fixer solidement le joint dans la rainure pratiquée dans les éléments formant le cadre rigide fixe et serre fortement les chants biseautés du joint contre les parties biseautées des parois externes, serrant fortement ces dernières contre les éléments du cadre rigide fixe. Du côté intérieur, les parois externes ont des rainures dans lesquelles viennent se loger les terminaisons 92 des éléments formant les cadres rigides fixes. Ces terminaisons maintiennent les parois externes 6, 6s, 6u, 6t contre le joint. Le joint 90 est en matière plastique souple ou en caoutchouc, ayant une résistance à la traction suffisante pour résister à l'effort d'arrachement auxquel sont soumises les parois externes et selon les directives en la matière, soit 100 Kg au mètre carré de surface.
La FIG. 11 représente une entretoise 99 qui a la même forme et les mêmes dimensions que les espaces 7s et 8s entre les segments d'isolant 2s.
La FIG. 12 représente, vue en perspective, une paroi externe opaque 6s avec à sa face interne 10s en forme de segments de cylindre concaves. Ces segments de cylindres font converger le rayonnement
infrarouge sur une droite "1" décrite supra.
La FIG. 13 représente, en perspective, deux segments d'isolant 2s séparés par des espaces 7s à l'aide d'une entretoise 99s et montés sur un cadre rigide mobile 49. L'ensemble est représenté en phase de captation 11 représente la lame d'air entre les segments d'isolant 2s et la masse de stockage 5. 32 représente la cadre rigide fixe. 37 et 43 représentent les alvéoles d'air permettant de déplacer le cadre rigide mobile soit contre le corps stockeur soit contre la paroi externe. 98t représente une plaque d'isolant en forme de parallélépipède rectangle. Ces plaques sont utilisées dans le cas de la paroi externe en forme de nid d'abeille décrite dans le brevet enregistré sous le Ε' 89 07046 en date du 25 mai 1989. Elles servent à éviter les ponts thermiques entre la masse stockeuse 5 et la paroi externe 6, 6s, 6t, 6u en phase "isolation". Elles sont espacées entre elles en sorte à permettre le passage d'air chaud vers la lame d'air 11 et sont positionnées en sorte que le plan médian vertical de l'espace 8s est confondu avec le plan vertical passant par le centre des alvéoles en nid d'abeille de la paroi externe 6 (voir brevet cité plus haut). Elles ont la même épaisseur et la même profondeur que l'espace 8s. 98s représente des plaques s'isolant montées dans le cas de la paroi externe 6s avec des segments de cylindre concaves 10r ou convexes10s.
Elles ont la même profondeur que l'espace 8s et forment, vues de dessus, un triangle isocèle dont la base est située du côté corps stockeur 5 et parallèle à ce dernier. Elles sont espacées entre elles et ont une largeur en sorte à réfléchir le rayonnement infra-rouge vers le corps stockeur 5 (voir FIG, 16).
La FIG. 14 représente la présente invention sans utilisation de la circulation de l'air chaud en contact de la paroi externe 6t. Les segments d'isolant 2t sont fixes et sont montés directement dans un cadre rigide fixe. Ils ont, vue en coupe transversale, la forme d'un triangle isocèle dont la base est parallèle au corps stockeur 13 qui est un panneau comportant un fluide caloporteur ou bien un panneau plein; dans ce dernier cas, l'air chaud circule vers le haut de la lame d'air lit d'où il est envoyé par un ventilateur dans un réchauffeur du type aérotherme. Un film transparent au rayonnement solaire et au rayonnement infrarouge empêche la circulation de l'air chaud depuis la lame d'air à travers l'espace entre les segments d'isolant 2t. La référence 14 représente l'isolantion du corps stockeur 13. La face interne de la paroi externe 6t est noire, brillante et lisse, et a la forme de segments de cylindres 10w de telle sorte à faire converger le rayonnement infra-rouge 3 en une ligne ø située dans la lame d'air lit. Les segments d'isolant 2t sont espacés par des entretoises ayant la même forme et les mêmes dimensions que l'espace entre deux segments d'isolant. L'isolation représentée par la FIG. 14 peut être inclinée pour avoir la position perpendiculaire à la situation moyenne du soleil. Son montage en toiture est possible.
Dans le cas d'utilisation pour les serres, la paroi externe 6t est transparente et comporte sur sa face interne des segments de cylindre convexes 10t représentés en traits discontinus. Le panneau stockeur 13 et sσn isolant 14 n'existent pas. Le film 2g représenté en traits discontinus a une épaisseur plus importante que le film 2f et est autoporteur: . La FIG. 15 représente, vue de dessus, le positionnement des plaques d' isolant 98t dans le cas de la face interne 10 de la paroi externe opaque 6 en forme de nid d'abeille décrits dans le brevet enregistré sous le Nº 89 07045 en date du 25 mai 1989. Le rayonnement infra-rouge 3 est réfléchi par les parois latérales, qui sont brillantes, lisses et réfléchissantes, des segments d' isolant 98t et réchauffent la masse stockeuse 5. L'air réchauffé 4 au contact de la paroi externe 6 passe également par l'espace entre les segments d'isolant, pour arriver dans la lame d'air 11, se refroidir au contact du corps stockeur 5 et retourner par le même espace, le long de la paroi 7v vers les alvéoles 10 pour s'y réchauffer à nouveau.
