BE895798R - Capteur solaire a haut rendement a stockage de chaleur integre + exemple d'application: caisson autoportant, capteur et isolant pour constructions - Google Patents

Capteur solaire a haut rendement a stockage de chaleur integre + exemple d'application: caisson autoportant, capteur et isolant pour constructions

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BE895798R
BE895798R BE1/10713A BE1010713A BE895798R BE 895798 R BE895798 R BE 895798R BE 1/10713 A BE1/10713 A BE 1/10713A BE 1010713 A BE1010713 A BE 1010713A BE 895798 R BE895798 R BE 895798R
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caisson
solar collector
insulation
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BE1/10713A
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S60/00Arrangements for storing heat collected by solar heat collectors
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
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Description


  :"Capteur solaire à haut ren-

  
dement à stockage de chaleur intégré+ exemple d'application:

  
caisson autoportant,capteur et isolant pour constructions."  <EMI ID=1.1> 
-au point 2[deg.] a) "Un nombre n de réservoirs...."(page 2) remarque: Le diamètre extérieur D peut ne pas être le même pour les n réservoirs.

  
En effet,dans le but de stocker la plus grande quantité de

  
 <EMI ID=2.1> 

  
vées possibles en sortie de capteur-stockage,il est intéressant de prévoir:
a) Que les n réservoirs soient reliés "en série" l'un par rapport à l'autre ou que n groupes de réservoirs soient reliés "en série" l'un par rapport à l'autre(k étant un nombre entier supérieur ou égal à 1,désignant le nombre de réservoirs placés en parallèle dans un groupe) b) Que les diamètres D des réservoirs ou des groupes de réservoirs aillent en diminuant dans le sens entrée-sortie du fluide chauffé à l'intérieur du capteur-stockage.

  
De cette manière,les réservoirs ou les groupes de réservoirs de sortie auront une contenance calorifique plus petite et monteront donc à une température la plus élevée possible tandis que les réservoirs d'entrée aurant une contenance calorifique plus grande et monteront donc à moins haute température.

  
S'il est fait usage,comme indiqué dans la note 2 (page 4 du texte de base),de matériaux à haute densité de stockage calorifique,par exemple matériaux à changement de phase liquide - solide,il va sans dire que la température de fusion desmatériaux de stockage calorifique utilisés ne sera pas constante et qu'elle ira en augmentant au fur et à mesure que les diamètres D des réservoirs diminueront dans le sens entrée-sortie à l'intérieur du capteur-stockage.

  
NB:I1 est clair que ce principe de diamètres D différents peut

  
aussi s'appliquer à un ensemble de capteurs-stockages reliés l'un à l'autre "en série " . 

  
-au point 3[deg.] "Un absorbeur constitué ...."(page 4 du texte de base) <EMI ID=3.1> 

  
surface vitrée si,au lieu d'utiliser des entretoises non-isolantes

  
 <EMI ID=4.1> 

  
sant entre les réservoirs ou au travers de trous aménagés dans l'absorbeur,ces entretoises sont constituées de matériau isolant.

  
A ce moment,les entretoises sont constituées de 2 parties placées axialement dans le prolongement l'une de l'autre mais séparées l'une de l'autre,soit par la feuille d'absorbeur qu'elles "pincent",soit par les réservoirs proprement dits qu'elles compriment transversalement à ces réservoirs.Dans cette seconde éventualité,les réservoirs peuvent être rapprochés l'un de l'autre dans le capteur et il est donc possible d'en placer davantage pour un même diamètre D et une même largeur de capteur l1.Dans ce dernier cas,il est nécessaire de prévoir une résistance suffisante à la compression des réservoirs,soit en leur donnant une épaisseur e2 suffisante,soit en plaçant à l'intérieur des réservoirs,axialement à l'entretoise isolante en 2 parties dont question ci-dessus,une entretoise intérieure pas forcément isolante.

  
-au point 4[deg.] "Une cuve ...."(page 5 du texte de base) remarque:Cette cuve peut être monolithique comme décrit dans le texte de base mais elle peut aussi être constituée de plusieurs parties.Par exemple:!0 Les flancs périmétriques consti-

  
 <EMI ID=5.1> 

  
s'appuyer via des joints éventuels d'étanchéité, d'une part,la

  
 <EMI ID=6.1> 

  
du texte de base),d'autre part,une plaque de fond opaque ou transparente sur le périmètre arrière,comme on en fait déjà mention

  
au point 3 a) page 8 du texte de base(:"application importante

  
du capteur"). 

  
 <EMI ID=7.1>  remarque: En tenant compte de la remarque apportée au point 3[deg.] ciavant,il sera fait usage,dans ce cas-là,d'entretoises iso-

  
 <EMI ID=8.1> 

  
base.

  
2)Particularités du capteur

  
 <EMI ID=9.1> 

TEXTE A AJOUTER AU TEXTE DE BASE

  
-au point c) page 8 du texte de base:"Les 2 conditions ci-dessus..." remarques:

  
o

  
1[deg.] Il est clair que les profilés I peuvent être dimensinnés de telle manière qu'ils forment la structure du bâtiment mais ils peu.

  
 <EMI ID=10.1> 

  
texte de base ,n'être dimensinnés que pour reprendre les efforts latéraux de flexion,les charges du bâtiment étant reprises par les caissons autoportants eux-mêmes.

