RU177507U1 - HEATING DEVICE FOR COMBINED HEATING SYSTEMS WITH LOW HEAT INSULATION - Google Patents
HEATING DEVICE FOR COMBINED HEATING SYSTEMS WITH LOW HEAT INSULATION Download PDFInfo
- Publication number
- RU177507U1 RU177507U1 RU2016149900U RU2016149900U RU177507U1 RU 177507 U1 RU177507 U1 RU 177507U1 RU 2016149900 U RU2016149900 U RU 2016149900U RU 2016149900 U RU2016149900 U RU 2016149900U RU 177507 U1 RU177507 U1 RU 177507U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heating
- heating device
- dielectric
- layer
- panel
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 68
- 238000009413 insulation Methods 0.000 title claims description 10
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 9
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 7
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 7
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 7
- -1 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 claims description 6
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 claims description 6
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 claims description 6
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 6
- 239000002966 varnish Substances 0.000 claims description 6
- 239000010977 jade Substances 0.000 claims description 3
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims 1
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 abstract description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 2
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 17
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7
- 230000008859 change Effects 0.000 description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 3
- 239000004166 Lanolin Substances 0.000 description 2
- QDWJUBJKEHXSMT-UHFFFAOYSA-N boranylidynenickel Chemical compound [Ni]#B QDWJUBJKEHXSMT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 229940039717 lanolin Drugs 0.000 description 2
- 235000019388 lanolin Nutrition 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 230000004044 response Effects 0.000 description 2
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 2
- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 2
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 239000011021 lapis lazuli Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 235000015927 pasta Nutrition 0.000 description 1
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- 230000009897 systematic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H3/00—Air heaters
- F24H3/02—Air heaters with forced circulation
- F24H3/04—Air heaters with forced circulation the air being in direct contact with the heating medium, e.g. electric heating element
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B3/00—Ohmic-resistance heating
- H05B3/20—Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
Landscapes
- Central Heating Systems (AREA)
Abstract
Предлагаемая полезная модель относится к области электрического нагрева в бытовой электротехнике, в частности к бытовым отопительным приборам, и предназначена для комбинированного обогрева помещений не больших объемов с неустойчивым тепловым режимом.Технический эффект - снижение тепловых потерь, быстрое восстановление параметров микроклимата за счет обеспечения саморегулирования и взаимного регулирования.Нагревательный прибор состоит из двух плоских металлических панелей 1, на которых методом толстопленочной технологии, описанной в патенте РФ 2463748, нанесены диэлектрический декоративный слой 2, резистивный слой 3 из пасты с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) с величиной от 5 до 7×101/°С и теплоизоляционный слой 4, причем оба нагревательных элемента подсоединены последовательно в электрическую сеть 5. Нагревательные панели устанавливаются в корпуса 6 с подвижным кронштейном 7 и разносятся на расстояние не менее 2 метров друг от друга и направляются греющей стороной на обслуживаемую зону 8, где необходимо поддерживать оптимальный температурный режим с помощью радиационного теплового потока. Причем один прибор устанавливается в центральной части помещения, другой на ограждающей конструкции.The proposed utility model relates to the field of electric heating in household electrical appliances, in particular to household heating appliances, and is intended for combined heating of rooms of small volumes with an unstable thermal regime. The technical effect is to reduce heat losses, quickly restore microclimate parameters by ensuring self-regulation and mutual The heating device consists of two flat metal panels 1, on which the method of thick-film technology is described th in the RF patent 2463748, a dielectric decorative layer 2, a resistive layer 3 of paste with a positive temperature coefficient of resistance (TCS) with a value of 5 to 7 × 101 / ° C and a heat-insulating layer 4 are applied, both heating elements being connected in series to the electric network 5. Heating panels are installed in the housing 6 with a movable bracket 7 and are distributed at a distance of at least 2 meters from each other and are directed by the heating side to the serviced zone 8, where it is necessary to maintain optimal temperature th mode using radiation heat flux. Moreover, one device is installed in the central part of the room, the other on the building envelope.
