CN201657362U - 一种智能地暖电加热膜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种智能地暖电加热膜。该加热膜具有PET上层绝缘膜、低电阻率高分子PTC基材薄膜、第一铜箔汇流排、第二铜箔汇流排和PET下层绝缘膜,第一铜箔汇流排和第二铜箔汇流排分别位于低电阻率高分子PTC基材薄膜两侧,PET上层绝缘膜、低电阻率高分子PTC基材薄膜和PET下层绝缘膜依次叠合,PET上层绝缘膜为一面印制有至少两条银电极叉形导电电极的带叉形电极PET上层绝缘膜,相邻银电极叉形导电电极均与低电阻率高分子PTC基材薄膜导电连接,相邻银电极叉形导电电极其中之一的一端与第一铜箔汇流排导电连接,相邻银电极叉形导电电极其中之另一的另一端与第二铜箔汇流排导电连接。本产品寿命长、安全性高。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种采暖技术产品,尤其涉及一种智能地暖电加热膜。
背景技术
随着经济的发展和人们生活水平的提高,电热采暖技术已越来越广泛的应用到人们的生活和工农业生产中。现有技术中的电热采暖技术,是在需取暖的部位设置电热丝、电热片、电热管等电热元件,可以将电热元件做在需取暖的部位的夹层中,其温度控制采用单独的控制器通过控制电流或电压实现的,而一般电热膜采暖系统中,设有温控器,用户根据需要设定每个房间的温度。当电热膜供暖系统受到遮档或温控器失灵时,有时可能出现温度过高的现象,在正常工作条件下,电热膜的表面温度可以保证低于聚酯薄膜所要求的温度。然而在散热条件不好,或一旦电热膜温控器失灵,可能出现超温现象。一旦该现象出现,则要导致电热膜的损坏,甚至发生火灾。上述现有技术至少存在以下缺点:使用寿命短、热效率低、安全性较低。导致其可靠性差、成本高,配套复杂,安装施工量大。因此,现有产品存在缺陷,需要提供一种使用寿命长、热效率高、安全性高的地暖电加热膜产品。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供使用寿命长、热效率高、安全性高的一种智能地暖电加热膜。
本实用新型的一种智能地暖电加热膜,其特征是具有PET上层绝缘膜、低电阻率高分子PTC基材薄膜、第一铜箔汇流排、第二铜箔汇流排和PET下层绝缘膜,所述第一铜箔汇流排和第二铜箔汇流排分别位于低电阻率高分子PTC基材薄膜两侧,所述第一铜箔汇流排和第二铜箔汇流排均与低电阻率高分子PTC基材薄膜之间具有间隙,所述PET上层绝缘膜、低电阻率高分子PTC基材薄膜和PET下层绝缘膜依次叠合,所述PET上层绝缘膜为一面印制有至少两条银电极叉形导电电极的带叉形电极PET上层绝缘膜,所述相邻银电极叉形导电电极之间具有间隙,所述相邻银电极叉形导电电极均与低电阻率高分子PTC基材薄膜导电连接,所述相邻银电极叉形导电电极其中之一的一端长度大于低电阻率高分子PTC基材薄膜的一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之一的另一端长度小于低电阻率高分子PTC基材薄膜的另一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之一的一端与第一铜箔汇流排导电连接,所述相邻银电极叉形导电电极其中之另一的另一端长度大于低电阻率高分子PTC基材薄膜的另一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之另一的一端长度小于低电阻率高分子PTC基材薄膜的一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之另一的另一端与第二铜箔汇流排导电连接。
