DE112020000623T5 - Ptc-heizung - Google Patents

Ptc-heizung Download PDF

Info

Publication number
DE112020000623T5
DE112020000623T5 DE112020000623.9T DE112020000623T DE112020000623T5 DE 112020000623 T5 DE112020000623 T5 DE 112020000623T5 DE 112020000623 T DE112020000623 T DE 112020000623T DE 112020000623 T5 DE112020000623 T5 DE 112020000623T5
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
heat dissipating
heat
ptc
ptc element
plate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE112020000623.9T
Other languages
English (en)
Inventor
Jong Su Kim
Dong Won Lee
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hanon Systems Corp
Original Assignee
Hanon Systems Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hanon Systems Corp filed Critical Hanon Systems Corp
Publication of DE112020000623T5 publication Critical patent/DE112020000623T5/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/18Arrangement or mounting of grates or heating means
    • F24H9/1854Arrangement or mounting of grates or heating means for air heaters
    • F24H9/1863Arrangement or mounting of electric heating means
    • F24H9/1872PTC
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/22Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived otherwise than from the propulsion plant
    • B60H1/2215Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived otherwise than from the propulsion plant the heat being derived from electric heaters
    • B60H1/2225Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived otherwise than from the propulsion plant the heat being derived from electric heaters arrangements of electric heaters for heating air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H3/00Air heaters
    • F24H3/02Air heaters with forced circulation
    • F24H3/04Air heaters with forced circulation the air being in direct contact with the heating medium, e.g. electric heating element
    • F24H3/0405Air heaters with forced circulation the air being in direct contact with the heating medium, e.g. electric heating element using electric energy supply, e.g. the heating medium being a resistive element; Heating by direct contact, i.e. with resistive elements, electrodes and fins being bonded together without additional element in-between
    • F24H3/0429For vehicles
    • F24H3/0435Structures comprising heat spreading elements in the form of fins
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H3/00Air heaters
    • F24H3/02Air heaters with forced circulation
    • F24H3/04Air heaters with forced circulation the air being in direct contact with the heating medium, e.g. electric heating element
    • F24H3/0405Air heaters with forced circulation the air being in direct contact with the heating medium, e.g. electric heating element using electric energy supply, e.g. the heating medium being a resistive element; Heating by direct contact, i.e. with resistive elements, electrodes and fins being bonded together without additional element in-between
    • F24H3/0429For vehicles
    • F24H3/0452Frame constructions
    • F24H3/0464Two-piece frames, e.g. two-shell frames, also including frames as a central body with two covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/0052Details for air heaters
    • F24H9/0057Guiding means
    • F24H9/0063Guiding means in air channels
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/20Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater
    • H05B3/22Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible
    • H05B3/32Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible heating conductor mounted on insulators on a metallic frame
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H2250/00Electrical heat generating means
    • F24H2250/04Positive or negative temperature coefficients, e.g. PTC, NTC
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/02Heaters using heating elements having a positive temperature coefficient

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung stellt ein PTC-Heizgerät bereit, umfassend: ein PTC-Element-Heizteil, das so konfiguriert ist, dass es Wärme erzeugt; und ein Paar wärmeableitende Platten, die jeweils an zwei gegenüberliegenden Seiten des PTC-Element-Heizteils angeordnet sind, so dass sie mit dem PTC-Element-Heizteil in Kontakt stehen und eine Vielzahl von Strömungslöchern aufweisen, wobei die wärmeableitenden Platten wärmeableitende Rippen aufweisen, die jeweils mit einer Seite jedes der Strömungslöcher verbunden sind und zu einem Raum zwischen den wärmeableitenden Platten gebogen sind.

