RU2094957C1 - Multiple-layer heater - Google Patents

Multiple-layer heater Download PDF

Info

Publication number
RU2094957C1
RU2094957C1 RU94016986A RU94016986A RU2094957C1 RU 2094957 C1 RU2094957 C1 RU 2094957C1 RU 94016986 A RU94016986 A RU 94016986A RU 94016986 A RU94016986 A RU 94016986A RU 2094957 C1 RU2094957 C1 RU 2094957C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrically conductive
conductive layer
current
carbon fiber
heat
Prior art date
Application number
RU94016986A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU94016986A (en
Inventor
Б.Г. Степаненко
Ю.А. Осипов
В.Н. Першиков
Р.М. Левит
М.Д. Беркович
С.Я. Зыбцева
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "БОНУС"
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 закрытого типа "БОНУС" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "БОНУС"
Priority to RU94016986A priority Critical patent/RU2094957C1/en
Publication of RU94016986A publication Critical patent/RU94016986A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2094957C1 publication Critical patent/RU2094957C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: office and room heating. SUBSTANCE: device has current-conducting layer which is embraced by insulation layers on both sides. In addition device has heat-reflection layer which is made from metal or metal-coated polymer film which is applied on surface of heater. Current- conducting layer is made from carbon-fiber paper which opposite sides are connected to two main current-supply lines. Additional supply lines may be located between main ones. Current-conducting layer is covered with perforation which takes 5-50% of its area. Insulation layers are made from thermoplastic polymer film. Size of insulation layers is greater than size of current-conducting and heat reflecting layers. Heater may be designed as either flat article or three-dimensional (corrugated) article. EFFECT: increased mechanical strength and controlled rigidity. 4 cl, 2 dwg , 1 tbl

Description

Изобретение относится к многослойным электронагревательным элементам, содержащим электропроводящий слой, представляющий собой композиционный материал на основе измельченного углеродного волокна, диспергированного в полимерной матрице, в частности электропроводящий слой из углеволокнистой бумаги, изолированной с обеих сторон термопластичной полимерной пленкой. The invention relates to multilayer electric heating elements containing an electrically conductive layer, which is a composite material based on crushed carbon fiber dispersed in a polymer matrix, in particular, an electrically conductive layer of carbon fiber paper insulated on both sides with a thermoplastic polymer film.

Такие изобретения в последние годы находят все большее применение для обогрева рабочих, жилых помещений, транспортных средств, в самых различных отраслях промышленности, в строительстве, в медицине, а также в сельском хозяйстве. In recent years, such inventions have been increasingly used for heating workers, living quarters, vehicles, in a wide variety of industries, in construction, in medicine, and also in agriculture.

Известны плоские многослойные нагревательные элементы [1] представляющие собой слоистые изделия с чередующимися электропроводящим слоем, выполненным из композиционного материала, содержащего измельченное углеродное волокно, диспергированное в отвержденном термореактивном полимерном связующем, и изолирующими слоями, сформированными из того же отвержденного термореактивного полимерного связующего. При этом вдоль противоположных концов электропроводящего слоя закреплены два токопроводящих электрода шины. Known flat multilayer heating elements [1] which are layered products with alternating conductive layers made of a composite material containing ground carbon fiber dispersed in a cured thermosetting polymer binder and insulating layers formed from the same cured thermosetting polymer binder. Moreover, along the opposite ends of the electrically conductive layer, two conductive bus electrodes are fixed.

