WO2010041849A2 - 난방용 바닥판 및 이의 조립체 - Google Patents

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WO2010041849A2
WO2010041849A2 PCT/KR2009/005672 KR2009005672W WO2010041849A2 WO 2010041849 A2 WO2010041849 A2 WO 2010041849A2 KR 2009005672 W KR2009005672 W KR 2009005672W WO 2010041849 A2 WO2010041849 A2 WO 2010041849A2
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housing
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김성곤
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박윤근
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    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
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    • F24D13/02Electric heating systems solely using resistance heating, e.g. underfloor heating
    • F24D13/022Electric heating systems solely using resistance heating, e.g. underfloor heating resistances incorporated in construction elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]

Definitions

  • the present invention relates to a heating floor plate, and more particularly to a heating floor plate for heating the floor of the building using the power supplied from the outside.
  • the present invention also relates to an assembly of the heating bottom plate.
  • the floor of the building includes a concrete mortar layer and a floor finishing material is installed on the upper surface of the concrete mortar layer.
  • the concrete mortar layer is provided with a heating pipe that can move the heating water for heating the floor of the building, the heating pipe is embedded in the concrete mortar layer when the concrete mortar layer is formed.
  • the heating pipe is embedded in the concrete mortar layer and the floor finishing material is installed on the upper surface of the concrete mortar layer, the heat energy generated by the heating water flowing inside the heating pipe is the concrete mortar layer. After being delivered primarily to, it is secondarily delivered to the floor finish. That is, when heating the building, both the concrete mortar layer and the floor finish should be heated by the heating water. In this case, there is a problem in that the heating efficiency is very low because the floor mortar exposed directly to the interior space of the building must be heated up to the concrete mortar layer not directly related to the heating of the interior space.
  • the heating pipe is installed by being embedded in the concrete mortar layer, installation work of the heating pipe is difficult, and maintenance or repair of the heating pipe is difficult because the concrete mortar layer has to be crushed when repairing the heating pipe. There is a difficult problem.
  • the present invention is to solve the above problems, it is possible to further improve the heating efficiency of the interior of the building compared to the conventional, the installation and maintenance of the heating system can be performed more easily than the conventional, It is an object of the present invention to provide a heating bottom plate and an assembly thereof, which are simpler in construction than in the prior art and can reduce the space required for installation of a heating system as compared with the conventional method.
  • the body is constructed on the upper surface of the concrete mortar layer; And at least one heating element installed inside the body and generating heat for transferring to the body using electric power supplied from the outside.
  • the heating element a heating wire for generating heat using the electric power
  • An outer shell surrounding the hot wire and formed of an insulating material A first connector attached to one end of the outer shell and transferring electric power supplied from a previous heating element to the heating wire; And a second connector attached to the other end of the outer shell to transfer electric power supplied from the heating wire to the heating element.
  • the outer surface of the outer shell is formed of a piece even closing layer, the piece even closing layer is electrically connected to the housing of the first connector and the housing of the second connector.
  • a water vein / electromagnetic wave blocking layer is formed inside the body to block the water vein generated from the water flowing underground and the electromagnetic wave generated from the lower portion, and the water vein / electromagnetic wave blocking layer is a housing of the first connector. And it is more preferably electrically connected to at least one of the housing of the second connector.
  • the insulator A planar heating element attached to a lower surface of the insulator; A first connector electrically connected to one end of the planar heating element so as to transfer power supplied from a previous heating element to the planar heating element; And a second connector electrically connected to the other end of the planar heating element so as to transfer power supplied from the planar heating element to the heating element.
  • the heating element may further include a water vein / electromagnetic wave shielding layer formed on an upper surface of the insulator to block the water vein generated from the water flowing underground and the electromagnetic wave generated from the lower portion, wherein the water vein / electromagnetic wave blocking layer is the first connection. More preferably, it is electrically connected with at least one of the housing of the sieve and the housing of the second connecting body.
  • a vein / electromagnetic wave shielding layer is formed inside the body to block the water vein generated from the water flowing underground and the electromagnetic wave generated from the lower portion, and the upper surface of the body is a component beneficial to the human body, or a substance harmful to the human body.
  • a surface layer made of a component that can block is attached, and a plurality of grooves are formed on the side of the body in contact with the concrete mortar layer.
  • the water vein / electromagnetic wave blocking plate further has a heat storage function.
  • the present invention includes a plurality of heating bottom plates installed on the upper surface of the concrete mortar layer in a state coupled to each other, and a connection member mounted on the connection portion between the plurality of heating bottom plates; wherein the heating bottom plate is the Body constructed on the upper surface of the concrete mortar layer; And at least one heating element installed inside the body and generating heat to be transferred to the body using electric power supplied from the outside, wherein the connection member electrically connects the heating elements of the heating bottom plate adjacent to each other. It provides a bottom plate assembly for heating, characterized in that the connection.
  • the heating element a heating wire for generating heat using the electric power
  • An outer shell surrounding the hot wire and formed of an insulating material A first connector attached to one end of the outer shell and transferring electric power supplied from a previous heating element to the heating wire through the connection member; And a second connector attached to the other end of the outer shell and transferring electric power supplied from the heating wire to the heating element through the connection member.
  • the outer surface of the outer shell is formed of a piece even closing layer, the piece even closing layer is electrically connected to the housing of the first connector and the housing of the second connector.
  • a water vein / electromagnetic wave shielding layer is formed in the body to block the water vein generated from the water flowing underground and the electromagnetic wave generated from the lower portion, and the water vein / electromagnetic wave shielding layer is formed in the housing and the first connector. More preferably, at least one of the housings of the second connecting body is electrically connected, and the housing of the first connecting body and the housing of the second connecting body are electrically connected to the connecting member.
  • the insulator A planar heating element attached to a lower surface of the insulator; A first connector electrically connected to one end of the planar heating element so as to transfer power supplied from a previous heating element to the planar heating element; And a second connector electrically connected to the other end of the planar heating element so as to transfer power supplied from the planar heating element to the heating element.
  • the heating element may further include a water vein / electromagnetic wave shielding layer formed on an upper surface of the insulator to block the water vein generated from the water flowing underground and the electromagnetic wave generated from the lower portion, wherein the water vein / electromagnetic wave blocking layer is the first connection.
  • the housing of the sieve and the housing of the second connecting body are electrically connected to each other, and the housing of the first connecting body and the housing of the second connecting body are electrically connected to the connecting member.
  • connection member further includes a watertight function so as to prevent water from penetrating from the outside through a connection between the plurality of heating bottom plates.
  • the heating bottom plate further includes a water vein / electromagnetic wave shielding layer formed inside the body to block the water waves generated from the water flowing in the basement and the bottom, and attached to the upper surface of the body to the human body. It further comprises a surface layer for blocking the beneficial components or substances harmful to the human body, a plurality of grooves are formed on the side of the side of the body in contact with the concrete mortar layer.
  • the water vein / electromagnetic wave blocking plate further has a heat storage function.
  • the heating efficiency of the interior of the building can be further improved compared to the conventional, the installation and maintenance of the heating system can be performed more easily than the conventional, the configuration of the heating system is simpler than the conventional, heating There is an effect that can reduce the space required for the installation of the system as compared to the conventional.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of a heating bottom plate according to the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA ′ of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating a heating element of the heating bottom plate illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating the water vein / electromagnetic wave blocking plate of the heating bottom plate illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 5 is a plan view showing a state in which the heating element of the 'b' shape is mounted on the heating bottom plate shown in FIG.
  • FIG. 6 is a plan view illustrating a heating bottom plate assembly including the heating bottom plate of FIG. 1.
  • FIG. 7 is an enlarged partial cross-sectional view of portion 'B' of FIG. 6.
  • FIG. 8 is a perspective view illustrating a connection member of the heating bottom plate assembly shown in FIG. 6.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a second embodiment of a heating bottom plate according to the present invention.
  • FIG. 10 is a partial cross-sectional view of a heating bottom plate assembly including the heating bottom plate of FIG. 9.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a third embodiment of a heating bottom plate according to the present invention.
  • FIG. 12 is a perspective view illustrating the heating element included in FIG. 11.
  • FIG. 13 is a partial cross-sectional view of a heating bottom plate assembly including the heating bottom plate of FIG. 11.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing a fourth embodiment of a heating bottom plate according to the present invention.
  • FIG. 15 is a partial cross-sectional view of a heating bottom plate assembly including the heating bottom plate of FIG. 14.
  • FIG. 16 is a perspective view illustrating the connection member of FIG. 15.
  • FIG 17 is a cross-sectional view showing a fifth embodiment of a heating bottom plate according to the present invention.