Description

  • [Gebiet der Technik]
  • Eine Ausführungsform bezieht sich auf ein PTC-Heizelement bzw. eine PTC-Heizung bzw. ein PTC-Heizgerät. Im Detail bezieht sich die Ausführungsform auf eine PTC-Heizung mit einem wärmeableitenden Teil mit einer modifizierten Struktur zur Verbesserung der Wärmeableitungseffizienz.
  • [Technischer Hintergrund]
  • Ein PTC-Heizelement (positiver Temperaturkoeffizient) ist eine Art von Element mit Eigenschaften, bei denen der elektrische Widerstandswert mit steigender Temperatur zunimmt. Aufgrund der Stabilität, die mit diesen Eigenschaften einhergeht, wird das PTC-Heizelement häufig für einen Temperatursensor oder ein Heizelement mit konstanter Temperatur und Ähnlichem verwendet. Da insbesondere nicht zu befürchten ist, dass im Falle eines Fahrzeugunfalls ein Brand durch übermäßige Hitze entsteht, werden die PTC-Element-Heizteile häufig für Heizvorrichtungen zum Erwärmen von Kühlmitteln oder Luft in Klimaanlagen für Fahrzeuge verwendet. Da das PTC-Element-Heizteil selbständig verhindert, dass eine Temperatur desselben auf eine bestimmte Temperatur oder höher ansteigt, benötigt das PTC-Element-Heizteil keine separate Temperaturkontrollvorrichtung oder eine separate Sicherheitsvorrichtung während des Gebrauchs, so dass die Anzahl der erforderlichen Komponenten und die Herstellungskosten vorteilhaft reduziert werden können.
  • Das PTC-Element-Heizteil wird für ein Heizgerät einer Klimaanlage für ein Fahrzeug verwendet. Bei einem Motor mit niedriger Wärmequelle (Dieselmotor) wird ein Niederspannungs-PTC-Element-Heizteil an einer Rückseite einer Warmwasserheizung angebracht und als Komponente zur Verbesserung der Heizleistung verwendet.
  • 1 ist eine perspektivische Ansicht, die schematisch eine PTC-Heizung 10 im verwandten Stand der Technik darstellt, und 2 ist eine perspektivische Explosionsansicht des in 1 dargestellten Teils II, d.h. eine Explosionsansicht einer Zelle in der PTC-Heizung 10, die ein PTC-Element-Heizteil 11, eine Anschlussplatte 11-2, ein Aluminiumrohr 14, eine Führung 11-1, ein Isolierblatt 13 und eine Wärmeableitungsrippe 12 umfasst.
  • Es wird ein schematischer Betriebsablauf der PTC-Heizung 10 im verwandten Stand der Technik beschrieben. Wenn zunächst ein Strom über die Anschlussplatte 11-2 an das PTC-Element-Heizteil 11 angelegt wird, erzeugt das PTC-Element-Heizteil 11 Wärme. Die erzeugte Wärme wird durch das Aluminiumrohr 14 auf die an der Oberseite positionierte Wärmeabfuhrrippe 12 oder eine an der Unterseite positionierte Wärmeabfuhrrippe (nicht dargestellt) übertragen, und die mit der Wärme versehene Wärmeabfuhrrippe 12 tauscht Wärme mit einem eingeleiteten Fluid aus, wodurch die vom PTC-Element-Heizteil 11 erzeugte Wärme an das Fluid übertragen wird.
  • Da die Heizleistung des Fahrzeugs von der Leistung der wärmeableitenden Lamelle abhängt, gibt es ein konsequentes Bestreben, die Wärmeaustauschwirkung der wärmeableitenden Lamelle zu erhöhen.
  • [Offenlegung]
  • [Technische Aufgabe]
  • Gegenstand einer Ausführungsform ist die Verbesserung der Wärmeaustauschleistung durch Änderung der Struktur eines wärmeableitenden Teils bei gleichzeitiger Minimierung des Materialverbrauchs.
  • Technische Probleme, die durch die vorliegende Erfindung zu lösen sind, sind nicht auf die oben genannten technischen Probleme beschränkt, und andere technische Probleme, die oben nicht erwähnt sind, können von den Fachleuten aus den folgenden Beschreibungen klar verstanden werden.
  • [Technische Lösung]
  • Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung stellt eine PTC-Heizvorrichtung bereit, die umfasst: ein PTC-Element-Heizteil, das so konfiguriert ist, dass es Wärme erzeugt; und ein Paar wärmeableitende Platten, die jeweils an zwei gegenüberliegenden Seiten des PTC-Element-Heizteils angeordnet sind, so dass sie mit dem PTC-Element-Heizteil in Kontakt sind und eine Vielzahl von Strömungslöchern aufweisen, wobei die wärmeableitenden Platten wärmeableitende Rippen aufweisen, die jeweils mit einer Seite jedes der Strömungslöcher verbunden sind und zu einem Raum zwischen den wärmeableitenden Platten gebogen sind.
  • Insbesondere kann die Durchflussöffnung eine rechteckige Form mit voneinander verschiedenen horizontalen und vertikalen Längen haben, und die wärmeableitende Rippe kann mit einer Seite verbunden sein, die eine kurze Länge hat.
  • Insbesondere können die Durchflusslöcher in einer Vielzahl von Spalten oder einer Vielzahl von Reihen angeordnet sein.
  • Insbesondere können die wärmeableitenden Rippen gebogen werden, um das PTC-Element-Heizteil zu fixieren.
  • Insbesondere können die wärmeableitenden Rippen in den in der gleichen Reihe angeordneten Durchflusslöchern in der gleichen Richtung angeordnet sein.
  • Insbesondere können die wärmeableitenden Platten eine erste wärmeableitende Platte und eine zweite wärmeableitende Platte umfassen, die so angeordnet sind, dass sie einander gegenüberliegen, und ein erstes Durchflussloch, das in der ersten wärmeableitenden Platte ausgebildet ist, und ein zweites Durchflussloch, das in der zweiten wärmeableitenden Platte ausgebildet ist, können so angeordnet sein, dass sie einander gegenüberliegen.
  • Insbesondere können die in den mehreren Spalten angeordneten wärmeabgebenden Rippen auf der ersten wärmeabgebenden Platte und der zweiten wärmeabgebenden Platte abwechselnd in der gleichen Reihe angeordnet sein.
  • Insbesondere dann, wenn die erste Durchflussöffnung und die zweite Durchflussöffnung einander zugewandt sind, können eine erste wärmeableitende Rippe, die auf der ersten wärmeableitenden Platte vorgesehen ist, und eine zweite wärmeableitende Rippe, die auf der zweiten wärmeableitenden Platte vorgesehen ist, an Positionen angeordnet sein, die einander schräg gegenüberliegen und in den Raum zwischen den wärmeableitenden Platten gebogen sind.