Описаны также плоские многослойные электронагревательные элементы, представляющие собой изделия с чередующимся электропроводящим слоем из нетканого материала на основе углеродных волокон и электроизолирующими слоями, выполненными из отвержденной термореактивной смолы. Вдоль противоположных концов электропроводящего слоя закреплены токоподводящие шины [2]
Известен также многослойный нагревательный элемент, производимый в России в виде плоского изделия с товарным знаком "Слотерм" [3]
Элемент "Слотерм" представляет собой изделие из чередующихся электропроводящего слоя на основе углеволокнистой бумаги, содержащей углеродное волокно, диспергированное в измельченной целлюлозе, и электроизолирующих слоев с обеих сторон листа углеволокнистой бумаги. Изолирующие слои выполнены из бумаги, закрепленной с помощью отвержденного полимерного термореактивного связующего. Вдоль противоположных концов листа углеволокнистой бумаги закреплены две токоподводящие шины. В качестве электропроводящего слоя использована пропитанная отвержденным полимерным термореактивным связующим углеволокнистая бумага, содержащая, мас.
Flat multilayer electric heating elements are also described, which are products with an alternating electrically conductive layer of non-woven material based on carbon fibers and electrically insulating layers made of cured thermosetting resin. Along the opposite ends of the electrically conductive layer are fixed busbars [2]
Also known is a multilayer heating element manufactured in Russia in the form of a flat product with the Sloterm trademark [3]
The Sloterm element is a product of an alternating electrically conductive layer based on carbon fiber paper containing carbon fiber dispersed in crushed cellulose and electrically insulating layers on both sides of a sheet of carbon fiber paper. The insulating layers are made of paper fixed with a cured polymer thermosetting binder. Along the opposite ends of a sheet of carbon fiber paper, two busbars are fixed. As an electrically conductive layer, carbon fiber paper impregnated with cured polymer thermosetting binder containing, by weight, was used.

Углеродное волокно 5 75,
Измельченная целлюлоза 25 95.
Carbon fiber 5 75,
Ground pulp 25 95.

Основными недостатками известного аналога являются те, которые связаны с использованием термореактивных связующих, придающих при отверждении большую жесткость изделию и делающих процесс изготовления экологически опасным из-за токсичности связующих и выделения токсичных летучих веществ при отверждении при нагревании. The main disadvantages of the known analogue are those that are associated with the use of thermosetting binders, which make the product more rigid during curing and make the manufacturing process environmentally hazardous due to the toxicity of the binders and the release of toxic volatile substances during curing by heating.

Кроме того, формирование нагревательных элементов связано с большими затратами энергии из-за необходимости достижения достаточно жестких условий: давления не менее 100 кгс/см2, температуры нагрева 150 190oC при времени выдержки до 40 мин на одно изделие.In addition, the formation of heating elements is associated with high energy costs due to the need to achieve fairly stringent conditions: a pressure of at least 100 kgf / cm 2 , a heating temperature of 150 190 o C with a holding time of up to 40 min per product.

Указанные недостатки устранены в плоском многослойном нагревательном элементе [4] представляющем собой изделие из чередующихся слоев, включающих электропроводящий слой на основе углеволокнистой бумаги с прикрепленными к нему двумя токоподводящими шинами и электроизолирующие слои, припрессованные непосредственно к электропроводящему слою с обеих его сторон. Электроизолирующие слои выполнены из бумаги и термопластичной полимерной пленки. These drawbacks have been eliminated in a flat multilayer heating element [4], which is a product of alternating layers, including an electrically conductive layer based on carbon fiber paper with two current-carrying buses attached to it and electrically insulating layers pressed directly to the electrically conductive layer on both sides. The insulating layers are made of paper and a thermoplastic polymer film.

Известный плоский электронагревательный элемент формуется в виде пакета, собранного из термопластичной пленки, бумаги, термопластичной пленки, углеволокнистой бумаги с закрепленными токоподводящими шинами, термопластичной пленки, бумаги, термопластичной пленки. Дополнительно снаружи пакета могут быть добавлены слои декоративного материала (бумага, ткань) и термопластичной пленки. Собранный пакет прессуют при температурах, близких к температурам размягчения термопластичного полимера, из которого сформирована пленка. Для пакета с изолирующими слоями на основе полиэтилена температура прессования 110±130oC, давление 25 30 кГс/см2, время выдержки в прессе 2 3 мин на пакет в целом.Known flat electric heating element is molded in the form of a package assembled from a thermoplastic film, paper, thermoplastic film, carbon fiber paper with fixed current-carrying tires, thermoplastic film, paper, thermoplastic film. Additionally, layers of decorative material (paper, fabric) and thermoplastic film can be added on the outside of the bag. The assembled bag is pressed at temperatures close to the softening temperatures of the thermoplastic polymer from which the film is formed. For a bag with insulating layers based on polyethylene, the pressing temperature is 110 ± 130 o C, pressure 25-30 kG / cm 2 , the exposure time in the press 2 3 min per package as a whole.

