CZ300600B6 - Zpusob klimatizace budov a budova s klimatizací k provádení tohoto zpusobu - Google Patents

Zpusob klimatizace budov a budova s klimatizací k provádení tohoto zpusobu Download PDF

Info

Publication number
CZ300600B6
CZ300600B6 CZ20003273A CZ20003273A CZ300600B6 CZ 300600 B6 CZ300600 B6 CZ 300600B6 CZ 20003273 A CZ20003273 A CZ 20003273A CZ 20003273 A CZ20003273 A CZ 20003273A CZ 300600 B6 CZ300600 B6 CZ 300600B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
air
building
heat
fresh air
exhaust
Prior art date
Application number
CZ20003273A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ20003273A3 (cs
Inventor
D. Krecke@Edmond
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
Priority claimed from DE19809974A external-priority patent/DE19809974B4/de
Priority claimed from DE29804095U external-priority patent/DE29804095U1/de
Application filed filed Critical
Publication of CZ20003273A3 publication Critical patent/CZ20003273A3/cs
Publication of CZ300600B6 publication Critical patent/CZ300600B6/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0052Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using the ground body or aquifers as heat storage medium
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D11/00Central heating systems using heat accumulated in storage masses
    • F24D11/006Central heating systems using heat accumulated in storage masses air heating system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • F24D3/12Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating
    • F24D3/14Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating incorporated in a ceiling, wall or floor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F12/00Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
    • F24F12/001Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0046Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater using natural energy, e.g. solar energy, energy from the ground
    • 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
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/272Solar heating or cooling
    • 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
    • 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
    • Y02B10/40Geothermal heat-pumps
    • 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
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • 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
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/56Heat recovery units
    • 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
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage
    • 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
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Zpusob klimatizace budov s nepatrnou tepelnou ztrátou spocívá v tom, že se v systému cerstvý vzduch - odpadní vzduch s odsáváním odpadního vzduchu vede odpadní vzduch pres zásobník (20) tepla, pricemž cerstvý a odpadní vzduch se vedou s použitím principu protiproudu potrubími (36 - 41), která alespon cástecne vedou v sobe, pricemž tepelná energie nacházející se v odpadním vzduchu se ve znacné míre získává zpet. Systém (30) cerstvý vzduch - odpadní vzduch zahrnuje šoupátkový rozvádec (33) pro zapojování trubkových potrubí (36 - 41) cerstvého vzduchu a odpadního vzduchu tak, že v léte se teplý cerstvý vzduch privádí nejprve do zásobníku (20) tepla, potom do zemních trubkových potrubí (36) a nakonec do vnitrku budovy, zatímco v zime se studený cerstvý vzduch privádí nejprve do zemních trubkových potrubí (36), potom do geotermického zásobníku (20) a nakonec do vnitrku budovy, pricemž odpadní vzduch prochází opacnými cestami. Budova (1) s klimatizací k provádení zpusobu má pod sebou nebo u sebe položený zásobník (20) tepla, je opatrena izolovanou vnejší stenou (2) a má okna a dvere s malými ztrátami netesností.

Description

Způsob klimatizace budov a budova s klimatizací k provádění tohoto způsobu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu klimatizace budov s nepatrnou tepelnou ztrátou, při kterém se v systému čerstvý vzduch - odpadní vzduch s odsáváním odpadního vzduchu vede odpadní vzduch přes zásobník tepla, přičemž čerstvý a odpadní vzduch se vedou s použitím principu protiproudu potrubími, která alespoň Částečně vedou v sobě, přičemž tepelná energie nacházející se v odpadlo ním vzduchu sc ve velké míře získává zpět. Vynález se dále týká budovy s klimatizací k provádění tohoto způsobu.
Dosavadní stav techniky 15
Ze spisu WO 97/10 474 je známo energetické zařízení pro budovy s použitím solárních jímačů, výměníků tepla a zásobníků tepla, aby budovu podle potřeby pasivně ohřívaly nebo ochlazovaly. Vedle transmisních tepelných ztrát v zimě z vnitřní oblasti budovy, popřípadě transmisních tepelných zisků během léta, existují ještě tepelné ztráty během zimy způsobené větráním, a nežádoucí ohřívání v létě. V zimě určuje tato tepelná ztráta daná větráním společně s transmisní tepelnou ztrátou spotřebu tepla budovy. Aby se splnily zadané hodnoty Fraunhoferova institutu, popřípadě ochranného nařízení o teple (Německo) pro tak zvané „domy s nulovou energií“, musejí být tepelné ztráty u budovy, dané větráním, udržovány co možná nejnižší. (Domy s nulovou energií jsou podle definice budovy s dodávkou tepla méně než 20 KW m2/a). Dále je žádoucí, aby se takovýchto nízkých hodnot pro dodávku tepla vůbec nedosáhlo.
Vnější stěny budovy popsané ve spisu WO 97/10 474 zahrnují vnitřní betonovou vrstvu a vnější vrstvu izolačního materiálu (vedle vrstev omítky), a tepelná energie se přivádí do masivní stěny, která je téměř tak teplá jako vnitřní prostor. Aby se splnily zadané hodnoty Fraunhoferova institutu, popřípadě ochranné nařízení o teple (Německo) pro tak zvané „domy s nulovou energií“, bylo by také žádoucí, aby se mohla za účelem vytápění používat energie s nízkou teplotou (pod teplotou místnosti), aby se tak mohly také využívat zásobníky tepla nebo tepelné nádrže s nižší teplotou, než je teplota místností vytápěného domu,
Základem vynálezu je proto úkol uvést způsob klimatizace a klimatizační zařízení pro budovy, se kterými může být tepelná ztráta budov minimalizována. Žádoucí by ale také bylo vytvoření konstrukcí budov, aby se energie s nízkou teplotou (to znamená teplo s hodnotami teploty ležícími pod teplotou místnosti) mohla použít za účelem vytápění.
Podstata vynálezu
Zadaný úkol řeší způsob klimatizace budov s nepatrnou tepelnou ztrátou, při kterém se v systému čerstvý vzduch - odpadní vzduch s odsáváním odpadního vzduchu vede odpadní vzduch přes zásobník tepla, přičemž čerstvý a odpadní vzduch se vedou s použitím principu protiproudu potrubími, která alespoň částečně vedou v sobě, přičemž tepelná energie nacházející se v odpadním vzduchu se ve velké míře získává zpět, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že systém čerstvý vzduch - odpadní vzduch zahrnuje šoupátkový rozváděč pro zapojování trubkových potrubí čerstvého vzduchu a odpadního vzduchu tak, že v létě se teplý čerstvý vzduch přivádí nejprve do zásobníku tepla, potom do zemních trubkových potrubí a nakonec do vnitřku budovy, zatímco v zimě se studený čerstvý vzduch přivádí nejprve do zemních trubkových potrubí, potom do geotermického zásobníku a nakonec do vnitřku budovy, přičemž odpadní vzduch prochází opačnými cestami.
- 1 CZ 300600 B6
Vytčený úkol též řeší budova s klimatizací podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pod budovou nebo u ni je položen zásobník tepla pro odebírání tepla ze zásobníku tepla při potřebě vytápění budovy a pro přivádění tepla do zásobníku tepla při přebytku tepla. Budova je opatřena izolovanou vnější stěnou. Budova má okna a dveře s malými ztrátami netěsností, pro udržování předem stanoveného podtlaku vzduchu uvnitř budovy. Systém čerstvý vzduch - odpadní vzduch tvoří zařízení pro tepelnou výměnu s protiproudem, které zahrnuje v sobě vedená trubková potrubí, pro přivádění čerstvého vzduchu přes vpusti čerstvého vzduchu místnosti ke klimatizovaným místnostem, a pro odvádění odpadního vzduchu přes odsávací otvory odpadního vzduchu do systému odpadního vzduchu a odtamtud směrem ven.