  • FIG. 18 is a partial cross-sectional view of a heating bottom plate assembly including the heating bottom plate of FIG. 17.
  • connection member 19 is a perspective view illustrating the connection member of FIG. 18.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of a heating bottom plate according to the present invention
  • Figure 2 is a cross-sectional view taken along line AA 'of Figure 1
  • Figure 3 is a heating element of the heating bottom plate shown in FIG.
  • Figure 4 is a perspective view
  • Figure 4 is a perspective view showing the water vein / electromagnetic wave shield plate of the heating bottom plate shown in Figure 1
  • Figure 5 is a heating element of the 'b' shape is mounted on the heating bottom plate shown in Figure 1
  • 6 is a plan view illustrating a heating bottom plate assembly including the heating bottom plate of FIG. 1
  • FIG. 7 is a partial cross-sectional view showing an enlarged portion 'B' of FIG. 6, and FIG. 8.
  • FIG. 6 is a perspective view illustrating a connection member of the heating bottom plate assembly shown in FIG. 6.
  • the heating bottom plate 100 includes a body 110 and at least one heating element 150.
  • the body 110 is installed on the upper surface of the concrete mortar layer (not shown) to be installed on the floor, such as residential, it is used in place of the floor finishing materials, such as reinforcement flooring, natural wood flooring, floor coverings.
  • the body 110 may be formed of a thermosetting resin that does not deform even after being heated again after being molded, or may be formed of a thermoplastic resin that can be efficiently processed by an injection molding method.
  • the upper surface of the body 110 is in direct contact with the body of the occupant. Therefore, the upper surface of the body 110 is preferably attached to the layer 120 made of a component that can be beneficial to the human body, or a substance harmful to the human body.
  • the layer 120 may be formed of a material such as natural stone, natural tree, ocher board, ceramic board, thermal transfer film, or the like.
  • the insertion groove 113 and the protrusion 112 are formed on the side of the body 110 to be easily and firmly coupled to the other heating bottom plate.
  • the insertion groove 113 is formed on the side of the body 110 adjacent to each other, the protrusion 112 is formed on the other side of the body 110 neighboring each other.
  • the insertion groove 113 is inserted into the projection formed on the other heating bottom plate, the projection 112 is inserted into the insertion groove formed on the other heating bottom plate.
  • the position, shape, number, etc. of the insertion groove 113 and the protrusion 112 may be set differently from those shown in FIG. 1 according to the surrounding conditions.
  • a plurality of grooves 114 are formed on the side of the body 110 in contact with the concrete mortar layer, as shown in FIG. 1. In this case, it is possible to reduce the material required for the manufacture of the body 110, to reduce the noise and vibration between the layers, as well as to save the energy required to heat the body 110 to a certain temperature. There is an advantage.
  • the heating element 150 is installed inside the body 110 to convert electrical energy supplied from the outside into thermal energy for transmitting to the body 110, and the heating wire 152 and the outer shell 154 and the first.
  • the connector 160 and the second connector 180 are included.
  • the heating wire 152 converts electrical energy supplied from the outside into thermal energy
  • the shell 154 is formed to surround the heating wire 152 and is made of an insulating material.
  • On the outer surface of the hot wire 152 it is preferable that even the closed layer 158 is formed. In this case, it is possible to prevent the phenomenon in which the electromagnetic wave generated from the heating wire 152 is diffused to the outside.
  • the first connector 160 is attached to one end of the shell 154 to transfer electrical energy supplied from a heating element included in a heating bottom plate (not shown) previously located to the heating wire 152.
  • a housing 162 and a connection pin 164 are formed to have an inner diameter larger than the outer diameter of the outer shell 154, one side of which is attached to the outer surface of the end of the outer shell 154 and the other side is open.
  • the connecting pin 164 is attached to an end of the shell 154 to be electrically connected to the heating wire 152 and is received inside the housing 162.
  • the second connector 180 is attached to the other end of the shell 154 to transfer electrical energy supplied from the heating wire 152 to a heating element included in a heating bottom plate (not shown), which is located later. It includes a housing 182 and a connecting pin 184.
  • the housing 182 is formed to have an inner diameter larger than the outer diameter of the outer shell 154, one side of which is attached to the outer surface of the end of the outer shell 154 and the other side is open.
  • the connecting pin 184 is attached to an end of the shell 154 to be electrically connected to the heating wire 152 and is received inside the housing 182.
  • the housings 162 and 182 are preferably made of a conductive metal and are electrically connected to the knitted closing layer 158. In this case, the phenomenon in which electromagnetic waves generated from the connection pins 164 and 184 are diffused to the outside can be prevented. In this case, it is preferable that the insulating materials 166 and 186 are filled in the interior of the housings 162 and 182, more specifically, the coupling portion between the connection pins 164 and 184 and the shell 154. In this case, the connection pins 164 and 184 and the housings 162 and 182 may be prevented from being electrically connected due to an accidental accident.
  • connection pin 164 and 184 is accommodated in the housings 162 and 182, whereas a plurality of connection pins may be accommodated in the housing 162 and 182. Can be.
  • the plurality of connection pins are connected in parallel or in series to the heating wire 152.
  • the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130 is located at a portion of the inner portion of the body 110 located between the heating element 150 and the layer 120.
  • the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130 blocks various electromagnetic waves generated from water veins generated from water flowing underground and other furniture located below.
  • the water vein / electromagnetic wave blocking plate includes a thin plate 132 and a blocking layer 134 formed on an upper surface of the thin plate 132 as shown in FIG.
  • the thin plate 132 is formed of a material such as fiberglass, bakelite, etc. as a base plate of the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130
  • the blocking layer 134 is a ceramic containing copper plate, aluminum plate, plate powder, magnetite ore. It is formed of a material such as powder, graphite powder and the like.
  • the thin plate 132 may be formed of a plate formed by mixing silica sand, granite, aluminum oxide and molybdenum with a resin, or a plate formed by mixing silica alumina powder and alumina powder on zeolite, bentonite, or the like. In this case, the thin plate 132 may act as a heat storage plate that accumulates heat when the heating wire 152 is operated and releases accumulated heat when the heating wire 152 is stopped.
  • the temperature sensor 111 for detecting the temperature of the body 110 is mounted on the lower portion of the heating element 150 of the inner portion of the body 110.
  • the temperature sensor 111 is mounted only on a part of the heating bottom plate constituting the heating assembly 300 to be described later.
  • the temperature sensed by the temperature sensor 111 is provided to the user so that the user can visually check, or is provided to the temperature controller shown in FIG.
  • the temperature controller controls the power supplied to the heating wire 152 using the sensed temperature.
  • the heating element 150 may be formed in an elbow shape according to its installation position as shown in FIG. 5.
  • the heating elements 150 may be formed in different numbers depending on the size of the width of the body 110.
  • the heating bottom plate 100 is manufactured by injection molding. Specifically, the heating bottom plate 100 is cured by injecting a thermosetting resin or a thermoplastic resin in a liquefied state into a mold containing the heating element 150 and the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130 having the structure described above. After that, the layer 120 is attached to the upper surface of the body 110 and manufactured by inserting the temperature sensor 111 into the interior of the body 110.
  • the heating bottom plate assembly 300 is to be installed on the upper surface of the concrete mortar layer, a plurality of heating bottom plate 100 coupled to each other and a connection member mounted on the connection between the plurality of heating bottom plate 100 ( 330).
  • the heating bottom plate 100 has been described in detail above.
  • connection member 330 will be described in detail.
  • connection member 330 is included in the connection bottom plate 100b of the second connector 180 included in any one heating bottom plate 100a and the heating bottom plate 100b adjacent to the bottom plate 100a.
  • a hollow insulator 332 In order to electrically connect the connecting pin 164 of the first connector 160, a hollow insulator 332, a conductive metal tube 334 mounted on the inner peripheral surface of the insulator 332, and the insulator A plurality of conductive metal plates 336 attached to the outer surface of 332 and a watertight member 338 attached to the outer surface of the insulator 332 to partially expose the conductive metal plate 336.
  • the connecting pins (164, 184) is to be inserted into the contact inside the conductive metal pipe 334, which is transmitted to the contact pins 184 Electrical energy is transferred to the contact pin 164 through the conductive metal tube 334.
  • the conductive metal plate 336 electrically connects the housing 182 of the second connector 180 and the housing 162 of the first connector 160 to thereby electrically connect the bottom plate for heating.
  • the knitted even shielding layer 158a included in 100a), the water vein / electromagnetic wave shielding plate 130a, the knitted even shielding layer 158b and the vein / electromagnetic wave blocking plate 130b included in the heating bottom plate 100b are all electrically Connected.
