ES2588980T5 - Construcción en capas con sistema de tubos - Google Patents
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Description
DESCRIPCIÓN
Construcción en capas con sistema de tubos
La presente invención se refiere a un dispositivo para captar y utilizar la energía generada por el sol de una manera eficiente, respetuosa con el medio ambiente y sostenible, que comprende una construcción en capas provista de una capa de sustrato térmicamente aislante y una capa de cobertura que comprende un mortero curable, de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. La invención se refiere además a un procedimiento para elaborar una construcción en capas para un dispositivo para captar y utilizar la energía generada por el sol, de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 12.
GB 2 054 824 divulga una disposición para aislar térmicamente un edificio y simultáneamente adquirir energía térmica para el edificio del medio ambiente, en donde las paredes externas del edificio (y posiblemente también la cubierta) se cubren con material térmicamente aislante (por ejemplo, poliestireno moldeado) revestido con un material facard (por ejemplo, planchas de plástico, o mortero reforzado con una malla de alambre), estando la disposición caracterizada por vueltas de tubería extendidas sobre el material y conectadas al circuito primario de una bomba de calor. La disposición puede ser en forma de paneles que están pegados al edificio con un adhesivo de mortero, complementándose la fijación con tornillos.
EP 0590625 describe un panel aislante para su aplicación contra la pared de un edificio, por ejemplo, una pared de ladrillo, en donde el panel aislante está provisto de ranuras para recibir tubos que puedan llevar un medio de transporte de calor. Los tubos están fijados al panel aislante y parcialmente embebidos en una capa de mortero que se cubre luego con una malla de refuerzo y un revestimiento protector.
El uso de construcciones en capas con vistas al aislamiento térmico de un espacio es generalmente conocido, por ejemplo, en la construcción de cubiertas planas. La solicitud de patente belga n° 50599 describe así un revestimiento de cubierta aislante con ventilación. Además, también se conocen paneles que sirven como colectores para el calor solar, que comprenden canales que contienen un medio líquido transportador de calor. En estos paneles el calor solar se capta y se transfiere al medio líquido. Dichos paneles no pueden sin embargo utilizarse como sustitutos de un revestimiento de cubierta lo suficientemente fuerte y aislado de manera fiable. Un problema más con los paneles conocidos es que sustancialmente no comprenden ningún material que pueda retener el calor generado por el sol durante un período de tiempo más largo, por ejemplo, durante la noche. La presente invención tiene como objeto proporcionar un dispositivo de acuerdo con el preámbulo, dispositivo que además pueda ser integrado de manera sencilla en la estructura de un edificio, tal como, por ejemplo, un revestimiento de cubierta.
El dispositivo de la presente invención se distingue por las características de la parte caracterizadora de la reivindicación 1. Se ha dispuesto sobre la capa de sustrato un sistema de tubos a través del cual un fluido puede ser transportado para regular la temperatura en el sistema de tubos, estando este sistema de tubos al menos parcialmente embebido en el mortero. Debido a la utilización del sistema de tubos embebido en mortero, la temperatura se puede regular de manera sencilla al tiempo que se conserva la función aislante de la construcción.
El término “mortero” debe entenderse aquí preferentemente como un material preferentemente curable adecuado para embeber el sistema de tubos, que comprende preferentemente al menos cemento y agua. La persona con habilidades ordinarias en la técnica apreciará que otros materiales también pueden ser adecuados en lugar de ese mortero con el propósito de embeber el sistema de tubos.
La capa de sustrato comprende elementos térmicamente aislantes, estando estos elementos embebidos al menos parcialmente en un mortero adecuado. Estos elementos son preferentemente de tipo viga o panel y preferentemente tienen partes que sobresalen para facilitar la incorporación de los mismos a la capa de sustrato. Estos elementos aislantes mejoran las propiedades aislantes de la capa de sustrato.
La capa de sustrato comprende una superficie superior sustancialmente plana. Esto puede simplificar o permitir la disposición de los tubos, el sistema de tubos y la capa de cobertura. El sistema de tubos está dispuesto en la superficie superior de la capa de sustrato sin hundirse en esta capa de sustrato o sin hundirse en huecos predefinidos de la capa de sustrato. Tampoco es necesario constituir o disponer una capa con elevada reflectancia, tal como por ejemplo una lámina de aluminio o lámina similar, entre la capa de sustrato y el mortero. Las realizaciones de la presente invención además comprenden también las ventajas de que pueden soportar daños por heladas y daños por condensación. En las realizaciones de la presente invención también se obtiene una buena adhesión entre la capa de cobertura y la capa de sustrato.
De acuerdo con un aspecto adicional, se dispone una rejilla sobre la capa de sustrato en la construcción en capas, rejilla que preferentemente discurre paralela a la capa de sustrato. La función de la rejilla consiste sustancialmente en simplificar la colocación del sistema de tubos asegurando el sistema de tubos de una manera adecuada a la rejilla, y en aumentar la resistencia de la construcción en capas.