Vynálezem se vytváří systém čerstvý vzduch - odpadní vzduch, který tvoří zařízení pro tepelnou výměnu pomocí protiproudu. Tepelná energie obsažená v odpadním vzduchu se ve značné míře získává zpět. Systém čerstvý vzduch - odpadní vzduch se kromě toho napojuje na zásobník tepla, položený výhodně pod budovou, aby mu odevzdával přebytečnou energii a zase z něho tuto tepelnou energii přijímal, aby čerstvý vzduch, přiváděný do budovy, příslušným způsobem temperoval.
Použití tepla o hodnotách teploty nacházející se pod teplotou místnosti vytápěné budovy je popsáno v závislých nárocích. U obzvláště výhodného způsobu se dá nízká teplota nosného média tepla využívat během teplejších nebo horkých období, kupříkladu v tropech, ke chlazení.
Pomocí vynálezu se tepelná energie zásobníku tepla s nízkou teplotou zavádí do jádrové zóny betonových vnějších stěn. Ve středu vnější zdi má teplota hodnotu nacházející se pod teplotou místnosti, takže zvednutím teploty jádra se může uskutečňovat rozvod tepla ve stěně, který vede ke zvýšení vnitřní teploty, ačkoliv přiváděný nositel tepelné energie má teplotu („počáteční teplotu“), která je menší než teplota místnosti.
Podle vynálezu se výhodně používá symetrická tepelná izolace, oproti jinak obvyklé nesymetrické tepelné izolaci (vně ležící tepelná izolace), aby se touto symetrickou konstrukcí vytvořila klimatická bariéra, výhodným způsobem ve formě nosného zdivá,
To znamená, že kupříkladu ve čtyřčlenné domácnosti odevzdá vnitřní energetický zisk cca 2500 kWh/anno tuto tepelnou energii nejhospodárněji do betonového jádra, to znamená do klimatické bariéry. U obzvláště jednoduchého způsobu nemá toto betonové jádro nikdy zimní teploty, to znamená že jeho teplota se nikdy nenachází pod 0 °C. Ve vnitřním prostoru budovy podle vynálezu jsou tedy již bez doplňkového topení vždy alespoň jarní teploty. Tepelná ztráta betonového jádra k nízké vnější teplotě je ale v podstatě bez nákladů, protože ta je kryta zásobníkem tepla.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je dále podrobněji popsán a vysvětlen na příkladech jeho provedení na základě připojeného výkresu, který znázorňuje na obr. 1 schematický průřez domem s nulovou energií, s klimatizačními zařízeními podle vynálezu, na obr. 2 trojcestný ventil v zimní poloze, na obr. 3 trojcestný ventil v letní poloze, na obr. 4 trubkový průchod stěnou, na obr. 5 obkladní fasádu, a na obr. 6 schematický průřez domem s nulovou energií.
Příklady provedení vynálezu
Obr. 1 znázorňuje dům s částí zařízení, tak, jak jsou kupříkladu popsána ve spisu WO 97/10 474, jakož i doplňková klimatizační zařízení, která jsou integrována do systému stávajícího domu.
-2CZ 300600 B6
Budova I má vnější stěny 2, které zahrnují vnější tepelnou izolační vrstvu 3, vnitřní tepelnou izolační vrstvu 4, a jádrovou zónu 5 jako konstrukční stabilizační vrstvu, to znamená jako nosnou stěnu, zejménajako nosnou betonovou stěnu.
Střecha 6 zahrnuje nosnou konstrukci 7, izolační vrstvu 8 a střešní krytinu 9, která může být zhotovena ze střešních tašek nebo jiných známých střešních materiálů, a měla by být co možná nejtmavší. Pod střešní krytinou 9 jsou u jednoho výhodného příkladu provedení vynálezu uspořádány jímaěe 10 tepla, a to kupříkladu v drážkách, popřípadě mezi střešními latěmi izolační vrstvy 8, nacházejícími se nad izolační vrstvou.
Dále patří do rámce vynálezu u dalšího výhodného příkladu provedení, využívat kromě solárních jímaěů nebo jímaěů tepla jen čistý přísun energie vlivem slunečního záření na budovu samotnou, jestliže je toto na základě lokální klimatické polohy a energie, odevzdávané s využitím budovy uvnitř budovy, možné.
Dům má základovou podlahovou desku 11, která je zde z důvodu zjednodušeného znázornění vyznačena na stejné úrovni s okolním terénem. Od této podlahové desky 11 šikmo ven a směřujíce do země je znázorněna tepelná izolační vrstva 12, která pod budovou 1 vymezuje tak zvaný geotermický zásobník 20 tepla oproti okolní zemině 21. Zde dochází vlivem budovy i k hroma20 dění tepla narůstající geo term ické energie.
Zásobník 20 tepla zahrnuje centrální oblast 22 s vyšší teplotou, podporovanou přívodem tepla na tomto místě. Dosahuje se zde trvale 20 °C a více. V detailech jsou uspořádána zařízení pro dopravu fluida, zahrnující spojovací potrubí 13 od solárního jímaěe 10 k trubkovým hadům Í4, ]_5 výměníku tepla, které jsou osazeny v závislosti na teplotě v solárním jímači 10. U příkladů provedení bez solárních jímaěů je tepelná energie, zachycená již ve stěnách budovy, pro nutný přísun energie dostatečná.
Systém 30 čerstvý vzduch - odpadní vzduch zahrnuje potrubí 31 s čerstvým vzduchem a potrubí
32 s odpadním vzduchem, která vedou k troj čestnému ventilu 33. Tato potrubí vedou výhodně na jihozápadní vnější stěně budovy, popřípadě až nad střechu, aby umožnily proudit do budovy čerstvému vzduchu, který se popřípadě ohřívá přes kovová potrubí pro čerstvý vzduch od slunce, a aby odvedly odpadní vzduch. Těmto potrubím se může propůjčit charakteristický znak, na způsob obchodní značky pro klimatizovaný „dům s nulovou energií. Troj čestný ventil 33 má dva oddíly 34 a 35 pro odsávací oblast (byt, dům, křídlo budovy), přičemž oddílu 34 je přiřazen rozvod čerstvého vzduchu a oddílu 35 rozvod odpadního vzduchu. Při tomto přiřazení se odpadní vzduch odvádí přes potrubí 32 a čerstvý vzduch se přivádí přes potrubí 31 do oddílu 34. Z těchto oddílů 34, 35 vedou zemní trubková potrubí 36, popřípadě 37, do zeminy 21, přičemž tato zemní trubková potrubí 36, 37 jsou přes trubkový průchod stěnou, znázorněný na obr. 4, vedena v sobě, to znamená že vytvářejí trubkové smyčky, které vedou výhodně přes tepelnou izolační vrstvu 12 kolem domu.
Obr. 4 znázorňuje trubkový průchod stěnou, sestávající ze dvou trubkových kolen 45 a 46, jakož i těsnicí manžety 47, která utěsňuje mezeru mezi trubkovým kolenem 45 a trubkovým příčným otvorem 48 stěny.
Z oddílů 34 a 35 vedou dále potrubí 38 a 39 zásobníku 20 tepla do centrální oblasti 22 zásobníku 20 tepla, a sice také tato trubková potrubí vedou v sobě, tak jako trubková potrubí 36, 37.
Ačkoliv trubková potrubí jsou kupříkladu znázorněna kulatá, není na to vynález omezen, a mohou se kupříkladu používat také obdélníkové, polygonální nebo eliptické průřezy, právě tak jako pro mísiě, který je také realizovatelný kvadratický, obdélníkový s konstrukcí vnitřních trubek a vnějších trubek, takže místo otáčivého pohybu je použitelný také posuvný nebo zdvihový pohyb.
-3 CZ 300600 B6
Z oddílů 34, 35 vedou konečně potrubí 40 s čerstvým vzduchem pro místnosti a odsávací potrubí s odpadním vzduchem do vnitřku budovy, aby se zde, oproti obvyklému přetlaku u větracích zařízení, dosáhlo výhodného regulovatelného podtlaku. Potrubí s čerstvým vzduchem má vpusti čerstvého vzduchu v oblasti podlahových lišt, a odsávací potrubí odpadního vzduchu má odsávací otvory 43 odpadního vzduchu v blízkosti stropů. Tyto odsávací otvory 43 odpadního vzduchu jsou opatřeny zpětnými ventily nebo klapkami, aby v případě větrání příslušné místnosti odpojily systém odpadního vzduchu. Jsou uvažovány sady pevných clon, přizpůsobené velikosti, způsobu a vzduchové zátěži příslušné místnosti, z nichž se vhodná velikost vkládá do odbočky čerstvého vzduchu příslušné místnosti, aby se přiváděný proud čerstvého vzduchu zkalibroval.
Obr. 2 a obr. 3 představují schematické znázornění oddílu 34 troj čestného ventilu 33. Ten obsahuje válcovitě kuželovité plášťové pouzdro 50 se šesti přípoji 51 až 56, z nichž přípoj 51 probíhá v axiálním směru a přivádí čerstvý vzduch, zatímco ostatní přípoje 52 až 56 probíhají radiálně. Přípoj 52 je přes trubkové potrubí 36 spojen s přípojem 53, přípoj 54 přes trubkové potrubí 38 s přípojem 55, a přípoj 56 je spojen s potrubím 40. Uvnitř pouzdra 50 je uspořádáno otočné šoupátko 57 se dvěma clonovými otvory 58 a 59, které mohou být použity k překrytí, nebo částečnému překrytí s přípoji 52 a 55. Obr. 2 znázorňuje zimní polohu a obr. 3 letní polohu. Otočné šoupátko 57 má směrem nahoru otevřený vnitřní prostor 60, do kterého se přivádí přes přípoj 51 čerstvý vzduch. V zimní poloze na obr. 2 proudí čerstvý vzduch přes zemní trubková potrubí 36 a přípoj 53 do zakrytého prostoru 61 troj čestného ventilu 33 a odtamtud přes přípoj 54 a potrubí 38 výměníku tepla a přípoj 55 do dalšího zakrytého prostoru 62 ventilu, a odtamtud přes přípoj 56 do potrubí 40 s čerstvým vzduchem do vnitřku budovy 1. Co se týká oddílu 35 troj čestného ventilu 33, je směr proudění přesně obrácený. Odsávací potrubí 41 s odpadním vzduchem ústí přes přípoj 56 do prostoru 62, a odpadní vzduch se dostává odtamtud přes přípoj
55, potrubí 38 a přípoj 54 do prostoru 6J_, a odtamtud přes přípoj 53 a potrubí 37 k přípoji 52, a odtamtud přes prostor 60 oddílu 35 do potrubí 32 s odpadním vzduchem. Čerstvý vzduch a odpadní vzduch se tedy vedou v protiproudu, přičemž co možná všechny úseky 36/37, 38/39 a 40/41 jsou vytvořeny jako alespoň částečně v sobě vedená trubková potrubí. Proto čerstvý vzduch vystupuje u vpustí 42 čerstvého vzduchu s teplotou, která téměř odpovídá odsávanému odpadnímu vzduchu.
Letní provoz je znázorněn na obr. 3. Přes přípoj 51 se opět přivádí čerstvý vzduch, který může mít v létě zvýšenou teplotu. Ten se přes clonový otvor 58 a přípoj 55 dostává do potrubí 38 zásobníku tepla, přes přípoj 54 do prostoru 61, a přes přípoj 53, jakož i zemní trubkové potrubí
36 k přípoji 52 a do prostoru 62. Ten je přes přípoj 56 spojen s potrubím 40 s čerstvým vzduchem, které vede do vnitřní místnosti určené ke klimatizaci. Odtamtud se dostává protiproud odpadního vzduchu přes potrubí 41, zemní trubkové potrubí 37, jakož i potrubí 39 zásobníku tepla k vnitřnímu prostoru 60 oddílu 35 trojcestného ventilu 33, a potrubí 32 s odpadním vzduchem ústí do přírody.
Otočné šoupátko 57 může být přepojováno do obou znázorněných poloh. K tomu účelu existuje přestavovací motor 65, aby se přes hřídel 66 mohla nastavit požadovaná poloha otočného šoupátka 57. Clonové otvory 38 a 39 umožňují částečně překrytí s přiřazenými přípoji, jestliže se zvolí krokový motor.
Na obr. 1 je ještě schematicky znázorněno odsávací dmychadlo 67 jako odsávací zařízení, které je účinné s ohledem na potrubí 32, a tlačí odpadní vzduch směrem ven. Tím vzniká v budově 1 podtlak, který umožňuje vnějšímu vzduchu proudit stále skrz spáry na oknech a dveřích dovnitř. Protože tento cizí vzduch není v zimě systémem 30 čerstvý vzduch - odpadní vzduch ohříván, je třeba se snažit vytvořit dveře a okna s co možná nepatrnými ztrátami vlivem těsnění. U domů s nulovou energií se dává přednost neotevíratelným, bezrámovým oknům.
K odsávacímu dmychadlu 67 je přiřazen nastavovací člen, kupříkladu potenciometr, který je uspořádán uvnitř budovy i a přes řídicí vedení umožňuje regulovat otáčky dmychadla 67.
-4CZ 300600 B6
Potenciometry takovéhoto druhu mohou být instalovány s ohledem na celou budovu nebo jednotlivé místnosti. Ve druhém případě může být také prováděno zvětšování výstupního otvoru proudění nebo vstupního otvoru proudění klimatizačního zařízení vždy dotyčné budovy, odpovídající nastavení potenciometru. Tím může být proud vzduchu nastavován podle okamžitých požadavků.
Do rámce vynálezu dále rovněž patří použít místo potenciometru elektrická regulační zařízení, která regulují předem danou teplotu místnosti pomocí proudícího množství vzduchu.
Na podporu teplotní regulace, to znamená buď k rychlejšímu ohřátí, nebo k ohřátí při studeném io zásobníku tepla, například při dokončování stavby ke konci roku, může být také v potrubí s přívodním vzduchem uspořádán elektrický topný prvek, jak to je kupříkladu známé odborníkovi na elektrické topné ventilátory. Takovéto přídavné topné zařízení může existovat buď jako jednorázové na budovu, nebo na jednotlivé místnosti. Taková přídavná topení jsou k dostání v mnohočetné volbě (elektrická, plynová, olejová a jiná). Všeobecné však bude potřeba elektrické topné energie podstatně menší než u obvyklých klimatizačních způsobů.
Uvnitř obývaného domu existují tepelné zdroje, kupříkladu kuchyňské sporáky, lampy, elektrické přístroje a jiná zařízení, jejichž výhřevnost leží ve velikostním uspořádání transmisních tepelných ztrát, jestliže tloušťka izolačních materiálů vrstev 3 a 5 je okolo 25 cm, a dosahuje se hodnot veličiny k 0,14 W/m2K. Při teplotách -16 °C, které jsou ve střední Evropě vzácné, a teplotní diferenci +40, popřípadě +38, popřípadě +32 °C mezi vnitřkem a vnějškem se dosáhne teploty jádra +4,5, popřípadě +3,5, popřípadě +0,4 °C, jestliže se zvolí tloušťky vrstev 12 cm uvnitř a 13 cm vně. U tlouštčk vrstev 10 cm uvnitř a 15 cm vně se dosáhne teplot jádra +7,6, popřípadě +6,4, popřípadě +2,85 °C. Z oblasti zásobníku 20 tepla vedou potrubí 15 pro fluidum do této jádrové vrstvy 5, která je schematicky znázorněna u vztahové značky j_6. Alternativně mohou být potrubí pro fluidum uspořádána také částečně nebo zcela v tepelné izolační vrstvě 3 nebo tepelné izolační vrstvě 4, obsahující kupříkladu styropor.
Zemina má v cca 2 m hloubce ve střední Evropě teplotu mezi +7 a +9 °C. Použitím zásobníku 20 tepla se dosáhne vyšší střední teploty vzhledem ke geotermii, a protože se do tohoto zásobníku tepla přivádí v létě energie. Podle toho může být do jádrové vrstvy 5 ze zásobníku 20 tepla přiváděno teplo, aby jí ohřálo na +9 až +15 °C. Tím vzniká ve vnější stěně 2 teplo, které na sebe upozorňuje pro vnitřek budovy zmenšenou potřebou vytápění, a vnitřní teplotu reguluje na požadované nastavitelné teploty. V klimatizačním zařízení může být doplňkově uspořádáno malé tepelné čerpadlo nebo také výše popsaný topný registr.
Potrubí 16 pro fluidum, položená v jádrové vrstvě 5, mohou v létě odevzdávat teplo do zásobníku 20 tepla přes trubkové hady 15. To samé platí s ohledem na solární jímače J_0, které jsou výhodně spojeny s jádrovou oblastí 22 zásobníku 20 tepla, aby tam odevzdávaly přebytečné teplo.
Vlivem klimatizačního zařízení se možné řízené větrání obytných místností stará nejenom o útulné klima v místnosti, nýbrž také značně klesá spotřeba tepla budovy. Tím nemohou být zřetelným způsobem dosaženy předepsané veličiny Fraunhoferova institutu Spolkové republiky Německo pro domy s nulovou energií.
Klimatizace budov podle vynálezu se dá realizovat i při sanaci starých budov, zejména v panelové výstavbě. Jedna taková panelová stěna 70 je znázorněna na obr. 5, a obsahuje vnější betonový panel 71, vnitřní betonový panel 72, jakož i izolační vrstvu 73. Stropy mezi jednotlivými poschodími jsou vyznačeny vztahovou značkou 74. V oblasti těchto poschodí existují obvykle mezi jednotlivými panely 70 poschodí, které zde sedí tupým způsobem na sobě, spáry 75. Spáry 75 probíhají vodorovně ajsou na výstupu klínovitě rozšířeny, aby pojmuly utěsňovací hmotu. Ukázalo se však, že vlivem stálého ohřívání a ochlazování nedrží tato těsnicí hmota těsně natrvalo, takže voda odtékající na fasádě se dostává kapilárním účinkem do zóny 73 izolační
-5 CZ 300600 B6 vrstvy, a tuto zónu 73 izolační vrstvy zvlhčuje. Další závada vzniká tím, že zóna rosného bodu rovněž leží v zóně 73 izolační vrstvy, protože tepelná izolace betonových vrstev 71 a 72 neodpovídá fyzikálním požadavkům. Nedosažení rosného bodu vede v zóně 73 izolační vrstvy k odlučování vody, čímž roste její tepelná propustnost. To ale znamená další posunutí zóny rosného bodu ve směru dovnitř budovy, to znamená směrem na vrstvu 72, takže se postupně provlhčí celá vrstva 73 izolačního materiálu. To vede nejen k silnému snížení hodnoty tepelné izolace těchto panelových staveb, nýbrž také ke škodám vlivem koroze spojovacích želez nebo obdobných předmětů mezí oběmi betonovými vrstvami 71 a 72. To vede nejen ke značným škodám vlivem působení koroze.
Při použití způsobu klimatizace podle vynálezu se dají staré stavby takovéhoto druhu nejen modernizovat, nýbrž i sanovat. V odstupu před fasádou staré budovy se na pásový základ, který se táhne okolo existující staré budovy kolem dokola, a kterému je přiřazena způsobem podle obr. 1 tepelná izolační vrstva 12, nasazují fasádní panely 80. Pod touto tepelnou izolační vrstvou 12 a existující starou budovou vznikne zásobník 20 tepla, do kterého se již popsaným způsobem vlivem geotermiky, popřípadě geotermie, solárního jímače, jakož i odpadního vzduchu, přivádí teplo. Nové fasádní panely 80 obsahují vnější betonovou vrstvu 81 a vnitřní tepelnou izolační vrstvu 83 postačující tloušťky, aby celkovou vnější stěnu 2 vytvořily jako silně tepelně izolující, to znamená, aby měla hodnoty od 40 až pod 20 KW m2/a. Protože betonová vrstva 81 nepotřebuje nést žádné stěny poschodí, může být vyrobena z lehčeného betonu, kupříkladu biopor-betonu(R\ který má hodnoty tepelné izolace, jež jsou hodny povšimnutí. To vede k tomu, že rosný bod leží uvnitř betonové zóny 81, a maximálně může pokračovat až k hranici 84. Přesunutí rosného bodu do betonu, a především do porézního betonu, má tu výhodu, že beton může jisté množství vody absorbovat, aniž by to mělo nějaké škodlivé účinky. Konec konců se vlivem difúze nastaví rovnovážný stav.
Aby se vrstva 83 izolačního materiálu chránila před vnikáním vlhkosti, jsou spáry mezi jednotlivými panely 80 vytvořeny stupňovitě a se spádem směrem dolů, přičemž se může do rovného úseku vložit těsnicí pás, a v rozšiřující se a klesající části se může při dobrém ukotvení zavést těsnicí hmota 86,
Mezi panely 70 staré stavby a panely 80 nové fasády se rozprostírá zadní větrací prostor 90, skrz který se vedou potrubí 40 s čerstvým vzduchem a odsávací potrubí 41. Mohou být přirozeně vedena ještě další potrubí, tak, jak to bylo zmíněno v souvislosti s obr. 1, a další rozváděči potrubí, která nepotřebují být instalována v souvislosti s klimatizací. Trubky jsou protaženy skrz mezi prostory činko vitých rozpěrných držáků 9J_, které mají sice relativně tenké příčky 92, ale velkoplošné, talířovíté spojovací plochy, aby vzniklo bezpečné spojení sousedních prvků. Staré stavby, především panelové stavby dřívějšího východního bloku, nebyly obvykle vyrobeny s požadovanou přesností, se kterou se počítá v tržním hospodářství, kvůli čemuž se nové fasádní panely 80 nepokládají jednoduše jen paralelně se stávajícími budovami, nýbrž se musejí svisle a vodorovně proměřovat pomocí laseru. K tomu účelu může být nutné nalepit na vnější stěnu staré budovy podkladní kotouče a na ně nechat napojit činkovitý spojovací prvek 9L
Při stavbě nové fasády se ostatně účelně postupuje od poschodí k poschodí. Používají se úhelníkové prvky 95, 96, 97, které se překrývají a v oblasti překrytí mají podélné otvory, aby mohl být dodržen správný odstup mezi starou stavbou a novou fasádou. Úhelníkové prvky 95 se ukotvují v oblasti stropů 74 podlaží, což současně doplňkově zajišťuje vnější betonové panely 71 staré stavby. Úhelníky 96 a 97 jsou spolu sešroubovány pomocí hmoždíků pro velkou zátěž.
Vynález je v dalším ohledu schopný rozšíření. Přívodní systém pro přívod čerstvého vzduchu se může vybavit filtračními zařízeními, jako jsou kupříkladu aktivní filtry, ozónové filtry, filtry proti hmyzu, pylové filtry, jakož i bakteriální nebo virové filtry. Odsávací zařízení může být dále provozováno tak, jak to odpovídá příslušným požadavkům, to znamená, že v místnostech určených ke klimatizací mohou být uspořádány sondy, které ovlivňují regulaci přívodního a odpadní-6CZ 300600 B6 ho vzduchu. V této souvislosti může být v odsávacím otvoru uspořádán hlásič kouře, který při aktivaci zavře alespoň potrubí pro přívod čerstvého vzduchu ke vpustím čerstvého vzduchu místnosti. Požáry místností vzplanou jak známo tehdy, jestliže je otevřením dveří nebo okna umožněn nebráněný přístup kyslíku. Zatímco odsávání kouře představuje žádoucí vlastnost systému, tak se v případě větších průřezů pro přístup vzduchu do místnosti nejdříve zvýší odsávací výkon, aby vytvořil silnější podtlak, protože, jak známo, bez kyslíku nemůže požár existovat. Dále se také může uzavřít odsávací potrubí, aby se výměna vzduchu udržela co možná nej menší a tím aby se požár pokud možno uhasil.
