CN1504693A - 模组化电热砖及其安装方法 - Google Patents

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CN1504693A CNA021535388A CN02153538A CN1504693A CN 1504693 A CN1504693 A CN 1504693A CN A021535388 A CNA021535388 A CN A021535388A CN 02153538 A CN02153538 A CN 02153538A CN 1504693 A CN1504693 A CN 1504693A
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Abstract

一种模组化电热砖及其安装方法。为提供一种规格化、适宜大量制造、库存容易、施工简单、价格低廉的采暖装置及其安装方法,提出本发明,模组化电热砖包括具有相反的第一面及第二面的砖本体,砖本体第一面设有可接受供电而发热的电热元件;模组化电热砖安装方法包括提供复数设有电热元件的模组化电热砖、将复数模组化电热砖铺设于一平面上、提供电源线,将电源线与模组化电热砖上的电热元件一一电性连接及再将电源线与电源连接,以使电热元件接受供电而发热。

Description

模组化电热砖及其安装方法
技术领域
本发明属于采暖装置及其安装方法,特别是一种模组化电热砖及其安装方法。
背景技术
在寒冬期较长(六个月以上)的国家,每个家庭甚至建筑物里面都会装设供暖系统以供取暖。
供暖系统所使用的取暖方式通常分为空气取暖与地热取暖两种。
空气取暖是将冷空气经电热器加热形成热空气后吹出。
地热取暖则是将地板加热,藉由地面辐射热能达到供暖的目的;且由于地热取暖是较为舒服且被广泛采用的一种取暖方式,因此以地热取暖的各种方法被一一开发出来。
习知的一种地热供暖系统是在某一区域范围内设置中央锅炉将水加热,然后从中央锅炉沿路埋设管路延伸至该区域中的所有家庭里,使热水经由管路流经各个家庭后再回到中央锅炉重新加热,藉此达到地热供暖的目的。
但是由于管路是一户接着一户接连埋设,以致当在管路行经路径中的某一用户管路破裂或该用户未缴供暖费用时,却不能仅对该户停止供暖。因为管路是与该用户相串连的,若断热的话,所有其他用户将会因此受到影响而无法获得供暖,使用及管控上相当不方便。
此外,中央供暖系统除了需要有中央锅炉外,还需有管理人员现场操控;而且当管路有漏水问题时,维修上并不容易。
因此,公开了另一种单屋电热供暖系统,或称单屋工程因应而生。电热供暖系统的作法是先在用户的地板上铺设电热线,然后再铺上一层水泥,待水泥乾后,再铺上磁砖,并将电热线连接至电源,即完成供暖系统。这种习知的电热供暖系统的好处是单一房间或单一房屋可单独使用一供暖系统,不需中央锅炉,不必埋设管路无须管理人员,而且不会有漏水的问题,维修上比较简单,而且温度可单屋自行控制。但是,由于此种供暖系统必须现场施工,步骤繁复,需要花费许多工时,因此其施工成本通常很高,以致市场接受度较低;而且由于需要事先备好各种材料,如水泥、电热线、磁砖...等,因此材料提供者对于施工用到的所有材料都必须有一定的库存量,对材料提供者来说存在库存上的负担,而且这些材料都是个别制造,无法同步且大量地生产。
发明内容
本发明的目的是提供一种规格化、适宜大量制造、库存容易、施工简单、价格低廉的模组化电热砖及其安装方法。
本发明模组化电热砖包括具有相反的第一面及第二面的砖本体,砖本体第一面设有可接受供电而发热的电热元件;模组化电热砖安装方法包括提供复数设有电热元件的模组化电热砖、将复数模组化电热砖铺设于一平面上、提供电源线,将电源线与模组化电热砖上的电热元件一一电性连接及再将电源线与电源连接,以使电热元件接受供电而发热。
其中:
砖本体第一面与第二面的周边之间形成凹槽;于砖本体一侧边凹槽中设有与电热元件电性连接的第一连接器。
电热元件为以连续弯折布设方式平均分布在砖本体的第一面的电热线。
与电热元件电性连接的第一连接器对应插接有至少一设置于与电源连接电源线上的第二连接器。
与电热元件电性连接的第一连接器为插头,其包括三个相隔离的第一端子、第二端子及第三端子;且第一端子及第二端子分别与电热线的两端电性连接。
设置于与电源连接电源线上的第二连接器为插座,其包括三个相互分离分别与设置于砖本体上插头的第一端子、第二端子及第三端子插接的第一插槽、第二插槽及第三插槽。
