Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
BROADLY APPLICABLE HEATING ELEMENT
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2019/212380
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to low-temperature electric heating elements, and more particularly to resistance heating devices that can be used for heating domestic, industrial and public premises and also for protecting said premises against the influx of cold air. A heating element includes a substrate (1), a heating layer (3) disposed thereon and made of a resistive paste containing carbon powder and a polymer binder, and conductive tracks (2) disposed along the edges of the substrate. The heating layer (3) is configured in the form of a topological pattern, and the resistive paste additionally contains a metal powder. In a preferred embodiment, the carbon powder in the resistive paste is a mixture of fine powders of graphite and carbon black. In a further preferred embodiment, the metal powder in the resistive paste is a fine and/or ultrafine powder of at least one metal selected from the group consisting of Ni3B, Ni, Cr, Al. The invention makes it possible to create a universal heating element which is inexpensive to produce and which can be made with different heat transfer areas with no change in the thermal characteristics.

Inventors:
SHELEKHOV, Igor Yurievich (pereulok 8 Marta, 4-25g. Irkutsk, 4, 664074, RU)
Application Number:
RU2018/000617
Publication Date:
November 07, 2019
Filing Date:
September 19, 2018
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
SHELEKHOV, Igor Yurievich (pereulok 8 Marta, 4-25g. Irkutsk, 4, 664074, RU)
International Classes:
H05B3/16
Attorney, Agent or Firm:
PILISHKINA, Liudmila Stanislavovna (OOO APU "Stilus", a/ya 14,pos. Lesnoy gorodok, Odintsovskiy r-, Moskovskaya obl. 0, 143080, RU)
Download PDF:
Claims:
Формула изобретения

1. Нагревательный элемент, содержащий подложку, расположенный на ней нагревающий слой из резистивной пасты, включающей порошок углерода и полимерное связующее, и расположенные по краям подложки токопроводящие шины, отличающийся тем, что нагревающий слой выполнен в виде топологического рисунка, а резистивная паста дополнительно включает металлический порошок.

2. Нагревательный элемент по п. 1, отличающийся тем, что порошок углерода в составе резистивной пасты представляет собой смесь мелкодисперсных порошков графита и технического углерода.

3. Нагревательный элемент по п. 1, отличающийся тем, что металлический порошок в составе резистивной пасты представляет собой мелкодисперсный и/или ультрадисперсный порошок по меньшей мере одного металла, выбранного из ряда: Ni3B, Ni, Cr, Al.

3. Нагревательный элемент по п.1 отличающийся тем, что токоведущие шины расположены параллельно или под углом друг к другу.

Description:
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ

Область техники

Изобретение относится к низкотемпературным электронагревательным устройствам, а именно к устройствам резистивного нагрева, которые могут быть использованы для обогрева помещений бытового, промышленного и общественного назначения, а также для защиты этих помещений от поступления холодных потоков воздуха. Состояние комфортного пребывания внутри помещения определяется свойствами ограждающих конструкций, даже при наличии оптимальной температуры воздуха в помещении человек испытывает не комфортное состояние, если он передвигается по холодному полу, находится рядом с холодной стеной или окном, когда в помещение поступают холодные потоки воздуха из открытых проемов и резко понижается температура. Устройство предназначено для установки на или в ограждающую конструкцию и компенсации тепловых потерь через неё, а фактически для нагрева её до температуры необходимой для того чтобы обеспечить максимально комфортное пребывание внутри помещения. Оно может служить как основным источником отопления, так и вспомогательным, в виде локализованных участков нагрева или в виде переносных источников нагрева. ,

Уровень техники

Известен гибкий электрический нагревательный элемент (SU 1838896 АЗ, Н05В 3/36, 1993) из полимерного материала, содержащий плоский резистивный слой из тканого материала полотняного переплетения на основе нитей из поликапроамидного профилированного треугольного волокна, покрытых резистивным материалом из сополимера тетрафторэтилена с винилденфторидом, наполненного углеродом, электроды, выполненные из вплетенных в материал параллельных металлизированных арамидных нитей и электроизоляционные слои.

