RU2637532C2 - Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления - Google Patents

Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2637532C2
RU2637532C2 RU2015126916A RU2015126916A RU2637532C2 RU 2637532 C2 RU2637532 C2 RU 2637532C2 RU 2015126916 A RU2015126916 A RU 2015126916A RU 2015126916 A RU2015126916 A RU 2015126916A RU 2637532 C2 RU2637532 C2 RU 2637532C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
heat
plate
meander
tube
Prior art date
Application number
RU2015126916A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015126916A (ru
Inventor
Станислав Владимирович Филимонов
Алексей Алексеевич Кротков
Виктор Васильевич Авдеев
Ольга Николаевна ШОРНИКОВА
Артем Петрович Малахо
Йукка Антеро ИТКОНЕН
Ханну Калеви ЙАНХУНЕН
Original Assignee
Акционерное общество "УНИХИМТЕК" (АО "УНИХИМТЕК")
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
Application filed by Акционерное общество "УНИХИМТЕК" (АО "УНИХИМТЕК") filed Critical Акционерное общество "УНИХИМТЕК" (АО "УНИХИМТЕК")
Priority to RU2015126916A priority Critical patent/RU2637532C2/ru
Publication of RU2015126916A publication Critical patent/RU2015126916A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637532C2 publication Critical patent/RU2637532C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Panels For Use In Building Construction (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к области строительства и обустройства зданий и помещений, а именно к потолочным системам обогрева и охлаждения, к элементам или узлам таких систем, а также к способам их изготовления. Теплораспределяющая панель содержит трубку-меандр, запрессованную в теплораспределяющую плиту из терморасширенного графита и зафиксированную в кронштейнах, которые закреплены в каркасе. Каркас с нижней стороны обтянут полотном, приклеенным к нижней поверхности теплораспределяющей плиты и прикрепленным к каркасу по периметру. Указанная теплораспределяющая плита может состоять из двух пластин из терморасширенного графита, между которыми запрессована трубка-меандр. Трубка-меандр выполнена медной. Каждый из кронштейнов может быть выполнен с П-образным поперечным сечением. Каркас может быть выполнен металлическим из балок с h-образным поперечным сечением. С верхней стороны теплораспределяющей плиты может быть расположено покрытие из алюминиевой фольги. Способ изготовления теплораспределяющей панели характеризуется тем, что из балок собирают каркас, трубку-меандр фиксируют в кронштейнах, которые закрепляют в каркасе, под трубку-меандр укладывают пластину из терморасширенного графита, сверху трубки-меандра укладывают вторую пластину из терморасширенного графита, после чего осуществляют прессование указанных пластин с получением теплораспределяющей плиты, затем нижнюю сторону полученной теплораспределяющей плиты покрывают слоем клеящего вещества, каркас с нижней стороны обтягивают полотном, края которого прикрепляют к каркасу по периметру, и указанное полотно поджимают к нижней поверхности теплораспределяющей плиты. Такое выполнение теплораспределяющей панели за счет снижения веса при сохранении ее жесткости и прочности позволит значительно упростить ее монтаж/демонтаж, а также снизить ее себестоимость. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области строительства и обустройства зданий и помещений, а именно к теплораспределяющим панелям потолочных систем обогрева и/или охлаждения, к элементам и узлам таких систем, а также к способам их изготовления.
Для поддержания постоянной комфортной температуры в помещениях посредством нагрева/охлаждения воздуха в качестве альтернативы кондиционерам используют системы, содержащие потолочные теплораспределяющие панели. Преимущества использования "нагревающих/охлаждающих" потолков состоят в их полной бесшумности, отсутствии сквозняков, а также в низких расходах на техническое обслуживание.
Известна теплораспределяющая панель, содержащая трубку-меандр, запрессованную в теплораспределяющей плите из терморасширенного графита (ТРГ) (ЕР 2295871 (А2), F24D 3/16, 16.03.2011). Трубка-меандр предназначена для циркуляции жидкости-теплоносителя. Указанная теплораспределяющая плита уложена в кассету, представляющую собой металлический короб из стали, который в дальнейшем будет вмонтирован в конструкцию подвесного потолка.