La FIG. 16 représente, vue de dessus, les plaques isolantes 98t dans le cas où la paroi externe 6s comporte des segments de cylindre concaves 10s ou convexes 10u (FIG. 9). Le rayonnement infrarouge 3 provenant des segments de cylindre 10s est réfléchi sur les chants, brillants, lisses et réfléchissants, des plaques isolantes 98t, vers le corps stockeur 5. L'air réchauffé 4 au contact des segments de cylindre 10s passe dans l'espaces 8s pour aboutir dans la lame d'air 11 et réchauffer la masse stockeuse 5. L'air refroidi au contact de cette masse stockeuse repasse dans l'espace 8s au-dessus de la face 8t, ensuite audessus de la face 7v des segments d'isolant 2s pour se réchauffer de nouveau au contact de segments de cylindre 10s.
La FIG. 17 représente, en coupe transversale, deux plaques d'isolant 98s posées entre des segments d'isolant 2s, Ces plaques contribuent à l'efficacité de l'isolant en "phase isolation". Elles sont fixées aux segments d' isolant 2s.
La FIG. 18 représente, en coupe transversale, assemblés, un montant latéral 32s de cadre rigide fixe, deux montants latéraux de cadre rigide mobile 49s, deux parois externes 6s, le tout fixé au corps stockeur 5 .
Le montant latéral de cadre rigide fixe 32s comprend deux canaux d'air sous faible pression internes 42, l'un gauche l'autre droit; ils sont reliés, par un canal 44, aux alvéoles 43 pour y amener l'air sous faible pression et déplacer le cadre rigide mobile 49s contre le corps stockeur 5: c'est la phase "isolation". Il comprend également deux canaux d'air sous faible pression externes 39, l'un gauche, l'autre droit; ils sont reliés, par un canal 38, à l'alvéole externe 37 pour y amener l'air sous faible pression et déplacer le cadre rigide mobile 49s vers la paroi externe 6s: c'est la phase "captâtion/stockage". Les alvéoles 37 et 43 ont une largeur légèrement supérieure à la lame d'air 11. Ceci permet, malgré des irrégularités dues au montange, un bon cantact des segments d'isolant 2s avec le corps stockeur 5 et la paroi externe 6s. Les pieds 57 du cadre rigide fixe 49s ont la même hauteur que la partie du cadre rigide fixe comprenant les conduits d'air sous faible pression; le prolongement externe 84f et le prolongement de fixation interne 85f du cadre rigide fixe font un faible angle θ vers l'extérieur, ceci permet une position précise du cadre rigide mobile 49s par rapport à la paroi externe 6 ou 6s.
Le cadre rigide mobile 49s comprend, côté segements d' isolant 2s, un évidement recevant le films 97 sur lequel sont montées les entretoises 99, Cet évidement à la même profondeur et la même largeur que le film 97, Ceci permet un ajustement parfait de ces entretoises 99 entre elles et par rapport au cadre rigide mobile, et par conséquent, des segments d'isolant 2s entre eux et par rapport au cadre rigide mobile 49s.
La FIG. 19 représente une entretoise 99 montée sur le filme 97. La FIG. 20 représente un assemblage des montants latéraux 32s et traverses transversales 32t formant le cadre rigide fixe. Les montants latéraux 32s ont des grandes longueurs ce qui permet un montage rapide et précis. Ce dispositif est appliqué aux panneaux de grandes dimensions, en particulier de murs rideau, pour des bâtiments industriels,
administratifs, commerciaux, etc., où la disposition en pierre de taile n'est pas requise.
La FIG. 21 représente l'assemblage des traverses 32t aux montants latéraux 32s à l'aide de tubes ronds ou carrés à collerette 95 ainsi qu'un bouchon 93 permettant le zôning. Ces tubes ont les dimensiσns telles qu'ils s'introduisent exactement dans les conduits d'air des traverses 32t et des montants latéraux 32s du cadre rigide fixe,
La FIG. 22 représente un assemblage de montants latéraux 32u et de traverses 32t dans le cas de panneaux extérieurs en forme de pierres de taille, appliqués principalement aux maisons d'habitation. Dans ce cas, les mσntants latéraux 32u sont débités sur mesure sur chantier ou en usine dans les montants 32s.
La FIG. 23 représente l'assemblage de traverses 32t aux montants latéraux 32u dans le cas du montage sous FIG. 22 (Pierres de taille). La référence 93 représente un bouchon de zôning, la référence 94 représente des bouchons terminaux de montant latéral 32u ou 32s. La référence 95 représente un tube à collerette pour l'assemblage des montants latéraux 32u aux traverses 32t.
La FIG. 24 représente un évidement symétrique de fixation 32v pratiqué dans le prolongement 85f du côté intérieur des montants 32u, 32s, et 32x pour le montage de ces derniers par simple clipage sur le rail métallique 47s. La symétrie de cet évidement permet de monter les
traverses 32u, 32s, et 32x sans se soucier du sens haut ou bas de ces montants, en particulier les montants 32x (voir FIG. 27) peuvent être montés indifféremment sur les retours gauche ou droit d' ouvertures
(fenêtres, portes, etc)..
La FIG.25 représente une paroi externe terminale 6, 6s, 6x ou 6y avec son retour bas 101 formant un caisson 100 de tuyaux d'air intérieurs A4, A5, A6, et B4, B5 et B6 extérieurs. Ces tuyaux d'air sont reliés, comme décrit dans le brevet Ε' 89 07046 déposé le 25 mai 1989.
Le panneaux externes 6, 6s, 6x ou 6y sont fixés par leur retour 101, à l'aide de vis 105, à un étrier 90m qui est fixé lui-même, à l'aide de vis 91m, au rail de fixation bas 47s. Ce rail comprend des taraudages 92m pour recevoir les vis 91m. Au niveau de la hauteur de la traverse 32s, la paroi externe 6,6s, 6x ou 6y est mαins épaisse, afin de ne pas être gêné au passage de la traverse 32t.