  • Insbesondere kann eine maximale Tiefe, um die die erste wärmeableitende Rippe und die zweite wärmeableitende Rippe gebogen sind, kleiner sein als ein Abstandsabstand zwischen der ersten wärmeableitenden Platte und der zweiten wärmeableitenden Platte.
  • Insbesondere kann das PTC-Element-Heizteil umfassen: ein PTC-Element; ein Stromzuführungsteil, das oberhalb des PTC-Elements angeordnet und so konfiguriert ist, dass es einen Strom zuführt; einen Isolator, der oberhalb des Stromzuführungsteils angeordnet ist; und ein Rohr, das so konfiguriert ist, dass es das PTC-Element, das Stromzuführungsteil und den Isolator, die aufeinanderfolgend angeordnet sind, aufnimmt, und die wärmeableitenden Rippen können in einer ersten Reihe der Strömungslöcher der wärmeableitenden Platte angeordnet sein, die in Kontakt mit einer wärmeerzeugenden Oberfläche des PTC-Elements zwischen der ersten wärmeableitenden Platte und der zweiten wärmeableitenden Platte ist.
  • Die Durchflusslöcher und die wärmeableitenden Rippen der ersten wärmeableitenden Platte und der zweiten wärmeableitenden Platte können symmetrisch in Bezug auf das PTC-Element-Heizteil angeordnet sein.
  • [Vorteilhafte Effekte]
  • Gemäß der Ausführungsform ist es möglich, die Wärmeübertragungseffizienz durch Verbesserung der Struktur des wärmeabgebenden Teils zu erhöhen und die Oberflächentemperatur des wärmeabgebenden Teils zu vereinheitlichen.
  • Die verschiedenen, vorteilhaften Vorteile und Wirkungen der vorliegenden Erfindung sind nicht auf die oben genannten Inhalte beschränkt und können im Verlauf der Beschreibung der spezifischen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung leichter verstanden werden.
  • Figurenliste
    • 1 ist eine perspektivische Ansicht, die schematisch einen PTC-Heizer aus dem verwandten Stand der Technik zeigt.
    • 2 ist eine perspektivische Explosionsansicht des in 1 dargestellten Teils II.
    • 3 ist eine perspektivische Ansicht eines PTC-Heizers gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
    • 4 ist eine perspektivische Explosionsansicht von 3.
    • 5 ist eine perspektivische Explosionsansicht eines wärmeableitenden Teils, das eine in 3 dargestellte Komponente ist.
    • 6 ist eine vergrößerte Ansicht von 3.
    • 7 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' und zeigt das wärmeableitende Teil, das die in 6 dargestellte Komponente ist.
    • 8 ist eine Ansicht, die eine Ausführungsform des wärmeableitenden Teils zeigt, das die in 3 dargestellte Komponente ist.
    • 9 ist eine Ansicht, die eine Ausführungsform der wärmeableitenden Rippe zeigt, die die in 3 dargestellte Komponente ist.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    PTC-Heizung
    30
    Gehäuseteil
    31
    Gehäuse
    32
    Halterung
    33
    Klemme
    100
    PTC-Element Heizteil
    110
    PTC-Element
    111
    Führungsteil
    120
    Stromversorgungsteil
    130
    Isolator
    140
    Rohr
    200
    Wärmeableitende Platte
    200a
    Erste wärmeableitende Platte
    200b
    Zweite wärmeableitende Platte
    210
    Durchflussloch
    210a
    Erste Durchflussbohrung
    210b
    Zweite Durchflussbohrung
    230
    Wärmeableitende Rippe
    230a
    Erste Wärmeableitungsrippe
    230b
    Zweite wärmeableitende Lamelle
  • [Beste Ausführung]
  • Nachfolgend werden Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen detailliert beschrieben.
  • Der technische Geist der vorliegenden Erfindung ist jedoch nicht auf einige hierin beschriebene Ausführungsformen beschränkt, sondern kann in verschiedenen unterschiedlichen Formen umgesetzt werden. Ein oder mehrere der konstituierenden Elemente in den Ausführungsformen können selektiv kombiniert und im Rahmen des technischen Geistes der vorliegenden Erfindung ersetzt werden.
  • Darüber hinaus können die in den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung verwendeten Begriffe (einschließlich technischer und wissenschaftlicher Begriffe), sofern nicht anders spezifisch und explizit definiert und angegeben, in der Bedeutung ausgelegt werden, die von der Person mit gewöhnlichem Fachwissen auf dem Gebiet, auf das sich die vorliegende Erfindung bezieht, allgemein verstanden werden kann. Die Bedeutungen der allgemein verwendeten Begriffe, wie z. B. die in Wörterbüchern definierten Begriffe, können unter Berücksichtigung der kontextuellen Bedeutungen der zugehörigen Technologie interpretiert werden.
  • Darüber hinaus dienen die in der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verwendeten Begriffe zur Erläuterung der Ausführungsformen und nicht zur Einschränkung der vorliegenden Erfindung.
  • Sofern im Kontext der vorliegenden Spezifikation nicht ausdrücklich anders angegeben, kann eine Singularform auch eine Pluralform umfassen. Die hier beschriebene Erklärung „mindestens eine (oder eine oder mehrere) von A, B und C“ kann eine oder mehrere aller Kombinationen umfassen, die durch die Kombination von A, B und C hergestellt werden können.
  • Darüber hinaus können die Begriffe erste, zweite, A, B, (a) und (b) verwendet werden, um Bestandteile der beispielhaften Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung zu beschreiben.
  • Diese Begriffe werden nur verwendet, um ein konstituierendes Element von einem anderen konstituierenden Element zu unterscheiden, und die Art, die Reihenfolge oder die Ordnungen der konstituierenden Elemente werden durch die Begriffe nicht eingeschränkt.
  • Wenn ein Komponentenelement als „verbunden“, „gekoppelt“ oder „angebracht“ an ein anderes Komponentenelement beschrieben wird, kann ein Komponentenelement direkt mit einem anderen Komponentenelement verbunden, gekoppelt oder angebracht sein oder mit einem anderen Komponentenelement verbunden, gekoppelt oder angebracht sein, indem noch ein anderes Komponentenelement dazwischengeschaltet ist.