Известен тонкопленочный гибкий электронагреватель (RU 2379857 Cl, Н05ВЗ/18, 2010), содержащий резистивный элемент, расположенный между двумя гибкими термостойкими электроизоляционными пленками, снабженный токоотводящими проводами, резистивный элемент выполнен в виде полимерной пленки с металлизированным покрытием. Металлизированное покрытие нанесено

I

ионно-плазменным напылением многослойным с толщиной каждого слоя (20-100) нм. Металлизированное покрытие имеет удельное электросопротивление в пределах (300-55) 10 Ом м с толщиной покрытия 3-25 мкм.

Известен тонкопленочный электронагреватель (RU 2646421 С1, H05B3/36, 06.03.2018), содержащий расположенный между двумя термостойкими электроизоляционными пленками резистивный элемент из полимерной пленки с токопроводящим покрытием в виде наноразмерного слоя, по всей ширине которого, по двум краям, напротив друг друга, размещены контакты, выполненные из материала, обладающего адгезией к токопроводящему покрытию, с токоподводами и выводами для подключения к электрической, сети, причем токоподводы для подключения к электрической сети выполнены из материала с низким электрическим сопротивлением в виде сплошной ленты из фольги по всей длине контактов и прижаты к контактам, кроме того, контакты выполнены в виде плоской фигуры, ограниченной с двух сторон периодическими волнообразными линиями.

Известен гибкий электрообогреватель (RU 2613497 С2, H05B3/36, 2017), содержащий резистивный элемент, расположенный между двумя листами электроизоляционного материала, и токоподводящие провода. При этом резистивный элемент выполнен из металла или сплава и без перегибов и закреплен на дополнительном листе электроизоляционного материала, расположенном между двумя указанными листами. Причем листы электроизоляционного материала состоят из одного или нескольких разнородных гибких термостойких радиационно-стойких высокоэлектроизоляционных материалов с малым газовыделением в вакууме и имеют плоскую или криволинейную форму.

Недостатком данных нагревательных элементов и устройств является то, что цикл их производства сложен и имеет низкую производительность, кроме этого спектр их применения ограничен технологическими возможностями. Используя аналогичный технологический цикл практически невозможно изготовить нагревательный элемент для другого функционального назначения, изменить величину удельной мощности в широком диапазоне, обеспечить необходимую величину плотности тока при изменении напряжения питания.

Ближайшим аналогом является листовой нагревательный резистивный элемент (WO 2014/123501 Al, Н05ВЗ/16, 2014), включающий неразъемно соединенные между собой основу (подложку) и нагревающий слой, в котором используется резистивный состав на основе углеродистой пасты, и расположенных по краям основы токопроводящих электродов, нагревающий слой выполнен сплошным и имеет площадь, равную площади основы, в качестве которой используется любой материальный объект, основа имеет любые размеры, форму и объем. Нагревающий слой изготовлен из композиции любых углеродосодержащих материалов, взятых в разных пропорциях для получения определенных заданных теплофизических свойств.

Известное устройство имеет следующие недостатки. Так как нагревательный элемент является единым электрическим устройством, а фактически представляет собой замкнутый электрический контур с параллельно и последовательно соединенными участками, то электрический ток во всей цепи будет одинаков. При последовательном включении участков с различными сопротивлениями происходит активное выделение тепловой энергии на участках с большим сопротивлением, что резко снижает надежную и долговременную работу нагревательного элемента, снижает коэффициент полезного действия. В местах перегрева происходят структурные изменения связующего материала, что приводит к электрическим пробоям и выходу нагревательного элемента из строя.

Сущность изобретения

Задачей предполагаемого изобретения является создание универсального, не дорогого в изготовлении нагревательного элемента, который может изготавливаться серийно как для промышленного напряжения питания 220 В, так и для специализированных напряжений питания, например, 36 В, который может изготавливаться с различными площадями теплопередачи без изменения теплотехнических характеристик.