El sistema de tubos comprende preferentemente un tubo flexible continuo para limitar la probabilidad de fugas del fluido a un mínimo. El sistema de tubos puede además también estar formado por una pluralidad de tubos unidos entre sí, preferentemente de manera estanca. El sistema de tubos preferentemente forma parte de un circuito cerrado de líquido y es estanco. Además, el sistema de tubos está preferentemente conectado a la rejilla. El sistema de tubos puede además también aumentar la resistencia de la construcción en capas.
De acuerdo con otro aspecto adicional aún de la presente invención, al menos un intercambiador de calor está conectado al sistema de tubos por medio de conductos de alimentación y/o descarga adecuados, para permitir que el calor sea extraído de y aportado al fluido del sistema de tubos, con el fin de permitir la regulación de la temperatura en el sistema de tubos. Al menos una bomba de calor también se puede conectar de una manera adecuada al sistema de tubos para recuperar el calor acumulado en el fluido.
De acuerdo con otro aspecto adicional de la invención, uno o más recipientes de almacenamiento adecuados para almacenar el fluido se pueden conectar al sistema de tubos por medio de conductos de alimentación y/o descarga adecuados.
En otro aspecto de la invención se conectan medios al sistema de tubos con el propósito de transportar el fluido. El fluido puede ser transportado por medio de, por ejemplo, una bomba adecuada a través del sistema de tubos y los dispositivos conectados a este.
De acuerdo con un aspecto adicional de la presente invención, la construcción en capas puede ser parte de la estructura de un edificio, en particular una pared exterior, un revestimiento de cubierta o un pavimento, en donde se aplica una capa de acabado a la capa de cobertura. Esta capa de acabado tiene la finalidad de proteger la estructura del edificio en su función normal de influencias externas (tales como por ejemplo lluvia y viento) y/o de proporcionar un acabado estético. La capa de acabado es preferentemente delgada y tiene preferentemente una resistencia térmica relativamente limitada. Dependiendo de la capa de acabado, se pueden constituir una capa de aire o varios canales de aire entre la capa de cobertura y la capa de acabado.
También es un objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento para elaborar una construcción en capas para un dispositivo para captar y utilizar la energía generada por el sol. El procedimiento de la invención se distingue por las características de la parte caracterizadora de la reivindicación 12.
La construcción en capas se coloca preferentemente en una ubicación fácilmente accesible a la luz solar directa, orientada tanto como sea posible hacia el sol. El dispositivo puede aquí formar parte de la estructura de un edificio en forma de revestimiento de cubierta, pared exterior o pavimento, tal como por ejemplo un camino de acceso de vehículos. La temperatura en la construcción en capas, en particular del mortero, puede entonces aumentar por la radiación solar.
La temperatura del fluido puede aquí entonces aumentar sustancialmente por conducción térmica desde el mortero acumulador de calor que alberga al sistema de tubos al fluido presente en el mismo. La ventaja de utilizar el mortero es que el calor puede ser retenido en el mismo durante mucho tiempo, y puede por consiguiente también ser generado al fluido del sistema de tubos durante mucho tiempo. Incluso cuando ya no hay nada de luz solar directa incidiendo en el dispositivo, el calor puede, sin embargo, generarse aún al fluido durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, después de la puesta del sol, debido al almacenamiento de calor en la construcción en capas.
El dispositivo se puede colocar sustancialmente verticalmente o sustancialmente horizontalmente, o se puede disponer en pendiente. Es una ventaja de las realizaciones de la presente invención que el dispositivo sea impermeable al agua, siendo esto particularmente importante cuando el dispositivo esté colocado horizontalmente durante su uso.
El dispositivo, de acuerdo con realizaciones de la presente invención, además comprende también la ventaja de que puede soportar una carga sustancial sin ser dañado. Las personas adultas pueden así caminar sobre la superficie superior del dispositivo y moverse sobre el mismo sin dañar este dispositivo.
La invención se describirá más a fondo con referencia a las figuras adjuntas, que no pretenden de ninguna manera limitar el alcance de la protección de las reivindicaciones y en las que:
- La Figura 1 muestra una sección parcialmente en perspectiva de una realización preferente de una construcción en capas de acuerdo con la presente invención sobre una superficie de suelo, limitada a un
lado por una pared vertical;
- La Figura 2 muestra un boceto esquemático de una realización preferente del sistema de tubos como circuito de líquido preferentemente cerrado de acuerdo con la presente invención;
- La Figura 3 muestra una realización preferente adicional.
En las realizaciones preferentes mostradas en la Figura 1 se coloca una construcción en capas 1 sobre una superficie de suelo 2, que consiste, por ejemplo, en hormigón, y flanqueada por una pared vertical 3 formada por, por ejemplo, una pared de ladrillo. La construcción en capas comprende una capa de sustrato constituida por un material de sustrato adecuado 4, en forma de mortero curable, y una pluralidad de elementos térmicamente aislantes 5.