  • Darüber hinaus schließt die Erläuterung „ein konstituierendes Element ist über (auf) oder unter (unter) einem anderen konstituierenden Element gebildet oder angeordnet“ nicht nur einen Fall ein, in dem die beiden konstituierenden Elemente in direktem Kontakt zueinander stehen, sondern auch einen Fall, in dem ein oder mehrere zusätzliche konstituierende Elemente zwischen den beiden konstituierenden Elementen gebildet oder angeordnet sind. Darüber hinaus kann der Ausdruck „oberhalb (auf) oder unterhalb (unter)“ sowohl eine Bedeutung für eine Richtung nach unten als auch für eine Richtung nach oben bezogen auf ein Konstituentenelement beinhalten.
  • Im Folgenden werden Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen im Detail beschrieben. Gleiche oder korrespondierende Bestandteile sind unabhängig von den Bezugsziffern mit den gleichen Bezugsziffern versehen, und die wiederholte Beschreibung derselben wird weggelassen.
  • In den 3 bis 8 sind nur wesentliche Merkmale zum konzeptionellen und klaren Verständnis der vorliegenden Erfindung deutlich dargestellt. Infolgedessen sind verschiedene Modifikationen der Zeichnungen zu erwarten, und der Umfang der vorliegenden Erfindung muss nicht auf bestimmte, in den Zeichnungen dargestellte Formen beschränkt werden.
  • 3 ist eine perspektivische Ansicht eines PTC-Heizers gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, 4 ist eine perspektivische Explosionsansicht von 3, und 5 ist eine perspektivische Explosionsansicht eines wärmeableitenden Teils, das eine in 3 dargestellte Komponente ist.
  • Unter Bezugnahme auf die 3 und 5 kann eine PTC-Heizung 1 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein Gehäuseteil 30, ein PTC-Element-Heizteil 100 und eine wärmeableitende Platte 200 umfassen.
  • Das Gehäuseteil 30 kann die Positionen des PTC-Element-Heizteils und der Wärmeabgabeplatte 200 fixieren.
  • Im Gehäuseteil 30 kann eine Vielzahl von Anschlüssen 33 zur Stromversorgung des PTC-Element-Heizteils 100 vorgesehen sein. An zwei gegenüberliegenden Seiten der wärmeableitenden Platte 200 können Halter 32 vorgesehen sein, um die wärmeableitende Platte 200 und das PTC-Element-Heizteil 100 zu befestigen. Ein Gehäuse 31 kann mit dem Teil verbunden werden, an dem die Klemmen 33 angeschlossen sind, wodurch die gesamte Struktur fixiert wird.
  • Das PTC-Element-Heizteil 100 kann Wärme erzeugen, indem es mit Strom versorgt wird.
  • Bezugnehmend auf 5 kann das PTC-Element-Heizteil 100 PTC-Elemente 110, ein Führungsteil 111, ein Stromzuführungsteil 120, einen Isolator 130 und ein Rohr 140 enthalten.
  • Das PTC-Element (positiver Temperaturkoeffizient) ist eine Art von Element mit Eigenschaften, bei denen der elektrische Widerstandswert mit steigender Temperatur zunimmt. Aufgrund der Stabilität, die mit diesen Eigenschaften einhergeht, wird das PTC-Element häufig als Temperatursensor oder als Heizelement mit konstanter Temperatur usw. verwendet.
  • Da das PTC-Element 110 selbständig verhindert, dass eine Temperatur desselben auf eine bestimmte Temperatur oder höher ansteigt, benötigt das PTC-Element keine separate Temperaturregelvorrichtung oder eine separate Sicherheitsvorrichtung während des Gebrauchs, so dass die Anzahl der erforderlichen Komponenten und die Herstellungskosten vorteilhaft reduziert werden können. Da es sich bei dem PTC-Element 110 um eine bereits bekannte Technologie handelt, wird auf eine Beschreibung desselben verzichtet.
  • Bei der vorliegenden Erfindung ist das PTC-Element 110 in einer Mehrzahl vorgesehen, und die Mehrzahl der PTC-Elemente 110 kann so angeordnet sein, dass sie in vorbestimmten Abständen voneinander beabstandet sind, um die Effizienz bei der Übertragung von Wärme auf die Wärmeabgabeplatte 200 zu verbessern.
  • Das Führungsteil 111 kann eine längliche Form haben und die Vielzahl der PTC-Elemente 110 fixieren. In einer Ausführungsform kann das Führungsteil 111 Befestigungslöcher zur Befestigung der PTC-Elemente 110 haben, und eine Form des Befestigungslochs kann entsprechend einer Form des PTC-Elements 110 modifiziert werden.
  • Das Stromzuführungsteil 120 ist oberhalb der PTC-Elemente 110 angeordnet und kann in elektrischem Kontakt mit den PTC-Elementen 110 stehen, um die PTC-Elemente 110 mit dem von außen zugeführten Strom zu versorgen. Das Stromzuführungsteil 120 steht in elektrischem Kontakt mit den im Gehäuseteil 30 angeordneten Klemmen 33 und kann eine längliche Form haben. Das PTC-Element 110 kann durch den vom Stromzuführungsteil 120 gelieferten Strom Wärme erzeugen.
  • Der Isolator 130 ist eine Komponente, die oberhalb des Stromzuführungsteils 120 angeordnet und so konfiguriert ist, dass er eine elektrische Isolierung bereitstellt, um zu verhindern, dass der Strom, der vom Stromzuführungsteil 120 zugeführt wird, um an die PTC-Elemente 110 angelegt zu werden, direkt auf die wärmeableitende Platte 200 übertragen wird. Der Isolator 130 kann eine längliche Struktur mit einer Größe haben, die gleich oder größer als die Größe des Stromzuführungsteils 120 ist, und den Kontakt mit der wärmeabgebenden Platte 200 verhindern. Wenn der Strom fließt, ohne durch den Isolator 130 blockiert zu werden, können andere Geräte beschädigt werden, oder es kann zu einem Leistungsverlust kommen.
  • In einer Ausführungsform hat ein für den Isolator 130 verwendetes Isolierelement keine elektrische Leitfähigkeit in Bezug auf Elektrizität, kann aber eine thermische Leitfähigkeit in Bezug auf Wärme haben. Der Zweck dieser Konfiguration besteht darin, dass der Isolator 130 die Übertragung des Stroms blockiert und die von den PTC-Elementen 110 erzeugte Wärme an die wärmeableitende Platte 200 überträgt.