  • the knitted shielding layer and the water vein / electromagnetic shielding plate of all heating floor plates may be connected to the ground. Even if the knitted shielding layer and the water vein / electromagnetic wave shielding plate are connected to the ground, the electromagnetic shielding efficiency of the knitted shielding layer and the water vein / electromagnetic wave blocking plate can be continuously maintained.
  • the watertight member 338 is positioned to be in contact with the joint portion of the heating bottom plate (100a, 100b).
  • the watertight member may be formed of a material such as rubber or silicon.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view illustrating a second embodiment of a heating bottom plate according to the present invention
  • FIG. 10 is a partial cross-sectional view of the heating bottom plate assembly including the heating bottom plate of FIG. 9.
  • the first connector 460 is composed of only a housing, unlike the first connector 160 in the first embodiment. As shown in FIG. 9, one side of the first connector 460 is open and the other side is attached to the end of the shell 154 in an electrically connected state with the heating wire 152. The inner diameter of the first connector 460 is formed to correspond to the outer diameter of the connection pin 184 of the second connector 180.
  • one end of the body 110 is formed with a protrusion 190 for receiving the first connector 460 therein, the outer diameter of the protrusion 190 is the second connector 180 It is formed to correspond to the inner diameter of the housing 180 of.
  • a conductive metal ring 192 is formed on an outer surface of the end portion of the protrusion 190, and the conductive metal ring 192 has a partial shielding layer 158 and a water vein / electromagnetic wave shielding plate 130. Is electrically connected to the
  • connection pins 184 included in the second connector 180 of the heating bottom plate 100a are connected to the other heating bottom plates 100b.
  • the electrical energy inserted into the first connector 460 and thereby transmitted to the contact pin 184 is transferred to the heating wire 152a of the heating bottom plate 100b through the first connector 460. do.
  • the protrusion 190 is inserted into the housing 182 of the heating bottom plate (100a), wherein the conductive metal ring 192 is In electrical contact with the housing 182.
  • the conductive metal ring 192 and the housing 182 are electrically connected to each other so that the partial shielding layer 158a included in the heating bottom plate 100a, the water vein / electromagnetic wave shielding plate 130a, and the heating bottom plate 100b. ) Even included in the shielding layer 158b, the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130b are all electrically connected.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a third embodiment of a heating bottom plate according to the present invention
  • FIG. 12 is a perspective view showing a heating element included in FIG. 11
  • FIG. 13 is a heating bottom including the heating bottom plate of FIG. 11. Partial section view of the plate assembly.
  • the heating element 550 of this embodiment is configured differently from the heating element 150 of the first embodiment.
  • the heating element 550 includes an insulator 552 formed of a fiber glass, bakelite, PET, etc. and a planar heating element 554 attached to the bottom surface of the insulator 552 as shown in FIGS. 11 and 12. do.
  • the planar heating element 554 extends along the longitudinal direction of the insulator 552 and simultaneously includes a plurality of carbon busbars 556 arranged in parallel along the width direction, and the carbon busbars.
  • the silver bus bar 560 extending in the width direction of the insulator 552 to cover both ends of the 556, and the copper bus bar 558 attached to one side of the silver bus bar 560.
  • the first connector 160 and the second connector 180 use the housings 162 and 182, the connection pins 164 and 184, and the insulating materials 166 and 186 as in the first embodiment.
  • the connecting pins 164 and 184 are formed in a “b” shape to be electrically connected to the bus bar 558, and at least one of the housings 162 and 182 may include It is only connected to the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130.
  • the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130 is attached to an upper surface of the insulator 552, and the specific configuration thereof is the same as that described in the first embodiment.
  • FIG. 13 The coupling state of the heating bottom plates 100a and 100b formed in the above structure and positioned adjacent to each other is shown in FIG. 13.
  • the heating floor plates (100a, 100b) are connected to the connecting member 330 described in the first embodiment, the state after the connection is the same as described in the first embodiment, a detailed description of FIG. 13 is omitted. do.
  • FIGS. 14 to 16 are cross-sectional views showing a fourth embodiment of a heating bottom plate according to the present invention
  • Figure 15 is a partial cross-sectional view of the heating bottom plate assembly including the heating bottom plate of Figure 14
  • Figure 16 is a connection member of Figure 15 It is a perspective view showing.
  • the first housing 662 is formed in the form of a hollow tube accommodated in the body 110, both sides open as shown in FIG. 682) and second housings 664 and 684, which are opened on only one side and have a hollow tube shape.
  • the first housings 662 and 682 and the second housings 664 and 684 are both made of a conductive metal, and at least one of the first housings 662 and 682 is electrically connected to the water vein / electromagnetic wave shielding plate 130.
  • the second housings 664 and 684 are electrically connected to the copper busbars 558 of the planar heating element 554.
  • the interior of the first housing 662, 682 is in communication with the exterior of the body 110 and the interior of the second housing 664, 684, the first housing 662, 682 and the second housing 664. 684 are not electrically connected.
  • the connecting member 630 includes an insulator 632 having a hollow, a conductive metal bar 634 inserted into the hollow and partially exposed to the outside of the insulator, and the insulator ( A plurality of conductive metal plates 636 attached to the outer surface of the 632 and a watertight member 638 attached to the outer surface of the insulator 632 to partially expose the conductive metal plate 636.
  • the conductive metal bar 634 is contacted and inserted into the second housings 664 and 684, which causes the second connector 680 to be contacted with each other.
  • the electrical energy transferred to the second housing 684 of the second housing 684 is transferred to the second housing 664 of the first connector 660 through the conductive metal bar 634.
  • the conductive metal plate 636 electrically connects the first housing 682 of the second connector 680 and the first housing 662 of the first connector 660.
  • the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130a included in the heating bottom plate 100a and the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130b included in the heating bottom plate 100b are electrically connected to each other. In this case, even if the water vein / electromagnetic wave shield included in any one of the plurality of heating bottom plate is connected to the ground, the water vein / electromagnetic wave shield of all the heating bottom plate may be connected to the ground.
  • the watertight member 638 is positioned to be in contact with the junction of the heating bottom plate (100a, 100b).
  • the watertight member may be formed of a material such as rubber or silicon.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view illustrating a fifth embodiment of a heating bottom plate according to the present invention
  • FIG. 18 is a partial cross-sectional view of a heating bottom plate assembly including the heating bottom plate of FIG. 17, and
  • FIG. 19 is a connection member of FIG. 18. It is a perspective view showing.
  • the first connector 760 and the second connector 780 of the present exemplary embodiment are attached to face the open surface of the groove in the grooves formed at both ends of the body 110.
  • 1 conductors 762 and 782, elastic springs 764 and 784 electrically contacting the first conductors 762 and 782 and elastically restoring in the direction of the open surface of the grooves, and inserted into the side surfaces of the grooves.
  • Second conductors 766 and 786 that are fixed. At least one of the second conductors 766 and 786 is electrically connected to the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130.
  • the heating bottom plates 100a and 100b formed in the above structure and positioned adjacent to each other are connected to each other through the connection member 730.
  • the connecting member 730 is coupled to both sides of the insulator 732 having a hollow, and electrically connected to each other through the hollow of the insulator 732.
  • the insulator 732 to partially expose the pair of first conductive metal plates 734, the plurality of second conductive metal plates 736 attached to the outer surface of the insulator 732, and the second conductive metal plates 736. It includes a watertight member 738 attached to the outer surface of the).
  • the first conductive metal plate 734 is in electrical contact with the elastic springs 764 and 784, thereby causing the second connector 780 to Electrical energy transmitted to the elastic spring 784 through the first conductor 782 passes through the first conductive metal plate 734 and then the first conductor of the first connector 760 through the elastic spring 764. Forwarded to 762.
  • the elastic springs 764 and 784 press the first conductive metal plate 734 to ensure stable electrical contact between the elastic springs 764 and 784 and the first conductive metal plate 734. .
  • the second conductive metal plate 736 electrically connects the second conductor 786 of the second connector 780 and the second conductor 766 of the first connector 760.
  • the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130a included in the heating bottom plate 100a and the water vein / electromagnetic wave blocking plate 130b included in the heating bottom plate 100b are electrically connected to each other. In this case, even if the water vein / electromagnetic wave shield included in any one of the plurality of heating bottom plate is connected to the ground, the water vein / electromagnetic wave shield of all the heating bottom plate may be connected to the ground.
  • the watertight member 738 is positioned to be in contact with the joint portion of the heating bottom plate (100a, 100b).
  • the watertight member may be formed of a material such as rubber or silicon.