所述PET上层绝缘膜为一面印制有至少两条银电极叉形导电电极的带叉形电极PET上层绝缘膜,即是指所述PET上层绝缘膜的一面上具有若干个由两条银电极叉形导电电极构成的加热单元,所述若干个由两条银电极叉形导电电极构成的加热单元通过第一铜箔汇流排和第二铜箔汇流排并联起来组成导电线路形成电热面。
本实用新型中的一种智能地暖电加热膜长度可以根据用户需要制作,也可以根据实际安装进行拼接,所述拼接即是将两块加热膜进行电连接,只要能正常工作即可。
本实用新型中所述PET上层绝缘膜、低电阻率高分子PTC基材薄膜、第一铜箔汇流排、第二铜箔汇流排和PET下层绝缘膜均采用现有市售产品。所述PET上层绝缘膜为一面印制有至少两条银电极叉形导电电极的带叉形电极PET上层绝缘膜,即是采用现有技术将导电银浆印刷在上层聚酯薄膜上形成若干条银电极叉形导电电极。
本实用新型的基本设计思路是:1、使用低电阻率高分子PTC材料制备主体发热薄膜,2、在上层PET(聚酯)膜下印制银电极叉形导电电极。叉形电极间距应大于2mm,电极长度大于PTC膜宽度,并在一侧连接至铜箔汇流排中部,另一侧则延伸至PTC膜另一边,但不超过其边沿,3、PET膜宽度大于PTC膜宽度与2个铜箔宽度之和,且留有6~8mm的余量,4、PTC膜两侧与铜箔应留有一定的间隙,5、最后采热辊压工艺将两层PET膜与PTC膜和汇流排热合为一体,其中空白PET膜放置最下端,接着放上PTC膜和铜箔汇流排,最后放上带叉形电极的PET膜,且带电极的一面朝下与PTC膜接触。6、电热膜由PTC基材薄膜和带叉形电极结合,组成若干个加热单元。并由左右两个汇流排将这若干个加热单元并联起来组成的导电线路形成电热面。所述相邻银电极叉形导电电极组成的加热单元能快速形成回路加热,进而升温迅速且热效率高。
本实用新型所述的智能地暖电加热膜是用特制的低电阻率高分子PTC材料制备智能电加热膜主体发热材料,其高分子PTC基材制作成带状薄膜,将其与印制有叉形银电极的上层PET(聚酯)膜、以及铜箔汇流排和下层PET(聚酯)膜经过现有技术热压复合而成;也即是说本实用新型提供的智能地暖电加热膜,其是用导电银浆印刷在上层聚酯薄膜上,再经过现有技术热压将低电阻率高分子PTC基材薄膜与第一铜箔汇排和第二铜箔汇排复合在上下两个PET(聚酯)膜之间而成的采暖用电热元件,是一种新型智能采暖用电热元件。具有自动限制表面温度功能。当电热膜表面温度超过某一值时,PTC基材电阻迅速增加,使流过的电流减小,自动限制了电热膜表面温度的升高,排除了火灾隐患,提高了电热膜的安全性,进而延长了产品的使用寿命。
另外,在本实用新型中需要说明的是:在电加热膜保护方面,当前应用最广泛的有机薄膜中,聚丙烯(PP或MPP)薄膜和聚酯薄膜(PET或MPET)的工作温度都偏低,耐热聚丙烯薄膜的最高工作温度也只能达到105℃,聚酯薄膜(PET或MPET)的最高工作温度也仅125℃;聚碳酸酯薄膜(MPC)工作温度与聚酯相近。另一种应用日益广泛的有机薄膜是聚苯硫醚薄膜(MPPS),其工作温度最高可达150℃,但在该温度下仅限直流使用。聚2,6萘乙烯酯薄膜(PEN)的工作温度介于聚酯和聚苯硫醚薄膜之间。有报道的三种耐温可达200℃的薄膜分别为:聚丙烯酸酯(PA)薄膜、聚四氟乙烯薄膜(PTFE)和聚酞亚胺薄膜(PI)。聚丙烯酸酯(PA)薄膜一般用分子束蒸发的方法制作,仅限于制作叠片电容器,难以大量生产。聚四氟乙烯薄膜厚度目前只能作到12.7μm,不便于实现薄型化,价格较贵,大量应用受到限制。聚酰亚胺薄膜厚度只能作到7.5μm,而且价格昂贵,难以薄型化并大量推广。综合考虑目前只有聚酯薄膜(PET)最为合适制作本实用新型的智能地暖电加热膜。
本实用新型的智能地暖电加热膜也可应用于以下一种或多种场合:建筑供暖、管道拌热、罐体拌热、融雪化冰、农业设施、医疗保健、地板采暖、卫星天线融雪、保暖服装、工业设施。