Description
Предлагаемая полезная модель относится к области электрического нагрева в бытовой электротехнике, в частности к бытовым отопительным приборам, и предназначена для комбинированного обогрева помещений не больших объемов с неустойчивым тепловым режимом. Например, увеличился интерес к каркасным сооружениям малого объема, технологии каркасного домостроения применяются для изготовления дачных домиков, быстровозводимых сооружений для сельскохозяйственных и строительных работ. У Тюркских и Монгольских народов-кочевников данная технология реализована в виде юрты, надежность и удобство данных конструкций проверено веками. Самый распространенный способ обогрева не больших каркасных сооружений, на текущий момент, происходит с помощью печки, которую обычно называют «буржуйка». Обычно печь устанавливают в районе центральной части помещения, продукты горения удаляются через дымовую трубу. В жилых помещениях, обычно с таким отоплением идет процесс приготовления пищи, по окончанию которого, процесс горения в печи прекращается, дальнейшее поддержание температуры осуществляется электроотопительными приборами. На внутренние климатические условия очень сильно влияют два фактора: не большой объем помещения и низкие теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций. При эксплуатации помещения, через дверной проем поступают холодные потоки воздуха, которые первоначально поступают в центр помещения, постепенно распространяясь по всему объему помещения в направлении ограждающих конструкций. При изменении внешних метеорологических условий, процесс идет в обратном направлении от ограждающих конструкций в центр помещения. С помощью одного отопительного прибора добиться равномерного нагрева практически не возможно, при установке нескольких отопительных приборов ситуация улучшается, но из-за их инерционности, равномерный нагрев помещения происходит с большим перерасходом энергии и за большой промежуток времени.The proposed utility model relates to the field of electric heating in household electrical appliances, in particular to household heating appliances, and is intended for combined heating of rooms of small volumes with unstable thermal conditions. For example, interest in small-scale frame constructions has increased, frame-building technology is used for the manufacture of country houses, prefabricated structures for agricultural and construction works. The Turkic and Mongolian nomadic peoples have implemented this technology in the form of a yurt; the reliability and convenience of these structures have been tested for centuries. The most common way of heating small frame structures, at the moment, is using a stove, which is usually called a "potbelly stove". Typically, the furnace is installed in the area of the central part of the room, the combustion products are removed through the chimney. In residential premises, usually with such heating, a cooking process takes place, at the end of which, the combustion process in the furnace stops, further temperature maintenance is carried out by electric heating devices. Two factors influence the internal climatic conditions very strongly: the small volume of the room and the low thermal insulation properties of the building envelope. During operation of the room, cold air flows through the doorway, which initially enter the center of the room, gradually spreading throughout the room in the direction of the building envelope. When changing external meteorological conditions, the process goes in the opposite direction from the building envelope to the center of the room. It is practically impossible to achieve uniform heating with a single heating device; when installing several heating devices, the situation improves, but due to their inertia, uniform heating of the room occurs with a large waste of energy and over a long period of time.
Известен электрический лучистый обогреватель /Патент РФ на полезную модель №75721, F24H 3/04 2008 г./, состоящий из корпуса, который содержит пазы для закрепления толстопленочных нагревательных элементов, выполненных в виде металлической пластины с отгибами вдоль длинных и коротких сторон, которые служат ребрами жесткости и дополнительные отверстия в боковых сторонах для вентиляции, теплоизолятора, отражателя, который выполнен в виде выгнутой П-образно полированной металлической пластины, на внешнюю сторону которой нанесены последовательно электроизолирующий диэлектрический, резистивный и защитный диэлектрический слои, уложенной внутрь толстопленочного нагревательного элемента с минимальными зазорами, и толстопленочного нагревательного элемента.Known electric radiant heater / RF Patent for utility model No. 75721, F24H 3/04 2008 /, consisting of a housing that contains grooves for fixing thick-film heating elements made in the form of a metal plate with bends along the long and short sides that serve stiffening ribs and additional holes in the sides for ventilation, a heat insulator, a reflector, which is made in the form of a curved U-shaped polished metal plate, on the outside of which are sequentially applied ektroizoliruyuschy dielectric, resistive and dielectric protective layers are laid into a thick film heating element with a minimum gap, and a thick film heating element.