В описанной выше теплораспределяющей панели теплораспределяющая плита изготовлена из терморасширенного графита, который отличается малой плотностью (1,5 кг/м2) и одновременно высокой теплопроводностью, благодаря чему температура поверхности плиты близка к средней температуре жидкости-теплоносителя. Таким образом, теплораспределяющая плита обеспечивает эффективный направленный теплоотвод от трубки-меандра и быстрое равномерное распределение температуры по поверхности плиты. Т.к. из-за недостаточной прочности теплораспределяющей плиты из терморасширенного графита на его поверхности могут появляться заломы, которые не только портят внешний вид изделия, но и уменьшают эффективность распределения тепла, указанная плита смонтирована в стальной кассете, которая придает конструкции прочность и жесткость, необходимые для ее установки в подвесном потолке, а также более эстетичный внешний вид.
Также известен способ изготовления теплораспределяющей панели, характеризующийся тем, что под трубку-меандр укладывают пластину из терморасширенного графита, сверху трубки-меандра укладывают вторую пластину из терморасширенного графита, после чего осуществляют прессование указанных пластин с получением теплораспределяющей плиты (ЕР 2295871 (А2), F24D 3/16, 16.03.2011). Готовую теплораспределяющую плиту укладывают в кассету, представляющую собой металлический короб из стали, который в дальнейшем будет вмонтирован в конструкцию подвесного потолка.
Недостатком указанной теплораспределяющей панели и способа ее изготовления является использование в качестве несущего элемента, обеспечивающего жесткость конструкции, тяжелой стальной кассеты, что приводит к увеличению веса всей конструкции и накладывает значительные ограничения на способы транспортировки теплораспределяющей панели, монтажа и эксплуатации, и влечет за собой значительное увеличение ее себестоимости.
Задачей изобретения является упрощение конструкции теплораспределяющей панели, снижение ее веса при сохранении жесткости и прочности, что позволит значительно упростить ее монтаж/демонтаж, тем самым улучшить условия труда, а также снизить ее себестоимость.
Технический результат достигается посредством теплораспределяющей панели, содержащей трубку-меандр, запрессованную в теплораспределяющую плиту из терморасширенного графита и зафиксированную в кронштейнах, которые закреплены в каркасе, при этом каркас с нижней стороны обтянут полотном, прикрепленным к каркасу по периметру и приклеенным к нижней поверхности теплораспределяющей плиты. За счет того, что тяжелая стальная кассета, обеспечивающая прочность и жесткость конструкции теплораспределяющей панели, заменена на облегченную конструкцию, состоящую из каркаса с закрепленными в нем кронштейнами, в которых зафиксирована трубка-меандр, значительно снижается вес теплораспределяющей панели, обеспечивая при этом необходимые прочность и жесткость конструкции, а также снижается себестоимость панели.
Теплораспределяющая плита может состоять из двух пластин из терморасширенного графита, между которыми запрессована трубка-меандр.
Трубка-меандр может быть выполнена медной.
Каждый из кронштейнов может быть выполнен с П-образным поперечным сечением.
Каркас может быть выполнен металлическим из балок с h-образным поперечным сечением.
С верхней стороны теплораспределяющей плиты может быть расположено покрытие из алюминиевой фольги.
Также технический результат достигается посредством способа изготовления теплораспределяющей панели, характеризующегося тем, что из балок собирают каркас, трубку-меандр фиксируют в кронштейнах, которые закрепляют в каркасе, под трубку-меандр укладывают пластину из терморасширенного графита, сверху трубки-меандра укладывают вторую пластину из терморасширенного графита, после чего осуществляют прессование указанных пластин с получением теплораспределяющей плиты, затем нижнюю сторону полученной теплораспределяющей плиты покрывают слоем клеящего вещества, каркас с нижней стороны обтягивают полотном, края которого прикрепляют к каркасу по периметру, и указанное полотно поджимают к нижней поверхности теплораспределяющей плиты.
Каждый из кронштейнов может быть выполнен с П-образным поперечным сечением.
Каркас может быть выполнен из балок с h-образным поперечным сечением.
