RU194690U1 - Электрообогреватель - Google Patents

Электрообогреватель Download PDF

Info

Publication number
RU194690U1
RU194690U1 RU2019122387U RU2019122387U RU194690U1 RU 194690 U1 RU194690 U1 RU 194690U1 RU 2019122387 U RU2019122387 U RU 2019122387U RU 2019122387 U RU2019122387 U RU 2019122387U RU 194690 U1 RU194690 U1 RU 194690U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric heater
heating element
heat
reflector
layer
Prior art date
Application number
RU2019122387U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Петрович Сальников
Original Assignee
Алексей Петрович Сальников
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 Алексей Петрович Сальников filed Critical Алексей Петрович Сальников
Priority to RU2019122387U priority Critical patent/RU194690U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194690U1 publication Critical patent/RU194690U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H05B3/10Heater elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor

Abstract

Заявляемая полезная модель относится к области теплоэнергетики, а именно к панельным обогревателям, преимущественно жилых, а также производственных и дополнительных помещений.Техническим результатом, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, является создание электрообогревателя, обеспечивающего снижение потребления энергии, энергосбережение. Технический результат достигается тем, что электрообогреватель содержит встроенный в отражатель тепла нагревательный элемент, соединенный с источником тока, оснащен отражателем с изоляционным слоем, при этом отражатель выполнен в виде теплонакопительного слоя, а отражатель тепла расположен перед нагревательным элементом, согласно полезной модели электрообогреватель оборудован автоматическим терморегулятором (АТ), содержащим блок управления (БУ), датчик температуры воздуха (ДТВ) и датчик температуры поверхности нагревательного элемента (ДТН), соединенные с блоком управления (БУ) автоматического терморегулятора, при этом БУ соединен с линией фазы источника переменного тока и линией «0», а нагревательный элемент только с линией «0», причем БУ и нагревательный элемент соединены с линией заземления. Теплонакопительный слой электрообогревателя содержит каолиновую глину. Электрообогреватель содержит защитный корпус, выполненный объемной формы в виде параллелепипеда, со стенками, имеющими края, отогнутые наружу под прямым углом с возможностью прилегания к тыльной стороне излучающего слоя обогревателя, и имеющий отверстия для циркуляции воздуха. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой нити. Отражатель тепла выполнен толщиной от 8 до 12 мм. Отражательный слой и теплонакопительный слой выполнены толщиной от 4 до 6 мм. Изоляционный слой электрообогревателя содержит гидроизолирующую мастику или жидкое стекло в смеси с шунгитом, в соотношении: гидроизолирующая мастика или жидкое стекло - 1 часть; шунгит - 2 части. Автоматический терморегулятор закреплен на защитном корпусе электрообогревателя. Датчик температуры воздуха размещен вне электрообогревателя.Датчик температуры поверхности нагревательного элемента закреплен на защитном корпусе электрообогревателя. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Заявляемая полезная модель относится к области теплоэнергетики, а именно к панельным обогревателям, преимущественно жилых, а также производственных и дополнительных помещений.
Панельные обогреватели представляют собой монолитный пласт, фасадная сторона которого выполнена из материала с высокими теплофизическими свойствами, например, слоя керамики или слоя, состоящего из материала на основе кварца, являющегося излучателем тепла. Изнутри к излучающему слою прикреплен нагревательный элемент с изоляционным слоем, закрытые защитным листом, который является задней стенкой обогревателя. Панель заключена в рамку, закрывающую торцы панели по периметру и выполняющей роль каркаса.
Из открытых источников сети Интернет известны панельные обогреватели «ТЕПЛОПЛИТ», см.
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mxES451fYHp11M%253A%252C1DrRMqG5O3GewM%252C_&usg=AI4_-kTYwzk-w6NqaszG8phmBHclTml9lA&sa=X&ved=2ahUKEwiWo_3wxs_fAhWFCCwKHejvBnkQ9QEwBXoECAQQDg#imgrc=fO27B6D1nVb7SM [1];
и «ТЕПЛЭКО», см. http://www.tepleko.ru/kvarcevy-obogrevatel.html .
Известен электронагреватель по патенту на полезную модель №173514 (Заявка: 2016126932. МПК H05B3/10. Дата подачи заявки: 04.07.2016. Опубликовано: 30.08.2017) [1]. Электронагреватель содержит встроенный в отражатель тепла нагревательный элемент, оборудованный автоматическим датчиком регулирования температуры, блоком соединения с источником тока и оснащенный отражателем с изоляционным слоем, при этом отражатель выполнен в виде теплонакопительного слоя, в состав которого входит талькомагнезит, а отражатель тепла выполнен из материалов на основе кварца и расположен перед нагревательным элементом. При этом изоляционный слой может дополнительно содержать частицы наносеребра. А в качестве материалов на основе кварца содержит, например, стекло с толщиной в диапазоне от 3 до 15 мм. В качестве изоляционного слоя содержит гидроизолирующую мастику или жидкое стекло.