电源线包括火线、地线及本地地线;电源线上插座的第一插槽与火线连接、第二插槽与地线连接及第三插槽与本地地线连接。
电源线火线靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
电源线包括第一火线、第二火线、共接线及地线;电源线上间隔设有第一插座及第二插座;第一插座的第一插槽与第一火线连接、第二插槽与共接线连接、第三插槽与地线连接;第二插座的第一插槽与共接线连接、第二插槽与第二火线连接、第三插槽与地线连接。
电源线的第一火线/第二火线上靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
砖本体的第一面上铺设磁砖,且电热元件系设置于砖本体的第一面与磁砖的中间。
一种模组化电热砖,它包括具有相反的第一面及第二面的砖本体;砖本体第一面与第二面的周边之间形成凹槽;砖本体一例边凹槽中设有第一连接器;砖本体第一面设有与第一连接器电性连接的并可接受供电而发热的电热元件。
电热元件为以连续弯折布设方式平均分布在砖本体的第一面的电热线。
与电热元件电性连接的第一连接器对应插接有至少一设置于与电源连接电源线上的第二连接器。
与电热元件电性连接的第一连接器为插头,其包括三个相隔离的第一端子、第二端子及第三端子;且第一端子及第二端子分别与电热线的两端电性连接。
与电源连接电源线上的第二连接器为插座,其包括三个相互分离分别与设置于砖本体上插头的第一端子、第二端子及第三端子插接的第一插槽、第二插槽及第三插槽。
电源线包括火线、地线及本地地线;电源线上插座的第一插槽与火线连接、第二插槽与地线连接及第三插槽与本地地线连接。
电源线火线靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
电源线包括第一火线、第二火线、共接线及地线;电源线上间隔设有第一插座及第二插座;第一插座的第一插槽与第一火线连接、第二插槽与共接线连接、第三插槽与地线连接;第二插座的第一插槽与共接线连接、第二插槽与第二火线连接、第三插槽与地线连接。
电源线的第一火线/第二火线上靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
砖本体的第一面上铺设磁砖,且电热元件系设置于砖本体的第一面与磁砖的中间。
模组化电热砖具有相反的第一面及第二面,在第一面上设有电热元件,且第一面与第二面的周边之间形成凹槽,在一侧边凹槽中埋设与电热元件电性连接的第一连接器,第一连接器对应插接有至少一设置于与电源连接电源线上的第二连接器。
与电热元件电性连接的第一连接器为插头;设置于与电源连接电源线上的第二连接器为插座,第二连接器在电源线上配置位置恰可与埋设于一侧边凹槽中的插头对应插接;电源线系容置砖本体凹槽。
电热元件为以连续弯折布设方式平均分布在第一面的电热线。
插头包括三个相隔离的第一端子、第二端子及第三端子;且第一端子及第二端子分别与电热线的两端电性连接。
插座包括三个相互分离分别与设置于模组化电热砖上插头的第一端子、第二端子及第三端子插接的第一插槽、第二插槽及第三插槽。
电源线包括火线、地线及本地地线;电源线上插座的第一插槽与火线连接、第二插槽与地线连接及第三插槽与本地地线连接。
电源线火线靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
电源线包括第一火线、第二火线、共接线及地线;电源线上间隔设有第一插座及第二插座;第一插座的第一插槽与第一火线连接、第二插槽与共接线连接、第三插槽与地线连接;第二插座的第一插槽与共接线连接、第二插槽与第二火线连接、第三插槽与地线连接。
电源线的第一火线/第二火线上靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
模组化电热砖的第一面上铺设磁砖,且电热元件系设置于模组化电热砖的第一面与磁砖的中间。
一种模组化电热砖安装方法,它包括
提供复数模组化电热砖;各模组化电热砖具有相反的第一面及第二面,在第一面上设有电热元件,且第一面与第二面的周边之间形成凹槽,在一侧边凹槽中埋设与电热元件电性连接的第一连接器;
将复数模组化电热砖以第二面朝下铺设于一平面上;
提供电源线,于电源线上设置复数位置恰可与埋设于一侧边凹槽中第一连接器以应插接的第二连接器;将电源线容置于模组化电热砖凹槽中,并与模组化电热砖上的电热元件一一电性连接;
再将电源线与电源连接,以使电热元件接受供电而发热。
设置于模组化电热砖凹槽中的第一连接器为插头;设置于电源线上的各第二连接器为插座。