  
2[deg.] Une seconde manière(la première est décrite page 8 du texte de

  
base) de résoudre les conditions citées aux points a) et b) page 8 du texte de base,est d'utiliser des profilés I comme décrits à la première manière mais sans exiger de ces profilés I qu'ils soient eux-mêmes isolants.Dans ce cas,il est nécessaire si on veut conserver l'avantage d'une maison isolée thermiquement,de placer sur l'entièreté de la face intérieure de la construction une isolation supplémentaire constituée de panneaux isolants par exemple ou autre moyen isolant.Dans ce cas, il n'est plus absolument nécessaire de prendre les précautions décrites au point d) page 9,au sujet des entretoises intérieures.

  
 <EMI ID=11.1> 

  
points a) et b) page 8 du texte de base est d'utiliser les profilés I(voir note ci-après) eux-mêmes comme flancs latéraux de caisson.Il est préféra ble,pour éviter les ponts thermiques que-5ces profilés I soient mauvais conducteurs de la chaleur.  En fait,à ce moment-là,les caissons ne sont plus monolithiques et n'existent qu'au moment où la paroi du bâtiment s'érige.Ils constituent alors des alvéoles adjacentes en "nids d'abeille".La paroi du bâtiment est alors constituée d'une structure en profilés

  
1 formant une "cage".Les mailles de cette cage sont remplies par

  
des plaques formant,lorsqu'elles sont insérées dans les mailles,

  
2 cloisons parallèles,la distance séparant ces 2 cloisons valant

  
la longueur des entretoises qui sont intercalées entre les 2 cloisons.Cette distance vaut aussi,bien évidemment ,la hauteur du profilé de structure plus les épaisseurs des joints d'étanchéité.On a donc un ensemble de plaques extérieures transparentes

  
ou non constituant la cloison extérieure de la paroi du bâtiment

  
et un ensemble de plaques intérieures transparentes ou non constituant la cloison intérieure de la paroi du bâtiment.Entre ces 2 cloisons,on fait le vide d'air aussi poussé que possible.

  
Deux plaques extérieures(ou 2 plaques intérieures) adjacentes viennent poser côte à côte contre la face extérieure d'une des semelles du I par l'intermédiaire de joints d'étanchéité(si nécessaire).Un joint d'étanchéité peut aussi être placé entre les

  
2 plaques adjacentes;ce qui améliore encore l'étanchéité.Dans

  
ce cas,il est alors logique de réunir les 3 joints d'étanchéité ainsi constitués en 1 seul profilé élastique en forme de I formant joint par son âme et les 2 ailes d'une des semelles.Les

  
2 ailes de l'autre semelle servent à maintenir les plaques au montage,avant qu'on ait fait le vide dans les alvéoles.Avant montage,en effet,ces profilés 1 élastiques sont fixés solidement

  
à la face extérieure des profilés de structure du bâtiment et permettent donc de maintenir solidement les plaques appuyées

  
contre les profilés de structure avant de faire le vide dans

  
les alvéoles.

  
Si on n'applique pas ce dernier cas de joint d'étanchéité en

  
forme de I,il faut prévoir une méthode de maintien des plaques  <EMI ID=12.1> 

  
qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser absolument,comme section de profilé de structure une section en I.Une autre section peut évidemment aussi faire l'affaire,par exemple une section rectangulaire d'un chevron en bois.

  
-au point d) page 9 du texte de base:"Les entretoises entre vitrage.." remarque:Il est préférable pour des raisons pratiques de montage de fixer les entretoises sur une des 2 parois (de préférence,la paroi opaque c-à-d le plus souvent la paroi dorsale).

  
 <EMI ID=13.1> 

  
ci-avant.

  
De plus,lorsque le caisson-capteur ou l'alvéole est soumis, sur une de ses parois faciale ou dorsale,à des efforts de flexion importants(tels que la paroi ne peut reprendre par sa résistance propre),il est nécessaire de fixer les entretoises à leurs 2 extrémités c-à-d sur les 2 parois faciale et dorsale,de manière à ce que l'ensemble parois-entretoises forme un caisson de très bonne résistance à la flexion.Ceci s'applique par exemple au cas où il s'agit de réaliser un plancher porteur (de charges). voir à ce sujet le point f) page 9 du texte de base.

  
-au point f) page 9 du texte de base:"Si les caissons...." remarque:Les réservoirs intérieurs et l'absorbeur peuvent être supprimés même du côté du bâtiment tourné vers le soleil.

  
En effet,le caisson ou l'alvéole peut encore à ce moment là jouer le rôle de capteur solaire.Il suffit simplement que la plaque dor-

  
 <EMI ID=14.1> 

  
bie un traitement sélectif) du côté tourné vers le vitrage.Les calories solaires sont alors évacuées par convection et rayonnement sur l'autre côté de cette plaque dorsale.

  
avantage:simplicité:la chaleur est directement cédée au bâtiment

  
inconvénient:risque de surchauffes momentanées dans le bâtiment

  
car absence de stockage des calories solaires au moment de leur captation. 

  
 <EMI ID=15.1> 
- au point g pages 9 et 10 du texte de base:"Aspects intéressants de ces caissons...." remarque:On peut ajouter aux différents aspects intéressants <EMI ID=16.1> 

  
 <EMI ID=17.1> 

  
avant est appliquée.

BE1/10713A 1982-06-22 1983-02-03 Capteur solaire a haut rendement a stockage de chaleur integre + exemple d'application: caisson autoportant, capteur et isolant pour constructions BE895798R (fr)

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