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" Appareil servant à modifier la courbe de réparti tion des radiations calorîfiqtiei3 émises par une source de chaleur n,
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Les appareils destinés aa chauffage dit Ilindépendantu, par opposîtîon au chauffage central, utilisant la chaleur prodaîteg soit pour yëottaoffer l'air ambiant par convection,
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soit pour élever la température d'un corps susceptible de
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eommoBiB-ey, par radîatîon, à .la pièce à chauffer, la chaleur emma&aîl"ë 460 par lui. Ces appareils, dits appareils de rayon' nomont, sont les plus intéressants, ptd.sqo.'ils oommuniquent instantanément, aux personnes ou objets qui se trouvent dans
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leur champ d'action, la sensation de chaleur désirée, tout
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-,on laissant l'air à sa. température nomale.
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Tous les appareils de ce genre, construite jusqu'à ce' jour et fonctionnant par rayonnement, ont un rendement médiocre étant donné qu'une grande partie du flux calorifique émis est dirigée en-dessous de l'horizontale, vers le sol, et est absorbée en presque totalité par celai-oi, une très faible partie seulement étant restituée par les parqueta on dallages, Ainsi, si l'on trace la courbe des radiations calorifiques dans le plan vertical médian, et que l'on désigne par [alpha]la surface de la portion de courbe située au-dessus du sol, et par@ celle de la portion de courbe aillée en-dessoun, l'on voit que le rendement d'un radiateur, par rayonnement,
est essentiellement proportionnel au rapport
Donc, pour augmenter le rendement hémisphérique sapérieur, on autrement dit, rendement efficace, il y a intérêt à réduire l'aire .
Dans le cas où ss = O, le rendement efficace, par radiation, est maximum et se confond avec celai hémisphérique total.
La présente invention a pour objet un dispositif spécial permettant d'arriver à ces résultats.
Il est essentiellement caractérisé en ce qu'il est constitué d'un écran en quarts fonda., ou. verre de silice, convenablement disposé devant la surface .de radiation et dont la surface interne est lisse alors que celle externe présente une série de petits prismes horizontaux, convenablement disposés et inclinés.
Les rayons calorifiques traversant cet écran , sont donc déviés d'au certain angle, déterminé par l'inclinaison des faces des prismes.
D'autre part, le quarts fondu, ou verre de silice transparent, étant caractérisé par une grande transparence dans le spectre visible et dans l'infra-rou ge, de même que
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dans l'ultra-violet, cet écran ne petit diminuer d'une façon appréciable le rendement de l'appareil' .de chauffage. a présente invention pourra, de tonte façon, être bien comprise à l'aide de la description complémentaire qui
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suit, ot du dessin 4i-annoXé, lesquels description et dessin sont, bien entendu, donnés surtout à titre d'indication o
Fig. 1 représente la courbe des radiations calorifiques, dans le plan vertical, dans le cas d'un appareil de chauffage
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ordinaire.
Fig.2 montre le résultat obtenu avec llêeran, objet de la présente invention.
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F:1g. est une coupe dwli t écran.
Fig.4; montre an raàia%ear de gaz, muni de l'appareil.
FIS,B en est une coupe suivant 5-5 de la fig,4.
Fig.6 est = élément de ohattffage d'un radiatel2I' éleatriqae.
Flg.7 représente un ensemble d'éléments constituant Wl rad1ateu.
Pig.8 montre une autre réalisation de l'écr$n.
Fig.9 représente une section d'un tube, ou plaque d'un écran, à laquelle correspondant, sur la fig. 10, la courbe des radiations dudit éoran.
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Fig.II représente une a,tre section d'un deran avec, sur la f!.I2, la courbe correspondante des radiations.
F1g.IZ représente la courbe des racuatîens corres- pondant à la section de la fig. 6.
Fig. 14 montre un dispositif déformant, suivant sa position, les courbes des radiations dans les deux plans
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verticaux et horilonta#X, et Fg.15, les courbea eoroees onàag%ws.
'i,7f6 montre que forme de réalisation d'un radîateur,
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Comme le montre la fig.I, avec les appareils de chauffage par radiation ordinaires, seule une partie de l'aire engendrée par la courbe des radiations calorifiques dans le plan vertical médiant, est vraiment efficace comme rendement, étant donné que 1'antre, celle ss, est dirigée contre le sol.
