[go: up one dir, main page]

FR2875669A1 - Structure chauffante electrique - Google Patents

Structure chauffante electrique Download PDF

Info

Publication number
FR2875669A1
FR2875669A1 FR0409895A FR0409895A FR2875669A1 FR 2875669 A1 FR2875669 A1 FR 2875669A1 FR 0409895 A FR0409895 A FR 0409895A FR 0409895 A FR0409895 A FR 0409895A FR 2875669 A1 FR2875669 A1 FR 2875669A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
electric heating
heating structure
layer
patterns
heating
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
FR0409895A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2875669B1 (fr
Inventor
Francoise Mennechez
Jean Pierre Odile
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Saint Gobain Glass France SAS
Compagnie de Saint Gobain SA
Original Assignee
Saint Gobain Glass France SAS
Compagnie de Saint Gobain SA
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
Priority to FR0409895A priority Critical patent/FR2875669B1/fr
Application filed by Saint Gobain Glass France SAS, Compagnie de Saint Gobain SA filed Critical Saint Gobain Glass France SAS
Priority to PCT/FR2005/050757 priority patent/WO2006030165A1/fr
Priority to BE2005/0451A priority patent/BE1016772A3/fr
Priority to IT001723A priority patent/ITMI20051723A1/it
Priority to US11/575,144 priority patent/US20080264930A1/en
Priority to EP05799909A priority patent/EP1792521A1/fr
Priority to CNA2005800311476A priority patent/CN101036418A/zh
Publication of FR2875669A1 publication Critical patent/FR2875669A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2875669B1 publication Critical patent/FR2875669B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

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
    • H05B3/22Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible
    • H05B3/26Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible heating conductor mounted on insulating base
    • 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
    • H05B3/84Heating arrangements specially adapted for transparent or reflecting areas, e.g. for demisting or de-icing windows, mirrors or vehicle windshields
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/011Heaters using laterally extending conductive material as connecting means
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/013Heaters using resistive films or coatings
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/017Manufacturing methods or apparatus for heaters
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/026Heaters specially adapted for floor heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/032Heaters specially adapted for heating by radiation heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/037Heaters with zones of different power density

Landscapes

  • Surface Heating Bodies (AREA)

Abstract

L'invention se rapporte à une structure chauffante électrique (100) comprenant un substrat (1), un élément chauffant présentant une résistance spécifique donnée et qui comprend une couche électriquement conductrice (10) déposée sur l'une des faces du substrat et alimentée électriquement, l'élément chauffant comprenant un réseau (11 ) de motifs (111 ) en liaison fonctionnelle avec la couche électriquement conductrice.

Description

STRUCTURE CHAUFFANTE ELECTRIQUE
La présente invention se rapporte à une structure chauffante électrique et plus précisément concerne une structure chauffante électrique comprenant un substrat, un élément chauffant présentant une résistance spécifique donnée et qui comprend une couche électriquement conductrice déposée sur l'une des faces du substrat et alimentée électriquement.
De façon connue, les verres chauffants électriques ou les vitrages chauffants électriques sont composés d'une feuille de verre munie sur l'une de ses io faces d'un élément chauffant électrique utilisé en tant que tel ou ayant une fonction anti-buée et/ou anti-givre.
L'élément chauffant est parfois obtenu en déposant sur la feuille de verre une composition conductrice de type émail sous forme d'une suspension des particules métalliques comme l'argent et de fritte de verre dans un liant organique, dépôt réalisé par pulvérisation, par enduction au rouleau ou au rideau, ou encore par sérigraphie et en soumettant le verre ainsi revêtu à une cuisson à une température de l'ordre de 500 à 650 C. II existe, par exemple, des chauffe-plats électriques ou des corps de chauffe de radiateurs comprenant une ou plusieurs pistes conductrices à base d'émail et sous forme de créneaux étroits et allongés.
Cependant, avec de telles structures chauffantes l'homogénéité de chauffe dans une zone donnée est mal contrôlée. En outre, si une piste est interrompue, l'élément chauffant est hors service. Par ailleurs, l'épaisseur d'émail est critique et difficilement ajustable, de même que la largeur de la piste doit être maintenue constante sur toute sa longueur ce qui est contraignant et difficile à réaliser. Enfin, la résistance doit être ajustée à chaud en tenant compte d'un facteur de correction.
Un autre type d'élément chauffant existant est une couche électriquement conductrice déposée sur la surface du verre et présentant une résistance électrique convenable par exemple une couche mince renfermant un oxyde métallique tel que l'oxyde d'étain dopé au fluor qui présente une résistance spécifique ou résistance par carré RI typiquement de 10 à 15 ohms.
La résistance électrique globale R d'un élément chauffant à couche est donnée par la formule suivante: R=R1 *D/L dans laquelle D correspond à la dimension de la couche dans le sens du courant et L à la dimension de la couche dans le sens perpendiculaire au courant.
Le document EP0936022A2 propose un verre chauffant électrique dont s l'élément chauffant est une couche à base d'étain. Ce verre chauffant électrique est divisé en deux parties séparées par une coupure longitudinale, s'étendant d'un distributeur à l'autre, afin d'ajuster la résistance électrique globale.
Toutefois, pour une puissance donnée et/ou pour une taille donnée et/une tension d'alimentation donnée, la réalisation d'une telle coupure ne suffit pas io toujours pour obtenir les caractéristiques de chauffe spécifiées.
L'invention a pour but de proposer une structure chauffante électrique garantissant, en fonction des besoins, une homogénéité de chauffe au moins sur une zone donnée et/ou une ou des hétérogénéités de chauffe maîtrisées, et également capable de fonctionner sur une large gamme de tailles.
A cet effet, l'invention propose une structure chauffante électrique comprenant: - un substrat, - un élément chauffant présentant une résistance spécifique donnée et qui comprend une couche électriquement conductrice déposée sur l'une des faces du substrat et alimentée électriquement, l'élément chauffant comprenant un réseau de motifs en liaison fonctionnelle avec la couche électriquement conductrice.
Le couplage couche conductrice et réseau de motifs selon l'invention rend possible, selon les cas, soit un fin ajustement de la résistance spécifique - et donc de la résistance globale - soit un ou des ajustements de la résistance spécifique équivalente de(s) zone(s) (pré) déterminée(s), ceci indépendamment du facteur de forme D/L.
Ainsi, en élargissant la gamme réalisable de résistance(s) spécifique(s), l'invention permet d'aboutir facilement et simplement aux caractéristiques de chauffes souhaitées pour une gamme étendue de produits de différentes tailles et dans des applications diverses.
On peut ainsi choisir de réaliser des motifs conducteurs pour obtenir une zone plus chaude - de résistance spécifique équivalente inférieure à celle d'une simple couche uniforme - ou des motifs d'isolation pour obtenir une zone plus froide de résistance spécifique équivalente supérieure à celle d'une simple couche uniforme.
Une simple couche uniforme choisie très mince pour obtenir une résistance spécifique élevée pose des problèmes d'homogénéité de chauffe. Le réseau de motifs selon l'invention permet d'adapter la résistance à la valeur recherchée avec une couche d'épaisseur acceptable.
Par ailleurs, une simple couche conductrice de l'art antérieur ne permet pas d'atteindre des valeurs de résistance spécifique faibles - par exemple inférieures à 10 ohms - notamment lorsqu'une zone de visibilité est nécessaire car au-delà io d'une certaine épaisseur la couche devient opaque et/ou lorsque la résistance mécanique et/ou la résistance à l'air est requise. Le réseau de motifs selon l'invention permet d'adapter la résistance spécifique avec une couche d'épaisseur limitée, avec une possibilité de garder une transparence partielle et/ou de conserver si nécessaire une grande robustesse.
Aussi, le réseau de motifs selon l'invention sert dans de nombreuses configurations: - afin de modifier une couche existante qui serait inadaptée pour la température de chauffe souhaitée de par sa résistance carrée incorrecte, afin de corriger une couche existante imparfaite , par exemple en cas d'épaisseur mal connue ou contrôlée, - afin de créer des zones de chauffe différenciées et contrôlées.
Dans la présente description, on entend par réseau de motifs selon l'invention, par opposition à un arrangement aléatoire de motifs variés, une répétition (quasi) périodique d'un motif géométrique donné ou d'un motif similaire ou équivalent (en surface), la périodicité étant définie comme la distance entre le centre de deux motifs adjacents.
Le réseau peut être unidimensionnel (une seule période) et de préférence bidimensionnel (deux périodes).
Le réseau peut aussi être multiple et combiner ainsi plusieurs formes de 30 motifs géométriques, par exemple sous forme de réseaux entrecroisés, de même que la taille du motif géométrique peut être variable.
La structure chauffante peut comprendre un élément chauffant selon l'invention sur chaque face du substrat, avec un design identique ou distinct.
Par ailleurs, le substrat peut aussi recevoir un revêtement ayant une autre fonctionnalité. II peut s'agir d'un revêtement à fonction de blocage des rayonnements de longueur d'onde dans l'infrarouge (utilisant par exemple une ou plusieurs couches d'argent entourées de couches en diélectrique, ou des couches en nitrures comme TiN ou ZrN ou en oxydes métalliques ou en acier ou en alliage Ni-Cr), à fonction bas-émissive (par exemple en oxyde de métal dopé comme SnO2:F ou oxyde d'indium dopé à l'étain (ITO) ou une ou plusieurs couches d'argent), anti-buée (à l'aide d'une couche hydrophile), anti-salissures (revêtement photocatalytique comprenant du TiO2 au moins partiellement cristallisé sous forme io anatase), ou encore un empilement anti-reflet du type par exemple Si3N4/SiO2/Si3N4ISiO2.
Dans un mode de réalisation préféré, les motifs présentent une forme arrondie.
Cette forme, choisie par exemple circulaire, ovale ou elliptique, assure la meilleure homogénéité possible de la répartition de la densité de courant dans la zone portant le réseau, le nombre de points chauds (hots spots') étant plus nombreux avec des formes en pointes.
On peut choisir par exemple une structure chauffante avec un réseau de motifs tel que les lignes de courant de chauffe sont principalement rectilignes macroscopiquement au sens où les lignes ne sont pas déviées par les multiples coupures. Ainsi, le réseau ne modifie pas substantiellement le parcours du courant cela évite ainsi de réaliser un travail de simulation afin d'obtenir le résultat thermique souhaité, notamment en terme d'homogénéité par rapport à la géométrie du substrat.
De préférence, les motifs peuvent avoir une dimension maximum de mm, de préférence 5 mm, encore plus préférentiellement entre 0,5 et 3 mm.
Selon une caractéristique, les motifs peuvent être disposés en quinconce, formant ainsi des lignes de courant distribuées uniformément.
Les centres de quatre motifs adjacents peuvent être placés aux quatre 30 sommets d'un carré ou d'un losange.
Pour son alimentation électrique, la couche est connectée à des éléments de raccordement électrique aux câbles d'amenée de courant, ces éléments étant appelés pièces de connexion ou cosses d'amenée du courant ou bandes distributrices ou bus bars ou encore distributeurs. Ces distributeurs se présentent par exemple sous forme lamelles métalliques (par exemple sous forme de clinquants de cuivre étamé) fixées par exemple par soudage ou collage sur un verre ou sous forme de bandes sérigraphiées à base de pâte d'argent.
Les motifs peuvent être par exemple arrangés suivant des lignes parallèles à ces distributeurs disposés à des côtés opposés de la couche, sur les bords latéraux ou longitudinaux du substrat.
Le réseau de motifs peut couvrir une surface donnée, le taux de couverture de la surface étant compris de préférence entre 5 et 70%; encore plus préférentiellement entre 10% et 40% en particulier lorsque le réseau couvre une grande surface. On ajuste donc le taux de couverture correspondant à la surface totale de tous les motifs sur la surface totale occupée par le réseau de motifs - en fonction de la résistance spécifique équivalente souhaitée.
A titre d'exemple, à partir d'un réseau de motifs conducteurs (par exemple points d'argents de diamètre 1 mm et distants de 2,1 mm) sur une couche d'étain dopée fluor de résistance RI propre égale à 10 ohms et ayant un taux de couverture égal à 5 ou 17%, on obtient une résistance spécifique équivalente RI adaptée de 9,5 et 7,5 ohms respectivement.
Egalement à titre d'exemple, à partir d'un réseau de motifs correspondant à des trous par exemple circulaires réalisés dans une couche d'étain dopée fluor de résistance RI propre égale à 10 ohms et ayant un taux de couverture égal à 13 ou de 30%, on obtient une résistance carré R1 équivalente adaptée de 12,5 et 20 ohms respectivement. On obtient les mêmes résultats avec des anneaux ayant un diamètre externe identique aux trous.
Dans un mode de réalisation avantageux, la dimension maximum des 25 motifs diminue en direction d'une zone non modifiée de la couche, de préférence progressivement.
On entend par zone non modifiée, une zone de couche non associée à un réseau de motifs.
Cette diminution permet par exemple d'obtenir une zone de chauffe avec un 30 effet de gradient thermique maîtrisé et ainsi qu'une transition douce avec la zone non modifiée.
On peut choisir de réaliser un dégradé de motifs conducteurs pour obtenir une zone plus chaude avec un maximum de chauffe par exemple sur des bords du substrat et/ou un dégradé de motifs d'isolation pour obtenir une zone plus froide.
Au moins certains des motifs du réseau peuvent être des discontinuités isolantes formées dans au moins une zone de la couche.
On crée ainsi localement des chicanes pour le flux de courant au moyen de trous dans la couche ou de motifs d'isolation locale de la couche donnant des ilôts conducteurs.
Ceci permet d'augmenter la résistance carrée équivalente, par exemple pour obtenir une zone plus froide et/ou une température souhaitée.
io De préférence, au moins certaines des discontinuités isolantes peuvent être des anneaux, par exemple obtenus par ablation laser, et/ou des disques, obtenus par exemple par gravure chimique.
Les anneaux peuvent être suffisamment fins - assimilables à des cerclespour être quasi invisibles à l'oeil nu, par exemple de taille inférieure ou de l'ordre du 100 dam. L'incidence sur l'esthétique (différence de couleur avec le substrat) voire sur la transparence (notamment avec un substrat de type verre) est alors à peine perceptible.
Les discontinuités isolantes peuvent être des trous. On peut aussi envisager de remplir les trous par un isolant notamment coloré par exemple à des 20 fins de décoration.
La structure ayant en position de fonctionnement une partie supérieure et une partie inférieure, le réseau comprenant les discontinuités isolantes peut être agencé dans la partie supérieure.
Ainsi, une zone de chauffe moindre dans la partie supérieure permet d'homogénéiser la température en surface, par exemple en contrant un effet de convection naturelle ou en diminuant la chauffe dans une zone supérieure moins sensible.
Au moins certains des motifs du réseau peuvent être des plots conducteurs présentant une conductibilité électrique supérieure à celle de la couche, les plots 30 étant disposés sur au moins une zone de la couche.
Une première alternative pour former un réseau avec des motifs conducteurs consiste à remplir des trous formés dans la couche conductrice par un matériau plus conducteur que cette dernière.
Une deuxième alternative pour former un réseau avec des motifs conducteurs consiste à réaliser la couche conductrice avec des surépaisseurs locales formant le réseau de motifs, surépaisseurs suffisantes pour obtenir les caractéristiques souhaitées.
Une troisième alternative pour former un réseau avec des motifs conducteurs consiste à réaliser des portions d'une deuxième couche plus conductrice sur la couche conductrice, cette deuxième couche étant déposée par exemple par pulvérisation sur la couche préalablement couverte d'un masque.
Les plots conducteurs peuvent être à base d'argent.
io Dans une première configuration possible, les plots sont en émail à l'argent imprimé, par exemple sérigraphié, et cuit. Dans ce cas, les motifs peuvent aussi participer au décor. En outre on peut choisir un émail identique à celui utilisé pour fabriquer les distributeurs et réaliser en outre en une passe le réseau et les distributeurs.
Les particules d'argent sont préférées, notamment parce qu'elles présentent un rapport conductivité/coût avantageux. On peut aussi choisir un émail renfermant d'autres particules métalliques choisies parmi les particules de nickel, de zinc, de cuivre, de graphite ou de métaux précieux tels que l'or, le platine, ou le palladium.
L'émail est préféré en particulier si le substrat est un verre à tremper car l'émail peut supporter les températures requises pour la trempe thermique (température maximale de l'ordre de 650 C).
Dans une variante, on pourrait choisir une résine époxy, polyimide, silicone, polyester ou polyacrylate renfermant des particules argent et cuite entre 100 à 25 200 C.
Dans une deuxième configuration possible, les plots peuvent aussi être des portions de couche d'argent.
Le substrat ayant en position de fonctionnement une partie supérieure et une partie inférieure, le réseau comprenant les plots conducteurs peut être agencé dans la partie inférieure, par exemple pour homogénéiser la température en surface, en contrant l'effet de convection naturelle ou pour augmenter la chauffe dans une zone inférieure plus sensible.
Le réseau de motifs selon l'invention peut former une bande, de préférence disposée le long d'un bord du substrat.
Ce bord peut correspondre à une zone de la structure particulièrement sensible à la condensation.
Le réseau de motifs selon l'invention peut aussi former un rond.
Ainsi, le réseau de motifs selon l'invention permet, avec les choix appropriés de la géométrie et de la taille des motifs, de créer une zone de chauffe différenciée non linéaire ce qui ne serait pas possible à partir la longue coupure de l'art antérieur.
Selon une caractéristique avantageuse, l'élément chauffant étant formé d'au moins deux parties séparées l'une de l'autre par une zone isolante (par io exemple une bande de substrat nu), le réseau de motifs est présent dans au moins l'une des deux parties.
De cette façon, on accroît ainsi encore les possibilités pour obtenir les caractéristiques de chauffe nécessaires en jouant à la fois sur le facteur de forme D/L et sur la résistance spécifique. Les deux parties peuvent être identiques ou inégales.
Par ailleurs, le substrat peut être un substrat transparent et/ou ayant une bonne tenue thermique et/ou de faible épaisseur et/ou être décoratif, en fonction des besoins.
Par exemple, le substrat peut être en verre, en vitrocéramique, en 20 plastique, en plâtre, en bois ou métallique.
En outre, un film chauffant peut comporter la couche conductrice et le réseau de motifs selon l'invention et être disposé par exemple entre deux couches plastiques par exemple en polyester donnant un film chauffant flexible et manipulable. Ce film chauffant flexible peut être en outre en contact intime par l'intermédiaire d'un adhésif avec un isolant thermique placé au-dessus ainsi qu'avec un matériau par exemple décor placé audessous. Le film chauffant peut aussi être inclus dans un module.
Un tel film chauffant, sert par exemple pour le chauffage technique par rayonnement, notamment de locaux (plafonds plâtre, plafond suspendu à base de module en bois en PVC tendu,..), ou pour l'électroménager, pour un sèche serviette, ou encore pour le dégivrage par exemple de tuyauterie ou de rétroviseur, ou encore pour la mise hors gel de colis. Naturellement, l'emploi de plastique limite la température maximum d'utilisation et les technologies de fabrication de la couche et/ou du réseau de motifs.
Dans un mode de réalisation préféré, le substrat est verrier.
La structure chauffante électrique correspond alors à un verre électrique chauffant ou à un vitrage chauffant électrique comprenant au moins une feuille de verre.
Le verre peut permettre un faible encombrement d'une structure.
Le verre peut être par exemple silicosodocalcique ou borosilicate, en particulier pour les applications nécessitant une bonne tenue en température (corps de chauffe etc..).
Le vitrage peut comprendre une ou plusieurs feuilles de verre et, io éventuellement une ou plusieurs feuilles plastiques.
Il s'agit par exemple d'un vitrage monolithique comprenant une feuille de verre trempé ou d'un vitrage feuilleté comprenant au moins deux feuilles de verre séparées par un intercalaire plastique ou encore d'un vitrage blindé comprenant en outre au moins une feuille ayant les propriétés de blindage requises.
L'élément chauffant peut se trouver sur une face (ou les deux faces) d'un substrat verrier ou d'une feuille de verre du vitrage et/ou, le cas échéant, se trouver sur ou être noyé dans un intercalaire plastique du vitrage.
Le vitrage peut être isolant sous vide, peut contenir un verre de sécurité. La structure peut comporter en outre au moins une zone de visibilité.
La structure peut être sensiblement plane ou être de forme plus complexe
par exemple bombée.
Dans un mode de réalisation préféré, la structure peut former l'un des éléments suivants: un couvercle pour coffre réfrigéré, une partie vitrée pour armoire réfrigérée (porte ou paroi), une partie vitrée de vitrine comptoir.
La structure peut aussi former l'un des éléments suivants une partie vitrée pour étagère chauffante, un corps de chauffe pour radiateur ou panneau rayonnant, une façade chauffante pour sèche-serviette ou radiateur, une porte pour four, un chauffe-plat, un élément d'aménagement intérieur (paroi séparatrice, élément intégré à un module pour plafond, sol, cloison), un élément de chauffage par rayonnements pour bâtiment ou cellule technique, un élément pour la mise hors gel et/ou le maintien en température de produits sensibles, une lunette arrière chauffante, un pare brise chauffant, un rétroviseur chauffant.
On peut construire un radiateur tout verre comportant la structure électrique chauffante selon l'invention en guise de corps chauffe et d'une autre plaque de verre solidaire, en verre décoratif et haute résistance, de couleur au choix. Ce radiateur peut être fixé dans le sol, le mur ou un plafond ou mobile, sur pieds. Cet assemblage peut aussi servir de sèche serviette.
On peut aussi construire un corps de chauffe hydride pour panneau s rayonnant, lequel comprend une plaque métallique porteuse d'une résistance électrique classique et la structure selon l'invention sous forme d'une vitre monolithique chauffante.
Par ailleurs, la couche conductrice peut être une multicouche.
La couche conductrice peut être une couche métallique suffisamment io résistante électriquement ou une couche semi-conductrice.
La couche conductrice peut être la couche vendue par la société SAINTGOBAIN sous le nom de Planitherm , dont la résistance carrée est égale à 7 ohms environ, de préférence dans un vitrage feuilleté ou isolant ou un double vitrage.
Les méthodes de dépôts de la couche conductrice peuvent être tous moyens connus de l'homme du métier notamment des dépôts, par enduction d'une peinture, par voie poudre, par voie liquide, par dip-coating , par spincoating , par flow-coating , par pulvérisation PVD ou CVD , ....
De manière avantageuse, ladite couche conductrice peut présenter une épaisseur inférieure ou égale à 1 pm, de préférence, inférieure ou égale à 500 nm.
La couche conductrice est de préférence à base d'un oxyde métallique, de préférence d'oxyde d'étain dopé au fluor, ou encore d'oxyde d'indium dopé à l'étain.
La couche d'oxyde d'étain dopé au fluor est généralement obtenue par procédé de pyrolyse (par voie poudre, liquide ou CVD). Les couches pyrolisées sont avantageuses du fait de leur adhérence, leur stabilité, leur dureté, et donc de leur résistance mécanique et à l'air.
On peut aussi choisir d'autres couches adaptées de la famille des TCO (pour transparent conductive oxyde en anglais).
La couche conductrice peut être déposée directement sur un substrat notamment verrier mais une sous-couche ou tout autre élément intermédiaire peut aussi être intercalé.
La structure peut bénéficier de l'émissivité orientée de l'oxyde d'étain dopé fluor (flux orienté vers la pièce) par exemple dans le cas d'une façade de radiateur.
D'autres détails et caractéristiques avantageuses de l'invention 5 apparaissent à la lecture des exemples de dispositifs illustrés par les figures suivantes: ^ La figure 1 représente de façon schématique une façade chauffante de sèche serviette dans un premier mode de réalisation selon l'invention; io ^ La figure 2 représente de façon schématique un corps de chauffe de radiateur dans un deuxième mode de réalisation de l'invention, ^ La figure 3 représente de façon schématique un coffre réfrigéré muni d'un couvercle chauffant électrique conformément à un troisième mode de l'invention, ^ Les figures 4a et 4b représente de façon schématique une porte froide conformément à un quatrième mode de réalisation de l'invention, ^ La figure 5 représente de façon schématique un chauffe-plat conformément à un cinquième mode de réalisation de l'invention.
On précise tout d'abord que par souci de clarté toutes les figures ne respectent pas rigoureusement les proportions entre les divers élément représentés.
En outre, certains éléments des structures chauffantes électriques décrites ci-après (couche, réseau de motifs...) disposés sur une partie cachée sont toutefois représentés. Ces éléments sont repérables par des traits de référence en pointillés.
La figure 1 représente une façade chauffante 100 de sèche serviette dans un premier mode de réalisation de l'invention.
La façade chauffante 100 est composée d'une feuille de verre 1 de 4 mm d'épaisseur dotée sur l'une de ses faces d'un élément chauffant composé d'une couche d'oxyde d'étain 10 dopée au fluor. Après montage, la façade 100 est par exemple verticale.
Les méthodes pour déposer sur un verre des couches minces conductrices ou semi- conductrices sont nombreuses. On connaît en particulier plusieurs moyens qui permettent de pyrolyser sur le verre chaud des sels organiques qui se transforment en oxydes conducteurs. Parmi ceux-ci, celui du brevet EP-0 125 153 permet de déposer une couche mince à base d'oxyde d'étain dopé au fluor sur du verre plat en continu entre la sortie d'un bain "float" et l'entrée dans l'étenderie de recuisson. Ce procédé permet de disposer de plaques de verre à couche transparente et conductrice de dimensions infinies pour un prix de revient réduit.
Le dépôt de la couche peut aussi être réalisé en reprise pour plus de flexibilité (choix de l'épaisseur, surépaisseur possible...) et aussi par d'autres techniques de dépôts.
io Une première zone de la couche 10 est modifiée en ce qu'elle comprend un réseau 11 d'anneaux 111 régulièrement répartis réalisés selon la technique connue d'ablation laser de façon à isoler des petites portions de la couche. Une deuxième zone 12 de la couche 10 est uniforme.
Les anneaux 111 sont disposés en lignes parallèles à deux bandes à la pâte d'argent et sérigraphiées formant distributeurs 21, 22 placées le long des bords latéraux de la feuille de verre 1 et connectées à la couche 10 et à des câbles électriques 31, 32. De préférence, les anneaux ne sont pas en contact avec les bandes 21, 22.
En outre, les anneaux 111 sont disposés en quinconce pour éviter les 20 points chauds. La largeur des anneaux 111 est de l'ordre de 100 pm, le diamètre externe est égal à 1 mm.
Le taux de couverture du réseau 11 est de 30%. La largeur de la première zone est de 0,28 mm contre 0,70 mm pour la deuxième zone 12.
Avec un tel réseau, le courant n'est pas dévié et le chauffage reste 25 sensiblement homogène dans chaque zone.
Toute chose égales par ailleurs, si la couche 10 était uniforme, l'écart de température lié à l'effet de convection naturelle serait de l'ordre de 15 C (80 C pour la partie supérieure, 65 C pour la partie inférieure).
Le réseau 11 est disposé dans la partie supérieure de la façade 100 pour 30 réduire dans cette zone la température de chauffe, ce qui permet de compenser sensiblement l'écart de température.
Lorsque les distributeurs sont allongés - par exemple en bande comme dans ce premier mode- et disposés sur deux bords opposés - par exemple latéraux comme dans ce premier mode - la dimension D peut être assimilée à la distance entre distributeurs et la dimension L à la longueur des distributeurs.
Ainsi, la distance D entre les distributeurs étant de 980 mm et la longueur L des distributeurs étant de 380 mm, la résistance spécifique équivalente de cette première zone est adaptée à 65 ohms pour obtenir une température de chauffe théorique de 62 C. Sa puissance surfacique est de 849 W/m2.
La résistance spécifique de la deuxième zone 12 est choisie égale à 45 ohms pour obtenir une température de chauffe théorique de 76 C. Sa puissance surfacique est de 1226 W/m2.
Aussi, à partir de données d'entrée que sont la tension d'alimentation à 230 V, les dimensions du verre à 1000x400 mm et une température homogènesouhaitée égale à 70 C environ sur toute la surface, on a réalisé grâce à l'invention la façade chauffante 100 correspondante avec une température réelle sur toute la surface de 69 C, en adaptant (augmentant) la résistance spécifique équivalente par gravure de cercles judicieusement positionnés dans la zone haute ainsi que la résistance spécifique de la zone non modifiée basse.
Cette façade chauffante peut être complétée par une barre ajustée à la hauteur désirée afin de supporter une serviette. Cette façade peut aussi servir telle quelle de façade chauffante de radiateur.
La figure 2 représente un corps de chauffe 200 de radiateur dans un deuxième mode de réalisation de l'invention.
Le corps de chauffe 200 est composé d'une feuille de verre 1 de 4 mm dotée sur l'une de ses faces d'un élément chauffant composé d'une couche d'oxyde d'étain dopée au fluor 10 d'épaisseur 500 nm d'environ donnant une résistivité spécifique de 10 ohms.
L'élément chauffant est divisé en deux parties séparées par une bande 4 de verre nu. La surface de la partie supérieure est supérieure à la surface de la partie inférieure de façon à créer deux zones de chauffe différenciée et de connecter les câbles électriques (non représentés) du même côté.
En outre, sur la couche 10 est formé un réseau dédoublé 11, 11' de plots 112 d'émail à base argent, sérigraphié et cuit.
Les plots 112 sont disposés en lignes parallèles à deux bandes formant distributeurs 21, 22 par exemple en même émail que le réseau 11, 11' et placées au niveau des bords latéraux de la feuille de verre et connectées à la couche 10.
La longueur du distributeur 21 dans la partie supérieure (respectivement inférieure) et de 150 mm (respectivement 120 mm). Une seule extrémité de la zone isolante touchant le distributeur 21, on joue doublement sur le facteur de forme en doublant D et en diminuant L. Le diamètre des plots 112 est de 1 mm et la distance entre le centre de deux plots adjacents est de 2,1 mm. Les plots ont une épaisseur de 10 pm environ, la précision sur l'épaisseur n'étant pas critique. Une correction à chaud n'est pas indispensable étant donné la grande différence de résistance entre l'émail à l'argent et l'oxyde d'étain dopé au fluor.
io Le taux de couverture du réseau 11, 11' est de 17,5%. Ce réseau 11, 11' permet de descendre la résistance spécifique à 7,5 ohms de façon à obtenir une puissance globale de 600 W. Avec un tel réseau 11, 11' le courant i n'est pas sensiblement dévié dans les parties inférieure et supérieure et le chauffage reste sensiblement homogène 15 sur toute la surface.
Aussi, à partir de données d'entrée que sont la tension d'alimentation à 230 V, les dimensions du verre à 770x270 mm, une connexion du même côté demandée, une puissance de chauffe à 600 W, et deux puissances surfaciques différenciées respectivement de 2800 W/m2 et 4200 W/m2 on a réalisé grâce à l'invention le corps de chauffe 200 correspondant, en adaptant (diminuant) la résistance spécifique équivalente sur toute la surface par ajout de motifs conducteurs appropriés et en positionnant correctement une coupure partielle.
Par ailleurs, l'invention trouve également son application dans des parois d'enceintes climatiques.
Ainsi, lorsque des produits - froids ou congelés - conservés dans une enceinte réfrigérée doivent rester visibles comme c'est le cas dans de nombreux locaux commerciaux actuels, on équipe une enceinte réfrigérée de parties vitrées qui la transforment en une "vitrine" réfrigérée dont la dénomination commune est "meuble frigorifique de vente". Il existe plusieurs variantes de ces "vitrines".
Certaines ont la forme d'armoire et alors, c'est la porte elle- même qui est transparente, d'autres constituent des coffres et c'est le couvercle horizontal qui est vitré pour permettre l'observation du contenu et encore d'autres constituent des vitrines comptoirs et c'est la partie qui sépare le public des marchandises qui est vitré. Quelle que soit la variante de ces "vitrines", il est possible également de réaliser des parois vitrées afin que l'ensemble du contenu soit visible de l'extérieur.
Dans ces types de présentoirs, il est nécessaire que les marchandises restent parfaitement visibles de la clientèle afin qu'il soit possible de présélectionner les marchandises sans ouvrir la "vitrine". En conséquence, il faut éviter que les parties vitrées des "vitrines" ne se couvrent de condensation.
La présence d'eau de condensation ou de givre présente des inconvénients: réduction du champ de vision au travers de l'élément vitré, apparition de moisissures, formation de flaques sur le sol, transfert d'humidité sur io la peau, présence d'auréoles sur les vêtements, risque de "collage" de la peau sur les parties givrées, ...
La figure 3 représente un coffre réfrigéré 300 muni d'un couvercle chauffant électrique 310 conformément à un troisième mode de l'invention.
