DOMAINE TECHNIQUE
[0001] La présente invention concerne le domaine de la production de chaleur par radiateur.
Elle concerne plus particulièrement le domaine des radiateurs à fluide caloporteur.
Elle trouve par exemple pour application particulièrement avantageuse mais non limitative
l'utilisation de chauffage central par eau chaude des habitations.
ETAT DE LA TECHNIQUE
[0002] Il existe plusieurs types de solutions de production de chaleur et d'autant plus
de radiateurs à fluide caloporteur.
[0003] Un premier type de radiateur à fluide caloporteur permet la distribution de chaleur
en étant relié à un circuit fluidique chauffé par un système central extérieur au
radiateur. Il comprend des collecteurs supérieurs et inférieurs et un certain nombre
de tubes d'écoulement centraux reliés en parallèle entre ces collecteurs. Les collecteurs
et les tubes comportant des alésages d'écoulement uniformes et ayant des sections
droites uniformes dans toute leur longueur. Les pièces sont réalisées par un procédé
d'extrusion et peuvent ainsi comporter des ailettes pour augmenter la surface d'échange
thermique. Ainsi, ces radiateurs ne prévoient pas un système pouvant garder la chaleur
si le système central ne permet plus de chauffer le circuit fluidique.
[0004] Le document
CN202581527U décrit un radiateur comprenant un corps principal pour un système de chauffage à
eau chaude. Le corps principal comprend une pluralité d'unités rassemblées les unes
à côté des autres. Les parties supérieures et inférieures étant traversées longitudinalement
par un premier et un second collecteur. Deux tuyaux traversent verticalement chaque
unité, les deux tuyaux transportant l'eau du premier collecteur au second collecteur.
Le fait qu'il y a deux tuyaux permet d'insérer au centre du module un bloc réfractaire
avec un élément chauffant intégré relié électriquement à une prise de courant. Ainsi,
ce type de radiateur à la fois à partir d'un chauffage à eau central et électrique
permet à son utilisateur d'utiliser l'un ou l'autre mode suivant sa volonté.
[0005] Ces radiateurs connus permettent un chauffage hybride mais ils sont cependant monobloc
et ne sont donc pas prévus pour être modulables et pour faciliter l'installation et
la réalisation sur mesure.
[0006] Ainsi, en dépit des nombreuses solutions déjà proposées, il existe toujours un besoin
consistant à permettre une modularité des systèmes hybrides proposés.
[0007] Tel est un objet de la présente innovation. Les autres objets, caractéristiques et
avantages de la présente invention apparaîtront à l'examen de la description suivante
et des dessins d'accompagnement. Il est entendu que d'autres avantages peuvent être
incorporés.
RESUME
[0008] Pour atteindre cet objectif, selon un mode de réalisation, on prévoit un radiateur
pour un système de chauffage à fluide caloporteur comprenant au moins un module, chaque
module comprenant :
- une tête de finition haute comprenant un collecteur et deux tubes d'écoulement reliés
au collecteur par une de leurs extrémités configurés de sorte à permettre un passage
fluidique,
- une tête de finition basse comprenant un collecteur et deux tubes d'écoulement reliés
au collecteur par une de leurs extrémités configurés de sorte à permettre un passage
fluidique,
- deux profils respectivement placés parallèlement suivant un axe (X) et chacun configuré
de sorte à relier fluidiquement un, différent, des tubes d'écoulement de la tête de
finition haute et des tubes d'écoulement de la tête de finition basse.
[0009] Le radiateur est configuré de sorte que la tête de finition haute est accouplée à
une face haute de chacun des deux profilés par collage et en ce que la tête de finition
basse est accouplée à une face basse de chacun des deux profilés par collage.
[0010] Ainsi, l'invention propose une solution particulièrement efficace, modulable et adaptable
à toute demande de taille ou de configuration. Cette solution permet d'avoir un radiateur
hybride, c'est-à-dire électrique ou relié à un système fluidique central qui peut
être chauffé à partir de source renouvelable, telle l'énergie solaire. Il permet également
d'avoir un système modulable puisqu'il est composé de 4 morceaux distincts permettant
d'adapter les pièces en longueur mais également facilite l'installation et la maniabilité
du radiateur.
[0011] Alors que les techniques actuelles orientent les personnes du métier vers une optimisation
des chauffages électriques ou des chauffages à fluide caloporteur vers un assemblage
en 3 morceaux, on propose ici un système particulier, en 4 morceaux, donc plus modulable
tout en gardant la solidité d'un système existant.
[0012] De ce fait la solution proposée permet une modularité accrue avec l'utilisation des
technologies actuelles.