Известный элемент обладает следующими недостатками:
высокой гибкостью, требующей при использовании элемента его закрепления в жесткой конструкции;
возможностью разрушения из-за расслоения вдоль бумажного слоя;
симметричным излучением теплового потока обеими сторонами элемента.
A known element has the following disadvantages:
high flexibility, requiring when using the element of its fastening in a rigid structure;
the possibility of destruction due to delamination along the paper layer;
symmetric heat flux emission by both sides of the element.

Задача изобретения устранение указанных недостатков известного решения-прототипа, т.е. создание многослойного нагревательного элемента, характеризующегося повышенной механической прочностью, регулируемой жесткостью, асимметричным излучением тепла. The objective of the invention is the elimination of these disadvantages of the known solutions of the prototype, i.e. creation of a multilayer heating element, characterized by increased mechanical strength, adjustable stiffness, asymmetric heat radiation.

Эта задача была решена заявленным изобретением, представляющим собой многослойный нагревательный элемент, изготовленный в виде слоистого изделия, включающего электропроводящий слой на основе углеволокнистой бумаги с прикрепленными к ней токоподводящими шинами и припрессованными непосредственно к электропроводящему слою с обеих его сторон электроизолирующих слоев, выполненных из термопластичной полимерной пленки. This problem was solved by the claimed invention, which is a multilayer heating element made in the form of a layered product, comprising an electrically conductive layer based on carbon fiber paper with current-conducting tires attached to it and pressed onto the electrically conductive layer on both sides of the electrically insulating layers made of a thermoplastic polymer film .

К одной из сторон этого пакета припрессован теплоотражающий слой, который может быть выполнен из металлической фольги, металлизированной полимерной пленки или путем металлизации непосредственно наружной поверхностью одного из изолирующих слоев. A heat-reflecting layer is pressed onto one of the sides of this package, which can be made of metal foil, a metallized polymer film, or by metallization directly with the outer surface of one of the insulating layers.

Углеволокнистая бумага, используемая в качестве основы электропроводящего слоя, содержит, мас. Carbon fiber paper used as the basis of the electrically conductive layer contains, by weight.

Углеродное волокно 5 30;
Измельченную целлюлозу 70 95.
Carbon fiber 5 30;
Ground pulp 70 95.

На противоположных концах листа углеволокнистой бумаги закреплены две основные токоподводящие шины. Дополнительно между ними и параллельно им могут быть размещены дополнительные шины, позволяющие регулировать мощность и рабочую температуру поверхностей элемента при одних и тех же параметрах углеволокнистой бумаги. At the opposite ends of a sheet of carbon fiber paper are fixed two main busbars. In addition, additional tires can be placed between them and parallel to them, allowing you to adjust the power and operating temperature of the surfaces of the element with the same parameters of carbon fiber paper.

Лист углеволокнистой бумаги после нанесения токоподводящих шин перфорируют таким образом, чтобы суммарная площадь перфорации составляла 5 - 50% от площади листа углеволокнистой бумаги, предпочтительно 5 15% поскольку при этом практически не изменяется температура элемента. A sheet of carbon fiber paper after applying the current-carrying busbars is perforated so that the total perforation area is 5-50% of the area of the carbon fiber sheet, preferably 5-15%, since the temperature of the element remains practically unchanged.

В изделии размеры термопластичной пленки превышают размеры листа углеволокнистой бумаги, теплоотражающего слоя и дополнительно вводимого декоративного материала. In the product, the dimensions of the thermoplastic film exceed the dimensions of a sheet of carbon fiber paper, a heat-reflecting layer and an additionally introduced decorative material.

