JP6991496B2 - Air conditioning system and heat exchange air conditioning system - Google Patents

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Description

本発明は、室内を輻射熱によって均一に暖房するための熱交換器および熱交換暖房システムに関する。 The present invention relates to a heat exchanger and a heat exchange heating system for uniformly heating a room by radiant heat.

熱エネルギーは温度の高いところから低いところへと流れる。この現象を熱移動と呼んでおり、熱移動を微視的に見た場合、その機構には明確に区別される2つの様式がある。一方は熱エネルギーの伝播により拡散される熱伝導であり、他方は電磁波により熱エネルギーが移動する放射(輻射)である。 Thermal energy flows from high temperature to low temperature. This phenomenon is called heat transfer, and when the heat transfer is viewed microscopically, there are two modes in which the mechanism is clearly distinguished. One is heat conduction diffused by the propagation of heat energy, and the other is radiation (radiation) in which heat energy is transferred by electromagnetic waves.

従来、室内を暖房する手段としてストーブや温風暖房機などが使用されており、
これらの暖房手段は熱伝導と対流熱を利用して室内空間を暖める。しかし、この方法では熱源である暖房機器の周辺の空気を暖め、その空気が室内を対流することで室内空間を暖めるため、熱源近傍と遠方とでは温度差が大きくなる。
Conventionally, a stove or a hot air heater has been used as a means of heating the room.
These heating means utilize heat conduction and convection heat to heat the interior space. However, in this method, the air around the heating device, which is a heat source, is warmed, and the air convection in the room to warm the indoor space. Therefore, the temperature difference between the vicinity of the heat source and the distance becomes large.

また、室内を暖房する別の手段として輻射熱を利用した方法があり、その代表的な暖房手段が床暖房である。先行技術文献1に記載されている床暖房装置では、基礎をなす基体の上に断熱材を介して下地板が配設され、その下地板と床材の間にヒートパイプが組み込まれた床暖房パネルが配置されている。ヒートパイプは床暖房パネル内に規則的な蛇行パターンを持って一様に組み込まれており、ヒートパイプ内には室外に設置された温水供給器から供給される温水が循環するようになっている。 In addition, there is a method using radiant heat as another means for heating the room, and a typical heating means is floor heating. In the floor heating apparatus described in the prior art document 1, a base plate is arranged on a substrate forming a foundation via a heat insulating material, and a heat pipe is incorporated between the base plate and the floor material. Panels are arranged. The heat pipes are uniformly incorporated in the floor heating panel with a regular meandering pattern, and the hot water supplied from the hot water supply installed outdoors circulates in the heat pipes. ..

この暖房システムでは、ヒートパイプと床材に空間を設け、設けられた空間内のヒートパイプに接合する空気を暖めることで空気の対流を発生させ、対流伝熱により床材に熱を伝導し、暖まった床材が輻射熱を発生させる。先行文献1では、上記のように対流伝熱により暖められた床材から室内空間に対して熱放射を行うと共に
暖められた床材から室内の空気に対して熱伝導も行う。
In this heating system, a space is provided in the heat pipe and the floor material, air convection is generated by warming the air joined to the heat pipe in the provided space, and heat is conducted to the floor material by convection heat transfer. Warm flooring produces radiant heat. In Prior Document 1, heat is radiated from the floor material warmed by convection heat transfer to the indoor space as described above, and heat conduction is also performed from the warmed floor material to the indoor air.

しかし、上記内容の室内暖房システムでは、対流伝熱を利用しているため床の温度に斑ができ室内を均一に暖めるための暖房手段にはなりにくく、斑のある床面から室内に対して熱伝導と熱放射により室内が暖められるが床面の温度斑と熱伝導による室内の熱斑により室内を均一に暖房するのに十分ではない。 However, in the indoor heating system described above, since convection heat transfer is used, the temperature of the floor becomes uneven and it is difficult to use it as a heating means for uniformly heating the room. The room is warmed by heat conduction and heat radiation, but it is not enough to heat the room uniformly due to the temperature spots on the floor surface and the heat spots in the room due to heat transfer.

ところで、建物内を通過する熱移動の内、熱放射による割合は75%を占めると言われている。床面、天井面、壁面方向に対する熱放射による熱移動は、それぞれ93%、50~70%、65~80%となっており、熱伝導による熱移動は何れの方向に対しても5~7%程度と言われている。そのため、大部分の熱移動は熱放射によるものである。これを踏まえると、熱交換器を利用した暖房システムだけでは、効率的に室内を均一に暖房することが困難であり、室内空間にも暖められた室温を維持する為の断熱機構を備える必要がある。 By the way, it is said that 75% of the heat transfer passing through the building is due to heat radiation. The heat transfer due to heat radiation to the floor, ceiling, and wall surfaces is 93%, 50 to 70%, and 65 to 80%, respectively, and the heat transfer due to heat conduction is 5 to 7 in any direction. It is said to be about%. Therefore, most of the heat transfer is due to heat radiation. Based on this, it is difficult to efficiently and uniformly heat the room only with a heating system using a heat exchanger, and it is necessary to equip the room space with a heat insulating mechanism for maintaining a warmed room temperature. be.

特開2000-193256JP 2000-193256

そこで本発明は、上述の事情に鑑みなされたもので、その目的は、熱交換部で取得した熱量の損失を可及的に低減して放熱箇所まで対流し、所定の箇所にて室内を暖めるのに十分な熱放射が可能となるようにした熱交換効率の良い熱交換器と室内壁面、天井面、床面から逃げる輻射熱を室内に留める断熱システムとを合わせることで効率的に室内空間を均一に暖房できる暖房システムを提供すると共に、室外からの熱移動を緩和し水冷熱交換部にて室温を冷却する冷房システムを提供することを目的とする。 Therefore, the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to reduce the loss of the amount of heat acquired in the heat exchange unit as much as possible, convection to the heat dissipation part, and warm the room at a predetermined place. By combining a heat exchanger with good heat exchange efficiency that enables sufficient heat radiation and a heat insulation system that retains radiant heat escaping from the interior wall surface, ceiling surface, and floor surface in the room, the interior space can be efficiently created. It is an object of the present invention to provide a heating system capable of uniformly heating, and to provide a cooling system in which heat transfer from the outside is relaxed and the room temperature is cooled by a water-cooled heat exchange unit.

本発明の態様の1つは、熱媒体の循環によって加熱機構からの熱エネルギーと熱交換するための熱交換部と、熱交換部からの熱エネルギーを所定の場所で熱放射するための放熱部とを循環部を介して接続してなる加熱システムにおいて、
熱交換部は多層に積層して構成した熱媒体貯留ケース中にエチレングリコール液にセラミックス粉体を混入した熱媒体を収納して構成し、しかも、熱交換部の熱媒体は循環部を介して放熱部の放熱パイプと往復循環するように構成したことを特徴とする熱交換器である。
One aspect of the present invention is a heat exchange unit for exchanging heat with heat energy from a heating mechanism by circulating a heat medium, and a heat radiation unit for radiating heat energy from the heat exchange unit at a predetermined location. In a heating system consisting of connecting and through a circulation section,
The heat exchange section is configured by accommodating a heat medium in which ceramic powder is mixed with ethylene glycol liquid in a heat medium storage case configured by laminating in multiple layers, and the heat medium of the heat exchange section is configured via a circulation section. It is a heat exchanger characterized in that it is configured to reciprocate with the heat dissipation pipe of the heat dissipation part.

また、本発明の選択的な態様の1つにおいて、前記熱交換器は、前記熱媒体貯留ケースはステンレスやアルミニウムを素材とした扁平方形状のケースとし、内部に熱媒体を循環可能に収納したことを特徴とするものである。 Further, in one of the selective aspects of the present invention, in the heat exchanger, the heat medium storage case is a flat case made of stainless steel or aluminum, and the heat medium is circulated inside. It is characterized by that.

また、本発明の選択的な態様の1つにおいて、前記熱交換器は、前記熱媒体貯留ケースは円筒状のケースとし、内部に熱媒体を循環可能に収納したことを特徴とするものである。 Further, in one of the selective aspects of the present invention, the heat exchanger is characterized in that the heat medium storage case is a cylindrical case and the heat medium is circulated inside. ..

また、本発明の選択的な態様の1つにおいて、前記熱交換器は、循環パイプの往路途中に熱媒体の熱膨張を逃がすための膨張空間タンクを分岐連結したものである。 Further, in one of the selective aspects of the present invention, the heat exchanger is formed by branching and connecting an expansion space tank for escaping the thermal expansion of the heat medium in the middle of the outward path of the circulation pipe.

また、本発明の選択的な態様の1つにおいて、前記熱交換器は、前記循環部に配設された前記循環パイプの復路途中に設けた開閉可能な開閉バルブと、前記開閉バルブの開放時に前記熱媒体を冷却するための冷熱交換器と、前記冷熱交換器の前記熱媒体を冷却する冷却水の水温を検知するための水温センサーと、前記水温センサーの水温に応じて冷却水を地表面に散布するかどうかの判断を行う水温管理盤と、前記水温管理盤の判断に従い前記井戸水を地表面に散布可能な排出ポンプとを備えたことを特徴とするものである。 Further, in one of the selective aspects of the present invention, the heat exchanger is provided with an open / close valve provided in the middle of the return path of the circulation pipe arranged in the circulation portion, and when the open / close valve is opened. A cold heat exchanger for cooling the heat medium, a water temperature sensor for detecting the water temperature of the cooling water for cooling the heat medium of the cold heat exchanger, and a cooling water on the ground surface according to the water temperature of the water temperature sensor. It is characterized by being provided with a water temperature control board for determining whether or not to spray the water, and a discharge pump capable of spraying the well water on the ground surface according to the judgment of the water temperature control board.