  • Als Isoliermaterial kann eine isolierende Folie, wie z. B. isolierendes Seidenpapier, Kondensatorpapier, Kraftpapier, Kabelpapier, saugfähiges Papier, rotes Seidenpapier und PC-Papier verwendet werden. Als Material für die elektrische Isolierung können Glas, Polyethylen, Teflon, Keramik auf Oxidbasis und Ähnliches verwendet werden.
  • Das Rohr 140 kann die PTC-Elemente, das Netzteil und den Isolator 130 nacheinander angeordnet aufnehmen. Das Rohr 140 kann aus einem metallischen Material bestehen, um die von den PTC-Elementen 110 erzeugte Wärme zu übertragen, und kann einen Innenraum zur Aufnahme der einzelnen Komponenten aufweisen.
  • In einer Ausführungsform kann das Rohr 140 eine trennbare Struktur haben. Das Rohr 140 kann eine zylindrische Form mit einem viereckigen Querschnitt haben, so dass es in Oberflächenkontakt mit der wärmeableitenden Platte 200 steht und eine trennbare Struktur hat, um die einzelnen Komponenten leicht unterzubringen.
  • Das Paar von wärmeableitenden Platten 200 kann so vorgesehen und in Kontakt mit dem PTC-Element-Heizteil 100 sein, dass sie einander gegenüberliegen. Die wärmeableitende Platte 200 kann einen Kontaktabschnitt, der in Kontakt mit dem PTC-Element-Heizteil 100 ist, und einen wärmeableitenden Abschnitt, von dem die durch den Kontaktabschnitt übertragene Wärme abgeleitet wird, umfassen. Eine Vielzahl von Durchflusslöchern 210 ist in den wärmeableitenden Abschnitten an den beiden gegenüberliegenden Seiten des Kontaktabschnitts vorgesehen, und eine wärmeableitende Rippe 230 kann mit einer Seite von jedem der Durchflusslöcher 210 verbunden sein. Die wärmeableitende Rippe 230 ist zu einem Raum zwischen dem Paar wärmeableitender Platten 200 gebogen, der durch Kopplung des Paars wärmeableitender Platten definiert ist, und kann Wärme mit dem Fluid (Luft) austauschen, das durch die wärmeableitenden Platten 200 hindurchgeht.
  • Da die Wärme auf der Basis des Kontaktabschnitts übertragen wird, sind die wärmeableitenden Abschnitte, in denen die Strömungslöcher 210 und die wärmeableitenden Rippen 230 angeordnet sind, so vorgesehen, dass sie in Bezug auf den Kontaktabschnitt vertikal symmetrisch sind, und als Ergebnis kann die Wärme gleichmäßig zu den beiden gegenüberliegenden Seiten abgeleitet werden.
  • Die wärmeableitenden Rippen 230 können in den zwischen den wärmeableitenden Platten 200 definierten Raum gebogen werden, um die Kontaktzeit mit dem Fluid zu erhöhen und dadurch die Effizienz des Wärmeaustauschs zu verbessern. Die wärmeableitende Rippe 230 war eine Komponente, die bei der Herstellung der wärmeableitenden Platte 200 im verwandten Stand der Technik entfernt wurde. In der vorliegenden Erfindung wird jedoch nicht die gesamte Lochform entfernt, wenn das Durchflussloch 210 gebildet wird, sondern ein Teil der wärmeableitenden Platte 200 kann geschnitten werden, um mit einer Seite der Lochform verbunden zu bleiben, und dann gebogen und in dem Raum angeordnet werden. Daher kann die wärmeableitende Rippe 230 bereitgestellt werden, ohne dass ein separates Bauteil zur Herstellung der wärmeableitenden Rippe 230 erforderlich ist.
  • In einer Ausführungsform kann die Durchflussöffnung 210 eine rechteckige Form mit horizontalen und vertikalen Längen haben, die sich voneinander unterscheiden. In diesem Fall kann die wärmeableitende Rippe mit einer Seite verbunden sein, die eine kurze Länge hat, wodurch die übertragene Wärme nach außen abgeleitet wird.
  • Die in der wärmeableitenden Platte 200 ausgebildeten Durchflusslöcher 210 können in einer Vielzahl von Spalten oder Reihen angeordnet sein. Der Zweck dieser Anordnung ist es, die Wärmeaustauschfläche innerhalb einer gegebenen Fläche maximal zu vergrößern. In einer Ausführungsform können die Durchflusslöcher 210 auf der wärmeableitenden Platte 200 in einer Vielzahl von linearen Reihen und Spalten angeordnet sein.
  • Die wärmeableitenden Platten 200 umfassen eine erste wärmeableitende Platte 200a und eine zweite wärmeableitende Platte 200b, die so angeordnet sind, dass sie einander gegenüberliegen, und ein erstes Durchflussloch 210a, das in der ersten wärmeableitenden Platte 200a ausgebildet ist, und ein zweites Durchflussloch 210b, das in der zweiten wärmeableitenden Platte 200b ausgebildet ist, können so angeordnet sein, dass sie einander gegenüberliegen. Der Zweck dieser Konfiguration ist es, eine Strömung des Fluids zu bilden, das durch die Strömungslöcher 210 fließt.
  • 6 ist eine vergrößerte Ansicht von 3, 7 ist eine Querschnittsansicht, die entlang der Linie A-A' aufgenommen ist und das wärmeableitende Teil zeigt, das die in 6 dargestellte Komponente ist, und 8 ist eine Ansicht, die eine andere Ausführungsform des wärmeableitenden Teils zeigt, das die in 3 dargestellte Komponente ist.
  • Bezugnehmend auf 6 und 8 können die in den mehreren Spalten der ersten wärmeableitenden Platte 200a und der zweiten wärmeableitenden Platte 200b angeordneten wärmeableitenden Rippen 230 abwechselnd in den Durchflusslöchern 210 angeordnet sein. Die Größe des Raums zwischen der ersten wärmeableitenden Platte 200a und der zweiten wärmeableitenden Platte 200b, die miteinander gekoppelt sind, ist begrenzt.
  • Um die wärmeableitenden Rippen 230 in dem begrenzten Raum anzuordnen, können in derselben Reihe auf der ersten wärmeableitenden Platte 200a die wärmeableitenden Rippen 230 in der ersten Spalte angeordnet werden, die wärmeableitenden Rippen 230 können nicht in der zweiten Spalte angeordnet werden, und die wärmeableitenden Rippen 230 können in der dritten Spalte angeordnet werden. In diesem Fall können in der gleichen Reihe auf der zweiten wärmeableitenden Platte 200b die wärmeableitenden Rippen 230 nicht in der ersten Spalte angeordnet sein, aber die wärmeableitenden Rippen 230 können in der zweiten Spalte angeordnet sein. Daher können, wenn die erste wärmeableitende Platte 200a und die zweite wärmeableitende Platte 200b gekoppelt sind, die wärmeableitenden Rippen 230 auf der ersten wärmeableitenden Platte 200a und der zweiten wärmeableitenden Platte 200b ohne Interferenz angeordnet werden, so dass der Raum effizient genutzt werden kann.