电热元件为以连续弯折布设方式平均分布在砖本体的第一面的电热线。
插头包括三个相隔离的第一端子、第二端子及第三端子;且第一端子及第二端子分别与电热线的两端电性连接。
插座包括三个相互分离分别与设置于模组化电热砖上插头的第一端子、第二端子及第三端子插接的第一插槽、第二插槽及第三插槽。
电源线包括火线、地线及本地地线;电源线上插座的第一插槽与火线连接、第二插槽与地线连接及第三插槽与本地地线连接。
电源线火线靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
电源线包括第一火线、第二火线、共接线及地线;电源线上间隔设有第一插座及第二插座;第一插座的第一插槽与第一火线连接、第二插槽与共接线连接、第三插槽与地线连接;第二插座的第一插槽与共接线连接、第二插槽与第二火线连接、第三插槽与地线连接。
电源线的第一火线/第二火线上靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
模组化电热砖的第一面上铺设磁砖,且电热元件系设置于砖本体的第一面与磁砖的中间。
由于本发明模组化电热砖包括具有相反的第一面及第二面的砖本体,砖本体第一面设有可接受供电而发热的电热元件;模组化电热砖安装方法包括提供复数设有电热元件的模组化电热砖、将复数模组化电热砖铺设于一平面上、提供电源线,将电源线与模组化电热砖上的电热元件一一电性连接及再将电源线与电源连接,以使电热元件接受供电而发热。当要安装本发明模组化电热砖时,只需将模组化电热砖一一直接铺设在地板上;然后根据使用电源及场所,选取适合的电源线与模组化电热砖一一导接;在安装上相较于习知的现场施工技术确实更加地简单方便,且相当节省工时,仅需习知现场施工方法所需工时的十分之一,而且本发明模组化电热砖的安装方式就像铺一般磁砖一样方便且便宜;再者,由于模组化电热砖已经模组化及规格化,亦即在模组化电热砖上预先布设电热线形成砖块模组,且模组化电热砖的尺寸与一般磁砖相同,安装方式亦相同,其制造工艺已相当成熟,故可大量制造而降低成本。而且,由于模组化电热砖规格统一,电源线容易取得亦容易制造,且仅需备模组化电热砖及电源线两种材料,库存种类变得很单纯,备料上很方便;本发明以快速且价格低廉的铺设方式,大量降低地面辐射供暖系统的安装成本,进而迅速扩张其市场占有率,使地面供暖系统的安装成本接近全屋电热器安装成本。不仅规格化、适宜大量制造,而且库存容易、施工简单、价格低廉,从而达到本发明的目的。
附图说明
图1、为本发明模组化电热砖结构示意立体图。
图2、为图1中A部局部放大图。
图3、为本发明模组化电热砖安装方法示意图。
图4、为图3中B部局部放大图。
图5、为本发明模组化电热砖安装方法室外电源线及插座接线方式结构示意图(供复数块模组化电热砖并联连接)。
图6、为本发明模组化电热砖安装方法室外电源线及插座接线方式线路示意图(供复数块模组化电热砖并联连接)。
图7、为本发明模组化电热砖安装方法室内接线方式结构示意图(供复数块模组化电热砖并联连接)。
图8、为本发明模组化电热砖安装方法室外电源线及插座接线方式结构示意图(供复数块模组化电热砖两两串联后并联连接)。
图9、为本发明模组化电热砖安装方法室外电源线及插座接线方式线路示意图(供复数块模组化电热砖两两串联后并联连接)。
图10、为本发明模组化电热砖安装方法室外电源线及插座接线方式线路示意图(供复数块模组化电热砖两两串联后并联连接并火线上串接为二极体的半波整流)。
具体实施方式
如图1所示,本发明模组化电热砖1包括砖本体11、为插头12的第一连接器及为电热线13的电热元件。
砖本体11为由水泥制成的水泥砖,其具有相反的为顶面的第一面14及为底面的第二面15。且在第一面14与第二面15的周边之间形成凹槽16。
为插头12的第一连接器设在砖本体11的一侧边凹槽16中并位于凹槽16的一端。如图2所示,插头12包括三个相隔离的第一端子121、第二端子122及第三端子123。
如图1所示,电热线13系以连续弯折布设方式平均分布在砖本体11的第一面14上,且电热线13的两端分别与插头12的第一端子121及第二端子122电性连接。