Le retour 101 de la paroi externe comprend des trous 104 pour le passage des vis 105. Ces trous ont un diamètre plus grand que les vis 105 afin de faciliter leur introduction, depuis le bas, dans le taraudage 103 de l'étrier 90m, Une rondelle 106 de grand diamètre extérieur et de diamètre intérieur équivalent à celui de la vis empêche à la tête de vis de passer dans le trou 104. Un joint souple 102 assure un bon contact entre l'étrier 90m et le retour de la paroi externe 101, sans risque de détérioration de ce dernier. La fixation du retour bas 101 des parois externes se fait donc indépendamment des irrégularités éventuelles du corps stockeur 5 à ce niveau.
Les parois externes 6 ou 6s comprennent un évidement 103 au niveau de la traverse 32x dans le cas d'utilisation du joint chanfreine 90,
La FIG. 26 représente un caison d'angle 107 composé d'un retour d'angle 6z des parois externes 6, 6s, 6x ou 6y, . Le retour 6z comprend une partie terminale égale à celles d'un panneau de paroi externe 6, 6s, 6x ou 6y simple et se fixe de la même manière aux montants 32s. La partie principale du panneau externe 6y comprend, au niveau du passage devant le montant de cadre rigide fixe 32s, un évidement 108, dans le cas
d'utilisation d'un joint chanfreine 90.
La FIG.27 représente un retour d'angle 6z avec son caisson 107, fixé sur des montants 32y de cadre rigide fixe simples, n'ayant qu'un conduit d'air externe et qu'un conduit d'air interne, contrairement à celui de la FIG. 26; Ceci afin de ne pas gêner le passage éventuel de tuyaux d'air sous faible pression A4, A5, A6,et B4, B5 et B6, comme décrit dans le brevet Nº 89 07046 du 25 mai 1989. La FIG. 28 représente un retour 109 d'ouverture (fenêtre ou porte par exemple). 32x représente un montant simple de cardre rigide fixe; il est placé à raz de l'embrasure des ouvertures, Il peut être placé plus en retrait de cette embrasure pour donner un effet de pierre de taille comme indiqué sur la figure 32. 111 est un isolant, 90 le joint de fixation, d'étanchéité et de dilatation, 48 est la vis de fixation du retour 109, 112 les trous de passage de la vis. 113 est le montant de la fenêtre et 114 un vitrage.
La FIG. 29 représente une barre de bouchon terminal 115, Cette barre est coupée en tranches, en usine ou sur chantier, pour former des bouchons terminaux à fixer en bout de segments de cylindre concaves des paroi externes 6s, Elle a une forme telle à se loger parfaitement dans les segments de cylindre 10s de la paroi externe 6s.
La FIG. 30 représente deux bouchons 116 en place sur la partie terminale de deux segments de cylindre 10s en coupe droite.
La FIG. 31 représente deux bouchons en coupe biaise 117 débités dans la barre 115 et montés dans deux segments de cylindre 10s d'un paroi externe coupée en biais 118 (cas des pignons).
Cette coupe peut avoir une forme circulaire ou toute autre forme. Il suffit de couper les barres 115 suivant la même forme.
La FIG. 32 représente un pignon et une façade de maison d'habitation où 6y est le grand côté de la paroi externe 6 ou 6s; 6z sont le retour d'angle de cette paroi abritant le caisson 107; 118 sont des panneaux de paroi externe 6 ou 6s coupés en biais. 110 est le rebord de fenêtre; ce rebord de fenêtre est un rebord classique livré dans la même matière que la paroi externe 6 ou 6s. 109 sont des retours de fenêtre.
La FIG. 33 représente une paroi externe opaque mince 6x. La face interne de cette paroi comprend des segments de cylindre élémentaires concaves 10x qui sont disposés et ont une forme de manière à faire converger le rayonnement infrarouge 3 sur une ligne "1" de la même manière qu'un segment de cylindre entier 10s (voir FIG, 4).
Au cas où la paroi externe 6x est transparente, les segments de cylindre élémentaires sont convexes et font converger le rayonnement solaire également suivant la ligne "1".
La FIG. 34 représente une paroi externe en plaque plate mince. Elle comprend:
- du côté externe, une plaque plate 6y qui reçoit le rayonnement solaire . Cette plaque plate est revêtue du côté extérieur d' une couche de protection de couleur sombre au choix de l'utilisateur. Elle est prélaquée de préférence. Du côté intérieur, elle est revêtue d'un couche de
protection noire, ou de toute autre couleur favorisant l'émission du rayonnement infrarouge vers la plaque profilée 6p. - du côté interne, une plaque profilée ou pliée ôp revêtue du côté extérieur d'une couche de protection noire ou autre couleur favorisant l'absorbsion du rayonnement infrarouge, et du côté intérieur une couche de protection noire brillante 10y, émettant le rayonnement infrarouge dans les mêmes conditions que les segments de cylindre 10s de la paroi externe 6s (voir FIG. 4). Cette plaque profilée a la même forme que les segments de cylindre 10s de la paroi externe 6s. Elle est fixée sur la plaque plate extérieure 6y par soudure, fixation mécanique, ou à l'aide d'une colle 119 appropriée, résistant au hautes et basses températures et comprenant des particules de matière thermαconductrice.
