[go: up one dir, main page]

BE1018017A5 - Gelaagde constructie met buizenstelsel. - Google Patents

Gelaagde constructie met buizenstelsel. Download PDF

Info

Publication number
BE1018017A5
BE1018017A5 BE2008/0110A BE200800110A BE1018017A5 BE 1018017 A5 BE1018017 A5 BE 1018017A5 BE 2008/0110 A BE2008/0110 A BE 2008/0110A BE 200800110 A BE200800110 A BE 200800110A BE 1018017 A5 BE1018017 A5 BE 1018017A5
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
mortar
layer
substrate layer
cover layer
tube system
Prior art date
Application number
BE2008/0110A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Nys Manu
Vermeiren Johan
Vermeiren Kristof
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39769500&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=BE1018017(A5) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Nys Manu, Vermeiren Johan, Vermeiren Kristof filed Critical Nys Manu
Priority to BE2008/0110A priority Critical patent/BE1018017A5/nl
Priority to US12/919,696 priority patent/US8915242B2/en
Priority to NZ588166A priority patent/NZ588166A/en
Priority to PL09713973T priority patent/PL2260247T3/pl
Priority to HRP20161067TT priority patent/HRP20161067T1/hr
Priority to CN2009801139396A priority patent/CN102016440A/zh
Priority to DK09713973.7T priority patent/DK2260247T3/en
Priority to RU2010139517/06A priority patent/RU2010139517A/ru
Priority to CA2716737A priority patent/CA2716737C/en
Priority to ES09713973T priority patent/ES2588980T5/es
Priority to PT97139737T priority patent/PT2260247T/pt
Priority to PCT/BE2009/000011 priority patent/WO2009105846A2/en
Priority to AU2009219047A priority patent/AU2009219047B2/en
Priority to EP09713973.7A priority patent/EP2260247B2/en
Priority to BRPI0908022A priority patent/BRPI0908022A2/pt
Publication of BE1018017A5 publication Critical patent/BE1018017A5/nl
Application granted granted Critical
Priority to US14/569,098 priority patent/US20150083115A1/en
Priority to CY20161100826T priority patent/CY1117920T1/el

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/70Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits
    • F24S10/72Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits the tubular conduits being integrated in a block; the tubular conduits touching each other
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • B23P15/26Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass heat exchangers or the like
    • 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
    • F24S20/64Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of floor constructions, grounds or roads
    • 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
    • F24S20/67Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of roof constructions
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/60Planning or developing urban green infrastructure
    • 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
    • Y02E10/44Heat exchange systems
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4935Heat exchanger or boiler making
    • Y10T29/49355Solar energy device making

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het opvangen en aanwenden van door de zon afgegeven energie, omvattende een gelaagde constructie voorzien van een substraatlaag en een deklaag omvattende een uithardbare mortel, waarin op de substraatlaag een buizenstelsel is aangebracht waardoorheen een fluïdum transporteerbaar is teneinde de temperatuur in het buizenstelsel te reguleren, welk buizenstelsel ten minste gedeeltelijk in de mortel is ingebed, en waarin de mortel van de deklaag isolerende korrels, cement, water en additieven omvat. De uitvinding heeft verder betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een gelaagde constructie voor een inrichting voor het opvangen en aanwenden van door de zon afgegeven energie.