如图3所示,为使本发明模组化电热砖1可经供电发热,于砖本体11凹槽内搭配组设用以连接电源的电源线2。电源线2上设有至少一作为第二连接器并与插头12相匹配的插座21。插座21在电源线2上配置位置恰可与埋设于砖本体11一侧边凹槽中的插头12对应插接;电源线2系容置砖本体11凹槽。如图4所示,插座21包括三个相互分离分别与插头12的第一端子121、第二端子122及第三端子123插接的第一插槽211、第二插槽212及第三插槽213。而且,为使电源线2可防水及不漏电,在电源线2的插座21的上第一插槽211、第二插槽212及第三插槽213中分别设有防水垫圈214。
如图3所示,当设在砖本体11的凹槽16中的插头12与电源线2的插座21对应插接后,电源线2嵌置于砖本体11的凹槽16中,使电源线2能藉由凹槽16走线或回转而便于与其他模组化电热砖1电性连接。
如图1所示,为方便控温,在砖本体11上装设有供使用者自行调控温度的温度控制器17。此外,电源线2上的插座21也可制成可拆卸插座,以可拆卸地组装在电源线2上,使插座21可在未使用时由电源线2上拆卸下来。
本发明模组化电热砖安装方法
当欲安装本发明模组化电热砖1时,提供复数设有电热元件13的模组化电热砖1。
将复数模组化电热砖1铺设于一平面上。
提供电源线2(3、4),将电源线2(3、4)与模组化电热砖1上的电热元件13一一电性连接;
再将电源线2(3、4)与电源连接,以使电热元件13接受供电而发热。
针对使用电源的不同及使用场所的不同,其所搭配的电源线亦有所不同。
如图5所示,当供应的电源为100V或120V,且本发明模组化电热砖1系安装在室外时,电源线3包括火线1AC、地线1G及本地地线1LG,且电源线3上各个插座31的第一插槽311与火线1AC连接、第二插槽312与地线1G连接及第三插槽313与本地地线1LG连接。
如图6所示,当本发明模组化电热砖1的插头12与电源线3上的插座31一一插接后,数模组化电热砖1分别经电源线3与电源100V/120V并联,且每一模组化电热砖1消耗30W(瓦特)/100V或20W/120V,以一块砖本体11大小为30cm×30cm计算,则每m2消耗330W/100V或220W/120V,可提供约45℃的热度。
如图7所示,当供应的电源为100V或120V,且本发明模组化电热砖1系安装在室内时,因为热度不需要像室外那样高,仅需在电源线3的火线1AC上靠近电源处串接二极体32进行半波整流,即可将模组化电热砖1消耗的功率瓦特数减掉一半,并可提供约29~30℃的热度。
如图8所示,当供应的电源为220V,且本发明模组化电热砖1系安装在室外时,电源线4包括第一火线1AC1、第二火线1AC2、共接线1C及地线1G,且电源线4上间隔设有第一插座41及第二插座42。第一插座41的第一插槽411与第一火线1AC1连接,第二插槽412与共接线1C连接,第三插槽413与地线1G连接。第二插座42的第一插槽421与共接线1C连接,第二插槽422与第二火线1AC2连接,第三插槽423与地线1G连接。如图9所示,当模组化电热砖1分别以其插座12与电源线4的第一插座41及第二插座42插接后,模组化电热砖1系先两两串联后再分别与电源220V并联,亦即以两模组化电热砖1分配电源电压,使模组化电热砖1的电热线13不致因负载电压太大而过热烧毁。如此,每一模组化电热砖1消耗25W,以每一模组化电热砖1大小为30cm×30cm计算,则每m2消耗275W。
如图10所示,当供应的电源为220V,且本发明模组化电热砖1系安装在室内时,仅需在电源线4的第一火线1AC1(或第二火线1AC2)上靠近电源处串接二极体43进行半波整流,即可将每一模组化电热砖1消耗的功率瓦特数减少一半。
如上所述,当要安装本发明模组化电热砖1时,只需将模组化电热砖1一一直接铺设在地板上;然后根据使用电源及场所,选取适合的电源线与模组化电热砖1一一导接;然后可视情况而定,在模组化电热砖1的第一面12上再铺设磁砖。即完成供暖系统的安装。
当然,模组化电热砖1的第一面12上亦可预先铺设磁砖以形成电热磁砖。且电热元件系设置于砖本体11的第一面12与磁砖的中间。如此即可在铺设模组化电热砖1的同时将磁砖一并铺上,省去再次铺设磁砖的施工步骤,从而更进一步节省工时,并使库存或备料更单纯化。
本发明模组化电热砖1在安装上相较于习知的现场施工技术确实更加地简单方便,且相当节省工时,仅需习知现场施工方法所需工时的十分之一,而且本发明模组化电热砖1的安装方式就像铺一般磁砖一样方便且便宜,可将100m2地板的连工带料的铺设成本降到1万元以下。再者,由于模组化电热砖1已经模组化及规格化,亦即在模组化电热砖1上预先布设电热线13形成砖块模组,且模组化电热砖1的尺寸与一般磁砖相同(30cm×30cm),安装方式亦相同,其制造工艺已相当成熟,故可大量制造而降低成本。而且,由于模组化电热砖1规格统一,电源线容易取得亦容易制造,且仅需备模组化电热砖1及电源线两种材料,库存种类变得很单纯,备料上很方便。另外,本发明模组化电热砖1及与其搭配的电源线2、3、4皆已通过美国电器安规规范(UL),确实能防水防漏电,使用上相当安全可靠。