  • Wenn die erste Durchflussöffnung 210a und die zweite Durchflussöffnung 210b einander zugewandt sind, können die erste wärmeableitende Rippe 230a und die zweite wärmeableitende Rippe 230b in denselben Raum gebogen werden (siehe 8). In diesem Fall können die erste wärmeabgebende Rippe 230a und die zweite wärmeabgebende Rippe 230b an Positionen angeordnet sein, die einander schräg gegenüberliegen. Dies liegt daran, dass die Wärmeaustauschfläche mit zunehmender Fläche der in dem Raum angeordneten wärmeableitenden Rippen 230 zunimmt.
  • In diesem Fall gibt es keine Begrenzung für die Länge der wärmeableitenden Rippe 230. Um jedoch zu verhindern, dass sich die wärmeableitenden Rippen 230 gegenseitig behindern, kann eine maximale Tiefe d, um die die erste wärmeableitende Rippe 230a und die zweite wärmeableitende Rippe 230b gebogen sind, kleiner sein als ein Abstandsabstand D zwischen der ersten wärmeableitenden Platte 200a und der zweiten wärmeableitenden Platte 200b. Die eingeleitete Luft kann in dem Raum strömen, in dem sich die erste wärmeableitende Rippe 230a und die zweite wärmeableitende Rippe 230b gegenüberliegen, wodurch die Effizienz des Wärmeaustauschs verbessert wird.
  • Außerdem können die wärmeableitenden Rippen 230 in den Durchflusslöchern 210, die in der gleichen Reihe angeordnet sind, in der gleichen Richtung angeordnet sein. In einer Ausführungsform können die wärmeableitenden Rippen 230 in den Durchflusslöchern 210, die in der Reihe neben dem PTC-Element-Heizteil 100 angeordnet sind, in den Durchflusslöchern 210 so angeordnet werden, dass sie in die gleiche Richtung herausragen. Der Zweck dieser Konfiguration ist die Verbesserung der Effizienz bei der Wärmeableitung.
  • Das PTC-Element 110 des PTC-Element-Heizteils 100 erzeugt Wärme, indem es mit dem Strom aus dem Stromzuführungsteil 120 versorgt wird. In diesem Fall können die wärmeableitenden Rippen 230 durchgehend in der ersten Reihe der Durchflusslöcher 210 der Wärmeableitungsplatte 200 angeordnet sein, die in Kontakt mit wärmeerzeugenden Oberflächen der PTC-Elemente zwischen der ersten Wärmeableitungsplatte 200a und der zweiten Wärmeableitungsplatte 200b ist.
  • In diesem Fall können die wärmeableitenden Rippen 230 so angeordnet werden, dass sie in den Durchflusslöchern 210, die den PTC-Elementen am nächsten sind, gebogen werden, um Wärme zu erzeugen, wodurch die Effizienz des Wärmeaustauschs verbessert wird. In dem Fall, in dem die erste wärmeableitende Platte 200a in Kontakt mit den wärmeerzeugenden Oberflächen der PTC-Elemente ist, können die wärmeableitenden Rippen 230 in allen Durchflusslöchern 210 angeordnet sein, die in der ersten Reihe auf der ersten wärmeableitenden Platte 200a angeordnet sind.
  • Im Fall des PTC-Heizers 1, der so konfiguriert ist, dass er die Luft durch Wärmeaustausch erwärmt, ist es wichtig, die Effizienz des Wärmeaustauschs zu verbessern, indem die Kontaktfläche zwischen der Luft und der wärmeableitenden Platte 200 vergrößert wird. Daher können die Strukturen der wärmeableitenden Rippen 230 in den jeweiligen Spalten oder Reihen unterschiedlich angeordnet sein.
  • 9 ist eine Ansicht, die eine Ausführungsform der wärmeableitenden Rippe zeigt, die die in 3 dargestellte Komponente ist.
  • Bezug nehmend auf 9 können die wärmeableitenden Rippen gebogen werden, um das PTC-Element-Heizteil 100 zu fixieren. Das PTC-Element-Heizteil 100 ist zwischen den einander zugewandten Wärmeableitungsplatten 200 angeordnet, und die vom PTC-Element-Heizteil 100 abgeleitete Wärme kann durch die Wärmeableitungsplatten 200 nach außen abgeleitet werden.
  • In diesem Fall kann das PTC-Element-Heizteil 100 durch die Wärmeableitungsrippen 230 fixiert werden. In diesem Fall können die ersten wärmeableitenden Rippen 230a und die zweiten wärmeableitenden Rippen 230b zur Erhöhung der Befestigungskraft so gebogen werden, dass sie abwechselnd eine Seite des PTC-Element-Heizteils 100 umgeben.
  • Die wärmeableitenden Rippen 230 können in direktem Kontakt mit dem PTC-Element-Heizteil 100 stehen, während sie das PTC-Element-Heizteil 100 fixieren, wodurch die Wärmeableitungseffizienz verbessert wird.
  • Gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist es möglich, die Wärmeübertragungseffizienz durch Verbesserung der Struktur des wärmeableitenden Teils zu erhöhen und die Oberflächentemperatur des wärmeableitenden Teils zu vereinheitlichen.
  • Die Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wurde oben unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen konkret beschrieben.
  • Die obige Beschreibung ist einfach für illustrative Beschreibung des technischen Geistes der vorliegenden Erfindung gegeben, und die Fachleute auf dem Gebiet, auf das sich die vorliegende Erfindung bezieht, werden zu schätzen wissen, dass verschiedene Modifikationen, Änderungen und Substitutionen möglich sind, ohne von dem wesentlichen Merkmal der vorliegenden Erfindung abweichen zu müssen. Dementsprechend sind die Ausführungsformen, die in der vorliegenden Erfindung und den begleitenden Zeichnungen offenbart sind, nicht zu begrenzen, sondern zu beschreiben, den technischen Geist der vorliegenden Erfindung, und der Umfang der technischen Geist der vorliegenden Erfindung ist nicht durch die Ausführungsformen und die begleitenden Zeichnungen begrenzt. Der Schutzbereich der vorliegenden Erfindung sollte auf der Grundlage der folgenden Ansprüche ausgelegt werden, und der gesamte technische Geist im äquivalenten Bereich dazu sollte als in den Bereich der vorliegenden Erfindung fallend ausgelegt werden.