Поставленная задача достигается тем, что в нагревательном элементе, содержащем подложку, расположенный на ней нагревающий слой из резистивной пасты, включающей порошок углерода и полимерное связующее, и расположенные по краям подложки токопроводящие шины, нагревающий слой выполнен в виде топологического рисунка, а резистивная паста дополнительно включает металлический порошок.

Г еометрические параметры топологического рисунка выбирают из условия обеспечения номинального электрического сопротивления нагревающего слоя с учетом удельного сопротивления резистивной пасты.

В предпочтительном варианте выполнения порошок углерода в составе резистивной пасты представляет собой смесь мелкодисперсных порошков графита и технического углерода. Кроме того, в предпочтительном варианте выполнения металлический порошок в составе резистивной пасты представляет собой мелкодисперсный и/или ультрадисперсный порошок по меньшей мере одного металла, выбранного из ряда: Ni 3 B, Ni, Cr, Al.

Возможны варианты, когда токоведущие шины расположены параллельно или под углом друг к другу.

Нагревающий слой в виде топологического рисунка позволяет изготавливать нагревательные элементы с различными площадями теплопередачи без изменения теплотехнических характеристик.

В отличие от чисто углеродных паст, паста с металлическим порошком может обеспечить одинаковые технические характеристики на любой площади. Добавление металлических порошков позволяет увеличить диапазон удельных сопротивлений пасты, позволяет увеличить плотность токовой нагрузки, позволяет уменьшить переходное сопротивление к токоведущим шинам.

Перечень чертежей

На фиг.1 показан общий вид нагревательного элемента на гибкой подложке.

На фиг.2. показан вариант выполнения нагревательного элемента в виде жалюзи.

Предпочтительные варианты выполнения изобретения

На гибкую диэлектрическую подложку 1 (Фиг.1), например, пленку полиэтилентерефталатную с помощью ламинатора закреплены токопроводящие шины 2, например, медная фольга толщиной 50 мкм, на одной стороне которой нанесен клей-расплав, затем через трафаретную сетку с помощью станка трафаретной печати нанесен нагревающий слой 3 резистивной пастой в виде топологического рисунка. Толщина трафаретной сетки должна быть не менее 100 мкм для того, чтобы при нанесении на токопроводящие шины 2 образовывался плавный переход б

от токоведущих шин 2 к нагревающему слою 3. При изготовлении прямоугольного нагревательного элемента токопроводящие шины 2 расположены по его краям параллельно друг другу. При изготовлении нагревательного элемента, отличного от прямоугольной формы, токопроводящие шины 2 могут располагаться под углом друг к другу, но при этом топологический рисунок должен быть рассчитан так, чтобы удельная мощность равномерно распределялась по всей площади нагрева. После термообработки при температуре 120-130 °С в течение 35-45 мин. поверх нагревающего слоя 3 и токопроводящих шин 2 наносится электроизоляционный слой 4, например, электроизоляционным лаком на основе полиуретанов. Нанесение может осуществляться сетко-трафаретной печатью или любым удобным способом. После этого к токоведущим шинам 2 с помощью клипсов или гильз 5 прикрепляются токоподводящие провода 6.

Затем на нагревательный элемент наносится декоративное покрытие 7, которое может быть выполнено на термостойкой пленке с клеевой основой. Если нагревательный элемент используется в виде картины, то удельная мощность подбирается так, чтобы температура на нагревательном элементе находилась в диапазоне 60-70 °С, а место коммутации закрывается диэлектрическим материалом 8, например, баннерным профилем. Для крепления на стену также используется баннерный профиль с соответствующей арматурой. Если нагревательный элемент используется в виде рулонной шторы, то место коммутации помещается в вал рулонной шторы 8, а на обратной стороне нагревателя крепится планка. Температурный диапазон использования аналогичен с греющей картиной. Также можно установить дополнительную электрическую арматуру в виде терморегулятора и микровыключателя, который будет включать нагрев при опускании и выключать при подъеме. Если нагревательный элемент выполняется в виде обоев или напольного покрытия, то место коммутации закрывается плинтусом с кабель каналом, удельная мощность подбирается в диапазоне до 40 °С, обратная сторона по необходимости может закрываться декоративной планкой 9 или аналогичным плинтусом.