Заявленное изделие может представлять как плоское изделие, так и объемное, например гофрированное, что позволяет регулировать жесткость с сохранением гибкости. The claimed product can be either a flat product or a volumetric one, for example, corrugated, which allows you to adjust the stiffness while maintaining flexibility.

Способ изготовления заявляемого многослойного нагревательного элемента состоит в том, что на лист углеволокнистой бумаги параллельно двум ее противоположным краям прикрепляют основные и дополнительные шины. Затем на лист наносят перфорацию за исключением мест крепления токоподводящих шин. Электропроводящий слой изолируют с обеих его сторон пленкой из термопластичного полимера. Затем на одну из сторон пакета прикрепляют теплоотражающий слой. A method of manufacturing the inventive multilayer heating element is that on the sheet of carbon fiber paper in parallel with its two opposite edges, the main and additional tires are attached. Then, perforation is applied to the sheet, with the exception of the points of attachment of current-carrying tires. The electrically conductive layer is insulated on both sides with a thermoplastic polymer film. Then a heat-reflecting layer is attached to one of the sides of the bag.

Полученный пакет может быть дополнен с другой стороны слоем декоративного материала, который закрепляют слоем термопластичной пленки. Собранный пакет прессуют при температуре, близкой к температуре размягчения термопластичного полимера, из которого изготовлена пленка, при давлении 2,0 5,0 кГс/см2 в течение 1,5 3 мин на пакет в целом. Плоский многослойный элемент может затем гофрироваться.The resulting package can be supplemented on the other hand with a layer of decorative material, which is fixed with a layer of thermoplastic film. The assembled bag is pressed at a temperature close to the softening temperature of the thermoplastic polymer of which the film is made, at a pressure of 2.0 to 5.0 kG / cm 2 for 1.5 to 3 minutes per bag as a whole. The flat multilayer element can then be corrugated.

Отличительными от наиболее близкого технического решения прототипа признаками заявляемого изобретения являются:
1. Введение в структуру элемента теплоотражающего слоя, позволяющего получить стабильное асимметричное излучение тепла;
2. Изготовление электропроводящего слоя на основе перфорированного листа углеволокнистой бумаги;
3. Нанесение на лист углеволокнистой бумаги при изготовлении электропроводящего слоя кроме двух основных еще и дополнительных токоподводящих шин;
4. использование в качестве электроизолирующих слоев термопластичной полимерной пленки с размерами, превышающими размеры листов углеволокнистой бумаги, теплоотражающего слоя и дополнительно вводимого декоративного слоя;
5. Регулирование степени жесткости гофрированием получаемых плоских нагревательных элементов.
Distinctive from the closest technical solution of the prototype features of the claimed invention are:
1. Introduction to the structure of the element of the heat-reflecting layer, which allows to obtain stable asymmetric heat radiation;
2. The manufacture of an electrically conductive layer based on a perforated sheet of carbon fiber paper;
3. Drawing on a sheet of carbon fiber paper in the manufacture of an electrically conductive layer, in addition to the two main additional additional current-carrying tires;
4. use as electrically insulating layers of a thermoplastic polymer film with dimensions exceeding the sizes of sheets of carbon fiber paper, a heat-reflecting layer and an additionally introduced decorative layer;
5. Regulation of the degree of rigidity by corrugating the obtained flat heating elements.

Анализ известного уровня науки и техники не позволил обнаружить информацию об изделии, полностью идентичном с заявленным по совокупности существенных признаков. Это дает основание утверждать о новизне заявленного изобретения. The analysis of the known level of science and technology did not allow to find information about the product, which is completely identical to the one declared on the basis of essential features. This gives reason to claim the novelty of the claimed invention.

Не удалось обнаружить какую-либо информацию о многослойных нагревательных элементах, имеющих теплоотражающий слой и обеспечивающих стабильное асимметричное излучение тепла. It was not possible to find any information about multilayer heating elements having a heat-reflecting layer and providing stable asymmetric heat radiation.

Не удалось найти публикаций об изготовлении электропроводящего слоя с перфорацией, обеспечивающей повышенную механическую прочность изделия в целом, в частности к нагрузкам, вызывающим расслоение. Failed to find publications on the manufacture of an electrically conductive layer with perforation, providing increased mechanical strength of the product as a whole, in particular to loads that cause delamination.