Claims (11)

  1. PTC-Heizgerät, enthaltend: ein PTC-Element-Heizteil, das so konfiguriert ist, dass es Wärme erzeugt; und ein Paar wärmeableitender Platten, die jeweils an zwei gegenüberliegenden Seiten des PTC-Element-Heizteils angeordnet sind, um mit dem PTC-Element-Heizteil in Kontakt zu stehen, und die eine Vielzahl von Durchflusslöchern aufweisen, wobei die wärmeabgebenden Platten wärmeabgebende Rippen haben, die jeweils mit einer Seite jedes der Durchflusslöcher verbunden sind und zu einem Raum zwischen den wärmeabgebenden Platten gebogen sind.
  2. PTC-Heizgerät nach Anspruch 1, bei dem das Durchflussloch eine rechteckige Form mit voneinander verschiedenen horizontalen und vertikalen Längen aufweist und die wärmeabgebende Rippe mit einer Seite verbunden ist, die eine kurze Länge aufweist.
  3. PTC-Heizgerät nach Anspruch 1, bei dem die Durchflusslöcher in einer Vielzahl von Spalten oder einer Vielzahl von Reihen angeordnet sind.
  4. PTC-Heizgerät nach Anspruch 3, bei dem die wärmeableitenden Rippen gebogen sind, um das PTC-Element-Heizteil zu fixieren.
  5. PTC-Heizer nach Anspruch 3, bei dem die wärmeabgebenden Rippen in den in der gleichen Reihe angeordneten Durchflusslöchern in der gleichen Richtung angeordnet sind.
  6. PTC-Heizgerät nach Anspruch 3, bei dem die wärmeableitenden Platten eine erste wärmeableitende Platte und eine zweite wärmeableitende Platte umfassen, die so angeordnet sind, dass sie einander gegenüberliegen, und ein erstes in der ersten wärmeableitenden Platte ausgebildetes Durchflussloch und ein zweites in der zweiten wärmeableitenden Platte ausgebildetes Durchflussloch so angeordnet sind, dass sie einander gegenüberliegen.
  7. PTC-Heizgerät nach Anspruch 6, bei dem die in den mehreren Spalten auf der ersten wärmeableitenden Platte und der zweiten wärmeableitenden Platte angeordneten wärmeableitenden Rippen abwechselnd in der gleichen Reihe angeordnet sind.
  8. PTC-Heizgerät nach Anspruch 6, bei dem, wenn das erste Durchflussloch und das zweite Durchflussloch einander zugewandt sind, eine erste wärmeableitende Rippe, die auf der ersten wärmeableitenden Platte vorgesehen ist, und eine zweite wärmeableitende Rippe, die auf der zweiten wärmeableitenden Platte vorgesehen ist, an Positionen angeordnet sind, die einander schräg zugewandt und in den Raum zwischen den wärmeableitenden Platten gebogen sind.
  9. PTC-Heizgerät nach Anspruch 8, bei dem eine maximale Tiefe, um die die erste wärmeableitende Rippe und die zweite wärmeableitende Rippe gebogen sind, kleiner ist als ein Abstandsabstand zwischen der ersten wärmeableitenden Platte und der zweiten wärmeableitenden Platte.
  10. PTC-Heizgerät nach Anspruch 6, bei dem das PTC-Element-Heizteil umfasst: ein PTC-Element; ein Stromzuführungsteil, das oberhalb des PTC-Elements angeordnet und zur Zuführung eines Stroms konfiguriert ist; einen Isolator, der oberhalb des Stromzuführungsteils angeordnet ist; und eine Röhre, die so konfiguriert ist, dass sie das PTC-Element, das Stromzuführungsteil und den Isolator nacheinander angeordnet aufnimmt, und wobei die wärmeableitenden Rippen in einer ersten Reihe der Durchflusslöcher der wärmeableitenden Platte angeordnet sind, die in Kontakt mit einer wärmeerzeugenden Oberfläche des PTC-Elements zwischen der ersten wärmeableitenden Platte und der zweiten wärmeableitenden Platte steht.
  11. PTC-Heizgerät nach einem der Ansprüche 6 bis 10, bei dem die Durchflusslöcher und die wärmeabgebenden Rippen der ersten wärmeabgebenden Platte und der zweiten wärmeabgebenden Platte symmetrisch in Bezug auf das PTC-Element-Heizteil vorgesehen sind.
DE112020000623.9T 2019-02-01 2020-01-16 Ptc-heizung Pending DE112020000623T5 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020190013603A KR102632467B1 (ko) 2019-02-01 2019-02-01 피티씨 히터
KR10-2019-0013603 2019-02-01
PCT/KR2020/000769 WO2020159122A1 (ko) 2019-02-01 2020-01-16 피티씨 히터