また、本発明の選択的な態様の1つにおいて、熱媒体の循環によって加熱機構からの熱エネルギーと熱交換するための熱交換部と、熱交換部からの熱エネルギーを所定の場所で熱放射するための放熱部とを循環部を介して接続してなる加熱システムにおいて、熱交換部は多層に積層して構成した熱媒体貯留ケース中にエチレングリコール液にセラミックス粉体を混入した熱媒体を収納して構成し、しかも、熱交換部の熱媒体は循環部を介して放熱部の放熱パイプと往復循環するように構成した熱交換器を備えた熱交換暖房システムであって、前記放熱部の前記放熱パイプが配設された室内空間において、断熱材を天井面、壁面、床面に敷設したことを特徴とするものである。 Further, in one of the selective aspects of the present invention, a heat exchange unit for exchanging heat with heat energy from the heating mechanism by circulating a heat medium and heat energy from the heat exchange unit are radiated at a predetermined place. In a heating system in which a heat radiating part is connected via a circulation part, the heat exchange part is a heat medium in which ceramic powder is mixed with an ethylene glycol solution in a heat medium storage case configured by laminating in multiple layers. It is a heat exchange heating system equipped with a heat exchanger that is housed and configured, and the heat medium of the heat exchange unit is configured to reciprocate with the heat radiation pipe of the heat radiation unit via the circulation unit. In the indoor space where the heat dissipation pipe is arranged, the heat insulating material is laid on the ceiling surface, the wall surface, and the floor surface.

また、本発明の選択的な態様の1つにおいて、前記断熱素材を発泡スチロール又はアキレスボードにアルミ箔を敷設したもので構成したことを特徴とする請求項5に記載の熱交換暖房システムである。 The heat exchange heating system according to claim 5, wherein in one of the selective aspects of the present invention, the heat insulating material is made of styrofoam or an Achilles board laid with aluminum foil.

この態様に係る熱交換器は、熱媒体の循環によって加熱機構からの熱エネルギーと熱交換するための熱交換部と、熱交換部からの熱エネルギーを所定の場所で熱放射するための放熱部とを循環部を介して接続してなる加熱システムにおいて、
熱交換部は多層に積層して構成した熱媒体貯留ケース中にエチレングリコール液にセラミックス粉体を混入した熱媒体を収納して構成し、しかも、熱交換部の熱媒体は循環部を介して放熱部の放熱パイプと往復循環するように構成したことにより、
熱媒体中のエチレングリコール液が低い比熱により加熱初期から迅速な温度上昇が行われやすく、その分熱媒体が流動しやすくなるため循環部を介した放熱部との熱循環が迅速で容易となり熱交換効率が飛躍的に向上する効果がある。
他方、熱伝導率の面からみれば熱媒体中のエチレングリコール液は熱伝導率が低く、周りの物体に対する熱伝導効率が小さいため、エチレングリコール液の放熱による温度低下分の熱量は放熱部における熱放射に変換され、室内空間を均一に暖めることができる。
また、熱媒体中に混入したセラミックス粉体は、比熱がエチレングリコール液同様に低いため温度上昇しやすく、しかもセラミックス粉体は熱伝導率が高いため、上昇した温度分の熱量を周りのエチレングリコール液に伝播することができる。
また、セラミックス粉体は、放射率がエチレングリコール液と似ており相互に吸収、放射を繰り返すことで加熱器具の外部へ放出される熱損失を可及的に防止することができる。
また、前記循環部に配設された前記循環パイプの復路途中に設けた開閉可能な開閉バルブと、前記開閉バルブの開放時に前記熱媒体を冷却するための冷熱交換器と、前記冷熱交換器の前記熱媒体を冷却する冷却水の水温を検知するための水温センサーと、前記水温センサーの水温に応じて冷却水を地表面に散布するかどうかの判断を行う水温管理盤と、前記水温管理盤の判断に従い前記井戸水を地表面に散布可能な排出ポンプとを備えたことを特徴とするため、一定の温度に保たれる地下に配設された水を利用することで冷水熱交換後に室内を循環する熱媒体の温度を一定に保つことができる。また、地下水の水温を検知するセンサーを設けることで、基準温度を超過した場合に排出ポンプを作動させ地表面に地下水を散布する。そのため、熱交換に利用される水温を一定に保つことができる。
また、地表面に散布された水は地中にしみこみ再度熱交換箇所に蓄積されるため水の循環利用ができる。さらに、開閉可能なバルブを設けることで、冷却機能が必要な場合と暖房機能が必要な場合で循環経路を変更し熱交換と冷熱交換で利用を使い分けることができる。
The heat exchanger according to this embodiment has a heat exchange unit for exchanging heat with heat energy from a heating mechanism by circulating a heat medium, and a heat radiation unit for radiating heat energy from the heat exchange unit at a predetermined location. In a heating system consisting of connecting and through a circulation section,
The heat exchange section is configured by accommodating a heat medium in which ceramic powder is mixed with ethylene glycol liquid in a heat medium storage case configured by laminating in multiple layers, and the heat medium of the heat exchange section is configured via a circulation section. By configuring it to reciprocate with the heat dissipation pipe of the heat dissipation part,
Due to the low specific heat of the ethylene glycol liquid in the heat medium, the temperature tends to rise rapidly from the initial stage of heating, and the heat medium tends to flow by that amount, so that heat circulation with the heat dissipation part via the circulation part becomes quick and easy, and heat becomes heat. It has the effect of dramatically improving exchange efficiency.
On the other hand, from the viewpoint of thermal conductivity, the ethylene glycol liquid in the heat medium has a low thermal conductivity and the heat conduction efficiency with respect to surrounding objects is low. It is converted into heat radiation and can evenly warm the indoor space.
In addition, since the specific heat of the ceramic powder mixed in the heat medium is as low as that of the ethylene glycol liquid, the temperature tends to rise, and since the ceramic powder has a high thermal conductivity, the amount of heat corresponding to the raised temperature is used as the surrounding ethylene glycol. Can propagate to liquids.
Further, the ceramic powder has an emissivity similar to that of the ethylene glycol liquid, and by repeatedly absorbing and radiating each other, it is possible to prevent the heat loss released to the outside of the heating appliance as much as possible.
Further, an open / close valve provided in the middle of the return path of the circulation pipe arranged in the circulation portion, a cold heat exchanger for cooling the heat medium when the open / close valve is opened, and the cold heat exchanger. A water temperature sensor for detecting the water temperature of the cooling water for cooling the heat medium, a water temperature control board for determining whether to spray the cooling water on the ground surface according to the water temperature of the water temperature sensor, and the water temperature control board. Since it is equipped with a discharge pump capable of spraying the well water on the ground surface in accordance with the judgment of The temperature of the circulating heat medium can be kept constant. In addition, by providing a sensor that detects the temperature of the groundwater, the discharge pump is operated when the reference temperature is exceeded, and the groundwater is sprayed on the ground surface. Therefore, the water temperature used for heat exchange can be kept constant.
In addition, the water sprayed on the ground surface soaks into the ground and is accumulated again at the heat exchange points, so that the water can be circulated. Furthermore, by providing a valve that can be opened and closed, it is possible to change the circulation path depending on whether a cooling function is required or a heating function, and use it properly for heat exchange and cold heat exchange.

請求項2に係る発明によれば、熱媒体貯留ケースをステンレスまたはアルミニウムのいずれか一方を構成素材とした扁平方形状のケースとし、内部に熱媒体を循環可能に収納したことにより、暖められた熱媒体から放射される電磁波がステンレスまたはアルミニウムのいずれか一方により反射され熱媒体貯留ケース内に留められる。そのため、熱放射による熱の損失が発生しにくくなり、また、扁平方形状とすることで加熱機構からの熱を可及的に熱媒体貯留ケースに伝達することができる。 According to the invention of claim 2, the heat medium storage case is a flat case made of either stainless steel or aluminum as a constituent material, and the heat medium is circulated inside to be warmed. Electromagnetic waves radiated from the heat medium are reflected by either stainless steel or aluminum and retained in the heat medium storage case. Therefore, heat loss due to heat radiation is less likely to occur, and the flat shape allows heat from the heating mechanism to be transferred to the heat medium storage case as much as possible.

請求項に係る発明によれば、循環ポンプと熱媒体貯留ケースの間に膨張空間タンクを配設することにより、加熱機構により熱せられた熱媒体から生じる熱膨張による循環パイプ内の圧力上昇を緩和することができ、循環ポンプ、循環パイプへのダメージを軽減することができる。 According to the invention of claim 3 , by disposing the expansion space tank between the circulation pump and the heat medium storage case, the pressure increase in the circulation pipe due to the thermal expansion generated from the heat medium heated by the heating mechanism can be increased. It can be mitigated and damage to the circulation pump and circulation pipe can be reduced.