Обогреватель по патенту №173514 после включения нагревается до 85оС и беспрерывно работает, потребляя электроэнергию, отдает тепло в помещение (см. график на фиг. 4). Мощность обогревателя выбрана таким образом, чтобы не происходило перегревание поверхности. Это ограничивает применение обогревателя в случае, когда напряжение в сети меньше 200 Вольт. Обогреватель не догревает до температуры 85°С и время на прогревание помещения увеличивается, а также увеличивается и расход электроэнергии.
Кроме того, материалы, используемые в отражателе, отражателе тепла и изоляционном слое не обладают достаточной теплопередачей для снижения потребляемой энергии.
Известен электронагреватель по патенту на полезную модель №166507 (Заявка: 2015108182/07. МПК H05B3/10. Дата подачи заявки: 10.03.2015. Опубликовано: 27.11.2016) [2]. Известный электронагреватель также содержит встроенный в отражатель тепла нагревательный элемент, оборудованный автоматическим датчиком регулирования температуры, блоком соединения с источником тока и оснащенный отражателем с изоляционным слоем, при этом отражатель выполнен в виде теплонакопительного слоя, в состав которого входит талькомагнезит, а отражатель тепла выполнен из материалов на основе кварца и расположен перед нагревательным элементом. Техническим результатом полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик, повышение долговечности и безопасности в эксплуатации
Известен электрический нагреватель-конвектор по патенту на полезную модель № 48622 (заявка № 2004101654; МПК F24D 15/00, F24H 3/04. Дата подачи заявки: 20.01.2004. Опубликовано: 27.10.2005) [3], содержащий нагревательный элемент в виде плоской панели, содержащей резистивный слой, установленной посредством фиксаторов, и отражающую панель, внутренняя поверхность которой выполнена зеркальной и расположена на заданном удалении от электрического нагревателя. Нагреватель содержит кронштейны для крепления задней стенки кожуха нагревателя-конвектора. Передняя стенка содержит входные и выходные отверстия для циркуляции воздуха. Нагревательный элемент крепится посредством фиксаторов к задней стенке кожуха, передняя стенка с отверстиями для циркуляции воздуха крепится к задней стенке на заданном удалении от нагревательного элемента, отражательные панели, внутренние поверхности которых выполнены зеркальными, размещаются на внутренних сторонах задней и передней стенок. Технический результат- снижение нагрева наружных поверхностей нагревателя-конвертора, его габаритов и массы.
В вышеперечисленных аналогах не решается задача снижение потребления электроэнергии, энергосбережения.
По совокупности существенных признаков наиболее близким к заявляемому электрообогревателю является электронагреватель по патенту на полезную модель №173514 [1], который и выбран в качестве прототипа.
Технической проблемой полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик электрического обогревателя.
Техническим результатом, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, является создание электрообогревателя, обеспечивающего снижение потребления энергии, энергосбережение.
Указанный технический результат обеспечивается всей совокупностью существенных признаков заявленной полезной модели.
Поставленный технический результат достигается тем, что электрообогреватель содержит встроенный в отражатель тепла нагревательный элемент, соединенный с источником тока, оснащен отражателем с изоляционным слоем, при этом отражатель выполнен в виде теплонакопительного слоя, а отражатель тепла расположен перед нагревательным элементом, согласно полезной модели электрообогреватель оборудован автоматическим терморегулятором (АТ), содержащим блок управления (БУ), датчик температуры воздуха (ДТВ) и датчик температуры поверхности нагревательного элемента (ДТН), соединенные с блоком управления (БУ) автоматического терморегулятора, при этом БУ соединен с линией фазы источника переменного тока и линией «0», а нагревательный элемент только с линией «0», причем БУ и нагревательный элемент соединены с линией заземления;
при этом теплонакопительный слой электрообогревателя содержит каолиновую глину;
при этом электрообогреватель содержит защитный корпус, выполненный объемной формы в виде параллелепипеда, со стенками, имеющими края, отогнутые наружу под прямым углом с возможностью прилегания к тыльной стороне излучающего слоя обогревателя, и имеющий отверстия для циркуляции воздуха.
