RU226993U1 - Теплоохлаждающий профиль со светодиодными источниками света - Google Patents
Теплоохлаждающий профиль со светодиодными источниками света Download PDFInfo
- Publication number
- RU226993U1 RU226993U1 RU2024104847U RU2024104847U RU226993U1 RU 226993 U1 RU226993 U1 RU 226993U1 RU 2024104847 U RU2024104847 U RU 2024104847U RU 2024104847 U RU2024104847 U RU 2024104847U RU 226993 U1 RU226993 U1 RU 226993U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- light sources
- led light
- heat
- heating
- housing
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 17
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 43
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 5
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 3
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
Abstract
Полезная модель относится к области отопительной техники, в частности к системам лучистого отопления и потолочной системе охлаждения, с функцией освещения. Заявленный теплоохлаждающий профиль со светодиодными источниками света, который является потолочным, представляет собой корпус, внутри которого расположена труба для теплоносителя и содержит светодиодные источники света, размещенные на подложке, которая расположена на нижней поверхности корпуса и с противоположной стороны от трубы для теплоносителя. Технический результат заявляемой полезной модели заключается в разработке конструкции теплоохлаждающего профиля с функцией освещения, при которой светодиодные источники света имеют длительный срок службы. 1 ил.
Description
Область техники
Полезная модель относится к области отопительной техники, в частности к системам лучистого отопления и потолочной системе охлаждения, с функцией освещения, более конкретно заявляемая полезная модель относится к теплоохлаждающему профилю с функцией освещения, и может быть использована для поддержания заданного температурного режима в жилых и производственных помещениях в зимний и летний период, и освещения указанных помещений. Одна из самых основных областей применения полезной модели - в тепличных хозяйствах для равномерного отопления и освещения сельскохозяйственных культур в замкнутых пространствах.
Уровень техники
В уровне техники широко известны системы лучистого отопления. Лучистое отопление - вид отопления, при котором теплота в отапливаемое помещение передается преимущественно излучением и в значительно меньшем количестве - конвекцией. Для лучистого отопления применяют греющие панели - отопительные приборы со сплошной гладкой нагревательной поверхностью. Поток теплового излучения от греющих панелей, поглощаясь поверхностями ограждающих конструкций и предметов, а также одеждой и кожей человека, создает тепловой комфорт без повышения температуры окружающего воздуха, поэтому температура воздуха может быть ниже, чем в помещениях с другими видами отопления, что является преимуществом лучистого отопления. Воздух в обогреваемых помещениях нагревается за счет конвекции от конструкций и предметов, нагретых излучением. Лучистое отопление наиболее эффективно для помещений с большой высотой потолков.
Системы лучистого отопления могут быть центральными или местными. При местной системе теплоносителями в средне- и высокотемпературных отопительных приборах являются электрический ток или продукты сгорания горючего газа либо твердого топлива. В центральной системе лучистого отопления применяют низко- и среднетемпературные панели с централизованным теплоснабжением при помощи нагретых воды и воздуха, реже пара высокого и низкого давления.
Отопительные приборы при лучистом отоплении размещают под потолком, в полу или в стенах. При размещении отопительных приборов под потолком плоская, отдающая тепло поверхность называется отопительной панелью. Системы отопления с такими приборами называются панельно-лучистыми. Имеются системы лучистого отопления, в которых нагревание потолка, передающего тепло в помещение, производится подаваемым под потолком, в помещение горячим воздухом. Системы лучистого отопления с отопительными панелями в летнее время могут использоваться для охлаждения помещений, для чего по трубам, где зимой проходил теплоноситель, пропускается холодная вода. При этом необходимо, чтобы температура выходящей в помещение поверхности охлаждения (для исключения конденсации на ней влаги) была выше температуры точки росы воздуха в помещении.
Также в уровне техники известны российские потолочные водяные панели отопления «Теплопанель» - излучающие инфракрасные отопительные устройства, см. интернет-ссылку: https://rus-radiator.ru/catalog/potolochnye-paneli-teplopanel. Они применяются при необходимости обогрева помещений с большой высотой потолков и большого объема, таких как производственно-промышленные цеха предприятий, мастерские, ангары, склады, гаражные и автосервисные боксы, пассажирские терминалы, вокзалы, торговые центры, автосалоны, выставочные комплексы, конференц-залы, спортивные сооружения, крытые теннисные корты, депо, доки и т.д.
Работа панелей лучистого отопления «Теплопанель» российского производства, основывается на передаче тепла (инфракрасного излучения) от них - непосредственно предметам в помещении и ограждающим его конструкциям (стены, пол, стекла). Воздух от них нагревается уже как бы вторично, и более равномерно по всей высоте. Значительно сглаживается классическая проблема отопления, осуществляемая конвективным способом, когда нагретый воздух поднимается вверх и под потолком скапливается самый теплый воздух, и у пола он некомфортно прохладный. При наличии большой площади остекления стен, за счет прогрева стекол изнутри, не происходит образования конденсата, инея.
Источником горячей воды могут быть как традиционные поставщики - котельные, ЦТП, тепловые коммунальные сети и пр., так и альтернативная теплогенерация - тепловые насосы, гелиосистемы.
Необходимо отметить, что при подаче в трубы панели холодной воды, она будет работать на охлаждение помещения.
Видимая снизу поверхность панели гладкая и цельная, но имеется также возможность использования для производства перфорированного листа, а также возможность выделки технологических отверстий под системы освещения, вентиляции, пожарной сигнализации.
Известные системы и приборы потолочного инфракрасного отопления выполнены из стальных или нержавеющих конструкций с механическими соединениями, являются сложными, что увеличивает время нагревания в холодное время года и охлаждения в теплое время года помещений до заданной температуры и снижает эффективность передачи, соответственно, тепла и холода. Кроме того, большинство известных в уровне техники систем/приборов лучистого отопления не имеют функции встроенного освещения, а в тех конструкциях, в которых она может присутствовать, не предусмотрена система установки светодиодов с сохранением их срока службы. Так, существует проблема нагрева установленных источников света, например, в панели лучистого отопления, ввиду выполнения технологических отверстий под системы освещения непосредственно вблизи излучающей поверхности. Расположение источников освещения в зоне излучающей поверхности приведет к их перегреву и выходу из строя.
Раскрытие сущности полезной модели
Задачей полезной модели является создание теплоохлаждающего профиля, который способен не только эффективно охлаждать и нагревать помещения, но и освещать их.
Технический результат заявляемой полезной модели заключается в устранении недостатков ближайшего уровня техники и разработке конструкции теплоохлаждающего профиля с функцией освещения, при которой светодиодные источники света имеют длительный срок службы.
Технический результат достигается за счет конструкции теплоохлаждающего профиля со светодиодными источниками света, представляющей собой корпус, внутри которого расположена труба для теплоносителя, и содержащей светодиодные источники света, размещенные на подложке, которая расположена на нижней поверхности корпуса с наименьшей температурой и с противоположной стороны от трубы для теплоносителя.
В варианте осуществления полезной модели теплоохлаждающий профиль является потолочным и светодиодные источники света закрыты рассеивателем.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлен общий вид теплоохлаждающего профиля со светодиодными источниками света.
Осуществление полезной модели
Полезная модель представляет собой теплопроводящий элемент, например, корпус, выполненный из алюминия, сопряженный по тепловому потоку с источником тепловой энергии и/или холода, с встроенным и выполненным за одно целое с теплоотдающим/тепловоспринимающим трубопроводом.
Более высокая эффективность нагрева, по сравнению с решениями, известными в уровне технике, осуществляется благодаря выполнению конструкции теплоохлаждающего профиля монолитной, при которой корпус с трубой для теплоносителя, расположенной внутри корпуса, являются единым целым, а также за счет материала корпуса. Корпус изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, а именно, алюминия. Благодарю выполнению корпуса из алюминия, протекание теплоносителя, например, такого как горячая вода, по каналу трубы для теплоносителя реализуется без тепловых потерь.
В соответствии с фиг. 1, на которой представлен общий вид теплоохлаждающего профиля со светодиодными источниками света, заявленная полезная модель представляет собой алюминиевый корпус 1, внутри которого расположена труба 2 для теплоносителя. В качестве теплоносителя может использоваться вода, горячая или холодная, в зависимости от времени года. Так, в холодное время года гибридный теплоохлаждающий профиль реализует функцию обогрева помещений до заданной температуры, а в теплое время - функцию охлаждения. Корпус 1 с трубой 2 для теплоносителя выполнены за одно целое, без перемычек и дополнительных деталей, за счет чего тепло/холод распространяется равномерно по всему профилю и эффективно передает его в окружающую среду.
Теплоохлаждающий профиль содержит светодиодные источники света 4, размещенные на подложке 3, которая расположена на нижней поверхности корпуса 1 и с противоположной стороны от трубы 2 для теплоносителя, как показано на фиг.1. Подложка 3 применяется для отвода выделяемого тепла и служит в качестве радиатора для светодиодных источников света. Светодиодные источники света 4 закрыты рассеивателем 5, который их защищает от внешних воздействий. Благодаря наличию светодиодных источников света 4, теплоохлаждающий профиль приобретает новую функцию и используется для освещения помещений.
Из общих знаний об эффективной работе светодиодных источников света известно, что главная проблема выхода из строя светодиодов заключается в их перегреве. Во избежание перегрева необходимо позаботится об их дополнительном охлаждении. Благодаря размещению греющего трубопровода 2 сверху, а светодиодных источников света 4 на нижней поверхности корпуса 1, выполненного из алюминия, тепло до светодиодов 4 поступает с предварительным охлаждением, благодаря чему светодиоды 4 не перегреваются и увеличивается срок их службы. Кроме того, за счет разнесения трубы 2 для теплоносителя и подложки 3 со светодиодными источниками света 4 по противоположным сторонам корпуса 1, расположением их на верхней и нижней поверхностях корпуса 1, соответственно, светодиодные источники света 4 будут находиться на достаточном расстоянии от трубы 2 с теплоносителем, чтобы меньше нагреваться и хорошо охлаждаться. Тем самым обеспечивается длительный срок службы светодиодных источников света 4.
Claims (2)
1. Теплоохлаждающий профиль со светодиодными источниками света, который является потолочным, представляющий собой корпус, внутри которого расположена труба для теплоносителя, и содержащий светодиодные источники света, размещенные на подложке, которая расположена на нижней поверхности корпуса и с противоположной стороны от трубы для теплоносителя.
2. Профиль по п. 1, отличающийся тем, что светодиодные источники света закрыты рассеивателем.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU226993U1 true RU226993U1 (ru) | 2024-07-01 |
Family
ID=
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101457918A (zh) * | 2008-12-25 | 2009-06-17 | 英飞特电子(杭州)有限公司 | 液冷led灯 |
CN103032769A (zh) * | 2012-12-20 | 2013-04-10 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 一种线性照明光源装置 |
KR20130103886A (ko) * | 2012-03-12 | 2013-09-25 | 에스티원 주식회사 | 냉각장치를 구비한 led 램프 |
RU2709465C1 (ru) * | 2019-07-12 | 2019-12-18 | Хачатур Семенович Шупер-Хубларян | Линейный светодиодный фитосветильник |
RU201872U1 (ru) * | 2020-06-29 | 2021-01-19 | Марат Габдулгазизович Бикмуллин | Светильник с комбинированным охлаждением |
RU2746298C1 (ru) * | 2020-10-06 | 2021-04-12 | Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» | Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом |
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101457918A (zh) * | 2008-12-25 | 2009-06-17 | 英飞特电子(杭州)有限公司 | 液冷led灯 |
KR20130103886A (ko) * | 2012-03-12 | 2013-09-25 | 에스티원 주식회사 | 냉각장치를 구비한 led 램프 |
CN103032769A (zh) * | 2012-12-20 | 2013-04-10 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 一种线性照明光源装置 |
RU2709465C1 (ru) * | 2019-07-12 | 2019-12-18 | Хачатур Семенович Шупер-Хубларян | Линейный светодиодный фитосветильник |
RU201872U1 (ru) * | 2020-06-29 | 2021-01-19 | Марат Габдулгазизович Бикмуллин | Светильник с комбинированным охлаждением |
RU2746298C1 (ru) * | 2020-10-06 | 2021-04-12 | Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» | Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3409766A (en) | Combination lighting and cooling system | |
US20110209742A1 (en) | Method and Structure for a Cool Roof by Using a Plenum Structure | |
US20100102137A1 (en) | Low energy consumption climate control system | |
US4159708A (en) | Solar energy collector and heat exchanger | |
US9857097B2 (en) | Artificial light and evacuated tube boiler | |
WO2016205634A1 (en) | Hybrid building | |
US20120024343A1 (en) | Method and Structure for a Cool Roof by Using a Plenum Structure | |
RU226993U1 (ru) | Теплоохлаждающий профиль со светодиодными источниками света | |
SE7705311L (sv) | Anordning for uppvermning och ventilation | |
RU226235U1 (ru) | Гибридный теплоохлаждающий профиль | |
CN102913988A (zh) | 太阳能低温辐射装置 | |
EP0013669A1 (en) | Heating device | |
KR20120090712A (ko) | 모듈화된 태양열 집열장치를 이용한 공기난방장치 | |
JP2009145035A (ja) | 瞬間加熱型床暖房装置 | |
US20110315361A1 (en) | Cooling system having fins | |
US20230031717A1 (en) | Radiation heat exchange device with sub-near field gap | |
JP2007192542A (ja) | 床暖房使用室における集熱給気システム | |
RU95387U1 (ru) | Многофункциональная пластиковая панель | |
CN203478700U (zh) | 一种热泵系统及空调机 | |
CN108180533B (zh) | 一种快速散热的家用热管散热装置 | |
CN207849536U (zh) | 一种家用热管散热装置 | |
Shepitchak et al. | Analysis of the use of heating film in the heat supply of industrial premises | |
JPS6035134Y2 (ja) | 熱交換器付照明器具 | |
Hui | Load Estimation (II) | |
CN111853916A (zh) | 一种高效能散热的带氛围灯的供暖踢脚线及安装方法 |