Известен электронагревательный прибор для отопления помещений малых форм /Патент на ПМ РФ №119075, F24H 3/04 2012 г./, содержащее центральный нагревательный блок, отражатель и теплоизлучающие панели, которые выполнены автономными и расположены таким образом, чтобы тепловой поток излучался в сторону центрального нагревательного блока, который имеет форму, повторяющую форму помещения и на котором закреплен нагревательный элемент, покрытый сверху поочередно в виде полос с теплопоглощающим и теплоотражающим покрытием, нагревательный блок также снабжен экраном, для создания низкоскоростного конвекционного потока по принципу работы «плинтусных» электроконвекторов.Known electric heater for heating rooms of small forms / Patent on PM of the Russian Federation No. 119075, F24H 3/04 2012 /, containing a Central heating unit, a reflector and heat-emitting panels, which are autonomous and arranged so that the heat flux is radiated towards the central the heating unit, which has a shape that repeats the shape of the room and on which the heating element is fixed, covered from above alternately in the form of strips with a heat-absorbing and heat-reflecting coating, the heating unit is also It is opened with a screen to create a low-speed convection flow according to the principle of operation of “skirting” electric convectors.
Известен электронагревательный прибор для отопления юрт /патент на ПМ РФ №143280, F24H 3/04, 2013 г./, содержащий металлический корпус, расположенные в нем теплоотражающий экран и теплоизлучающую панель, выполненную в виде плоского электронагревательного элемента, на внутренней стороне которой расположены диэлектрическое покрытие, нагревательные резистивные дорожки и защитное диэлектрическое покрытие, отличающийся тем, что теплоотражающий экран выполнен в виде подвижного модуля для изменения зазора между теплоизлучающей панелью и теплоотражающим экраном, а нагревательные резистивные дорожки выполнены из пасты с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), причем удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления подобран так, чтобы температура на теплоизлучающей панели была равномерно распространена и не превышала 80°С в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94, а нагревательные дорожки и сама теплоизлучающая панель покрыты защитным диэлектрическим покрытием.Known electric heating device for heating yurts / patent for PM of RF №143280,
Ближайшим аналогом является отопительный прибор /патент на ПМ РФ №109536, F24H 3/04, 2011 г./, который состоит из корпуса на передней стенке у которого методом толстопленочной технологии нанесен дополнительный нагревательный элемент из резистивной пасты с положительным температурным коэффициентом сопротивления. Внутри корпуса размещен нагревательный элемент, изготовленный из аналогичной пасты с отрицательной величиной ТКС. Оба нагревательных элемента подсоединены последовательно в электрическую сеть. Корпус имеет входную и выходную решетки, а также крепежный кронштейн.The closest analogue is a heating device / patent for PM of the Russian Federation No. 109536, F24H 3/04, 2011 /, which consists of a housing on the front wall in which an additional heating element made of resistive paste with a positive temperature coefficient of resistance is applied by thick-film technology. Inside the housing is a heating element made of a similar paste with a negative TCS value. Both heating elements are connected in series to the electrical network. The housing has an input and output grill, as well as a mounting bracket.
Недостатками известных устройств является то, что алгоритм их работы не зависит от факторов, влияющих на общую температуру помещения, изменение температуры в одной части помещения неизбежно приводит к изменению температуры в другой его части через определенный промежуток времени, при этом работа одного отопительного прибора никак не зависит от работы другого, поэтому перед тем как в помещении по всему объему станет «тепло», предварительно неизбежно состояние «жарко». Особенно ярко это выражено в помещениях малого объема с не достаточными теплоизоляционными свойствами ограждающих конструкций, к которым относятся малые каркасные сооружения. Низкие теплоизоляционные свойства в ряде случаев обусловлены тем, что применение печного отопления требует осуществление постоянного притока свежего воздуха. Применение индивидуальных дистанционных регулирующих устройств увеличивает стоимость и не приносит желаемого эффекта потому, что режим их работы позиционный (включено/выключено), который характеризуется такими параметрами как время срабатывания, погрешность температуры срабатывания, температура возврата (гистерезис), поэтому их применение целесообразно только в стационарных системах в помещениях с хорошей теплоизоляцией. Применение электронных регуляторов не целесообразно, так как их стоимость выше стоимости нагревательного прибора, поэтому их в основном применяют для управления группой нагревательных приборов для поддержания усредненных параметров.The disadvantages of the known devices is that the algorithm of their operation does not depend on factors affecting the overall temperature of the room, a change in temperature in one part of the room inevitably leads to a change in temperature in the other part after a certain period of time, while the operation of one heating device does not depend from the work of another, so before the room becomes “warm” throughout the room, the condition is inevitably “hot” first. This is especially pronounced in small-volume rooms with insufficient thermal insulation properties of enclosing structures, which include small frame structures. Low thermal insulation properties in some cases are due to the fact that the use of furnace heating requires the implementation of a constant influx of fresh air. The use of individual remote control devices increases the cost and does not bring the desired effect because their operating mode is positional (on / off), which is characterized by parameters such as response time, error of the response temperature, return temperature (hysteresis), so their use is only advisable in stationary systems in rooms with good thermal insulation. The use of electronic controllers is not advisable, since their cost is higher than the cost of a heating device, so they are mainly used to control a group of heating devices to maintain averaged parameters.