Теория теплопередачи в теплоизолирующих полимерных средах разработана недостаточно и нельзя было ожидать заранее, что в многослойном нагревательном элементе заявленной структуры будет достигнут эффект стабильного асимметричного излучения тепла рабочими поверхностями элемента. Можно утверждать, что новый элемент структуры теплоотражающий слой привел к новому свойству целевого изделия. The theory of heat transfer in heat-insulating polymer media is not sufficiently developed and it was impossible to expect in advance that the effect of stable asymmetric heat radiation from the working surfaces of the element would be achieved in a multilayer heating element of the claimed structure. It can be argued that a new element of the structure of the heat-reflecting layer has led to a new property of the target product.

Перфорирование электропроводящего слоя при суммарной площади перфорации 5 15% от площади листа углеволокнистой бумаги практически не изменяет температуру рабочих поверхностей элемента, но способствует образованию в ходе прессования пакета в целом системы прочных связей между электроизолирующими слоями по всей их площади. Таким образом, и этот новый признак привел к возникновению новых свойств элемента. Perforation of the electrically conductive layer with a total perforation area of 5 to 15% of the area of a sheet of carbon fiber paper practically does not change the temperature of the working surfaces of the element, but contributes to the formation of a strong bond system between the electrically insulating layers during the pressing of the whole package. Thus, this new feature also led to the emergence of new properties of the element.

Перфорирование больших площадей углеволокнистого листа кроме увеличения прочности изделия в целом позволяет изменять сопротивление, а следовательно, мощность и температуру поверхности элемента. Это дает еще одну возможность регулировать параметры целевого изделия. Perforation of large areas of carbon fiber sheet, in addition to increasing the strength of the product as a whole, allows you to change the resistance, and therefore the power and surface temperature of the element. This provides another opportunity to adjust the parameters of the target product.

Несомненно, что перечисленные отличительные признаки имеют более общий характер и могут быть использованы в любых конструкциях многослойных нагревательных элементов с достижением тех же эффектов. Это позволяет решать задачи, которые давно стояли перед создателями многослойных нагревательных элементов, но до сих пор решены не были. There is no doubt that the above distinguishing features are more general in nature and can be used in any designs of multilayer heating elements with the same effects. This allows us to solve problems that the creators of multilayer heating elements had long faced, but have not yet been solved.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что заявленное решение в целом соответствует требованию "изобретательский уровень", поскольку оно в значительной степени основано на вновь найденных взаимосвязях структура - свойства. The foregoing allows us to state that the claimed solution generally meets the requirement of "inventive step", since it is largely based on the newly found structure - property relationships.

На фиг. 1 представлена конструктивная схема заявленного многослойного нагревательного элемента; на фиг. 2 вид в разобранном состоянии
На фиг. 1 и 2 обозначено: электропроводящий слой; 2 токоподводящие шины: I, I основные, II, Ia, II дополнительные; 3 изолирующие слои; 4 - теплоотражающий слой; 5 декоративный слой.
In FIG. 1 presents a structural diagram of the claimed multilayer heating element; in FIG. 2 view unassembled
In FIG. 1 and 2 are indicated: an electrically conductive layer; 2 current-carrying buses: I, I main, II, Ia, II additional; 3 insulating layers; 4 - heat reflecting layer; 5 decorative layer.

Пример 1. Плоский многослойный нагревательный элемент изготавливают на основе электропроводящей углеволокнистой бумаги с поверхностным электрическим сопротивлением R36 ом. Размер листа углеволокнистой бумаги 100 • 100 см (1 м2). На листе с одной его стороны прикрепляют на противоположных краях две основные шины (I и I) вдоль всей длины листа. Шины выполнены из медной электрической фольги толщиной 50 мкм и шириной 15 мм с длиной 1000 мм. Параллельно основным шинам и на равных расстояниях между ними закрепляют дополнительную шину тех же размеров (Ia). После этого на лист углеволокнистой бумаги наносят перфорацию в виде круглых отверстий диаметром 3 мм. Лист перфорируют равномерно таким образом, чтобы суммарная площадь перфорации составила 10% площади листа, т.е. около 130 140 отверстий на 100 см2. Перфорацию не наносят на шины.Example 1 Flat multilayer heating element is made on the basis of the electroconductive carbon fiber paper with a surface electrical resistance R of 36 ohms. The size of a sheet of carbon fiber paper is 100 • 100 cm (1 m 2 ). On the sheet on one side, two main tires (I and I) are attached at opposite edges along the entire length of the sheet. The tires are made of copper electric foil 50 microns thick and 15 mm wide with a length of 1000 mm. Parallel to the main tires and at equal distances between them, an additional tire of the same size (Ia) is fixed. After that, perforation in the form of round holes with a diameter of 3 mm is applied to a sheet of carbon fiber paper. The sheet is perforated uniformly so that the total perforation area is 10% of the sheet area, i.e. about 130,140 holes per 100 cm 2 . Perforation is not applied to tires.

Полученный электропроводящий слой изолируют с обеих его сторон термопластичной полимерной пленкой из полиэтилена высокого давления (ПЭВД) толщиной 1500 мкм и размерами 105 • 105 см. The resulting electrically conductive layer is insulated on both sides with a thermoplastic polymer film of high pressure polyethylene (LDPE) with a thickness of 1500 μm and a size of 105 • 105 cm.

К полученному трехслойному пакету с одной его стороны прикрепляют теплоотражающий слой в виде алюминиевой фольги размером 100 • 100 см и толщиной около 50 мкм. On one side of the obtained three-layer bag, a heat-reflecting layer in the form of aluminum foil with a size of 100 • 100 cm and a thickness of about 50 microns is attached.

Четырехслойный пакет подают на узел формования, нагретый до 130±10oC и формуют при давлении 5 кГс/см2 с выдержкой 3 мин. К токоподводящим шинам припаивают проводники.A four-layer package is fed to the molding unit, heated to 130 ± 10 o C and molded at a pressure of 5 kG / cm 2 with a holding time of 3 minutes Conductors are soldered to the current-carrying busbars.

Полученный плоский нагревательный многослойный элемент имеет следующие характеристики:
толщина около 3 мм;
электрическое сопротивление перфорированного листа 38 Ом; электрическое сопротивление: между основными шинами (I I)36 м; между основными и средней, дополнительной шиной (I,I Ia)9 Ом;
мощность при напряжении питания: 220 В на основные шины 1340 Вт; 110 В на основные и дополнительную 1340 Вт;
ток питания переменный или постоянный;
температура, oC: непосредственно на обеих поверхностях элемента 105±10 на расстояниях 10 мм и 15 мм от поверхности теплоотражающего слоя (Tтс) 35±3 и 18±3; на расстояниях 10 мм и 15 мм от поверхности электропроводящего слоя (TЭС) 90±10 и 80±10
изделие выдерживает 150 двойных изгибов без нарушения работоспособности и без видимы повреждений;
изделие выдерживает напряжение 3750 В, подаваемое перпендикулярно плоскости элемента, после прямого воздействия воды без пробоя;
изделие после непрерывного нагревания в течение 5000 ч практически без изменений сохраняет все свои рабочие характеристики;
изделие после выдерживания в воде при комнатной температуре в течение 10 суток не изменяет своих характеристик и массы;
элемент после эксплуатации в течение 6 мес не имел каких-либо следов расслоения.
The resulting flat heating multilayer element has the following characteristics:
thickness is about 3 mm;
electrical resistance of the perforated sheet 38 Ohms; electrical resistance: between the main tires (II) 36 m; between the main and middle, additional bus (I, I Ia) 9 Ohms;
power supply voltage: 220 V on main buses 1340 W; 110 V on the main and additional 1340 W;
supply current alternating or constant;
temperature, o C: directly on both surfaces of the element 105 ± 10 at distances of 10 mm and 15 mm from the surface of the heat-reflecting layer (T mf ) 35 ± 3 and 18 ± 3; at distances of 10 mm and 15 mm from the surface of the electrically conductive layer (T ES ) 90 ± 10 and 80 ± 10
the product withstands 150 double bends without impairing operability and without visible damage;
the product withstands a voltage of 3750 V, supplied perpendicular to the plane of the element, after direct exposure to water without breakdown;
the product, after continuous heating for 5000 hours, practically without changes retains all its performance characteristics;
the product after keeping in water at room temperature for 10 days does not change its characteristics and mass;
the element after operation for 6 months did not have any signs of delamination.

