WO2010043731A1 - Aparato emisor térmico - Google Patents

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WO2010043731A1
WO2010043731A1 PCT/ES2009/000468 ES2009000468W WO2010043731A1 WO 2010043731 A1 WO2010043731 A1 WO 2010043731A1 ES 2009000468 W ES2009000468 W ES 2009000468W WO 2010043731 A1 WO2010043731 A1 WO 2010043731A1
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thermal
heat
panel
aluminum
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PCT/ES2009/000468
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Inventor
Isaac Fernandez Garcia
Marcos Garcia Garcia
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Ingenieria Asturiana Termoelectronica, S.L.
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Definitions

  • the invention refers to a thermal emitting apparatus, which contributes to the function to which it is intended, several advantages and innovative features, apart from others inherent to its organization, which will be described in detail below, which represent a remarkable improvement compared to what is already known in the market in this field.
  • the object of the invention is focused on a thermal emitting apparatus, or electric radiator, in which, based on the electrical energy for heat generation by Joule effect and combining the different existing technologies, they are joined together innovative, efficiency and design, also providing new applications that improve its performance.
  • the invention comprises a modular body of aluminum elements combined with a front glass panel, which may also be heated or not, said assembly being coupled to perimeter housings that fix it providing it with a compact and aesthetically attractive design, serving also, the sides to house the electrical and electronic control systems.
  • devices and devices constituted from metal modules, preferably aluminum, electrically heated by different systems and equipped with electronic elements to control their operation are known.
  • electrical appliances and devices intended to emit heat from glass panels, ceramic plates or the like are also known.
  • the thermal emitting apparatus that the present invention proposes configures itself as a remarkable novelty within its field of application, since, according to its creation, it is achieved in a restrictive way, to achieve the aforementioned objectives as suitable, the characterizing details making it possible, suitably set out in the final claims that accompany the present specification.
  • the recommended thermal emitting apparatus comprises the following elements:
  • a modular body which is the main body of the radiator and is composed of modules or individual elements, made of extruded aluminum, with a finned shape to increase the surface of contact with the air, while in its inner part they are covered by two cylindrical holes of appropriate dimensions to tightly accommodate an electrical resistor.
  • the elements thus assembled are assembled together by fitting them through the adapted fins, and inserting between them two screws (one at the bottom and one at the top), which will be of the appropriate size, so that the fixation between elements is solid and in accordance with compact blocks equipped with great firmness.
  • the described modular body will be made up of an even number of modules or individual elements in order to be able to divide the power applied to it in two, so that the elements located in an even position can be operated separately from those located in odd position, to make it work together or individually, and, when interspersed, advantageously take advantage of the thermal inertia of the aluminum body when it goes from full power to half and vice versa.
  • the apparatus also comprises a front panel of tempered glass, which is located in the front and hiding the aluminum elements described above from the front view.
  • This panel has two essential functions:
  • said panel gives extra support of heat output to the apparatus, since, optionally, it can be heated by itself incorporating threads of thermal material (of the type used in the windows of the vehicles for defogging). With this effect it is possible to reinforce the heat transfer of the whole.
  • the heat generated by itself is transmitted to the environment horizontally, mainly through heat radiation, which favors the thermal suitability of the whole.
  • the recommended apparatus has, superiorly and inferiorly, with composite housings, as well as the modular elements of the main body, made of extruded aluminum, which are made to measure for the rest of the assembly and has three different functions:
  • these housings serve as safety locks, both above and below, to prevent accidental contact with surfaces that are too hot (above and below), and with parts subject to electrical tension (lower part).
  • the aforementioned housings are also equipped with the relevant grooved to allow the air circulation through the heating body by means of the natural convection method, the warmest air entering from the bottom and the hottest coming from above.