[0013] Selon un mode de réalisation, l'invention comprend un procédé de montage du radiateur
comprenant, pour chaque module un alignement d'un parmi les profils relativement à
la tête de finition basse, un collage d'un parmi les profils sur la tête de finition
basse, un alignement de l'autre parmi les profils relativement à la tête de finition
basse, un collage de l'autre parmi les profils sur la tête de finition basse, une
solidarisation de l'ensemble du module à l'aide de la tête de finition haute par collage
aux profils.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
[0014] Les buts, objets, ainsi que les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront
mieux de la description détaillée d'un mode de réalisation de cette dernière qui est
illustré par les dessins d'accompagnement suivants dans lesquels :
Les figures 1A et 1B représentent une coupe transversale avant assemblage d'un module
du radiateur.
La figure 2 montre une coupe longitudinale d'un profil extrudé.
La figure 3 représente le radiateur longitudinalement composé d'une multitude de modules.
[0015] Les dessins sont donnés à titre d'exemples et ne sont pas limitatifs de l'invention.
Ils constituent des représentations schématiques de principe destinées à faciliter
la compréhension de l'invention et ne sont pas nécessairement à l'échelle des applications
pratiques.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
[0016] Avant d'entamer une revue détaillée de modes de réalisation de l'invention, sont
énoncées ci-après des caractéristiques optionnelles qui peuvent éventuellement être
utilisées en association ou alternativement :
Selon un exemple, les profils sont des profils extrudés, de préférence en l'un parmi
l'aluminium ou l'acier.
[0017] Selon un exemple, les profils 130 comportent chacun un tube d'écoulement principal
330 et deux dispositifs triangulaires 630, 630' s'étendant suivant un axe Z perpendiculaire
à l'axe X et configurés de sorte à ce que le tube d'écoulement principal 330 soit
situé entre les dispositifs triangulaires 630, 630' et de sorte à ce que les dispositifs
triangulaires 630, 630'soient reliés au tube d'écoulement principal 330 parallèlement
suivant l'axe X.
[0018] Selon un exemple, deux dispositifs triangulaires 630, 630' sont configurés de sorte
à ce que le tube d'écoulement principal 330 soit centré entre les dispositifs triangulaires.
[0019] Selon un exemple, chacun des dispositifs triangulaires 630, 630' comporte :
- un premier pan, le premier pan d'un premier dispositif triangulaire 630, 630' formant
une portion de la paroi extérieure du radiateur, et le premier pan d'un deuxième dispositif
triangulaire 630, 630' formant une portion de définition de l'espace intercalaire
170,
- deux deuxièmes pans comprenant chacun une première extrémité jointe à une extrémité
du premier pan et une deuxième extrémité jointe à la paroi extérieure du tube d'écoulement
principal 330. De préférence, le profil 130 présente une symétrie selon au moins l'un
des plans parmi XY et YZ. De préférence, en section transversale, le profil 130 présente
une symétrie centrale. De préférence, les dispositions symétriques sont situées au
niveau du centre du tube 330. Les dispositions des premiers pans et des deuxièmes
pans sont tels que ces derniers définissent des espaces fermés par lesdits pans. Typiquement,
on dispose de 4 espaces fermés comme le montre la figure 2. De préférence, les jonctions
entre le tube 330 et les pans s'organisent de sorte que l'épaisseur de la paroi environnant
le tube 330 est sensiblement (c'est-à-dire sans variation dimensionnelle de plus ou
moins 15%) identique sur la circonférence du tube. De préférence, l'épaisseur du tube
330 est sensiblement (c'est-à-dire sans variation dimensionnelle de plus ou moins
15%) identique à celle d'au moins parmi : un ou plusieurs des pans des dispositifs
triangulaires 630, 630', la feuille 530.
[0020] Selon un exemple, les premiers pans sont joints à la paroi extérieure du tube d'écoulement
principal 330. De cette façon, le transfert thermique est plus important entre le
tube et les premiers pans. De préférence, la jonction entre les premiers pans et le
tube s'effectue dans une zone centrale du premier pan.
[0021] Selon un exemple, le premier pan du deuxième dispositif triangulaire 630, 630' est
en contact plan sur plan avec l'accumulateur 140.
[0022] Selon un exemple, les premiers pans forment avec les deuxièmes pans adjacents un
angle inférieur ou égal à 20°. De cette façon, le profil 130 est relativement aplati
de sorte à privilégier sa dimension selon Z. De préférence, la dimension selon Z du
profil est au moins 2 fois supérieure à la dimension suivant X, c'est à dire que la
largeur du profil est au moins 2 fois, voire au moins 3 fois, plus grande que sa profondeur
; cela privilégie la dimension en largeur pour les échanges thermiques.
[0023] Selon un exemple, les profils 130 comportent une feuille 530 centrale s'étendant
suivant un axe Z perpendiculaire à l'axe X.
[0024] Cela permet aux profils 130 d'avoir une rigidité supérieure. Ainsi, il n'est pas
nécessaire que les profils 130 soient reliés aux collecteurs 210, 220 pour être rigides.