La FIG. 35 représente l'assemblage de deux parois externes en plaques 6y. Sur les bords, ces plaques comprennent un profilage 6v composé d'une rainure dans laquelle viennent se loger les "tenons" du joint de fixation 90y. Ce joint comprend du côté extérieur un renflement terminé de chaque côté par des languette 90a qui prennent appui sur la paroi externe pour assurer l'étanchéité et serrer la paroi externe contre la cadre rigide fixe 32s ou 32t. Du côté intérieur, ce joint a la même forme et les mêmes fonctions que celui décrit dans la FIG, 10, c'est à dire: fixation, dilatation et étanchéité
La FIG. 36 représente un joint de fixation 90z, utilisé dans le cas des parois externes 6s. Ce joint est légèrement en retrait par rapport à la face extérieure de la paroi externe 6s pour imiter un joint en ciment dans le cas de la paroi externe en forme de pierre de taille, par exemple. Il comprend sur ses bords une languette d'étanchéité 901. Ses fonctions sont, comme précédemment: fixation, étanchéité, dilatation.
La FIG. 37 représente un montant de cadre rigide fixe 32x dans le cas de constructions en arrondi convexe. La face 32a du cadre rigide fixe 32x a une épaisseur moindre que celle du côté paroi externe 6s. Le "pied d'appui" 57a est raccαuci en sorte à avoir la même hauteur que la face interne 49a du cadre rigide fixe. Cette face interne 49a ainsi que la face externe 49b font un angle droit avec la face 32a du cadre rigide fixe 32x. De cette façon le cadre rigide mobile 49s fait un angle T avec le plan médian du cadre rigide fixe 32x. Cette opératioon étant pratiquée de chaque côté du cadre rigide fixe 32x, on obtient un angle 2τ au droit d'un montant de cadre rigide fixe 32x. Le corps stockeur 5 doit être construit en sorte â avoir des surfaces planes 5b et 5c, contre lesquelles les segments d'isolant viennnent se plaquer dans la phase "isolation". Au droit de la fixation du cadre rigide fixe 32x, la partie 5a du corps stockeur 5 est perpendiculaire au plan médian de ce cadre rigide fixe 32x. Les surfaces planes 5b et 5c du corps stockeur 5 font un angle T avec cette partie 5a. Le rail de fixation métallique sur lequel se fixent les montants de cadre rigide fixe 32x ainsi que les traverses 32t de cadre rigide fixe suit le profil du corps stockeur. Ce résultat est obtenu par simples incision pratiquées aux endroits voulus et de le plier suivant l'angle τ. La courbure est obtenue par la détermination cas par cas de l'angle τ et du nombre de montants 32x.
La FIG. 38 représente une paroi externe 6s doublée d'une paroi vitrée 120 (mur rideau). Le joint de fixation 90x est plus profond que les joints précédemment nommés. Il comprend un renforcement rigide 123 augmentant sa résistance à la traction. Les bords de la paroi vitrée 120 sont pourvus d'un joint d'écartement 121 en forme de "U" enfilé sur ces bords, afin de respecter l'espace entre cette paroi vitrée 120 et la paroi externe 6, 6s ou 6z. Ce joint est collé 122 sur la paroi vitrée ainsi qu'à la paroi externe 6, 6s ou 6z. Le joint 90x est clipsé dans la -rainure du cadre rigide fixe 32s, 32x ou 32t et maintient serré contre lui la paroi vitrée 120 en même temps que la paroi externe 6, 6s ou 6z. Ce joint a les fonctions de joint d'étanchéité, de dilatation et de fixation. Avec une paroi mince 6x (FIG. 33), le joint de fixation 90y est utilisé. (Voir FIG. 35).

Claims

R E V E N D I C A T I O N S
1) Isolation caractérisée en ce que l'isolation objet de la présente invention comprend une paroi externe opaque (6..., voir ci-dessous) ou transparente (6..., voir ci-dessous).
et que, si elle est opaque et lorsqu'elle est soumise au rayonnement solair 1 - émet un rayonnement infrarouge 3, qui, non focalisé ou focalisé suivant une droite "1", passe à travers un espace 7s entre des segments d'isolant 2r, 2... et réchauffe un corps stockeur 5;
2 - échauffe l'air 4 contenu dans ces espaces 7s; cet air circule par ccnvertion naturelle vers une lame d'air 11 où il réchauffe le corps stockeur 5.
et en ce que, si elle est transparente, le rayonnement solaire, non focalisé ou focalisé suivant une droite "1", passe à travers l'espace 7s entre les segments d'isolant 2r, 2... et réchauffa soit un corps stockeur 5 soit un espace.
en ce que les segments d'isolant 2... sont montés dans un cadre rigide mobile 4vs et 41t qui les plaque, soit contre ls paroi externe 6..., soit centre le cerrs stockeur 5.
et en ce que le paroi externe 6 s plusieurs configurations :
a - une paroi externe opaque 6 dont:
- la face externe 6e est mate, rugueuse ou en forme de petites alveoles, de
préférence de couleur sombre,
- la face interne 10r est parallèle à ls face externe 6e, plane, mate ou brillante et lisse de couleur noire ou de toute autre couleur favorisant au maximum l'émission du rayonnement infrarouge;
b - ou bien une paroi externe opaque 6s dont:
- la face externe 6e est noire ou de toute couleur, sombre, de préférence mate, rugueuse ou en forme de peties alvéoles;
- la face interne comprend des segments de cylindre concaves 10s horizontaux, inclinés ou verticaux mats, ou brillants et lisses de couleur noire ou bien de toute autre couleur favorisant su maximurm l'émission du rayonnement infrarouge.
