Код документа: RU171302U1
Полезная модель относится к области строительства и эксплуатации жилых и служебных зданий, а именно к отделочным строительным изделиям, преимущественно, к теплым плинтусам, и предназначена для использования в конструкциях жилых домов и ощественных зданий.
Известен теплый плинтус Best Board (Австрия), содержащий корпус и теплообменный греющий модуль (http://теплый-плинтус.рф/index.php/bestboard).
Известен также теплый плинтус Termia, который состоит из теплообменника и корпуса. Теплообменник выполнен из медных трубок, на которых методом тугой посадки зафиксированы алюминиевые пластины (ламели). Лицевая и верхняя панель корпуса изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля, обеспечивающего высокую равномерную теплоотдачу по всей длине обогревателя (http://теплый-плинтус.рф/index.php/teplyj-plintus-termia).
Недостатком известных плинтусов является то, что реактивное сопротивление, возникающее в трубчатом электронагревателе, снижает величину тока, проходящего через ТЭН. Следовательно, величина линейной плотности теплового потока ТЭНа значительно уменьшается под действием реактивного сопротивления в проводнике. Этот недостаток значительно снижает эффективность работы нагревательного элемента, соответственно потребляет достаточно много электроэнергии, что отрицательно сказывается на бюджете.
Известен теплый плинтус под торговой маркой "Mr.Tektum", который содержит корпус, выполненный в виде разборного металлического короба из трех алюминиевых планок, установленных на стены по периметру помещения вместо плинтуса. Внутри алюминиевой облицовки на специальных кронштейнах-держателях закреплен теплообменный греющий модуль, состоящий из двух медных труб с плотно насаженными на них ламелями из латуни (http://теплый-плинтус.рф/index.php/ustroystvo-tp).
Недостатком известного плинтуса является то, что реактивное сопротивление, возникающее в трубчатом электронагревателе (далее по тексту ТЭН), снижает величину тока, проходящего через ТЭН. Следовательно, величина линейной плотности теплового потока ТЭНа значительно уменьшается под действием реактивного сопротивления в проводнике. Этот недостаток значительно снижает эффективность работы нагревательного элемента, соответственно потребляет достаточно много электроэнергии, что отрицательно сказывается на бюджете.
Технической задачей полезной модели является создание эффективной конструкции теплого плинтуса, а также расширение арсенала напольных и иных плинтусов.
Технический результат, обеспечивающий решение поставленной задачи, состоит в повышении эффективности работы нагревательного элемента за счет увеличения значения линейной плотности теплового потока греющего элемента.
Указанный технический результат достигается тем, что в теплом плинтусе, содержащем корпус и нагревательный элемент с расположенным в нем греющим кабелем, согласно заявляемой полезной модели греющий кабель уложен в нагревательном элементе бифилярно.
Заявляемый теплый плинтус поясняется чертежами, где на фиг. 1 схематично показано его поперечное сечение; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1.
Заявляемый теплый плинтус содержит корпус 1, который представляет собой единую конструкцию, выполненную в виде тонкостенного протяженного профиля постоянного поперечного сечения с передней 2 и задней 3 панелями. В корпусе 1 расположен нагревательный элемент 4, выполненный в виде оребренной трубы, в которой размещен греющий кабель 5.
При обычной укладке (см. аналоги) в греющем кабеле 5 возникает ЭДС самоиндукции (индуктивное сопротивление), препятствующее протеканию тока в проводнике. При бифилярной укладке греющего кабеля 5 ток протекает в противоположных направлениях. Следовательно, образующиеся магнитные поля также противоположно направлены, обеспечивая нулевое индуктивное сопротивление в контуре.
Принцип работы теплого плинтуса основан на эффекте, когда теплый воздух подымается вдоль стен, отдавая им свое тепло. Внутри на окнах и стенах создается экран, который препятствует оттоку тепла из помещения, а сами стены излучают энергию, которая передается всем предметам, находящимся в комнате. Таким образом, комната прогревается дважды: первый раз от плинтуса и второй - от предметов. В результате такого теплого воздействия происходит равномерное распределение тепла по всему периметру комнаты и по ее высоте.
Использование заявляемой полезной модели сокращает потребление электроэнергии с 200 до 106,5 Вт/пог.м при сохранении всех положительных характеристик известных аналогов. Высокие энергосберегающие характеристики теплого плинтуса достигаются за счет бифилярной укладки греющего кабеля 5 в нагревательном элементе 4.
Теплый плинтус создает климат, положительно влияющий на здоровье человека:
равномерно распределяет тепло в помещении;
нагревает пол и стены;
экономит до 46,4% энергии;
прост в монтаже;
позволяет быстро изменять температуру, в том числе с использованием современной автоматики.