Для изготовления нагревательных элементов, соединенных в виде жалюзи (Фиг.2) топологический рисунок нагревающего слоя 3 наносится на подложку 1 в виде отдельных параллельных полос. С помощью ламинатора на концах каждой полосы устанавливаются дополнительные токоведущие шины 10, которые соединяются между собой изолированным проводом 11 с помощью дополнительных клипсов 12. Соединения можно осуществлять также с помощью пайки. Места соединения покрываются изоляционным материалом 13, затем подложку 1 разрезают между полосами топологического рисунка по линиям разреза 14 и устанавливается в серийно выпускающуюся арматуру для жалюзи.

При изготовлении ряда нагревательных элементов, для обеспечения требуемого нагрева больших площадей токопроводящие шины 2 (электроды) могут быть закреплены пошагово на определенном расстоянии друг от друга и коммутированы между собой так, чтобы обеспечить необходимую выделяемую мощность или плотность токовой нагрузки при различных напряжениях питания.

Нагревательный элемент изготавливается следующим образом.

Готовится резистивная паста на полимерном связующем. Для температуры использования нагревательного элемента до 100 °С, предпочтительно использовать сополимер метакриловой кислоты и бутилового эфира метакриловой кислоты. Данный сополимер относится к разряду эластичных пленкообразующих полимеров, он обладает высокой адгезией к металлам, стеклу, фарфору, дереву, бетону и другим поверхностям, кроме этого он обладает высокой стойкостью к воздействию влаги, озона, солнечного света, химическим реагентам, не теряет свои свойства в диапазоне температур от -50 до 100 °С, кратковременно выдерживает температуру до 200 °С. Для этого полимерное связующее, в данном случае сополимер метакриловой кислоты и бутилового эфира метакриловой кислоты 10-20 мае. %, растворяется в 80-90 мае. % бутилацетата, процесс осуществляется в течении 25-30 часов. Затем в соотношении 10-20 мае. %, мелкодисперсного порошка графита и 20-30 мае. %, мелкодисперсного технического углерода поочередно перемешивается с 50-70 мае. % растворенным полимерным связующим в шаровой планетарной мельнице в замкнутом объеме без доступа кислорода в течение 6-10 часов. Отдельно, в соотношении 5-25 % от массы смеси мелкодисперсных порошков графита и технического углерода с растворенным полимерным связующим перемешиваются мелкодисперсные и ультрадисперсные металлические порошки в соотношении 60-80 мае. % полимерного связующего и 20-40 мае. % металлический порошок или смесь металлических порошков. В качестве металлических порошков используются порошки одного или более металлов, преимущественно Ni 3 B, Ni, Cr, А1, в разных сочетаниях и соотношениях. В зависимости от поставленных задач могут использоваться порошки других металлов. Процесс , смешивания осуществляется в шаровой или бисерной мельнице в замкнутом объеме без доступа кислорода в течение 3-5 часов. Полученные смеси равномерно подаются в коллоидную мельницу с первоначальным зазором между валами 30 мкм, процесс смешивания осуществляется в течении 6-8 часов с постепенным уменьшением зазора между валами до 2-3 мкм. Полученная резистивная паста сохраняет жизнеспособность не менее 6 месяцев, количеством и типом металлического порошка регулируется удельное сопротивление пасты в диапазоне от 10 до 300 Ом/квадрат. Перед использованием пасту необходимо гомогенизировать в течение 30-40 мин. на двухвалковой пастотерке, процесс гомогенизации можно осуществить на других специализированных установках для гомогенизации.