Le dispositif, objet de la présente invention, permet d'obtenir une courbe des radiations située complètement audessus du sol (fig.2).
Il consiste essentiellement en un éaran a, en quarts fondu ou verre de silice, dont une des faces, celle interne b, est plane, tandis que celle externe est constituée de prismes o. Ainsi, un rayon calorifique venant frapper normalement la surface b, pénètre sans déviation, mais à la sortie du prisme est dévié et renvoyé vers le haut (fig.8) réduisant ainsi à zéro la surface .
Il est donné ci-dessous l'application de ce principe à différents types de radiateurs.
Dans le cas d'un radiateur à gaz, dans lequel un grillage en nickel à est disposé devant an fond e en matière réfractaire, l'écran a est placé devant ce grillage porté au rouge par un brûleur f, disposé à la partie basse (fig.4 et 5).
La plaque prismatique, on l'écran a, a une hauteur déterminée par celle de la surface de grillage émettant des. radiations calofifiques lumineuses.
D'antre part, on constitue ainsi une cheminée à section rectangulaire, supprimant les refoulements de gaz brilles dans le local où se trouve l'appareil.
Dans le cas de radiateurs électriques, les éléments chauffants sont constitués de résistances électriques g, portées à l'incandescence par le passage du courant et
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placées à l'intérieur et dans l'axe d'un tube creux en
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quarto h, constituant 1',éra, et t0!;n'aé au profil inaiqtié (fig.6), @ ''assemblage de plusieurs éléments chauffants, placés verticalement dans une monture métallique et accouplés parallèlement, constitue un radiateur (fig.7).
Dans une variante de réalisation représentée fig.8,
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les résistances électriques précitées 4L sont placées entre deux plaques de qats It dont l'aae dss faoes est plane, à part des rainures 1o i tada1 s, tandis que l'autre porte les petite prismes c,
Comme il va de soi, 1'inclinaison des prismes est
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variable tgut le long de 1' :a,, ds manière à donner, à la courbe des radiations, la forme désirée,
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Ainsi, la section déereiasante des prismes, tel que représenté fig,9, donu- la eoarbe des radiations vertioales représentée par un trait mince sur la fig.IO et celle des radiations horizontales suivant le plan X y, représentée par un trait fort.
Cette dernière courbe est un oerole.
Le tube, ou les plaques, dont la section est repré-
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sontée ±1g.11, donne les aourbes de la fig.I2, alors que l'éoran représenté fig.6, donne les courbes représentées fig. 13,
Enfin, les tubes empira dans tous oes systèmes,
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dfosmen la courbe des radlatîons dans les plans verticaux, MÎZ n'ont auoune action sa? lee ooaibe4 dans les plans horlaent4u, qui sont toutes des cevoles.
'Il est possible de con va voir un dispositif déformant les courbes des radiations dans les plana verticaux et hori- zontaux, en donnant au tube une section droite de forme
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oonvenabl@. 0n pea% alqrs 1e piaaor horizontalement ou vertioalement suivant ohaque oas envisagé.
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La fig.I4 montre l'un de ces dispositifs, et celle 15, les courbes obtenues,
Enfin, si l'on vent constituer un radiateur plus esthétique, on peut adopter la disposition suivante (fig.16) t
Un cylindre en réfraotaire m (ou encore an prisme droit à base oarrée, rectangulaire on polygonale) sur lequel sont placés les éléments chauffante n. Sur ce cylindre, est emboité an cylindre en quartz o, à prismes sur sa face externe. Le toat repose sur un socle en fer forgé, en porcelaine ou en terre cuite vernissée.
Le cylindre réfradtaire est maintenu par an cylindre . en fonte ¯% portant des ailettes r.
Le bouchon supérieur a est perce de trots. Le cylindre en fonte s'éohaaffant, est refroidi par l'air de la pièce, qai circule à travers les ailettes, s'échauffe et ressort par les trous du bouchon s.
Les prismes du cylindre en quarts dirigent les rayons calorifiques et donnent à la courbe des radiations la forme désirée.
Comme il va de soi et comme il ressort d'ailleurs de ce qui précède, le principe de cet appareil est applicable à toutes radiations calorifiques obtenues à l'aide d'an corps porté à l'incandescence, soit par le gaz, l'électricité, le gaz d'essence, on tout autre combustible solide, liquide ou gazeux.
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.