因此,本发明模组化电热砖1将可以其快速且价格低廉的铺设方式,大量降低地面辐射供暖系统的安装成本,进而迅速扩张其市场占有率,使地面供暖系统的安装成本接近全屋电热器安装成本。

Claims (42)

1、一种模组化电热砖,它包括具有相反的第一面及第二面的砖本体;其特征在于所述的砖本体第一面设有可接受供电而发热的电热元件。
2、根据权利要求1所述的模组化电热砖,其特征在于所述的砖本体第一面与第二面的周边之间形成凹槽;于砖本体一侧边凹槽中设有与电热元件电性连接的第一连接器。
3、根据权利要求2所述的模组化电热砖,其特征在于所述的电热元件为以连续弯折布设方式平均分布在砖本体的第一面的电热线。
4、根据权利要求2所述的模组化电热砖,其特征在于所述的与电热元件电性连接的第一连接器对应插接有至少一设置于与电源连接电源线上的第二连接器。
5、根据权利要求3或4所述的模组化电热砖,其特征在于所述的与电热元件电性连接的第一连接器为插头,其包括三个相隔离的第一端子、第二端子及第三端子;且第一端子及第二端子分别与电热线的两端电性连接。
6、根据权利要求4所述的模组化电热砖,其特征在于所述的设置于与电源连接电源线上的第二连接器为插座,其包括三个相互分离分别与设置于砖本体上插头的第一端子、第二端子及第三端子插接的第一插槽、第二插槽及第三插槽。
7、根据权利要求4所述的模组化电热砖,其特征在于所述的电源线包括火线、地线及本地地线;电源线上插座的第一插槽与火线连接、第二插槽与地线连接及第三插槽与本地地线连接。
8、根据权利要求7所述的模组化电热砖,其特征在于所述的电源线火线靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
9、根据权利要求4所述的模组化电热砖,其特征在于所述的电源线包括第一火线、第二火线、共接线及地线;电源线上间隔设有第一插座及第二插座;第一插座的第一插槽与第一火线连接、第二插槽与共接线连接、第三插槽与地线连接;第二插座的第一插槽与共接线连接、第二插槽与第二火线连接、第三插槽与地线连接。
10、根据权利要求9所述的模组化电热砖,其特征在于所述的电源线的第一火线/第二火线上靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
11、根据权利要求1所述的模组化电热砖,其特征在于所述的砖本体的第一面上铺设磁砖,且电热元件系设置于砖本体的第一面与磁砖的中间。
12、一种模组化电热砖,它包括具有相反的第一面及第二面的砖本体;其特征在于所述的砖本体第一面与第二面的周边之间形成凹槽;砖本体一侧边凹槽中设有第一连接器;砖本体第一面设有与第一连接器电性连接的并可接受供电而发热的电热元件。
13、根据权利要求12所述的模组化电热砖,其特征在于所述的电热元件为以连续弯折布设方式平均分布在砖本体的第一面的电热线。
14、根据权利要求12所述的模组化电热砖,其特征在于所述的与电热元件电性连接的第一连接器对应插接有至少一设置于与电源连接电源线上的第二连接器。
15、根据权利要求13或14所述的模组化电热砖,其特征在于所述的与电热元件电性连接的第一连接器为插头,其包括三个相隔离的第一端子、第二端子及第三端子;且第一端子及第二端子分别与电热线的两端电性连接。
16、根据权利要求14所述的模组化电热砖,其特征在于所述的与电源连接电源线上的第二连接器为插座,其包括三个相互分离分别与设置于砖本体上插头的第一端子、第二端子及第三端子插接的第一插槽、第二插槽及第三插槽。
17、根据权利要求14所述的模组化电热砖,其特征在于所述的电源线包括火线、地线及本地地线;电源线上插座的第一插槽与火线连接、第二插槽与地线连接及第三插槽与本地地线连接。
18、根据权利要求17所述的模组化电热砖,其特征在于所述的电源线火线靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
19、根据权利要求14所述的模组化电热砖,其特征在于所述的电源线包括第一火线、第二火线、共接线及地线;电源线上间隔设有第一插座及第二插座;第一插座的第一插槽与第一火线连接、第二插槽与共接线连接、第三插槽与地线连接;第二插座的第一插槽与共接线连接、第二插槽与第二火线连接、第三插槽与地线连接。
