RU95941U1 - Термоэлектрический мат - Google Patents
Термоэлектрический мат Download PDFInfo
- Publication number
- RU95941U1 RU95941U1 RU2010100589/22U RU2010100589U RU95941U1 RU 95941 U1 RU95941 U1 RU 95941U1 RU 2010100589/22 U RU2010100589/22 U RU 2010100589/22U RU 2010100589 U RU2010100589 U RU 2010100589U RU 95941 U1 RU95941 U1 RU 95941U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- thermoelectric
- mat
- segment
- heat
- thermoelectric mat
- Prior art date
Links
Landscapes
- Central Heating Systems (AREA)
Abstract
Термоэлектрический мат, содержащий электронагреватель, соединенный с источником электрического тока, теплоизолятор, электроизоляционную оболочку, отличающийся тем, что термоэлектрический мат поделен на сегменты, соединенные между собой по линии сгиба, нагревательный слой занимает всю площадь сегмента, каждый сегмент снабжен независимым источником электропитания, управляемым термовыключателем, а в качестве теплоизолирующего слоя применены теплоизоляторы на основе вспененного полимера с отражающим слоем.
Description
Полезная модель относится к области строительства, в частности к термоэлектрическим матам, предназначенным для прогрева бетона, бетонных конструкций, каменной кладки и т.п. с целью ускорения набора прочности строительных конструкций, ускорения оборота опалубок и интенсификации строительного производства, как в зимнее, так и в летнее время.
Известен термоэлектрический мат, нагревательный элемент которого состоит из асбестовой ткани с продернутой нихромовой проволокой диаметром 0,8 мм. Нагревательный элемент помещен между слоями стеклянной ткани и сверху покрыт теплоизоляционными слоями из ватина, пропитанного огнезащитным составом. Все элементы термоэлектрического мата заключены во влагоизолирующую теплостойкую оболочку (см. В.С.Аханов "Электротермия в технологии бетона", Махачкала, Дагестанское книжное издательство, 1971 г., с 206-208, рис 88, 89).
Основным недостатком термоэлектрического мата является то, что используемая в качестве нагревательного элемента нихромовая проволока быстро выходит из строя, обрывается.
Известно применение в качестве нагревательного элемента углеродной ленты, что значительно повышает долговечность гибкого электронагревателя по сравнению с описанным выше термоэлектрическим матом с нихромовой проволокой (см. патент РФ №2079979, Н05В 3/34).
Недостатками мата являются ограниченные технологические возможности, обусловленные шириной нагревательного элемента (20-100 мм) и значительные теплопотери.
Известен термоэлектрический мат, принятый за прототип (см. патент РФ №2304368, Н05В 3/36, 2007 г.). Термоэлектрический мат включает послойно размещенные наружное электроизоляционное влагостойкое покрытие, контактирующее в процессе эксплуатации мата с обогреваемой поверхностью, электронагревательный элемент, выполненный, по меньшей мере, из двух параллельно расположенных полос эластичного неметаллического токопроводящего материала, разделенных между собой электроизоляционными вставками и снабженными по краям электродами, внутренний электроизоляционный слой, теплоизоляционный слой и влагозащитное покрытие, наружное электроизоляционное влагостойкое покрытие.
Недостатками прототипа являются:
- при сгибаниях термоэлектрического мата в плоском эластичном неметаллическом токопроводящем материале электронагревателя образуются складки в поперечном направлении, часть которых остается и после укладки мата на разогреваемую поверхность. При этом, чем больше размеры мата и чем интенсивнее он эксплуатируется, тем больше образуется складок в электронагревателе. Указанные складки являются причиной преждевременного перегорания участков электронагревателя из-за замыкания между токопроводящими неметаллическими нитями, что приводит к сокращению срока службы термоэлектрического мата. Отсутствие линий сгиба приводит также к удорожанию хранения и транспортировки термоэлектрических матов;
- электронагревательные элементы расположены полосами, что приводит к неравномерному прогреванию бетона и слабости интенсивности прогрева;
- не соблюдение температуры прогрева бетона из-за отсутствия терморегулятора, возможен локальный перегрев бетона;
Задачей предлагаемой полезной модели является устранение вышеуказанных недостатков.
Технический результат достигается тем, что термоэлектрический мат, содержащий электронагреватель, соединенный с источником электрического тока, теплоизолятор, электроизоляционную оболочку, при этом термоэлектрический мат поделен на сегменты, соединенные между собой по линии сгиба, нагревательный слой занимает всю площадь сегмента, каждый сегмент снабжен независимым источником электропитания управляемым термовыключателем, а в качестве теплоизоляционного слоя применены теплоизоляторы с отражающим слоем (например вспененные полимеры буюлированные теталлизированными пленками).
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен термоэлектрический мат, вид сверху; на фиг.2 - термоэлектрический мат в разрезе А-А.
Термоэлектрический мат содержит электроизоляционную оболочку 1, люверсы 2, электронагревательный элемент с резистивным слоем 3, электропровода 4, теплоизолятор 5, терморегулятор 6, лавсановый изолятор 7, отражающий слой 8.