[0025] Selon un exemple, la feuille centrale 530 et les deuxièmes pans définissent des espaces
en creux sur la paroi du profil 130 dirigée selon l'axe X et dans lequel les premiers
pans sont parallèles à la feuille centrale 530. Les espaces en creux forment des zones
supplémentaires d'orientation des flux, en particulier pour bénéficier d'un effet
important de convection verticale.
[0026] Selon un exemple, l'extension suivant l'axe Z de la feuille centrale 530 est identique
à celle des dispositifs triangulaires 630, 630'. De cette manière, lorsque les différents
profils 130 sont juxtaposés, les espaces en creux sont organisés de manière complémentaire
en produisant un effet tunnel vertical plus important.
[0027] Selon un exemple, la tête de finition haute 110, la tête de finition basse 120 et
les deux profils 130a, 130b définissent un espace intercalaire 170.
[0028] Selon un exemple, l'espace intercalaire 170 comprend un accumulateur 140.
[0029] Cela permet d'accumuler la chaleur en mode électrique comme en mode circuit fluidique.
[0030] Selon un exemple, l'espace intercalaire 170 comprend une plaque en nid d'abeille
160.
[0031] Selon un exemple, la plaque en nid d'abeille 160 est en aluminium. La plaque en nid
d'abeille 160, suivant un mode de réalisation, est un bloc en nid d'abeille.
[0032] Selon un exemple, l'espace intercalaire 170 comprend une résistance 150. La résistance
150 étant placée de façon coaxiale avec l'accumulateur 140.
[0033] Selon un exemple, le radiateur 1 comprend une pluralité de modules 10a, 10b, 10c,
10d, 10e, 10f. Selon un exemple, les modules 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f sont reliés
entre eux suivant un axe Z perpendiculaire à l'axe X de sorte à permettre un écoulement
fluidique entre eux par les collecteurs hauts 210, les collecteurs bas 220 de chacun
des modules 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f.
[0034] Dans la suite de la description, le terme « sur » ne signifie pas nécessairement
« directement sur ». Ainsi, lorsque l'on indique qu'une pièce ou qu'un organe A est
en appui « sur » une pièce ou un organe B, cela ne signifie pas que les pièces ou
organes A et B soient nécessairement en contact direct avec l'autre. Ces pièces ou
organes A et B peuvent être soit en contact direct soit être en appui l'une sur l'autre
par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autres pièces. Il en est de même pour d'autres
expressions telle que par exemple l'expression « A agit sur B » qui peut signifier
« A agit directement sur B » ou « A agit sur B par l'intermédiaire d'une ou plusieurs
autres pièces ».
[0035] Dans la description détaillée qui suit, il pourra être fait usage de termes tels
que « horizontal », « vertical », « longitudinal », « transversal », « haut », « bas
». Ces termes doivent être interprétés de façon relative en relation avec la position
normale de l'ensemble du radiateur, et la direction normale de position sur un mur
de celui-ci.
[0036] Dans la présente demande de brevet, lorsque l'on indique que deux pièces sont distinctes,
cela signifie que ces pièces sont séparées. Elles sont : positionnées à distances
l'une de l'autre, et/ou mobiles l'une par rapport à l'autre et/ou solidaires l'une
de l'autre en étant fixées par des éléments rapportés, cette fixation étant démontable
ou non.
[0037] Une pièce unitaire monobloc ne peut donc pas être constituée de deux pièces distinctes.
[0038] On utilisera également un repère dont la direction transversale ou arrière/avant
correspond à l'axe X, la direction verticale ou bas/haut correspond à l'axe Y et la
direction longitudinale ou gauche/droite correspond à l'axe Z.
[0039] L'objet de la présente invention est un radiateur 1 à fluide caloporteur. L'invention
va être décrite en référence aux figures 1A, 1B, 2 et 3.
[0040] Le radiateur 1 à fluide caloporteur comprend au moins un module 10.
[0041] Un module 10 permet la circulation fluidique d'un fluide chaud. Il permet ensuite
la redistribution de la chaleur de ce fluide par radiation.
[0042] Le module 10 est composé verticalement d'une tête de finition haute 110, d'une tête
de finition basse 120 et de deux profils 130.
[0043] Le module 10, une fois assemblé, avec de préférence tous les éléments le composant,
est de forme rectangulaire avec sa longueur suivant un axe vertical Y et sa largeur
suivant un axe transversal X. Sa longueur pouvant varier en fonction de la taille
des profils 130.
[0044] Le module 10 comprend une tête de finition haute 110. L'adjectif « haute » de cette
tête de finition haute 110 s'entend sur sa position relative par rapport à l'ensemble
du module 10. La tête de finition haute 110 se situe en haut du module 10 suivant
l'axe vertical Y.