Description

GELAAGDE CONSTRUCTIE MET BUIZENSTELSEL
Beschrijving
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het op een efficiënte, milieuvriendelijke en duurzame wijze opvangen en aanwenden van door de zon afgegeven energie, omvattende een gelaagde constructie voorzien van een thermisch isolerende substraatlaag en een deklaag omvattende een uithardbare mortel. De uitvinding heeft verder betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een gelaagde constructie voor een inrichting voor het opvangen en aanwenden van door de zon afgegeven energie.
Het gebruik van gelaagde constructies met het oog op het thermisch isoleren van een ruimte is algemeen bekend, bijvoorbeeld bij de aanleg van platte daken. Zo beschrijft de Belgische octrooi-aanvrage Nr. 50599 een isolerende dakbedekking met verluchting. Daarnaast zijn tevens panelen bekend die dienst doen als collectoren voor zonnewarmte omvattende kanalen die een vloeibaar warmtetransporterend medium bevatten. Bij deze panelen wordt de zonnewarmte gecollecteerd en doorgegeven aan het vloeibaar medium. Dergelijke panelen kunnen echter niet gebruikt worden ter vervanging van een voldoende sterke en degelijk geïsoleerde dakbedekking. Een verder probleem bij de bekende panelen is dat deze in hoofdzaak geen materiaal omvatten dat de door de zon afgegeven warmte voor langere tijd, bijvoorbeeld overnacht, kan vasthouden.
GB 2 054 824 toont een inrichting voor het opvangen en aanwenden van door de zon afgegeven energie.
De onderhavige uitvinding heeft als doel het verschaffen van een inrichting volgens de aanhef, welke inrichting bovendien op eenvoudige wijze integreerbaar is in een bouwwerk, zoals bijvoorbeeld een dakbedekking.
Volgens een eerste aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een inrichting volgens de aanhef, welke inrichting zich onderscheidt doordat op de substraatlaag een buizenstelsel is aangebracht waardoorheen een fluïdum transporteerbaar is teneinde de temperatuur in het buizenstelsel te reguleren, welk buizenstelsel tenminste gedeeltelijk in de mortel is ingebed. Dankzij toepassing van het in mortel gebed buizenstelsel kan op eenvoudige wijze de temperatuur gereguleerd worden met behoud van de isolerende functie van de constructie.
Hier dient onder de term "mortel" bij voorkeur begrepen te worden een bij voorkeur uithardbaar materiaal geschikt om het buizenstelsel in te bedden, bij voorkeur omvattende tenminste cement en water. De gemiddeld geschoolde vakman zal begrijpen dat in plaats van een dergelijke mortel ook andere materialen geschikt kunnen zijn voor het inbedden van het buizenstelsel.
Volgens een verder aspect van de onderhavige uitvinding omvat de substraatlaag thermisch isolerende elementen, welke elementen bij voorkeur tenminste gedeeltelijk in een geschikt substraatmateriaal zijn ingebed, bij voorkeur een geschikte mortel. Deze elementen zijn bij voorkeur balk- of plaatvormig, en vertonen bij voorkeur uitstekende delen, teneinde de verwerking ervan in de substraatlaag te vergemakkelijken. Deze isolerende elementen verbeteren de isolerende eigenschappen van de substraatlaag.
Volgens een verder aspect is in de gelaagde constructie op de substraatlaag een rooster aangebracht, welk rooster bij voorkeur parallel aan de substraatlaag verloopt. De functie van het rooster bestaat er in hoofdzaak in om de plaatsing van het buizenstelsel te vereenvoudigen, door het buizenstelsel op een geschikte wijze aan het rooster vast te maken, en om de stevigheid van de gelaagde constructie te verhogen.
Het buizenstelsel omvat bij voorkeur een doorlopende flexibele buis, om de kans op lekkage van het fluïdum tot een minimum te beperken. Het buizenstelsel kan verder ook gevormd worden uit meerdere, bij voorkeur op waterdichte manier, aaneengeschakelde buizen. Bij voorkeur maakt het buizenstelsel deel uit van een gesloten vloeistofcircuit, en is het waterdicht. Verder is bij voorkeur het buizenstelsel verbonden met het rooster. Het buizenstelsel kan verder ook de stevigheid van de gelaagde constructie bevorderen.
Volgens nog een verder aspect van de onderhavige uitvinding is op het buizenstelsel tenminste een warmtewisselaar aangesloten door middel van geschikte toevoer- en/of afvoerleidingen, om warmte te kunnen onttrekken uit en toevoeren naar het fluïdum in het buizenstelsel, teneinde de temperatuur in het buizenstelsel te kunnen reguleren. Tevens kan tenminste een warmtepomp op geschikte wijze aangesloten zijn op het buizenstelsel teneinde de warmte opgevangen in het fluïdum te recupereren.
Volgens nog een aspect van de uitvinding kunnen op het buizenstelsel door middel van geschikte toevoer- en/of afvoerleidingen een of meerdere opslagvaten aangesloten zijn, geschikt voor de opslag van het fluïdum.
Volgens nog een aspect van de uitvinding zijn op het buizenstelsel middelen aangesloten om het fluïdum te transporteren. Het fluïdum kan door middel van bijvoorbeeld een geschikte pomp doorheen het buizenstelsel en daarop aangesloten inrichtingen getransporteerd worden.
Volgens een verder aspect van de onderhavige uitvinding, kan de gelaagde constructie deel zijn van een bouwwerk, in het bijzonder een gevel, een dakbedekking of een bestrating, waarbij op de deklaag een afwerklaag is aangebracht. Deze afwerklaag heeft als doel het bouwwerk in zijn normale functie tegen externe invloeden (zoals bijvoorbeeld regen en wind) te beschermen en/of van een esthetische afwerking te voorzien. De afwerklaag is bij voorkeur dun en heeft bij voorkeur een relatief beperkte warmteweerstand. In functie van de afwerklaag kan tussen de deklaag en de afwerklaag optioneel een luchtlaag of een aantal luchtkanalen voorzien zijn.
Het is tevens een doel van de onderhavige uitvinding een werkwijze te verschaffen voor het vervaardigen van een gelaagde constructie voor een inrichting voor het opvangen en aanwenden van door de zon afgegeven energie.
Bij voorkeur wordt de gelaagde constructie geplaatst op een voor direct zonlicht goed bereikbare plaats, zoveel mogelijk gericht naar de zon toe. Hierbij kan de inrichting deel uitmaken van een bouwwerk in de vorm van een dakbedekking, een gevel of een bestrating, zoals bijvoorbeeld een oprit. De temperatuur in de gelaagde constructie, in het bijzonder van de mortel, kan dan verhogen door de zonnestraling.