  • the present invention can be used to heat and heat the floor or sidewall or ceiling of a building using air-conditioning water.

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Abstract

본 발명은 난방용 바닥판 및 이의 조립체에 관한 것이다. 본 발명은 콘크리트 몰탈층의 상면에 시공되는 몸체; 및 상기 몸체 내부에 설치되고, 외부로부터 공급되는 전력을 이용하여 상기 몸체에 전달하기 위한 열을 발생시키는 적어도 하나의 발열체;를 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판을 제공한다.

Description

난방용 바닥판 및 이의 조립체
본 발명은 난방용 바닥판에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 건물의 바닥을 외부로부터 공급되는 전력을 이용하여 난방시키기 위한 난방용 바닥판에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 상기 난방용 바닥판의 조립체에 관한 것이다.
일반적으로 건물의 바닥은 콘크리트 몰탈층과 상기 콘크리트 몰탈층의 상면에 시공되는 바닥 마감재를 포함한다. 상기 콘크리트 몰탈층에는 상기 건물의 바닥을 난방시키기 위한 난방용 물이 이동할 수 있는 난방 배관이 설치되고, 상기 난방 배관은 상기 콘크리트 몰탈층의 형성 시 상기 콘크리트 몰탈층의 내부에 매설된다.
상기 바닥 마감재로는 모노륨 등과 같은 장판 또는 강화 마루 또는 천연 나무 마루 등이 사용되고 있으나, 상기 천연 나무 마루는 가격이 매우 비싸게 형성되어 있고 상기 장판은 품질이 현격하게 낮기 때문에 최근에는 가격 대비 품질이 타 바닥 마감재에 비해 양호한 강화 마루의 사용이 증가하고 있는 실정이다.
이와 같은 일반적인 건물의 바닥 구조에 의하면, 상기 난방 배관이 콘크리트 몰탈층에 매설되고 상기 콘크리트 몰탈층의 상면에 바닥 마감재가 설치되기 때문에 상기 난방 배관 내부를 흐르는 난방용 물에 의해 발생한 열에너지는 상기 콘크리트 몰탈층에 1차적으로 전달된 후 상기 바닥 마감재에 2차적으로 전달된다. 즉, 건물을 난방시킬 경우 상기 난방용 물에 의해 상기 콘크리트 몰탈층과 상기 바닥 마감재를 모두 가열하여야 한다. 이와 같은 경우, 건물의 실내 공간에 직접 노출되어 있는 상기 바닥 마감재뿐만 아니라 상기 실내 공간의 가열과 직접적인 관계가 없는 상기 콘크리트 몰탈층까지 가열되어야 하기 때문에 난방 효율이 매우 저하되는 문제가 있다.
또한, 상기 난방 배관이 상기 콘크리트 몰탈층에 매설됨으로써 설치되기 때문에 상기 난방 배관의 설치 작업이 난해하고, 상기 난방 배관의 보수 시에는 상기 콘크리트 몰탈층을 파쇄하여야 하기 때문에 상기 난방 배관의 유지 내지 보수가 난해한 문제가 있다.
또한, 상기와 같은 바닥 구조에 의하면, 난방용 물을 가열시키기 위한 보일러, 난방용 물을 수용하기 위한 탱크, 상기 난방용 물을 순환시키기 위한 펌프, 난방배관의 개폐를 조절하기 위한 밸브 등과 같은 부대 시설들이 수반되어야 하기 때문에 난방 시스템의 구성이 복잡하고, 상기 난방 시스템의 설치에 많은 공간이 필요한 문제가 있다.
본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 건물 내부의 난방 효율을 종래에 비해 더욱 향상시킬 수 있고, 난방 시스템의 설치 및 보수가 종래에 비해 더욱 용이하게 수행될 수 있으며, 난방 시스템의 구성이 종래에 비해 단순하고, 난방 시스템의 설치에 소요되는 공간을 종래에 비해 줄일 수 있는 난방용 바닥판 및 이의 조립체를 제공하는 것을 목적으로 삼고 있다.
상술한 바와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명은, 콘크리트 몰탈층의 상면에 시공되는 몸체; 및 상기 몸체 내부에 설치되고, 외부로부터 공급되는 전력을 이용하여 상기 몸체에 전달하기 위한 열을 발생시키는 적어도 하나의 발열체;를 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판을 제공한다.
바람직하게 상기 발열체는, 상기 전력을 이용하여 열을 발생시키는 열선; 상기 열선을 감싸고 절연물질로 형성되는 외피; 상기 외피의 일단에 부착되어 이전 발열체로부터 공급되는 전력을 상기 열선으로 전달하는 제1연결체; 및 상기 외피의 타단에 부착되어 상기 열선으로부터 공급되는 전력을 이후 발열체로 전달하는 제2연결체;를 포함한다.
여기서, 상기 외피의 외표면에는 편조차폐층이 형성되고, 상기 편조차폐층은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징과 전기적으로 연결되는 것이 더욱 바람직하다. 그리고, 이때, 상기 몸체의 내부에는 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하기 위한 수맥/전자파 차단층이 형성되고, 상기 수맥/전자파 차단층은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징 중 적어도 하나와 전기적으로 연결되는 것이 더욱 바람직하다.
한편, 앞서 설명한 바와 달리 상기 발열체는, 절연체; 상기 절연체의 하면에 부착되는 면상발열체; 이전 발열체로부터 공급되는 전력을 상기 면상발열체로 전달할 수 있도록 상기 면상발열체의 일단과 전기적으로 연결되는 제1연결체; 및 상기 면상발열체로부터 공급되는 전력을 이후 발열체로 전달할 수 있도록 상기 면상발열체의 타단과 전기적으로 연결되는 제2연결체;를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 발열체는 상기 절연체의 상면에 형성되어 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하는 수맥/전자파 차단층을 더 포함하고, 상기 수맥/전자파 차단층은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징 중 적어도 하나와 전기적으로 연결되는 것이 더욱 바람직하다.
바람직하게 상기 몸체의 내부에는 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하기 위한 수맥/전자파 차단층이 형성되고, 상기 몸체의 상면에는 인체에 유익한 성분, 또는 인체에 유해한 물질을 차단할 수 있는 성분으로 이루어진 표면층이 부착되며, 상기 몸체의 측면 중 상기 콘크리트 몰탈층과 접하고 있는 측면에는 복수개의 홈이 형성된다. 이때, 상기 수맥/전자파 차단판은 축열기능을 더 구비하는 것이 더욱 바람직하다.
본 발명은, 서로 결합된 상태로 콘크리트 몰탈층의 상면에 시공되는 복수개의 난방용 바닥판과, 상기 복수개의 난방용 바닥판 간의 연결부위에 장착되는 연결부재;를 포함하되, 상기 난방용 바닥판은, 상기 콘크리트 몰탈층의 상면에 시공되는 몸체; 및 상기 몸체 내부에 설치되고, 외부로부터 공급되는 전력을 이용하여 상기 몸체에 전달하기 위한 열을 발생시키는 적어도 하나의 발열체;를 포함하고, 상기 연결부재는 서로 이웃하는 난방용 바닥판의 발열체 간을 전기적으로 연결하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체를 제공한다.
바람직하게 상기 발열체는, 상기 전력을 이용하여 열을 발생시키는 열선; 상기 열선을 감싸고 절연물질로 형성되는 외피; 상기 외피의 일단에 부착되고, 상기 연결부재를 통해 이전 발열체로부터 공급되는 전력을 상기 열선으로 전달하는 제1연결체; 및 상기 외피의 타단에 부착되고, 상기 열선으로부터 공급되는 전력을 상기 연결부재를 통해 이후 발열체로 전달하는 제2연결체;를 포함한다.
여기서, 상기 외피의 외표면에는 편조차폐층이 형성되고, 상기 편조차폐층은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징과 전기적으로 연결되는 것이 더욱 바람직하다. 그리고, 상기 몸체의 내부에는 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하기 위한 수맥/전자파 차단층이 형성되고, 상기 수맥/전자파 차단층은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징 중 적어도 하나와 전기적으로 연결되며, 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징은 상기 연결부재와 전기적으로 연결되는 것이 더욱 바람직하다.
한편, 앞서 설명한 바와 달리 상기 발열체는, 절연체; 상기 절연체의 하면에 부착되는 면상발열체; 이전 발열체로부터 공급되는 전력을 상기 면상발열체로 전달할 수 있도록 상기 면상발열체의 일단과 전기적으로 연결되는 제1연결체; 및 상기 면상발열체로부터 공급되는 전력을 이후 발열체로 전달할 수 있도록 상기 면상발열체의 타단과 전기적으로 연결되는 제2연결체;를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 발열체는 상기 절연체의 상면에 형성되어 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하는 수맥/전자파 차단층을 더 포함하고, 상기 수맥/전자파 차단층은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징 중 적어도 하나와 전기적으로 연결되며, 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징은 상기 연결부재와 전기적으로 연결되는 것이 더욱 바람직하다.