[0045] La tête de finition haute 110 permet la circulation fluidique d'un fluide caloporteur.
La tête de finition haute 110 permet une circulation fluidique, selon un exemple,
entre plusieurs modules 10.
[0046] La tête de finition haute 110 est composée d'un collecteur haut 210 et de deux tubes
d'écoulements 310a et 310b présentant chacun une extrémité distale débouchant dans
le collecteur haut 210.
[0047] Le collecteur haut 210 permet la circulation fluidique, selon un exemple, entre plusieurs
modules 10.
[0048] Le collecteur haut 210 est de préférence de forme circulaire suivant l'axe X. Le
collecteur haut 210 est positionné, de préférence, centré verticalement et transversalement
dans la tête de finition haute 110. Les tubes d'écoulement 31 0a, 310b permettent
la circulation fluidique entre le collecteur haut 210 et les profils 130. Les tubes
d'écoulements 310a, 310b sont, selon un exemple, des tubes de formes cylindriques.
[0049] La tête de finition haute 110 est dans le mode de réalisation illustré de forme parallélépipédique.
La tête de finition haute 110 est, de préférence, en l'un parmi l'aluminium ou l'acier.
[0050] Le module comprend également une tête de finition basse 120. L'adjectif « basse »
de cette tête de finition basse 120 s'entend sur sa position relative par rapport
à l'ensemble du module 10. La tête de finition basse 120 se situe en bas du module
10 suivant l'axe vertical Y.
[0051] La tête de finition basse 120 permet la circulation fluidique d'un fluide caloporteur.
La tête de finition 120 permet une circulation fluidique, selon un exemple, entre
plusieurs modules 10.
[0052] La tête de finition basse 120 est symétrique suivant l'axe transversal X de la tête
de finition haute 110.
[0053] La tête de finition basse 120 a de préférence les même composants et les mêmes fonctions
que la tête de finition haute 110. Ainsi, la tête de finition basse 120 comprend un
collecteur bas 220 et de deux tubes d'écoulements 320a, 320b.
[0054] Le collecteur bas 220 permet la circulation fluidique, selon un exemple, entre plusieurs
modules 10.
[0055] Le collecteur bas 220 est de préférence de forme circulaire suivant l'axe X. Le collecteur
bas 220 est positionné, de préférence, centré verticalement et transversalement dans
la tête de finition basse 120. Les tubes d'écoulement 320a, 320b permettent la circulation
fluidique entre le collecteur bas 220 et les profils 130. Les tubes d'écoulements
320a, 320b sont, selon un exemple, des tubes de formes cylindriques.
[0056] La tête de finition basse 120 est dans le mode de réalisation illustrée de forme
parallélépipédique. La tête de finition basse 120 est, de préférence, en l'un parmi
l'aluminium ou l'acier.
[0057] Le module 10 est également composé d'au moins un profil 130. Il est positionné de
sorte que sa face supérieure soit reliée à la face inférieure de la tête de finition
haute 110 et que sa face inférieure soit reliée à la face supérieure de la tête de
finition basse 120.
[0058] L'au moins un profil 130 permet la circulation fluidique de façon verticale entre
le collecteur haut 210 et le collecteur bas 220.
[0059] L'au moins un profil 130 comprend un tube d'écoulement principal 330, deux dispositifs
triangulaires 630, 630' et une feuille 530. Une coupe longitudinale d'un profil 130
est illustrée à la figure 2.
[0060] L'au moins un profil 130 est un profil extrudé. L'au moins un profil 130 est en l'un
parmi l'aluminium ou l'acier.
[0061] L'au moins un profil 130 est composé d'un tube d'écoulement principal 330. Le tube
d'écoulement principal 330 permet le passage fluidique entre le collecteur haut 210
et le collecteur bas 220.
[0062] Le tube d'écoulement principal 330 est de préférence, un tube de section circulaire
positionné suivant l'axe Y.
[0063] L'au moins un profil 130 peut comprendre deux profils triangulaires 630 et 630'.
La géométrie des deux profils triangulaires 630 et 630' permet une diffusion uniforme
de la chaleur et/ou permet une solidification du profil 130.
[0064] Les dispositifs triangulaires 630, 630' s'étendent suivant un axe Z perpendiculaire
à l'axe X et ils sont configurés de sorte à ce que le tube d'écoulement principal
330 soit situé, et de préférence centré, entre les dispositifs triangulaires. Les
dispositifs triangulaires 630, 630' sont de préférence reliés au tube d'écoulement
principal 330 parallèlement, avantageusement suivant l'axe X. On peut réaliser chacun
des dispositifs triangulaires 630, 630'au moyen de trois pans. Un premier pan peut
s'étendre suivant la direction Z et peut éventuellement former une partie de la paroi
extérieure du radiateur ou une paroi d'un espace intercalaire 170 ; le premier pan
est avantageusement plan et dirigé dans le plan YZ. Chaque extrémité verticale du
premier pan est de préférence solidaire d'une extrémité d'un deuxième pan, présentant
une orientation oblique relativement au plan YZ. Une deuxième extrémité de chaque
deuxième pan est de préférence solidaire de la paroi extérieure du conduit 330. Cet
assemblage forme ainsi un système cohérent et rigide. Éventuellement, le premier pan
peut être lui-même solidarisé ou pour le moins en contact avec une portion de la paroi
extérieure du tube d'écoulement principal 330.