  • the device has, on the side, two plastic housings, fireproof material, which are also assigned a multiple function:
  • the heat generated by the electrical resistors allows to take advantage of said heat energy and distribute it within a uniform metal block. This means that the energy generated does not cause, in the metallic part in contact with the environment, very high temperatures, as in other systems ( ⁇ 300 ° C), on a relatively small surface, causing unpleasant heat jets, and burning the air and particles around it; on the contrary, what is achieved are temperatures relatively low, spread over a surface large enough for dissipation to be more uniform, smooth and fast.
  • Another advantage is the fact of having individual elements, allowing them to be connected separately, which leaves the option for the electronic control system to handle the applied power, either alternatively or 100%, taking into account that the resistances that are left out of operation, when they must enter to consume, they will not have to "waste" time and energy in heating their own steel body and the aluminum element in which they are located, but, being interspersed between the other bodies, they already start from a temperature of regime, with what from the moment they begin to consume, they are providing useful energy to the environment, resulting in savings and efficiency.
  • a front glass panel thermally treated to withstand both thermal and mechanical shocks, allowing an extra supply of heat by pure and soft radiation (with a low power density per cm 2 ), that, given the nature of the human body, it is perceived as a heat of pleasant effect, causing a thermal sensation of comfort, achieved through an ambient temperature lower than what it would need if the heat were exclusively transmitted by convection.
  • pure and soft radiation with a low power density per cm 2
  • the combination of glass and aluminum as active elements in heating allow both materials to complement each other functionally, aesthetically and efficiently.
  • the recommended device has an electronic PID management system (Proportional, Integral, Derivative) that allows to optimize its operation thanks to the fact that it has a fast detection ambient temperature sensor, whose readings are interpreted by the microcontroller, and which gives order of entry into operation for the shortest possible time to achieve the target temperature set by the user.
  • PID management system Proportional, Integral, Derivative
  • said PID technology system allows you to adjust the electrical consumption at all times to the needs of the room, since it regulates the average power consumed by the device depending on the temperature difference between the environment and the selected one. In this way, when an ambient temperature is reached slightly below that selected, it begins to modulate the electrical consumption, taking advantage of the fact that the heat is still generated thanks to the thermal inertia of the aluminum modules, combined with the front panel.
  • the described thermal emitting apparatus thus represents an innovative structure of structural and constitutive characteristics unknown until now for this purpose, reasons that, together with its practical utility, provide it with sufficient grounds to obtain the privilege of exclusivity that is requested. DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
  • Figure number 1 Shows a view in which, in a very schematic way, an exploded view of an embodiment example of the thermal emitting apparatus object of the invention has been shown, showing in it the main parts and element of which it consists, as well as the configuration and arrangement thereof.
  • Figure number 2.- Shows a perspective view of the device already assembled.
  • the invention consists of a thermal emitting apparatus (1) which essentially comprises the following elements:
  • a modular body (2) which is the main body of the radiator and is, in turn, composed of a plurality of modules (3) or individual elements, of extruded aluminum, with a finned shape to increase the surface of contact with the air, inside which they are covered by two cylindrical holes of appropriate dimensions to fit tightly an electrical resistance (4), which is embedded in them without any grooves or intermediate air holes.
  • Said modules (3) are assembled together by fitting them by means of the fins and inserting between them two screws (one at the bottom and one at the top not shown), so that the fixation between elements is solid and in accordance with compact blocks equipped with large firmness.
  • resistors (4) of said modules (3) will be connected to be able to operate in two independent groups but interspersed with each other, that is, so that the modules (3) located in even position can be operated separately, of those located in an odd position, to make them work together or individually, as appropriate.
  • the device has a front tempered glass panel (5), which is located at the front of the modular body (2), hiding the aluminum modules (3) described above.
  • Said panel (5) in addition to aesthetic closure, favors the transmission of heat to the environment by convection, since it "brakes" the heat of the modular body (2) of aluminum received by radiation and makes it bounce upwards.
  • said panel (5) can be heated by itself incorporating threads of thermal material (6), thereby strengthening the heat transfer of the assembly.
  • the thermal emitting apparatus (1) has, in a superior and inferior way, some extruded aluminum housings (7), like the modules (3), which serve as a superior and inferior fastening to the panel (5) of glass, since they incorporate a rail or guide (8) through which said panel fits and by which it is fixed.
  • the housings (7) serve as safety locks, both above and below, to avoid accidental contact with surfaces that are too hot (above and below), and with parts subject to electrical tension (lower part), being equipped with the relevant grooving (9) to allow air circulation through the modular body (2).
  • the apparatus (1) contemplates two lateral housings (10) of plastic, fire retardant material, to which they serve as a lateral aesthetic closure of the assembly, as well as lateral stops to avoid both accidental contact with hot surfaces of the body modular (2), such as the disassembly of the front glass panel (5), preventing its lateral displacement.
  • One of said lateral housings (10), preferably the right one, also has the mission of housing the electrical and electronic control and safety systems for handling the apparatus, it should be noted that said system, optionally, is of the PID technology type, which allows optimize its operation, counting, in addition to the corresponding microcontroller and a screen

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Abstract

Aparato emisor térmico, basado en la energía eléctrica para la generación de calor mediante efecto Joule, comprendiendo cuerpo modular (2), con pluralidad de módulos (3) individuales aleteados, recorridos por resistencia eléctrica (4) embebida en orificios sin ranuras o huecos de aire intermedio; panel (5) de vidrio frontal, ocultando los módulos (3) como cierre estético que favorece la transmisión de calor mediante convección; superior e inferiormente, carcasas (7) de aluminio sirven de sujeción al panel (5), incorporando guía (8) donde encaja y queda fijado, dotadas de ranurado (9) para circulación del aire; y carcasas laterales (10) como cierre del conjunto y topes para evitar contacto con superficies calientes del cuerpo modular (2) o desmontaje del panel (5), alojando una los sistemas eléctricos y electrónicos de control y seguridad para el manejo del aparato.

Description

APARATO EMISOR TÉRMICO
D E S C R I P C I Ó N
OBJETO DE LA INVENCIÓN
La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a un aparato emisor térmico, que aporta a la función a que se destina, varias ventajas e innovadoras características, aparte de otras inherentes a su organización, que se describirán en detalle más adelante, las cuales suponen una destacable mejora frente a lo ya conocido en el mercado en este campo.
Más en particular, el objeto de la invención se centra en un aparato emisor térmico, o radiador eléctrico, en el que, tomando como base la energía eléctrica para la generación de calor mediante efecto Joule y combinando las diferentes tecnologías existentes, se unan de forma innovadora, eficiencia y diseño aportando, además, nuevas aplicaciones que mejoran su rendimiento.
Así, la invención comprende un cuerpo modular de elementos de aluminio combinado con un panel de vidrio frontal, que podrá así mismo, ir calefactado o no, estando dicho conjunto acoplado a unas carcasas perimetrales que lo fijan dotándolo de un diseño compacto y estéticamente atractivo, sirviendo además, las laterales para alojar los sistemas eléctricos y electrónicos de control.
CAMPO DE APLICACIÓN DE LA INVENCIÓN El campo de aplicación de la presente invención se encuentra dentro del sector de la industria dedicado a la fabricación de radiadores eléctricos o emisores térmicos.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
En la actualidad, y como referencia al estado de la técnica, debe señalarse que, si bien son conocidos múltiples tipos de radiadores y emisores térmicos eléctricos, por parte del solicitante, se desconoce la existencia de ninguno que presente unas características técnicas, estructurales o de configuración semejantes a las que presenta el que aquí se preconiza.
En este sentido, cabe mencionar que son conocidos aparatos y dispositivos constituidos a partir de módulos metálicos, preferentemente de aluminio, calefactados eléctricamente mediante diferentes sistemas y dotados de elementos electrónicos para controla su funcionamiento. Por otra parte, son igualmente conocidos aparatos y dispositivos eléctricos destinados a emitir calor a partir de paneles de vidrio, placas cerámicas o similares.