В качестве клеящего вещества может быть использована эпоксидная смола.
С верхней стороны теплораспределяющей плиты может быть расположено покрытие из алюминиевой фольги.
Вышеизложенные особенности и преимущества предлагаемого изобретения будут понятны из последующего описания предпочтительных примеров осуществления теплораспределяющей панели и способа ее изготовления со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых одинаковые элементы обозначены одинаковыми позициями:
на фиг. 1 представлен вид сверху теплораспределяющей панели в соответствии с настоящим изобретением;
на фиг. 2 - разрез А-А фиг. 1, в соответствии с настоящим изобретением.
Теплораспределяющая панель 1 содержит трубку-меандр 2, которая представляет собой трубку для теплоносителя, имеющую дугообразные 3 и прямолинейные 4 участки. В качестве теплоносителя может быть использовано жидкое или газообразное вещество, применяемое для передачи тепловой энергии.
Трубка-меандр 2 выполнена из материала, отвечающего ряду требований: достаточная теплоотдача, простота выполнения монтажных работ, прочность и долговечность, цена.
Трубка-меандр 2 для теплораспределяющей панели 1 может быть выполнена медной. В качестве положительного момента для медной трубки-меандра 2 можно отметить низкое значение коэффициента линейного теплового расширения (КЛТР) и наибольшее значение теплопроводности (400 Вт/м*К), что обеспечивает наибольшую теплоотдачу с поверхности. Медь обладает высокой коррозионной устойчивостью.
Также трубка-меандр 2 может быть выполнена из стали. Стальная трубка-меандр 2 обладает низким КЛТР, достаточной теплопроводностью и низкой ценой, однако существенным недостатком является вес изделия, что является критическим параметром при создании теплораспределяющих панелей 1. Помимо этого, стальная трубка-меандр 2 отличается низкой коррозионной стойкостью, и при длительной эксплуатации ее внутренняя поверхность обрастает продуктами ржавления и отложениями, что впоследствии снижает ее пропускную способность и в целом уменьшает эксплуатационные характеристики.
В теплораспределяющей панели 1 также может быть использована полимерная или металлопластиковая трубка-меандр 2, которая отличается сравнительной дешевизной и легкостью монтажа. К существенным недостаткам можно отнести высокий коэффициент линейного термического расширения и низкую теплопроводность. Однако ее малый вес позволяет увеличить количество витков трубки-меандра для теплоносителя для минимизации эффекта последнего критерия.
В качестве еще одного материала для производства трубки-меандра 2 может быть использован алюминий. Алюминиевые трубки обладают не только достаточно высокой теплопроводностью и низким КЛТР, но также отличаются и низкой массой и ценой. Однако использование алюминия затруднено ввиду образования гальванической пары с графитом, поэтому необходимы дополнительные меры по защите от коррозии.
Трубка-меандр 2 зафиксирована в кронштейнах 5, каждый из которых выполнен с П-образным поперечным сечением. Для этого, как показано на фиг. 2, трубка-меандр 2 дугообразными участками 3 вставлена в пазы П-образного профиля кронштейнов 5 и зажата в них. Такая конструкция обеспечивает простоту монтажа трубки-меандра в кронштейнах.
Указанные кронштейны 5 закреплены в каркасе 6, который является остовом теплораспределяющей панели и вместе с кронштейнами определяет ее прочность, устойчивость, долговечность и форму.
Каркас 6 выполнен из балок 7, скрепленных между собой. Балки 7 могут быть металлическими (например, из алюминия, стали), а также могут быть изготовлены из композиционных материалов и т.д.
Для обеспечения эффективного направленного теплоотвода трубка-меандр 2 запрессована в теплораспределяющую плиту 8 из терморасширенного графита, который обеспечивает быстрое равномерное распределение температуры по поверхности теплораспределяющей плиты 8.