c - ou bien une paroi externe opaque 6y composée,
- sur sa face externe, d'une plaque mince plate, prélaquée dans le cas ce tôle mince, noirs ou de toute autre couleur, du côté externe et noire du côté interne,
- sur sa face interne, d'une plaque mince profilée 6p en forme de segments de cylindres concaves 10y comme ceux décrits sous b ci-dessus, noire du côté de la tôle piste, mate au brillante et lisse de couleur noire ou de toute autre couleur favorisant au maximum l'émission du rayonr.esant infrarouge; en ce que la plaque mince profilée 6p est fixée la plaque mince plate à l'aide d'une colle contenant des particules de matière thermoconductrice et conservant ses caractéristiques
mécaniques aux basses et hautes températures ou par tout autre moyen,
d - ou bien une paroi externe opaque mince 6x dont: - la face externe est mate ou rugueuse ou en forme de petites alvéoles, de
préférence de couleur noire ou sombre,
- la face interne comprend des segments de cylindre élémentaires concaves 10x mats ou brillants et lisses, de couleure noire ou de toute autre couleur favorisant au maximum l'émission du rayonnement infrarouge;
en ce que les segments de cylindre concaves 10s, 10x, 10y ou les segments élémentaires de segments de cylindre 10x ont un rayon de courbure tel que et son t positionnés de telle manière à faire converger le rayonnement infrarouge 5 qu'il émettent sur une ligne "1" .
e - ou bien une paroi externe opaque 6v dont:
- la f ace externe est noire ou de préférence de couleur sombre, mste, rugueuse ou composée de petites alvéoles;
- la f ace interne est com posée de segments ce cylindres 10w horizontaux, inclines ou vert icaux, brillants noirs ou de toute autre couleur favorisant su maximum l 'émission du rayoneme nt infrarouge; en ce eue la base de ces segments est parall èleà la fa ce externe et leur rayos de courbure est tel qu'ils font converger le rayonnarent infrarouge suivant une ligne ø.
f - ou bien une par oi externe tr ansparante 6u, dont la face exter ne est liase et la face interne composee de segments de cylindre convaxes 10v dont la fa ce est parallèle a la fare externe; en ce que les segments de cylindres ont
courbure telle qu'ils font converger le rayonnement éclaire suivant la mê me ligne ø que sous le paragraphe "e" ci-dessux.
g - ou bien une paroi externe transparente 6t, dont la face externe est liese et la face interne composée de sagmente de cylindre 10t dontla base fait un angle δ avec la face externe et inclinés de manière à faire cónverger le rayannement solaire sur la même ligne "1" que sous le paragraphe "c" ci-dessus.
h - ou bien une paroi externe transprants ou translucide 6 dont les faces s on t li s ses et parallèles.
j - ou bien une paroi ex terne transparente mince 6j dont la face externe est lises et la face interne composée de segments de cylindre élémentaires convexes 10j faisant converger le rayonnement solaire sur la ligne "1".
et que la paroi externe 6... comprend, le long de toute sa périphérie.
- du côté extérieur, un chanfrein et du côte interne, une rainure 91.
- ou bien, du côté extérieur une partie terminale 6j dans le cas c la paroi externe est en plaques minces FIG, 34 ou 115 dans les autres cas suivant les
FIG. 36 ou 33 et que cette partie terminale comprend une rainure et que le tore de la paroi externe 6... est en retrait par rapport à la face externe.
h - et que, toutes les parois externes 6... étant doublées du ecte externe d'une paroi vitrée en verre ou autre matière transparente, suivant le brevet enregistré sous le N º 89 07046 à la date du 25 mai 1989, sont fixées à l'aide de joints spéciaux suivant la FIG. 38. 2) Isolation selon la revendication 1) caractérisée en ce qu'elle comprend un isolant 2 composé:
a - de segments d'isolant 2r:
- que ces segments d'isolant 2r ont une forme vue en coupe transversale est telle que leur face inférieure 7r est en légère pente montante "ɣ" vers le corps stockeur 5, la face supérieure 7p est en forte pente descendante vers la paroi externe 6, la face 7q est parallèle au corps stockeur 5 et la face 7o est parallèle à la paroi externe 6, a une très faible largeur ou bien est nulle en cas d'emploi de matériau dur ne risquant pas son écrasement au contact de la paroi externe 6;
- que la pente de la face 7p est telle que:
- dans le cas où les segments d'isolant 2r sont appliques contre Is corps stockeur 5, le rayonnement infraraoge 3 exis par la face interne 10r de la paroi externe 6 ou bien le rayonnement solaire 1 passanta travers la paroi externe transparente 6 est envoyé, en partie directement sur le corps stockaur 5, en partie sur la face 7p qui le refléchit sur le corps stockeur 5 ou sur la paroi 7r qui le réfléchit sur le corps stockeur 6; ce rayonnement est, en partie, réflechi successivement sur les partie 7r et 7y pour arrivar finalement sur le corpe stockeur 5.
- fane le ces of les segmentr d'ietlant 2r sont appliques centrela paroi externe6, le rayonnement infra-rouge 3 ou solaire1 est renvaye sur la paroi externe 6 par réflexione successives sur les faces or et 7p des segments d'isolant 2r.