Sin embargo, tanto un sistema como otro presentan determinados inconvenientes y aspectos susceptibles de ser mejorados, tales como un excesivo consumo y/o un desaprovechamiento de la energía producida, no conociéndose en el mercado la existencia de un aparato en el que se combinen ambos, tal como en el aquí propuesto, y cuyo esencial objetivo es aunar la eficiencia de dichos sistemas y evitar alguno de sus inconvenientes . EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN
Así, el aparato emisor térmico que la presente invención propone se configura por sí mismo como una destacable novedad dentro de su campo de aplicación, ya que, a tenor de su creación, se consigue de forma taxativa, alcanzar los objetivos anteriormente señalados como idóneos, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible, adecuadamente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan a la presente memoria descriptiva.
De forma concreta, el aparato emisor térmico preconizado comprende los siguientes elementos:
Un cuerpo modular, que es el cuerpo principal del radiador y está compuesto por módulos o elementos individuales, de aluminio extrusionado, con forma aleteada para aumentar la superficie de contacto con el aire, al tiempo que en su parte interior están recorridos por dos agujeros cilindricos de dimensiones apropiadas para alojar ajustadamente una resistencia eléctrica .
Es importante destacar que los citados agujeros serán del tamaño mínimo posible para permitir dicho alojamiento de forma que la resistencia quede embebida en los módulos sin que existan ranuras o huecos de aire intermedio, consiguiendo así que el calor generado por la misma pase rápida y efectivamente al cuerpo de aluminio con el máximo rendimiento, puesto que el contacto entre ambos objetos es óptimo.
Los elementos así montados, se ensamblan entre sí encajándolos mediante las aletas adaptadas, e insertando entre ellas dos tornillos (uno por la parte inferior y otro por la superior) , los cuales serán de la medida apropiada, de forma que la fijación entre elementos sea sólida y conforme bloques compactos dotados de gran firmeza.
Preferentemente, el cuerpo modular descrito estará conformado por un número par de módulos o elementos individuales con el objeto de poder dividir la potencia aplicada al mismo en dos, de forma que se puedan hacer funcionar separadamente los elementos situados en posición par, de los situados en posición impar, para hacerlo trabajar conjunta o individualmente, y, al estar intercalados, aprovechar ventajosamente las inercias térmicas del cuerpo de aluminio cuando se pasa de plena potencia a mitad y viceversa .
Siguiendo con la invención, cabe destacar que el aparato comprende, asimismo, un panel frontal de vidrio templado, el cual se sitúa en la parte delantera y ocultando a la vista frontal los elementos de aluminio descritos anteriormente. Dicho panel tiene dos funciones esenciales:
Por una parte, sirve de cierre estético al conjunto calefactor, puesto que se puede seleccionar el color del mismo, con lo que se evita la visión de dichos elementos de aluminio, al tiempo que favorece la transmisión de calor al ambiente mediante convección, puesto que "frena" el calor del cuerpo de aluminio recibido mediante radiación y lo hace rebotar tomando dirección ascendente.
Por otra parte, dicho panel da un apoyo extra de potencia calorífica al aparato, dado que, opcionalmente, puede ir calefactado por sí mismo incorporando hilos de material térmico (del tipo de los utilizados en las lunetas de los vehículos para su desempañado) . Con este efecto se consigue reforzar la transmisión de calor del conjunto. El calor generado por sí mismo, se transmite al ambiente de forma horizontal, principalmente por medio de radiación calorífica, lo que favorece la idoneidad térmica del conjunto .
Además, el aparato preconizado cuenta, superior e inferiormente, con unas carcasas compuestas, al igual que los elementos modulares del cuerpo principal, de aluminio extrusionado, las cuales están hechas a medida del resto del conjunto y tiene como misión tres funciones distintas:
Servir de sujeción superior e inferior al panel de vidrio, puesto que incorporan una carrilera por donde se encaja dicho panel y mediante la cual queda perfectamente fijado.