При этом нагревательный элемент выполнен из нихромовой нити.
При этом отражатель тепла выполнен толщиной от 8 до 12 мм.
При этом отражательный слой и теплонакопительный слой выполнены толщиной от 4 до 6 мм.
При этом изоляционный слой электрообогревателя содержит гидроизолирующую мастику или жидкое стекло в смеси с шунгитом, в соотношении: гидроизолирующая мастика или жидкое стекло - 1 часть; шунгит - 2 части.
При этом автоматический терморегулятор закреплен на защитном корпусе электрообогревателя.
При этом датчик температуры воздуха размещен вне электрообогревателя.
При этом датчик температуры поверхности нагревательного элемента закреплен на защитном корпусе электрообогревателя.
Перечень фигур.
На фиг.1 схематично изображена конструкция панели заявляемого электрообогревателя.
На фиг.2 показана электрическая схема обогревателя с автоматическим терморегулятором
На фиг.3 показан пример графика работы электрообогревателя с автоматическим терморегулятором.
На фиг. 4 показан пример графика работы электрообогревателя-аналога.
Перечень позиций.
1 – отражатель тепла;
2 - нагревательный элемент;
3 - отражатель;
4 - изоляционный слой;
5 - защитный корпус;
6 – автоматический терморегулятор;
7 - блок управления;
8 - датчик температуры воздуха ;
9 - датчик температуры поверхности нагревательного элемента;
10 - электрообогреватель;
11 - линия «0» источника тока;
12 - линия фазы источника тока;
13 - заземление;
14 - линия входа внешнего управления;
15 - уголок.
Осуществление полезной модели.
На фиг.1 схематично изображена конструкция заявляемого электрообогревателя, состоящего из отражателя тепла 1, в который встроен нагревательный элемент 2, покрытый с другой стороны отражателем 3 в виде теплонакопительного слоя, на который в свою очередь, нанесен изоляционный слой 4. Отражатель тепла закрыт металлическим защитным корпусом 5. На фиг. 2 схематично изображен электрообогреватель в сборе.
Отражатель 1 тепла выполнен из керамики с повышенным содержанием каолиновой глины. Керамическая плита отражателя тепла в керамических обогревателях содержит каолиновую глину в количестве 8,0-10,0 процентов от общего состава. В заявляемом электрообогревателе керамическая плита отражателя 1 тепла содержит в своем составе около 50% каолиновой глины.
Каолиновая глина характеризуется высокой теплоемкостью и теплопроводностью.
Эти свойства в сочетании с высоким удельным весом делают ее уникальным материалом для нагревательных приборов.
Толщина отражателя 1 тепла преимущественно составляет от 8 до 12 мм. Выполнение отражателя тепла 1 из керамики с повышенным содержанием каолиновой глины увеличивает теплоемкость обогревателя в целом, обеспечивая снижение потребления электроэнергии.
На поверхности отражателя 1 тепла расположен нагревательный элемент 2, выполненный из нихромовой нити, согласно ГОСТ 10994-74.
Нагревательный элемент 2 прикрепляется к поверхности отражателя тепла 1 термоклеем. Поверх нанесен теплонакопительный слой 3 толщиной 4-6 мм, представляющий собой смесь каолиновой глины с клеевой смесью, например смесью для укладки каминов и печей «Полирем 121 экстра», в соотношении каолиновая глина - 30%; клеевая смесь – 70%.
Включение в состав теплонакопительного слоя 3 каолиновой глины увеличивает теплоемкость обогревателя в целом, обеспечивая снижение потребления электроэнергии.
На поверхность теплонакопительного слоя 3 нанесен изоляционный слой 4 толщиной 1-2 мм, представляющий собой герметик в виде гидроизолирующей мастики или жидкого стекла в смеси с шунгитом, в соотношении: гидроизолирующая мастика или жидкое стекло - 1 часть; шунгит - 2 части. Теплопроводность шунгита - 3,8 вт/м К; керамики, глины, кирпича - около 1 вт/м К. Шунгит быстрей проводит тепловую энергию, что улучшает теплообмен.
Герметик, покрывая поверхность теплонакопительного слоя 3, заполняет все щели, что делает конструкцию более прочной и влагозащищенной. Задняя поверхность электронагревателя покрыта слоем термостойкой эмали.
Теплонакопительный слой 3, покрытый изоляционным слоем 4, закрыт объемным защитным корпусом 5.
Защитный корпус 5 выполнен из металла, объемной формы в виде параллелепипеда, со стенками, имеющими края, отогнутые наружу под прямым углом с возможностью прилегания к тыльной стороне излучающего слоя обогревателя, и имеющий отверстия для циркуляции воздуха, а также средства крепления. Нижняя стенка защитного корпуса 5 снабжена отверстиями для забора воздуха, а верхняя стенка снабжена отверстиями для выхода воздуха. Защитный корпус 5 отогнутыми краями прилегает к тыльной стороне излучающего слоя обогревателя и закреплен термоклеем. Защитный корпус по периметру закрыт уголком 15. Защитный корпус 5 выполняет роль отражателя тепловой энергии и изоляции. Конструкция защитного корпуса позволяет увеличить конвекционные потоки.