[0065] L'au moins un profil 130 comprend de préférence une feuille 530 qui peut être en
l'un parmi l'aluminium ou l'acier. La feuille 530 est positionnée de façon centrée
par rapport à l'axe X. La feuille 530 est reliée au tube d'écoulement principal 330.
[0066] La feuille 530 permet de renforcer la rigidité du profil 130 sans pour autant que
celui-ci soit monté au module 10. De préférence, la feuille 530 procure un organe
intermédiaire d'échange thermique, sous forme d'ailette, et accroit la surface d'échange
du profil 130.
[0067] La feuille 530 s'étend longitudinalement suivant l'axe Z. La feuille 530 s'étend
verticalement suivant l'axe Y. De préférence, la feuille centrale 530 comprend 2 ailes,
chacune disposée d'un côté différent du tube 330, de manière alignée suivant l'axe
Z. On forme ainsi une configuration en étoile des pans et des ailes des 2 côtés du
tube. Typiquement, se suivent, dans le sens horaire, à partir d'une portion inférieure
droite du tube 330 dans la disposition de la figure 2 : une jonction du premier pan
d'un premier dispositif triangulaire 630' avec le tube 330, une jonction d'un 2e pan
d'un dispositif triangulaire 630' avec le tube 330, une jonction d'une première aile
de la feuille 530 avec le tube 330, une jonction d'un 2e pan d'un autre dispositif
triangulaire 630 avec le tube 330, une jonction du premier pan de cet autre dispositif
triangulaire 630 avec le tube 330, une jonction suivante du premier pan de cet autre
dispositif triangulaire 630 avec le tube 330, une jonction d'un 2e pan de cet autre
dispositif triangulaire avec le tube 330, une jonction d'une 2e aile de la feuille
530 avec le tube 330, une jonction d'un 2e pan du premier dispositif triangulaire
630' avec le tube 330, et enfin une jonction du premier pan du premier dispositif
triangulaire 630' avec le tube 330. On comprend que l'accumulation de ces jonctions
procure une pluralité de zones de conduction avec le tube 330.
[0068] Selon un exemple, les dispositifs triangulaires 630, 630' et la feuille 530 sont
en aluminium et de préférence d'une seule pièce, possiblement extrudée. Cela permet
ainsi de transmettre la chaleur à l'environnement entourant le radiateur 1 et aux
autres éléments composant le radiateur hybride 1.
[0069] De préférence, le module 10 comprend deux profils 130a et 130b identiques. Les deux
profils 130a et 130b permettent la circulation verticale du fluide caloporteur.
[0070] Les profils 130a et 130b sont positionnés parallèlement entre eux suivant l'axe X.
Le profil 130a étant positionné à l'avant du module 10. Le profil 130b étant positionné
à l'arrière du module 10.
[0071] Le profil 130a reliant le tube d'écoulement 310a de la tête de finition haute 110
avec le tube d'écoulement 320a de la tête de finition basse 120. Le profil 130b relie
le tube d'écoulement 310b de la tête de finition haute 110 avec le tube d'écoulement
320b de la tête de finition basse 120.
[0072] Les profils 130a et 130b pouvant varier en longueur suivant l'axe vertical Y de sorte
à être de la même longueur.
[0073] Le module 10 peut comprendre également un espace intercalaire 170. L'espace intercalaire
170 se situe entre les profils 130a et 130b transversalement. Plus précisément, l'espace
intercalaire 170 se situe entre le premier pan d'un dispositif triangulaire 630 d'un
profil 130b et le premier pan d'un dispositif triangulaire 630' d'un profil 130a.
Ainsi, l'espace intercalaire 170 peut présenter une dimension transversale selon l'axe
X de plus de 20mm et par exemple de 31 mm. L'espace intercalaire 170 se situe entre
la tête de finition haute 110 et la tête de finition basse 120 verticalement. Ainsi,
l'espace intercalaire 170 peut présenter une forme tel un parallélépipède borné dans
la direction verticale selon l'axe Y par une face de la tête de finition basse 120
et par une face de la tête de finition haute 110 et borné dans la direction transversale
selon l'axe X par un premier pan d'un dispositif triangulaire 630' d'un profil 130b
et par un premier pan d'un dispositif triangulaire 630 d'un autre profil 130a.