El mortero curable comprende gránulos aislantes, cemento, agua y aditivos. La composición del mortero se elige, más preferentemente, de tal forma que el mortero tenga al menos propiedades tixotrópicas. El mortero preferentemente también tiene una alta capacidad calorífica combinada con un coeficiente de conductividad térmica de preferentemente entre aproximadamente 0,05 y aproximadamente 0,30 W/mK, más preferentemente entre aproximadamente 0,10 y aproximadamente 0,25 W/mK, aún más preferentemente entre aproximadamente 0,15 y aproximadamente 0,20 W/mK, para tener un equilibrio entre aislamiento y conductividad. Los gránulos aislantes se eligen preferentemente de entre gránulos de poliestireno expandido, gránulos de poliuretano, gránulos de poliuretano expandido, preferentemente vermiculita expandida, preferentemente perlita expandida y combinaciones de los mismos.
En la realización preferente mostrada en la Figura 1 la capa de sustrato está provista además de elementos térmicamente aislantes 5, preferentemente formados por bloques tipo viga o panel de material de aislamiento que tienen propiedades térmicamente aislantes. Los materiales adecuados para estos elementos térmicamente aislantes comprenden, por ejemplo, el poliestireno expandido, poliestireno extrudido, poliuretano, poliuretano expandido y combinaciones de los mismos. La persona con habilidades ordinarias en la técnica de este campo conoce varios otros materiales térmicamente aislantes adecuados. Estos elementos térmicamente aislantes forman parte opcionalmente de la capa de sustrato.
Dispuesta además en la parte superior de la capa de sustrato en la realización de la Figura 1 está una rejilla 6 a la que está asegurado un sistema de tubos 7 por medio de tiras o alambres de metal o plástico 8. De acuerdo con una realización preferente, la rejilla está formada por metal adecuado y/o plástico adecuado. Ejemplos de metales adecuados son el hierro, aluminio, acero inoxidable y demás. Ejemplos de plásticos adecuados son el polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo (PVC), refuerzo de fibra de vidrio o un compuesto de dos o más de tales materiales, opcionalmente combinados con metal y demás.
La persona con habilidades ordinarias en la técnica de este campo conoce varios otros materiales adecuados. La rejilla puede posiblemente consistir en una pluralidad de partes o rejillas parciales. El sistema de tubos 7 se puede asegurar a la rejilla 6 de varias otras maneras adecuadas, conocidas por la persona con habilidades ordinarias en la técnica.
La persona con habilidades ordinarias en la técnica de este campo conoce varios materiales adecuados de los que el tubo o tubos que forman parte del sistema de tubos 7 pueden estar formados. Ejemplos de materiales adecuados comprenden el polietileno, polietileno de densidad media, polietileno de alta densidad, polipropileno, PVC, polietileno reticulado (PEX), metales tales como el cobre y el aluminio, etcétera. El tubo o tubos pueden posiblemente también estar formados por combinaciones de tales materiales. El tubo o tubos pueden opcionalmente estar formados por múltiples capas de varios de esos materiales.
En la realización mostrada en la Figura 1 el sistema de tubos 7 que forma parte de la construcción en capas está completamente embebido en una capa de cobertura 9, preferentemente formada por un mortero curable. El mortero que forma parte de la capa de cobertura 9 más preferentemente tiene una composición similar al mortero que forma parte de la capa de sustrato. En la realización mostrada se aplica adicionalmente una capa de acabado 10 sobre la capa de cobertura 9. Esta capa de acabado 10 puede encontrarse a una distancia con respecto a la capa de cobertura 9 para formar una capa de aire o canales de aire.
De acuerdo con una realización más preferente (mostrada en la Figura 3), el sistema de tubos 7 se encuentra sustancialmente a nivel con la superficie orientada hacia el exterior de la capa de cobertura 9, y por tanto se encuentra más cerca de la capa de acabado 10. Esto puede conseguirse, por ejemplo, nivelando la capa de cobertura, después de aplicar el material de la capa de cobertura, sobre los tubos del sistema de tubos, de modo que la superficie superior de la capa de cobertura forme por así decirlo un plano tangente a la parte superior de (los tubos de) el sistema de tubos. El calor puede así ser acumulado más eficientemente por el fluido del sistema de tubos 7. Cuando la capa de acabado no discurra paralela a la capa de sustrato, el sistema de tubos preferentemente discurre sustancialmente paralelo a la capa de acabado, para obtener la mayor eficiencia posible en la absorción de calor por el fluido. El tubo o los tubos que forman el sistema de tubos pueden tener un diámetro de por ejemplo aproximadamente 1, 2 o 3 cm. También son posibles valores más altos y más bajos
para el diámetro. El espesor de la capa de acabado puede equivaler por ejemplo a aproximadamente 2, 3, 4, 5 o 6 cm. También son posibles valores más altos y más bajos para el espesor de la capa de cobertura.
El fluido debe ser adecuado para absorber, generar y transportar calor. El fluido es preferentemente no tóxico. Un fluido adecuado está, por ejemplo, compuesto por agua y uno o más aditivos preferentemente no tóxicos. Estos aditivos pueden por ejemplo servir para evitar la congelación del fluido y/o para evitar la corrosión. Un ejemplo de un agente anticongelante no tóxico adecuado es, por ejemplo, el polipropilenglicol.