También, impiden la posible leve pérdida de la linealidad entre los elementos modulares de aluminio confortantes del cuerpo principal, manteniéndolos siempre perfectamente paralelos en todas sus zonas al panel de vidrio y asegurando así su rectitud.
Al mismo tiempo, dichas carcasas sirven de cierres de seguridad, tanto por arriba como por debajo, para evitar el contacto accidental con superficies demasiado calientes (arriba y abajo) , y con partes sometidas a tensión eléctrica (parte inferior) .
Las mencionadas carcasas, están dotadas, así mismo, del pertinente ranurado para permitir la circulación del aire a través del cuerpo calefactor mediante el método de convección natural, entrando por la parte inferior el aire más templado y saliendo por arriba el más caliente.
Paralelamente, el aparato cuenta, lateralmente, con dos carcasas de plástico, material ignifugo, a las cuales se les asigna también una función múltiple:
Servir de cierre estético lateral del conjunto, ya que unidas a la forma de las antedichas carcasas superior e inferior mantienen una linea estética común; servir de topes laterales para evitar, tanto el contacto accidental con superficies calientes, como el desmontaje del panel de vidrio frontal, evitando su desplazamiento lateral izquierda-derecha; y, una de ellas, preferentemente la derecha, para alojar los sistemas eléctricos y electrónicos de control y seguridad para el manejo del aparato.
Se constata, pues, que el aparato descrito presenta una serie de ventajas frente a otros sistemas de calefacción eléctrica, entre las que se destacan las siguientes:
El calor generado por las resistencias eléctricas, permite aprovechar dicha energía calorífica y repartirla dentro de un bloque de metal uniforme. Esto perite que la energía generada no provoque, en la parte metálica en contacto con el ambiente, temperaturas muy elevadas, como ocurre en otros sistemas (<300°C) , en una superficie relativamente pequeña, provocando chorros de calor desagradables, y quemando el aire y las partículas a su alrededor; contrariamente, lo que se logran son temperaturas relativamente bajas, repartidas en una superficie lo suficientemente grande para que la disipación sea más uniforme, suave y rápida.
Otra ventaja es el hecho de contar con elementos individuales, permitiendo conectarlos separadamente, lo que deja opción a que el sistema electrónico de control maneje la potencia aplicada, bien alternativamente o bien al 100%, teniendo en cuenta que las resistencias que se dejan fuera de funcionamiento, cuando deban entrar a consumir, no tendrán que "malgastar" tiempo y energía en calentar su propio cuerpo de acero y el elemento de aluminio en que se encuentran, sino que, al estar intercalados entre los otros cuerpos, ya parten de una temperatura de régimen , con lo que desde el mismo momento que comienzan a consumir, están aportando energía útil al ambiente, redundando todo ello en ahorro y eficiencia.
Además, debe destacarse que el diseño de los elementos de aluminio está estudiado para aumentar la superficie de contacto con el aire, favoreciendo el intercambio de calor con el ambiente.
Por otra parte, resulta igualmente ventajosa la inclusión de un panel de vidrio frontal, térmicamente tratado para resistir choques tanto térmicos como mecánicos, permitiendo dar un aporte extra de calor mediante radiación pura y suave (con una baja densidad de potencia por cm2) , que, dada la naturaleza del cuerpo humano, se percibe como un calor de efecto agradable, provocando una sensación térmica de confort, conseguida a través de una temperatura ambiente inferior a la que necesitaría si el calor fuese exclusivamente transmitido mediante convección. Así pues, la combinación de vidrio y aluminio como elementos activos en la calefacción, permiten que ambos materiales se complementen funcional, estética y eficientemente .
Por último, es importante destacar que el aparato preconizado cuenta con un sistema electrónico de gestión PID (Proporcional, Integral, Derivativo) que permite optimizar su funcionamiento gracias a que cuenta con un sensor de temperatura ambiente de detección rápida, cuyas lecturas son interpretadas por el microcontrolador, y el cual da orden de entrada en funcionamiento durante el menor tiempo posible para lograr la temperatura objetivo marcada por el usuario.