Systém může být také vybaven bezpečnostním zařízením proti vloupání. Jestliže se do místnosti násilím z vnějšku někdo vloupá, změní se v této místnosti kvůli „přívodu falešného vzduchu“ podtlak. Zpětný ventil na odsávacím hrdle se tím aktivuje, a jestliže je v aktivační poloze činný spínač, může to být hlášeno na bezpečnostní službu. Podle požadavků se může systém aktivovat, nebo v případě chtěného vyvětrání místnosti vypojit.
Ve střední Evropě má vnější vzduch v průměru daleko menší teplotu, než která je v místnosti, takže absolutní vlhkost, přiváděná spolu s čerstvým vzduchem do vnitřního prostoru, vede k relativně suchému vzduchu. V zařízeních k výměně tepla podle vynálezu, zejména v konstrukcích zemní kanál - trubka v trubce, se zabraňuje vzniku kondenzátu, protože rozdíl teplot mezi čerstvým vzduchem a odpadním vzduchem leží zpravidla pod rosným bodem. To ale není případ u obvyklých jednocestných systémů zemní kanál - větrací zařízení.
Zařízení k výměně tepla protiproudem může být vybaveno tak, že část vlhkosti, vynášená ven spolu s odpadním vzduchem, se získává zpět a přidává se do čerstvého vzduchu. Jestliže se odpadní vzduch při průchodu zařízením k výměně tepla stává vždy chladnější, tak se nedosáhne bodu vytváření mlhy, a tvořící se mlha se může skrz vhodné difúzní zařízení dostávat do proudu čerstvého vzduchu. Jako takové difúzní zařízení může kupříkladu sloužit otočné, válcovité těleso z pěnového materiálu, jehož jedna strana pláště je uspořádána v odpadním vzduchu a jeho druhá strana pláště v čerstvém vzduchu. Ze strany odpadního vzduchu se těleso z pěnové hmoty potáhne vlhkostí a po otočení do strany s čerstvým vzduchem se tato vlhkost odpaří. Jsou použitelná i jiná zařízení pro zpětné vlhčení. Za podmínky podtlaku se zabraňuje tomu, aby vlhkost místnosti vedla vlivem vnikání do stavebních částí k nežádoucímu kondenzátu, čímž se zabraňuje poškozování staveb.
Obr. 6 znázorňuje dům dalšího výhodného příkladu provedení podle vynálezu, s částí zařízení, tak jak byla popsána ve spise WO 97/10 474, jakož i doplňková klimatizační zařízení, která jsou integrována do systému stávajícího domu.
Budova T má vnější stěny 2', které zahrnují vnější tepelnou izolační vrstvu 3', vnitřní tepelnou izolační vrstvu 4', a jádrovou zónu 5'jako nosnou stěnu, zejména jako betonovou stěnu. Střecha 6' zahrnuje nosnou konstrukci 7', izolační vrstvu 8' a střešní krytinu 9', která může být zhotovena ze střešních tašek nebo jiných známých střešních materiálů, a měla by být co možná nejtmavší. Pod střešní krytinou 9' jsou uspořádány jímaěe 10* tepla, a to kupříkladu v drážkách izolační vrstvy 8' nebo mezi střešními latěmi. Dům má podlahovou desku 1Γ, která je zde také z důvodu zjednodušeného znázornění vyznačena na stejné úrovni s okolním terénem. Od této podlahové desky 1 Γ šikmo ven a směřujíce do země je znázorněna tepelná izolační vrstva 12', která pod budovou 1’ vymezuje tak zvaný geotermický zásobník 20' tepla oproti okolní zemině 2Γ.
Zde dochází vlivem budovy Γ k hromadění tepla narůstající geotermické energie. Zásobník 20' tepla zahrnuje centrální oblast 22' s vyšší teplotou, podporovanou přívodem tepla na tomto místě. Dosahuje se zde trvale 20 °C a více. V detailech jsou uspořádána zařízení pro dopravu fluida včetně spojovacích potrubí 13' od solárního jímaěe 10' k trubkovým hadům 14'. 15' výměníku tepla, kteréjsou osazeny v závislosti na teplotě v solárním jímací 10'.
-7CZ 300600 B6
Systém 30' čerstvý vzduch - odpadní vzduch zahrnuje potrubí 3Γ s čerstvým vzduchem a potrubí 32' s odpadním vzduchem, která vedou k šoupátkovému rozváděči 33'. Tato potrubí vedou výhodně na jihozápadní vnější stěně budovy, popřípadě až nad střechu, aby umožnily proudit do budovy čerstvému vzduchu, který se popřípadě ohřívá přes kovová potrubí pro čerstvý vzduch od slunce, a aby odvedly odpadní vzduch. Těmto potrubím se může propůjčit charakteristický znak, na způsob obchodní značky pro klimatizovaný „dům s nulovou energií“. Šoupátko vý rozváděč 33' má dva oddíly 34' a 35' pro odsávací oblast (byt, dům, křídlo budovy), přičemž oddílu 34' je přiřazen rozvod čerstvého vzduchu a oddílu 35' rozvod odpadního vzduchu. Při tomto přiřazení se odpadní vzduch odvádí přes potrubí 32' a čerstvý vzduch se přivádí přes potrubí 31' do oddílu 34'. Z těchto oddílů 34', 35' vedou zemní trubková potrubí 36', popřípadě 37', do zeminy 2J_', přičemž tato zemní trubková potrubí 36', 37'jsou přes trubkový průchod stěnou vedena v sobě, to znamená že vytvářejí trubkové smyčky, které vedou výhodně přes tepelnou izolační vrstvu 12' kolem domu.
Z oddílů 34' a 35' vedou dále potrubí 38' a 39' zásobníku 20' tepla do centrální oblasti 22' zásobníku 20' tepla, a sice také tato trubková potrubí vedou v sobě, tak jako trubková potrubí 36', 37'.
Z oddílů 34', 35' vedou konečně potrubí 40' s čerstvým vzduchem pro místnosti a odsávací potrubí 44' s odpadním vzduchem do vnitřku budovy. Potrubí s čerstvým vzduchem má vpusti 42' čerstvého vzduchu v oblasti podlahových lišt, a odsávací potrubí s odpadním vzduchem má odsávací otvory 43' odpadního vzduchu v blízkosti stropů. Tyto odsávací otvory 43' odpadního vzduchu jsou opatřeny zpětnými ventily nebo klapkami, aby v případě větrání příslušné místnosti odpojily systém odpadního vzduchu. Jsou uvažovány sady pevných clon, přizpůsobené velikosti, způsobu a vzduchové zátěži příslušné místnosti, z nichž se vhodná velikost vkládá do odbočky čerstvého vzduchu příslušné místnosti, aby se přiváděný proud čerstvého vzduchu zkalibroval.
Na obr. 6 je ještě schematicky znázorněno odsávací dmychadlo 67' jako odsávací zařízení, které je účinné s ohledem na potrubí 32', a tlačí odpadní vzduch směrem ven. Tím vzniká v budově T podtlak, který umožňuje vnějšímu vzduchu proudit stále skrz spáry na oknech a dveřích dovnitř. Protože tento cizí vzduch není v zimě systémem 30' čerstvý vzduch - odpadní vzduch ohříván, je třeba se snažit vytvořit dveře a okna s co možná nepatrnými ztrátami vlivem těsnění. U domů s nulovou energií se dává přednost neotevíratelným, bezrámovým oknům. K odsávacímu dmychadlu 67' je přiřazen nastavovací člen, kupříkladu potenciometr, který je uspořádán uvnitř budovy T a přes řídicí vedení umožňuje regulovat otáčky dmychadla 67'. Tím může být proud vzduchu nastavován podle okamžitých požadavků.
Z oblasti zásobníku 20' tepla vedou potrubí 15' pro fluidum do této jádrové vrstvy 5', která je schematicky znázorněna u vztahové značky 16'. Zemina má ve střední Evropě v hloubce 2 m zpravidla teplotu mezi +7 °C a +9 °C. Zařízením zásobníku 20' tepla se dosáhne vyšší střední teploty, a to vzhledem na geotermii, a protože se do tohoto zásobníku 20' tepla přivádí v létě energie. Podle toho může být do jádrové vrstvy 5' přiváděno ze zásobníku 20' tepla teplo, aby ji ohřálo na +9 °C až +15 °C. Tím vzniká ve vnější stěně 2' efekt hromadění tepla, popřípadě rozdělování teploty, které na sebe pro vnitřek budovy upozorňuje sníženou potřebou topení a vnitřní teplotu uvnitř zřetelně zvyšuje.
Potrubí J_6' pro fluidum, položená v jádrové vrstvě 5', odevzdávají v létě teplo přes trubkové hady 15' do zásobníku 20' tepla. To samé platí vzhledem na solární jímače 10', které jsou výhodně spojeny s jádrovou oblastí 22' zásobníku 20' tepla, aby se tam zbavily nadbytečného tepla. Také u tohoto příkladu provedení může být podle zkušeností v mnoha případech od solárního jímače 10' upuštěno, jestliže izolace spolu ze zbytkovým přísunem tepla budovy a odevzdáváním tepla, ke kterému dochází uvnitř, již stačí, a umožní příjemné teploty uvnitř místností.
Vynálezem se užitečně používá tepelná energie s teplotou pod vytápěnou místností, což se dříve zdálo nemožné.

Claims (20)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    5 1. Způsob klimatizace budov s nepatrnou tepelnou ztrátou, při kterém se v systému čerstvý vzduch - odpadní vzduch s odsáváním odpadního vzduchu vede odpadní vzduch přes zásobník (20) tepla, přičemž čerstvý a odpadní vzduch se vedou s použitím principu protiproudu potrubími (36 - 41), která alespoň částečně vedou v sobě, přičemž tepelná energie nacházející se v odpadním vzduchu se ve velké míře získává zpět, vyznačující se tím, že systém (30) io čerstvý vzduch - odpadní vzduch zahrnuje šoupátkový rozváděč (33) pro zapojování trubkových potrubí (36 - 41) čerstvého vzduchu a odpadního vzduchu tak, že v létě se teplý čerstvý vzduch přivádí nejprve do zásobníku (20) tepla, potom do zemních trubkových potrubí (36) a nakonec do vnitřku budovy, zatímco v zimě se studený čerstvý vzduch přivádí nejprve do zemních trubkových potrubí (36), potom do geotermického zásobníku (20) a nakonec do vnitřku budovy,
    15 přičemž odpadní vzduch prochází opačnými cestami.
  2. 2. Budova s klimatizací k provádění způsobu podle nároku 1, vyznačující se tím, že pod budovou (1) nebo u ní je položen zásobník (20) tepla pro odebírání tepla ze zásobníku (20)
    20 tepla při potřebě vytápění budovy a pro přivádění tepla do zásobníku (20) tepla při přebytku tepla;
    budova (1) je opatřena izolovanou vnější stěnou (2);
    budova (1) má okna a dveře s malými ztrátami netěsností, pro udržování předem stanoveného podtlaku vzduchu uvnitř budovy;
    25 systém (30) čerstvý vzduch - odpadní vzduch tvoří zařízení pro tepelnou výměnu s protiproudem, které zahrnuje v sobě vedená trubková potrubí (36/37, 38/39, 40/41), pro přivádění čerstvého vzduchu přes vpusti (42) čerstvého vzduchu místnosti ke klimatizovaným místnostem, a pro odvádění odpadního vzduchu přes odsávací otvory (43) odpadního vzduchu do systému odpadního vzduchu a odtamtud směrem ven.
  3. 3. Budova podle nároku 2, vyznačující se tím, že část trubkových potrubí (38, 39) systému (30) čerstvý vzduch - odpadní vzduch je vedena přes zásobník (20) tepla.
  4. 4. Budova podle nároku 3, vyznačující se tím, že šoupátkový rozváděč (33)
    35 zahrnuje otočné šoupátko (57) ve dvou oddílech (34, 35) pro odsávací oblast, přičemž trubková potrubí (36 - 41) čerstvého vzduchu a odpadního vzduchu jsou mimo šoupátkový rozváděč (33) vedena přes trubkové průchody (45 - 48) stěnou v sobě.
  5. 5. Budova podle některého z nároků 2 až 4, vyznačující se tím, že větratelné
    40 místnosti jsou opatřeny uzavíratelnými vpustěmi (42) čerstvého vzduchu a/nebo odsávacími otvory (43) odpadního vzduchu pro odpojení větrané místnosti od trubkových potrubí systému (30) čerstvý vzduch - odpadní vzduch.
  6. 6. Budova podle nároku 5, vyznačující se tím, že odsávací otvory odpadního
    45 vzduchu jsou osazeny hlásiči kouře pro uvolnění alespoň uzavíracího zařízení vpustí (42) čerstvého vzduchu.
  7. 7. Budova podle nároku 5, vyznačující se tím, že odsávací otvory (43) odpadního vzduchu jsou opatřeny zpětnými ventily nebo klapkami.
    -9CZ 300600 B6
  8. 8. Budova podle nároku 7, vyznačující se tím, že zpětným ventilům nebo klapkám jsou přiřazeny spínače hlásičů, které jsou spojeny se zařízením ke spuštění alarmu, které je aktivovatelné nebo odpojitelné.
    5
  9. 9. Budova podle některého z nároků 2 až 8, vyznačující se tím, že vpusti (42) čerstvého vzduchu místnosti a/nebo odsávací otvory (43) odpadního vzduchu jsou opatřeny zařízeními na měření průchodu vzduchu, pro přizpůsobení obnovování vzduchu v místnosti velikosti, způsobu a vzduchové zátěži příslušné místnosti.
    io
  10. 10. Budova podle nároku 9, vyznačující se tím, že určitá zařízení na měření průchodu vzduchu jsou regulovatelná pro řízení přiřazenými termostaty nebo sondami k měření vzduchové zátěže.
  11. 11. Budova podle některého z nároků 2 až 10, vyznačující se tím, že systém pro
    15 přivádění čerstvého vzduchuje opatřen filtračními zařízeními.
  12. 12. Budova podle některého z nároků 2 až 11, vyznačující se tím, že systém pro přivádění čerstvého vzduchu má zařízení pro generování teplého vzduchu.
    20
  13. 13. Budova podle některého z nároků 2 až 12, vyznačující se tím, že systém (30) čerstvý vzduch - odpadní vzduch zahrnuje řiditelné odsávací dmychadlo (67), které je přes nastavovací člen provozovatel né pro regulování proudu čerpaného vzduchu.
  14. 14. Budova podle některého z nároků 2ažl3, vyznačující se tím, že střecha (6)
    25 zahrnuje solární absorpční zařízení (10), které je vytvořeno pro volitelnou dodávku tepla do zásobníku (20) tepla.
  15. 15. Budova podle nároku 14, v y z n a č u j í c í se t í m , že vnější stěny (2) budovy (1) mají vnější a vnitřní tepelně izolační vrstvu (3, 4), jakož i jádrovou zónu (5) jako oporu konstrukce, a
    30 že jsou v této jádrové zóně (5) umístěna potrubí (16) pro fluidum jako výměníky tepla, pro zvednutí teploty v jádrové zóně (5) v době potřeby topení, a pro snížení teploty v jádrové zóně (5) v době potřeby ochlazování.
  16. 16. Budova podle některého z nároků 2 až 14, vyznačující se tím, že na pásový
    35 základ před starou budovou jsou nasazeny tepelně izolující fasádní panely (80) s meziprostorem (90), že v meziprostoru (90) jsou vedena rozváděči potrubí, pod nimi v sobě vedená trubková potrubí (40, 41) systému čerstvý vzduch - odpadní vzduch, a že zásobník (20) teplaje položen pod pásovým základem.