Электрообогреватель 10 оснащен автоматическим терморегулятором (АТ) 6 (фиг.2) с микропроцессорным управлением, закрепленным на корпусе 5 обогревателя.
Автоматический терморегулятор (АТ) 6 (фиг.1, 2) содержит блок управления (БУ) 7, датчик температуры воздуха (ДТВ)8 и датчик температуры поверхности нагревательного элемента (ДТН) 9, соединенные с блоком управления (БУ) 7 автоматического терморегулятора.
Автоматический терморегулятор 6 закреплен на защитном корпусе 5 электрообогревателя. Датчик 8 температуры воздуха размещен вне электрообогревателя, например, на проводе, соединяющем электрообогреватель с источником питания.
Датчик 9 температуры поверхности нагревательного элемента закреплен на защитном корпусе 5 электрообогревателя.
БУ 7 соединен с нагревательным элементом 2 и источником питания обогревателя 10.
При этом БУ 7 соединен с линией 11 фазы источника питания электрообогревателя и линией «0» 12, а нагревательный элемент 2 соединен только с линией «0» 12. БУ 7 и нагревательный элемент 2 соединены с линией 13 заземления.
Источником питания является промышленная сеть переменного тока.
Блок 7 управления в общем представляет собой очевидный для специалиста основывающийся на микропроцессорах аппаратный блок типа контроллера, микрокомпьютера и т.п., известным образом запрограммированный и/или программируемый для выполнения предписанных ему функций.
Программирование блока 7 управления может осуществляться, например, путем записи ("прошивки") его микропрограммного обеспечения ("firmware"), что является широко известным в технике.
Примеры конкретного выполнения.
Пример 1. Электрообогреватель состоит из отражателя тепла 1, в который встроен нагревательный элемент 2, покрытый с другой стороны отражателем 3 в виде теплонакопительного слоя, на который в свою очередь, нанесен изоляционный слой 4. Отражатель тепла закрыт металлическим защитным корпусом 5.
Отражатель 1 тепла выполнен из керамики с повышенным содержанием каолиновой глины. Керамическая плита отражателя 1 тепла содержит в своем составе около 50% каолиновой глины. Толщина отражателя 1 тепла составляет 8 мм.
На поверхности отражателя 1 тепла расположен нагревательный элемент 2, выполненный из нихромовой нити, согласно ГОСТ 10994-74.
Нагревательный элемент 2 прикреплен к поверхности отражателя тепла 1 термоклеем. Поверх нанесен теплонакопительный слой 3 толщиной 4 мм, представляющий собой смесь каолиновой глины с клеевой смесью, например смесью для укладки каминов и печей «Полирем 121 экстра», в соотношении каолиновая глина - 30%; клеевая смесь – 70%.
На поверхность теплонакопительного слоя 3 нанесен изоляционный слой 4 толщиной 1 мм, представляющий собой герметик в виде гидроизолирующей мастики с шунгитом, в соотношении: гидроизолирующая мастика - 1 часть; шунгит - 2 части.
Теплонакопительный слой 3, покрытый изоляционным слоем 4, закрыт объемным защитным корпусом 5.
Защитный корпус 5 выполнен из металла, объемной формы в виде параллелепипеда, со стенками, имеющими края, отогнутые наружу под прямым углом с возможностью прилегания к тыльной стороне излучающего слоя обогревателя, и имеющий отверстия для циркуляции воздуха, а также средства крепления. Защитный корпус по периметру закрыт уголком 15.
Электрообогреватель 10 оснащен автоматическим терморегулятором (АТ) 6 с микропроцессорным управлением, закрепленным на корпусе 5 обогревателя.
Автоматический терморегулятор (АТ) 6содержит блок управления (БУ) 7, датчик температуры воздуха (ДТВ)8 и датчик температуры поверхности нагревательного элемента (ДТН) 9, соединенные с блоком управления (БУ) 7 автоматического терморегулятора.
Автоматический терморегулятор 6 закреплен на защитном корпусе 5 электрообогревателя. Датчик 8 температуры воздуха размещен вне электрообогревателя, на проводе, соединяющем электрообогреватель с источником питания.
Датчик 9 температуры поверхности нагревательного элемента закреплен на защитном корпусе 5 электрообогревателя.
БУ 7 соединен с нагревательным элементом 2 и источником питания обогревателя 10. При этом БУ 7 соединен с линией 11 фазы источника питания электрообогревателя и линией «0» 12, а нагревательный элемент 2 соединен только с линией «0» 12. БУ 7 и нагревательный элемент 2 соединены с линией 13 заземления. Источником питания является промышленная сеть переменного тока.
Пример 2. Электрообогреватель выполнен согласно примера 1, однако толщина отражателя 1 тепла составляет 12 мм, теплонакопительный слой 3 толщиной 6 мм, изоляционный слой 4 толщиной 2 мм.
Пример 3. Электрообогреватель выполнен согласно примерам 1 или 2, однако изоляционный слой 4 представляет собой герметик в виде смеси жидкого стекла с шунгитом, в соотношении: жидкое стекло - 1 часть; шунгит - 2 части.
Работа.