- que les faces 7r et 7p sont planes, brillantes, réflechiseantes et lisses.
b - ou bien de segments d'isolent 2s:
- que dess segments d'isolant 2s ont une forme que en coupe trans ver sole telleque:
I - leur face inférieure est composée detroie parties planes, brillantes, réfléchissantes et lisses:
- 1) 7t ayant une légère pente montants ɣ vers le corps stockeur 5 ; - 2) 9s ayant une pente montante β vers la paroi externe 6s, 6t, 6x ou 6y et une position par rapport à la face 7t en sorte que:
- dans le cas ou les segments d'isolant 2s sont appliqués contre le corps stockeur 5, la ligne "1" de convergence du rayonnement infrarouge 3 émis par la paroi externe opaque 6s , 6x ou 6y ou le rayonnement solaire focalise par la paroi externe
transparente 6t se trouve sur ie droite médiane longitudinale decette face 9s etest réfléchien arriere vere les parois externes sue-nommées directement ou par
réflexion sur la face7ydes segments d'isolant 2s,
- dans le cas où les segements d'isolant 2s sont appliques contre la paroi extern6s, 6x ou 6y, elle (la face 9s) est déplacée en avant (côte paroi externe 6...) en sorte que la ligne "1" de convergence du rayonnement infrarouge ou du rayonnement solaire nommée supra, sont réfléchis par la face inférieure 8u des segements d'isolant 2s directement vers le corps stockeur 5 ou par réflexions successives sur les faces 8υ et 8t.
- 3) Su ayant une légère pente monante ɣ vers le corps stockeur 5; II - leur face supérieure est compsée de deux parties planes, brillantes, réfléchissantes et lisses:
- 1) 7v ayant une pente descendante vers la paroi externe 6... telle que tout le rayonnement réfléchi sur elle par la face 9s est envoyé vers la paroi externe 6...
- 2) 8t ayant une légère pente montante ɣ vers le corps stockeur 5. - que l'espace 7s compris entre la face supérieure et la face inférieure deux segments d'isolant 2s fait exsctement face à un segment de cylindre 10s;
en ce que l'espace 8s ou 8v compris entre les faces 8t et 8u de deux segments d'isolant 2s estcomblé partiellement par desplaques d'isolant 98a en forme de triangle isocele dont les chants sont lisses. brillants et réfléchissante. la base etant parallèle au corps stockeur 5 et fait face à ce dernier. L'angle au sommet "A" de ces plaques d'isolant 98s est tel que trut le rayonnement porvenant de la paroi externe 6a, 6x ou 6y et tombant sur ces chante est réfléchi par eux vera le corps stockeur 5;
en ce que, dans le cas ce la paroi externe en forme de nids d 'abeille ,
(voir brevet N º 89 07046 déposé à la date du 26 mai 1989 ) ces plaques 98t sont des rectangles vues de dessus. Le plan médian P de l'espace séparant deux plaques est confondu avec la p lan vertical Pv passant par le centre des calottes sphériques 10 inscrits dans les hexagones formant les nids d'abaille ; ce plan est parpandiculaire à la paroi externe 6 .
c - ou bien des segments d'isolant 2t dont la coupe transversale est un triangle isocèle ou un trapèze isocèle dont la base ou la grande base res pectivement est située côté corps stockeur 5 et parallèle au panneau 13 et la petite base tr ès petite ou nulle; en ce que l'espace 7q entre deux segments d ' isolant 2t fa it exactement face à ur segment de cylindre concave 10 w ( paroi externe opaque) ou convexe 10u (paroi externe transparente) , et qu'un f ilm 2f est monte sur la base des segments d'isolant 2t, que ce film est une paroi transparente épaisse 2g
autoportante, dans le cas ou le panneau 13 et son isolation 14 n'existent pas ; que les segments d'isolant 2t ont une profondeur telle qu'ils laissent une lame d 'air 11t entre le film 2f et le panneau 13 ;
en ce que les segments d 'isolant 2r , 2s et 2t sont empilables , laissant entre eux u n espace grâce a des entretoises premontees sur un f ilm 97 , que ce film 97 est monté dans un évidement , ayant la même largeur et la même profondeur que ce f ilm , pratiqué dans un cadre rigide mobile 49, que les segments d'isolant 2r , 2s , 2t ainsi que les entretoises 99 ont la même largeur que le cadre rigide mobile 49. 3) isolation selon la revendication 2) caractérisée en ce qu'elle comprend un cadre rigide mobile 49 composé de deux montants latéraux 49s et d'une de barre transversale basse 41t.
a - en ce que les montants latéraux 49s comprennent en évidement dans lequel est logé un film 97 sur lequel sont montés des entretoises 99; que la largeur de ces montants latéraux coïncide avec celle des segments d 'isolant (de la gamme 2... ) et est inférieure d'environ 5 à 10 mm par rapport à l'espace entre la paroi externe transparente ou opaque (de la gamme 6... ) cu et le corps stockeur 5 , créant une lame d'air 11 , soit entre les segments d'isolant (gamme 2...) soit entre le corpe stockeur 5, soit entre la paroi externe opaque ou transparente (gamme 6...) , que les montants latéraux 49s comprennent des flancs 57f du côté corps stockeur 5 et du côte paroi externe (gamme 5...) de telle manière à créer une alvéole d'air 37 ou 43 entre elle et les montants latéraux 32 s du cadre rigi de fixe.
b - en ce que la barre transversale basse 41t comprend.
- sur sa face supérieure, un profil tel que la face inférieure d'un segment d' isolant de la gamme 2... vienne se poser exartement sur elle.
- de chaque côte un pied d 'appui 57 creant une alvécle d'air 37 ou 4 3 avec la barre transversale du cadre rigide fixe 32 t .