Además, dicho sistema de tecnología PID permite ajustar en todo momento le consumo eléctrico a las necesidades de la estancia, ya que regula la potencia media consumida por el aparato en función de la diferencia de temperatura entre el ambiente y la seleccionada. De esta forma, cuando se alcanza una temperatura ambiente ligeramente inferior a la seleccionada, éste empieza a modular el consumo eléctrico, aprovechando que el calor se sigue generando gracias a la inercia térmica de los módulos de aluminio, combinada con el panel frontal.
El descrito aparato emisor térmico representa, pues, una estructura innovadora de características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para tal fin, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita. DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:
La figura número 1.- Muestra una vista en la que de manera muy esquemática se ha representado un despiece de un ejemplo de realización del aparato emisor térmico objeto de la invención, apreciándose en ella las principales partes y elemento de que consta, asi como la configuración y disposición de los mismos.
La figura número 2.- Muestra una vista en perspectiva del aparato ya montado.
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación.
Así, tal como se aprecia en dichas figuras, la invención consiste en un aparato emisor térmico (1) que, esencialmente, comprende los siguientes elementos:
Un cuerpo modular (2), que es el cuerpo principal del radiador y está compuesto, a su vez, por una pluralidad de módulos (3) o elementos individuales, de aluminio extrusionado, con forma aleteada para aumentar la superficie de contacto con el aire, en cuyo interior están recorridos por dos agujeros cilindricos de dimensiones apropiadas para alojar ajustadamente una resistencia eléctrica (4), la cual queda embebida en ellos sin que existan ranuras o huecos de aire intermedio .
Dichos módulos (3) se ensamblan entre sí encajándolos mediante las aletas e insertando entre ellos dos tornillos (uno por la parte inferior y otro por la superior no representados) , de forma que la fijación entre elementos sea sólida y conforme bloques compactos dotados de gran firmeza.
Es importante señalar que las resistencias (4) de dichos módulos (3) estarán conectadas para poder funcionar en dos grupos independientes pero intercalados entre sí, es decir, de forma que se puedan hacer funcionar separadamente los módulos (3) situados en posición par, de los situados en posición impar, para hacerlos trabajar conjunta o individualmente, según convenga.
Además, el aparato cuenta con panel (5) de vidrio templado frontal, el cual se sitúa en la parte delantera del cuerpo modular (2), ocultando a la vista los módulos (3) de aluminio descritos anteriormente.
Dicho panel (5) , además de cierre estético, favorece la transmisión de calor al ambiente mediante convección, puesto que "frena" el calor del cuerpo modular (2) de aluminio recibido mediante radiación y lo hace rebotar tomando dirección ascendente.
Por otra parte, y de manera opcional, dicho panel (5) puede ir calefactado por sí mismo incorporando hilos de material térmico (6), con lo que se consigue reforzar la transmisión de calor del conjunto.
Por otra parte, el aparato emisor térmico (1) cuenta, superior e inferiormente, con unas carcasas (7) de aluminio extrusionado, al igual que los módulos (3), y que sirven de sujeción superior e inferior al panel (5) de vidrio, puesto que incorporan una carrilera o guía (8) por donde se encaja dicho panel y mediante la cual queda fijado.
Estas carcasas (7) superior e inferior, además, impiden la posible leve pérdida de la linealidad entre los módulos (3) de aluminio, manteniéndolos siempre perfectamente paralelos al panel (5) de vidrio para asegurar su rectitud y, en consecuencia el rendimiento del aparato.
Al mismo tiempo, las carcasas (7) sirven de cierres de seguridad, tanto por arriba como por debajo, para evitar el contacto accidental con superficies demasiado calientes (arriba y abajo) , y con partes sometidas a tensión eléctrica (parte inferior) , estando dotadas del pertinente ranurado (9) para permitir la circulación del aire a través del cuerpo modular (2) .