바람직하게 상기 연결부재는 상기 복수개의 난방용 바닥판 간의 연결부위를 통해 수분이 외부로부터 침투하는 현상을 방지할 수 있도록 수밀기능을 더 구비한다.
바람직하게 상기 난방용 바닥판은 상기 몸체의 내부에 형성되어 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하는 수맥/전자파 차단층을 더 포함하고, 상기 몸체의 상면에 부착되어 인체에 유익한 성분, 또는 인체에 유해한 물질을 차단하는 표면층을 더 포함하며, 상기 몸체의 측면 중 상기 콘크리트 몰탈층과 접하고 있는 측면에는 복수개의 홈이 형성된다. 이때, 상기 수맥/전자파 차단판은 축열기능을 더 구비하는 것이 더욱 바람직하다.
본 발명에 의하면, 건물 내부의 난방 효율을 종래에 비해 더욱 향상시킬 수 있고, 난방 시스템의 설치 및 보수가 종래에 비해 더욱 용이하게 수행될 수 있으며, 난방 시스템의 구성이 종래에 비해 단순하고, 난방 시스템의 설치에 소요되는 공간을 종래에 비해 줄일 수 있는 효과가 발생한다.
도 1은 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 제1실시예를 도시한 사시도이다.
도 2는 도 1의 A-A'에 따른 단면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 난방용 바닥판의 발열체를 도시한 사시도이다.
도 4는 도 1에 도시된 난방용 바닥판의 수맥/전자파 차단판을 도시한 사시도이다.
도 5는 도 1 에 도시된 난방용 바닥판에 'ㄱ'자 형태의 발열체가 장착된 상태를 도시한 평면도이다.
도 6은 도 1의 난방용 바닥판을 포함하는 난방용 바닥판 조립체를 도시한 평면도이다.
도 7은 도 6의 'B'부분을 확대하여 도시한 부분단면도이다.
도 8은 도 6에 도시된 난방용 바닥판 조립체의 연결부재를 도시한 사시도이다.
도 9는 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 제2실시예를 도시한 단면도이다.
도 10은 도 9의 난방용 바닥판을 포함하는 난방용 바닥판 조립체의 부분단면도이다.
도 11은 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 제3실시예를 도시한 단면도이다.
도 12는 도 11에 포함된 발열체를 도시한 사시도이다.
도 13은 도 11의 난방용 바닥판을 포함하는 난방용 바닥판 조립체의 부분단면도이다.
도 14는 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 제4실시예를 도시한 단면도이다.
도 15는 도 14의 난방용 바닥판을 포함하는 난방용 바닥판 조립체의 부분단면도이다.
도 16은 도 15의 연결부재를 도시한 사시도이다.
도 17은 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 제5실시예를 도시한 단면도이다.
도 18은 도 17의 난방용 바닥판을 포함하는 난방용 바닥판 조립체의 부분단면도이다.
도 19는 도 18의 연결부재를 도시한 사시도이다.
이하, 본 발명에 따른 난방용 바닥판 및 이의 조립체의 바람직한 실시예들을 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
< 제1실시예 >
도 1은 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 제1실시예를 도시한 사시도이고, 도 2는 도 1의 A-A'에 따른 단면도이고, 도 3은 도 1에 도시된 난방용 바닥판의 발열체를 도시한 사시도이고, 도 4는 도 1에 도시된 난방용 바닥판의 수맥/전자파 차단판을 도시한 사시도이고, 도 5는 도 1 에 도시된 난방용 바닥판에 'ㄱ'자 형태의 발열체가 장착된 상태를 도시한 평면도이고, 도 6은 도 1의 난방용 바닥판을 포함하는 난방용 바닥판 조립체를 도시한 평면도이고, 도 7은 도 6의 'B'부분을 확대하여 도시한 부분단면도이고, 도 8은 도 6에 도시된 난방용 바닥판 조립체의 연결부재를 도시한 사시도이다.
본 발명에 따른 난방용 바닥판(100)은 몸체(110)와 적어도 하나의 발열체(150)를 포함한다.
상기 몸체(110)는 주거지 등의 바닥에 시공되는 콘크리트 몰탈층(미도시)의 상면에 설치되는 것으로서, 강화 마루, 천연 나무 마루, 장판 등의 마닥 마감재를 대신하여 사용된다. 상기 몸체(110)는 성형된 후 다시 열을 가해도 형태가 변형되지 않는 열경화성 수지로 형성되거나, 사출성형법에 의해 능률적으로 가공할 수 있는 열가소성 수지로 형성될 수 있다.
상기 몸체(110)의 상면은 거주자의 신체와 직접적으로 접촉하게 된다. 따라서, 상기 몸체(110)의 상면에는 인체에 유익한 성분, 또는 인체에 유해한 물질을 차단할 수 있는 성분으로 이루어진 층(120)이 부착되는 것이 바람직하다. 상기 층(120)은 자연석, 천연무뉘목, 황토보드, 세라믹보드, 열전사필름 등과 같은 물질로 형성될 수 있다.
한편, 상기 몸체(110)의 측면에는 타 난방용 바닥판과의 결합이 용이하고 견고하게 이루어질 수 있도록 삽입홈(113)과 돌출부(112)가 형성된다. 상기 삽입홈(113)은 서로 이웃하는 몸체(110)의 측면에 형성되고, 상기 돌출부(112)는 서로 이웃하는 몸체(110)의 다른 측면에 형성된다. 상기 삽입홈(113)에는 다른 난방용 바닥판에 형성된 돌출부가 삽입되고, 상기 돌출부(112)는 또 다른 난방용 바닥판에 형성된 삽입홈에 삽입된다. 상기 삽입홈(113) 및 돌출부(112)의 형성위치, 형태, 개수 등은 주위 여건에 따라 도 1 도시된 바와 상이하게 설정될 수 있다.
상기 몸체(110)의 측면들 중 상기 콘크리트 몰탈층과 접하는 측면에는 도 1에 도시된 바와 같이 복수개의 홈(114)이 형성되는 것이 바람직하다. 이와 같은 경우, 상기 몸체(110)의 제조에 소요되는 재료를 절감할 수 있고, 층간 소음 및 진동을 저감시킬 수 있을 뿐만 아니라 상기 몸체(110)를 일정 온도까지 가열하는데 소요되는 에너지를 절약할 수 있는 장점이 있다.
상기 발열체(150)는 상기 몸체(110) 내부에 설치되어 외부로부터 공급되는 전기에너지를 상기 몸체(110)에 전달하기 위한 열에너지로 변환시키기 위한 것으로서, 열선(152)과 외피(154)와 제1연결체(160)와 제2연결체(180)를 포함한다.
상기 열선(152)은 외부로부터 공급되는 전기에너지를 열에너지로 변환하고, 상기 외피(154)는 상기 열선(152)을 감싸도록 형성되고 절연물질로 이루어진다. 상기 열선(152)의 외표면에는 편조차폐층(158)이 형성되는 것이 바람직하다. 이와 같은 경우, 상기 열선(152)으로부터 발생하는 전자기파가 외부로 확산되는 현상을 방지할 수 있다.
상기 제1연결체(160)는 상기 외피(154)의 일단에 부착되어 이전에 위치하는 난방 바닥판(미도시)에 포함된 발열체로부터 공급되는 전기에너지를 상기 열선(152)으로 전달하기 위한 것으로, 하우징(162)과 접속핀(164)을 포함한다. 상기 하우징(162)은 상기 외피(154)의 외경보다 큰 내경을 갖도록 형성되고, 그 일측면은 상기 외피(154)의 단부 외표면에 부착되고 타측면은 개방되어 있다. 상기 접속핀(164)은 상기 열선(152)과 전기적으로 연결되도록 상기 외피(154)의 단부에 부착되고 상기 하우징(162)의 내부에 수용된다.
상기 제2연결체(180)는 상기 외피(154)의 타단에 부착되어 열선(152)으로부터 공급되는 전기에너지를 이후에 위치하는 난방 바닥판(미도시)에 포함된 발열체로 전달하기 위한 것으로, 하우징(182)과 접속핀(184)을 포함한다. 상기 하우징(182)은 상기 외피(154)의 외경보다 큰 내경을 갖도록 형성되고, 그 일측면은 상기 외피(154)의 단부 외표면에 부착되고 타측면은 개방되어 있다. 상기 접속핀(184)은 상기 열선(152)과 전기적으로 연결되도록 상기 외피(154)의 단부에 부착되고 상기 하우징(182)의 내부에 수용된다.