- en son milieu, dans le sens longitudinal, une languette 41s créant deux alveclé de coussin d'air 40g du côté paroi externe (gamme6) et 40d du côté corps stockeur 5 .
c - en ce que le cadre rigide mobile 49 est plaqué soit contre le corps stockeur 5 soit contre la paroi externe 6...par de l'air sous faible pression amene dans les alvéoles 37 ou 43 et que cette amenée d 'air est pilotée manuellement ou automatiquement par une régulation de chauffage central a courbe de chauffe plate 4 ) isolation selon la revendication 3) caractérisée en ce que le cadre rigide mobile 49 est monté sur un cadre rigiαe fixe 32 comprenant des montants latéraux 32s, 32u ou 32x et des barres transversales 32t, 32s ou 32u.
a - en ce que les montants latéraux 32s, 32u comprennent:
a - deux conduits d'air externes 39 et deux conduits d'air internes 42. relies aux alvéoles 37 et 43 respectivement par des canaux 38 et 44 respectivement Les conduits d'air et canaux sus-nommés sont rectangulaires cu circulaires.
β - côté corps stockeur 5, un prolongement 85f , en son milieu et sur toute sa longueur f ormat guide des flancs 57f ou cadre rigide mobile et l'alvéole 48 ; que ce prolnongement 85 f comprend un évidement 32v a profil symétrique recevant un rail 47a, dont il épouse exactement la forme et sur lequel il se fixe par
olipsage; que ce rail est en forme de "U" inégal dont le petit côté est situé côte externe et comprend, à son extrémité, un renflement et du côte corps stockeur des trous chanf rsinês recevant les vis pour sa fixation sur le corps stccksur 5.
ɣ - du côté paroi externe (gamme 6...) , un prolongement 84f comprenant une rainure dans le sens longitudinal terminée par un renflement pour recevoir le joint 90, 90x, 90y ou 90 z, en ce que, de part et d'autre, ce prolongement comprend un "tenon" sur toute sa longueur, dans ls cas d'utilisation du joint 90; que la profondeur des prolongements 85f et 84f est égale à l'épaisseur d'une alvéole 37 ou 43 plus l'épaisseur d'un flanc 57f;
en ce que les montants latéraux simples 32x ou 32y comprennent un seul canal d'air externe 39 et un seul canal d'air interne 42; que les prolongements 84f et 85f ont la même épaisseur et la même forme que dans le cas des montants latéraux 32s et 32u;
en ce que les canaux 39 et 42 sont alimentés en air sous faible pression soit à partir des conduits d'air A4, A5, A6, B4, B5 et B6 du caisson bas forme par le retour 101 soit à partir de conduits d'air compris dans le caisson d'angle 107.
en ce que ces montants latéraux scnt fabriques en grandes longueurs et montes tels quels ou coupes à la longueur voulue;
en ce que, dans le cas de montage sur un corps stccireur en arrondi convexe, les faces 32a, 4 va et 49b du montant latéral 32s sont inclinées d'un angle4 vers le corps stockeur, les faces 49a et 49b sont parpendiculaires a la facw 32a; que la hauteur du flane 57 interne est réduite en conséquence, eue les deux faces 32a d'un saul montant lateral donnent un angle 2t qui détermine le rsyon de courburedu corps stockeur 5.
en ce que, cane le cas d'une arrondi concave, les faces 32a, 49a et 49b sont inclinées d'un angle 7 vers la paroi externe (gamme 6...), les faces 49a et 49b sont perpendieuloires à la face 32, le flanc 57 externe est réduit en conséquence;
en ce que le corps stockeur 5 présente.
- une face plane 5a parallèle au prolongement 85t du catre rigide fixe;
- une face plane 5b et une face plane 5 c fa isant un angle 7 av ec ls face 5a; en ce que l'angle 180º-2τ entre les faces 5a et 5b est ouvert ou fermé suivant que la courbure est convexe ou concave respectivement .
b - en ce que les traverses transversales 32t comprennent un seul condui t d'air externe 39s et un seul conduit d'air interne 42s, que ces conduits d 'a ir sont retangulaires ou circulaires , qu'ils communiquent, a leur fa ce supérieure , avec le alvéoles 40g et 42i par un canal d 'air vertical 73s et 73t respectivement , que letraverses tians versales 32 t for ment deux cavites d'air 37 ou 43. ainsi que deuxtoussi ns d 'air 45 g ou 45d avec l e cadre rigide mobile 49s.
en ce que la face inférieure 32 l des traverses transversales 32t à un profil exactement identique a celui de la face inférieure d'unsegment d'isolant 2r,2s, 2...
en ce que cette face est brillante, réfléchissante et lisse. en ce que elles ont:
- du côté corps stockeur un prolongement 85s dont: - la face inférieure comprend, sur toute sa longueur, un évidement qui a une forme telle que le rail 47s, décrit plus haut, s'y loge d'une façon parfaite par clipage.
- la face supérieure comprend, dans l'ordre en partant du corps stockeur 5: α - une surface plane 85i inclinée d'un angle α vers le corps stockeur 5 , β - un bossage 85t,
ɣ - une surface plane horizontale 85f de largeur légèrement supérieure à celle ci "pied" 57 du cadre rigide mobile 41t ; que cette face supérieure forme la partie infériaure de l a cavite d'air 43; que se largaur est legerement supérieure a celle de la cavité d'air 45 plus celle du "pied" 57 du cadre rigide mobile 41t ;
en ce que le prolongement 85s comprend des perforations verticales 55s de passage d'air de longueur deux fois supérieure à l'espace qui les sépare entre elles.
- du dite paroi externe 6..., un prolongement 84s dont :
- la face inférieure est dans le prolongement de la face inférieure 32t . - la face superieure comprand, dans l'ordre en partant de la paroi axterne 6
α - une surface plane 85a inclines d'un ang le a vera la paroi externe
6...