После приготовления пасты на диэлектрическую подложку 1, которая может быть как гибкой (пленка полиэтилентерефталатная, пленка полиамидная, стеклокоткань, пленкостёклоткань, стекломиканит гибкий и т.д.), так и жесткой (стеклотекстолит, керамика, фарфор, стекло, дерево, камень, ламинат, бетон и т.д.) с помощью клея-расплава или клея постоянной липкости закрепляются как минимум две токопроводящие шины 2 из медной фольги (также можно использовать любую металлическую фольгу со схожими электротехническими характеристиками), которые служат для подвода электрического тока и соединения нагревательных элементов друг с другом. Толщина и ширина фольги выбираются в зависимости от расчетного значения плотности токовой нагрузки. Закрепление токопроводящих шин 2 на диэлектрической подложке 1 целесообразно осуществлять с помощью ламинатора, тип ламинатора выбирается в зависимости от типа подложки 1. Следующим этапом, на диэлектрическую подложку 1 с токопроводящими шинами 2 через трафаретную сетку наносится нагревающий слой 3. На трафаретной сетке методом фотолитографии изготовлен трафарет топологического рисунка, с помощью станка трафаретной печати происходит перенос топологического рисунка резистивной пастощ Топологический рисунок рассчитывается в зависимости от необходимой выделяемой мощности по площади диэлектрической подложки 1, от плотности токовой нагрузки, используемого напряжения питания и толщины трафаретной сетки.

Нанесенный нагревающий 3 слой подвергается термической обработке в печи с инфракрасным излучением при температуре 120-130 °С в течение 35-45 мин. Целесообразней для этого технологического процесса использовать конвейерную печь. После этого поверх топологического рисунка нагревающего слоя 3 и токопроводящих шин 2 наносится электроизоляционный слой сетко- трафаретной печатью или любым другим известным способом. Для электроизоляционного покрытия можно использовать эпоксидные, фенольные, полиуретановые, акриловые, фторорганические полимерные композиции. Электроизоляционный слой не наносится в местах подключения к источнику питания. При необходимости, после подключения к токоподводящим проводам 6, можно нанести дополнительное электроизоляционное покрытие любым известным способом. В местах подключения питания к токопроводящим шинам 2 подключаются токоподводящие провода 6 питания. Подключение может осуществляться с помощью пайки, гильз или клипсов, также подключение можно осуществить через клеммные разъемы или штекерные разъемы в зависимости от топологического рисунка и назначения нагревательного элемента. Прйчем в зависимости от

I

назначения нагревательного элемента, например, при изготовлении набора нагревательных элементов (например, керамические плитки для «теплого пола») топологический рисунок рассчитывается и формируется так, чтобы обеспечивалось независимое подключение к источнику питания и не возникала потребность в установке различных типов контактов на токопроводящие шины 2.

Нагревательный элемент на жесткой подложке может быть изготовлен на керамической плитке, каменной плите, ламинатной панели и использоваться для системы «теплый пол». Обычно нагревающий слой 3 располагается между диэлектрической подложкой 1 и декоративным слоем. В случае системы «теплый пол» нагревающий слой расположен на обратной стороне элемента конструкции, поэтому нет необходимости наносить декоративный слой. Система нагрева пола состоит из определенного количества одинаковых нагревательных элементов, которые необходимо соединить в одну общую систему. Для обеспечения безопасности в таких системах используется в некоторых случаях пониженное напряжение питания, например, 36 В. При использовании пониженного напряжения питания увеличивается токовая нагрузка, а так как элементы должны соединяться в одну общую систему, то токоведущие шины 2 на одном элементе рассчитываются в зависимости от общей токовой нагрузки всей системы. Нагревающий слой 3 должен быть толщиной больше не менее, чем в 2 раза толщины токоведущих шин 2. Коммутацию можно осуществлять с помощью гильз и проводов, но целесообразней осуществлять подключение с помощью контактных групп, которые используются в автомобильной промышленности по типу «мама-папа». Так как каждый нагревательный элемент является законченным изделием, рассчитанным на работу с таким же напряжением, с которым работает вся общая система, то щеправильная коммутация при подключении к источнику питания исключена. Соответственно можно использовать для коммутации идентичные типы контактов.

Технический эффект изобретения заключается в повышении надежности, производительности и увеличении спектра применения нагревательного элемента.