상기 하우징(162, 182)은 전도성 금속으로 형성되고 상기 편조차폐층(158)과 전기적으로 연결되는 것이 바람직하다. 이와 같은 경우, 상기 접속핀(164, 184)으로부터 발생하는 전자기파가 외부로 확산되는 현상을 방지할 수 있다. 이때, 상기 하우징(162, 182)의 내부, 더욱 구체적으로는 상기 접속핀(164, 184)과 상기 외피(154)의 결합부위에는 절연물질(166, 186)이 충진되는 것이 바람직하다. 이와 같은 경우, 상기 접속핀(164, 184)과 상기 하우징(162, 182)이 우발적 사고로 인해 전기적으로 연결되는 현상을 방지할 수 있다.
한편, 도 1 및 도 2에 의하면 상기 하우징(162, 182) 내부에 하나의 접속핀(164, 184)이 수용되어 있으나, 이와 달리 상기 하우징(162, 182) 내부에는 복수개의 접속핀이 수용될 수 있다. 이와 같은 경우, 상기 복수개의 접속핀은 상기 열선(152)에 병렬 또는 직렬로 연결된다.
상기 몸체(110)의 내부 부위 중 상기 발열체(150)와 상기 층(120) 사이에 위치하는 부위에는 수맥/전자파 차단판(130)이 위치하는 것이 바람직하다. 상기 수맥/전자파 차단판(130)은 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥과 아래에 위치하는 타 가구 등에서 발생하는 각종 전자파를 차단한다. 이를 위해 상기 수맥/전자파 차단판은 도 4에 도시된 바와 같이 박판(132)과 상기 박판(132)의 상면에 형성된 차단층(134)을 포함한다. 상기 박판(132)은 상기 수맥/전자파 차단판(130)의 기저판으로서 화이바그라스, 베크라이트 등과 같은 물질로 형성되고 상기 차단층(134)은 동판, 알루미늄판, 판상동가루, 자철광을 함유한 세라믹 분말, 흑연가루 등과 같은 물질로 형성된다.
상기 박판(132)은 앞서 설명한 바와 달리 규사, 화강암, 산화알루미늄 및 몰리브덴을 수지와 혼합하여 형성된 판 또는 제오라이트, 벤토나이트 등에 시리카알미나분말, 알미나분말을 혼합하여 형성된 판으로 구성될 수 있다. 이와 같은 경우 상기 박판(132)이 상기 열선(152)이 작동할 때 열을 축적하고 상기 열선(152)의 작동이 멈추었을 때 축적한 열을 방출하는 축열판으로서 작용할 수 있다.
또한, 상기 몸체(110)의 내부 부위 중 상기 발열체(150)의 하부 부위에는 도 2에 도시된 바와 같이 상기 몸체(110)의 온도를 감지하기 위한 온도센서(111)가 장착되는 것이 바람직하다. 상기 온도센서(111)는 후술하는 난방용 조립체(300)를 구성하는 난방용 바닥판 중 일부에만 장착된다. 상기 온도센서(111)에 의해 감지된 온도는 사용자가 시각적으로 확인할 수 있도록 사용자에게 제공되거나, 도 6에 도시된 온도 조절기로 제공된다. 상기 온도 조절기는 상기 감지된 온도를 이용하여 상기 열선(152)에 공급하는 전력을 제어한다.
한편, 도 1 내지 도 3에는 상기 발열체(150)가 직선형태로 형성된 경우만 도시되어 있으나, 상기 발열체(150)은 도 5에 도시된 바와 같이 그 설치 위치에 따라 엘보우 형태로 형성될 수 있다. 또한, 도 1 및 도 5에는 상기 발열체(150)의 개수가 3개인 경우만 도시되어 있으나, 상기 발열체(150)는 상기 몸체(110)의 폭의 크기에 따라 이와 상이한 개수로 이루어질 수 있다.
상기 난방용 바닥판(100)은 사출성형에 의해 제조된다. 구체적으로, 상기 난방용 바닥판(100)은 앞서 설명한 바와 같은 구조를 갖는 발열체(150)와 상기 수맥/전자파 차단판(130)을 수용한 금형에 액화상태의 열경화성 수지 또는 열가소성 수지를 주입하여 경화시킨 후, 상기 몸체(110)의 상면에 상기 층(120)을 부착하고 상기 몸체(110)의 내부에 상기 온도센서(111)를 삽입함으로써 제조된다.
이하, 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 조립체(300), 즉 앞서 설명한 난방용 바닥판(100)들의 조립체에 대하여 설명한다.
상기 난방용 바닥판 조립체(300)는 콘크리트 몰탈층의 상면에 시공되는 것으로서, 서로 결합된 복수개의 난방용 바닥판(100)과, 상기 복수개의 난방용 바닥판(100) 간의 연결부위에 장착되는 연결부재(330)를 포함한다. 상기 난방용 바닥판(100)은 앞서 구체적으로 설명하였는바, 이하에서는 상기 연결부재(330)에 대하여만 상세하게 설명한다.
상기 연결부재(330)는 어느 하나의 난방용 바닥판(100a)에 포함된 제2연결체(180)의 접속핀(184)과 상기 바닥판(100a)이웃하는 난방용 바닥판(100b)에 포함된 제1연결체(160)의 상기 접속핀(164)을 전기적으로 연결하기 위한 것으로서, 중공이 형성된 절연체(332)와, 상기 절연체(332)의 내주면에 장착되는 전도성 금속관(334)과, 상기 절연체(332)의 외표면에 부착되는 복수개의 전도성 금속판(336)과, 상기 전도성 금속판(336)이 부분적으로 노출되도록 상기 절연체(332)의 외표면에 부착되는 수밀부재(338)를 포함한다.
상기 난방용 바닥판(100a, 100b)의 결합이 완료되었을 때 상기 접속핀(164, 184)은 상기 전도성 금속관(334)의 내부에 접촉 삽입되게 되는데, 이로 인해 상기 상기 접촉핀(184)으로 전달된 전기에너지가 상기 전도성 금속관(334)을 통해 상기 접촉핀(164)으로 전달된다.
또한, 상기 전도성 금속판(336)은 상기 제2연결체(180)의 하우징(182)과 상기 제1연결체(160)의 하우징(162)을 전기적으로 연결하게 되는데, 이로 인해 상기 난방용 바닥판(100a)에 포함된 편조차폐층(158a), 수맥/전자파 차단판(130a), 상기 난방용 바닥판(100b)에 포함된 편조차폐층(158b), 수맥/전자파 차단판(130b) 모두가 전기적으로 연결된다. 이와 같은 경우, 상기 복수개의 난방용 바닥판들 중 어느 하나에 포함된 편조차폐층만이 접지와 연결되더라도 모든 난방용 바닥판의 편조차폐층 및 수맥/전자파 차단판이 접지와 연결될 수 있다. 편조차폐층 및 수맥/전자파 차단판이 접지와 연결될 경우, 전자파 차단으로 인해 축적된 전자들의 제거가 가능한 바 편조차폐층 및 수맥/전자파 차단판의 전자파 차단 효율이 지속적으로 유지될 수 있다.
또한, 상기 난방용 바닥판(100a, 100b)의 결합이 완료되었을 때 상기 수밀부재(338)는 상기 난방용 바닥판(100a, 100b)의 접합부위와 맞닫도록 위치한다. 상기 수밀부재는 고무, 실리콘 등과 같은 재질로 형성될 수 있다.
< 제2실시예 >
이하, 본 발명에 따른 난방용 바닥판 및 이의 조립체의 제2실시예를 도 9 및 도 10을 참조하여 상세하게 설명하되, 제1실시예와 동일한 부분은 설명을 생략한다. 도 9는 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 제2실시예를 도시한 단면도이고, 도 10은 도 9의 난방용 바닥판을 포함하는 난방용 바닥판 조립체의 부분단면도이다.
본 실시예에서, 제1연결체(460)는 제1실시예에서의 제1연결체(160)와 달리 하우징으로만 구성된다. 도 9에 도시된 바와 같이 , 상기 제1연결체(460)의 일측은 개방되어 있고 반대측은 열선(152)과 전기적으로 연결된 상태로 외피(154)의 단부에 부착된다. 상기 제1연결체(460)의 내경은 제2연결체(180)의 접속핀(184)의 외경에 대응되게 형성된다.