β - un bossage 84t ,
ɣ - une surface plane h orizantale 85 g de largeur leg erement suparieure à celle du "pied " 57 du cadre rigide mobile 41t; que cette face
suparieure forme la partie inferieure de la cavité d'air 37 ; que sa largeur est legerement supérieure à celle de la cavité d 'air 37 plus celle du pied 57 du cadre rigide mobile 41t;
en ce que le prolongement 84s est terminé par deux "tenons" 92 qui se logent, au montage, dans une rainure 92 pratiquée tout autour de la face interne de la paroi extarne 6... : que ces "tenons " n 'existent pas dans le cas d e la paroi externe en plaques minoes ou selon les FIG. 35, 36 ou 38;
en ce que les prolongements 82s des traverses transversales 32t et les prolongement 84f des montants verticau x 32s, 32u, 32x et 32y comprennent en leur milieu une raintra terminée par un renflement de forme ellipsoidale ayent exactement les man ee formes en aimexsions que la partie "interne" 9 0i des joints 90, 90y, 90z et 90 x (voir infra ).
5 ) Isolation selon la revendication 41 caractérisée en ce que les montants lateraux 32s comprennent des perforations 39v et 42v pratiquées à la hauteur des conduits d'air sous faible pression 39s et 42s; en ce que des tubes à collerette 95 sont introduits dans ces conduits d'air 39v et 42v d'une part et dans les
perforations 39v et 42v et permettent l'assemblage des cadres rigides fixes 32s; en ce αue des bouchons 93 sont introduits dans ces tubes à collerette 95 pour assurer le zôning (Répartition de l'air sous faible pression par zones de l'isolation, voir brevet Nº 89 07046 enregistré à la date du 25 mai 1989).
6) Isolation selon la revendication 1) caractérisée en ce que les parois externes 6... ont des parties terminales basses 101 formant un caisson bas de canalisations d'air A4, A5, A6 et B4, B5 et B6 sous faible pression; en ce que ce caisson est fixé à un profilé en "U" 90, avec des vis 105; en ce que ce profilé comprend sur son flanc bas 101 un taraudage 103 pour recevoir les vis 105; en ce que la partie terminale basse 101 comprend des trous 104 de diamètre de deux à trois fois supérieur à la vis 105; en ce que ces trous ont entre eux le même espace que les taraudages 103; en ce que les vis 105 sont introduites à travers une rondelle 106 dont le diamètre intérieur correspond à celui des vis 105 et le diamètre extérieur est au moins de deux tiers supérieur à celui des trous 104;
en ce que le profile en "U" 90m à une largeur égale à l'espace entre la traverse transversale 32 et le retour terminai bas 101; en ce qu'il comprend sur son flanc haut des trous pour la passage ces vis 91m qui le fixent au rail 47s, qui comprend des taraudages 92m correspondent aux vis 91m et ayant entre eux le même espace que les trous de passage des vis 91m;
en ce que le flanc haut du profilé 90m à la même largeur que le rail 47s. 7) Isolation selon les revendications 1) et 4) caractérisée en ce que lesparois externes 6...sont fixées aux montants verticaux 32s, 32u, par l'intermédiare de joints de fixation 90, 90y, 90z ou 90x, qui ont comme rôles la fixation, joints de dilatation et joints d'étanchéité
en ce que ces joints comprennent un "pied" 90i dont le forme et les dimensions correspondent exactement aux rainures des prolongements 84f et 84s deséléments composant le cadre rigide fixe.
en ce que cas joints sont de quatre sortes et se distingues par leur "tête" qui est en contact avec les parois externes 6...
a; en ce que les joints 90 ont uns "tête" chanfreinée comprenant de part et d'autre
des languettes d'étanchéité 90a; que la face externe de ces joints est en retrait par raport à la face externe de la paroi externe 6... b: en ce que les joints 90y ont uns "tête" bombée de largeur telle qu'elle dépasse l'espace entre deux parois externes 6... et prend appui sur les bords de ces dernières par des languettes d'étanchéité 90b: en ce que côté interne, ces têtes comprennent des "tenons" qui ont le profil inverse et de mêmes dimensions que les bords 6j ou 115 des parols externes 6...
c: en ce que les joints 90z une tête plate dont la partie externe est en
retrait par rapport à la face externe des parois externes 6... ; en ce que les autres caractéristiques sont pareilles à celles des joints 90y. d: en ce que les joints 90x sont sont identiques aux joints 90y, sauf que la pronfondeur de leur "tête" est plus importante de la valeur de
l'épaisseur de la paroi vitrée 120 plus les deux flancs 122 de son joint. 8) isolation selon la revendication 1) caractérisée en ce que les panneaux constituant l'isolation objet de la présente invention sont montés:
- soit dans l'alignement les uns par rapport aux autres,
- soit en forme de pierres de tailles non alignées.
9) isolation selon la revendication 1) caractérisée en ce que les éléments constituant les panneaux objet de la présente invention peuvent être coupes droits ou an biais 11 8; en ce que les segments de cylindre ccnraves 10s sont fermes à leur extremités par des bouchons 115, fabriqués en grandes longueurs, coupés en petites tranches et montés en usine ou sur chantier soit droits 116 sur en biais 117.
10) isolation selon la revendication 1) caractérisée en ce que les parois externes 6... comprennent aux ouvertures (portes, fenêtres et autres ouvertures), un retour 109 fixé au montant latéral 32y du cadre rigide fixe d'une part et au corps stockeur 5 à l'aide d'una vis 43 d'autrte part et qu'un isolant 111 est monte entre le retour 109 et le corps stockeur 5, et que le retour 109 est coupe sur mesure en usine ou sur chantiar, que ces retours d'angle 6X et 6y sont montés en altertancedonnant l'imprassion de pierres angulaires (FIG.33 ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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