RU2259024C2 - Электронагреватель плоский композиционный - Google Patents

Электронагреватель плоский композиционный Download PDF

Info

Publication number
RU2259024C2
RU2259024C2 RU2003119481/09A RU2003119481A RU2259024C2 RU 2259024 C2 RU2259024 C2 RU 2259024C2 RU 2003119481/09 A RU2003119481/09 A RU 2003119481/09A RU 2003119481 A RU2003119481 A RU 2003119481A RU 2259024 C2 RU2259024 C2 RU 2259024C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spirals
electrodes
diameter
electric heater
resistive material
Prior art date
Application number
RU2003119481/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003119481A (ru
Inventor
Н.М. Бабушкина (RU)
Н.М. Бабушкина
Г.А. Раевска (RU)
Г.А. Раевская
Original Assignee
ООО Научно-технический центр "НТЦ-Ползучесть"
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 ООО Научно-технический центр "НТЦ-Ползучесть" filed Critical ООО Научно-технический центр "НТЦ-Ползучесть"
Priority to RU2003119481/09A priority Critical patent/RU2259024C2/ru
Publication of RU2003119481A publication Critical patent/RU2003119481A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2259024C2 publication Critical patent/RU2259024C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротермии, в частности к плоским композиционным электронагревательным элементам, и может быть использовано в бытовых и промышленных устройствах нагрева различного назначения. Для создания плоского композиционного электронагревателя с повышенной точностью заданного распределения температуры по объему нагревателя с одновременным повышением его надежности электроды выполнены в виде металлических спиралей с переменными шагом и диаметром, при этом диаметр спиралей пропорционален, а шаг спирали обратно пропорционален заданному значению температуры на соответствующих участках электронагревателя. Кроме того, по крайней мере один виток спиралей имеет диаметр, равный или больший толщины резистивного материала, а участки электродов, выходящие за пределы резистивного слоя, при необходимости удаляют. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электротермии, в частности к технологии изготовления резистивных нагревательных элементов, и может быть использовано в бытовых и промышленных устройствах нагрева различного назначения.
Известны плоские композиционные электронагреватели, состоящие из композиционного резистивного материала, с размещенными внутри него двумя металлическими электродами, выполненными плоского или круглого сечения (Расчет и проектирование низкотемпературных композиционных нагревателей. Новосибирск: Наука, 2001 г., стр.19, авторы В.В. Евстигнеев и др.). Недостатком данных электронагревателей является невозможность изменение температуры в различных его сечениях и тем самым, например, устранить локальные перегревы нагревателя. Кроме того, постоянная сравнительно небольшая площадь контакта электрода с резистивным материалом по длине электрода уменьшает надежность работы электронагревателя, т.к. именно из-за высокого контактного сопротивления электрод - резистивный материал происходит перегрев данной зоны и выход из строя нагревателя. Увеличение площади сечения электрода с целью уменьшения переходного сопротивления приводит к механическому ослаблению резистивного слоя в зоне контакта, что также снижает его надежность.
Известны плоские композиционные электронагреватели, где с целью устранения температурных градиентов по толщине нагревателя сопротивление резистивного слоя плавно увеличивается от рабочей поверхности к основанию нагревателя. Осуществляется это посредством введения в состав токопроводящего слоя материала подложки в концентрации, плавно увеличивающейся от рабочей поверхности к основанию. (Плоский электронагреватель. А.С. СССР №743232, опубл. 25.06.1980 г., бюллетень №23). Недостатком данных нагревателей является наличие горизонтальных температурных градиентов из-за различной теплоотдачи в центральной и крайних зонах нагревателя. Кроме того, недостатком является сложная технология изготовления.
Известно также нагревательное устройство (прототип), содержащее композиционный резистивный материал и два электрода, где резистивный материал имеет области с различными сопротивлениями для получения различных температур их нагрева. Области с низким сопротивлением получают введением дополнительной полоски композиционного резистивного материала, идущего по части длины токоведущего материала. Области с высоким сопротивлением получают посредством удаления отдельных частей проводящего резистивного материала и введением механических зазоров в резистивном материале (Электронагревательное устройство и способ формирования стыковочного устройства. Патент РФ №2088048, опубл. 20.08.1997 г., бюллетень №23). Недостатком данного устройства является недостаточная эффективность изменения сопротивления резистивного слоя в зоне введения дополнительной полоски и возможность изготовления данных нагревателей только из резистивных материалов в виде ленты. Поскольку дополнительные полоски наращиваются из того же резистивного материала, что и основной проводящий материал, то для снижения сопротивления в данной зоне, например, в два раза необходимо нарастить пластину толщиной, равной толщине основного резистивного слоя, что технически затруднительно. Изменение плотности тока в различных сечениях электронагревателя посредством разрезания и удаления отдельных частей резистивного материала практически возможно только в нагревателях, выполненных в виде ленты. Изготовление данного нагревателя из резистивного материала, например, с бетонным наполнителем затруднительно.
Общим недостатком выше указанных электронагревателей является невозможность корректировки температурных характеристик после их изготовления.
Задача изобретения - повышение точности заданного распределения температуры по объему плоского композиционного электронагревателя с одновременным повышением его надежности.
При решении поставленной задачи имеет место следующий положительный эффект: повышение точности заданного распределения температуры по объему электронагревателя позволяет повысить коэффициент полезного действия нагревателя, а также увеличить точность температурных режимов в различных технологических процессах. Повышение надежности электронагревателей позволяет продлить срок службы и снизить затраты на ремонт и эксплуатацию технологического оборудования, использующего данного вида электронагреватели.
Технический результат достигается за счет изготовления и использования электродов, выполненных в виде металлических спиралей с переменными шагом и диаметром. Это позволяет обеспечить заданное распределение плотности тока в различных зонах по объему электронагревателя и, соответственно, температуру нагрева этих зон. Зоны с высокой плотностью тока (малым сопротивлением) получают увеличением диаметра и уменьшением шага спиралей электродов, что увеличивает площадь переходного сопротивления электрод - резистивный материал и позволяет уменьшить длину силовых электрических линий в данных зонах. Зоны с пониженной плотностью тока (повышенным сопротивлением) получают уменьшением диаметра и увеличением шага спиралей электродов либо выведением одного или нескольких витков спиралей за пределы резистивного слоя. Уменьшение диаметра и увеличение шага спиралей увеличивает переходное сопротивление электрод - резистивный материал и длину силовых линий электрического поля между электродами. Выведение витков спиралей электродов за пределы резистивного слоя приводит к образованию в резистивном материале зон с пониженным потенциалом электрического поля, что уменьшает плотность тока в данных зонах. Данная конструкция электродов обеспечивает пропорциональность площади контакта электрода с резистивным материалом плотности тока в соответствующих зонах электронагревателя, что повышает его надежность.
Поставленная задача решается за счет использования электродов в виде металлических спиралей с переменными шагом и диаметром, при этом диаметр спиралей электродов пропорционален, а шаг обратно пропорционален заданному значению температуры на соответствующих участках электронагревателя, кроме того, по крайней мере один виток спиралей имеет диаметр, равный или больший толщины резистивного материала, при этом участок электрода, выходящий за пределы резистивного слоя, при необходимости удаляют.
На фиг.1 представлена экспериментальная зависимость сопротивления плоских композиционных электронагревателей определенной формы и размеров от площади электродов. Экспериментальные образцы изготавливались размерами 25×100×150 мм с площадью электродов 10×15×20 см. В качестве резистивного материала использовалась смесь технического углерода(сажи), песка, цемента и воды. Как видно из графика, увеличение площади контакта электрода с резистивным материалом в два раза уменьшает сопротивление электронагревателя на 40%.
На фиг.2.1 представлено схематическое изображение электрода, выполненного в виде спирали с переменным шагом и диаметром. На фиг.2.2 показано относительное изменение площади контакта электрода с резистивным материалом по длине электрода.
На фиг.3.1 показано изображение электронагревателя с плавным уменьшением диаметра и увеличением шага спирали электрода к средней части нагревателя. На фиг.3.2 показано относительное значение сопротивления по поперечным сечениям электронагревателя. Данная форма электродов позволяет, например, устранить перегрев в средней зоне нагревателя из-за затрудненной теплоотдачи в окружающее пространство.
На фиг.4 представлено схематическое изображение электронагревателя с электродами в виде спирали, витки которой частично выходят за пределы резистивного слоя. Это позволяет повысить сопротивление резистивного слоя за счет появления зон с пониженным электрическим потенциалом. Изменяя количество и ширину участков спиралей, выходящих за пределы резистивного слоя, можно получать не только разную температуру электронагревателя, но и задавать требуемое распределение температуры по его объему.
Удаление (разрезание) участков спиралей электродов, выходящих на поверхность резистивного слоя (поз.1 на фиг.4) позволяет в широких пределах корректировать выделяющуюся электрическую мощность и, соответственно, температуру электронагревателя после его изготовления. Такая необходимость может возникнуть в случае отклонения характеристик электронагревателей из-за, например, нарушения технологических режимов или концентрации составляющих компонентов резистивного материала. Данная конструкция электродов позволяет значительно повысить процент выхода годных изделий.

Claims (3)

1. Электронагреватель плоский композиционный, выполненный из композиционного резистивного материала с размещенными внутри него двумя металлическими электродами, отличающийся тем, что электроды выполнены в виде металлических спиралей с переменными шагом и диаметром, при этом диаметр спиралей пропорционален, а шаг спиралей обратно пропорционален заданному значению температуры на соответствующих участках электронагревателя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что по крайней мере один виток спиралей имеет диаметр, равный или больший толщины резистивного материала.
3. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что участки электродов, выходящие за пределы резистивного слоя, при необходимости удаляют.
RU2003119481/09A 2003-06-26 2003-06-26 Электронагреватель плоский композиционный RU2259024C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119481/09A RU2259024C2 (ru) 2003-06-26 2003-06-26 Электронагреватель плоский композиционный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119481/09A RU2259024C2 (ru) 2003-06-26 2003-06-26 Электронагреватель плоский композиционный

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003119481A RU2003119481A (ru) 2004-12-27
RU2259024C2 true RU2259024C2 (ru) 2005-08-20

Family

ID=35846314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003119481/09A RU2259024C2 (ru) 2003-06-26 2003-06-26 Электронагреватель плоский композиционный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2259024C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476033C1 (ru) * 2011-09-02 2013-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЭффектТехнология" Способ изготовления многоэлектродного композиционного электрообогревателя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476033C1 (ru) * 2011-09-02 2013-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЭффектТехнология" Способ изготовления многоэлектродного композиционного электрообогревателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101569235A (zh) 具有导电覆层的分层加热器系统
EP2298026B1 (de) Heizungsvorrichtung und verfahren zur herstellung der heizungsvorrichtung
DE69830980T2 (de) Zirkuläres Schichtsheizelement und Kochherd aus Porzellan-Email
CN105829253A (zh) 制造玻璃的设备和方法
DE2740021A1 (de) Elektrische bauelemente
DE2139828C3 (de) Temperaturmeßwiderstand mit großer Temperaturwechselbeständigkeit aus Glaskeramik
DE102016224069A1 (de) Kochgerät mit einer Kochplatte und einer Heizeinrichtung darunter
RU2259024C2 (ru) Электронагреватель плоский композиционный
US20240215116A1 (en) Heater and production thereof
DE69830984T2 (de) Dünnschichtheizanordnung
CN111903184A (zh) 陶瓷加热电阻、电加热元件和用于加热流体的设备
DE102014106006A1 (de) Heizelement mit Abschnitten verschiedener Heizleistungen sowie Gargerät
DE60014176T2 (de) Elektrische heizelemente aus zum beispiel siliziumcarbid
DE19856087A1 (de) Elektrischer Durchlauferhitzer und Verfahren zu seiner Herstellung
DE3545445A1 (de) Heizelement insb. fuer kochstellen
CN104654805A (zh) 一种真空炉用石英电阻管发热体及其制备方法
RU56757U1 (ru) Электронагревательный элемент
SU683034A2 (ru) Электронагреватель текучих сред
US1925129A (en) Process of equalizing resistance of enlarged ends of electric heating elements
DE102010011156A1 (de) Vorrichtung zur thermischen Behandlung von Halbleitersubstraten
US4687911A (en) Electric furnace heater
DE541333C (de) Verfahren und elektrischer Ofen zum Schmelzen von Metallen und Metallegierungen
DE10259110B3 (de) Plattenelement mit einer Schichtheizung
EP3820246B1 (de) Elektrische heizeinrichtung, kochfeld und verfahren zum betrieb der heizeinrichtung
EP2464194B1 (de) Heizung für Haushaltsgeräte

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060627