20、根据权利要求19所述的模组化电热砖,其特征在于所述的电源线的第一火线/第二火线上靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
21、根据权利要求12所述的模组化电热砖,其特征在于所述的砖本体的第一面上铺设磁砖,且电热元件系设置于砖本体的第一面与磁砖的中间。
22、一种模组化电热砖安装方法,其特征在于它包括
提供复数设有电热元件的模组化电热砖;
将复数模组化电热砖铺设于一平面上;
提供电源线,将电源线与模组化电热砖上的电热元件一一电性连接;
再将电源线与电源连接,以使电热元件接受供电而发热。
23、根据权利要求22所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的模组化电热砖具有相反的第一面及第二面,在第一面上设有电热元件,且第一面与第二面的周边之间形成凹槽,在一侧边凹槽中埋设与电热元件电性连接的第一连接器,第一连接器对应插接有至少一设置于与电源连接电源线上的第二连接器。
24、根据权利要求23所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的与电热元件电性连接的第一连接器为插头;设置于与电源连接电源线上的第二连接器为插座,第二连接器在电源线上配置位置恰可与埋设于一侧边凹槽中的插头对应插接;电源线系容置砖本体凹槽。
25、根据权利要求22所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的电热元件为以连续弯折布设方式平均分布在第一面的电热线。
26、根据权利要求24所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的插头包括三个相隔离的第一端子、第二端子及第三端子;且第一端子及第二端子分别与电热线的两端电性连接。
27、根据权利要求24所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的插座包括三个相互分离分别与设置于模组化电热砖上插头的第一端子、第二端子及第三端子插接的第一插槽、第二插槽及第三插槽。
28、根据权利要求22所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的电源线包括火线、地线及本地地线;电源线上插座的第一插槽与火线连接、第二插槽与地线连接及第三插槽与本地地线连接。
29、根据权利要求28所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的电源线火线靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
30、根据权利要求22所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的电源线包括第一火线、第二火线、共接线及地线;电源线上间隔设有第一插座及第二插座;第一插座的第一插槽与第一火线连接、第二插槽与共接线连接、第三插槽与地线连接;第二插座的第一插槽与共接线连接、第二插槽与第二火线连接、第三插槽与地线连接。
31、根据权利要求30所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的电源线的第一火线/第二火线上靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
32、根据权利要求22所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的模组化电热砖的第一面上铺设磁砖,且电热元件系设置于模组化电热砖的第一面与磁砖的中间。
33、一种模组化电热砖安装方法,其特征在于它包括
提供复数模组化电热砖;各模组化电热砖具有相反的第一面及第二面,在第一面上设有电热元件,且第一面与第二面的周边之间形成凹槽,在一侧边凹槽中埋设与电热元件电性连接的第一连接器;
将复数模组化电热砖以第二面朝下铺设于一平面上;
提供电源线,于电源线上设置复数位置恰可与埋设于一侧边凹槽中第一连接器以应插接的第二连接器;将电源线容置于模组化电热砖凹槽中,并与模组化电热砖上的电热元件一一电性连接;
再将电源线与电源连接,以使电热元件接受供电而发热。