Терморегулятор 6 программируют на необходимый режим, при котором электрообогреватель работает в оптимальном режиме использования электроэнергии. Датчик температуры воздуха (ДТВ)8 и датчик температуры поверхности нагревательного элемента (ДТН) 9 передают информацию о температуре нагреваемой среды и поверхности электрообогревателя в блок управления 7.
При отсутствии в доме человека соблюдается температурный режим, не допускающий промерзания помещения (режим «незамерзания»); при появлении человека электрообогреватель нагревается до температуры, обеспечивающей температуру комфорта в помещении. В целях энергосбережения при достижении такой температуры электрообогреватель автоматически выключается на определенное время, позволяющее поддерживать температуру комфорта; затем электрообогреватель снова включается на время, обеспечивающее температуру комфорта. При покидании человеком дома, электрообогреватель переключается на режим «незамерзания». Пример режима работы электрообогревателя с автоматическим терморегулятором (фиг.3).
Электрообогреватель включают для прогрева до t=85°С. После чего происходит автоматическое отключение электрообогревателя. Электрообогреватель за счет теплонакопительных свойств отдает тепло в помещение для нагрева воздуха до температуры комфорта 24-25°С. При достижении температуры на поверхности обогревателя t=65°С происходит включение электрообогревателя, и он вновь начинает нагрев. Время на остывание электрообогревателя составляет примерно 5 мин. Время зависит от температуры в помещении и от теплопотерь помещения. Время на догрев поверхности от 65°С до 85°С составляет примерно 10 мин. В среднем величина времени на остывание до 65°С и прогревание от 65°С до 85°С составляет 1:2. В течение одного часа происходит примерно 4 цикла: включение и отключение.
При этом за один час электрообогреватель потребляет энергию 40 мин. (греет включенный в сеть 220 вольт), а 20 мин. отключен от сети и греет за счет теплонакопительных свойств, отдавая тепло в помещение, что позволяет существенно снизить потребление электроэнергии.
Применение в электрообогревателе программируемого автоматического терморегулятора позволяет значительно снизить расход электроэнергии при его эксплуатации: в отсутствии человека в помещении терморегулятор автоматически будет держать температуру в помещении на заданном уровне, ниже комфортной, тем самым потребление электроэнергии будет уменьшаться, а в тот период, когда должен появиться человек, обогреватель включается и создает заданную комфортную температуру. Кроме того, возможно самостоятельно задать температуру поверхности обогревателя от 30 до 85 градусов.
Применение керамики с повышенным содержанием каолиновой глины увеличивает коэффициент теплопередачи от поверхности обогревателя, что способствует уменьшению энергопотребления.
Конструкция защитного корпуса 5 электрообогревателя позволяет увеличить конвекционные потоки. Тепло от нагревательного элемента 2 нагревает отражатель тепла 1, который отдает тепло в пространство помещения. Тепло при этом отражается от отражателя 3, оборудованного изоляционным слоем 4, который предотвращает нагревание нежелательных поверхностей с тыла электрообогревателя. Вследствие того, что над обогревателем всегда температура воздуха больше температуры воздуха под обогревателем, создается тяга воздушного потока снизу вверх. Менее нагретый воздух через воздухозаборные отверстия в нижней стенке корпуса 5 поступает в пространство между обогревателем и задней стенкой корпуса, нагревается, становится легче и выходит через воздуховыпускные отверстия в верхней стенке корпуса 5, что дает дополнительный конвекционный поток нагрева, позволяет быстрей прогреться воздуху в помещении, и тем самым уменьшить энергопотребление.
Таким образом, заявляемым электрообогревателем достигается суммарный технический эффект, обеспечивающий снижение потребления энергии, энергосбережение, и решается поставленная задача: улучшение эксплуатационных характеристик электрического обогревателя.
Промышленная применимость
Заявляемое техническое решение реализовано с использованием промышленно выпускаемых устройств и материалов, и может быть изготовлено на любом промышленном предприятии, имеющем соответствующую техническую базу.
Источники информации.
1.Патент на полезную модель №173514 Электронагреватель; заявка №2016126932, МПК H05B3/10. Дата подачи заявки: 04.07.2016. Опубликовано: 30.08.2017-наиболее близкий аналог.
2. Патент на полезную модель №166507 Электронагреватель; заявка № 2015108182/07; МПК H05B3/10. Дата подачи заявки: 10.03.2015. Опубликовано: 27.11.2016.
3. Патент на полезную модель № 48622 Электрический нагреватель-конвектор; заявка № 2004101654; МПК F24D 15/00, F24H 3/04. Дата подачи заявки: 20.01.2004. Опубликовано: 27.10.2005.