Указанная теплораспределяющая плита 8 может быть выполнена из нижней пластины 9 из терморасширенного графита и верхней пластины 10 из терморасширенного графита, между которыми расположена трубка-меандр 2 и которые спрессованы. При этом теплораспределяющую плиту 8 получают посредством одноосного прессования частиц ТРГ без связующего. Анизотропия свойств графита (коэффициент анизотропии теплопроводности при плотности 0,12 г/см 3-4) обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности плиты 8, что позволяет обеспечить направленный отвод тепла и соответственно высокую эффективность теплоотдачи.
Для защиты теплораспределяющей плиты 8, закрепленной посредством кронштейнов 5 внутри каркаса 6, и для придания теплораспределяющей панели 1 декоративного вида каркас 6 с нижней стороны обтянут полотном 11, прикрепленным к каркасу 6 по всему периметру. В качестве полотна 11 для такого покрытия теплораспределяющей панели 1 может быть выбрана, например, ткань на основе волокна полиэстера, пропитанного полиуретаном, которое благодаря своей молекулярной структуре является негорючим, пожароустойчивым материалом, соответствующим нормам пожарной безопасности, установленным в РФ, а также обладает высокой механической прочностью.
Для закрепления полотна 11 балки 7 каркаса 6 могут быть выполнены с h-образным поперечным сечением для размещения в пазу h-образного профиля краев полотна и их фиксации посредством штапика (штапиковое крепление).
При этом для обеспечения наилучшего возможного теплового контакта между полотном 11 и нижней поверхностью теплораспределяющей плиты 8 (т.е. нижней поверхностью нижней пластины 9) полотно 11 приклеено к нижней поверхности теплораспределяющей плиты 8 посредством клеящего вещества, например, эпоксидной смолой.
Для того чтобы снизить тепловые потери в окружающую среду, с верхней стороны теплораспределяющей плиты 8 может быть расположено покрытие из алюминиевой фольги.
Описанная выше теплораспределяющая панель может быть изготовлена следующим способом.
Из балок 7 с h-образным поперечным сечением собирают каркас 6.
Трубку-меандр 2 фиксируют в кронштейнах 5, каждый из которых выполнен с П-образным поперечным сечением. Для этого, как показано на фиг. 2, трубку-меандр 2 дугообразными участками 3 вставляют в пазы П-образного профиля кронштейнов 5 и зажимают в них.
Кронштейны 5 закрепляют в каркасе 6.
Под трубку-меандр 2 укладывают нижнюю пластину 9 из терморасширенного графита. Сверху трубки-меандра 2 укладывают верхнюю пластину 10 из терморасширенного графита, после чего осуществляют прессование указанных пластин 9 и 10 с получением теплораспределяющей плиты 8.
Затем нижнюю сторону полученной теплораспределяющей плиты 8 покрывают слоем клеящего вещества. В качестве клеящего вещества может быть использована эпоксидная смола. Каркас 6 с нижней стороны обтягивают полотном 11, края которого прикрепляют к каркасу 6 по периметру, например, вставляя их в пазы h-образного профиля балок 7 и закрепляя посредством штапика. Затем указанное полотно 11 поджимают к нижней поверхности теплораспределяющей плиты 8, осуществляя его приклеивание, при этом обеспечивая плотный контакт полотна 11 с теплораспределяющей плитой 8.
С верхней стороны теплораспределяющей плиты 8 располагают покрытие из алюминиевой фольги.
Описанные выше теплораспределяющие панели могут быть использованы для изготовления подвесного потолка, который монтируют ниже основного потолка помещения. При этом в соответствии с предложенным способом могут быть изготовлены стандартизированные теплораспределяющие панели, и далее, на строительном объекте из множества теплораспределяющих панелей может быть собрана конструкция подвесного потолка в соответствии с конкретным проектом. Для этого на основном потолке помещения монтируют, например, несущую конструкцию из перекладин (например, с Т-образным профилем), образующих прямоугольные или, по существу, прямоугольные ячейки, в которые укладывают теплораспределяющие панели. Концы трубок-меандров 2 теплораспределяющих панелей 1 соединяют с возможностью формирования контура трубопровода для подачи теплоносителя.
Таким образом, описанная выше конструкция теплораспределяющей панели за счет снижения веса при сохранении ее жесткости и прочности позволит значительно упростить ее монтаж/демонтаж, а также снизить ее себестоимость.
Описанные выше примеры осуществления следует во всех аспектах рассматривать лишь как иллюстративные и не обуславливающие никаких ограничений. Следовательно, могут быть использованы другие примеры осуществления настоящего изобретения и примеры внедрения, которые не выходят за пределы описанных здесь существенных признаков.

Claims (12)

1. Теплораспределяющая панель, содержащая трубку-меандр, запрессованную в теплораспределяющей плите из терморасширенного графита и зафиксированную в кронштейнах, которые закреплены в каркасе, при этом каркас с нижней стороны обтянут полотном, приклеенным к нижней поверхности теплораспределяющей плиты и прикрепленным к каркасу по периметру.
2. Панель по п. 1, в которой указанная теплораспределяющая плита состоит из двух пластин из терморасширенного графита, между которыми запрессована трубка-меандр.
3. Панель по п. 1, в которой трубка-меандр выполнена медной.
4. Панель по п. 1, в которой каждый из кронштейнов выполнен с П-образным поперечным сечением.
5. Панель по п. 1, в которой каркас выполнен из балок с h-образным поперечным сечением.
6. Панель по п. 1, в которой каркас выполнен металлическим.
7. Панель по п. 1, в которой с верхней стороны теплораспределяющей плиты расположено покрытие из алюминиевой фольги.
8. Способ изготовления теплораспределяющей панели, характеризующийся тем, что из балок собирают каркас, трубку-меандр фиксируют в кронштейнах, которые закрепляют в каркасе, под трубку-меандр укладывают пластину из терморасширенного графита, сверху трубки-меандра укладывают вторую пластину из терморасширенного графита, после чего осуществляют прессование указанных пластин с получением теплораспределяющей плиты, затем нижнюю сторону полученной теплораспределяющей плиты покрывают слоем клеящего вещества, каркас с нижней стороны обтягивают полотном, края которого прикрепляют к каркасу по периметру, и указанное полотно поджимают к нижней поверхности теплораспределяющей плиты.
9. Способ по п. 8, при котором каждый из кронштейнов выполняют с П-образным поперечным сечением.
10. Способ по п. 8, при котором каркас выполняют из балок с h-образным поперечным сечением.
11. Способ по п. 8, при котором в качестве клеящего вещества используют эпоксидную смолу.
12. Способ по п. 8, при котором с верхней стороны теплораспределяющей плиты располагают покрытие из алюминиевой фольги.
RU2015126916A 2015-07-06 2015-07-06 Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления RU2637532C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126916A RU2637532C2 (ru) 2015-07-06 2015-07-06 Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126916A RU2637532C2 (ru) 2015-07-06 2015-07-06 Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015126916A RU2015126916A (ru) 2017-01-13
RU2637532C2 true RU2637532C2 (ru) 2017-12-05

Family

ID=58449377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015126916A RU2637532C2 (ru) 2015-07-06 2015-07-06 Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637532C2 (ru)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0731623B1 (en) * 1995-03-08 2002-06-12 Ernesto Marelli Heating device with automatic thermoregulation
WO2009055081A1 (en) * 2007-10-22 2009-04-30 Graftech International Holdings Inc. Improved heat exchanger system
DE202009011329U1 (de) * 2009-08-20 2009-11-05 Zehnder Verkaufs- Und Verwaltungs Ag Deckenelement
DE202009011784U1 (de) * 2009-08-31 2009-11-12 Zehnder Verkaufs- Und Verwaltungs Ag Deckenheiz- und/oder Kühleinheit
KR101122781B1 (ko) * 2011-05-23 2012-03-23 강주형 열확산 성능이 개선된 바닥재
DE202012003810U1 (de) * 2012-03-15 2013-02-08 Sgl Carbon Se Wärmeleitendes Verbundelement auf Basis von expandiertem Graphit
US20130192793A1 (en) * 2009-12-31 2013-08-01 Sgl Carbon Se Device for temperature control of a room
WO2013124347A1 (de) * 2012-02-22 2013-08-29 Zehnder Verkaufs- Und Verwaltungs Ag Heizkörper
EP2667100A1 (de) * 2012-05-23 2013-11-27 Inotec Gmbh & Co.KG Verbundbauelement für eine Fußboden-, Wand- oder Deckenklimatisierungsvorrichtung eines Gebäudes sowie Verfahren zu seiner Herstellung
RU2507722C2 (ru) * 2010-03-31 2014-02-20 Вах Хун Индастриал Корп. Теплорассеивающее устройство (варианты) и способ изготовления теплорассеивающего устройства
JP2014134314A (ja) * 2013-01-08 2014-07-24 Toyox Co Ltd 天井用輻射パネル及び空気調和システム

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0731623B1 (en) * 1995-03-08 2002-06-12 Ernesto Marelli Heating device with automatic thermoregulation
WO2009055081A1 (en) * 2007-10-22 2009-04-30 Graftech International Holdings Inc. Improved heat exchanger system
DE202009011329U1 (de) * 2009-08-20 2009-11-05 Zehnder Verkaufs- Und Verwaltungs Ag Deckenelement
DE202009011784U1 (de) * 2009-08-31 2009-11-12 Zehnder Verkaufs- Und Verwaltungs Ag Deckenheiz- und/oder Kühleinheit
US20130192793A1 (en) * 2009-12-31 2013-08-01 Sgl Carbon Se Device for temperature control of a room
RU2507722C2 (ru) * 2010-03-31 2014-02-20 Вах Хун Индастриал Корп. Теплорассеивающее устройство (варианты) и способ изготовления теплорассеивающего устройства
KR101122781B1 (ko) * 2011-05-23 2012-03-23 강주형 열확산 성능이 개선된 바닥재
WO2013124347A1 (de) * 2012-02-22 2013-08-29 Zehnder Verkaufs- Und Verwaltungs Ag Heizkörper
DE202012003810U1 (de) * 2012-03-15 2013-02-08 Sgl Carbon Se Wärmeleitendes Verbundelement auf Basis von expandiertem Graphit
EP2667100A1 (de) * 2012-05-23 2013-11-27 Inotec Gmbh & Co.KG Verbundbauelement für eine Fußboden-, Wand- oder Deckenklimatisierungsvorrichtung eines Gebäudes sowie Verfahren zu seiner Herstellung
JP2014134314A (ja) * 2013-01-08 2014-07-24 Toyox Co Ltd 天井用輻射パネル及び空気調和システム

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015126916A (ru) 2017-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1512915B1 (en) Radiant panel
US20100236763A1 (en) Thermal outer cover with gas barriers
US8256690B2 (en) Radiant heating and cooling panel
CN204081339U (zh) 一种防凝露的金属辐射板
US20220235951A1 (en) Building envelope and method for adjusting the temperature in a building
US20200378620A1 (en) Building frame and method for adjusting the temperature in a building
WO2018018408A1 (zh) 阻断通过幕墙建筑热冷桥传热的结构及其施工方法
CN101842639A (zh) 低能耗气候控制***和用于实现高隔热隔声建筑物的方法
US4941528A (en) Ceiling made of metal panels
KR20160069169A (ko) 난방용 온수판넬
KR20180066051A (ko) 식물재배용 하우스
EP2420749B1 (en) Climate control for a building
US20030106275A1 (en) Heat transfer tile
WO2011033324A1 (en) Thermo-frame element, and heat-radiating, radiant heat absorbing, air-heating and air-recooling bordering surfaces formed with this thermo-frame element
RU2637532C2 (ru) Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления
EP2098655A1 (en) Ceiling with corrugated steel sheet
RU159427U1 (ru) Теплораспределяющая панель
RU2637531C2 (ru) Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления
RU157222U1 (ru) Теплораспределяющая панель
CN207419804U (zh) 一种模块可拆卸式建筑用楼承板
JP2014134314A (ja) 天井用輻射パネル及び空気調和システム
WO2018217129A1 (ru) Панель с сотовым наполнителем
JP2015086566A (ja) 通気採熱型融雪および滑雪方法
CN210976125U (zh) 被动式钢结构房屋墙体结构
CN102535661A (zh) 具有高热阻和热稳定性的内墙保温房屋

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant