CN207727900U - 一种石墨烯热能地板 - Google Patents

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宋立新
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Abstract

本实用新型公开了一种石墨烯热能地板,包括多块拼装在一起的地板块,每块地板自下而上依次包括防潮层、保温层、反射层、石墨烯发热层、地板基体层,所述石墨烯发热层包括石墨烯发热膜,所述石墨烯发热膜与温控系统连接。通过采用石墨烯发热膜,电‑热转换效率高,安全环保,提高使用寿命,温度面均衡、易控制、防水、防腐蚀、耐压耐候性好、稳定性好。

Description

一种石墨烯热能地板
技术领域
本实用新型涉及地板技术领域,具体来说,涉及一种石墨烯热能地板。
背景技术
在寒冷的冬季,室内通常会利用暖炉、暖气等设备来为居家营造出温 暖的环境,但因为暖炉、暖气在运作时,往往都存在安全隐患,经常有使 用者不慎被烫伤。发热地板逐渐成为居家取暖的首选。
现在流行的地暖地板发热膜,按发热体的不同,低温辐射电热膜分为金属基电热膜、无机非金属基电热膜、高分子电热膜三类。其中无机非金属基电热膜又分为“碳基油墨电热膜”和“碳纤维电热膜”两类。无非是:金属丝电热膜、碳纤维电热膜、碳晶板电热膜、PTC陶瓷电热膜、碳基油墨电热膜等。
现有发热地板主要是利用碳晶发热,以碳纤维为导电填料,半衰期短, 使用寿命不长。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
实用新型内容
针对相关技术中的上述技术问题,本实用新型提出一种石墨烯热能地板,能够解决上述技术问题。
为实现上述技术目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种石墨烯热能地板,包括若干拼装在一起的地板块,每一地板块包括设置在最底层的防潮层和设置在最顶层的地板基体层,所述防潮层上面设有保温层,所述保温层上面的反射层,所述反射层与所述地板基体层之间设置有石墨烯发热层,所述石墨烯发热层包括有石墨烯发热膜,所述石墨烯发热膜与温控系统连接。
进一步地,所述防潮层采用防潮垫,所述防潮垫的正面与反面均覆有聚乙烯薄膜。
进一步地,所述保温层采用挤塑聚苯乙烯保温板。
进一步地,所述反射层采用反射膜。
进一步地,所述保温层、反射层和石墨烯发热层通过热压粘接成发热组件。
进一步地,地板基体包括实木地板、实木复合地板、强化复合地板、SPV地板、WPC地板中的一种。
进一步地,所述温控系统包括室内温控系统和地板温控系统,
进一步地,所述地板温控系统包括设置于所述地板内的第一温度传感器,所述第一温度传感器通过第一导线与温控器连接,所述温控器与电源连接。
进一步地,所述地板温控系统包括设置于室内的第二温度传感器,所述第二温度传感器通过第二导线与温控器连接。
本实用新型的有益效果:通过采用石墨烯发热膜,电-热转换效率高,安全环保,提高使用寿命,温度面均衡、易控制、防水、防腐蚀、耐压耐候性好、稳定性好。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本实用新型实施例所述的一种石墨烯热能地板的断面结构示意图。
图2是根据本实用新型实施例所述的一种石墨烯热能地板的剖面结构示意图。
图中:1.防潮层;2.保温层;3.反射层;4.石墨烯发热层;5.木质地板层;6.电源;7.温控系统;8.第一温度传感器;9.温控器;10. 第二温度传感器。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1-2所示,根据本实用新型实施例所述的一种石墨烯热能地板,包括若干拼装在一起的地板块,每一地板块包括设置在最底层的防潮层1和设置在最顶层的地板基体层5,所述防潮层1上面设有保温层2,所述保温层2上面的反射层3,所述反射层3与所述地板基体层5之间设置有石墨烯发热层4,所述石墨烯发热层4包括有石墨烯发热膜,所述石墨烯发热膜与温控系统7连接。
所述防潮层1采用防潮垫,所述防潮垫的正面与反面均覆有聚乙烯薄膜。
所述保温层2采用挤塑聚苯乙烯保温板。
所述反射层3采用反射膜。
所述保温层2、反射层3和石墨烯发热层4通过热压粘接成发热组件。
地板基体包括实木地板、实木复合地板、强化复合地板、SPV地板、WPC地板中的一种。
所述温控系统7包括室内温控系统和地板温控系统,
所述地板温控系统包括设置于所述地板内的第一温度传感器8,所述第一温度传感器8通过第一导线与温控器9连接,所述温控器9与电源6连接。
所述地板温控系统包括设置于室内的第二温度传感器10,所述第二温度传感器10通过第二导线与温控器9连接。
石墨烯发热膜是所有发热膜里唯一一种没有掺杂其他物质的纯碳原子的柔性膜,它是通过化学气相沉积生长出来的单层碳原子,其特征是透明、安全,电-热转换效率是所有电加热元件中最高或并列最高的,在能量转换过程中几乎没有任何其他形式的能量损失,如机械能、光能、化学能等,电-热转换效率接近100%。其中,电-热辐射转换效率比例也是相同单位面积功率的电加热元器件中较大的。
石墨烯发热膜为利用超声和搅拌等方法将石墨烯粉末均匀分散于有机溶剂中,得到浓度为0.05mg/ml~0.5mg/ml的石墨烯溶液,通过抽滤的方法将石墨烯均匀覆盖于有机滤膜或水系滤膜之上,再通过机械剥离、浸泡或有机溶剂溶解的方法将石墨烯薄膜和滤膜分离,得到石墨烯薄膜,在石墨烯薄膜上加上电极,对其施加电压即可产生热量。
为了方便理解本实用新型的上述技术方案,以下通过具体使用方式上对本实用新型的上述技术方案进行详细说明。
在具体使用时,根据本实用新型所述的每块地板自下而上依次包括防潮层1、保温层2、反射层3、石墨烯发热层4、地板基体层5,防潮层1优选采用防潮垫,防潮垫的正面与反面均覆有聚乙烯薄膜,聚乙烯,这种材质产品性能稳定,在温差变化下,产品不易变形和老化,更不会产生异味和有毒物质,防潮垫反面,覆有薄膜,起防潮作用。保温层2优先采用挤塑聚苯乙烯保温板,是一种以聚苯乙烯树脂为原材,加入其它聚合物后,经加热挤塑形成的一种发泡硬质塑料板,板内形成许多具有封闭性的气泡结构,有承压力强、防水性能好、耐化学腐蚀和较强的抗老化能力的特点。反射层3优先采用反射膜,通常是由真空镀铝膜等材料带有彩色印格的聚酯膜和玻璃纤维复合加工而成。反射膜在地暖中的作用主要是防止热量从地下散失,从而有效的提高热量反射和辐射能力,确保室内温度的恒定。地板基体选用实木地板、实木复合地板、强化复合地板、SPV地板、WPC地板中的一种,WPC地板为一种木塑地板。温控系统7包括室内温控系统和地板温控系统,地板温控系统包括设置于地板内的第一温度传感器8,第一温度传感器8通过第一导线与温控器9连接,温控器9与电源6连接,地板温控系统包括设置于室内的第二温度传感器10,所述第二温度传感器10通过第二导线与温控器9连接。温控器9与电源6之间连接有变压器,通过温度传感器8测量石墨烯发热膜的温度变化,输出给温控器9,温控器9根据温度变化进项相应的控制,当一块地板达到预设温度后,一块地板加热装置开启或关闭,防止一块地板因外物遮盖温度过高发生危险。每一片石墨烯发热膜都单独加装温控器9,并连连接,因此不会因一块有问题而导致整个系统瘫痪。室内温控系统的作用是,当室内温度达到设定温度后,整个系统开启或关闭。
一种石墨烯热能地板的组装方法为:先组坯,自下而上依次将保温板、反射膜、石墨烯发热膜进行组坯,热压粘接成发热组件,将防潮垫、发热组件、温控器、导线及木质地板依次铺装完成。
综上所述,借助于本实用新型的上述技术方案,通过采用石墨烯发热膜,电-热转换效率高,安全环保,提高使用寿命,温度面均衡、易控制、防水、防腐蚀、耐压耐候性好、稳定性好。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种石墨烯热能地板,包括若干拼装在一起的地板块,每一地板块包括设置在最底层的防潮层(1)和设置在最顶层的地板基体层(5),其特征在于:所述防潮层(1)上面设有保温层(2),所述保温层(2)上面的反射层(3),所述反射层(3)与所述地板基体层(5)之间设置有石墨烯发热层(4),所述石墨烯发热层(4)包括有石墨烯发热膜,所述石墨烯发热膜与温控系统(7)连接。
2.根据权利要求1所述一种石墨烯热能地板,其特征在于,所述防潮层(1)采用防潮垫,所述防潮垫的正面与反面均覆有聚乙烯薄膜。
3.根据权利要求1所述一种石墨烯热能地板,其特征在于,所述保温层(2)采用挤塑聚苯乙烯保温板。
4.根据权利要求1所述一种石墨烯热能地板,其特征在于,所述反射层(3)采用反射膜。
5.根据权利要求1所述一种石墨烯热能地板,其特征在于,所述保温层(2)、反射层(3)和石墨烯发热层(4)通过热压粘接成发热组件。
6.根据权利要求1所述一种石墨烯热能地板,其特征在于,地板基体包括实木地板、实木复合地板、强化复合地板、SPV地板、WPC地板中的一种。
7.根据权利要求1所述一种石墨烯热能地板,其特征在于,所述温控系统(7)包括室内温控系统和地板温控系统。
8.根据权利要求7所述一种石墨烯热能地板,其特征在于,所述地板温控系统包括设置于所述地板内的第一温度传感器(8),所述第一温度传感器(8)通过第一导线与温控器(9)连接,所述温控器(9)与电源(6)连接。
9.根据权利要求7所述一种石墨烯热能地板,其特征在于,所述地板温控系统包括设置于室内的第二温度传感器(10),所述第二温度传感器(10)通过第二导线与温控器(9)连接。
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