請求項に係る発明によれば、熱媒体の循環によって加熱機構からの熱エネルギーと熱交換するための熱交換部と、熱交換部からの熱エネルギーを所定の場所で熱放射するための放熱部とを循環部を介して接続してなる加熱システムにおいて、熱交換部は多層に積層して構成した熱媒体貯留ケース中にエチレングリコール液にセラミックス粉体を混入した熱媒体を収納して構成し、しかも、熱交換部の熱媒体は循環部を介して放熱部の放熱パイプと往復循環するように構成した熱交換器を備えた熱交換暖房システムであって、前記放熱部の前記放熱パイプが配設された室内空間において、断熱材を天井面、壁面、床面に敷設したことを特徴とするため、天井面、壁面、床面からの熱伝導と熱放射による室内空間からの熱損失を可及的に低減することができる。 According to the invention according to claim 4 , a heat exchange unit for exchanging heat with heat energy from a heating mechanism by circulating a heat medium and heat radiation for radiating heat energy from the heat exchange unit at a predetermined place. In a heating system in which parts are connected via a circulation part, the heat exchange part is configured by storing a heat medium in which ceramic powder is mixed with an ethylene glycol solution in a heat medium storage case configured by stacking multiple layers. Moreover, the heat medium of the heat exchange section is a heat exchange heating system provided with a heat exchanger configured to reciprocate with the heat dissipation pipe of the heat dissipation section via the circulation section, and the heat dissipation pipe of the heat dissipation section is provided. In the indoor space where is arranged, the heat insulating material is laid on the ceiling surface, the wall surface, and the floor surface, so that the heat loss from the indoor space due to heat conduction and heat radiation from the ceiling surface, the wall surface, and the floor surface. Can be reduced as much as possible.

請求項に係る発明によれば、前記断熱素材を発泡スチロールにアルミ箔を敷設した断熱材とすることで、アルミ箔による反射作用により熱放射の遠赤外線を外部に放出することなく室内空間内に留めておくことが可能となり、室内空間の温度低下を可及的に低減できる。さらに、空気の層を多分に含む発泡スチロールを有することで、熱伝導による熱量の損失を低減することが可能となり効率的な熱交換暖房システムが実現できる。 According to the invention of claim 5 , by using the heat insulating material as a heat insulating material in which aluminum foil is laid on styrofoam, the indoor space is not emitted to the outside by the reflection action of the aluminum foil. It can be kept inside, and the temperature drop in the indoor space can be reduced as much as possible. Further, by having Styrofoam containing a large amount of an air layer, it is possible to reduce the loss of heat amount due to heat conduction, and an efficient heat exchange heating system can be realized.

本実施形態の暖房システムを模式的に示した図である。It is a figure which showed schematically the heating system of this embodiment. 本実施形態の熱媒体貯留ケースの形状を示した図である。It is a figure which showed the shape of the heat medium storage case of this embodiment. 本実施形態の熱媒体貯留ケースの断面図と加熱機構を示した図である。It is a figure which showed the cross-sectional view and the heating mechanism of the heat medium storage case of this embodiment. 本実施形態の暖房システムに冷房システムを付加した冷暖房システムを模式的に示した図である。It is a figure which showed typically the cooling-heating system which added the cooling system to the heating system of this embodiment. 本実施形態の放熱部の断熱機構を示した図であるIt is a figure which showed the heat insulation mechanism of the heat radiation part of this embodiment. 本実施形態の放熱部の別の断熱機構を示した図である。It is a figure which showed another heat insulation mechanism of the heat radiation part of this embodiment.

本実施形態に係る熱交換器は、熱媒体の循環によって加熱機構からの熱エネルギーと熱交換するための熱交換部と、熱交換部からの熱エネルギーを所定の場所で熱放射するための放熱部とを循環部を介して接続してなる加熱システムにおいて、熱交換部は多層に積層して構成した熱媒体貯留ケース中にエチレングリコール液にセラミックス粉体を混入した熱媒体を収納して構成し、しかも、熱交換部の熱媒体は循環部を介して放熱部の放熱パイプと往復循環するように構成した熱交換器である。
また、熱媒体貯留ケースはステンレスやアルミニウムを素材とした扁平方形状のケースとし、内部に熱媒体を循環可能に収納した熱交換器である。
また、熱媒体貯留ケースは円筒状のケースとし、内部に熱媒体を循環可能に収納した熱交換器である。
また、循環パイプの往路途中に熱媒体の熱膨張を逃がすための膨張空間タンクを分岐連結した熱交換器である。
また、放熱部の天井面、壁面、床面に発泡スチロールにアルミ箔を敷設した断熱材を備えた熱交換暖房システムである。
また、熱媒体の循環によって冷却機構にて熱放出するための水冷熱交換部と、水冷熱交換部で放出した熱エネルギーを所定の場所で熱吸収するための吸熱部とを循環部を介して接続してなる冷却システムにおいて、前記循環部に配設された前記循環パイプの復路途中に設けた開閉可能な開閉バルブと、前記開閉バルブの開放時に前記熱媒体を冷却するための冷熱交換器と、前記冷熱交換器の前記熱媒体を冷却する冷却水の水温を検知するための水温センサーと、前記水温センサーの水温に応じて冷却水を地表面に散布するかどうかの判断を行う水温管理盤と、前記水温管理盤の判断に従い前記井戸水を地表面に散布可能な排出ポンプとをさらに備えた熱交換器である。
The heat exchanger according to the present embodiment has a heat exchange unit for exchanging heat with heat energy from the heating mechanism by circulating a heat medium, and heat dissipation for radiating heat energy from the heat exchange unit at a predetermined location. In a heating system in which parts are connected via a circulation part, the heat exchange part is configured by storing a heat medium in which ceramic powder is mixed with an ethylene glycol solution in a heat medium storage case configured by stacking multiple layers. Moreover, the heat medium of the heat exchange section is a heat exchanger configured to reciprocate with the heat dissipation pipe of the heat dissipation section via the circulation section.
The heat medium storage case is a flat-shaped case made of stainless steel or aluminum, and is a heat exchanger in which the heat medium is circulated.
Further, the heat medium storage case is a cylindrical case, and is a heat exchanger in which the heat medium is circulated and stored inside.
Further, it is a heat exchanger in which an expansion space tank for releasing the thermal expansion of the heat medium is branched and connected in the middle of the outward path of the circulation pipe.
In addition, it is a heat exchange heating system equipped with a heat insulating material in which aluminum foil is laid on styrofoam on the ceiling surface, wall surface, and floor surface of the heat dissipation part.
Further, a water-cooled heat exchange unit for releasing heat by the cooling mechanism by circulation of the heat medium and a heat-absorbing unit for absorbing heat energy released by the water-cooled heat exchange unit at a predetermined place are connected via the circulation unit. In the connected cooling system, an open / close valve provided in the middle of the return path of the circulation pipe arranged in the circulation portion, and a cold heat exchanger for cooling the heat medium when the open / close valve is opened. , A water temperature sensor for detecting the water temperature of the cooling water for cooling the heat medium of the cold heat exchanger, and a water temperature control panel for determining whether to spray the cooling water on the ground surface according to the water temperature of the water temperature sensor. It is a heat exchanger further provided with a discharge pump capable of spraying the well water on the ground surface according to the judgment of the water temperature control panel.

このように構成された熱交換冷暖房システムは、熱媒体貯留ケース内における熱損失を可及的に低減できる。特に、熱媒体は熱伝導率が低く、熱伝導による熱損失が発生しにくい材料であるために、循環後の熱媒体の温度低下は熱放射による輻射熱作用となり、同様に室内空間を暖める作用も熱放射による輻射熱作用となるために室内空間を均一に暖めることができる機能を果たすことができる。さらに、夏季には開閉バルブを開放し冷却水のある水冷熱交換部を介することで熱媒体を冷却し、併せて熱交換部の機能を停止して循環経路として利用することで冷房システムとして機能することができる。 The heat exchange heating / cooling system configured in this way can reduce heat loss in the heat medium storage case as much as possible. In particular, since the heat medium has low heat conductivity and is a material in which heat loss due to heat conduction is unlikely to occur, the temperature drop of the heat medium after circulation causes radiant heat action due to heat radiation, and also has the action of warming the indoor space. Since it has a radiant heat action due to heat radiation, it can fulfill the function of uniformly warming the indoor space. Furthermore, in the summer, the open / close valve is opened to cool the heat medium through the water-cooled heat exchange section with cooling water, and at the same time, the function of the heat exchange section is stopped and used as a circulation path to function as a cooling system. can do.