[0074] L'espace intercalaire 170 permet l'insertion d'éléments permettant le fonctionnement
du radiateur suivant un mode de réalisation électrique ou en appoint. Il ressort ainsi
de la description précédente que le radiateur 1 est un radiateur hybride permettant
un fonctionnement par circuit fluidique et par électricité de façon simultanée et/ou
alternative.
[0075] L'espace intercalaire 170 est composé d'un accumulateur 140.
[0076] L'accumulateur 140 est positionné verticalement suivant l'axe Y. Le bas de l'accumulateur
140, suivant l'axe vertical, est positionné contre la tête de finition basse 120.
Il peut ressortir des figures 1B et 2 et de la description précédente, que l'accumulateur
140 peut alors être en contact au moins en partie avec au moins un premier pan de
chacun des dispositifs triangulaires 630, 630' dans le plan YZ. De préférence, l'accumulateur
140 est en contact avec les deux profils 130a, 130b dans sa dimension transversale
selon l'axe X. De préférence, l'accumulateur 140 est au contact d'au moins l'un parmi
les pans des deux profils 130a, 130b. De préférence, la surface de chacun des deux
pans des deux profils 130a, 130b est dirigée selon un plan et ce plan est parallèle
à un plan de la surface correspondante (en regard) de l'accumulateur 140. De manière
avantageuse, chaque pan des dispositifs triangulaires 630, 630' est donc en contact
plan avec l'accumulateur 140, formant une surface d'échange de chaleur optimale. Dans
sa dimension transversale suivant l'axe X, l'accumulateur 140 peut présenter une dimension
supérieure à 20 mm et par exemple égale à 30 mm. Cela permet ainsi d'accumuler la
chaleur du circuit fluidique présent dans les deux profils 130a, 130b et de la restituer
même après arrêt du système fluidique. De préférence, l'accumulateur 140 peut être
en contact avec la totalité de la dimension longitudinale suivant l'axe Z du radiateur
1.
[0077] L'accumulateur 140 permet d'accumuler la chaleur du circuit fluidique ou d'une résistance
150. Il permet d'emmagasiner la chaleur et de la restituer en tout électrique ou en
appoint graduellement même lorsque le circuit fluidique n'est plus chauffé ou même
lorsque la résistance 150 n'est plus en fonction. L'accumulateur 140 est suivant un
exemple en thermo-faïence.
[0078] L'espace intercalaire 170 peut aussi être doté d'une résistance 150.
[0079] La résistance 150 est positionnée coaxialement et parallèlement avec l'accumulateur
140. La résistance 150 est positionnée sur la tête de finition basse 120.
[0080] La résistance 150 et l'accumulateur 140 permettent la chauffe du radiateur 1 lorsque
que le radiateur 1 est en mode électrique ou en appoint à partir d'une source d'énergie
renouvelable.
[0081] Selon un exemple, la résistance 150 et l'accumulateur 140 peuvent être rassemblés
en un seul élément électrique chauffant 140/150 réalisant les fonctions de chauffage
et d'accumulation de chaleur. Ainsi, l'élément électrique chauffant 140/150 peut alors
être en contact au moins en partie avec le premier pan des dispositifs triangulaires
630, 630'. De manière analogue, l'élément électrique chauffant 140/150 peut être en
contact au moins en partie avec un dispositif triangulaire 630, 630' de chacun des
profils 130a, 130b. De préférence, l'élément électrique chauffant 140/150 est en contact
avec les deux profils 130a, 130b dans sa dimension transversale selon l'axe X. De
manière similaire, l'élément électrique chauffant 140/150 peut être en contact avec
la totalité de la dimension longitudinale selon l'axe Z du radiateur 1.
[0082] L'espace intercalaire 170 peut aussi être doté d'une plaque en nid d'abeille 160.
La plaque en nid d'abeille 160 est positionnée entre l'accumulateur 170 et la tête
de finition haute 110.
[0083] La plaque en nid d'abeille 160 permet de conserver la chaleur pour une meilleure
et plus longue restitution de la chaleur diffusée par le radiateur 1.
[0084] La plaque en nid d'abeille 160 est, de préférence, un bloc afin de remplir l'espace
restant de l'espace intercalaire 170. La plaque en nid d'abeille 160 est, de préférence,
en aluminium.
[0085] Le module 10 est monté suivant un procédé pour lequel l'ordre peut être inversé.
Un exemple d'étapes de montage est donné ci-après.
[0086] L'un parmi les profils 130a, 130b est aligné relativement à la tête de finition basse
120, l'un parmi les profils 130a et 130b est assemblé par collage sur la tête de finition
basse 120 de sorte que l'extrémité basse de l'un parmi le tube 330a et 330b soit aligné
avec l'extrémité de l'un parmi les tubes d'écoulements 320a et 320b. Le collage peut
être réalisé de préférence par collage à froid.