Все примеры выполнены в условиях примера 1, данные представлены в таблице, где использованы следующие сокращения: ПП полипропилен; ПЭВД - полиэтилен высокого давления; ПЭНД полиэтилен низкого давления; ПВХ - поливинилхлорид; Tтс 10 и 15, oC температура от поверхности теплоотражающего слоя на расстоянии 10 и 15 мм; Tэс 10 и 15, oC - температура от поверхности электропроводящего слоя на расстоянии 10 и 15 мм.All examples are performed in the conditions of example 1, the data are presented in the table, where the following abbreviations are used: PP polypropylene; LDPE - high pressure polyethylene; HDPE low pressure polyethylene; PVC - polyvinyl chloride; T TC 10 and 15, o C temperature from the surface of the heat-reflecting layer at a distance of 10 and 15 mm; T es 10 and 15, o C - temperature from the surface of the electrically conductive layer at a distance of 10 and 15 mm

В примерах 1 9 напряжение питания 220 В подается на основные шины (I - I). В примерах 1, 3, 6, 8 напряжение питания 110В подается на основные и одну дополнительную шину (I,I Ia). In examples 1 to 9, a supply voltage of 220 V is supplied to the main buses (I - I). In examples 1, 3, 6, 8, a 110 V supply voltage is supplied to the main and one additional bus (I, I Ia).

В примерах 4, 7, 9 напряжение питания 36 В подается на элемент, имеющий 5 шин (I, II, Ia, II, I): две основные (I и I), три дополнительные (II, Ia, II) таким образом, чтобы нечетные шины были присоединены к одному полюсу, а четные к другому (I, I, Ia II, II). In examples 4, 7, 9, a 36 V supply voltage is supplied to an element having 5 buses (I, II, Ia, II, I): two main (I and I), three additional (II, Ia, II) in this way so that the odd tires are connected to one pole, and the even ones to the other (I, I, Ia II, II).

В качестве теплоотражающего слоя использована алюминиевая фольга толщиной 50 мкм (примеры 1 4, 7) и металлизированная полиэтилентерефталатная пленка толщиной 150 мкм (примеры 5, 6, 8, 9). As a heat-reflecting layer, aluminum foil with a thickness of 50 μm (examples 1 4, 7) and a metallized polyethylene terephthalate film with a thickness of 150 μm (examples 5, 6, 8, 9) were used.

Изделия по примерам 2, 7, 9 дополнительно гофрируются с диаметром волны гофра 30 мм, что придает им дополнительную жесткость. Products according to examples 2, 7, 9 are additionally crimped with a wave diameter of the corrugation of 30 mm, which gives them additional rigidity.

Claims (4)