以下、図面を参照しつつ本実施形態に係る加熱システム100と熱交換暖房システム200について具体的に説明する。
図1は、本実施形態の加熱システム100を模式的に示した図である。また、図2は本実施形態の熱媒体貯留ケース11の形状を示した図である。また、図3は本実施形態の熱媒体貯留ケース11の断面図と熱交換部10の加熱機構20を示した図である。また、図4は本実施形態の加熱システム100に冷房機能を付加した冷暖房システム300を模式的に示した図である。また、図5は本実施形態の放熱部50の断熱機構を示した図であり、図6は本実施形態の放熱部50の別の断熱機構を示した図である。
図1に示すように本発明の実施例の加熱システム100は次のように構成されている。
すなわち、本発明の加熱システム100は、熱媒体14の循環によって加熱機構20からの熱エネルギーと熱交換するための熱交換部10と、熱交換部10からの熱エネルギーを所定の場所で熱放射するための放熱部50とを循環部60を介して接続している。
熱交換部10は多層に積層して構成した熱媒体貯留ケース11中にエチレングリコール液12にセラミックス粉体13を混入した熱媒体14を収納して構成し、しかも、熱交換部10の熱媒体14は循環部60を介して放熱部50の放熱パイプ52と往復循環するように構成している。
また、熱媒体貯留ケース11はステンレスやアルミニウムを素材とした扁平方形状のケース又は円筒状のケースとし、内部に熱媒体を循環可能に収納している。
また、循環パイプの往路途中には、熱媒体の熱膨張を逃がすための膨張空間タンク30を分岐連結している。
また、図4に示すように本発明の冷暖房システム300は、熱媒体14の循環時に冷却機構にて熱交換するための水冷熱交換部80と、水冷熱交換部80にて放出された熱エネルギーを所定の場所で熱吸収するための放熱部50とを循環部60を介して接続している。
水冷熱交換部80は循環部60に配設された第2循環パイプ53の復路途中に設けた開閉可能な第1開閉バルブ83と第2開閉バルブ88と第3開閉バルブ89と、前記第1開閉バルブ83と前記第2開閉バルブ88を開放し、前記第3開閉バルブ89の閉塞時に前記熱媒体14を冷却するための水温センサー84と、前記水温センサー84の水温に応じて冷却水85を地表面に散布するかどうかを判断する水温管理盤86と、水温管理盤86の判断に従い冷却水85を地表面に散布可能な排出ポンプ87とで構成している。
また、図5に示すように放熱部50の天井面、壁面、床面には発泡スチロールにアルミ箔を敷設した断熱材を備えている。
以下、本件発明の各構成部材について説明する。
Hereinafter, the heating system 100 and the heat exchange heating system 200 according to the present embodiment will be specifically described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram schematically showing the heating system 100 of the present embodiment. Further, FIG. 2 is a diagram showing the shape of the heat medium storage case 11 of the present embodiment. Further, FIG. 3 is a cross-sectional view of the heat medium storage case 11 of the present embodiment and a diagram showing the heating mechanism 20 of the heat exchange unit 10. Further, FIG. 4 is a diagram schematically showing a cooling / heating system 300 in which a cooling function is added to the heating system 100 of the present embodiment. Further, FIG. 5 is a diagram showing a heat insulating mechanism of the heat radiating unit 50 of the present embodiment, and FIG. 6 is a diagram showing another heat insulating mechanism of the heat radiating unit 50 of the present embodiment.
As shown in FIG. 1, the heating system 100 according to the embodiment of the present invention is configured as follows.
That is, in the heating system 100 of the present invention, the heat exchange unit 10 for exchanging heat with the heat energy from the heating mechanism 20 by the circulation of the heat medium 14 and the heat energy from the heat exchange unit 10 are radiated at a predetermined place. The heat radiating unit 50 is connected to the heat radiating unit 50 via the circulation unit 60.
The heat exchange unit 10 is configured by accommodating the heat medium 14 in which the ceramic powder 13 is mixed with the ethylene glycol liquid 12 in the heat medium storage case 11 configured by laminating in multiple layers, and moreover, the heat medium of the heat exchange unit 10. 14 is configured to reciprocate with the heat radiation pipe 52 of the heat radiation unit 50 via the circulation unit 60.
Further, the heat medium storage case 11 is a flat case or a cylindrical case made of stainless steel or aluminum, and the heat medium is circulated inside.
Further, in the middle of the outward path of the circulation pipe, an expansion space tank 30 for releasing the thermal expansion of the heat medium is branched and connected.
Further, as shown in FIG. 4, in the heating / cooling system 300 of the present invention, the water-cooled heat exchange unit 80 for heat exchange by the cooling mechanism when the heat medium 14 is circulated, and the heat energy released by the water-cooled heat exchange unit 80. Is connected to a heat radiating unit 50 for absorbing heat at a predetermined place via a circulation unit 60.
The water-cooled heat exchange unit 80 includes a first open / close valve 83, a second open / close valve 88, a third open / close valve 89, and the first open / close valve 89, which are provided in the middle of the return path of the second circulation pipe 53 arranged in the circulation portion 60. A water temperature sensor 84 for opening the on-off valve 83 and the second on-off valve 88 to cool the heat medium 14 when the third on-off valve 89 is closed, and cooling water 85 according to the water temperature of the water temperature sensor 84. It is composed of a water temperature control board 86 for determining whether or not to spray on the ground surface, and a discharge pump 87 capable of spraying cooling water 85 on the ground surface according to the judgment of the water temperature control board 86.
Further, as shown in FIG. 5, the ceiling surface, the wall surface, and the floor surface of the heat radiating unit 50 are provided with a heat insulating material in which aluminum foil is laid on styrofoam .
Hereinafter, each component of the present invention will be described.

熱媒体貯留ケース11は、外部からの熱伝導により暖められるため、外部からの熱を可及的に吸収できるように外部との接触面積を拡大し、内部の熱媒体14の温度を効率よく上昇させるのに適した形状を有することが好ましく、例えば、図2(a)、図2(b)に図示しているように扁平方形状もしくは、円筒形状で中心部がくり抜かれたドーナツ形状であることが好ましい。さらに、熱媒体貯留ケース11は、熱媒体貯留ケース11内にて暖められた熱媒体14より発生した遠赤外線を反射する材質で構成されていることが好ましく、例えば、ステンレスやアルミニウムで構成されていることが好ましい。 Since the heat medium storage case 11 is warmed by heat conduction from the outside, the contact area with the outside is expanded so that the heat from the outside can be absorbed as much as possible, and the temperature of the heat medium 14 inside is efficiently raised. It is preferable to have a shape suitable for forming, for example, a flat shape as shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b), or a donut shape having a cylindrical shape and a hollowed-out center. Is preferable. Further, the heat medium storage case 11 is preferably made of a material that reflects far infrared rays generated from the heat medium 14 warmed in the heat medium storage case 11, and is made of, for example, stainless steel or aluminum. It is preferable to have.

また、熱媒体貯留ケース11内には、セラミックス粉体13を混入したエチレングリコール液12を封入している。エチレングリコール液12は、比熱が小さく温度上昇しやすい特性を有する。そのため、暖められた直後からエチレングリコール液12の流動性が高まり、熱媒体貯留ケース11内において対流が生じ、熱媒体14の効率的な温度上昇ができる。また、エチレングリコール液12は熱伝導率が低いため、熱伝導による熱損失が少ない。すなわち、循環部60と放熱部50を通過する際の熱媒体14の温度低下が熱伝導によるものではなく、熱放射による作用で生じていることを示している。このことから、室内空間を熱放射により暖房し、室内空間を均一に暖めることができる。 Further, the ethylene glycol liquid 12 mixed with the ceramic powder 13 is enclosed in the heat medium storage case 11. The ethylene glycol liquid 12 has a characteristic that the specific heat is small and the temperature easily rises. Therefore, the fluidity of the ethylene glycol liquid 12 increases immediately after being warmed, convection occurs in the heat medium storage case 11, and the temperature of the heat medium 14 can be efficiently raised. Further, since the ethylene glycol liquid 12 has a low thermal conductivity, the heat loss due to the heat conduction is small. That is, it is shown that the temperature drop of the heat medium 14 when passing through the circulation unit 60 and the heat radiation unit 50 is not caused by heat conduction but by the action of heat radiation. From this, it is possible to heat the indoor space by heat radiation and uniformly warm the indoor space.

セラミックス粉体13は、比熱が大きいため保有熱量が多く熱放射される箇所まで温度低下しにくい。さらに、セラミックス粉体13は熱伝導率が高いため、上昇した温度分の熱量を周りのエチレングリコール液12に伝播することができる。また、セラミックス粉体13は、放射波長の割合がエチレングリコール液12と似ており、エチレングリコール液12とセラミックス粉体13の間で相互に吸収、放射を繰り返すことで外部へ放出される熱損失を可及的に低減している。
さらに、セラミックス粉体13が、循環ポンプ40により循環させられることで循環経路内にあるスケールと接触し、配管内部やボイラー内部のスケール防止効果を有する。
また、セラミックス粉体13は、黒体に近い放射率を有するため、加熱して温度上昇させることで放射される遠赤外線量が他物質よりも多く、室内の遠赤外線量を増加させる効果を有する。セラミックス粉体13は、上記のような特徴を有した材料であることが好ましく、例えば、炭化ケイ素やジルコニアで構成していることが好ましい。
また、エチレングリコール液12は熱交換部での温度上昇に伴い一部が熱分解され水が生成される。そのため、加熱時に発生した水分が配管内部の継ぎ目から徐々に蒸発発散し熱媒体14から水分が減少する。これにより、エチレングリコール液12が常温へと温度下降する際に流動性を失いゲル状態となり循環機能が低下する。しかし、エチレングリコール液12にセラミックス粉体13を混入することで、エチレングリコール液12の熱分解を阻害しエチレングリコール液12のゲル化を可及的に低減する。
また、原液のエチレングリコール液12は、セラミックス粉体13を混入することで熱分解作用を抑制し、液体の損失変化が抑制出来る。これにより、毎年3%程度のガス化による損失を補填する以外のメンテナンスを必要としないメンテナンスフリーの熱交換暖房システムが実現できる。
Since the ceramic powder 13 has a large specific heat, it has a large amount of heat and the temperature does not easily drop to a place where heat is radiated. Further, since the ceramic powder 13 has a high thermal conductivity, the amount of heat corresponding to the increased temperature can be propagated to the surrounding ethylene glycol liquid 12. Further, the ceramic powder 13 has a radiation wavelength ratio similar to that of the ethylene glycol liquid 12, and the heat loss released to the outside by repeatedly absorbing and radiating between the ethylene glycol liquid 12 and the ceramic powder 13. Is reduced as much as possible.
Further, the ceramic powder 13 is circulated by the circulation pump 40 to come into contact with the scale in the circulation path, and has an effect of preventing scale inside the pipe and the inside of the boiler.
Further, since the ceramic powder 13 has an emissivity close to that of a blackbody, the amount of far infrared rays emitted by heating and raising the temperature is larger than that of other substances, and has the effect of increasing the amount of far infrared rays in the room. .. The ceramic powder 13 is preferably a material having the above-mentioned characteristics, and is preferably composed of, for example, silicon carbide or zirconia.
Further, a part of the ethylene glycol liquid 12 is thermally decomposed as the temperature rises in the heat exchange section to generate water. Therefore, the moisture generated during heating gradually evaporates and diverges from the seam inside the pipe, and the moisture decreases from the heat medium 14. As a result, when the temperature of the ethylene glycol liquid 12 drops to room temperature, it loses its fluidity and becomes a gel state, and the circulation function deteriorates. However, by mixing the ceramic powder 13 with the ethylene glycol liquid 12, the thermal decomposition of the ethylene glycol liquid 12 is inhibited and the gelation of the ethylene glycol liquid 12 is reduced as much as possible.
Further, the ethylene glycol liquid 12 as the undiluted solution can suppress the thermal decomposition action by mixing the ceramic powder 13 and can suppress the change in the loss of the liquid. This makes it possible to realize a maintenance-free heat exchange heating system that does not require maintenance other than compensating for the loss due to gasification of about 3% every year.

加熱機構20は、熱媒体貯留ケース11を熱伝導により加熱する機構であり、本実施形態では都市ガスの燃焼熱を利用した加熱機構としているが、加熱媒体は電熱によるもの、重油燃焼によるもの、その他の熱源は問わない。 The heating mechanism 20 is a mechanism for heating the heat medium storage case 11 by heat conduction, and is a heating mechanism using the combustion heat of city gas in the present embodiment. Any other heat source is acceptable.

循環部60は、膨張空間タンク30と、循環ポンプ40と、第1循環パイプ51と第2循環パイプ53と、サプライヘッダー61とリターンヘッダー62とにより構成されている。 The circulation unit 60 includes an expansion space tank 30, a circulation pump 40, a first circulation pipe 51, a second circulation pipe 53, a supply header 61, and a return header 62.

膨張空間タンク30は、熱交換部10において加熱機構20により暖められた熱媒体14による熱膨張を緩和吸収するための機構である。膨張空間タンク30を有することで、熱媒体14の熱膨張に伴う圧力上昇により循環ポンプ40と第1循環パイプ51に与えられるダメージを防止し、最も負荷の高い使用開始時に加熱システムが故障するのを防止する構成となっている。さらに、エチレングリコール液12の熱分解により生じるガスが循環往復路内に留まることを防止しエア噛みが発生しない構成となっている。 The expansion space tank 30 is a mechanism for relaxing and absorbing the thermal expansion of the heat medium 14 heated by the heating mechanism 20 in the heat exchange unit 10. By having the expansion space tank 30, damage to the circulation pump 40 and the first circulation pipe 51 due to the pressure increase due to the thermal expansion of the heat medium 14 is prevented, and the heating system fails at the start of use with the highest load. It is configured to prevent. Further, the gas generated by the thermal decomposition of the ethylene glycol liquid 12 is prevented from staying in the circulation round-trip path, and air biting does not occur.

また、循環ポンプ40は熱交換部10と放熱部50との往復路を熱媒体14が循環するために利用されるポンプである。循環ポンプ40を有することで、加熱システム100内を循環する熱媒体14の流速を一定に保つことができる。熱媒体14の流速を一定に保つことで、熱交換部10の加熱機構20から熱媒体14への与熱量を一定に保つことができる。そのため、熱媒体貯留ケース11から排出される際の熱媒体14の温度が熱放射に適した温度を有し、放熱パイプ52を通過する際に放出される放射伝熱量を一定に保つことができる。すなわち、室内空間の温度分布を均一に保つことができる。 Further, the circulation pump 40 is a pump used for the heat medium 14 to circulate in the reciprocating path between the heat exchange unit 10 and the heat radiation unit 50. By having the circulation pump 40, the flow velocity of the heat medium 14 circulating in the heating system 100 can be kept constant. By keeping the flow velocity of the heat medium 14 constant, the amount of heat applied from the heating mechanism 20 of the heat exchange unit 10 to the heat medium 14 can be kept constant. Therefore, the temperature of the heat medium 14 when discharged from the heat medium storage case 11 has a temperature suitable for heat radiation, and the amount of radiant heat transfer emitted when passing through the heat radiation pipe 52 can be kept constant. .. That is, the temperature distribution in the indoor space can be kept uniform.

サプライヘッダー61は、加熱機構20にて暖められた熱媒体14を放熱部50内に配設された複数の放熱パイプ52に分配するための分配機構を有する。そのため、サプライヘッダー61は必要な箇所に対して熱媒体14を循環させることができるという選択性を有しており、不要な箇所での熱放射による温度低下を防止することができる。 The supply header 61 has a distribution mechanism for distributing the heat medium 14 heated by the heating mechanism 20 to a plurality of heat radiation pipes 52 arranged in the heat radiation unit 50. Therefore, the supply header 61 has the selectivity that the heat medium 14 can be circulated to the required portion, and the temperature drop due to heat radiation at the unnecessary portion can be prevented.

また、リターンヘッダー62は放熱部50にて複数の放熱パイプ52に分配した熱媒体14を1本のパイプに集約するための集約機構を有する。リターンヘッダー62にて熱媒体14を集約することで、伝熱が不要な箇所での温度低下を防止することができ、熱交換部10での過熱を必要最小限とすることができる。 Further, the return header 62 has an aggregation mechanism for consolidating the heat medium 14 distributed to the plurality of heat dissipation pipes 52 by the heat dissipation unit 50 into one pipe. By consolidating the heat medium 14 in the return header 62, it is possible to prevent a temperature drop in a place where heat transfer is unnecessary, and it is possible to minimize overheating in the heat exchange unit 10.

第1循環パイプ51は、熱交換部10から循環ポンプ40を経由してサプライヘッダー61に到達するまでの循環経路である。第1循環パイプ51は、放熱部50に到達するまで降温しにくい材質と流路径を有することが好ましく、例えば、ポリブデン管のように熱伝導率が低く、管内径が21.2mm以上であることが好ましい。 The first circulation pipe 51 is a circulation path from the heat exchange unit 10 to the supply header 61 via the circulation pump 40. The first circulation pipe 51 preferably has a material and a flow path diameter that do not easily lower the temperature until it reaches the heat radiating portion 50. For example, the first circulation pipe 51 has a low thermal conductivity like a polybuden pipe and has a pipe inner diameter of 21.2 mm or more. Is preferable.

また、第2循環パイプ53は、リターンヘッダー62から熱交換部10に到達するまでの循環経路である。第2循環パイプ53は、第1循環パイプ51と同様に降温しにくい材質と流路径であることが好ましく、例えば、ポリブデン管のように熱伝導率が低く、管内径が21.2mm以上であることが好ましい。 Further, the second circulation pipe 53 is a circulation path from the return header 62 to the heat exchange unit 10. Like the first circulation pipe 51, the second circulation pipe 53 is preferably made of a material that does not easily lower the temperature and has a flow path diameter. Is preferable.

放熱部50は、複数の放熱パイプ52で構成されている。放熱パイプ52は、室内全体を均一に暖房するために細管を使用することが好ましく、本実施形態では例えば、管内径が9.8mmの細管を採用している。そのため、床面配設時の曲げ半径を小さくすることができ、放熱パイプ52を床面全体に隙間無く敷き詰めることができる。さらに、床面全体に隙間無く敷き詰めることで、室内空間を暖めるのに十分な放射面積を備えることができる。 The heat radiating unit 50 is composed of a plurality of heat radiating pipes 52. As the heat radiating pipe 52, it is preferable to use a thin tube for uniformly heating the entire room, and in this embodiment, for example, a thin tube having an inner diameter of 9.8 mm is adopted. Therefore, the bending radius at the time of arranging the floor surface can be reduced, and the heat radiating pipe 52 can be spread over the entire floor surface without any gap. Further, by laying the entire floor surface without gaps, it is possible to provide a sufficient radiation area for warming the indoor space.

かかる構成とすることで、熱交換部で取得した熱量の損失を可及的に低減して放熱箇所まで対流し、所定の箇所にて室内を暖めるのに十分な熱放射が可能となるようにした熱交換効率の良い熱交換器を提供し、室内空間を遠赤外線放射による熱放射にて均一に暖める暖房システムを提供することができる。
尚、熱交換部10では、暖められたエチレングリコール液12とセラミックス粉体13より放射される近赤外領域の電磁波を熱媒体貯留ケース11内で反射・屈折することで遠赤外線に波長変換することができ、従来の熱交換器と比較して多量の遠赤外線を放射することが出来る。
With such a configuration, the loss of the amount of heat acquired in the heat exchange section is reduced as much as possible so that the heat is radiated to the heat dissipation part and sufficient heat radiation is possible to warm the room at the predetermined place. It is possible to provide a heat exchanger having high heat exchange efficiency and to provide a heating system that uniformly heats an indoor space by heat radiation by far infrared radiation.
The heat exchange unit 10 converts the electromagnetic waves in the near-infrared region radiated from the warmed ethylene glycol liquid 12 and the ceramic powder 13 into far-infrared rays by reflecting and refracting them in the heat medium storage case 11. It is possible to radiate a large amount of far infrared rays as compared with conventional heat exchangers.

かかる加熱システム100の構成を図4に図示しているように、加熱システム100を構成する放熱部50と熱交換部10の間の循環部60における第2循環パイプ53に水冷熱交換部80を備えることで開閉バルブにて冷暖房の経路選択をし、冷暖房システム300とすることもできる。
水冷熱交換部80は、分岐サプライヘッダー81と分岐リターンヘッダー82と第1開閉バルブ83と水温センサー84と冷熱交換タンク85と水温管理盤86と排出ポンプ87と第2開閉バルブ88と第3開閉バルブ89とで構成している。
As shown in FIG. 4, the configuration of the heating system 100 is such that the water-cooled heat exchange unit 80 is attached to the second circulation pipe 53 in the circulation unit 60 between the heat radiation unit 50 and the heat exchange unit 10 constituting the heating system 100. By providing it, the air-conditioning route can be selected by the on-off valve, and the air-conditioning system 300 can be used.
The water-cooled heat exchange unit 80 includes a branch supply header 81, a branch return header 82, a first open / close valve 83, a water temperature sensor 84, a cold / heat exchange tank 85, a water temperature control panel 86, an exhaust pump 87, a second open / close valve 88, and a third open / close valve. It is composed of a valve 89.

分岐サプライヘッダー81と分岐リターンヘッダー82では熱媒体14を冷却した際に流動性が低下し特定の箇所での圧力上昇を緩和する役割を担い、配管の損傷や循環ポンプの故障を可及的に低減できる。 In the branch supply header 81 and the branch return header 82, when the heat medium 14 is cooled, the fluidity decreases and plays a role of alleviating the pressure rise at a specific location, and the damage to the piping and the failure of the circulation pump are possible. Can be reduced.

第1開閉バルブ83と第2開閉バルブ88と第3開閉バルブ89は、開放状態と閉塞状態の2つの状態を選択できるようになっており、それぞれのバルブの開放状態により地下を経由するか経由しないかを選択することができる。夏季は、第1開閉バルブ83と第2開閉バルブ88を開放し、第3開閉バルブ89を閉塞することで熱媒体14を地下水にて冷却し冷媒体として室温を吸熱し室内の温度を下げる。また、第1開閉バルブ83と第2開閉バルブ88を閉塞し、第3開閉バルブ89を開放することで地下を経由することなく熱交換器を介して熱媒体14を加熱することができ、加熱システム100として利用することができる。 The first on-off valve 83, the second on-off valve 88, and the third on-off valve 89 can be selected from two states, an open state and a closed state, and depending on the open state of each valve, the valve goes through underground or via. You can choose not to. In the summer, the first on-off valve 83 and the second on-off valve 88 are opened, and the third on-off valve 89 is closed to cool the heat medium 14 with groundwater, absorb room temperature as a refrigerant body, and lower the room temperature. Further, by closing the first on-off valve 83 and the second on-off valve 88 and opening the third on-off valve 89, the heat medium 14 can be heated via the heat exchanger without going underground, and the heating can be performed. It can be used as a system 100.

冷熱交換タンク85は、熱媒体14が循環するための第3循環パイプ54と第4循環パイプ55と循環する熱媒体14を冷却するための冷却水を備えた冷却水を貯留するためのタンクである。 The cold heat exchange tank 85 is a tank for storing cooling water provided with cooling water for cooling the third circulation pipe 54 for circulating the heat medium 14, the fourth circulation pipe 55, and the circulating heat medium 14. be.

排出ポンプ87は、冷熱交換タンク85に設置された水温センサー84と連動して作動する。排出ポンプ87の作動可否の判断は水温管理盤86にて管理しており、水温センサー84が基準水温を上回ったと判断した際に排出ポンプ87が作動し、地表面に温度が上昇した水を散布する。 The discharge pump 87 operates in conjunction with the water temperature sensor 84 installed in the cold heat exchange tank 85. The judgment of whether or not the discharge pump 87 can be operated is controlled by the water temperature control panel 86, and when the water temperature sensor 84 determines that the water temperature exceeds the reference water temperature, the discharge pump 87 operates and sprays the water whose temperature has risen on the ground surface. do.

加熱システム100を利用した熱交換暖房システム200は、床面Fと壁面Wと天井面Cとで構成された室内空間Rを有しており、図5に一例として熱交換暖房システム200を適用した室内空間Rの断面を図示している。 The heat exchange heating system 200 using the heating system 100 has an interior space R composed of a floor surface F, a wall surface W, and a ceiling surface C, and the heat exchange heating system 200 is applied as an example in FIG. The cross section of the interior space R is shown.

床面Fは、土台コンクリート220と発泡断熱材223と床断熱材73とモルタル224と該モルタル224内に収納された放熱パイプ52と床材210が屋外から順次積層されている。
発泡断熱材223は、約100mmの厚さで土台コンクリート220の上部に載置されており、完全密閉状態の気泡部分を含有しているため、外部からの熱伝導を可及的に遮断し、室内の温度変化を生じにくくしている。
床断熱材73は、発泡断熱材223の上部に載置されている。床断熱材73は発泡スチロールにアルミ箔を貼設して構成されており、室内空間R側にアルミ箔を配設し、室外側に発泡スチロールを配設している。このように構成することで、室内空間R からの輻射熱を室外に放出することなく室内に留め、外部との熱伝導を発泡スチロールが含有する空気により遮断することで室内と室外での熱の授受を低減できる。
モルタル22は、床断熱材73の上部に載置している。モルタル22は、放熱パイプ52を収納して揺動しないように固定し、モルタル22上部に配設した床材210との位置関係が変動しないように構成している。
On the floor surface F, the base concrete 220, the foam heat insulating material 223, the floor heat insulating material 73, the mortar 224, the heat radiation pipe 52 housed in the mortar 224, and the floor material 210 are sequentially laminated from the outside.
The foamed heat insulating material 223 is placed on the base concrete 220 with a thickness of about 100 mm and contains a completely sealed air bubble portion, so that heat conduction from the outside is blocked as much as possible. It makes it difficult for indoor temperature changes to occur.
The floor heat insulating material 73 is placed on the upper part of the foamed heat insulating material 223. The floor heat insulating material 73 is configured by pasting aluminum foil on styrofoam, and the aluminum foil is arranged on the indoor space R side and styrofoam is arranged on the outdoor side. With this configuration, the radiant heat from the indoor space R is kept indoors without being released to the outside, and the heat conduction with the outside is blocked by the air contained in Styrofoam, so that the heat inside and outside the room can be stored. Transfer can be reduced.
The mortar 222 is placed on the upper part of the floor insulation material 73. The mortar 222 accommodates the heat radiating pipe 52 and is fixed so as not to swing, and is configured so that the positional relationship with the floor material 210 arranged on the upper portion of the mortar 222 does not change.

壁面Wは、壁体コンクリート221と壁根太板231と空気層233と壁面断熱材72と壁板211とで構成している。
壁根太板231は、壁体コンクリート221と壁面断熱材72の間に配設され、ある一定の高さを有することで両者の間に空気層233を形成している。空気層233を設けることで、壁体コンクリート221が含有している熱量を壁面断熱材72に伝達するのを阻害する。
壁面断熱材72は、壁体コンクリート221の内側に設けられた壁根太板231の内側に配設されている。壁面断熱材72は発泡スチロールにアルミ箔を貼設して構成されており、室内空間R側にアルミ箔を配設し、室外側に発泡スチロールを配設している。これにより、室内空間Rからの輻射熱を室外に放出することなく留め、外部との熱伝導を発泡スチロールが含有する空気により遮断することで室内と外部との熱の授受を低減できる。壁面断熱材72の内側には、壁板211が配設されている。
The wall surface W is composed of a wall concrete 221, a wall joist plate 231, an air layer 233, a wall heat insulating material 72, and a wall plate 211.
The wall joist plate 231 is arranged between the wall concrete 221 and the wall heat insulating material 72, and has a certain height to form an air layer 233 between the two. By providing the air layer 233, the amount of heat contained in the wall concrete 221 is prevented from being transferred to the wall heat insulating material 72.
The wall heat insulating material 72 is arranged inside the wall joist plate 231 provided inside the wall concrete 221. The wall heat insulating material 72 is configured by pasting aluminum foil on styrofoam, and the aluminum foil is arranged on the indoor space R side and styrofoam is arranged on the outdoor side. As a result, the radiant heat from the indoor space R is retained without being released to the outside, and the heat conduction with the outside is blocked by the air contained in the styrofoam, so that the heat transfer between the room and the outside can be reduced. A wall plate 211 is arranged inside the wall heat insulating material 72.

天井面Cは、天井コンクリート222と空気層230と天井根太板232と天井断熱材71と天井板212との順番で屋外より順次配設されている。
天井コンクリート222と天井根太板232または天井断熱材71との間には空気層230を形成しており、外部から室内への熱の授受を低減できる。
天井断熱材71は、天井根太板232の下部に配設している。天井断熱材71は発泡スチロールにアルミ箔を貼設して構成されており、室内空間R側にアルミ箔を配設し、室外側に発泡スチロールを配設している。これにより、室内空間Rからの輻射熱を室外に放出することなく室内空間Rに留め、外部との熱伝導を発泡スチロールが含有する空気により遮断して室内空間Rと外部との熱の授受を低減できる。また、天井断熱材71の内側に、天井板212が配設されている。
The ceiling surface C is sequentially arranged from the outside in the order of the ceiling concrete 222, the air layer 230, the ceiling joist plate 232, the ceiling heat insulating material 71, and the ceiling plate 212.
An air layer 230 is formed between the ceiling concrete 222 and the ceiling joist plate 232 or the ceiling heat insulating material 71, so that heat transfer from the outside to the room can be reduced.
The ceiling heat insulating material 71 is arranged below the ceiling joist plate 232. The ceiling heat insulating material 71 is configured by pasting aluminum foil on styrofoam, and the aluminum foil is arranged on the indoor space R side and the styrofoam is arranged on the outdoor side. As a result, radiant heat from the indoor space R is retained in the indoor space R without being released to the outside, heat conduction with the outside is blocked by the air contained in the styrofoam, and heat is exchanged between the indoor space R and the outside. Can be reduced. Further, a ceiling plate 212 is arranged inside the ceiling heat insulating material 71.