El material en el que consiste la capa de acabado 10 se elige sustancialmente en función del propósito del dispositivo. El dispositivo puede así colocarse por ejemplo en cubiertas planas además de en cubiertas inclinadas. Cuando la construcción en capas esté dispuesta como parte de una cubierta sustancialmente plana (esta es una cubierta con una pendiente máxima de aproximadamente el 5%), la capa de acabado consiste en, por ejemplo, un impermeabilizante prefabricado en forma de tira o en forma de lámina compuesto de una o más capas, tales como, por ejemplo, EPDM (Monómero de Etileno Propileno Dieno), PVC, betún modificado con APP (Polipropileno Atáctico), betún modificado con SBS (Estireno Butadieno Estireno) y combinaciones de los mismos. Cuando el dispositivo se coloque como parte de una cubierta inclinada, la capa de acabado puede por ejemplo consistir en tejas, pizarra, paneles de metal, tiras de cinc y demás. Será evidente que varios otros materiales son posibles como capa de acabado, los cuales conoce la persona con habilidades ordinarias en la técnica. La capa de acabado es preferentemente delgada y preferentemente tiene una resistencia térmica relativamente limitada, de preferentemente < 0,5 m2K/W, más preferentemente < 0,25 m2K/W, aún más preferentemente < 0,1 m2K/W, y lo más preferentemente < 0,05 m2KW.
La Figura 2 muestra un boceto esquemático de una realización preferente del sistema de tubos sustancialmente del dispositivo de la Figura 1, en donde el numeral 11 se refiere a uno o más intercambiadores de calor, bombas de calor y/o recipientes de almacenamiento y otros dispositivos posibles, que se pueden conectar por medio de conductos adecuados de alimentación y/o descarga al sistema de tubos. También están conectados al sistema de tubos los medios (12), como por ejemplo una bomba, para transportar el fluido a través del sistema de tubos y los dispositivos conectados al mismo.
Opcionalmente también se pueden conectar al sistema de tubos dispositivos generadores de calor, con el fin de calentar el fluido antes de ser transportado a través del sistema de tubos. Además, el sistema de tubos puede también opcionalmente estar conectado de manera adecuada a uno o más colectores solares clásicos de tipo panel, con el objetivo de precalentar el fluido antes de llevarlo a través del colector solar.
La presente invención también proporciona un procedimiento para elaborar una construcción en capas para un dispositivo para captar y utilizar la energía generada por el sol, que comprende la disposición de una capa de sustrato sobre una superficie de suelo adecuada, tal como por ejemplo hormigón o placas de fibrocemento, la disposición de un sistema de tubos y la disposición de una capa de cobertura. La capa de sustrato se elabora disponiendo una capa de un mortero curable que comprenda preferentemente material aislante, colocando posteriormente sobre la misma a una distancia mutua elementos de material aislante preformados en bloques, y luego rellenando el espacio entre los bloques por medio de un mortero curable que comprenda preferentemente material aislante.
De acuerdo con un procedimiento preferido, después de disponer la capa de sustrato, se coloca en esta capa la rejilla, preferentemente paralela a la misma. El sistema de tubos se dispone entonces preferentemente sobre la rejilla. El sistema de tubos está aquí preferentemente asegurado a la rejilla para que el sistema de tubos se desplace solo mínimamente durante la disposición de la capa de cobertura. La capa de cobertura se dispone entonces preferentemente vertiendo o colando un mortero curable, a través del cual el sistema de tubos está conectado además a la capa de sustrato y/o a la rejilla. El sistema de tubos preferentemente se encuentra sustancialmente enrasado con la superficie de la capa de cobertura. Posteriormente se puede disponer además una capa de acabado sobre la capa de cobertura.
La construcción en capas se elabora preferentemente en una obra de construcción. La ventaja de esto es que entonces no es necesario trabajar con paneles separados, reduciendo así la probabilidad de fugas o impermeabilización insuficiente del dispositivo. Alternativamente, la construcción en capas puede elaborarse en forma de paneles, con el sistema de tubos o una parte del mismo integrado/a opcionalmente. El sistema de tubos o una parte del mismo y la rejilla o una parte de la misma pueden opcionalmente fabricarse integralmente en la fábrica y emplearse así en la elaboración de una realización preferente del dispositivo de acuerdo con la presente invención.
Como de acuerdo con una realización preferente la parte del sistema de tubos destinada a su disposición en la construcción en capas está al menos parcialmente embebida en el mortero, el calor todavía se puede generar al fluido incluso, por ejemplo, después de que la radiación solar ya no incida en la construcción en capas, ya que el calor puede mantenerse en el mortero durante mucho tiempo.
