RU2637532C2 - Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления - Google Patents
Теплораспределяющая панель и способ ее изготовления Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-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
- F24F3/12—Air-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.
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)
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 |
-
2015
- 2015-07-06 RU RU2015126916A patent/RU2637532C2/ru active
Patent Citations (11)
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 |