Les parois longitudinales 51, 54 du coffre 300 sont rectangulaires et les parois latérales sont courbées 52, 53 et reçoivent le couvercle 310. composé de deux parties coulissantes 311, 311' en verre monolithique 1, 1' bombé et chauffant, de forme complémentaire aux parois 52, 53 respectivement.
Sur la face interne du verre 1, 1' sont formés deux éléments chauffants chacun composés: - d'une couche d'oxyde d'étain dopée au fluor 10, 10' d'épaisseur choisie égale à 500 nm environ donnant une résistance spécifique de 10 ohms, d'un réseau 11, 11' de plots d'argent 113, 113' déposés sur une partie de la couche 10, 10', de largeur égale à 150 mm environ.
Les plots 113, 113' sont disposés en lignes parallèles à deux bandes formant distributeurs 21 à 22' par exemple en même émail que le réseau et placées au niveau des bords latéraux du verre 1, afin d'éviter de nuire à la visibilité, et connectées à la couche 10, 10' pour son alimentation. Les distributeurs 21 à 22' sont distants de 400 mm.
Le diamètre des plots 113, 113' est d'1 mm et la distance entre le centre de deux plots adjacents est de 2,1 mm. Le taux de couverture est de 17 %.
Situé sur une partie inférieure du couvercle 310 qui est la plus sensible à la condensation, chaque réseau 11, 11' permet de chauffer préférentiellement cette partie, la température dans cette zone étant ajustée à 40 C. A cet effet, on fait chuter la résistance spécifique équivalente de l'élément chauffant à 7,5 ohms.
Dans une variante non représentée, on peut prévoir dans la zone supérieure 12, 12' la moins critique - large de 300 mm -, la réalisation d'un réseau de trous ou de motifs d'isolation de couche par découpe laser ou gravure chimique.
Aussi, à partir de données d'entrée que sont la tension d'alimentation à 24 V, les dimensions du verre de 400x450 mm, des températures de chauffe souhaitées égales à 40 C dans la partie inférieure du couvercle, et 35 C dans la partie supérieure, on a réalisé grâce à l'invention le couvercle chauffant 310 correspondant, en adaptant (diminuant) la résistance spécifique équivalente par io ajout de motifs conducteurs appropriés dans la zone de couche inférieure ainsi qu'en choisissant la résistance spécifique de la zone de couche supérieure non modifiée.
Par ailleurs, dans certains vitrages, la condensation peut apparaître sur le verre et aussi sur le cadre qui supporte le vitrage, surtout s'il est métallique et 15 donc apte à former un pont thermique.
Du fait de leur exposition au froid, le pourtour du vitrage, moins isolé que le reste de la surface vitrée, et les éléments supportant le vitrage se trouvent extérieurement à une température plus inférieure que celle de l'air ambiant, ce qui engendre de la condensation à la fois sur le verre et sur le support.
L'invention propose une porte pour enceinte réfrigérée ou porte froide telle que représentée en figures 4a et 4b dans un quatrième mode de réalisation de l'invention.
La porte froide 400 est composée d'un vitrage multiple rectangulaire 1 renfermant au moins deux feuilles de verres séparées par une lame d'air ou sous 25 vide et avec un intercalaire périphérique susceptible d'engendrer des phénomènes de ponts thermiques.
Seule est représentée la partie visible de la porte froide 400 (hors feuillure et encadrement).
Sur la face interne de la feuille de verre extérieure 1 est déposée une couche d'oxyde d'étain dopée au fluor 10. Deux distributeurs 21, 22 sont disposés au niveau des bords latéraux et par exemple en émail à base d'argent.
En bordure de la partie visible, un réseau 11 de plots d'émail à base d'argent 114 - par exemple le même émail que celui des distributeurs - est déposé sur la couche 10 afin de renforcer la chauffe dans cette zone périphérique plus sensible.
Ce chauffage localisé peut permettre en outre de supprimer un cordon chauffant, cordon métallique périphérique généralement dissimulé dans le cadre 5 supportant la paroi vitrée. Ce cordon ne donne en effet pas toute satisfaction car: - il est peu modulable du fait que sa longueur dépend entièrement de la dimension du vitrage, sa mise en oeuvre est longue car il est nécessaire de ménager une gorge parfaitement calibrée dans l'épaisseur du joint de scellement des feuilles io de verre, la surface de contact entre le cordon et le cadre étant faible, le rendement de chauffage est faible, et étant donné qu'il est alimenté par un courant électrique de tension élevée on doit impérativement lui associer un dispositif de sécurité qui coupe le 15 circuit en cas de bris accidentel du vitrage.
Comme montré en figure 4b, le réseau de motifs 11 est formé d'un dégradé de plots d'argent 114 disposés en lignes parallèles et dont la taille diminue en allant vers le centre du vitrage, on obtient ainsi un gradient de température ayant une efficacité ciblée et avec un effet esthétique.
Le diamètre des plots 114, varie de 2 mm à 0,5 mm pour un taux de couverture allant de 67% jusqu'à 0% du bord vers le centre. La largeur du réseau 11 est de 30 mm au niveau des bords latéraux et de 20 mm au niveau de bords longitudinaux. La résistance spécifique équivalente chute à 131 ohms.
Dans la partie centrale 12, la couche est non modifiée c'est-à-dire qu'elle n'est pas associée à des motifs. Dans cette zone non modifiée 12, la résistance spécifique est choisie égale à 277 ohms.
Aussi, à partir de données d'entrée que sont la tension d'alimentation à 230 V, les dimensions du verre de 1500x700 mm, des températures de chauffe souhaitées égales à 25 C dans la zone centrale, et 35 C en moyenne dans la bordure, on a réalisé grâce à l'invention la porte froide 400 correspondante, en adaptant (diminuant) la résistance spécifique équivalente par ajout de motifs conducteurs appropriés en bordure ainsi qu'en choisissant la résistance spécifique de la zone centrale non modifiée.
La figure 5 représente un chauffe-plat 500 conformément à un cinquième mode de réalisation de l'invention.
Le chauffe-plat 500 est constitué d'un verre rectangulaire sur lequel est déposée une couche d'oxyde d'étain dopée au fluor 10 entre deux distributeurs 5 21, 22 disposés au niveau des bords latéraux.
Sur la couche 10 sont déposés deux réseaux par exemple identiques 11, 11' de plots d'émail à base d'argent 115, 115', par exemple en même émail que les distributeurs, ces réseaux formant des ronds centrés et chauffants pour maintenir des plats cuisinés ou des aliments au chaud. La résistance spécifique io équivalente chute à 31 ohms avec un taux de couverture de 51%.
La résistance spécifique de la zone non fonctionnelle 12 de la couche 10 est choisie égale à 62 ohms.
Aussi, à partir de données d'entrée que sont la tension d'alimentation à 230 V, un diamètre de ronds de 200 mm, une distance entre distributeurs de 800 mm, les températures souhaitées égales à 80 C dans la zone non fonctionnelle et 120 C dans les zones fonctionnelles, on a réalisé grâce à l'invention le chauffe- plat 500 correspondant, en adaptant (diminuant) la résistance spécifique équivalente par ajout de motifs conducteurs appropriés dans des zones fonctionnelles ainsi qu'en choisissant la résistance spécifique de la zone non fonctionnelle sans motifs.
Il est également possible de concevoir une étagère chauffante avec des températures variables en fonction du type d'aliment à maintenir au chaud ou bien en fonction de la géométrie chauffante souhaitée.
L'invention permet aussi d'obtenir des produits à partir d'autres données d'entrées choisies parmi les dimensions et/ou la température et/ou la puissance et/ou la tension d'alimentation, du moment qu'au moins l'un de ces paramètres reste libre.
L'invention peut aussi bien s'appliquer lorsque les distributeurs sont disposés sur des bords adjacents ou sur un même côté. Les distributeurs peuvent 30 en outre être courbés.
L'invention peut aussi bien s'appliquer lorsque le substrat a une forme trapézoïdale ou semi-circulaire.