    40
  17. 17. Budova, zejména nízkoenergetický dům, podle některého z nároků 2 až 16, vyznačující se tím, že na střeše (6') nebo pod ní je s výhodou uspořádán solární jímač (10'); pod budovou (Γ) nebo stranou vedle ní je uspořádán zásobník. (20') tepla;
    mezi solárním jímaěem (10') a zásobníkem (20') teplaje uspořádáno zařízení pro dopravu fluida,
    45 včetně spojovacích potrubí (13');
    vnější stěny (2') budovy (Γ) jsou opatřeny vnější izolační vrstvou (3'), vnitřní izolační vrstvou (4') a jádrovou zónou (5'), kteráje výhodně vytvořena jako nosná betonová stěna;
    v jádrové zóně (5') jsou uspořádána potrubí (16') pro fluidum, která jsou spojena se solárním jímaěem (10') a zásobníkem (20') tepla.
    - 10CZ 300600 B6
  18. 18. Budova podle nároku 17, vyznačující se tím, že potrubí (16') pro fluidum jádrové zóny (5') jsou spojitelná s vnějšími zónami zásobníku (20') tepla pro odebírání v létě tepla z vnějších stěn (2') a přivádění tohoto tepla do zásobníku (20') tepla.
    5
  19. 19. Budova podle nároku 17 nebo 18, vyznačující se tím, že vnější izolační vrstva (3') je silnější než vnitřní izolační vrstva (4') pro dodávání tepla s nízkou teplotou na optimálním místě vzhledem k teplotní charakteristice, klesající zevnitř směrem ven.
  20. 20. Budova podle některého z nároků 17ažl9, vyznačující se tím, že jádrová zóna io (5') je vytvořena jako betonová vrstva s vložkami, a že zóna rosného boduje položena uvnitř této betonové vrstvy.
CZ20003273A 1998-03-09 1999-03-09 Zpusob klimatizace budov a budova s klimatizací k provádení tohoto zpusobu CZ300600B6 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19809974A DE19809974B4 (de) 1998-03-09 1998-03-09 Gebäude mit Klimatisierung
DE29804095U DE29804095U1 (de) 1998-03-09 1998-03-09 Niedrigenergiehaus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20003273A3 CZ20003273A3 (cs) 2001-12-12
CZ300600B6 true CZ300600B6 (cs) 2009-06-24

Family

ID=26044453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20003273A CZ300600B6 (cs) 1998-03-09 1999-03-09 Zpusob klimatizace budov a budova s klimatizací k provádení tohoto zpusobu

Country Status (16)

Country Link
US (1) US7028685B1 (cs)
EP (1) EP1062463B1 (cs)
AT (1) ATE269520T1 (cs)
AU (1) AU757015B2 (cs)
BR (1) BR9908693A (cs)
CA (1) CA2322556C (cs)
CZ (1) CZ300600B6 (cs)
DE (1) DE59909749D1 (cs)
DK (1) DK1062463T3 (cs)
EA (1) EA004624B1 (cs)
ES (1) ES2219005T3 (cs)
PL (1) PL192371B1 (cs)
PT (1) PT1062463E (cs)
SI (1) SI20343A (cs)
WO (1) WO1999047865A1 (cs)
YU (1) YU61400A (cs)

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6691526B2 (en) 2000-03-09 2004-02-17 Gether As Method and apparatus for heating and cooling of buildings
DE10034485C2 (de) * 2000-07-15 2003-03-13 Bosch Gmbh Robert Versorgungssystem für eine Wohnung mit gasbetriebenem Wärmeerzeuger und einer Lüftungsanlage
BE1014656A5 (fr) * 2002-02-22 2004-02-03 Etienne Arbon Procede de construction incluant un systeme de chauffage utilisant l'energie electrique pour la recuperation des energies renouvelables.
US7913685B2 (en) * 2005-05-18 2011-03-29 Barbara Hildegard Pause Textile heat accumulator for utilization of solar energy
DE102005034970A1 (de) * 2005-07-22 2007-01-25 Krecké, Edmond Dominique Gebäudewandung mit Fluiddurchführung als Energiebarriere
ES2277758B2 (es) * 2005-09-28 2008-03-16 Universidad Politecnica De Madrid Sistema integrado de aprovechamiento, control y regulacion de energias renovables en edificios autosuficientes.
US20070284077A1 (en) * 2006-05-29 2007-12-13 Matteo B. Gravina Smart Solar Roof
JP2007319138A (ja) * 2006-06-05 2007-12-13 Asahi Glass Green Tekku Kk 建築資材、建造物および建造物の室内環境調節方法
US7971586B2 (en) * 2006-12-13 2011-07-05 Hanken Michael J Solar heating system and method of forming a panel assembly therefor
GB0702527D0 (en) * 2007-02-09 2007-03-21 Tarmac Ltd A method of changing the temperature of a thermal load
GB2435688A (en) * 2007-02-22 2007-09-05 Stuart Mcdougall Ventilating or air conditioning a building
US20080243658A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 Clegg Charles P Housing development method and system
US10082317B2 (en) 2007-06-27 2018-09-25 Racool, L.L.C. Building designs and heating and cooling systems
US9328932B2 (en) * 2007-06-27 2016-05-03 Racool, L.L.C. Building designs and heating and cooling systems
US10866014B2 (en) 2007-06-27 2020-12-15 Racool, L.L.C. Building designs and heating and cooling systems
US20100198414A1 (en) * 2007-06-28 2010-08-05 Kroll Steven C Systems and methods for controlling interior climates
US20090001185A1 (en) * 2007-06-28 2009-01-01 Corvid Homes Structural wall panels and methods and systems for controlling interior climates
DK2089661T3 (da) * 2007-08-01 2011-09-12 Caebit S R L Klimastyringssystem med lavt energiforbrug
WO2009025786A1 (en) * 2007-08-21 2009-02-26 Joseph Timothy Blundell C.o.r.e. - continuous omnidirectional radiant energy geodesic hubs/structures
DE202008001537U1 (de) * 2008-02-01 2009-06-10 Krecké, Edmond D., Dipl.-Ing. Niedrigenergiegebäude, insbesondere Treibhaus oder Stallung
ES2308942B1 (es) * 2008-04-04 2009-09-22 Edificios Sostenibles Getech,S.L Nuevo modelo de edificio sostenible.
NL2001816C2 (nl) * 2008-07-17 2010-01-21 Emiel Willem Karthaus Werkwijze voor het regelen van het klimaat in een gebouw, alsmede bijbehorend gebouw.