34、根据权利要求33所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的设置于模组化电热砖凹槽中的第一连接器为插头;设置于电源线上的各第二连接器为插座。
35、根据权利要求33所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的电热元件为以连续弯折布设方式平均分布在砖本体的第一面的电热线。
36、根据权利要求34所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的插头包括三个相隔离的第一端子、第二端子及第三端子;且第一端子及第二端子分别与电热线的两端电性连接。
37、根据权利要求34所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的插座包括三个相互分离分别与设置于模组化电热砖上插头的第一端子、第二端子及第三端子插接的第一插槽、第二插槽及第三插槽。
38、根据权利要求33所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的电源线包括火线、地线及本地地线;电源线上插座的第一插槽与火线连接、第二插槽与地线连接及第三插槽与本地地线连接。
39、根据权利要求38所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的电源线火线靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
40、根据权利要求33所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的电源线包括第一火线、第二火线、共接线及地线;电源线上间隔设有第一插座及第二插座;第一插座的第一插槽与第一火线连接、第二插槽与共接线连接、第三插槽与地线连接;第二插座的第一插槽与共接线连接、第二插槽与第二火线连接、第三插槽与地线连接。
41、根据权利要求40所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的电源线的第一火线/第二火线上靠近电源处串接进行半波整流的二极体。
42、根据权利要求33所述的模组化电热砖安装方法,其特征在于所述的模组化电热砖的第一面上铺设磁砖,且电热元件系设置于砖本体的第一面与磁砖的中间。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110996407A (zh) * 2019-12-31 2020-04-10 佛山市斯特美光电科技有限公司 电子发热板及其温控系统

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4474405B2 (ja) * 2006-12-21 2010-06-02 株式会社日立ハイテクノロジーズ 試料検査装置及び試料検査方法
US20100119306A1 (en) * 2008-11-07 2010-05-13 Randy Albert Ground thawing mat and apparatus for making same
US20110073274A1 (en) * 2009-09-30 2011-03-31 Ics Group Inc. Modular climate change tarp system
EP2781843A1 (en) * 2013-03-22 2014-09-24 VKB Energy S.r.l. Manufacture of modular flooring with an electrical heating system
CN104534543A (zh) * 2014-12-26 2015-04-22 许琪 单块独立式多块组合式智能控温节能环保电热地砖
PT3318540T (pt) 2015-06-29 2020-10-22 Centi Centro De Nanotecnologia E Materiais Tecnicos Funcionais E Inteligentes Placas cerâmicas revestidas, elementos acopladores para pavimento, e seus usos
RU178413U1 (ru) * 2017-06-06 2018-04-03 Эрнест Вачикович Агаджанов Универсальный электрический греющий модуль реечного типа
CN113167035A (zh) 2018-12-05 2021-07-23 恩文特服务有限责任公司 带聚合物支撑物的防冰表面
CN220213200U (zh) * 2022-08-05 2023-12-22 广东澳运科技有限公司 一种组合式暖手宝

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3356835A (en) * 1964-10-08 1967-12-05 Singer Co Heating structure
US3935422A (en) * 1974-02-12 1976-01-27 Burlington Industries, Inc. Electrically heated laminate with a glass heating fabric
FR2421528A1 (fr) * 1978-03-31 1979-10-26 Severe Louis Plaque chauffante perfectionnee
US4878332A (en) * 1988-01-11 1989-11-07 Infloor, Inc. Electric radiant floor heating system
US4899031A (en) * 1988-11-14 1990-02-06 David F. Dyer Pulsed electrical heating of concrete
US5029231A (en) * 1990-01-08 1991-07-02 The University Of British Columbia Radiant heat panel
US5932124A (en) * 1996-04-19 1999-08-03 Thermion Systems International Method for heating a solid surface such as a floor, wall, or countertop surface
DE19623964A1 (de) * 1996-06-15 1997-12-18 Hubert Schmidt Keramische Wärmespeicher-Kassette auf Elektrobasis als kompaktes Bauteil mit eigenständiger Funktion durch fest eingebaute parallel geschaltete Elektrokabel
US6188839B1 (en) * 1997-07-22 2001-02-13 Ronald J. Pennella Radiant floor heating system with reflective layer and honeycomb panel
US6294768B1 (en) * 1998-08-20 2001-09-25 Advanced Recycling Sciences, Inc. Flexible electrically heated tiles made from crumb rubber
US6300598B1 (en) * 2000-08-25 2001-10-09 Bask Technologies Llc Electrical monitor for floor heating systems
US6303905B1 (en) * 2000-08-25 2001-10-16 Bask Technologies Llc Heating element construction for floor warming systems
DE10124881C1 (de) * 2001-05-22 2003-02-20 Schmidt Hubert Elektrisch beheizbares keramisches Flächenheizelement

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110996407A (zh) * 2019-12-31 2020-04-10 佛山市斯特美光电科技有限公司 电子发热板及其温控系统

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