Claims (1)

19 REVENDICATIONS
1. Structure chauffante électrique (100, 200, 310, 400, 500) comprenant: un substrat (1), - un élément chauffant présentant une résistance spécifique donnée et qui comprend une couche électriquement conductrice (10) déposée sur l'une des faces du substrat et alimentée électriquement, caractérisée en ce que l'élément chauffant comprend un réseau (11, 11') de io motifs (111 à 115') en liaison fonctionnelle avec la couche électriquement conductrice.
2. Structure chauffante électrique (100, 200, 310, 400, 500) selon la revendication 1 caractérisée en ce que les motifs (111 à 115') présentent une forme arrondie.
3. Structure chauffante électrique (100, 200, 310, 400, 500) selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisée en ce que les motifs (111 à 115') ont une dimension maximum de 20 mm, de préférence de 5 mm.
4. Structure chauffante électrique (100, 310 à 500) selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que les motifs (111, 113 à 115') sont disposés en quinconce.
5. Structure chauffante électrique (100, 200, 310, 500) selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisée en ce que le réseau (11, 11') de motifs couvrant une surface donnée, et le taux de couverture de la surface est compris entre 5 et 70 %.
6. Structure chauffante électrique (400) selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisée en ce que des motifs (114) ont une dimension maximum diminuant en direction d'une zone non modifiée (12) de la couche (10), de préférence progressivement.
7. Structure chauffante électrique (100) selon l'une des revendications 1 à 6 caractérisée en ce qu'au moins certains des motifs (111) sont des discontinuités isolantes formées dans au moins une zone de la couche (10).
8. Structure chauffante électrique (100) selon la revendication 7 caractérisée en ce qu'au moins certaines des discontinuités isolantes sont des anneaux (111) et/ou des disques.
9. Structure chauffante électrique (100) selon l'une des revendications 7 ou 8 caractérisée en ce que, le substrat ayant en position de fonctionnement une partie supérieure et une partie inférieure, le réseau comprenant les discontinuités isolantes (111) est agencé dans la partie supérieure.
10. Structure chauffante électrique (200, 310, 400, 500) selon l'une des revendications 1 à 9 caractérisée en ce qu'au moins certains des motifs sont des plots conducteurs (112 à 115') présentant une conductibilité électrique supérieure à celle de la couche, les plots étant disposés sur au moins une zone de la couche (10).
io 11. Structure chauffante électrique (200, 310, 400, 500) selon la revendication 10 caractérisée en ce que les plots conducteurs (112 à 115') sont à base d'argent.
12. Structure chauffante électrique (200, 310) selon l'une des revendications 10 ou 11 caractérisée en ce que, la structure ayant en position de fonctionnement une partie supérieure et une partie inférieure, le réseau (11) comprenant les plots conducteurs (112, 113, 113') est agencé dans la partie inférieure.
13. Structure chauffante électrique (100, 200, 310, 400) selon l'une des revendications 1 à 12 caractérisée en ce que le réseau de motifs (11) forme une bande.
14. Structure chauffante électrique (500) selon l'une des revendications 1 à 12 caractérisée en ce que le réseau de motifs (11, 11') forme un rond.
15. Structure chauffante électrique (200) selon l'une des revendications 1 à 14 caractérisée en ce que l'élément chauffant étant formé d'au moins deux parties séparées l'une de l'autre par une zone isolante électriquement (4), le réseau de motifs (11, 11') est présent dans au moins l'une des deux parties.
16.Structure chauffante électrique (100, 200, 310, 400, 500) selon l'une des revendications 1 à 15 caractérisée en ce que le substrat (1) est verrier.
17. Structure chauffante électrique (100, 200, 310, 400, 500) selon l'une des revendications 1 à 16 caractérisée en ce qu'elle correspond à l'un des éléments suivants: un corps de chauffe (200) pour radiateur ou panneau rayonnant, une façade chauffante (100) pour sèche-serviette ou radiateur, une porte pour four, une partie vitrée pour étagère chauffante, un chauffe-plat (500), un élément d'aménagement intérieur, un élément de chauffage par rayonnements pour bâtiment ou cellule technique, un élément pour la mise hors gel et/ou le maintien en température de produits sensibles, une lunette arrière chauffante, un pare brise chauffant, un rétroviseur chauffant, un couvercle (310) pour coffre réfrigéré, une partie vitrée (400) pour armoire réfrigérée, une partie vitrée de vitrine comptoir.
18. Structure chauffante électrique (100, 200, 310, 400, 500) selon l'une des revendications 1 à 17 caractérisée en ce que la couche conductrice (10) est à base d'un oxyde métallique, de préférence d'oxyde d'étain dopé au fluor.
19. Structure chauffante électrique (100, 200, 310, 400, 500) selon l'une des revendications 1 à 18 caractérisée en ce que la couche conductrice (10) io présente une épaisseur inférieure ou égale à 1 pm.
FR0409895A 2004-09-17 2004-09-17 Structure chauffante electrique Expired - Fee Related FR2875669B1 (fr)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0409895A FR2875669B1 (fr) 2004-09-17 2004-09-17 Structure chauffante electrique
BE2005/0451A BE1016772A3 (fr) 2004-09-17 2005-09-19 Structure chauffante electrique.
IT001723A ITMI20051723A1 (it) 2004-09-17 2005-09-19 Struttura elettrica riscaldante
US11/575,144 US20080264930A1 (en) 2004-09-17 2005-09-19 Electric Heating Structure
PCT/FR2005/050757 WO2006030165A1 (fr) 2004-09-17 2005-09-19 Structure chauffante electrique
EP05799909A EP1792521A1 (fr) 2004-09-17 2005-09-19 Structure chauffante electrique
CNA2005800311476A CN101036418A (zh) 2004-09-17 2005-09-19 电加热构件