Задачей предполагаемой полезной модели является создание не дорогой комбинированной электрической системы обогрева для помещений с не достаточными теплоизоляционными свойствами. При этом будет обеспечено снижение тепловых потерь, быстрое восстановление параметров микроклимата за счет обеспечения саморегулирования и взаимного регулирования.The objective of the proposed utility model is the creation of an inexpensive combined electric heating system for rooms with insufficient thermal insulation properties. At the same time, a reduction in heat losses and a quick restoration of microclimate parameters due to the provision of self-regulation and mutual regulation will be ensured.
Поставленная задача достигается тем, что в нагревательном приборе для комбинированной системы обогрева помещений с низкой теплоизоляцией, содержащая нагревательный элемент в виде плоской металлической нагревательной панели, заключенной в корпус, на греющую сторону которой методом толстопленочной технологии нанесен резистивный слой из пасты с положительным температурным коэффициентом сопротивления, на резистивный слой нагревательного элемента нанесен изоляционный слой с низким коэффициентом теплопроводности, что обеспечивает направление теплового потока на внешнюю сторону панели, обращенную на обслуживаемую зону. Система снабжена дополнительной плоской металлической нагревательной панелью, заключенной в корпус, панели электрически соединены между собой последовательно и установлены на подвижных кронштейнах с возможностью направления на обслуживаемую зону, при этом на обе стороны каждой панели нанесен диэлектрический декоративный слой и они разнесены друг от друга на расстояние не менее 2-х метров.This object is achieved by the fact that in a heating device for a combined heating system of rooms with low thermal insulation, containing a heating element in the form of a flat metal heating panel enclosed in a housing, on the heating side of which a resistive paste layer with a positive temperature coefficient of resistance is applied by thick-film technology, an insulating layer with a low coefficient of thermal conductivity is applied to the resistive layer of the heating element, which ensures systematic way heat flow to the outer side of the panel facing to the occupied zone. The system is equipped with an additional flat metal heating panel enclosed in a housing, the panels are electrically interconnected in series and mounted on movable brackets with the possibility of directing them to the service area, while a dielectric decorative layer is applied to both sides of each panel and they are not spaced apart from each other by less than 2 meters.
Нагревательный прибор по п. 1, отличающийся тем, что диэлектрический декоративный слой состоит из диэлектрического стекла марки С52-1 и наполнителя из мелкодисперсного порошка нефрита в органическом связующем в соотношении: 40 мас. % - С52-1:60 мас. % - наполнитель.The heating device according to
Нагревательный прибор по п. 1, отличающийся тем, что резистивный слой изготовлен из пасты с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) с величиной от 5 до 7 × 10-3 1/°С, в которой проводниковым элементом является суспензия мелкодисперсного порошка борида никеля (Ni3B) и диэлектрического стекла марки С52-1 в органическом связующем в соотношении: 80 мас. % - Ni3B; 5 мас. % - Сг; 15 мас. % - С52-1.The heating device according to
Нагревательный прибор по п. 1, отличающийся тем, что изоляционный слой изготовлен из тонкомолотого порошка политетрафторэтилена (Фторопласт-4ТМ) в качестве связующего используются кремнийорганические лаки марок КО-85, КО-915 с растворителями в соотношении: 60-70 мас. % - кремнийорганический лак, 25-35 мас. % - политетрафторэтилен, 5 мас. % - растворитель.The heating device according to
Общий вид устройства показан на Фиг. 1.A general view of the device is shown in FIG. one.