Claims (11)

1. Электрообогреватель, содержащий встроенный в отражатель тепла нагревательный элемент, соединенный с источником тока, оснащенный отражателем с изоляционным слоем, при этом отражатель выполнен в виде теплонакопительного слоя, а отражатель тепла расположен перед нагревательным элементом, отличающийся тем, что электрообогреватель оборудован автоматическим терморегулятором (AT), содержащим блок управления (БУ), датчик температуры воздуха (ДТВ) и датчик температуры поверхности нагревательного элемента (ДТН), соединенные с блоком управления (БУ) автоматического терморегулятора, при этом БУ соединен с линией фазы источника переменного тока и линией «0», а нагревательный элемент только с линией «0», причем БУ и нагревательный элемент соединены с линией заземления;
при этом теплонакопительный слой электрообогревателя содержит каолиновую глину в количестве около 50%;
при этом электрообогреватель содержит защитный корпус, выполненный объемной формы в виде параллелепипеда, со стенками, имеющими края, отогнутые наружу под прямым углом с возможностью прилегания к тыльной стороне излучающего слоя обогревателя, и имеющий отверстия для циркуляции воздуха.
2. Электрообогреватель по п. 1, отличающийся тем, что отогнутые края защитного корпуса обогревателя по периметру закрыты металлическим уголком или П-образным профилем.
3. Электрообогреватель по п. 1, отличающийся тем, что нагревательный элемент выполнен из нихромовой нити.
4. Электрообогреватель по п. 1, отличающийся тем, что отражатель тепла выполнен толщиной от 8 до 12 мм.
5. Электрообогреватель по п. 1, отличающийся тем, что отражательный слой и теплонакопительный слой выполнены толщиной от 4 до 6 мм.
6. Электрообогреватель по п. 1, отличающийся тем, что изоляционный слой электрообогревателя содержит гидроизолирующую мастику или жидкое стекло с шунгитом, в соотношении: гидроизолирующая мастика или жидкое стекло - 1 часть; шунгит - 2 части.
7. Электрообогреватель по п. 1, отличающийся тем, что автоматический терморегулятор закреплен на защитном корпусе электрообогревателя.
8. Электрообогреватель по п. 1, отличающийся тем, что датчик температуры воздуха размещен вне электрообогревателя.
9. Электрообогреватель по п. 1, отличающийся тем, что датчик температуры поверхности нагревательного элемента закреплен на защитном корпусе электрообогревателя.
RU2019122387U 2019-07-16 2019-07-16 Электрообогреватель RU194690U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122387U RU194690U1 (ru) 2019-07-16 2019-07-16 Электрообогреватель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122387U RU194690U1 (ru) 2019-07-16 2019-07-16 Электрообогреватель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194690U1 true RU194690U1 (ru) 2019-12-19