Daarbij kan de temperatuur van het fluïdum dan verhogen in hoofdzaak door thermische conductie vanuit de warmtecumulerende mortel, die het buizenstelsel omgeeft, naar het daarin aanwezig fluïdum. Het voordeel van het gebruik van de mortel bestaat er in dat de warmte hierin voor lange tijd kan vastgehouden worden, en bijgevolg ook voor lange tijd kan afgegeven worden aan het fluïdum in het buizenstelsel. Zelfs wanneer op de inrichting geen direct zonlicht meer schijnt, kan door de warmte-opslag in de gelaagde constructie toch nog gedurende lange tijd warmte afgegeven worden aan het fluïdum, bijvoorbeeld na zonsondergang.
De uitvinding zal verder worden beschreven aan de hand van de bijgevoegde figuren, die op geen enkele wijze bedoeld zijn om de beschermingsomvang van de conclusies te beperken, waarin : - Figuur 1 een gedeeltelijke perspectiefdoorsnede toont van een voorkeursuitvoeringsvorm van een gelaagde constructie volgens de onderhavige uitvinding op een ondergrond, aan een zijde begrensd door een opstaande wand ; - Figuur 2 een schematisch overzicht toont van een voorkeursuitvoeringsvorm van het buizenstelsel als bij voorkeur gesloten vloeistofcircuit volgens de onderhavige uitvinding.
In de voorkeursuitvoeringsvorm getoond in Fig. 1 is een gelaagde constructie l, geplaatst op een ondergrond 2 bestaande uit bijvoorbeeld béton, en geflankeerd door een opstaande wand 3 gevormd door bijvoorbeeld een muur van bakstenen. De gelaagde constructie omvat een substraatlaag, welke samengesteld is uit een geschikt substraatmateriaal 4, bij voorkeur een uithardbare mortel, en meerdere thermisch isolerende elementen 5.
Bij voorkeur omvat de uithardbare mortel isolerende korrels, cement, water en additieven. Verder is de samenstelling van de mortel bij voorkeur zodanig gekozen dat de mortel tenminste thixotropische eigenschappen vertoont. Verder heeft de mortel bij voorkeur een hoge warmtecapaciteit gecombineerd met een warmtegeleidingscoëfficiënt van bij voorkeur tussen ongeveer 0,05 en ongeveer 0,30 W/mK, meer bij voorkeur tussen ongeveer 0,10 en ongeveer 0,25 W/mK, nog meer bij voorkeur tussen ongeveer 0,15 en ongeveer 0,20 W/mK, teneinde evenwicht te hebben tussen isolatie en geleiding. Bij voorkeur zijn de isolerende korrels gekozen uit geëxpandeerde polystyreenkorrels, polyurethaankorrels, geëxpandeerde polyurethaankorrels, bij voorkeur geëxpandeerd vermiculiet, bij voorkeur geëxpandeerd perliet en combinaties daarvan.
In de voorkeursuitvoeringsvorm getoond in Fig. 1 is de substraatlaag verder voorzien van thermisch isolerende elementen 5, die bij voorkeur zijn gevormd uit balk- of plaatvormige blokken isolatiemateriaal dat thermisch isolerende eigenschappen bezit. Geschikte materialen voor deze thermisch isolerende elementen omvatten bijvoorbeeld geëxpandeerd polystyreen, geëxtrudeerd polystyreen, polyurethaan, geëxpandeerd polyurethaan en combinaties daarvan. Verschillende andere geschikte thermisch isolerende materialen zijn bekend voor de gemiddeld geschoolde vakman in het vakgebied. Deze thermisch isolerende elementen maken optioneel deel uit van de substraatlaag.
Verder is in de uitvoeringsvorm volgens Fig. 1 bovenop de substraatlaag een rooster 6 aangebracht, waaraan een buizenstelsel 7 is vastgemaakt door middel van metalen of kunststof stroken of draden 8. Volgens een de voorkeur genietende uitvoeringsvorm is het rooster gevormd uit geschikt metaal en/of geschikte kunststof. Voorbeelden van geschikte metalen zijn ijzer, aluminium, roestvrij staal, enz. Voorbeelden van geschikte kunststoffen zijn polyethyleen, polypropyleen, Polyvinylchloride (PVC), glasvezelwapening of een composiet van twee of meerdere van dergelijke materialen, optioneel gecombineerd met metaal enz. Verschillende andere geschikte materialen zijn bekend voor de gemiddeld geschoolde vakman in het vakgebied. Het rooster kan mogelijk uit meerdere delen of deelroosters bestaan. Het buizenstelsel 7 kan op verschillende andere geschikte wijzen zijn vastgemaakt aan het rooster 6, die bekend zijn voor de gemiddeld geschoolde vakman.
Verschillende geschikte materialen waaruit de buis of buizen, welke deel uitmaken van het buizenstelsel 7, kunnen gevormd zijn, zijn bekend voor de gemiddeld geschoolde vakman in het vakgebied. Voorbeelden van geschikte materialen omvatten polyethyleen, medium-densiteit polyethyleen, hoge-densiteit polyethyleen, polypropyleen, PVC, vernet polyethyleen (PEX), metalen zoals koper en aluminium, enz. Verder kunnen de buis of buizen mogelijk gevormd zijn uit combinaties van dergelijke materialen. Optioneel kunnen de buis of buizen gevormd zijn uit meerdere lagen van verschillende van dergelijke materialen.
In de in Fig. 1 getoonde uitvoeringsvorm is het buizenstelsel 7 dat deel uitmaakt van de gelaagde constructie volledig ingebed in een deklaag 9 bij voorkeur gevormd uit een uithardbare mortel. Meer bij voorkeur heeft de mortel die deel uitmaakt van de deklaag 9 een gelijksoortige samenstelling als de mortel die deel uitmaakt van de substraatlaag. Verder is in de getoonde uitvoeringsvorm een afwerklaag 10 aangebracht boven de deklaag 9. Deze afwerklaag 10 kan op afstand liggen ten opzichte van deklaag 9 ter vorming van een luchtlaag of luchtkanalen.
Volgens een niet getoonde meer de voorkeur genietende uitvoeringsvorm raakt het buizenstelsel 7 ongeveer aan het naar de buitenkant toe gerichte oppervlak van de deklaag 9, om zo dichter bij de afwerklaag 10 te liggen. Daardoor kan de warmte efficiënter opgevangen worden door het fluïdum in het buizenstelsel 7. Wanneer de afwerklaag niet parallel verloopt aan de substraatlaag, verloopt het buizenstelsel bij voorkeur in hoofdzaak parallel aan de afwerklaag, om een zo hoog mogelijk rendement van warmteopname door het fluïdum te bekomen.
Het fluïdum dient geschikt te zijn voor het opnemen, afgeven en transporteren van warmte. Bij voorkeur is het fluïdum niet-giftig. Een geschikt fluïdum is bijvoorbeeld samengesteld uit water en een of meer, bij voorkeur niet- giftige, additieven. Deze additieven kunnen bijvoorbeeld dienen ter voorkoming van bevriezing van het fluïdum en/of ter voorkoming van corrosie. Een voorbeeld van een geschikt, niet-giftig antivriesmiddel is bijvoorbeeld propyleenglycol.
Het materiaal waaruit de afwerklaag 10 bestaat wordt in hoofdzaak gekozen in functie van de bestemming van de inrichting. Zo kan de inrichting bijvoorbeeld geplaatst worden op zowel platte daken als hellende daken. Wanneer de gelaagde constructie is aangebracht als onderdeel van een in hoofdzaak plat dak (dit is een dak met een maximale helling van ongeveer 5%) bestaat de afwerklaag bijvoorbeeld uit een geprefabriceerde baan- of zeilvormige waterdichting samengesteld uit één of meerdere lagen, zoals bijvoorbeeld EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer), PVC, APP (Atactisch Polypropyleen) gemodificeerd bitumen, SBS (Styreen Butadieen Styreen) gemodificeerd bitumen en combinaties daarvan. Wanneer de inrichting geplaatst is als onderdeel van een hellend dak kan de afwerklaag bijvoorbeeld bestaan uit pannen, leien, metalen panelen, zinkstroken, enz. Het is duidelijk dat verschillende andere materialen mogelijk zijn als afwerklaag die bekend zijn voor de gemiddeld geschoolde vakman. De afwerklaag is bij voorkeur dun en heeft bij voorkeur een relatief beperkte warmteweerstand van bij voorkeur <0,5 m2K/W, meer bij voorkeur < 0,25 m2K/W, nog meer bij voorkeur < 0,1 m2K/W, meest bij voorkeur < 0,05 m2K/W.
In Fig. 2 wordt een schematisch overzicht getoond van een voorkeursuitvoeringsvorm van het buizenstelsel in hoofdzaak van de inrichting volgens Fig. 1, waarin getal 11 verwijst naar een of meerdere warmtewisselaar(s), warmtepomp(en), en /of opslagvat(en), en andere mogelijke inrichtingen die door middel van geschikte toevoer- en/of afvoerleidingen kunnen aangesloten zijn op het buizenstelsel. Tevens zijn middelen (12), zoals bijvoorbeeld een pomp, aangesloten op het buizenstelsel teneinde het fluïdum te transporteren doorheen het buizenstelsel en daarop aangesloten inrichtingen.
Op het buizenstelsel kunnen optioneel eveneens warmteopwekkingstoestellen aangesloten zijn, om het fluïdum te verwarmen alvorens het door het buizenstelsel wordt getransporteerd. Verder kan het buizenstelsel optioneel ook op geschikte wijze aangesloten zijn op een of meerdere klassieke paneelvormige zonnecollectoren, met als doel het fluïdum voor te verwarmen alvorens het door de zonnecollector wordt gevoerd.
Tevens verschaft de onderhavige uitvinding een werkwijze voor het vervaardigen van een gelaagde constructie voor een inrichting voor het opvangen en aanwenden van door de zon afgegeven energie, omvattende het op een geschikte ondergrond, zoals bij voorbeeld beton of vezelcementplaten, aanbrengen van een substraatlaag, het aanbrengen van een buizenstelsel en het aanbrengen van een deklaag.
Volgens een de voorkeur genietende werkwijze wordt de substraatlaag vervaardigd door het aanbrengen van een laag van een substraatmateriaal, bij voorkeur een uithardbare mortel die bij voorkeur isolerend materiaal omvat, het vervolgens daarop op afstand van elkaar plaatsen van bij voorkeur vooraf tot blokken gevormde elementen van isolatiemateriaal, en het daarna opvullen van de ruimte tussen de blokken door middel van een uithardbare mortel die bij voorkeur isolerend materiaal omvat.
Volgens een de voorkeur genietende werkwijze wordt na het aanbrengen van de substraatlaag daarop, bij voorkeur parallel aan deze laag, het rooster geplaatst. Bij voorkeur wordt vervolgens het buizenstelsel op het rooster aangebracht. Het buizenstelsel wordt hierbij bij voorkeur vastgemaakt aan het rooster, zodat het buizenstelsel tijdens het aanbrengen van de deklaag slechts in minimale mate verschoven wordt. Bij voorkeur wordt vervolgens de deklaag aangebracht door het storten of gieten van een uithardbare mortel, waardoor het buizenstelsel aan de substraatlaag en/of het rooster verder wordt verbonden. Bij voorkeur raakt het buizenstelsel ongeveer aan de oppervlakte van de deklaag. Verder kan vervolgens op de deklaag een afwerklaag aangebracht worden.
De gelaagde constructie wordt bij voorkeur op een werf ter plaatse vervaardigd. Het voordeel hiervan is dat dan niet moet gewerkt worden met losse panelen, waardoor de kans op lekkage of onvoldoende waterdichtheid van de inrichting kleiner is. Als alternatief kan de gelaagde constructie geprefabriceerd worden onder de vorm van panelen, al dan niet met het buizenstelsel of een deel daarvan geïntegreerd. Optioneel kunnen het buizenstelsel of een deel daarvan en het rooster of een deel daarvan fabrieksmatig als één geheel vervaardigd worden, en aldus aangewend worden bij de vervaardiging van een voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichting volgens de onderhavige uitvinding.
Daar volgens een voorkeursuitvoeringsvorm het deel van het buizenstelsel bedoeld voor opname in de gelaagde constructie tenminste gedeeltelijk ingebed is in de mortel, kan ook bijvoorbeeld na het wegvallen van de zonnestraling op de gelaagde constructie, toch nog warmte afgegeven worden aan het fluïdum, daar de warmte voor lange tijd kan vastgehouden worden in de mortel.
Een voordeel van een voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichting volgens de onderhavige uitvinding is dat de warmte afgegeven door de zon op een efficiënte en economische manier nuttig kan aangewend worden, bijvoorbeeld om de temperatuur van een bouwwerk, van een ruimte of van een massa te doen verhogen. Deze warmte kan bijvoorbeeld aangewend worden voor een centraal verwarmingssysteem, het verwarmen van vloeren, het verwarmen van zwembadwater, het verwarmen van bepaalde kamers in een gebouw, enz.
Een verder voordeel van een voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichting volgens de onderhavige uitvinding is dat deze gebruikt kan worden om de temperatuur te beheersen in een bouwwerk waar de gelaagde constructie deel van uitmaakt. Zo kan op een voordelige wijze de temperatuur in de gelaagde constructie in het bouwwerk, en bijgevolg ook in daaraan aanliggende ruimtes, verlaagd worden indien dit wenselijk zou zijn, door het toevoeren van fluïdum met een lagere temperatuur naar de gelaagde constructie en het vandaar afvoeren van fluïdum met een hogere temperatuur. Op die manier kan warmte afgevoerd worden uit bijvoorbeeld een dakbedekking, om de temperatuur van de dakconstructie te verlagen, waardoor de onderliggende ruimte minder snel zal opwarmen.
Een verder voordeel van een voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichting volgens de onderhavige uitvinding kan er in bestaan met de tussentijds opgeslagen warmte in een koudere periode de gelaagde constructie terug op een hogere temperatuur te brengen. Daardoor ontstaat een kleiner temperatuursverschil tussen de buitenzijde van het bouwwerk (zogenaamde "warmteverliesoppervlakte") en het binnenklimaat. Dit kleinere temperatuursverschil heeft tevens een verminderd energieverlies vanuit het binnenklimaat tot gevolg.

Claims (27)

1. Inrichting voor het opvangen en aanwenden van door de zon afgegeven energie, omvattende een gelaagde constructie voorzien van een substraatlaag en een deklaag omvattende een uithardbare mortel, waarin op de substraatlaag een buizenstelsel is aangebracht waardoorheen een fluïdum transporteerbaar is teneinde de temperatuur in het buizenstelsel te reguleren, welk buizenstelsel ten minste gedeeltelijk in de mortel is ingebed, met het kenmerk, dat de mortel van de deklaag isolerende korrels, cement, water en additieven omvat.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het buizenstelsel grotendeels of volledig in de mortel is ingebed.
3. Inrichting volgens conclusie 2, waarin het buizenstelsel ongeveer raakt aan het naar de buitenkant toe gerichte oppervlak van de deklaag.
4. Inrichting volgens één der conclusies 1 tot 3, met het kenmerk, dat de substraatlaag een thermisch isolerende substraatlaag is.
5. Inrichting volgens een der conclusies 1-4, met het kenmerk, dat de mortel een warmtegeleidingscoëfficiënt heeft van bij voorkeur tussen ongeveer 0,05 en ongeveer 0,30 W/mK, meer bij voorkeur tussen ongeveer 0,10 en ongeveer 0,25 W/mK, nog meer bij voorkeur tussen ongeveer 0,15 en ongeveer 0,20 W/mK.
6. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de korrels gekozen zijn uit geëxpandeerde polystyreenkorrels, polyurethaankorrels, geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerd perliet en combinaties daarvan.
7. Inrichting volgens een der conclusies 1-6, met het kenmerk, dat de substraatlaag thermisch isolerende elementen omvat.
8. Inrichting volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de thermisch isolerende elementen ten minste gedeeltelijk ingebed zijn in een substraatmateriaal, bij voorkeur een mortel.
9. Inrichting volgens conclusie 7 of 8, met het kenmerk, dat de thermisch isolerende elementen gevormd zijn uit geëxpandeerd polystyreen, geëxtrudeerd polystyreen, polyurethaan en combinaties daarvan.
10. Inrichting volgens een der conclusies 1-9, met het kenmerk, dat het buizenstelsel een doorlopende flexibele buis omvat.
11. Inrichting volgens een der conclusies 1-10, met het kenmerk, dat het buizenstelsel ten minste twee aaneengeschakelde buizen omvat.
12. Inrichting volgens een der conclusies 1-11, met het kenmerk, dat op het substraat een in hoofdzaak parallel aan de substraatlaag verlopend rooster is voorzien.
13. Inrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat het buizenstelsel verbonden is met het rooster.
14. Inrichting volgens een der conclusies 1-13, waarbij de inrichting een deel is van een dakbedekking, met het kenmerk, dat op de deklaag een afwerklaag is aangebracht.
15. Inrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat de afwerklaag een warmteweerstand heeft van bij voorkeur < 0,5 m2K/W, meer bij voorkeur < 0,25 m2K/W, nog meer bij voorkeur <0,1 m2K/W, meest bij voorkeur < 0,05 m2K/W.
16. Inrichting volgens conclusie 14 of 15, met het kenmerk, dat tussen de deklaag en de afwerklaag een luchtlaag of een aantal luchtkanalen voorzien is.
17. Inrichting volgens een der conclusies 1-16, met het kenmerk, dat op het buizenstelsel ten minste een warmtewisselaar aangesloten is.
18. Inrichting volgens een der conclusies 1-17, met het kenmerk, dat op het buizenstelsel ten minste een warmtepomp aangesloten is.
19. Inrichting volgens een der conclusies 1-18, met het kenmerk, dat op het buizenstelsel ten minste een opslagvat aangesloten is.
20. Inrichting volgens een der conclusies 1-19, met het kenmerk, dat op het buizenstelsel ten minste middelen aangesloten zijn, teneinde het fluïdum te transporteren.
21. Werkwijze voor het vervaardigen van een gelaagde constructie voor een inrichting voor het opvangen en aanwenden van door de zon afgegeven energie, omvattende het aanbrengen van een deklaag op een substraatlaag, de deklaag omvattende een uithardbare mortel, waarin op de substraatlaag een buizenstelsel wordt aangebracht waardoorheen een fluïdum transporteerbaar is, welk buizenstelsel ten minste gedeeltelijk in de mortel wordt ingebed, met het kenmerk, dat de mortel van de deklaag isolerende korrels, cement, water en additieven omvat.
22. Werkwijze volgens conclusie 21, verder omvattende het aanbrengen van de substraatlaag, de substraatlaag thermisch isolerend zijnde.
23. Werkwijze volgens één der conclusies 21-22, met het kenmerk, dat het buizenstelsel grotendeels tot volledig in de mortel wordt ingebed.
24. Werkwijze volgens conclusie 23, waarin het buizenstelsel na de inbedding ongeveer raakt aan het naar de buitenkant toe gerichte oppervlak van de deklaag.
25. Werkwijze volgens conclusie 21 of 24, met het kenmerk, dat in de gelaagde constructie in hoofdzaak parallel aan de substraatlaag een rooster wordt aangebracht.
26. Werkwijze volgens conclusie 25, met het kenmerk, dat het buizenstelsel aan het rooster wordt vastgemaakt.
27. Werkwijze volgens een der conclusies 20-26, met het kenmerk, dat de substraatlaag wordt gevormd door het aanbrengen van vloeibare uithardbare mortel, het daarop op afstand van elkaar plaatsen van vooraf tot blokken gevormde elementen van isolatiemateriaal, en het opvullen van de ruimte tussen de blokken door middel van de mortel.
BE2008/0110A 2008-02-26 2008-02-26 Gelaagde constructie met buizenstelsel. BE1018017A5 (nl)

Priority Applications (17)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2008/0110A BE1018017A5 (nl) 2008-02-26 2008-02-26 Gelaagde constructie met buizenstelsel.
CA2716737A CA2716737C (en) 2008-02-26 2009-02-26 Layered construction with tube system
PT97139737T PT2260247T (pt) 2008-02-26 2009-02-26 Construção em camadas com sistema de tubos
PL09713973T PL2260247T3 (pl) 2008-02-26 2009-02-26 Konstrukcja warstwowa z systemem rurowym
HRP20161067TT HRP20161067T1 (hr) 2008-02-26 2009-02-26 Višeslojna konstrukcija sa sustavom cijevi
CN2009801139396A CN102016440A (zh) 2008-02-26 2009-02-26 具有管道系统的叠层结构
DK09713973.7T DK2260247T3 (en) 2008-02-26 2009-02-26 A layered structure with a piping
RU2010139517/06A RU2010139517A (ru) 2008-02-26 2009-02-26 Многослойная конструкция с трубной системой
US12/919,696 US8915242B2 (en) 2008-02-26 2009-02-26 Layered construction with tube system
ES09713973T ES2588980T5 (es) 2008-02-26 2009-02-26 Construcción en capas con sistema de tubos
NZ588166A NZ588166A (en) 2008-02-26 2009-02-26 Solar energy collector situated under a mortar based cover layer
PCT/BE2009/000011 WO2009105846A2 (en) 2008-02-26 2009-02-26 Layered construction with tube system
AU2009219047A AU2009219047B2 (en) 2008-02-26 2009-02-26 Layered construction with tube system
EP09713973.7A EP2260247B2 (en) 2008-02-26 2009-02-26 Layered construction with tube system
BRPI0908022A BRPI0908022A2 (pt) 2008-02-26 2009-02-26 dispositivo para coletar e aproveitamento de energia gerada pelo sol, e método para a fabricação de uma construção em camadas para um dispositivo para coleta e aproveitamento de energia gerada pelo sol
US14/569,098 US20150083115A1 (en) 2008-02-26 2014-12-12 Layered construction with tube system
CY20161100826T CY1117920T1 (el) 2008-02-26 2016-08-22 Διαστρωματίκη κατασκευη με συστημα σωληνων