Теплый плинтус отлично вписывается в любой интерьер, создает уют и комфорт в доме, бережно воздействует на здоровье человека, так как не пересушивает воздух, не поднимает пыль, препятствует образованию плесени на стенах, экономичен в работе, прост в монтаже.
В основе работы теплого плинтуса лежит физическое явление «эффект Коанда», которое было открыто румынским ученым Анри Коандэ. Согласно этому явлению струя воздуха (или жидкости) стремится как бы «прилипнуть» к поверхности, где существует зона пониженного давления. Именно это и происходит во время работы плинтусного конвектора. Такое отопление не займет лишнего места в вашей квартире или доме, установка электрического плинтуса производится по периметру квартиры.
Преимущества «теплых плинтусов» как обогревательных систем достаточно обширны:
за счет принципа действия неактивной конвекции количество пыли и микрочастиц в помещении снижается в несколько раз (по сравнению с радиаторным отоплением);
в комнате нет зон с перепадом температур, отсутствуют сквозняки;
распределение тепла носит равномерный характер, прогревается не только воздух в помещении, но и стены, что особенно актуально для фасадных и торцевых комнат, балконов и т.п.;
из имеющихся на рынке бытовых методов обогрева помещений отапливаемые плинтуса являются единственным, эффективно противодействующим образованию грибков и плесени на стенах;
простота и небольшая стоимость монтажа, возможность осуществить его без объемных строительных работ;
высокая эффективность в помещениях с высокими потолками и большим количеством окон;
возможность создания «тепловой завесы» в случае арочного либо просто широкого входа в обогреваемое помещение;
быстрая регулировка и малое «время отклика» на внесенные изменения в параметры нагрева - температура воздуха в доме быстро достигает нужных значений;
отличные дизайнерские возможности. Вообще, избавление от радиаторов - извечная дизайнерская мечта, их прячут и скрывают за самыми разными декоративными решетками, оформляют как тумбочки и т.д. Теплые плинтуса не нужно прятать и скрывать - они прекрасно декорируются в соответствии с ремонтным стилем. Теплые плинтуса можно окрашивать в различные цвета, они замечательно смотрятся в любом интерьере и не препятствуют размещению мебели.
половое покрытие может быть любым - как известно, теплый пол несовместим с паркетом и ковровыми покрытиями;
микроклимат в помещениях при использовании таких отопительных систем отличается сбалансированностью - влажность воздуха и содержание кислорода имеют благоприятные для здоровья значения;
возможность установки теплого плинтуса на лоджиях и в банях, т.к. нагревательный элемент герметичен и надежно изолирован от внешней среды;
модульность конструкции позволяет производить ремонт легко и быстро. Правда, надежность качественных теплых плинтусов не позволяет убедиться в этом преимуществе, но в случае форс-мажорных обстоятельств отремонтировать такую систему отопления гораздо проще, чем батарею или трубы, замурованные в пол. Монтаж электрических теплых плинтусов производят по периметру отапливаемых комнат;
доступная стоимость.
Приведенный выше обширный список достоинств использования теплых плинтусов будет неполным, если не рассмотреть особенности и недостатки таких опоясывающих средств отопления.
В данном типе обогрева используется основной нагревательный элемент, выполненный из алюминия или меди, который размещен в специальном корпусе плинтуса. Для питания конструкция подключается к электросети с напряжением 220 Вт.
В самой конструкции установлены термостаты и датчики температуры, которые четко реагируют на изменение температуры окружающей среды и автоматически регулируют мощность обогрева, тем самым помогают более экономично расходовать электроэнергию.
Единственным недостатком такого обогрева является то, что периметр комнаты с обогревом теплыми плинтусами должен быть в основном открыт, иначе они будут нагревать мебель и детали интерьера, но не само жизненное пространство. Опять же прослеживается ассоциация с батареями - всем известно, что радиаторы нельзя заставлять шкафами и креслами.
Полезная модель относится к области строительства и эксплуатации жилых и служебных зданий, а именно к отделочным строительным изделиям, преимущественно к теплым плинтусам, и предназначена для использования в конструкциях жилых домов и общественных зданий. Технический результат заявляемой полезной модели состоит в повышении эффективности работы нагревательного элемента за счет увеличения значения линейной плотности теплового потока греющего элемента. Указанный технический результат достигается тем, что в теплом плинтусе, содержащем корпус и нагревательный элемент с расположенным в нем греющем кабелем, согласно полезной модели греющий кабель уложен в нагревательном элементе бифилярно.