Электроизоляционная оболочка 1 термоэлектрического мата выполнена из ПВХ ткани или другой водонепроницаемой ткани. Электропровод 4 обеспечивает подачу электропитания к электронагревательному элементу с резистивным слоем. Электронагревательный элемент с резистивным слоем 3 прочно закреплен на теплоизоляторе 5. Ограничение температуры осуществляется терморегуляторами 6, которые размыкают цепь питания при температуре электронагревательного элемента с резистивным слоем 3, например, 70°С и вновь замыкают при остывании, например, до 60°С. На концах питающего электропровода 4 могут быть установлены коммутационные разъемы.
Термоэлектрический мат работает следующим образом. Маты укладываются на обогреваемый материал, например, бетон в наиболее удобном порядке. Закрепляют мат на вертикальной поверхности с помощью люверсов. С их помощью, также, можно соединять термоэлектрические маты между собой, чтобы создать сплошное греющее полотно требуемой площади. При обертывании колон и т.п. конструкций допускается сгибать ТЭМС под любым необходимым углом только по линиям сгиба предусмотренным конструкцией мата. С помощью разъемов или другим удобным потребителю способом маты подсоединяют к источнику питания.
Термоэлектромат поделен на сегменты между которыми имеются линии сгиба. Линии сгиба предназначены для удобства хранения и транспортировки термоэлектромата. В сложенном состоянии термоэлектромат занимает мало места и удобен при переноске что невозможно выполнить в прототипе.
Резистивный слой занимает всю площадь сегмента а не расположен полосами как в прототипе. Применение сплошного резистивного слоя значительно повышает интенсивность прогрева, увеличивает равномерность что имеет важное значение в технологии прогрева бетона.
Каждый сегмент термоэлектромата снабжен независимым электропитанием управляемым терморегуляторами установленными на каждый сегмент. Терморегуляторы настроены на необходимую температуру и стабилизируют температуру на поверхности обогреваемого объекта компенсируя теплопотери.
Применение сегментированной конструкции дало возможность использовать более жесткие теплоизоляторы с отражающим слоем. Так как значительная часть тепловой энергии выделяется в виде теплового инфракрасного излучения то применение такой изоляции позволяет создать направленный в сторону обогреваемой поверхности тепловой поток.
Claims (1)
- Термоэлектрический мат, содержащий электронагреватель, соединенный с источником электрического тока, теплоизолятор, электроизоляционную оболочку, отличающийся тем, что термоэлектрический мат поделен на сегменты, соединенные между собой по линии сгиба, нагревательный слой занимает всю площадь сегмента, каждый сегмент снабжен независимым источником электропитания, управляемым термовыключателем, а в качестве теплоизолирующего слоя применены теплоизоляторы на основе вспененного полимера с отражающим слоем.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010100589/22U RU95941U1 (ru) | 2010-01-11 | 2010-01-11 | Термоэлектрический мат |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010100589/22U RU95941U1 (ru) | 2010-01-11 | 2010-01-11 | Термоэлектрический мат |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95941U1 true RU95941U1 (ru) | 2010-07-10 |
Family
ID=42685303
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010100589/22U RU95941U1 (ru) | 2010-01-11 | 2010-01-11 | Термоэлектрический мат |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU95941U1 (ru) |
-
2010
- 2010-01-11 RU RU2010100589/22U patent/RU95941U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1890086A1 (en) | Composite heater and heating system with the composite heater | |
RU2413395C1 (ru) | Термоэлектрический мат | |
CN202675434U (zh) | 供暖模组 | |
KR20040049165A (ko) | 전기발열시트 및 이를 이용한 동절기 타설 콘크리트의양생공법 | |
RU151643U1 (ru) | Электрообогреватель | |
RU95941U1 (ru) | Термоэлектрический мат | |
JP4980738B2 (ja) | 暖房装置とその設置方法 | |
RU168017U1 (ru) | Термоэлектрический мат | |
CN204219139U (zh) | 一种电热水袋防干烧发热装置改良结构 | |
RU165547U1 (ru) | Электронагревательная панель | |
RU129744U1 (ru) | Термоэлектрический мат | |
RU165413U1 (ru) | Термоэлектрический мат | |
CN210123171U (zh) | 一种移动式电地暖 | |
CN210292047U (zh) | 电暖装置及其模块式电暖板 | |
RU200366U1 (ru) | Термоэлектрический мат | |
CN203279227U (zh) | 发热电缆 | |
RU183390U1 (ru) | Саморегулирующийся термоэлектрический мат | |
CN111396969A (zh) | 模块化石墨烯地暖结构及地暖系统 | |
RU167773U1 (ru) | Электронагревательная панель | |
RU168165U1 (ru) | Пленочный электронагреватель | |
RU54604U1 (ru) | Греющий мат | |
RU51059U1 (ru) | Термоэлектрический мат | |
RU2285188C2 (ru) | Трубопровод с электроподогревом и способ его изготовления | |
RU76765U1 (ru) | Электронагреватель | |
CN105208697B (zh) | 一种碳纤维加热电缆 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20120112 |