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0409895A FR2875669B1 (fr) 2004-09-17 2004-09-17 Structure chauffante electrique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2875669A1 true FR2875669A1 (fr) 2006-03-24
FR2875669B1 FR2875669B1 (fr) 2007-07-06

Family

ID=34948820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0409895A Expired - Fee Related FR2875669B1 (fr) 2004-09-17 2004-09-17 Structure chauffante electrique

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20080264930A1 (fr)
EP (1) EP1792521A1 (fr)
CN (1) CN101036418A (fr)
BE (1) BE1016772A3 (fr)
FR (1) FR2875669B1 (fr)
IT (1) ITMI20051723A1 (fr)
WO (1) WO2006030165A1 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010100147A1 (fr) 2009-03-02 2010-09-10 Saint-Gobain Glass France Dispositif electrocommandable a coloration/decoloration homogene sur toute la surface
EP2928264A4 (fr) * 2013-02-22 2016-08-31 Lg Chemical Ltd Élément chauffant et son procédé de fabrication
IT201700048641A1 (it) * 2017-05-05 2018-11-05 Eltek Spa Dispositivo riscaldatore elettrico, particolarmente ad effetto ptc

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8193475B2 (en) * 2007-02-13 2012-06-05 Advanced Materials Enterprises Company Limited Heating apparatus and method for making the same
DE102007050286A1 (de) * 2007-10-18 2009-04-23 Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg Transparente Scheibe mit einer elektrisch heizbaren Beschichtung
DE202008017848U1 (de) 2008-04-10 2010-09-23 Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg Transparente Scheibe mit einer beheizbaren Beschichtung und niederohmigen leitenden Schichten
US8203105B2 (en) * 2008-07-18 2012-06-19 Advanced Materials Enterprises Company Limited Nano thickness heating material coated food warmer devices for hospital and elsewhere daily usage
CN101940440B (zh) * 2010-07-29 2013-03-13 浙江大学 点阵图形加热装置及其使用该加热装置的烤面包机
US10201039B2 (en) * 2012-01-20 2019-02-05 Gentherm Gmbh Felt heater and method of making
BR112015001314B1 (pt) * 2012-08-01 2021-12-21 Saint-Gobain Glass France Painel compósito com meios de contato elétrico e método para produzir painel compósito
CN104822188A (zh) * 2015-04-17 2015-08-05 扬州明晟新能源科技有限公司 一种多功能玻璃及其生产方法
WO2017042698A1 (fr) 2015-09-07 2017-03-16 Sabic Global Technologies B.V. Surfaces de vitrage en matière plastique de hayons arrière
CN108025469B (zh) 2015-09-07 2020-12-25 沙特基础工业全球技术公司 后栏板的塑料玻璃的成型
CN108136633B (zh) 2015-09-07 2021-02-05 沙特基础工业全球技术公司 具有塑料玻璃的后挡板的照明系统
WO2017042697A1 (fr) 2015-09-07 2017-03-16 Sabic Global Technologies B.V. Éléments aérodynamiques de vitrages plastiques de hayons arrière
EP3380361B1 (fr) 2015-11-23 2021-12-22 SABIC Global Technologies B.V. Systèmes d'éclairage pour fenêtres ayant un vitrage en plastique
CN105455668B (zh) * 2015-12-22 2018-08-03 中山市尚客厨电科技有限公司 自然火式电烤炉及其控制方法
KR102058865B1 (ko) 2018-04-12 2019-12-24 (주)아이엠 초가속 열소재를 이용한 발열 디바이스 및 이의 제조방법
GB202000785D0 (en) * 2020-01-20 2020-03-04 Pilkington Group Ltd Glazing having a coated print portion, method of manufacturing the same and use of the same
US11039505B1 (en) * 2020-04-06 2021-06-15 7788746 Canada, Inc. Method, equation, design, and construct to provide uniform heating for three-dimensional and various shaped heaters with improved busbar designs
EP3955703A1 (fr) * 2020-08-10 2022-02-16 SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o. Unité de verre isolant et dispositif de réfrigération ou de congélation

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2557983A (en) * 1949-03-22 1951-06-26 Pittsburgh Plate Glass Co Transparent electroconductive article
DE3708577A1 (de) * 1987-03-17 1988-09-29 Ver Glaswerke Gmbh Mit einer elektrisch leitenden und waermestrahlen reflektierenden schicht versehene autoglasscheibe
EP0497720A1 (fr) * 1991-01-30 1992-08-05 Vtf Industries, S.A.R.L. Panneau chauffant en verre
US5796071A (en) * 1995-02-21 1998-08-18 Saint-Gobain Vitrage Pane for automobile vehicle
EP1168888A2 (fr) * 2000-06-29 2002-01-02 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Vitrage destiné à un véhicule et sa méthode de fabrication

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2557983A (en) * 1949-03-22 1951-06-26 Pittsburgh Plate Glass Co Transparent electroconductive article
DE3708577A1 (de) * 1987-03-17 1988-09-29 Ver Glaswerke Gmbh Mit einer elektrisch leitenden und waermestrahlen reflektierenden schicht versehene autoglasscheibe
EP0497720A1 (fr) * 1991-01-30 1992-08-05 Vtf Industries, S.A.R.L. Panneau chauffant en verre
US5796071A (en) * 1995-02-21 1998-08-18 Saint-Gobain Vitrage Pane for automobile vehicle
EP1168888A2 (fr) * 2000-06-29 2002-01-02 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Vitrage destiné à un véhicule et sa méthode de fabrication

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010100147A1 (fr) 2009-03-02 2010-09-10 Saint-Gobain Glass France Dispositif electrocommandable a coloration/decoloration homogene sur toute la surface
EP2928264A4 (fr) * 2013-02-22 2016-08-31 Lg Chemical Ltd Élément chauffant et son procédé de fabrication
IT201700048641A1 (it) * 2017-05-05 2018-11-05 Eltek Spa Dispositivo riscaldatore elettrico, particolarmente ad effetto ptc
WO2018203206A1 (fr) * 2017-05-05 2018-11-08 Eltek S.P.A. Dispositif de chauffage électrique, en particulier à effet ptc
US11533785B2 (en) 2017-05-05 2022-12-20 Eltek S.P.A. Electrical heating device, in particular with PTC effect

Also Published As

Publication number Publication date
US20080264930A1 (en) 2008-10-30
EP1792521A1 (fr) 2007-06-06
CN101036418A (zh) 2007-09-12
WO2006030165A1 (fr) 2006-03-23
FR2875669B1 (fr) 2007-07-06
ITMI20051723A1 (it) 2006-03-18
BE1016772A3 (fr) 2007-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1016772A3 (fr) Structure chauffante electrique.
EP2470483B1 (fr) Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques, en particulier pour realiser un vitrage chauffant
EP0894935B1 (fr) Elément vitré isolant
WO1998052451A1 (fr) Appareil electrique de conditionnement thermique des aliments
WO2003071964A2 (fr) Element de panneau avec une couche chauffante
EP1627555B1 (fr) Element feuillete dote d'une couche chauffante
EP1125539A1 (fr) Grille-pain à parois chauffantes transparentes
EP1364557A1 (fr) Element vitre isolant, notamment pour enceinte refrigeree
BE1005038A5 (fr) Miroir chauffant.
EP0812522A1 (fr) Element de chauffage electrique du type par convection ou par convection et radiation
EP0502775A1 (fr) Vitrage chauffant pour vitrine réfrigérée et son procédé de fabrication
FR2918534A1 (fr) Four electrique a plaques de verre radiantes
WO2007088308A1 (fr) Panneau radiant comprenant un substrat verrier rayonnant
EP1836139B1 (fr) Structure decoree et a couche et sa fabrication
EP1030130B1 (fr) Radiateur sèche serviettes à parois en verre
EP1629697B1 (fr) Element en plaque avec un chauffage en couche
FR2908262A1 (fr) "radiateur seche-serviettes electrique en verre de type echelle"
EP3296643B1 (fr) Dispositif de chauffage électrique radiatif et convectif
EP2194332A2 (fr) Dispositif de chauffage radiatif et convectif
FR2716527A1 (fr) Procédé et dispositif de chauffage de locaux par rayonnement, notamment par porte chauffante.
FR2769337A1 (fr) Element vitre isolant

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 13

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 14

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 15

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 16

ST Notification of lapse

Effective date: 20210506