Una ventaja de una realización preferente del dispositivo de acuerdo con la presente invención es que el calor generado por el sol se puede emplear de forma útil de una manera eficiente y económica, por ejemplo, para aumentar la temperatura de la estructura de un edificio, de un espacio o de una masa. Este calor puede por ejemplo utilizarse para un sistema de calefacción central, para calentar suelos, para calentar agua de piscina, para calentar habitaciones determinadas de un edificio, etcétera.
Una ventaja más de una realización preferente del dispositivo, de acuerdo con la presente invención, es que se puede utilizar para controlar la temperatura en la estructura de un edificio de la que la construcción en capas forma parte. De manera ventajosa, la temperatura de la construcción en capas en la estructura de edificio, y por consiguiente también de los espacios adyacentes a la misma, puede así reducirse, si esto es deseable, suministrando a la construcción en capas fluido a una temperatura inferior y descargando de la misma un fluido a una temperatura más alta. De este modo, puede descargarse calor, por ejemplo, de un revestimiento de cubierta para reducir la temperatura de la construcción de cubierta, con lo que el espacio subyacente se calentará menos rápidamente.
Una ventaja adicional de una realización preferente del dispositivo de acuerdo con la presente invención puede consistir en llevar la construcción en capas a una temperatura más alta durante un período más frío, usando el calor almacenado entremedias. Esto da lugar a una menor diferencia de temperatura entre el exterior de la estructura del edificio (la llamada “área de pérdida de calor”) y el ambiente interior. Esta diferencia de temperatura más pequeña también da lugar a una pérdida de energía reducida del ambiente interior.
Claims (13)
1. Dispositivo para captar y utilizar la energía generada por el sol, adecuado para un revestimiento de cubierta, que comprende una construcción en capas provista de una capa de sustrato (4,5) y una capa de cobertura (9) que comprende un mortero curable, teniendo dicha capa de sustrato (4,5) una superficie superior sustancialmente plana, en el que está dispuesto sobre la capa de sustrato un sistema de tubos (7) a través del cual un fluido puede ser transportado para regular la temperatura del sistema de tubos, estando este sistema de tubos al menos parcialmente embebido en el mortero; en el que el mortero de la capa de cobertura (9) comprende cemento, agua y aditivos; en el que la capa de sustrato comprende elementos térmicamente aislantes (5) que están embebidos al menos parcialmente en un mortero (4); en el que la capa de sustrato se forma disponiendo un mortero curable líquido (4) y colocando sobre el mismo los elementos térmicamente aislantes (5) preformados en bloques de material de aislamiento; caracterizado porque el mortero de la capa de cobertura (9) comprende además gránulos aislantes; porque el sistema de tubos (7) está dispuesto sobre la superficie superior de la capa de sustrato (4,5) sin hundirse en esta capa de sustrato o sin hundirse en huecos predefinidos de la capa de sustrato; y porque los bloques están colocados a una distancia mutua entre sí, y el espacio entre los bloques se rellena por medio del mortero.
2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque los gránulos aislantes comprenden vermiculita expandida y perlita expandida.
3. Dispositivo según las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque el sistema de tubos está en gran parte o completamente embebido en el mortero.
4. Dispositivo según la reivindicación 3, en el que el sistema de tubos se encuentra sustancialmente enrasado con la superficie orientada hacia el exterior de la capa de cobertura.
5. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque la capa de sustrato es una capa de sustrato térmicamente aislante.
6. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizado porque el mortero tiene un coeficiente de conductividad térmica de preferentemente entre aproximadamente 0,05 y aproximadamente 0,30 W/mK, más preferentemente entre aproximadamente 0,10 y aproximadamente 0,25 W/mK, aún más preferentemente entre aproximadamente 0,15 y aproximadamente 0,20 W/mK.
7. Dispositivo según la reivindicación 2, caracterizado porque los gránulos aislantes comprenden además gránulos de poliestireno expandido y/o gránulos de poliuretano.
8. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque los elementos térmicamente aislantes están formados de poliestireno expandido, poliestireno extrudido, poliuretano y combinaciones de los mismos.
9. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1-8, caracterizado porque el sistema de tubos comprende un tubo flexible continuo.
10. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1-9, caracterizado porque se proprociona sobre el sustrato una rejilla que discurre sustancialmente paralela a la capa de sustrato; en el que el sistema de tubos está conectado a la rejilla.
11. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en el que el dispositivo es parte de un revestimiento de cubierta, caracterizado porque se aplica una capa de acabado a la capa de cobertura; en el que la capa de acabado tiene una resistencia térmica de preferentemente < 0,5 m2K/W, más preferentemente < 0,25 m2K/W, aún más preferentemente < 0,1 m2K/W, y lo más preferentemente < 0,05 m2K/W; y en el que se constituye una capa de aire o varios canales de aire entre la capa de cobertura y la capa de acabado.
12. Procedimiento para elaborar una construcción en capas para un dispositivo para captar y utilizar la energía generada por el sol, adecuado para un revestimiento de cubierta, que comprende la disposición de una capa de cobertura (9) sobre una capa de sustrato (4,5), teniendo dicha capa de sustrato (4,5) una superficie superior sustancialmente plana, comprendiendo la capa de cobertura (9) un mortero curable, en el que se dispone un sistema de tubos (7) sobre la capa de sustrato, a través del cual un fluido puede ser transportado, estando este sistema de tubos (7) al menos parcialmente embebido en el mortero; en el que el mortero de la capa de cobertura (9) comprende cemento, agua y aditivos; en el que la capa de sustrato se forma disponiendo mortero curable líquido (4) y colocando sobre el mismo elementos (5) de material de aislamiento preformado en bloques, caracterizado porque el mortero de la capa de cobertura (9) comprende además gránulos aislantes; porque el sistema de tubos (7) está dispuesto sobre la superficie superior de la capa de sustrato (4,5) sin hundirse en esta capa de sustrato o sin hundirse en huecos
predefinidos de la capa de sustrato; y porque los bloques se colocan a una distancia mutua, y el espacio entre los bloques se rellena por medio del mortero.
13. Procedimiento según la reivindicación 12, caracterizado porque los gránulos aislantes comprenden vermiculita expandida y perlita expandida.
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Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TWI420011B (zh) * | 2010-01-25 | 2013-12-21 | Univ Nat Yunlin Sci & Tech | Ground cover elements |
| FR2964452B1 (fr) * | 2010-09-06 | 2014-11-21 | Norbert Lagrange | Dalle a recuperation de chaleur |
| DE202011100453U1 (de) * | 2011-05-09 | 2012-08-10 | Rehau Ag + Co. | Mehrschichtiger Belag |
| EP2613103A1 (de) * | 2012-01-04 | 2013-07-10 | Pebüso-Betonwerke H. Büscher GmbH & Co. KG | Solarpflaster |
| WO2013153423A1 (es) * | 2012-04-14 | 2013-10-17 | Fricaeco America Sapi De Cv | Acumulador térmico de mortero ultraligero para calentadores solares autocontenidos |
| FR2993964B1 (fr) * | 2012-07-30 | 2018-03-30 | Jean Pierre Victor Marcel Renard | Capteur solaire thermique par dalle absorbante |
| FR3056609B1 (fr) * | 2016-09-26 | 2018-09-14 | Eurovia | Procede d'indentation d'un echangeur thermique recyclable a haute cadence dans une infrastructure terrestre |
| NL2023088B1 (nl) * | 2019-05-08 | 2020-11-30 | Hajee B V | Vloerverwarmingssysteem en werkwijze voor het aanbrengen van vloerverwarming |
Family Cites Families (76)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB444476A (en) * | 1935-09-20 | 1936-03-23 | Joseph Leslie Musgrave | Improvements in connection with the heating and cooling of buildings |
| DE1571522A1 (de) * | 1966-12-16 | 1970-07-23 | Gebefuegi Dipl Ing Istvan | Verfahren und Herstellung von Formkoerpern fuer Bauund Isolierzwecke aus geblaehtem Perlit oder Vermikulit |
| US3430912A (en) * | 1967-09-19 | 1969-03-04 | Stanley Works | Strap tie-down system and hook |
| DE2128331A1 (de) * | 1971-06-08 | 1973-01-04 | Ctc Gmbh | In einem fussboden, einer wand oder einer decke zu verlegender rohrstrang |
| AT328944B (de) * | 1972-12-11 | 1976-04-12 | Oesterr Amerikan Magnesit | Verfahren zur herstellung von zementgebundenen formkorpern, insbesondere von leichtbauplatten |
| FR2261999A1 (en) * | 1974-02-26 | 1975-09-19 | Foucault Pierre | Light weight construction matl. - comprises cement mortar filled with expanded granules previously made water impermeable |
| US4507901A (en) * | 1974-04-04 | 1985-04-02 | Carroll Frank E | Sheet metal structural shape and use in building structures |
| US4267678A (en) * | 1975-01-30 | 1981-05-19 | Carroll Research, Inc. | Insulated roof structure |
| US4257481A (en) * | 1975-06-05 | 1981-03-24 | Dobson Michael J | Cement panel heat exchangers |
| US4132074A (en) * | 1976-06-04 | 1979-01-02 | James L. Lowe | Paving and solar energy system and method |
| US4274239A (en) * | 1976-09-03 | 1981-06-23 | Carroll Research, Inc. | Building structure |
| US4120131A (en) * | 1976-09-03 | 1978-10-17 | Carroll Research, Inc. | Building structure |
| FR2384215A1 (fr) | 1977-03-18 | 1978-10-13 | Elf Union | Structure de toiture solaire et ses applications |
| US4245621A (en) * | 1978-05-22 | 1981-01-20 | Hollobaugh George E | Structural building component |
| FR2432489A1 (fr) | 1978-08-03 | 1980-02-29 | Kraszewski Richard | Composition hydrofuge en poudre a base de ciment et son application |
| IT1159922B (it) * | 1978-10-04 | 1987-03-04 | Pirelli | Tetto solare |
| US4267822A (en) * | 1978-11-08 | 1981-05-19 | Grumman Energy Systems, Inc. | Integrated solar energy system |
| DE2850276A1 (de) | 1978-11-20 | 1980-06-04 | Gerhard Rosenberg | Bausatz fuer eine fussbodenheizung mit eingebetteten heizungsrohren |
| DE2929152A1 (de) * | 1979-07-19 | 1981-02-12 | Artus Feist | Anordnung zur waermeisolation und gleichzeitiger waermeenergiegewinnung bei einem gebaeude |
| WO1981000445A1 (en) | 1979-08-13 | 1981-02-19 | A Alosi | Concrete solar collectors |
| US4293341A (en) * | 1979-11-07 | 1981-10-06 | W. R. Grace & Co. | Thin section insulating concrete of high strength and low water requirement |
| US4265964A (en) * | 1979-12-26 | 1981-05-05 | Arco Polymers, Inc. | Lightweight frothed gypsum structural units |
| DE3002152A1 (de) * | 1980-01-22 | 1981-07-30 | Iduso Gesellschaft zur Förderung und Verwertung kreativer Ideen mbH, 5300 Bonn | Dachpfanne aus zementestrich oder ton und verfahren zu ihrer herstellung |
| DE3007979C2 (de) | 1980-03-01 | 1985-03-14 | Helmut-Dieter Ing.(Grad.) 5463 Unkel Siegmund | Bausatz für Flächenheizungen |
| DE3043001A1 (de) | 1980-11-14 | 1982-07-29 | Neckardrahtwerke GmbH, 6930 Eberbach | Gitter zum verlegen von vorzugsweise biegsamen rohren |
| US4349398A (en) * | 1980-12-08 | 1982-09-14 | Edward C. Kearns | Protective coating system |
| DE3109817A1 (de) | 1981-03-13 | 1982-09-23 | Thyssen Plastik Anger KG, 8000 München | Fussbodenheizung |
| US4398529A (en) * | 1981-10-21 | 1983-08-16 | Schoenfelder James L | Solar heating wall |
| US4398960A (en) * | 1982-01-04 | 1983-08-16 | Conger/Murray Systems, Inc. | Concrete mixes |
| DE3205537A1 (de) * | 1982-02-17 | 1983-08-25 | Ytong AG, 8000 München | Wandbauelement fuer eine absorber-aussenwand |
| IT1151227B (it) * | 1982-05-25 | 1986-12-17 | Mario Stiffler | Collettore di termica ed in particolare di energia solare a superficie continua,procedimento di fabbricazione e relativo impiego in un impianto di climatizzazione con o senza produzione di energia elettrica |
| US4515151A (en) * | 1982-09-27 | 1985-05-07 | Sri International | Fiber-reinforced concrete solar collector |
| EP0107558B1 (fr) | 1982-10-22 | 1988-06-01 | REHAU AG + Co | Structure à treillis, agrafe-support utilisée avec cette structure et installation de chauffage les incorporant |
| EP0133631A1 (en) | 1983-08-08 | 1985-03-06 | Devon County Council | Heat transfer panel and an underfloor heating or cooling system employing the same |
| BE897764A (nl) | 1983-09-15 | 1984-01-02 | Frederix Yvon | Bouwelement, zoal o.m. een tegel, plaat of z.g. sandwich paneel |
| US4548007A (en) * | 1984-03-16 | 1985-10-22 | Newman Larue S | Building panel construction |
| EP0219579A1 (en) | 1985-09-16 | 1987-04-29 | Dave D. Barrett, Jr. | Insulating cementitious mixture and method of use |
| US4677800A (en) * | 1984-08-10 | 1987-07-07 | The Dow Chemical Company | Lightweight roofing system |
| US4572864A (en) * | 1985-01-04 | 1986-02-25 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Composite materials for thermal energy storage |
| FR2598491A1 (fr) * | 1986-02-28 | 1987-11-13 | Blazun Georges | Chauffe-eau solaire de toiture ou similaire |
| US4712338A (en) * | 1986-06-30 | 1987-12-15 | Trickel Lorn L | Solar-energy-collecting structural unit and solar roof |
| US5284712A (en) * | 1987-12-26 | 1994-02-08 | Kazuyuki Kawai | Cement-containing ceramic articles and method for production thereof |
| DE8906783U1 (de) | 1988-12-09 | 1989-07-27 | Remo Vertriebsgesellschaft für Heizartikel mbH, 5132 Übach-Palenberg | Tafelförmiges Bauelement für Flächenheizungen |
| EP0480070B1 (en) | 1990-04-25 | 1996-07-10 | Takenaka Corporation | Heat insulating material and structure made therefrom |
| US5067298A (en) * | 1990-06-28 | 1991-11-26 | The Dow Chemical Company | Method for plaza deck construction |
| EP0473859A1 (en) | 1990-08-27 | 1992-03-11 | Günther Seidel | Wall for radiation absorption and method for absorbing radiations and transferring thermal energy in solar walls |
| EP0590625A1 (de) * | 1992-10-01 | 1994-04-06 | Isoroc Ag Für Dämmsysteme | Fassadenelement |
| FR2714095B1 (fr) | 1993-12-16 | 1996-03-01 | Yves Michel Robert Elles | Panneau et agrafe destinés notamment à un chauffage par le sol. |
| DE9401452U1 (de) * | 1994-01-28 | 1994-03-17 | Aschauer, Johann, Dipl.-Ing., Bad Kreuzen | Wärmedämmungs- und Wärmekollektoranordnung |
| DE4402645C2 (de) | 1994-01-29 | 1996-11-14 | Knauf Westdeutsche Gips | Leichtmörtel auf Gipsbasis, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung |
| US5598682A (en) | 1994-03-15 | 1997-02-04 | Haughian Sales Ltd. | Pipe retaining clip and method for installing radiant heat flooring |
| BE1009260A3 (nl) | 1995-03-24 | 1997-01-07 | Wilfried Blocken | Isolatiemortel. |
| DE19533475B4 (de) | 1995-09-12 | 2006-04-13 | Krecké, Edmond Dominique | Energieanlage für Gebäude |
| DE29620230U1 (de) * | 1996-11-20 | 1997-01-23 | quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, 49090 Osnabrück | Solarenergieabsorbersystem für Böden |
| NL1006090C2 (nl) * | 1997-05-20 | 1998-12-07 | Henk Slebos | Universeel en multifunctioneel bouwelement. |
| US5931381A (en) * | 1997-05-23 | 1999-08-03 | Fiedrich; Joachim | For radiant floor, wall and ceiling hydronic heating and/or cooling systems using metal plates that are heated or cooled by attached tubing that is fed hot or cold water, techniques of improving performance and avoiding condensation when cooling |
| AT405175B (de) * | 1997-09-05 | 1999-06-25 | Knoch Kern & Co | Leichtzuschlagstoff |
| NL1007903C2 (nl) * | 1997-12-24 | 1999-06-30 | Wth Vloerverwarming B V | Inrichting voor het opwekken van duurzame energie en werkwijze voor het vormen daarvan. |
| FR2777984B1 (fr) | 1998-04-22 | 2000-07-28 | Toutenkamion | Panneau solaire et dispositif de collecte d'energie solaire |
| DE19822352A1 (de) | 1998-05-19 | 1999-11-25 | Pmc Mueller & Partner Gbr | Verfahren zur Herstellung von Leichtbeton |
| JP2000064493A (ja) * | 1998-08-25 | 2000-02-29 | Taisei Corp | 断熱ブロック |
| WO2000077314A1 (en) * | 1999-06-14 | 2000-12-21 | Zhi Fan | Structure formed of foaming cement and lightweight steel, and a structure system and method of forming the structure system |
| FR2817274B1 (fr) * | 2000-11-28 | 2003-08-15 | Bela Molnar | Element de revetement de facade isolant, et son procede de fabrication |
| DE10123087C1 (de) * | 2001-05-12 | 2002-11-21 | Stephan Wedi | Vorrichtung zur Fassadenverkleidung mit einer Fassaden-Thermoplatte |
| US7168221B2 (en) * | 2001-06-15 | 2007-01-30 | Hunter Jr John P | Fireproof seamless foam panel roofing system |
| US7013609B2 (en) * | 2002-03-01 | 2006-03-21 | Hydock Gary J | Modular radiant heat panel system |
| US20040043682A1 (en) * | 2002-09-04 | 2004-03-04 | Taylor Steven L. | Composite board |
| ATE386239T1 (de) | 2003-11-12 | 2008-03-15 | Roth Werke Gmbh | Rohraufnahmeplatte aus kunststoff für eine aufnahme von fluiddurchströmten rohren |
| CN100391889C (zh) * | 2004-03-22 | 2008-06-04 | 常州市宇乔建材科技有限公司 | 保温干粉砂浆及其制备方法 |
| ZA200706161B (en) * | 2005-01-13 | 2008-11-26 | Serwin Holding Aps | Ultra high strength asphalt |
| US9453647B2 (en) * | 2006-06-23 | 2016-09-27 | Bruce Kriens | Floor with radiant heat and method of construction |
| CN100419161C (zh) * | 2006-06-27 | 2008-09-17 | 武汉理工大学 | 一种导热型沥青路面太阳能集热系统及其应用 |
| CN100379702C (zh) * | 2006-09-12 | 2008-04-09 | 太原理工大学 | 一种保温隔热砂浆及其在地板辐射采暖中的施工方法 |
| US20080131830A1 (en) * | 2006-12-05 | 2008-06-05 | Nix Martin E | Use of renewable energy like solar, wind, geothermal, biomass, and hydropower for manufacturing combustion air for a fossil fuel burner and firebox |
| KR100798096B1 (ko) * | 2007-03-15 | 2008-01-24 | 김종도 | 건축자재용 모르타르 및 그 제조방법 |
| US20090025710A1 (en) * | 2007-05-30 | 2009-01-29 | Gordon Hogan | Solar panel |
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