또한, 본 실시예에서 몸체(110)의 일단에는 상기 제1연결체(460)를 내부에 수용하는 돌출부(190)가 형성되고, 상기 돌출부(190)의 외경은 상기 제2연결체(180)의 하우징(180)의 내경에 대응되게 형성된다. 도 9에 도시된 바와 같이 상기 돌출부(190) 단부의 외표면에는 전도성 금속링(192)이 형성되고, 상기 전도성 금속링(192)은 편조차폐층(158) 및 수맥/전자파 차단판(130)과 전기적으로 연결된다.
이하, 본 실시예에서 서로 이웃하는 난방용 바닥판(100a, 100b)의 결합방법을 도 10을 참조하여 설명한다.
서로 이웃하는 난방용 바닥판(100a, 100b)의 결합이 완료되었을 때, 상기 난방용 바닥판(100a)의 제2연결체(180)에 포함된 접속핀(184)은 타 난방용 바닥판(100b)의 제1연결체(460) 내부로 삽입되고 이로 인해 상기 상기 접촉핀(184)으로 전달된 전기에너지가 상기 제1연결체(460)를 통해 상기 난방용 바닥판(100b)의 열선(152a)으로 전달된다.
또한, 상기 난방용 바닥판(100a, 100b)의 결합이 완료되었을 때, 상기 돌출부(190)는 상기 난방용 바닥판(100a)의 하우징(182) 내부로 삽입되고, 이때 상기 전도성 금속링(192)은 상기 하우징(182)과 전기적으로 접촉하게 된다. 상기 전도성 금속링(192)과 상기 하우징(182)이 전기적으로 접속됨으로써 상기 난방용 바닥판(100a)에 포함된 편조차폐층(158a), 수맥/전자파 차단판(130a), 상기 난방용 바닥판(100b)에 포함된 편조차폐층(158b), 수맥/전자파 차단판(130b) 모두가 전기적으로 연결되게 된다.
< 제3실시예 >
이하, 본 발명에 따른 난방용 바닥판 및 이의 조립체의 제3실시예를 도 11 내지 도 13을 참조하여 상세하게 설명하되, 제1실시예와 동일한 부분은 설명을 생략한다. 도 11은 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 제3실시예를 도시한 단면도이고, 도 12는 도 11에 포함된 발열체를 도시한 사시도이고, 도 13은 도 11의 난방용 바닥판을 포함하는 난방용 바닥판 조립체의 부분단면도이다.
본 실시예의 발열체(550)는 제1실시예의 발열체(150)와 상이하게 구성된다. 구체적으로 상기 발열체(550)는 도 11 및 12에 도시된 바와 같이 화이바 글라스, 베크라이트, PET 등과 물질로 형성된 절연체(552)와 상기 절연체(552)의 하면에 부착되는 면상발열체(554)를 포함한다. 상기 면상발열체(554)는 도 12에 도시된 바와 같이, 상기 절연체(552)의 길이방향을 따라 연장됨과 동시에 폭 방향을 따라 병렬로 나열되는 복수개의 카본 부스바(556)와, 상기 카본 부스바(556)의 양단을 덮도록 상기 절연체(552)의 폭방향으로 연장되는 실버 부스바(560)와, 상기 실버 부스바(560)의 일측면에 부착되는 동 부스브(558)를 포함한다.
본 실시예의 제1연결체(160) 및 제2연결체(180)는 제1실시예에서와 동일하게 하우징(162, 182)과 접속핀(164, 184)과 절연물질(166, 186)을 포함하나, 제1실시예와 달리 상기 접속핀(164, 184)은 "ㄴ"자 형태로 형성되어 상기 동 부스바(558)와 전기적으로 연결되고, 상기 하우징(162, 182) 중 적어도 하나는 수맥/전자파 차단판(130)과만 연결된다. 상기 수맥/ 전자파 차단판(130)은 상기 절연체(552)의 상면에 부착되고, 그 구체적인 구성은 앞서 제1실시예에서 설명한 것과 동일하다.
위와 같은 구조로 형성되어 서로 이웃하여 위치하는 난방용 바닥판(100a, 100b)의 결합상태가 도 13에 도시되어 있다. 그러나, 상기 난방용 바닥판(100a, 100b)은 제1실시예에서 설명한 연결부재(330)로 연결되고, 그 연결 후 상태도 제1실시예에서 설명한 것과 동일한 바, 도 13에 대한 구체적인 설명은 생략한다.
< 제4실시예 >
이하, 본 발명에 따른 난방용 바닥판 및 이의 조립체의 제4실시예를 도 14 내지 도 16을 참조하여 상세하게 설명하되, 제3실시예와 동일한 부분은 설명을 생략한다. 도 14는 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 제4실시예를 도시한 단면도이고, 도 15는 도 14의 난방용 바닥판을 포함하는 난방용 바닥판 조립체의 부분단면도이고, 도 16은 도 15의 연결부재를 도시한 사시도이다.
본 실시예의 제1연결체(660) 및 제2연결체(680)는, 도 14에 도시된 바와 같이 몸체(110) 내부에 수용되고 양측면이 개방된 중공관 형태로 이루어진 제1하우징(662, 682)과, 일측면만 개방되고 중공관 형태로 이루어진 제2하우징(664, 684)을 포함한다. 상기 제1하우징(662, 682)과 상기 제2하우징(664, 684)은 모두 전도성 금속으로 이루어지고, 상기 제1하우징(662, 682) 중 적어도 하나는 수맥/전자파 차단판(130)과 전기적으로 연결되며, 상기 제2하우징(664, 684)은 면상발열체(554)의 동 부스바(558)와 전기적으로 연결된다. 상기 제1하우징(662, 682)의 내부는 상기 몸체(110)의 외부 및 상기 제2하우징(664, 684)의 내부와 연통되고, 상기 제1하우징(662, 682)과 제2하우징(664, 684)은 전기적으로 연결되어 있지 않다.
위와 같은 구조로 형성되어 서로 이웃하여 위치하는 난방용 바닥판(100a, 100b)은 연결부재(630)를 통해 서로 연결된다. 상기 연결부재(630)는 도 15 및 도 16에 도시된 바와 같이 중공이 형성된 절연체(632)와, 상기 중공에 삽입되고 상기 절연체의 외부로 부분 노출된 전도성 금속바(634)와, 상기 절연체(632)의 외표면에 부착되는 복수개의 전도성 금속판(636)과, 상기 전도성 금속판(636)이 부분적으로 노출되도록 상기 절연체(632)의 외표면에 부착되는 수밀부재(638)를 포함한다.
상기 난방용 바닥판(100a, 100b)의 결합이 완료되었을 때 상기 전도성 금속바(634)는 상기 제2하우징(664, 684)의 내부에 접촉 삽입되게 되는데, 이로 인해 상기 제2연결체(680)의 제2하우징(684)으로 전달된 전기에너지가 상기 전도성 금속바(634)을 통해 상기 제1연결체(660)의 제2하우징(664)으로 전달된다.
또한, 상기 전도성 금속판(636)은 상기 제2연결체(680)의 제1하우징(682)과 상기 제1연결체(660)의 제1하우징(662)을 전기적으로 연결하게 되는데, 이로 인해 상기 난방용 바닥판(100a)에 포함된 수맥/전자파 차단판(130a)과 난방용 바닥판(100b)에 포함된 수맥/전자파 차단판(130b)이 전기적으로 연결된다. 이와 같은 경우, 상기 복수개의 난방용 바닥판들 중 어느 하나에 포함된 수맥/전자파 차단판이 접지와 연결되더라도 모든 난방용 바닥판의 수맥/전자파 차단판이 접지와 연결될 수 있다.
또한, 상기 난방용 바닥판(100a, 100b)의 결합이 완료되었을 때 상기 수밀부재(638)는 상기 난방용 바닥판(100a, 100b)의 접합부위와 맞닫도록 위치한다. 상기 수밀부재는 고무, 실리콘 등과 같은 재질로 형성될 수 있다.
< 제5실시예 >
이하, 본 발명에 따른 난방용 바닥판 및 이의 조립체의 제5실시예를 도 17 내지 도 19를 참조하여 상세하게 설명하되, 제3실시예와 동일한 부분은 설명을 생략한다. 도 17은 본 발명에 따른 난방용 바닥판의 제5실시예를 도시한 단면도이고, 도 18은 도 17의 난방용 바닥판을 포함하는 난방용 바닥판 조립체의 부분단면도이고, 도 19는 도 18의 연결부재를 도시한 사시도이다.