Family

ID=69007289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019122387U RU194690U1 (ru) 2019-07-16 2019-07-16 Электрообогреватель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194690U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021009413A1 (en) * 2019-07-12 2021-01-21 Prima Carbo Solutions Oy Electric heater solution comprising shungite mineral
RU2793037C1 (ru) * 2022-05-23 2023-03-28 Александр Владимирович Чернышов Мобильный нагреватель

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7559367B2 (en) * 2005-10-24 2009-07-14 Shell Oil Company Temperature limited heater with a conduit substantially electrically isolated from the formation
RU2455579C2 (ru) * 2010-09-21 2012-07-10 Рифат Хатыпович Хайруллин Способ получения тепловой энергии из электрической и устройство для его осуществления кутэр петрова
RU178336U1 (ru) * 2016-12-22 2018-03-30 Александр Игоревич Демьянчук Электрообогреватель
RU2671860C2 (ru) * 2013-03-14 2018-11-07 ПиПиДжи ИНДАСТРИЗ ОГАЙО, ИНК. Полиуретаны, изделия и покрытия, полученные из них, и способы их получения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7559367B2 (en) * 2005-10-24 2009-07-14 Shell Oil Company Temperature limited heater with a conduit substantially electrically isolated from the formation
RU2455579C2 (ru) * 2010-09-21 2012-07-10 Рифат Хатыпович Хайруллин Способ получения тепловой энергии из электрической и устройство для его осуществления кутэр петрова
RU2671860C2 (ru) * 2013-03-14 2018-11-07 ПиПиДжи ИНДАСТРИЗ ОГАЙО, ИНК. Полиуретаны, изделия и покрытия, полученные из них, и способы их получения
RU178336U1 (ru) * 2016-12-22 2018-03-30 Александр Игоревич Демьянчук Электрообогреватель

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021009413A1 (en) * 2019-07-12 2021-01-21 Prima Carbo Solutions Oy Electric heater solution comprising shungite mineral
RU2793037C1 (ru) * 2022-05-23 2023-03-28 Александр Владимирович Чернышов Мобильный нагреватель
RU219038U1 (ru) * 2022-12-29 2023-06-23 Общество с ограниченной ответственностью "РЭМО-Технологии" Электронагреватель-конвектор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9513017B2 (en) Insulation configuration for thermal appliances
RU194690U1 (ru) Электрообогреватель
CN201391933Y (zh) 智能地面供暖装置
Uglow The calculation of energy use in dwellings
CZ29703U1 (cs) Elektrický konvektorový ohřívač invertorového typu
CN109611939A (zh) 墙暖供热装置
RU130374U1 (ru) Электронагреватель
KR20200000788A (ko) 별개의 온수 저장탱크가 설치되어있는 온수매트 보일러
RU143280U1 (ru) Электронагревательный прибор для отопления юрт
KR200479600Y1 (ko) 난로의 기능을 함께 겸한 보일러
RU219038U1 (ru) Электронагреватель-конвектор
KR20150062927A (ko) 습도(수분)을 방출할 수 있는 난로기능을 갖는 보일러
RU209406U1 (ru) Устройство нагрева
RU136138U1 (ru) Конвекторный обогреватель
CN1116549C (zh) 智能红外柔强低温辐射供暖系统
CN208186482U (zh) 卫生间用电加热镜
CN213810820U (zh) 一种电取暖器
JPS6143619B2 (ru)
KR20140023107A (ko) 난로의 기능을 갖는 보일러
CN209779959U (zh) 装配式住宅供暖内隔墙系统
WO2010013265A1 (en) A plant for low-power preferably single-phase electrical supply to buildings for residential and non-residential use.
GB2355518A (en) Thermal storage heaters
EP1936278A1 (en) Appliance with heated casing
Turner Beat the winter chills: A guide to electric heating options
RU21000U1 (ru) Электроконвектор

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20210611

Effective date: 20210611