[0087] On entend par collage à froid, la jonction à l'aide d'une interface de collage, telle
de la colle, entre deux pièces ou matériaux sans l'utilisation de chaleur.
[0088] L'autre parmi les profils 130a et 130b est assemblé par collage sur la tête de finition
basse 120 de sorte que l'extrémité basse de l'autre parmi le tube 330a et 330b soit
alignée avec l'extrémité de l'autre parmi les tubes d'écoulement 320a et 320b. Le
collage peut être réalisé de préférence par collage à froid. L'ensemble de chauffe
électrique, comprenant l'accumulateur 140 et la résistance 150, puis la plaque en
nid d'abeille 160 sont mis en place dans l'espace intercalaire 170. Ainsi, l'élément
de chauffe, et en particulier, l'accumulateur 140 est en contact au moins avec la
tête de finition basse 120 et les deux profils 130a, 130b. Plus précisément, l'accumulateur
140 est en contact au moins avec une face de la tête de finition basse 120 et au moins
un dispositif triangulaire 630, 630' de chacun des deux profils 130a, 130b.
[0089] La tête de finition haute 110 est alignée relativement aux profils 130a et 130b de
sorte que l'extrémité haute des tubes 330a et 330 soit alignée avec les extrémités
des tubes d'écoulements 310a et 310b de la tête de finition haute 110.
[0090] Selon un exemple, un radiateur 1 est composé de plusieurs modules 10 positionnés
parallèlement les uns par rapport aux autres longitudinalement.
[0091] Ils sont fixés les uns par rapport aux autres par collage.
[0092] L'assemblage de plusieurs modules 10 permet une bonne restitution de la chaleur en
fonction de la taille de l'environnement où est positionné le radiateur 1.
[0093] L'assemblage de plusieurs modules 10 est illustré sur la figure 3.
[0094] Dans un mode de réalisation, illustré en figure 3, le radiateur 1 permet la circulation
fluidique entre les collecteurs haut 210 et bas 220 et les tubes d'écoulements principaux
330a et 330b de chacun des modules 10. Une entrée fluidique, par exemple 710, est
positionnée en haut du radiateur 1 et une sortie fluidique, par exemple 720, est positionnée
en bas du radiateur 1.
[0095] Dans ce mode de réalisation, deux bouchons 400 sont positionnés aux deux extrémités
du radiateur non connectées à une entrée ou une sortie fluidique.
[0096] Un fluide caloporteur, tel de l'eau, est chauffé par un système extérieur pouvant
provenir de source renouvelable et circule dans le radiateur 1.
[0097] Le passage de ce fluide chauffé dans le radiateur 1 permet la mise en chauffe de
la pièce où est positionné le radiateur 1.
[0098] Dans un mode de réalisation, non représenté, le radiateur 1 est en mode 100% électrique.
Le radiateur 1 n'est pas connecté à un réseau fluidique et ne possède donc pas d'entrée
ou de sortie fluidique. Ainsi, quatre bouchons 400 sont positionnés aux extrémités
du radiateur 1 pour fermer les collecteurs 210 et 220.
[0099] Dans ce mode de réalisation, le radiateur 1 est connecté par un câble à un système
électrique.
[0100] Le radiateur 1 est branché à un système électrique, la résistance 150 chauffe et
l'accumulateur 140 stocke l'énergie ainsi produite. L'accumulateur 140 redistribue
ensuite la chaleur graduellement. Un thermostat, non illustré sur les figures, est,
de préférence, placé sur le radiateur ou peut être déporté. Le radiateur 1 peut ainsi
être utilisé soit en mode 100% électrique soit en appoint en utilisant une énergie
mixte avec une partie électrique et un système de fluide caloporteur.
[0101] La modularité du radiateur 1, en quatre morceaux distincts permet de créer un radiateur
suivant les besoins énergétiques et de place disponible.
[0102] L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisations précédemment décrits et s'étend
à tous les modes de réalisation couverts par l'invention. La présente invention ne
se limite pas aux exemples précédemment décrits. Bien d'autres variantes de réalisation
sont possibles, par exemple par combinaison de caractéristiques précédemment décrites,
sans sortir du cadre de l'invention. En outre, les caractéristiques décrites relativement
à un aspect de l'invention peuvent être combinées à un autre aspect de l'invention.
Liste des références numériques
[0103]
1. Radiateur
10. Module
110. Tête de finition haute
120. Tête de finition haute
130. Profils
140. Accumulateur
150. Résistance
160. Plaque nid d'abeille
170. Espace intercalaire
210. Collecteur haut
220. Collecteur bas
310. Tubes d'écoulements tête haute
320. Tubes d'écoulements tête basse
330. Tubes d'écoulements principaux
400. Bouchon
530. Feuille
630. Dispositifs triangulaire
710. Entrée fluidique
720. Sortie fluidique
1. Radiateur (1) pour un système de chauffage à fluide caloporteur comprenant au moins
un module (10), chaque module (10) comprenant :
• une tête de finition haute (110) comprenant un collecteur (210) et deux tubes d'écoulement
(310a, 310b) reliés au collecteur (210) par une de leurs extrémités configurés de
sorte à permettre un passage fluidique,
• une tête de finition basse (120) comprenant un collecteur (220) et deux tubes d'écoulement
(320a, 320b) reliés au collecteur (220) par une de leurs extrémités configurés de
sorte à permettre un passage fluidique,
• deux profils (130a, 130b) respectivement placés parallèlement suivant un axe (X)
et chacun configuré de sorte à relier fluidiquement un, différent, des tubes d'écoulement
(31 0a, 310b) de la tête de finition haute (110) et des tubes d'écoulement (320a,
320b) de la tête de finition basse (120),
la tête de finition haute (110) étant accouplée à une face haute de chacun des deux
profilés (130a, 130b) par collage et en ce que la tête de finition basse (120) est
accouplée à une face basse de chacun des deux profilés (130a, 130b) par collage,
caractérisé en ce que la tête de finition haute (110), la tête de finition basse (120) et les deux profils
(130a, 130b) définissent un espace intercalaire (170) et en ce que l'espace intercalaire (170) comprend un accumulateur (140).
2. Radiateur (1) selon la revendication précédente, dans lequel les profils (130a, 130b)
comportent chacun un tube d'écoulement principal (330) et deux dispositifs triangulaires
(630, 630') s'étendant suivant un axe (Z) perpendiculaire à l'axe (X) et configurés
de sorte que le tube d'écoulement principal (330) soit situé entre les dispositifs
triangulaires, et de sorte que les dispositifs triangulaires (630, 630') soient reliés
au tube d'écoulement principal (330) parallèlement suivant l'axe (X).
3. Radiateur (1) selon la revendication précédente dans lequel les deux dispositifs triangulaires
(630, 630') sont configurés de sorte que le tube d'écoulement principal (330) soit
centré entre les dispositifs triangulaires.
4. Radiateur selon l'une quelconque des deux revendications précédentes, dans lequel
chacun des dispositifs triangulaires (630, 630') comporte :
• un premier pan, le premier pan d'un premier dispositif triangulaire (630, 630')
formant une portion de la paroi extérieure du radiateur, et le premier pan d'un deuxième
dispositif triangulaire (630, 630') formant une portion de définition de l'espace
intercalaire (170),
• deux deuxièmes pans comprenant chacun une première extrémité jointe à une extrémité
du premier pan et une deuxième extrémité jointe à la paroi extérieure du tube d'écoulement
principal (330).
5. Radiateur selon la revendication précédente, dans lequel les premiers pans sont joints
à la paroi extérieure du tube d'écoulement principal (330).
6. Radiateur (1) selon l'une quelconque des revendications 4 ou 5, dans lequel le premier
pan du deuxième dispositif triangulaire (630, 630') est en contact plan sur plan avec
l'accumulateur (140).
7. Radiateur selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, dans lequel les premiers
pans forment avec les deuxièmes pans adjacents un angle inférieur ou égal à 20°.
8. Radiateur (1) selon l'une quelconque des revendications 4 à 7, dans lequel les profils
(130a, 130b) comportent une feuille centrale (530) s'étendant suivant un axe (Z) perpendiculaire
à l'axe (X).
9. Radiateur selon la revendication précédente, dans lequel la feuille centrale (530)
et les deuxièmes pans définissent des espaces en creux sur la paroi du profil (130)
dirigée selon l'axe (X) et dans lequel les premiers pans sont parallèles à la feuille
centrale (530).
10. Radiateur selon l'une quelconque des deux revendications précédentes, dans lequel
l'extension suivant l'axe (Z) de la feuille centrale (530) est identique à celle des
dispositifs triangulaires (630, 630').
11. Radiateur (1), selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel
l'espace intercalaire (170) comprend une plaque en nid d'abeille (160).
12. Radiateur (1), selon la revendication précédente, dans lequel la plaque en nid d'abeille
(160) est en aluminium.
13. Radiateur (1), selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel
l'espace intercalaire (170) comprend une résistance (150).
14. Radiateur (1), selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel
le radiateur (1) comprend une pluralité de modules (10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f).
15. Radiateur (1), selon la revendication précédente, dans lequel les modules (10a, 10b,
10c, 10d, 10e, 10f) sont reliés entre eux suivant un axe (Z) perpendiculaire à l'axe
(X) de sorte à permettre un écoulement fluidique entre eux par les collecteurs hauts
(210), les collecteurs bas (220) de chacun des modules (10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f).