Устройство состоит из основной плоской металлической и дополнительной плоской металлической панелей 1, разнесенных друг от друга, на которых методом толстопленочной технологии нанесены диэлектрический декоративный слой 2, резистивный слой 3 из пасты с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) с величиной от 5 до 7 × 10-3 1/°С и теплоизоляционный слой 4, причем оба нагревательных элемента подсоединены последовательно в электрическую сеть 5.The device consists of a main flat metal and additional
Нагревательные панели установлены в корпуса 6 с подвижным кронштейном 7 и разносятся на расстояние не менее 2 метров друг от друга и направляются греющей (теплоизлучающей) стороной на обслуживаемую зону 8, где необходимо поддерживать оптимальный температурный режим с помощью радиационного теплового потока. Причем, один прибор устанавливается в центральной части помещения, другой на ограждающей конструкции.The heating panels are installed in the housing 6 with a
Диэлектрический декоративный слой наносится на обе стороны панели, он состоит из диэлектрического стекла марки С52-1 и наполнителя из мелкодисперсного порошка нефрита в органическом связующем на основе ланолина марки ПРН 1.7. Диэлектрическая декоративная паста готовится в соотношении: 40 мас. % - С52-1; 60 мас. % - наполнитель, в качестве наполнителя могут использоваться также другие минералы, например чароид, лазурит и т.д.A decorative dielectric layer is applied on both sides of the panel; it consists of dielectric glass of grade C52-1 and a filler of finely divided jade powder in an organic binder based on lanolin of grade PRN 1.7. The dielectric decorative paste is prepared in the ratio: 40 wt. % - C52-1; 60 wt. % - filler; other minerals can also be used as filler, for example, charoid, lapis lazuli, etc.
На греющую сторону панели наносится резистивный слой из резистивной пасты, в которой проводниковым элементом является суспензия мелкодисперсного порошка борида никеля (Ni3B) и диэлектрического стекла марки С52-1 в органическом связующем на основе ланолина марки ПРН 1.7. Паста готовится в соотношении: 80 мас. % - Ni3B; 5 мас. % - Сг; 15 мас. % - С52-1, состав диэлектрического стекла марки С52-1 приведен в табл. 1. Омическое сопротивление резистивного слоя задается топологическим рисунком так, что бы температура на теплопередающей поверхности была не более 95°С в соответствие СНиП 41-01-2003.On the heating side of the panel, a resistive paste layer is applied, in which the conductive element is a suspension of finely divided powder of nickel boride (Ni 3 B) and dielectric glass of grade C52-1 in an organic binder based on lanolin of grade PRN 1.7. Pasta is prepared in the ratio: 80 wt. % - Ni 3 B; 5 wt. % - Cr; 15 wt. % - C52-1, the composition of dielectric glass grade C52-1 is given in table. 1. The ohmic resistance of the resistive layer is set by a topological pattern so that the temperature on the heat transfer surface is no more than 95 ° C in accordance with SNiP 41-01-2003.
В связи с тем, что нагревательные панели относятся к низкотемпературным нагревательным приборам панельного типа по ГОСТ 16617-87 то, особые требования к теплоизоляционному слою не предъявляются. При изготовлении изоляционного слоя использовался тонкомолотый порошок политетрафторэтилена (Фторопласт-4ТМ) в качестве связующего использовались кремнийорганические лаки марок КО-85, КО-915 с растворителями, которые рекомендуют производители. Соотношение компонентов: 60-70 мас. % -кремнийорганический лак, 25-35 мас. % - политетрафторэтилен, 5 мас. % - растворитель.Due to the fact that heating panels belong to low-temperature panel heating appliances according to GOST 16617-87, there are no special requirements for the heat-insulating layer. In the manufacture of the insulation layer, finely ground polytetrafluoroethylene powder (Ftoroplast-4TM) was used as a binder, organosilicon varnishes of the KO-85, KO-915 grades with solvents, which are recommended by the manufacturers, were used. The ratio of components: 60-70 wt. % organosilicon varnish, 25-35 wt. % - polytetrafluoroethylene, 5 wt. % - solvent.