与前述现有同类产品相比,本实用新型的一种智能地暖电加热膜使用寿命长、热效率高、安全性高。
本实用新型的内容结合以下实施例作更进一步的说明,但本实用新型的内容不仅限于实施例中所涉及的内容。
附图说明
图1是实施例中一种智能地暖电加热膜的结构示意图。
图2是图1的A-A剖面图。
图3是图2的B部局部放大图。
具体实施方式
如图1~3所示,本实施例中所述的一种智能地暖电加热膜,其特征是具有PET上层绝缘膜1、低电阻率高分子PTC基材薄膜2、第一铜箔汇流排3、第二铜箔汇流排4和PET下层绝缘膜5,所述第一铜箔汇流排3和第二铜箔汇流排4分别位于低电阻率高分子PTC基材薄膜2两侧,所述第一铜箔汇流排3和第二铜箔汇流排4均与低电阻率高分子PTC基材薄膜2之间具有间隙,所述PET上层绝缘膜1、低电阻率高分子PTC基材薄膜2和PET下层绝缘膜5依次叠合,所述PET上层绝缘膜1为一面印制有至少两条银电极叉形导电电极6、7的带叉形电极PET上层绝缘膜,所述相邻银电极叉形导电电极6、7之间具有间隙,所述相邻银电极叉形导电电极6、7均与低电阻率高分子PTC基材薄膜2导电连接,所述相邻银电极叉形导电电极其中之一的一端长度大于低电阻率高分子PTC基材薄膜2的一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之一的另一端长度小于低电阻率高分子PTC基材薄膜2的另一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之一的一端与第一铜箔汇流排3导电连接,所述相邻银电极叉形导电电极其中之另一的另一端长度大于低电阻率高分子PTC基材薄膜2的另一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之另一的一端长度小于低电阻率高分子PTC基材薄膜2的一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之另一的另一端与第二铜箔汇流排4导电连接。
本实施例中所述PET上层绝缘膜1一面上总共印制有十条银电极叉形导电电极6、7。
Claims (1)
1.一种智能地暖电加热膜,其特征是具有PET上层绝缘膜、低电阻率高分子PTC基材薄膜、第一铜箔汇流排、第二铜箔汇流排和PET下层绝缘膜,所述第一铜箔汇流排和第二铜箔汇流排分别位于低电阻率高分子PTC基材薄膜两侧,所述第一铜箔汇流排和第二铜箔汇流排均与低电阻率高分子PTC基材薄膜之间具有间隙,所述PET上层绝缘膜、低电阻率高分子PTC基材薄膜和PET下层绝缘膜依次叠合,所述PET上层绝缘膜为一面印制有至少两条银电极叉形导电电极的带叉形电极PET上层绝缘膜,所述相邻银电极叉形导电电极之间具有间隙,所述相邻银电极叉形导电电极均与低电阻率高分子PTC基材薄膜导电连接,所述相邻银电极叉形导电电极其中之一的一端长度大于低电阻率高分子PTC基材薄膜的一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之一的另一端长度小于低电阻率高分子PTC基材薄膜的另一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之一的一端与第一铜箔汇流排导电连接,所述相邻银电极叉形导电电极其中之另一的另一端长度大于低电阻率高分子PTC基材薄膜的另一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之另一的一端长度小于低电阻率高分子PTC基材薄膜的一侧宽度,所述相邻银电极叉形导电电极其中之另一的另一端与第二铜箔汇流排导电连接。
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