본 실시예의 제1연결체(760) 및 제2연결체(780)는, 도 17에 도시된 바와 같이 몸체(110)의 양단에 형성된 홈의 내부에 상기 홈의 개방면을 마주보도록 부착된 제1도전체(762, 782)와, 상기 제1도전체(762, 782)와 전기적으로 접촉하고 상기 홈의 개방면 방향으로 탄성 복원하는 탄성스프링(764, 784)과, 상기 홈의 측면에 삽입 고정되는 제2도전체(766, 786)를 포함한다. 상기 제2도전체(766, 786) 중 적어도 하나는 수맥/전자파 차단판(130)과 전기적으로 연결된다.
위와 같은 구조로 형성되어 서로 이웃하여 위치하는 난방용 바닥판(100a, 100b)은 연결부재(730)를 통해 서로 연결된다. 상기 연결부재(730)는 도 18 및 도 19에 도시된 바와 같이 중공이 형성된 절연체(732)와, 상기 절연체(732)의 양측면에 결합되고 상기 절연체(732)의 중공을 통해 서로 전기적으로 연결된 한 쌍의 제1전도성 금속판(734)과, 상기 절연체(732)의 외표면에 부착되는 복수개의 제2전도성 금속판(736)과, 상기 제2전도성 금속판(736)이 부분적으로 노출되도록 상기 절연체(732)의 외표면에 부착되는 수밀부재(738)를 포함한다.
상기 난방용 바닥판(100a, 100b)의 결합이 완료되었을 때 상기 제1전도성 금속판(734)은 상기 탄성스프링(764, 784)과 전기적으로 접촉하게 되는데, 이로 인해 상기 제2연결체(780)의 제1도전체(782)를 통해 탄성스프링(784)으로 전달된 전기에너지가 상기 제1전도성 금속판(734)을 거친 후 탄성스프링(764)을 통해 상기 제1연결체(760)의 제1전도체(762)로 전달된다. 그리고, 상기 탄성스프링(764, 784)은 상기 제1전도성 금속판(734)을 가압하게 되는바, 상기 상기 탄성스프링(764, 784)과 상기 제1전도성 금속판(734) 간에 안정적인 전기적 접촉이 보장된다.
또한, 상기 제2전도성 금속판(736)은 상기 제2연결체(780)의 제2도전체(786)와 상기 제1연결체(760)의 제2도전체(766)를 전기적으로 연결하게 되는데, 이로 인해 상기 난방용 바닥판(100a)에 포함된 수맥/전자파 차단판(130a)과 상기 난방용 바닥판(100b)에 포함된 수맥/전자파 차단판(130b)이 전기적으로 연결된다. 이와 같은 경우, 상기 복수개의 난방용 바닥판들 중 어느 하나에 포함된 수맥/전자파 차단판이 접지와 연결되더라도 모든 난방용 바닥판의 수맥/전자파 차단판이 접지와 연결될 수 있다.
또한, 상기 난방용 바닥판(100a, 100b)의 결합이 완료되었을 때 상기 수밀부재(738)는 상기 난방용 바닥판(100a, 100b)의 접합부위와 맞닫도록 위치한다. 상기 수밀부재는 고무, 실리콘 등과 같은 재질로 형성될 수 있다.
본 발명은 건물의 바닥 또는 측벽 또는 천장을 냉난방용 물을 이용하여 냉난방시키기는데 사용될 수 있다.

Claims (21)

  1. 콘크리트 몰탈층의 상면에 시공되는 몸체; 및
    상기 몸체 내부에 설치되고, 외부로부터 공급되는 전력을 이용하여 상기 몸체에 전달하기 위한 열을 발생시키는 적어도 하나의 발열체;를 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 발열체는,
    상기 전력을 이용하여 열을 발생시키는 열선;
    상기 열선을 감싸고 절연물질로 형성되는 외피;
    상기 외피의 일단에 부착되어 이전 발열체로부터 공급되는 전력을 상기 열선으로 전달하는 제1연결체; 및
    상기 외피의 타단에 부착되어 상기 열선으로부터 공급되는 전력을 이후 발열체로 전달하는 제2연결체;를 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 외피의 외표면에는 편조차폐층이 형성되고, 상기 편조차폐층은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징과 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 몸체의 내부에는 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하기 위한 수맥/전자파 차단판이 형성되고, 상기 수맥/전자파 차단판은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징 중 적어도 하나와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 발열체는,
    절연체;
    상기 절연체의 하면에 부착되는 면상발열체;
    이전 발열체로부터 공급되는 전력을 상기 면상발열체로 전달할 수 있도록 상기 면상발열체의 일단과 전기적으로 연결되는 제1연결체; 및
    상기 면상발열체로부터 공급되는 전력을 이후 발열체로 전달할 수 있도록 상기 면상발열체의 타단과 전기적으로 연결되는 제2연결체;를 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 발열체는 상기 절연체의 상면에 형성되어 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하는 수맥/전자파 차단판을 더 포함하고, 상기 수맥/전자파 차단판은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징 중 적어도 하나와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 몸체의 내부에는 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하기 위한 수맥/전자파 차단판이 형성되는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 수맥/전자파 차단판은 상기 발열체로부터 발생하는 열을 축적하는 축열기능을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 몸체의 상면에는 인체에 유익한 성분, 또는 인체에 유해한 물질을 차단할 수 있는 성분으로 이루어진 표면층이 부착되는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 몸체의 측면 중 상기 콘크리트 몰탈층과 접하고 있는 측면에는 복수개의 홈이 형성되는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판.
  11. 서로 결합된 상태로 콘크리트 몰탈층의 상면에 시공되는 복수개의 난방용 바닥판과, 상기 복수개의 난방용 바닥판 간의 연결부위에 장착되는 연결부재;를 포함하되,
    상기 난방용 바닥판은, 상기 콘크리트 몰탈층의 상면에 시공되는 몸체; 및 상기 몸체 내부에 설치되고, 외부로부터 공급되는 전력을 이용하여 상기 몸체에 전달하기 위한 열을 발생시키는 적어도 하나의 발열체;를 포함하고,
    상기 연결부재는 서로 이웃하는 난방용 바닥판의 발열체 간을 전기적으로 연결하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 발열체는,
    상기 전력을 이용하여 열을 발생시키는 열선;
    상기 열선을 감싸고 절연물질로 형성되는 외피;
    상기 외피의 일단에 부착되고, 상기 연결부재를 통해 이전 발열체로부터 공급되는 전력을 상기 열선으로 전달하는 제1연결체; 및
    상기 외피의 타단에 부착되고, 상기 열선으로부터 공급되는 전력을 상기 연결부재를 통해 이후 발열체로 전달하는 제2연결체;를 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 외피의 외표면에는 편조차폐층이 형성되고, 상기 편조차폐층은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징과 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 몸체의 내부에는 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하기 위한 수맥/전자파 차단판이 형성되고, 상기 수맥/전자파 차단판은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징 중 적어도 하나와 전기적으로 연결되며, 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징은 상기 연결부재와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 발열체는,
    절연체;
    상기 절연체의 하면에 부착되는 면상발열체;
    이전 발열체로부터 공급되는 전력을 상기 면상발열체로 전달할 수 있도록 상기 면상발열체의 일단과 전기적으로 연결되는 제1연결체; 및
    상기 면상발열체로부터 공급되는 전력을 이후 발열체로 전달할 수 있도록 상기 면상발열체의 타단과 전기적으로 연결되는 제2연결체;를 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 발열체는 상기 절연체의 상면에 형성되어 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하는 수맥/전자파 차단판을 더 포함하고, 상기 수맥/전자파 차단판은 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징 중 적어도 하나와 전기적으로 연결되며, 상기 제1연결체의 하우징 및 상기 제2연결체의 하우징은 상기 연결부재와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
  17. 제11항에 있어서,
    상기 연결부재는 상기 복수개의 난방용 바닥판 간의 연결부위를 통해 수분이 외부로부터 침투하는 현상을 방지할 수 있도록 수밀기능을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
  18. 제11항에 있어서,
    상기 난방용 바닥판은 상기 몸체의 내부에 형성되어 지하에 흐르는 물로부터 발생하는 수맥 및 하부에서 발생하는 전자파를 차단하는 수맥/전자파 차단판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 수맥/전자파 차단판은 축열기능을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
  20. 제11항에 있어서,
    상기 난방용 바닥판은 상기 몸체의 상면에 부착되어 인체에 유익한 성분, 또는 인체에 유해한 물질을 차단하는 표면층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
  21. 제11항에 있어서,
    상기 몸체의 측면 중 상기 콘크리트 몰탈층과 접하고 있는 측면에는 복수개의 홈이 형성되는 것을 특징으로 하는 난방용 바닥판 조립체.
PCT/KR2009/005672 2008-10-07 2009-10-05 난방용 바닥판 및 이의 조립체 WO2010041849A2 (ko)

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