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800110 2008-02-26
BE2008/0110A BE1018017A5 (nl) 2008-02-26 2008-02-26 Gelaagde constructie met buizenstelsel.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1018017A5 true BE1018017A5 (nl) 2010-04-06

Family

ID=39769500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2008/0110A BE1018017A5 (nl) 2008-02-26 2008-02-26 Gelaagde constructie met buizenstelsel.

Country Status (16)

Country Link
US (2) US8915242B2 (nl)
EP (1) EP2260247B2 (nl)
CN (1) CN102016440A (nl)
AU (1) AU2009219047B2 (nl)
BE (1) BE1018017A5 (nl)
BR (1) BRPI0908022A2 (nl)
CA (1) CA2716737C (nl)
CY (1) CY1117920T1 (nl)
DK (1) DK2260247T3 (nl)
ES (1) ES2588980T5 (nl)
HR (1) HRP20161067T1 (nl)
NZ (1) NZ588166A (nl)
PL (1) PL2260247T3 (nl)
PT (1) PT2260247T (nl)
RU (1) RU2010139517A (nl)
WO (1) WO2009105846A2 (nl)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI420011B (zh) * 2010-01-25 2013-12-21 Univ Nat Yunlin Sci & Tech Ground cover elements
FR2964452B1 (fr) * 2010-09-06 2014-11-21 Norbert Lagrange Dalle a recuperation de chaleur
DE202011100453U1 (de) * 2011-05-09 2012-08-10 Rehau Ag + Co. Mehrschichtiger Belag
EP2613103A1 (de) * 2012-01-04 2013-07-10 Pebüso-Betonwerke H. Büscher GmbH & Co. KG Solarpflaster
WO2013153423A1 (es) * 2012-04-14 2013-10-17 Fricaeco America Sapi De Cv Acumulador térmico de mortero ultraligero para calentadores solares autocontenidos
FR2993964B1 (fr) * 2012-07-30 2018-03-30 Jean Pierre Victor Marcel Renard Capteur solaire thermique par dalle absorbante
FR3056609B1 (fr) * 2016-09-26 2018-09-14 Eurovia Procede d'indentation d'un echangeur thermique recyclable a haute cadence dans une infrastructure terrestre
NL2023088B1 (nl) * 2019-05-08 2020-11-30 Hajee B V Vloerverwarmingssysteem en werkwijze voor het aanbrengen van vloerverwarming

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2054824A (en) * 1979-07-19 1981-02-18 Feist Artus An arrangement for thermally insulating and simultaneously acquiring thermal energy for a building
EP0095187A2 (en) * 1982-05-25 1983-11-30 Anstalt Interteatherm Collector of solar energy, having a continuous surface, construction process and use thereof in air-conditioning plants
US4548007A (en) * 1984-03-16 1985-10-22 Newman Larue S Building panel construction
DE9401452U1 (de) * 1994-01-28 1994-03-17 Aschauer, Johann, Dipl.-Ing., Bad Kreuzen Wärmedämmungs- und Wärmekollektoranordnung
EP0590625A1 (de) * 1992-10-01 1994-04-06 Isoroc Ag Für Dämmsysteme Fassadenelement
DE29620230U1 (de) * 1996-11-20 1997-01-23 quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, 49090 Osnabrück Solarenergieabsorbersystem für Böden
NL1007903C2 (nl) * 1997-12-24 1999-06-30 Wth Vloerverwarming B V Inrichting voor het opwekken van duurzame energie en werkwijze voor het vormen daarvan.
FR2817274A1 (fr) * 2000-11-28 2002-05-31 Bela Molnar Element de revetement de facade isolant, et son procede de fabrication
EP1256767A2 (de) * 2001-05-12 2002-11-13 Stephan Wedi Fassaden-Thermoplatte
CN1673166A (zh) * 2004-03-22 2005-09-28 常州市宇乔建材科技有限公司 保温砂浆干粉料及制备方法

Family Cites Families (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB444476A (en) * 1935-09-20 1936-03-23 Joseph Leslie Musgrave Improvements in connection with the heating and cooling of buildings
DE1571522A1 (de) * 1966-12-16 1970-07-23 Gebefuegi Dipl Ing Istvan Verfahren und Herstellung von Formkoerpern fuer Bauund Isolierzwecke aus geblaehtem Perlit oder Vermikulit
US3430912A (en) * 1967-09-19 1969-03-04 Stanley Works Strap tie-down system and hook
DE2128331A1 (de) * 1971-06-08 1973-01-04 Ctc Gmbh In einem fussboden, einer wand oder einer decke zu verlegender rohrstrang
AT328944B (de) * 1972-12-11 1976-04-12 Oesterr Amerikan Magnesit Verfahren zur herstellung von zementgebundenen formkorpern, insbesondere von leichtbauplatten
FR2261999A1 (en) * 1974-02-26 1975-09-19 Foucault Pierre Light weight construction matl. - comprises cement mortar filled with expanded granules previously made water impermeable
US4507901A (en) * 1974-04-04 1985-04-02 Carroll Frank E Sheet metal structural shape and use in building structures
US4267678A (en) * 1975-01-30 1981-05-19 Carroll Research, Inc. Insulated roof structure
US4257481A (en) * 1975-06-05 1981-03-24 Dobson Michael J Cement panel heat exchangers
US4132074A (en) * 1976-06-04 1979-01-02 James L. Lowe Paving and solar energy system and method
US4274239A (en) * 1976-09-03 1981-06-23 Carroll Research, Inc. Building structure
US4120131A (en) 1976-09-03 1978-10-17 Carroll Research, Inc. Building structure
FR2384215A1 (fr) 1977-03-18 1978-10-13 Elf Union Structure de toiture solaire et ses applications
US4245621A (en) * 1978-05-22 1981-01-20 Hollobaugh George E Structural building component
FR2432489A1 (fr) 1978-08-03 1980-02-29 Kraszewski Richard Composition hydrofuge en poudre a base de ciment et son application
IT1159922B (it) * 1978-10-04 1987-03-04 Pirelli Tetto solare
US4267822A (en) * 1978-11-08 1981-05-19 Grumman Energy Systems, Inc. Integrated solar energy system
DE2850276A1 (de) 1978-11-20 1980-06-04 Gerhard Rosenberg Bausatz fuer eine fussbodenheizung mit eingebetteten heizungsrohren
WO1981000445A1 (en) 1979-08-13 1981-02-19 A Alosi Concrete solar collectors
US4293341A (en) * 1979-11-07 1981-10-06 W. R. Grace & Co. Thin section insulating concrete of high strength and low water requirement
US4265964A (en) * 1979-12-26 1981-05-05 Arco Polymers, Inc. Lightweight frothed gypsum structural units
DE3002152A1 (de) * 1980-01-22 1981-07-30 Iduso Gesellschaft zur Förderung und Verwertung kreativer Ideen mbH, 5300 Bonn Dachpfanne aus zementestrich oder ton und verfahren zu ihrer herstellung
DE3007979C2 (de) 1980-03-01 1985-03-14 Helmut-Dieter Ing.(Grad.) 5463 Unkel Siegmund Bausatz für Flächenheizungen
DE3043001A1 (de) 1980-11-14 1982-07-29 Neckardrahtwerke GmbH, 6930 Eberbach Gitter zum verlegen von vorzugsweise biegsamen rohren
US4349398A (en) * 1980-12-08 1982-09-14 Edward C. Kearns Protective coating system
DE3109817A1 (de) 1981-03-13 1982-09-23 Thyssen Plastik Anger KG, 8000 München Fussbodenheizung
US4398529A (en) * 1981-10-21 1983-08-16 Schoenfelder James L Solar heating wall
US4398960A (en) * 1982-01-04 1983-08-16 Conger/Murray Systems, Inc. Concrete mixes
DE3205537A1 (de) 1982-02-17 1983-08-25 Ytong AG, 8000 München Wandbauelement fuer eine absorber-aussenwand
US4515151A (en) * 1982-09-27 1985-05-07 Sri International Fiber-reinforced concrete solar collector
EP0174670B1 (fr) 1982-10-22 1988-05-18 REHAU AG + Co Agrafe-support destinée à être utilisée dans une installation de chauffage
EP0133631A1 (en) 1983-08-08 1985-03-06 Devon County Council Heat transfer panel and an underfloor heating or cooling system employing the same
BE897764A (nl) * 1983-09-15 1984-01-02 Frederix Yvon Bouwelement, zoal o.m. een tegel, plaat of z.g. sandwich paneel
EP0219579A1 (en) 1985-09-16 1987-04-29 Dave D. Barrett, Jr. Insulating cementitious mixture and method of use
US4677800A (en) * 1984-08-10 1987-07-07 The Dow Chemical Company Lightweight roofing system
US4572864A (en) * 1985-01-04 1986-02-25 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Composite materials for thermal energy storage
FR2598491A1 (fr) * 1986-02-28 1987-11-13 Blazun Georges Chauffe-eau solaire de toiture ou similaire
US4712338A (en) * 1986-06-30 1987-12-15 Trickel Lorn L Solar-energy-collecting structural unit and solar roof
US5284712A (en) * 1987-12-26 1994-02-08 Kazuyuki Kawai Cement-containing ceramic articles and method for production thereof
DE8906783U1 (de) 1988-12-09 1989-07-27 Remo Vertriebsgesellschaft für Heizartikel mbH, 5132 Übach-Palenberg Tafelförmiges Bauelement für Flächenheizungen
WO1991016278A1 (en) 1990-04-25 1991-10-31 Takenaka Corporation Heat insulating material and structure made therefrom
US5067298A (en) * 1990-06-28 1991-11-26 The Dow Chemical Company Method for plaza deck construction
EP0473859A1 (en) 1990-08-27 1992-03-11 Günther Seidel Wall for radiation absorption and method for absorbing radiations and transferring thermal energy in solar walls
FR2714095B1 (fr) 1993-12-16 1996-03-01 Yves Michel Robert Elles Panneau et agrafe destinés notamment à un chauffage par le sol.
DE4402645C2 (de) 1994-01-29 1996-11-14 Knauf Westdeutsche Gips Leichtmörtel auf Gipsbasis, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung
US5598682A (en) 1994-03-15 1997-02-04 Haughian Sales Ltd. Pipe retaining clip and method for installing radiant heat flooring
BE1009260A3 (nl) 1995-03-24 1997-01-07 Wilfried Blocken Isolatiemortel.
DE19533475B4 (de) 1995-09-12 2006-04-13 Krecké, Edmond Dominique Energieanlage für Gebäude
NL1006090C2 (nl) * 1997-05-20 1998-12-07 Henk Slebos Universeel en multifunctioneel bouwelement.
US5931381A (en) * 1997-05-23 1999-08-03 Fiedrich; Joachim For radiant floor, wall and ceiling hydronic heating and/or cooling systems using metal plates that are heated or cooled by attached tubing that is fed hot or cold water, techniques of improving performance and avoiding condensation when cooling
AT405175B (de) 1997-09-05 1999-06-25 Knoch Kern & Co Leichtzuschlagstoff
FR2777984B1 (fr) 1998-04-22 2000-07-28 Toutenkamion Panneau solaire et dispositif de collecte d'energie solaire
DE19822352A1 (de) 1998-05-19 1999-11-25 Pmc Mueller & Partner Gbr Verfahren zur Herstellung von Leichtbeton
JP2000064493A (ja) * 1998-08-25 2000-02-29 Taisei Corp 断熱ブロック
WO2000077314A1 (en) * 1999-06-14 2000-12-21 Zhi Fan Structure formed of foaming cement and lightweight steel, and a structure system and method of forming the structure system
US7168221B2 (en) * 2001-06-15 2007-01-30 Hunter Jr John P Fireproof seamless foam panel roofing system
US7013609B2 (en) * 2002-03-01 2006-03-21 Hydock Gary J Modular radiant heat panel system
US20040043682A1 (en) * 2002-09-04 2004-03-04 Taylor Steven L. Composite board
PT1531306E (pt) 2003-11-12 2008-06-26 Roth Werke Gmbh Placa de plástico para recepção de tubos destinada a incorporar tubos percorridos por fluidos
WO2006074662A1 (en) * 2005-01-13 2006-07-20 Serwin Holding Aps Ultra high strength asphalt
US9453647B2 (en) * 2006-06-23 2016-09-27 Bruce Kriens Floor with radiant heat and method of construction
CN100419161C (zh) * 2006-06-27 2008-09-17 武汉理工大学 一种导热型沥青路面太阳能集热系统及其应用
CN100379702C (zh) 2006-09-12 2008-04-09 太原理工大学 一种保温隔热砂浆及其在地板辐射采暖中的施工方法
US20080131830A1 (en) * 2006-12-05 2008-06-05 Nix Martin E Use of renewable energy like solar, wind, geothermal, biomass, and hydropower for manufacturing combustion air for a fossil fuel burner and firebox
KR100798096B1 (ko) * 2007-03-15 2008-01-24 김종도 건축자재용 모르타르 및 그 제조방법
CA2633025A1 (en) * 2007-05-30 2008-11-30 Gordon Hogan Solar panel

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2054824A (en) * 1979-07-19 1981-02-18 Feist Artus An arrangement for thermally insulating and simultaneously acquiring thermal energy for a building
EP0095187A2 (en) * 1982-05-25 1983-11-30 Anstalt Interteatherm Collector of solar energy, having a continuous surface, construction process and use thereof in air-conditioning plants
US4548007A (en) * 1984-03-16 1985-10-22 Newman Larue S Building panel construction
EP0590625A1 (de) * 1992-10-01 1994-04-06 Isoroc Ag Für Dämmsysteme Fassadenelement
DE9401452U1 (de) * 1994-01-28 1994-03-17 Aschauer, Johann, Dipl.-Ing., Bad Kreuzen Wärmedämmungs- und Wärmekollektoranordnung
DE29620230U1 (de) * 1996-11-20 1997-01-23 quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, 49090 Osnabrück Solarenergieabsorbersystem für Böden
NL1007903C2 (nl) * 1997-12-24 1999-06-30 Wth Vloerverwarming B V Inrichting voor het opwekken van duurzame energie en werkwijze voor het vormen daarvan.
FR2817274A1 (fr) * 2000-11-28 2002-05-31 Bela Molnar Element de revetement de facade isolant, et son procede de fabrication
EP1256767A2 (de) * 2001-05-12 2002-11-13 Stephan Wedi Fassaden-Thermoplatte
CN1673166A (zh) * 2004-03-22 2005-09-28 常州市宇乔建材科技有限公司 保温砂浆干粉料及制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE WPI Week 200628, Derwent World Patents Index; AN 2006-264250, XP002498236 *

Also Published As

Publication number Publication date
CA2716737C (en) 2018-01-09
ES2588980T3 (es) 2016-11-08
ES2588980T5 (es) 2023-01-26
DK2260247T3 (en) 2016-09-19
WO2009105846A8 (en) 2009-10-22
WO2009105846A3 (en) 2010-02-25
CA2716737A1 (en) 2009-09-03
NZ588166A (en) 2012-06-29
CN102016440A (zh) 2011-04-13
PT2260247T (pt) 2016-08-16
CY1117920T1 (el) 2017-05-17
US8915242B2 (en) 2014-12-23
US20110155121A1 (en) 2011-06-30
US20150083115A1 (en) 2015-03-26
BRPI0908022A2 (pt) 2019-09-24
RU2010139517A (ru) 2012-04-10
WO2009105846A2 (en) 2009-09-03
EP2260247B2 (en) 2022-09-14
AU2009219047B2 (en) 2013-03-07
EP2260247B1 (en) 2016-06-08
EP2260247A2 (en) 2010-12-15
AU2009219047A1 (en) 2009-09-03
PL2260247T3 (pl) 2017-08-31
HRP20161067T1 (hr) 2016-10-21
WO2009105846A4 (en) 2010-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1018017A5 (nl) Gelaagde constructie met buizenstelsel.
EP2140210B1 (en) An energy transmitting panel for invisible incorporation into a building and a cassette comprising such panel
CN105258367B (zh) 一种建筑屋面储能结构体系
MX2013013721A (es) Dispositivo modular de transferencia termica de fluido.
KR101385538B1 (ko) 난방용 잠열 구조체를 이용한 난방 시공방법
US20130133858A1 (en) Construction module and a method for manufacturing said module
WO2011033324A1 (en) Thermo-frame element, and heat-radiating, radiant heat absorbing, air-heating and air-recooling bordering surfaces formed with this thermo-frame element
JP2010180642A (ja) 屋根構造
EA005300B1 (ru) Гелиоустановка горячего водоснабжения и ее солнечный тепловой коллектор
JP5968499B1 (ja) 太陽熱利用システム
JP2008121960A (ja) 直射熱利用暖房装置
EP3453985B1 (en) Bioclimatic building
KR20160066350A (ko) 잠열구조체를 이용한 하이브리드 난방 장치 및 이를 이용한 난방 방법
CN104947864A (zh) 一种具有散热功能的稻草秸秆屋面板
CA2867211A1 (en) Solar and radiant heating and cooling space panels
WO2011137879A2 (en) Building strata of the thermally insulating system with an air gap
JP2012036626A (ja) 屋根構造
CN101408062A (zh) 房顶贮水防渗保温技术
CN120906304A (zh) 一种可内排水的正置式屋面及施工方法
NL1038348C2 (nl) Opslag en benutting van zonne-energie door middel van voorzetramen, gebruik van vloeistofkoelleidingen. raamdorpelkappen, voorzetramen in de vorm van folie op rol en voorzetramen in de vorm van doorzichtige rolluiken.
FR2958376A1 (fr) Systeme d&#39;isolation thermique active reversible a recuperation et stockage longue duree de l&#39;energie thermique pour construction
CN110131822A (zh) 一种适用于既有建筑平屋面的屋顶换热系统
PL226866B1 (pl) Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła
SK500522011U1 (sk) Stavebné súvrstvie zatepľovacieho systému so vzduchovou medzerou
ITFO20000020A1 (it) Accumulatore termico al servizio di collettori di energia solare.

Legal Events

Date Code Title Description
MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20250228