CN101429821B (zh) * 2008-12-19 2011-11-23 李江安 一种新型健康型节能建筑
EP2391854A4 (en) 2009-02-02 2017-01-04 Glasspoint Solar, Inc. Concentrating solar power with glasshouses
US8322092B2 (en) * 2009-10-29 2012-12-04 GS Research LLC Geosolar temperature control construction and method thereof
US8595998B2 (en) 2009-10-29 2013-12-03 GE Research LLC Geosolar temperature control construction and method thereof
WO2012128877A2 (en) 2011-02-22 2012-09-27 Glasspoint Solar, Inc. Concentrating solar power with glasshouses
WO2012006288A2 (en) 2010-07-05 2012-01-12 Glasspoint Solar, Inc. Subsurface thermal energy storage of heat generated by concentrating solar power
WO2012006255A2 (en) 2010-07-05 2012-01-12 Glasspoint Solar, Inc. Concentrating solar power with glasshouses
EP2591292A4 (en) 2010-07-05 2015-09-02 Glasspoint Solar Inc DIRECT SUNLIGHT STEAM GENERATION
US8701773B2 (en) 2010-07-05 2014-04-22 Glasspoint Solar, Inc. Oilfield application of solar energy collection
DE102010045354A1 (de) * 2010-09-14 2012-05-03 Rund Um's Haus Gmbh Aktivfassade
US8894478B1 (en) 2012-01-06 2014-11-25 Woodrow Stillwagon Environmental improvement system
CA2791439C (en) * 2012-09-28 2019-10-29 Gerry Mccahill Energy efficient thermally dynamic building design and method
US8938921B2 (en) * 2012-11-13 2015-01-27 Paul H. Hartman Integrated solar, daylight and night cooling system
US9200799B2 (en) 2013-01-07 2015-12-01 Glasspoint Solar, Inc. Systems and methods for selectively producing steam from solar collectors and heaters for processes including enhanced oil recovery
US9874359B2 (en) 2013-01-07 2018-01-23 Glasspoint Solar, Inc. Systems and methods for selectively producing steam from solar collectors and heaters
DE102013107463A1 (de) * 2013-07-15 2015-01-15 Jan Holub Wärmespeicher zur Installation in einem Gebäude
AU2014214554B2 (en) * 2013-08-27 2019-10-31 Holy Smoke Alarms Pty Ltd Smoke alarm mounting and dismounting system and method
US9605863B2 (en) * 2013-11-12 2017-03-28 David W. Schonhorst System for the regulation of the internal temperature of a structure
CN108954743A (zh) * 2014-08-20 2018-12-07 上海诺佛尔生态科技有限公司 中央空调***的多级热回收新风处理装置
CN104294924B (zh) * 2014-10-09 2016-08-31 天津大学 太阳能与相变蓄能材料集成应用的能源自维持建筑
AU2015335752A1 (en) 2014-10-23 2017-05-04 Glasspoint Solar, Inc. Heat storage devices for solar steam generation, and associated systems and methods
AU2015336027A1 (en) 2014-10-23 2017-05-11 Glasspoint Solar, Inc. Gas purification using solar energy, and associated systems and methods
AU2017216399A1 (en) 2016-02-01 2018-08-09 Glasspoint Solar, Inc. Separators and mixers for delivering controlled-quality solar-generated steam over long distances for enhanced oil recovery, and associated systems and methods
ES2698725A1 (es) * 2017-08-04 2019-02-05 Ibanez Lazurtegui S L Sistema de climatización de edificios, de consumo energético casi nulo, mediante la utilización de la energía térmica existente en el exterior del edificio
PL233744B1 (pl) * 2017-09-13 2019-11-29 Bartlomiej Adamski Jednoprzewodowy system wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja na calej dlugosci instalacji
WO2019214870A1 (en) 2018-05-07 2019-11-14 Krecke Edmond Ultra-super solar absorber element technologies
DE102018110856A1 (de) * 2018-05-07 2019-11-07 Edmond D. Krecké Supersolarabsorberelement
CN109405128A (zh) * 2018-09-09 2019-03-01 广州市捷迅机电工程有限公司 一种一体化移动式双出风冷风机设备
CN113553638B (zh) * 2021-06-18 2022-04-29 中南建筑设计院股份有限公司 一种基于围护结构蓄热系数的建筑累积效应因子确定方法
CN117906294B (zh) * 2024-03-19 2024-05-31 舟山市恒宇新能源科技有限公司 一种自由追光式太阳能热收集器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4384609A (en) * 1982-04-05 1983-05-24 Neuzil Jack E Earth/block air preconditioner
US4408596A (en) * 1980-09-25 1983-10-11 Worf Douglas L Heat exchange system
WO1997010474A1 (de) * 1995-09-12 1997-03-20 Krecke Edmond D Energieanlage für gebäude
US5722483A (en) * 1996-08-14 1998-03-03 Gibson; Gary L. Air exchange apparatus and method

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2355495A (en) * 1942-06-11 1944-08-08 Jr Edward M Zier Heating and air conditioning system
US2680565A (en) * 1945-12-03 1954-06-08 Univ Colorado Solar heating apparatus and method
US2488333A (en) * 1946-10-04 1949-11-15 Fred W Schlachter Air-conditioning apparatus and system
US4051999A (en) * 1976-04-05 1977-10-04 Floyd Randolph Granger Environmentally heated and cooled building
US4244519A (en) * 1978-03-31 1981-01-13 Zornig Harold F Solar heated and cooled building
US4242872A (en) * 1978-12-18 1981-01-06 Dunham-Bush, Inc. Attic mounted solar assist multi-source/sink residential heat pump system
US4285332A (en) * 1979-07-09 1981-08-25 Mchugh Thomas Building having solar heating system
US4295415A (en) * 1979-08-16 1981-10-20 Schneider Peter J Jr Environmentally heated and cooled pre-fabricated insulated concrete building
US4373573A (en) * 1980-05-02 1983-02-15 Albert Madwed Long term storage and use of solar energy
JPS59115925A (ja) * 1982-12-22 1984-07-04 Kazuyoshi Oshita 冷暖除湿システム
JPS61262534A (ja) * 1985-05-14 1986-11-20 Natl House Ind Co Ltd 空調装置
JPS62258938A (ja) * 1986-05-01 1987-11-11 Kazuyoshi Oshita メデイカル住宅
JPS63271045A (ja) * 1987-04-28 1988-11-08 Sapporo Aruna Kk 建物室内への給気装置
JPH081314B2 (ja) * 1987-05-30 1996-01-10 株式会社アイジー技術研究所 家 屋
JP2708664B2 (ja) * 1992-05-22 1998-02-04 ホロニックホーム株式会社 家屋の空調方法及び空調装置を備えた家屋
HU217496B (hu) * 1996-02-19 2000-02-28 Greguska Károly Eljárás és berendezés épületek fűtésére és hűtésére, valamint hőszigetelő falburkolat

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4408596A (en) * 1980-09-25 1983-10-11 Worf Douglas L Heat exchange system
US4384609A (en) * 1982-04-05 1983-05-24 Neuzil Jack E Earth/block air preconditioner
WO1997010474A1 (de) * 1995-09-12 1997-03-20 Krecke Edmond D Energieanlage für gebäude
US5722483A (en) * 1996-08-14 1998-03-03 Gibson; Gary L. Air exchange apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
AU757015B2 (en) 2003-01-30
EP1062463B1 (de) 2004-06-16
AU3332699A (en) 1999-10-11
BR9908693A (pt) 2000-11-21
ES2219005T3 (es) 2004-11-16
US7028685B1 (en) 2006-04-18
DK1062463T3 (da) 2004-11-01
CA2322556A1 (en) 1999-09-23
PL342849A1 (en) 2001-07-16
EA200000913A1 (ru) 2001-04-23
PT1062463E (pt) 2004-10-29
WO1999047865A1 (de) 1999-09-23
SI20343A (sl) 2001-02-28
ATE269520T1 (de) 2004-07-15
EP1062463A1 (de) 2000-12-27
DE59909749D1 (de) 2004-07-22
YU61400A (sh) 2002-09-19
CZ20003273A3 (cs) 2001-12-12
EA004624B1 (ru) 2004-06-24
CA2322556C (en) 2008-11-25
PL192371B1 (pl) 2006-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ300600B6 (cs) Zpusob klimatizace budov a budova s klimatizací k provádení tohoto zpusobu
US8726586B1 (en) Energy-efficient building structure having a dynamic thermal enclosure
US8152608B1 (en) Solar energy intercept and waste heat recovery system
US20120261091A1 (en) Low-energy building, especially self-sufficient zero-energy house
AU2009232081B2 (en) Novel sustainable building model
JP2009127921A (ja) 採冷システム
US20130008109A1 (en) Dynamic Insulation.
US8555666B1 (en) Single package, indoor air-sourced, basement heat pump for home heating and air conditioning
JP4851147B2 (ja) 建物空調システム
JP2023024227A (ja) 建造物
JP2013537270A (ja) Pcmを収容する建材、及び耐候性外装材
JP2905417B2 (ja) 空気循環建物
CA2841018C (en) Efficient house: an efficient, healthful and durable building system using differential airflow and heat control across an air permeable heat reflective external envelope assembly
JP5563326B2 (ja) 建物の換気設備
JP7432954B2 (ja) 建造物
JP3123276U (ja) 住宅構造
EP4121618B1 (en) Building service element
IL129125A (en) Building with a heating sytem
JP3727229B2 (ja) 空気循環式空調システム
JPH04244538A (ja) 熱交換型強制換気式家屋
MXPA00008788A (es) Acondicionamiento de aire de construcciones y construccion con aire acondicionado, en particular casa con cero energia
JP2009063200A (ja) 建物空調システム
WO2003008874A1 (en) Ventilating system
JP2003021372A (ja) 戸建て住宅の空調設備
Gonçalves et al. A passive solar Office Building in Portugal

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20140309