RU2308822C1 - Электронагреватель - Google Patents

Электронагреватель Download PDF

Info

Publication number
RU2308822C1
RU2308822C1 RU2006113381/09A RU2006113381A RU2308822C1 RU 2308822 C1 RU2308822 C1 RU 2308822C1 RU 2006113381/09 A RU2006113381/09 A RU 2006113381/09A RU 2006113381 A RU2006113381 A RU 2006113381A RU 2308822 C1 RU2308822 C1 RU 2308822C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
electric heater
channels
carbon
electric
Prior art date
Application number
RU2006113381/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Александрович Иванов (RU)
Аркадий Александрович ИВАНОВ
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Радиатор"
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 Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Радиатор" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Радиатор"
Priority to RU2006113381/09A priority Critical patent/RU2308822C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308822C1 publication Critical patent/RU2308822C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для нагрева промышленных и жилых помещений, а также в средствах нагрева газовых, жидких, сыпучих и монолитных сред. В электронагревателе, выполненном из композиционного материала на основе углерода в виде электронагревательного элемента со сквозными каналами сотовой структуры и снабженом токоподводами, расположенными на его противолежащих боковых сторонах, согласно изобретению токоподвод выполнен в виде контактной группы, содержащей токораспределитель из углеродного материала и металлический контакт, расположенный в пазу между токораспределителем и электронагревательным элементом, соединенных между собой электропроводным высокотемпературным клеем. При этом сквозные каналы в сечении выполнены шестигранной формы. Токораспределитель выполнен в виде пластины из углеродного материала, или в виде графитовой фольги типа "Графлекс", или углеродной ткани, а металлический контакт - в виде многожильного провода или винтового стержня. Паз с металлическим контактом заполнен электропроводным высокотемпературным клеем. Техническим результатом является повышение теплообмена, надежности токоподвода, повышение эффективности теплообмена за счет равномерности нагрева стенок электронагревателя при эксплуатации, увеличение механической прочности изделия. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для нагрева промышленных и жилых помещений, а также в средствах нагрева газовых, жидких, сыпучих и монолитных сред.
Известен керамический электронагреватель текучей среды из электропроводящего композиционного материала, в котором электронагреватель выполнен сотовой структуры и расположен в прямоугольном корпусе из изоляционных слоев между плоскими боковыми токоподводами. При этом токоподводы граничат непосредственно с керамическим электронагревателем, а стенки сотовых каналов направлены под углом 45° к токопроводам (SU, №1254596, кл. Н05В 3/24, 1984).
Недостатком известного электронагревателя является высокая плотность тока в контактном керамическом слое, примыкающем к токоподводам вершинами каналов, что ведет к перегреву нагревателя.
Прототипом изобретения является керамический электронагреватель, выполненный в виде электронагревательных элементов со сквозными каналами треугольного или прямоугольного сечения сотовой структуры из композиционных материалов с проводящими и непроводящими компонентами токоподводов. Электронагревательный элемент снабжен нанесенными на противолежащие стороны контактными слоями, расположенными параллельно токоподводам, и изоляционными слоями, расположенными перпендикулярно токоподводам, изготовленных из тех же композиционных материалов. В материале контактного слоя концентрация проводящих компонентов увеличена вдвое, а в материале изоляционного слоя их концентрация уменьшена вдвое по сравнению с концентрацией тех же компонентов материале электронагревателя. При выполнении сквозных каналов прямоугольной формы токоподводы размещены по противоположным углам нагревателя, выполненного также прямоугольной формы. Контактный и изоляционный слои отличаются по удельному сопротивлению от удельного сопротивления электронагревателя на 1-2 порядка соответственно в меньшую и большую сторону. В качестве проводящих компонентов в электронагревателе используют сложные оксиды переходных и основных элементов со структурой перовскита и/или элементарный углерод, и/или графит, а в качестве непроводящих компонентов используют алюмосиликаты, включающие оксиды магния и/или лития, и/или фосфора, и/или бора, и/или циркония, органические или кремнеорганические добавки (RU, 2205522, кл. Н05В 3/24, Н01В, 2003).
К недостаткам известного технического решения следует отнести отсутствие металлического контакта для токоподвода и ненадежность изготовления контактных слоев, возникающую в результате их изготовления из-за усадки материала слоев в процессе сушки, а также размокания высушенного, но непрокаленного элемента. Кроме того, размещение тоководов по противоположным углам электронагревателя снижает равномерность нагрева его стенок в разы.
Задачей изобретения является создание устройства электронагревателя с повышенной надежностью за счет создания единой контактной группы металлический токоподвод - токораспределительная пластина - электронагреватель, а также увеличение площади токопроводной стенки каналов.
Техническим результатом изобретения является повышение надежности токоподвода, увеличение площади нагреваемой стенки сквозного канала, повышение эффективности теплообмена за счет равномерности нагрева стенок электронагревателя при эксплуатации, увеличение механической прочности изделия.
Поставленная задача и указанный технический результат достигается тем, что в электронагревателе, выполненным из композиционного материала на основе углерода в виде электронагревательного элемента со сквозными каналами сотовой структуры и снабженым токоподводами, расположенными на его противолежащих боковых сторонах, согласно изобретению токоподвод выполнен в виде контактной группы, содержащей токораспределитель из углеродного материала и металлический контакт, расположенный в пазу между токораспределителем и электронагревательным элементом, соединенных между собой электропроводным высокотемпературным клеем. При этом сквозные каналы в сечении выполнены шестигранной формы. Токораспределитель выполнен в виде пластины из углеродного материала, или в виде графитовой фольги типа "Графлекс", или углеродной ткани, а металлический контакт - в виде многожильного провода или винтового стержня. Паз с металлическим контактом заполнен электропроводным высокотемпературным клеем.
Токораспределитель обеспечивает равномерное распределение электрического тока к токопроводящим стенкам сотовых каналов.
Токораспределитель, металлический контакт и электронагреватель образуют единую контактную группу, элементы которой соединены между собой высокотемпературным электропроводным клеем, что обеспечивает надежный электрический контакт, не зависящий от неровностей контактных поверхностей и силы их сжатия. Толщина клеевого соединения составляет от 0,01 мм до полного заполнения всего зазора между токораспределительной пластиной, металлическим контактом в пазу и стенкой нагревательного элемента.
Электронагреватель поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен электронагреватель, вид сверху; на фиг.2 - электронагреватель в аксонометрии.
Электронагреватель выполнен в виде электронагревательного элемента 1 методом экструзии из композиционного материала на основе углерода со сквозными каналами 2 сотовой структуры, в сечении имеющими шестигранную форму, и снабжен контактными группами 3, расположенными на противоположных боковых сторонах электронагревательного элемента 1. Контактная группа 3 состоит из связанных высокотемпературным электропроводным клеем 4 токораспределителя 5, выполненного в виде пластины из углеродного материала, металлического контакта 6, выполненного в виде многожильного провода и расположенного в пазу 7 на внешней стороне нагревательного элемента 1, заполненного высокотемпературным электропроводным клеем 4. Для увеличения электропроводности токораспределителя 5 используется фольга типа "Графлекс", а для увеличения поверхности контактного слоя применяется углеродная ткань. Сквозные каналы 2 сотовой структуры и пазы 7 на внешних противоположных боковых сторонах электронагревательного элемента 1 образуются в процессе получения электронагревательного элемента 1 методом экструзии. В случае выполнения металлического контакта 6 в виде винтового стержня его завинчивают в затвердевший высокотемпературный электропроводный клей 4, которым заполнен паз 7. Электронагревательные элементы 1 могут быть соединены между собой в моноблоки с помощью высокотемпературного электропроводного клея 4.
Электронагреватель работает следующим образом. При работе в качестве теплообменника прямого действия к одной из боковых сторон электронагревательного элемента 1 через металлический контакт 6 подают напряжение. Напряжение через электропроводный клей 4 поступает на токораспределитель 5, так как его удельное сопротивление значительно ниже, чем у нагревательного элемента 1. После подачи напряжения ток, распределяющийся по всей боковой поверхности нагревательного элемента 1, поступает к токопроводящим стенкам шестигранных каналов 2 и далее к противоположной контактной группе 3. По поперечным сторонам шестигранного канала 2 ток не идет, но за счет высокой теплопроводности все стенки шестигранных каналов 2 нагреваются и их температура мало отличается от температуры токопроводящей стенки.
Электронагреватель сотовой структуры можно также эффективно использовать в монолитной среде в качестве теплонакопителя, потребляющего электроэнергию в дешевое время суток. Для этого электронагреватель с электропроводом заливается цементом или иным наполнителем в виде большого монолитного блока. Температура поверхности стенок в несколько раз ниже, чем у нагревателя со спиралью, при одинаковой тепловой мощности, за счет большой площади поверхности сот.
Эффективность изобретения заключается в увеличении длины токопроводящей стенки, разогреваемой электрическим током, и уменьшении длины теплопроводной стенки за счет выполнения сквозных каналов шестигранной формы. Эффективность по разогреву для шестигранных каналов теплообменника выше, чем для квадратных и треугольных каналов соответственно в 2 раза и 2,8 раза за счет относительной величины длин их стенок. Контактные группы, включающие металлические контакты, являются единой конструкцией теплообменника. Проведенные испытания контактных групп с нагревательным элементом выдерживали плотность тока более 30 А/см2. Прочность изделия с каналами шестигранной формой выше, чем изделия с прямоугольными каналами, поскольку, механическая нагрузка по диагонали прямоугольного канала требует меньших усилий для разрушения, чем правильный шестигранник. Процесс клеевого монтажа контактной группы производится после термообработки нагревательного элемента, который становится влагостойким, исключая процесс разбухания материала элемента. С помощью электропроводного высокотемпературного клеевого монтажа нагревательные элементы при необходимости можно соединять между собой для подбора требуемой электрической мощности или заполнения заданного пространства в корпусе нагревательного прибора.
Изобретение в настоящее время находится на стадии производственных испытаний. Готовится серийное производство электронагревателей на OOO "НТЦ Радиатор" в г.Кимры Тверской области.

Claims (6)

1. Электронагреватель, выполненный из композиционного материала на основе углерода в виде электронагревательного элемента со сквозными каналами сотовой структуры и снабжен токоподводами, расположенными на его противолежащих боковых сторонах, отличающийся тем, что токоподвод выполнен в виде контактной группы, содержащей токораспределитель из углеродного материала и металлический контакт, расположенный в пазу между токораспределителем и электронагревательным элементом, соединенных между собой электропроводным высокотемпературным клеем.
2. Электронагреватель по п.1, отличающийся тем, что сквозные каналы в сечении выполнены шестигранной формы.
3. Электронагреватель по п.1, отличающийся тем, что токораспределитель выполнен в виде пластины из углеродного материала, или в виде графитовой фольги типа "Графлекс", или углеродной ткани.
4. Электронагреватель по п.1, отличающийся тем, что металлический контакт выполнен в виде многожильного провода.
5. Электронагреватель по п.1, отличающийся тем, что металлический контакт выполнен в виде винтового стержня.
6. Электронагреватель по п.1, отличающийся тем, что паз с металлическим контактом заполнен электропроводным высокотемпературным клеем.
RU2006113381/09A 2006-04-20 2006-04-20 Электронагреватель RU2308822C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006113381/09A RU2308822C1 (ru) 2006-04-20 2006-04-20 Электронагреватель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006113381/09A RU2308822C1 (ru) 2006-04-20 2006-04-20 Электронагреватель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2308822C1 true RU2308822C1 (ru) 2007-10-20

Family

ID=38925456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006113381/09A RU2308822C1 (ru) 2006-04-20 2006-04-20 Электронагреватель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2308822C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013157971A1 (en) 2012-04-20 2013-10-24 Formaster S.A. Resistant heating element
RU2577438C1 (ru) * 2012-02-22 2016-03-20 Цендер Груп Интернешнл Аг Радиатор
RU2607401C1 (ru) * 2015-09-25 2017-01-10 Олег Викторович Барзинский Способ получения углерод-углеродого композиционного материала
RU2615180C1 (ru) * 2015-10-26 2017-04-04 Общество с ограниченной ответственностью Сибирский Энергетический Завод "АРэффект" Композитный нагреватель текучих сред

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577438C1 (ru) * 2012-02-22 2016-03-20 Цендер Груп Интернешнл Аг Радиатор
WO2013157971A1 (en) 2012-04-20 2013-10-24 Formaster S.A. Resistant heating element
RU2607401C1 (ru) * 2015-09-25 2017-01-10 Олег Викторович Барзинский Способ получения углерод-углеродого композиционного материала
RU2615180C1 (ru) * 2015-10-26 2017-04-04 Общество с ограниченной ответственностью Сибирский Энергетический Завод "АРэффект" Композитный нагреватель текучих сред

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20100314081A1 (en) High Temperature Graphite Heat Exchanger
RU2308822C1 (ru) Электронагреватель
US20110016888A1 (en) Thermoelectric module
CN1889792A (zh) 导热模组
CN1882200A (zh) 导热模组
CN204067459U (zh) 电池箱及电动汽车
KR20200004511A (ko) 열교환기
CN206919114U (zh) 表面绝缘型ptc发热组件及取暖器
US20050126618A1 (en) Device for producing electric energy
CN2907157Y (zh) 多功能发热板
CN202799210U (zh) 绝缘加热器
CN201769361U (zh) 发热丝可独立更换的蜂窝陶瓷红外发热模块
CN211671000U (zh) 一种基于石墨烯的电热板
US11394040B2 (en) Fuel cell heat retention with phase change material
Hu et al. Millefeuille-like phase change composite with multi-level oriented architecture for efficient thermal management and electromagnetic interference shielding
CN207491234U (zh) 一种干料电加热装置
KR100704242B1 (ko) 일방향 차열구조물 및 이를 적용한 판넬형 가열히터
WO2013157971A1 (en) Resistant heating element
KR20120100237A (ko) 전기히터용 히터장치
CN207149664U (zh) 散热装置及电池模组
CN101181817A (zh) 镶嵌式塑化料筒加热结构
KR20200038842A (ko) 물 히터
CN201054801Y (zh) 一种碳纤维纸基电热板
KR101629004B1 (ko) 전력 저장 장치
CN202425075U (zh) 吸塑机蜂窝陶瓷发热瓦

Legal Events

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

Effective date: 20090421