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE112020000623T5 true DE112020000623T5 (de) 2021-10-21

Family

ID=71842199

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE112020000623.9T Pending DE112020000623T5 (de) 2019-02-01 2020-01-16 Ptc-heizung

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220146148A1 (de)
KR (1) KR102632467B1 (de)
CN (1) CN113396305B (de)
DE (1) DE112020000623T5 (de)
WO (1) WO2020159122A1 (de)

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19990035657U (ko) * 1998-02-05 1999-09-15 윤종용 핀형 열교환기
JP2004092942A (ja) * 2002-08-29 2004-03-25 Denso Corp 熱交換器
CN101487671A (zh) * 2005-04-22 2009-07-22 株式会社电装 热交换器
EP1790916B1 (de) * 2005-11-23 2014-05-21 Eberspächer catem GmbH & Co. KG Elektrische Heizvorrichtung mit Toleranz-PTC-Heizelement
KR101462978B1 (ko) * 2012-04-04 2014-11-18 한라비스테온공조 주식회사 차량용 히터
KR102078194B1 (ko) * 2012-05-16 2020-02-19 한온시스템 주식회사 차량용 히터
JP5989901B2 (ja) * 2012-07-09 2016-09-14 ハノン システムズ 車両用ヒーター
JP2014020580A (ja) * 2012-07-12 2014-02-03 Panasonic Corp フィンチューブ型熱交換器
KR101960773B1 (ko) * 2012-12-26 2019-03-21 한온시스템 주식회사 피티씨 히터
KR101977728B1 (ko) * 2013-01-28 2019-05-14 한온시스템 주식회사 피티씨 히터
KR101534976B1 (ko) * 2013-12-20 2015-07-07 현대자동차주식회사 하이브리드 히터코어 시스템
KR20150098856A (ko) * 2014-02-21 2015-08-31 한온시스템 주식회사 차량용 히터
KR101913121B1 (ko) * 2016-01-28 2018-10-31 자화전자(주) 독립제어 피티씨히터 및 장치
KR101895562B1 (ko) * 2016-12-06 2018-09-07 동아하이테크(주) 피티씨 히터 장치

Also Published As

Publication number Publication date
CN113396305A (zh) 2021-09-14
KR102632467B1 (ko) 2024-02-05
KR20200095797A (ko) 2020-08-11
US20220146148A1 (en) 2022-05-12
CN113396305B (zh) 2023-09-01
WO2020159122A1 (ko) 2020-08-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1988749B1 (de) Elektrische Heizvorrichtung
EP0350528B1 (de) Radiator
EP2513986B1 (de) Wärmetauscher
DE112014002402T5 (de) Wärmeträger-erwärmungsvorrichtung, verfahren zum herstellen selbiger und fahrzeug-klimaanlage, die selbige verwendet
DE102017202768A1 (de) Energiespeicheranordnung und Kraftfahrzeug
EP1061776A1 (de) Heizvorrichtung zur Lufterwärmung
DE102010001417A1 (de) Wärmetauscher für thermoelektrische Generatoren
EP3273177A1 (de) Elektrische heizvorrichtung
EP3378111A1 (de) Batterieanordnung
DE1764486B2 (de) Kuehlvorrichtung fuer elektronische bauteile
DE102006020499B4 (de) Kühlgerät
DE102015220759A1 (de) Wärmeübertrager, insbesondere thermoelektrische Wärmepumpe, zum Temperieren einer Batterie
DE102006020503B4 (de) Anordnung von Wärmetauscherelementen
DE102015108426B4 (de) Vorrichtung zur Kühlung einer Batterie
DE202021104673U1 (de) Radiator und Kühlvorrichtung
DE102016110625A1 (de) Thermoelektrischer Generator für Abgasanlagen und Kontaktelement für einen thermoelektrischen Generator
EP0123698B1 (de) Elektrischer Heizkörper zum Erhitzen eines Fluidstroms
DE10201262B4 (de) Widerstandsheizelement
DE112020000623T5 (de) Ptc-heizung
DE102018006412A1 (de) Temperiereinheit für eine Batterie
DE102013001441B4 (de) Heizungsanordnung zum Aufheizen eines die Heizungsanordnung durchströmenden Mediums
EP0103882B1 (de) Fussbodenheizung
WO2002043853A1 (de) Einrichtung zum temperieren von mikrokomponenten
DE10301056A1 (de) Heizvorrichtung mit PTC-Elementen
DE60024078T2 (de) Wärmetauscher

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed