RU2762623C1 - Радиационный гибко-плоский электронагреватель - Google Patents

Радиационный гибко-плоский электронагреватель Download PDF

Info

Publication number
RU2762623C1
RU2762623C1 RU2021117231A RU2021117231A RU2762623C1 RU 2762623 C1 RU2762623 C1 RU 2762623C1 RU 2021117231 A RU2021117231 A RU 2021117231A RU 2021117231 A RU2021117231 A RU 2021117231A RU 2762623 C1 RU2762623 C1 RU 2762623C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
electric heater
flexible
electrical insulating
flat electric
Prior art date
Application number
RU2021117231A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Владимирович Луконин
Иван Яковлевич Шестаков
Евгений Николаевич Головёнкин
Евгений Вячеславович Убиенных
Original Assignee
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
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 Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» filed Critical Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
Priority to RU2021117231A priority Critical patent/RU2762623C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762623C1 publication Critical patent/RU2762623C1/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
    • H05B3/20Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater
    • H05B3/34Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater flexible, e.g. heating nets or webs
    • H05B3/36Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater flexible, e.g. heating nets or webs heating conductor embedded in insulating material

Abstract

Изобретение относится к области космического машиностроения и может быть использовано при изготовлении гибких, плоских, гибко-плоских электронагревателей (ЭН), поддерживающих в работоспособном состоянии радиоэлектронную аппаратуру и узлы космического аппарата (КА) при воздействии низких температур космического пространства. В гибко-плоском ЭН, содержащем резистивный элемент, расположенный между двумя листами электроизоляционного материала и снабженный токоподводящими проводами, на сторону ЭН, направленную к нагреваемому объекту (на дополнительный лист ЭН), наносится дополнительный слой оптического материала, имеющего увеличенный коэффициент черноты, который усиливает радиационное (инфракрасное) излучение ЭН в направлении нижней полусферы. Техническим результатом является создание ЭН с увеличенным КПД для условий штатной работы в составе КА негерметичного конструктивного исполнения. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области космического машиностроения и может быть использовано при изготовлении гибких, плоских, гибко-плоских электронагревателей (ЭН), поддерживающих в работоспособном состоянии (в заданном диапазоне эксплуатационных температур) радиоэлектронную аппаратуру и узлы космического аппарата (КА) при воздействии низких температур космического пространства посредством подогрева радиоэлектронной аппаратуры (узлов), то есть нагреваемых объектов (НО) до значений эксплуатационных температур включением ЭН в течение заданного времени.
Изобретение направлено на увеличение эффективности работы ЭН, повышение коэффициента полезного действия (КПД) и совершенствование конструкции ЭН при эксплуатации в условиях вакуума в составе космических аппаратов негерметичного исполнения.
Изобретение может быть использовано в других областях техники, где изготавливают и применяют ЭН с заданными геометрическими свойствами (размерами), прочностными характеристиками (гибкость, стойкость к механическим и радиационным воздействиям), нормируемой тепловой отдачей, с увеличением теплового потока в одном направлении, увеличенным КПД.
В настоящее время известен гибкий электрообогреватель, патент RU C2 2613497, принятый за прототип заявленного изобретения. Устройство содержит резистивный элемент, расположенный между двумя листами электроизоляционного материала и снабжено токоподводящими проводами, дополнительным листом электроизоляционного материала, расположенным между двумя указанными листами, при этом резистивный элемент выполнен из металла или сплава и без перегибов закреплен на дополнительном листе, причем листы электроизоляционного материала состоят из одного или нескольких разнородных гибких термостойких радиационностойких высокоэлектроизоляционных материалов с малым газовыделением в вакууме и имеют плоскую или криволинейную форму.
Из теории теплообмена известно три способа передачи тепловой энергии к нагреваемому объекту: кондуктивный, конвективный и излучением. В КА нагреваемыми объектами являются узлы космического аппарата, радиоэлектронная аппаратура и прочее, расположенные на панелях КА в условиях открытого космоса (космического вакуума). В вакууме передача тепла конвекцией ничтожна. В связи с этим в космическом аппарате негерметичного конструктивного исполнения теплообмен между ЭН и НО возможен двумя способами: кондуктивным - между поверхностью ЭН и поверхностью НО, и излучением с поверхности ЭН (т.е. во все стороны по отношению к поверхности электронагревателя: в направлении верхней полусферы, в направлении нижней полусферы). Тепловой поток ЭН излучением в направлении нижней полусферы используется для нагрева узла КА и, чем он больше, тем выше эффективность работы ЭН. Тепловой поток излучением ЭН во все стороны (в направлении верхней и нижней полусферы определяется формулой Стефана-Больцмана
QT = εσ0T4, (1)
Тепловой поток ЭН излучением в направлении нижней полусферы определяется формулой
QT = εσ0T4/2, (2)
где QT - тепловой поток излучения тела нагретого до температуры Т, Вт/м2;
ε - степень черноты ЭН (материала ЭН);
σ0 - коэффициент излучения абсолютно черного тела (коэффициент Стефана-Больцмана) 5,6686 × 10-8 Вт/м2 × град4;
Т - температура нагрева тела, К.
Степень черноты ЭН зависит от оптических характеристик материала ЭН, и является параметром, напрямую влияющим на эффективность работы ЭН, его КПД. Степень черноты материала ЭН находится в пределах 0,6 - 0,85. Таким образом, в известной конструкции электрообогревателя по патенту RU 2613497 при применении в космическом аппарате негерметичного исполнения имеется существенный недостаток в виде относительно низкого радиационного теплового обмена в направлении нижней полусферы (в направлении НО), обусловленного недостаточными оптическими характеристиками материала ЭН, отсутствием специального оптического покрытия, усиливающего излучение в направлении нижней полусферы, при этом часть теплового потока ЭН в направлении нижней полусферы и тепловой поток ЭН в направлении верхней полусферы не используется для нагрева НО, что приводит к снижению КПД ЭН.
Для заявленного устройства выявлены следующие общие с прототипом существенные признаки: радиационный гибко-плоский электронагреватель, содержащий резистивный элемент, расположенный между двумя листами электроизоляционного материала и снабженный токоподводящими проводами, а также дополнительным листом электроизоляционного материала, расположенного между двумя указанными листами, с резистивным элементом, выполненным из металла или сплава и без перегибов, который закреплен на дополнительном листе, причем листы электроизоляционного материала состоят из одного или нескольких разнородных гибких термостойких радиационностойких высокоэлектроизоляционных материалов с малым газовыделением в вакууме и имеющих плоскую или криволинейную форму.
Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является совершенствование конструкции ЭН, увеличение эффективности работы и КПД ЭН для условий штатной работы в составе КА негерметичного конструктивного исполнения (в условиях открытого космоса, в вакууме).
Проблема решается за счет того, что в гибко-плоском ЭН, содержащем резистивный элемент, расположенный между двумя листами электроизоляционного материала и снабженным токоподводящими проводами, на сторону ЭН, направленную к нагреваемому объекту (на дополнительный лист основания ЭН) наносится слой оптического материала, имеющего увеличенный коэффициент черноты, который усиливает радиационное (инфракрасное) излучение ЭН в направлении нижней полусферы, в сторону НО. Дополнительный слой оптического материала с увеличенным коэффициентом черноты, нанесенного на основание ЭН меняет распределение инфракрасного излучения ЭН между нижней полусферой и верхней полусферой в сторону нижней полусферы, способствует увеличению излучения в сторону НО, и увеличивает КПД ЭН. В качестве оптического материала можно использовать, например, краску (черную), полимерные материалы (черного цвета), полимерные пленки со слоями термореактивного и/или термопластичного полимеров, с коэффициентом черноты более 0,6 - 0,85. В КА (в зависимости от конструктивного исполнения) используется от нескольких десятков до нескольких сотен ЭН, что составляет величину в несколько десятков процентов от общего количества потребляемой электроэнергии в системе электропитания (СЭП), увеличение КПД одного электронагревателя ведет к значимому сокращению электроэнергии, потребляемой от СЭП КА всех ЭН, что позволит уменьшить мощность системы СЭП, используемую на нагрев КА, то есть массу СЭП, или увеличить полезную нагрузку КА.
Суть изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен радиационный ЭН, содержащий резистивный слой 1, расположенный между двумя листами электроизоляционного материала 2, снабженный токоподводящими проводами 3, дополнительным листом электроизоляционного материала 4. На дополнительный лист электроизоляционного материала 4 на сторону ЭН, направленную к НО наносят слой оптического материала 5 с увеличенным коэффициентом черноты, способствующий увеличению радиационного (инфракрасного) излучения ЭН в сторону нижней полусферы.
В вакууме теплообмен между ЭН и НО возможен двумя способами: кондуктивным - между поверхностью ЭН и поверхностью НО, и излучением с поверхности ЭН, то есть во все стороны по отношению к поверхности ЭН: в направлении верхней полусферы, в направлении нижней полусферы. Тепловой поток ЭН излучением в направлении нижней полусферы используется для нагрева узла КА и, чем он больше, тем выше эффективность работы ЭН. Тепловой поток ЭН излучением во все стороны (в направлении верхней и нижней полусферы определяется формулой Стефана-Больцмана (1), а тепловой поток ЭН излучением в направлении верхней полусферы определяется формулой (2).
Степень черноты ε для существующих материалов ЭН находится в пределах ε=0,6-0,85. При применении специальных оптических покрытий со степенью черноты ε1>0,6-0,85 (показатели ε1 могут достигать 0,99) радиационный тепловой обмен увеличивается. Тепловой поток ЭН излучением в направлении нижней полусферы определяется формулой:
QT = ε1σ0T4/2. (3)
Разница коэффициентов черноты (степеней черноты) Δ = ε1-ε составит от 0,14 до 0,39, пересчет КПД ЭН с учетом формул 1 и 2 обеспечит увеличение КПД на несколько процентов в зависимости от температуры резестивного слоя ЭН.
Таким образом, технический результат достигается за счет введения в конструкцию ЭН дополнительного оптического слоя, усиливающего радиационное (инфракрасное) излучение в нижнюю полусферу (в сторону НО), перераспределяющего излучение ЭН между нижней полусферой и верхней полусферой в сторону нижней полусферы, что позволяет повысить эффективность работы, КПД ЭН в условиях космоса (в космических аппаратах негерметичного исполнения). В качестве оптического материала можно использовать материалы с коэффициентом черноты более 0,6 - 0,85, например, краску (например, эмаль черную ЭП-140), полимерные материалы (например, полиимид), полимерные пленки со слоями термореактивного и/или термопластичного полимеров, гибкая стеклоткань без пропитки или гибкая стеклоткань, пропитанная олигомерным материалом, содержащим эпоксидные группы, отвержденная до стадии В.
Принципиально новым в конструкции ЭН является применение дополнительного слоя оптического материала, усиливающего радиационное (инфракрасное) излучение в нижнюю полусферу.

Claims (5)

1. Радиационный гибко-плоский электронагреватель, содержащий резистивный элемент, расположенный между двумя листами электроизоляционного материала и снабженный токоподводящими проводами, а также дополнительным листом электроизоляционного материала, расположенного между двумя указанными листами, с резистивным элементом, выполненным из металла или сплава и без перегибов, который закреплен на дополнительном листе, причем листы электроизоляционного материала состоят из одного или нескольких разнородных гибких термостойких радиационностойких высокоэлектроизоляционных материалов с малым газовыделением в вакууме и имеющих плоскую или криволинейную форму, отличающийся тем, что на дополнительный лист, на сторону электронагревателя, направленную к нагреваемому объекту, нанесён оптического материала, имеющего коэффициент черноты более 0.6, усиливающего радиационное излучение электронагревателя в направлении нижней полусферы, в направлении нагреваемого объекта.
2. Радиационный гибко-плоский электронагреватель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве оптического материала используется краска.
3. Радиационный гибко-плоский электронагреватель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве оптического материала используется композиционная полимерная пленка со слоями из термореактивного и/или термопластичного полимеров.
4. Радиационный гибко-плоский электронагреватель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве оптического материала используется полимерный материал.
5. Радиационный гибко-плоский электронагреватель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве оптического материала используется гибкая стеклоткань без пропитки или гибкая стеклоткань, пропитанная олигомерным материалом, содержащим эпоксидные группы, отвержденная до стадии В.
RU2021117231A 2021-06-15 2021-06-15 Радиационный гибко-плоский электронагреватель RU2762623C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021117231A RU2762623C1 (ru) 2021-06-15 2021-06-15 Радиационный гибко-плоский электронагреватель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021117231A RU2762623C1 (ru) 2021-06-15 2021-06-15 Радиационный гибко-плоский электронагреватель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2762623C1 true RU2762623C1 (ru) 2021-12-21

Family

ID=80039349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021117231A RU2762623C1 (ru) 2021-06-15 2021-06-15 Радиационный гибко-плоский электронагреватель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762623C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2139295A1 (en) * 2008-06-25 2009-12-30 Honeywell International Inc. Flexible heater comprising a temperature sensor at least partially embedded within
EP2461644B1 (en) * 2010-12-02 2013-06-05 Ube Industries, Ltd. Flexible heater and method for manufacturing the same
RU2568671C1 (ru) * 2014-07-22 2015-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" Электрический нагреватель
RU2597836C2 (ru) * 2014-07-24 2016-09-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ изготовления гибкого электрообогревателя
RU2613497C2 (ru) * 2014-07-24 2017-03-16 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва" Гибкий электрообогреватель
RU2710029C2 (ru) * 2018-11-15 2019-12-24 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ изготовления гибко-плоского электронагревателя
RU2737666C1 (ru) * 2020-03-26 2020-12-02 Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва" Гибко-плоский электронагреватель

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2139295A1 (en) * 2008-06-25 2009-12-30 Honeywell International Inc. Flexible heater comprising a temperature sensor at least partially embedded within
EP2461644B1 (en) * 2010-12-02 2013-06-05 Ube Industries, Ltd. Flexible heater and method for manufacturing the same
RU2568671C1 (ru) * 2014-07-22 2015-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" Электрический нагреватель
RU2597836C2 (ru) * 2014-07-24 2016-09-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ изготовления гибкого электрообогревателя
RU2613497C2 (ru) * 2014-07-24 2017-03-16 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва" Гибкий электрообогреватель
RU2710029C2 (ru) * 2018-11-15 2019-12-24 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ изготовления гибко-плоского электронагревателя
RU2737666C1 (ru) * 2020-03-26 2020-12-02 Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва" Гибко-плоский электронагреватель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101682099B (zh) 层叠体及使用该层叠体的太阳电池
US11438971B2 (en) High-performance far-infrared surface heating element of carbon composite material and application thereof
RU2762623C1 (ru) Радиационный гибко-плоский электронагреватель
JP6564047B2 (ja) 電熱膜層の製造方法、電熱膜層、電気加熱プレート及び調理器具
CN105308735A (zh) 低放射率静电卡盘
KR101481222B1 (ko) 배터리 모듈용 발열 시트
CN108289347A (zh) 电热膜、制备方法及其应用
CN210124624U (zh) 一种用于锅具中的石墨烯发热体
WO2017117873A1 (zh) 一种双面高导热能力的厚膜发热元件
KR102183876B1 (ko) 면상발열체 및 이를 채용한 차량용 온열시트
KR20230069864A (ko) 면상발열체를 이용하는 클램프 히터
CN205408186U (zh) 一种金属柔性发热膜
RU2737666C1 (ru) Гибко-плоский электронагреватель
EP3179827A1 (en) Flexible resistive heating element
RU2653176C2 (ru) Электропроводящая композиция и способ изготовления нагревательных панелей на ее основе
KR20210153577A (ko) 건축용 복사히터 모듈 및 이를 포함하는 건축용 복사히터
KR102025608B1 (ko) 발수성과 절연성이 향상된 히터용 면상발열체
CN204578803U (zh) 石墨片电加热元器件
CN107611209A (zh) 一种太阳能电池背板及其生产方法
KR20130012992A (ko) 유연성 및 내구성이 우수한 면상발열체
CN110493902A (zh) 一种自限温电热膜
RU27686U1 (ru) Нагревательный элемент
CN103776082A (zh) 正温度系数电热地膜及其制作方法
RU205943U1 (ru) Пленочный электронагреватель
CN111809816A (zh) 定向传热一体板及其制备方法