1. Многослойный нагревательный элемент в виде слоистого изделия, включающего электропроводящий слой на основе углеволокнистой бумаги, вдоль противоположных концов которой закреплены токопроводящие шины, и электроизолирующих слоев из термопластичных полимерных пленок, выполненных с обеих сторон электропроводящего слоя и припрессованных непосредственно к последнему, отличающийся тем, что элемент дополнительно содержит теплоотражающий слой, нанесенный на один из изолирующих слоев, на электропроводящем слое выполнена перфорация, при этом общая площадь перфорации составляет 5 50% от площади электропроводящего слоя, а размеры электроизолирующих слоев превышают размеры электропроводящего и теплоотражающего слоев. 1. A multilayer heating element in the form of a layered product, including an electrically conductive layer based on carbon fiber paper, along the opposite ends of which are conductive busbars, and electrically insulating layers of thermoplastic polymer films made on both sides of the electrically conductive layer and pressed directly to the latter, characterized in that the element further comprises a heat-reflecting layer deposited on one of the insulating layers, perforation is performed on the electrically conductive layer, at that the total perforation area is 5 to 50% of the area of the electrically conductive layer, electrically insulating layers and dimensions exceed the dimensions of the thermally and electrically conductive layers. 2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен в виде плоского изделия. 2. The element according to claim 1, characterized in that it is made in the form of a flat product. 3. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен в виде объемного, например, гофрированного изделия. 3. The element according to claim 1, characterized in that it is made in the form of a volumetric, for example, corrugated product. 4. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что на электропроводящем слое закреплены дополнительные токоподводящие шины, размещенные между основными, на равных расстояниях одна от другой. 4. The element according to claim 1, characterized in that additional current-conducting buses are fixed on the electrically conductive layer, located between the main buses, at equal distances from one another.
RU94016986A 1994-05-10 1994-05-10 Multiple-layer heater RU2094957C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94016986A RU2094957C1 (en) 1994-05-10 1994-05-10 Multiple-layer heater

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94016986A RU2094957C1 (en) 1994-05-10 1994-05-10 Multiple-layer heater

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94016986A RU94016986A (en) 1996-12-27
RU2094957C1 true RU2094957C1 (en) 1997-10-27

Family

ID=20155672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94016986A RU2094957C1 (en) 1994-05-10 1994-05-10 Multiple-layer heater

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2094957C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472322C2 (en) * 2007-06-27 2013-01-10 Инновик Холдинг Апс Heat transfer system based on electromagnetic radiation and foil to be used in said system
RU2476033C1 (en) * 2011-09-02 2013-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЭффектТехнология" Method for manufacture of multi-electrode composite electric heater

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Японии N 57-48838, кл. H 05 B 3/14, 1982. 2. Заявка Японии N 63-11757, кл. H 05 B 3/12, 1988. 3. Шалун Г.Б. и др. Нагревательный элемент "Слотерм" из слоистого пластика. - Л.: ЛДНТП, 1981, с. 20. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472322C2 (en) * 2007-06-27 2013-01-10 Инновик Холдинг Апс Heat transfer system based on electromagnetic radiation and foil to be used in said system
RU2476033C1 (en) * 2011-09-02 2013-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЭффектТехнология" Method for manufacture of multi-electrode composite electric heater

Also Published As

Publication number Publication date
RU94016986A (en) 1996-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060278631A1 (en) Laminate fabric heater and method of making
US4534886A (en) Non-woven heating element
US6057530A (en) Fabric heating element and method of manufacture
KR101238667B1 (en) Manufacturing method for both sides impregnated heating-plate using carbon fiber heating-plate for graphene
CA2393970A1 (en) A thermoplastic laminate fabric heater and methods for making same
CZ309694A3 (en) Equipment for distribution of heat
JPS6312357B2 (en)
RU2094957C1 (en) Multiple-layer heater
WO2016022044A1 (en) Flexible resistive heating element
JPS6314825B2 (en)
KR200441518Y1 (en) sheet type heating element have a heat insulator
CN111531984B (en) Thin film heating module and production method thereof
CN209949454U (en) Anti-rubbing graphene-based heating film
JP2737809B2 (en) Laminated insulator
JPH04191040A (en) Thermosetting resin decorative laminated sheet
KR100411396B1 (en) Planar resistance heating element prepared using aluminum sheet
JPS6336578Y2 (en)
RU114U1 (en) Flat multilayer heating element
JPS62133694A (en) Radio frequency induction heating of synthetic resin plate
JPH01294393A (en) Method for bonding plane warmer
JPH09283266A (en) Manufacture of surface heater
JPS5857284A (en) Panel heating laminate
WO2009025429A1 (en) Impregnated heating sheet, heating board and the method thereof
JPH0817560A (en) Sheet heating element
JP2000058234A (en) Heating device, its component, their manufacture and application