かかるように構成することで、室内と室外との熱の授受を可及的に低減し、室温変化が生じにくい空間を提供できると共に、加熱システム100を利用することで所定の室温が維持できる熱交換暖房システム200を提供することができる。 With such a configuration, heat transfer between indoors and outdoors can be reduced as much as possible, a space where room temperature changes are unlikely to occur can be provided, and heat that can maintain a predetermined room temperature by using the heating system 100. The exchange heating system 200 can be provided.

さらに、室内の熱損失を低減する方法として、断熱材と断熱材の間に空気の層を設けても良い。すなわち、図6に示すように壁板211の上部と天井面212に敷設した断熱材を多層に積層し、空気の熱伝導率の低さを利用して更なる熱損失の低減が実現できる。 Further, as a method of reducing heat loss in the room, an air layer may be provided between the heat insulating materials. That is, as shown in FIG. 6, the heat insulating material laid on the upper part of the wall plate 211 and the ceiling surface 212 is laminated in multiple layers, and the low thermal conductivity of the air can be utilized to further reduce the heat loss.

加熱システム100を利用した熱交換暖房システム200´は、床面F´と壁面W´と天井面C´とで構成された室内空間R´を有している。図6に熱交換暖房システム200の別の例として熱交換暖房システム200´を適用した室内空間R´の断面を図示している。 The heat exchange heating system 200'using the heating system 100 has an interior space R'composed of a floor surface F', a wall surface W', and a ceiling surface C'. FIG. 6 shows a cross section of the interior space R'to which the heat exchange heating system 200'is applied as another example of the heat exchange heating system 200.

床面F´は、図5に図示した室内空間Rと同様に土台コンクリート220と発泡断熱材223と床断熱材73とモルタル224と該モルタル224内に収納された放熱パイプ52と床材210が屋外から順次積層されている。 The floor surface F'contains the base concrete 220, the foam heat insulating material 223, the floor heat insulating material 73, the mortar 224, the heat radiating pipe 52 and the floor material 210 housed in the mortar 224, as in the interior space R shown in FIG. It is stacked sequentially from the outdoors.

壁面W´は、壁面上部側W1と壁面下部側W2にて構成されており、壁面下部側W2は壁体コンクリート221と壁根太板231と壁面断熱材72とモルタル238と放熱パイプ52と壁板211とで構成している。また、壁面上部側W1は壁体コンクリート221と壁根太板231と壁面断熱材72と壁板211とで構成している。
壁面下部側W2において壁根太板231は、壁体コンクリート221と壁面断熱材72の間に配設され、ある一定の高さを有することで両者の間に空気層234を形成している。空気層234を設けることで、壁体コンクリート221が含有している熱量を壁面断熱材72に直接伝達するのを防止する。
壁面下部側W2において壁面断熱材72は、壁体コンクリート221の内側に設けられた壁根太板231の内側に配設されている。壁面断熱材72は発泡スチロールにアルミ箔を貼設して構成されており、室内空間R´側にアルミ箔を配設し、室外側に発泡スチロールを配設している。これにより、室内空間R´からの輻射熱を室外に放出することなく留め、外部との熱伝導を発泡スチロールが含有する空気により遮断することで室内と外部との熱の授受を低減できる。
壁面下部側W2においてモルタル238は壁面断熱材72の内側に配設している。モルタル238は放熱パイプ52を揺動しないように収納し、モルタル238の室内空間R´側に設けた壁板211との位置関係が変動しないように構成している。
壁面上部側W1において壁根太板231は、壁体コンクリート221と壁面断熱材72の間に配設され、ある一定の高さを有することで両者の間に空気層235を形成している。空気層235を設けることで、壁面断熱材72に直接壁体コンクリート221が含有した熱量が直接伝達するのを阻害する。
壁面上部側W1において壁面断熱材72は、壁体コンクリート221の内側に設けられた壁根太板231の内側に配設されている。壁面断熱材72は発泡スチロールにアルミ箔を貼設して構成されており、室内空間R´側にアルミ箔を配設し、室外側に発泡スチロールを配設している。これにより、室内空間R´からの輻射熱を室外に放出することなく留め、外部との熱伝導を発泡スチロールが含有する空気により遮断することで室内と外部との熱の授受を低減できる。
さらに、壁面上部側W1において天井面付近は熱の対流作用により室内の高温域の空気が集中しやすく、室内空間R´から外部へ熱が逃げやすい状態であり、壁面断熱材72の内側にさらに壁根太板231と壁面断熱材72を設けることで壁面断熱材72同士の間に形成された空気層235により、外部への熱損失が可及的に低減できる。
The wall surface W'is composed of a wall surface upper side W1 and a wall surface lower side W2, and the wall surface lower side W2 is a wall concrete 221, a wall joist plate 231 and a wall insulation material 72, a mortar 238, a heat dissipation pipe 52 and a wall plate. It is composed of 211. Further, the wall surface upper side W1 is composed of a wall body concrete 221, a wall joist plate 231, a wall surface heat insulating material 72, and a wall plate 211.
On the lower wall side W2, the wall joist plate 231 is arranged between the wall concrete 221 and the wall heat insulating material 72, and has a certain height to form an air layer 234 between the two. By providing the air layer 234, it is possible to prevent the amount of heat contained in the wall concrete 221 from being directly transferred to the wall heat insulating material 72.
On the lower wall side W2, the wall heat insulating material 72 is arranged inside the wall joist plate 231 provided inside the wall concrete 221. The wall heat insulating material 72 is configured by pasting aluminum foil on styrofoam, and the aluminum foil is arranged on the indoor space R'side, and styrofoam is arranged on the outdoor side. As a result, the radiant heat from the indoor space R'is retained without being released to the outside, and the heat conduction with the outside is blocked by the air contained in the styrofoam, so that the heat transfer between the inside and the outside can be reduced.
The mortar 238 is arranged inside the wall surface insulating material 72 on the lower wall surface side W2. The heat dissipation pipe 52 is housed in the mortar 238 so as not to swing, and is configured so that the positional relationship with the wall plate 211 provided on the indoor space R'side of the mortar 238 does not change.
On the wall surface upper side W1, the wall joist plate 231 is arranged between the wall concrete 221 and the wall heat insulating material 72, and has a certain height to form an air layer 235 between the two. By providing the air layer 235, the amount of heat contained in the wall concrete 221 is prevented from being directly transferred to the wall surface insulating material 72.
On the wall surface upper side W1, the wall surface insulating material 72 is arranged inside the wall joist plate 231 provided inside the wall concrete 221. The wall heat insulating material 72 is configured by pasting aluminum foil on styrofoam, and the aluminum foil is arranged on the indoor space R'side, and styrofoam is arranged on the outdoor side. As a result, the radiant heat from the indoor space R'is retained without being released to the outside, and the heat conduction with the outside is blocked by the air contained in the styrofoam, so that the heat transfer between the inside and the outside can be reduced.
Further, on the wall surface upper side W1, the vicinity of the ceiling surface is in a state where the air in the high temperature region of the room is easily concentrated due to the heat convection action, and the heat is easily released from the indoor space R'to the outside, and further inside the wall surface insulating material 72. By providing the wall joist plate 231 and the wall heat insulating material 72, the air layer 235 formed between the wall heat insulating materials 72 can reduce heat loss to the outside as much as possible.

天井面C´は、天井コンクリート222と空気層230と天井根太板232と3層に形成された天井断熱材71と天井断熱材71同士の間に形成された空気層236及び空気層237と天井板212との順番で屋外より順次配設される。
天井コンクリート222と天井面根太板232または天井断熱材71との間に空気層230を形成しており、外部から室内への熱の授受を低減できる。
さらに、空気層230の下部には、天井断熱材71と天井根太板232を1セットとして3層を配置している。それぞれの天井断熱材71同士の間に空気層236及び空気層237が形成され室内からの熱損失を可及的に低減することができる。
天井断熱材71は発泡スチロールにアルミ箔を貼設して構成されており、室内空間R´側にアルミ箔を配設し、室外側に発泡スチロールを配設している。これにより、室内空間Rからの輻射熱を室外に放出することなく室内空間Rに留め、外部との熱伝導を発泡スチロールが含有する空気により遮断することで室内と外部との熱の授受を低減できる。また、天井断熱材71の室内空間R´側に、天井板212が配設されている。
The ceiling surface C'contains the ceiling concrete 222, the air layer 230, the ceiling joist plate 232, the ceiling heat insulating material 71 formed in three layers, and the air layer 236, the air layer 237, and the ceiling formed between the ceiling heat insulating materials 71. It is sequentially arranged from the outside in the order of the plate 212.
An air layer 230 is formed between the ceiling concrete 222 and the ceiling surface joist plate 232 or the ceiling heat insulating material 71, and heat transfer from the outside to the room can be reduced.
Further, below the air layer 230, three layers are arranged with the ceiling heat insulating material 71 and the ceiling joist plate 232 as one set. An air layer 236 and an air layer 237 are formed between the ceiling heat insulating materials 71, and heat loss from the room can be reduced as much as possible.
The ceiling heat insulating material 71 is configured by pasting aluminum foil on styrofoam, the aluminum foil is arranged on the indoor space R'side, and the styrofoam is arranged on the outdoor side. As a result, radiant heat from the indoor space R is retained in the indoor space R without being released to the outside, and heat conduction with the outside is blocked by the air contained in Styrofoam, thereby reducing heat transfer between the room and the outside. can. Further, a ceiling plate 212 is arranged on the indoor space R'side of the ceiling heat insulating material 71.

かかるように構成することで、室内と室外との熱の授受を可及的に低減し、室温変化が生じにくい空間を提供できると共に、加熱システム100を利用することで適切な熱交換暖房システム200´を提供することができる。 With such a configuration, heat transfer between indoors and outdoors can be reduced as much as possible, a space where room temperature changes are unlikely to occur can be provided, and an appropriate heat exchange heating system 200 can be used by using the heating system 100. ´ can be provided.

また、上記の熱交換暖房システム200及び熱交換暖房システム200´に加熱機構100の代替として冷却機能を付加した冷暖房システム300を利用することで熱交換冷却システム400及び熱交換冷却システム400´とすることもできる。 Further, by using the heating / cooling system 300 in which the cooling function is added as a substitute for the heating mechanism 100 to the heat exchange heating system 200 and the heat exchange heating system 200', the heat exchange cooling system 400 and the heat exchange cooling system 400'are used. You can also do it.

かかる構成とすることで、熱放射にて均一に暖められた空間の熱損失を可及的に低減し、所定の室温を維持することが可能となる。この熱交換暖房システム200及び熱交換暖房システム200´と加熱システム100を組み合わせることで大幅なランニングコストの低減を実現すると共に室内空間を均一に暖める暖房環境を提供することができる。さらに、熱交換冷却システム400及び熱交換冷却システム400´と冷暖房システム300を組み合わせることで、夏場の室温を可及的に低減し一定の温度に保つと共に大幅なランニングコストの低減を実現することができる。 With such a configuration, it is possible to reduce the heat loss of the space uniformly heated by heat radiation as much as possible and maintain a predetermined room temperature. By combining the heat exchange heating system 200 and the heat exchange heating system 200'and the heating system 100, it is possible to realize a significant reduction in running cost and provide a heating environment that uniformly warms the indoor space. Furthermore, by combining the heat exchange cooling system 400, the heat exchange cooling system 400'and the heating / cooling system 300, it is possible to reduce the room temperature in the summer as much as possible, keep the temperature constant, and realize a significant reduction in running cost. can.

最後に、上述した各実施の形態の説明は本発明の一例であり、本発明は上述の実施の形態に限定されることはない。このため、上述した各実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。 Finally, the description of each embodiment described above is an example of the present invention, and the present invention is not limited to the above-described embodiment. Therefore, it goes without saying that various changes can be made according to the design and the like as long as the technical idea of the present invention is not deviated from the above-described embodiments.

100:加熱システム
10:熱交換部
11:熱媒体貯留ケース
12:エチレングリコール液
13:セラミックス粉体
14:熱媒体
20:加熱機構
30:膨張空間タンク
40:循環ポンプ
50:放熱部
51:第1循環パイプ
52:放熱パイプ
53:第2循環パイプ
54:第3循環パイプ
55:第4循環パイプ
60:循環部
61:サプライヘッダー
62:リターンヘッダー
63:第3開閉バルブ
70:断熱機構
71:天井断熱材
72:壁面断熱材
73:床面断熱材
80:水冷熱交換部
81:分岐サプライヘッダー
82:分岐リターンヘッダー
83:第1開閉バルブ
84:水温センサー
85:冷熱交換タンク
86:水温管理盤
87:循環ポンプ
88:第2開閉バルブ
89:第3開閉バルブ
90:冷熱交換器
91:冷却サプライヘッダー
92:冷却リターンヘッダー
200:熱交換暖房システム
210:床板
211:壁板
212:天井板
220:土台コンクリート
221:壁体コンクリート
222:天井コンクリート
223:発泡断熱材
224:モルタル
230:空気層
231:壁根太板
232:天井根太板
233:空気層
234:空気層
235:空気層
236:空気層
237:空気層
300:冷暖房システム
400:熱交換冷却システム
C:天井面
C´:天井面
F:床面
F´:床面
R:室内空間
R´:室内空間
W:壁面
W1:壁面上部
W2:壁面下部
100: Heating system 10: Heat exchange unit 11: Heat medium storage case 12: Ethylene glycol liquid 13: Ceramic powder 14: Heat medium 20: Heating mechanism 30: Expansion space tank 40: Circulation pump 50: Heat dissipation unit 51: First Circulation pipe 52: Heat dissipation pipe 53: Second circulation pipe 54: Third circulation pipe 55: Fourth circulation pipe 60: Circulation section 61: Supply header 62: Return header 63: Third opening / closing valve 70: Insulation mechanism 71: Ceiling insulation Material 72: Wall insulation material 73: Floor insulation material 80: Water-cooled heat exchange unit 81: Branch supply header 82: Branch return header 83: First open / close valve 84: Water temperature sensor 85: Cold heat exchange tank 86: Water temperature control board 87: Circulation pump 88: 2nd on-off valve 89: 3rd on-off valve 90: Cold heat exchanger 91: Cooling supply header 92: Cooling return header 200: Heat exchange heating system 210: Floor plate 211: Wall plate 212: Ceiling plate 220: Base concrete 2221: Wall concrete 222: Ceiling concrete 223: Foam insulation
224: Mortal 230: Air layer 231: Wall joist plate 232: Ceiling joist plate 233: Air layer 234: Air layer 235: Air layer 236: Air layer 237: Air layer 300: Cooling and heating system 400: Heat exchange cooling system C: Ceiling Surface C': Ceiling surface F: Floor surface F': Floor surface R: Interior space R': Interior space W: Wall surface W1: Upper wall surface W2: Lower wall surface

Claims (5)

熱媒体の循環によって加熱機構からの熱エネルギーと熱交換するための熱交換部と、前記熱交換部からの熱エネルギーを所定の場所で熱放射するための放熱部とを循環部を介して接続してなる冷暖房システムにおいて、
前記熱交換部は多層に積層して構成した熱媒体貯留ケース中にエチレングリコール液にセラミックス粉体を混入した熱媒体を収納して構成し、しかも、前記熱交換部の前記熱媒体は前記循環部を介して前記放熱部の放熱パイプと往復循環するように構成し、前記循環部に配設された循環パイプの復路途中に設けた開閉可能な開閉バルブと、前記開閉バルブの開放時に前記熱媒体を冷却するための冷熱交換器と、前記冷熱交換器の前記熱媒体を冷却する冷却水の水温を検知するための水温センサーと、前記水温センサーの水温に応じて冷却水を地表面に散布するかどうかの判断を行う水温管理盤と、前記水温管理盤の判断に従い前記冷却水を地表面に散布可能な排出ポンプとを備えたことを特徴とする冷暖房システム。
A heat exchange unit for exchanging heat with heat energy from the heating mechanism by circulating a heat medium and a heat radiation unit for radiating heat energy from the heat exchange unit at a predetermined location are connected via the circulation unit. In the heating and cooling system
The heat exchange unit is configured by accommodating a heat medium in which ceramic powder is mixed with an ethylene glycol solution in a heat medium storage case configured by laminating in multiple layers, and the heat medium of the heat exchange unit is the circulation. An open / close valve that can be opened and closed in the middle of the return path of the circulation pipe arranged in the circulation portion, which is configured to reciprocate with the heat radiation pipe of the heat dissipation portion via the portion, and the heat when the open / close valve is opened. A cold heat exchanger for cooling the medium, a water temperature sensor for detecting the water temperature of the cooling water for cooling the heat medium of the cold heat exchanger, and spraying cooling water on the ground surface according to the water temperature of the water temperature sensor. A heating and cooling system provided with a water temperature control board for determining whether or not to do so, and a discharge pump capable of spraying the cooling water on the ground surface according to the judgment of the water temperature control board.
前記熱媒体貯留ケースはステンレスまたはアルミのいずれか一方を素材とした扁平方形状のケースとしたことを特徴とする請求項1に記載の冷暖房システム。 The air- conditioning system according to claim 1, wherein the heat medium storage case is a case having a rectangular shape made of either stainless steel or aluminum. 前記循環部に配設された前記循環パイプの往路途中に前記熱媒体の熱膨張を逃がすための膨張空間タンクを分岐連結したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の冷暖房システム。 The heating and cooling system according to claim 1 or 2, wherein an expansion space tank for escaping the thermal expansion of the heat medium is branched and connected in the middle of the outward path of the circulation pipe arranged in the circulation portion. 請求項1~3の何れか1項に記載の冷暖房システムを備えた熱交換暖房システムであって
、前記放熱部の前記放熱パイプが配設された室内空間を構成する天井面、壁面、および床面の少なくともいずれかに断熱材を敷設したことを特徴とする熱交換暖房システム。
A heat exchange heating / cooling system provided with the heating / cooling system according to any one of claims 1 to 3, wherein the ceiling surface, the wall surface, and the wall surface constituting the indoor space in which the heat radiating pipe of the heat radiating unit is arranged are provided. A heat exchange air conditioning system characterized by laying insulation on at least one of the floors.
前記断熱材を発泡スチロールにアルミ箔を貼付したもので構成したことを特徴とする請求項4に記載の熱交換暖房システム。 The heat exchange cooling / heating system according to claim 4, wherein the heat insulating material is made of styrofoam with aluminum foil attached.
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