Por otra parte, el aparato (1) contempla dos carcasas laterales (10) de plástico, material ignífugo, a las cuales sirven de cierre estético lateral del conjunto, así como de topes laterales para evitar, tanto el contacto accidental con superficies calientes del cuerpo modular (2) , como el desmontaje del panel (5) de vidrio frontal, evitando su desplazamiento lateral . Una de dichas carcasas laterales (10), preferentemente la derecha, tiene además la misión de alojar los sistemas eléctricos y electrónicos de control y seguridad para el manejo del aparato, debiendo señalarse que dicho sistema, opcionalmente, es de tipo tecnología PID, que permite optimizar su funcionamiento, contando, además de con el correspondiente microcontrolador y con una pantalla
(11) para visualizar los distintos parámetros y permitir el desplazamiento por los diferentes menús que posibilitan su programación, con un sensor de temperatura ambiente de detección rápida (12), cuyas lecturas son interpretadas por el microcontrolador, y el cual da orden de entrada en funcionamiento durante el menor tiempo posible para lograr la temperatura objetivo marcada por el usuario.
Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, asi como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciendo constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.

Claims

R E I V I N D I C A C I O N E S
1.- APARATO EMISOR TÉRMICO, basado en la energía eléctrica para la generación de calor mediante efecto Joule, caracterizado por el hecho de comprender un cuerpo modular (2) , compuesto, a su vez, por una pluralidad de módulos (3) o elementos individuales, de aluminio extrusionado, con forma aleteada, en cuyo interior están recorridos por una resistencia eléctrica (4) embebida en orificios previstos para ellos sin que existan ranuras o huecos de aire intermedio; un panel (5) de vidrio templado frontal, situado en la parte delantera del cuerpo modular (2), ocultando a la vista los módulos (3) de aluminio que , además de cierre estético, favorece la transmisión de calor al ambiente mediante convección, puesto que "frena" el calor del cuerpo modular (2) de aluminio recibido mediante radiación y lo hace rebotar tomando dirección ascendente; superior e inferiormente, dos carcasas (7) de aluminio extrusionado, que sirven de sujeción superior e inferior al panel (5) de vidrio, incorporando una carrilera o guía (8) por donde se encaja dicho panel y mediante la cual queda fijado, y que están dotadas del pertinente ranurado (9) para permitir la circulación del aire a través del cuerpo modular (2); y dos carcasas laterales (10) de plástico, material ignífugo, las cuales sirven de cierre lateral del conjunto, así como de topes para evitar, tanto el contacto accidental con superficies calientes del cuerpo modular (2), como el desmontaje del panel (5) de vidrio frontal, evitando su desplazamiento lateral, alojando una de ellas los sistemas eléctricos y electrónicos de control y seguridad para el manejo del aparato .
2.- APARATO EMISOR TÉRMICO, según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que las resistencias (4) de los módulos (3) están conectadas para poder funcionar en dos grupos independientes pero intercalados entre si, es decir, de forma que se pueden hacer funcionar separadamente los módulos (3) situados en posición par, de los situados en posición impar, para hacerlos trabajar conjunta o individualmente, según convenga;
3.- APARATO EMISOR TÉRMICO, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por el hecho de que los módulos (3) se ensamblan entre si encajándolos mediante las aletas e insertando entre ellos dos tornillos (uno por la parte inferior y otro por la superior) , de forma que la fijación entre elementos sea sólida y conforme bloques compactos dotados de gran firmeza .
4.- APARATO EMISOR TÉRMICO, según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que, opcionalmente para reforzar la transmisión de calor del conjunto, el panel (5) de vidrio puede ir calefactado por si mismo incorporando hilos de material térmico (6) .
5.- APARATO EMISOR TÉRMICO, según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que, opcionalmente, el sistema de control es de tipo tecnología PID, contando, además de con el correspondiente microcontrolador y con una pantalla
(11) para visualizar los distintos parámetros y permitir el desplazamiento por los diferentes menús que posibilitan su programación, con un sensor de temperatura ambiente de detección rápida (12) .
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