Устройство работает следующим образом:The device operates as follows:
В помещениях не больших объемов с низкой теплоизоляцией внутренние климатические условия меняются из-за холодных потоков воздуха, поступающего в помещение через дверной проем и ограждающих конструкций. Одна панель (основная) устанавливается в центре помещения, а другая (дополнительная) на ограждающей конструкции. В стационарном режиме, когда количество холодных потоков воздуха является постоянной величиной, в зависимости от температуры воздуха меняется температура на теплопередающей поверхности нагревательных панелей, тем самым меняется их выделяемая мощность. При понижении температуры уменьшается электрическое сопротивление резистивного слоя, соответственно увеличивается выделяемая мощность. При повышении температуры увеличивается электрическое сопротивление резистивного слоя, соответственно уменьшается выделяемая мощность. Процесс длится до момента равновесия (стационарного состояния), когда на нагревательных панелях установится выделяемая мощность, при которой не происходит изменение температуры в помещении. При возникновении не стационарного режима, например, когда в помещении открывается дверь, то холодные потоки воздуха первоначально поступают в центр помещения, постепенно распространяясь по всему объему помещения в направлении ограждающих конструкций. При этом понижается температура на теплопередающей поверхности панели (основной), которая установлена в центральной части помещения, происходит уменьшение электрического сопротивления, а так как панели соединены последовательно, то увеличивается напряжение, которое поступает на панель (дополнительную), установленную на ограждающей конструкции. Фактически, нагревательная панель, которая находится в зоне понижения температуры, управляет выделяемой мощностью панели, к которой движутся холодные потоки воздуха, при этом снижается инерционность системы и осуществляется пропорциональное регулирование, так как изменение электрического сопротивление пропорционально температуре воздуха. При понижении или увеличении внешней температуры, усилении или ослаблении ветра, процесс идет в обратном направлении. Нагревательная панель, установленная на ограждающей конструкции, управляет работой панели, установленной в центральной части, увеличивая или уменьшая напряжение на ней.In rooms of small volumes with low thermal insulation, internal climatic conditions change due to cold air flows entering the room through the doorway and building envelopes. One panel (main) is installed in the center of the room, and the other (additional) on the building envelope. In stationary mode, when the number of cold air flows is a constant, depending on the air temperature, the temperature on the heat transfer surface of the heating panels changes, thereby changing their allocated power. As the temperature decreases, the electrical resistance of the resistive layer decreases, and the allocated power increases accordingly. With increasing temperature, the electrical resistance of the resistive layer increases, and the allocated power decreases accordingly. The process lasts until the moment of equilibrium (stationary state), when the allocated power is established on the heating panels, at which there is no change in temperature in the room. In the event of a non-stationary mode, for example, when a door opens in a room, cold air flows initially enter the center of the room, gradually spreading throughout the room in the direction of the building envelope. In this case, the temperature on the heat transfer surface of the panel (main), which is installed in the central part of the room, decreases, the electrical resistance decreases, and since the panels are connected in series, the voltage that is supplied to the panel (additional) installed on the building envelope increases. In fact, the heating panel, which is located in the temperature lowering zone, controls the allocated power of the panel, to which cold air flows, while the inertia of the system decreases and proportional regulation is carried out, since the change in electrical resistance is proportional to air temperature. When lowering or increasing external temperature, strengthening or weakening of the wind, the process goes in the opposite direction. The heating panel mounted on the enclosing structure controls the operation of the panel installed in the central part, increasing or decreasing the voltage on it.
По сравнению с известными приборами, на данных панелях, взаимное регулирование уменьшает время выхода помещения на стационарный режим, снижается инерционность системы отопления, происходит быстрое восстановление параметров микроклимата, а соответственно снижаются энергетические затраты и тепловые потери.Compared with the known devices, in these panels, mutual regulation reduces the time the room goes to stationary mode, the inertia of the heating system decreases, the microclimate parameters are quickly restored, and accordingly, energy costs and heat losses are reduced.
Claims (4)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016149900U RU177507U1 (en) | 2016-12-16 | 2016-12-16 | HEATING DEVICE FOR COMBINED HEATING SYSTEMS WITH LOW HEAT INSULATION |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016149900U RU177507U1 (en) | 2016-12-16 | 2016-12-16 | HEATING DEVICE FOR COMBINED HEATING SYSTEMS WITH LOW HEAT INSULATION |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU177507U1 true RU177507U1 (en) | 2018-02-28 |
Family
ID=61568074
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016149900U RU177507U1 (en) | 2016-12-16 | 2016-12-16 | HEATING DEVICE FOR COMBINED HEATING SYSTEMS WITH LOW HEAT INSULATION |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU177507U1 (en) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2765481C1 (en) * | 2021-06-02 | 2022-01-31 | Михаил Леонидович Струпинский | Heating device (versions) |
| RU2780919C1 (en) * | 2022-03-15 | 2022-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительные Новейшие Энергосберегающие Технологии" | Climate panel for radiant heating and cooling systems |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6072185A (en) * | 1983-09-28 | 1985-04-24 | 松下電器産業株式会社 | Panel heater |
| RU109536U1 (en) * | 2011-03-21 | 2011-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Термостат" | HEATING DEVICE |
| RU119075U1 (en) * | 2012-01-16 | 2012-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") | ELECTRIC HEATING INSTRUMENT FOR HEATING ROOMS OF SMALL FORMS |
| RU143280U1 (en) * | 2013-05-20 | 2014-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Термостат" | ELECTRIC HEATING DEVICE FOR HEATING YURT |
-
2016
- 2016-12-16 RU RU2016149900U patent/RU177507U1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6072185A (en) * | 1983-09-28 | 1985-04-24 | 松下電器産業株式会社 | Panel heater |
| RU109536U1 (en) * | 2011-03-21 | 2011-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Термостат" | HEATING DEVICE |
| RU119075U1 (en) * | 2012-01-16 | 2012-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") | ELECTRIC HEATING INSTRUMENT FOR HEATING ROOMS OF SMALL FORMS |
| RU143280U1 (en) * | 2013-05-20 | 2014-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Термостат" | ELECTRIC HEATING DEVICE FOR HEATING YURT |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2765481C1 (en) * | 2021-06-02 | 2022-01-31 | Михаил Леонидович Струпинский | Heating device (versions) |
| RU2780919C1 (en) * | 2022-03-15 | 2022-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительные Новейшие Энергосберегающие Технологии" | Climate panel for radiant heating and cooling systems |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN104791893B (en) | A kind of PTC-ceramic electric heating apparatus and central heating system | |
| KR101075893B1 (en) | Heating energy supplying method in district heating system | |
| US2469466A (en) | Heater | |
| RU177507U1 (en) | HEATING DEVICE FOR COMBINED HEATING SYSTEMS WITH LOW HEAT INSULATION | |
| CN111895480A (en) | A new type of non-combustible floor heating system | |
| Marie-Andrée et al. | Developing winter residential demand response strategies for electric space heating | |
| WO2017083135A1 (en) | Electric resistance radiant furnace with mesh, screen, or honeycomb between panel emitters | |
| RU109536U1 (en) | HEATING DEVICE | |
| Kazanci et al. | Thermal indoor environment and energy consumption in a plus-energy house: cooling season measurements | |
| RU143280U1 (en) | ELECTRIC HEATING DEVICE FOR HEATING YURT | |
| RU130374U1 (en) | ELECTRIC HEATER | |
| EP2299777A1 (en) | Heating system | |
| Petersen et al. | Evaluation of Cellular Shades in the PNNL Lab Homes | |
| CN103453569A (en) | Low-power efficient energy-saving film type electric heater | |
| CN208504530U (en) | A kind of integrated electric floor heating system | |
| Center et al. | Field Evaluation of Efficient Building Technology with Photovoltaic Power Production in New Florida Residential Housing | |
| RU21000U1 (en) | ELECTRIC CONVECTOR | |
| CN2530191Y (en) | Electrothermal red infrared radiation warmer | |
| CN2913912Y (en) | Foundation line electric heater | |
| CA1259590A (en) | System for providing energy required in lighting and heating of a building | |
| RU119075U1 (en) | ELECTRIC HEATING INSTRUMENT FOR HEATING ROOMS OF SMALL FORMS | |
| RU132293U1 (en) | ELECTRIC HEATING DEVICE | |
| EP4124171A1 (en) | Method for modulating an electric infrared heating panel | |
| GB2355518A (en) | Thermal storage heaters | |
| CN2665573Y (en) | Heat storage electric heater |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180310 |