[go: up one dir, main page]

RU2121244C1 - Устройство для распределения тепла - Google Patents

Устройство для распределения тепла Download PDF

Info

Publication number
RU2121244C1
RU2121244C1 RU94046226A RU94046226A RU2121244C1 RU 2121244 C1 RU2121244 C1 RU 2121244C1 RU 94046226 A RU94046226 A RU 94046226A RU 94046226 A RU94046226 A RU 94046226A RU 2121244 C1 RU2121244 C1 RU 2121244C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layers
metal foil
heat source
heat
layer
Prior art date
Application number
RU94046226A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94046226A (ru
Inventor
Дж.Рэгланд Вилльям
А.Барнард Бойд
Original Assignee
Эй-Ти-Ди Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эй-Ти-Ди Корпорейшн filed Critical Эй-Ти-Ди Корпорейшн
Publication of RU94046226A publication Critical patent/RU94046226A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2121244C1 publication Critical patent/RU2121244C1/ru

Links

Images

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
    • H05B3/84Heating arrangements specially adapted for transparent or reflecting areas, e.g. for demisting or de-icing windows, mirrors or vehicle windshields
    • H05B3/845Heating arrangements specially adapted for transparent or reflecting areas, e.g. for demisting or de-icing windows, mirrors or vehicle windshields specially adapted for reflecting surfaces, e.g. bathroom - or rearview mirrors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • 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
    • H05B3/34Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater flexible, e.g. heating nets or webs
    • 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
    • H05B3/40Heating elements having the shape of rods or tubes
    • H05B3/42Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible
    • H05B3/44Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible heating conductor arranged within rods or tubes of insulating material
    • 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
    • H05B2203/014Heaters using resistive wires or cables not provided for in H05B3/54

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Control Of Vending Devices And Auxiliary Devices For Vending Devices (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)
  • Polarising Elements (AREA)
  • Road Signs Or Road Markings (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Устройство выполнено в виде концентрированного источника тепла 2 и пакета 3 металлической фольги 4,5. Источник тепла 2 расположен между двумя слоями металлической фольги и может быть выполнен в виде термостойкой проволоки, которая проходит линейно через пакет 3, а ее свободный конец отстоит вовнутрь от конца пакета 3. Наружный конец пакета 3 может быть открыт или уплотнен. При этом источник тепла является локализованным. Технический результат - упрощение конструкции и повышение экономичности. 25 з.п.ф-лы, 11 ил., 4 табл.

Description

Изобретение относится к устройствам для распределения тепла, а точнее к устройствам для распределения тепла, которые могут обеспечить равномерное распределение по большой площади тепла от концентрированного теплового источника.
Известны такие устройства для распределения тепла как нагревательные подушки. Такие устройства включают в себя нагревательный элемент, например термостойкую проволоку, которая с обеспечением определенной конфигурации проходит по всей поверхности нагревательной подушки. Из-за необходимого количества теплостойкой проволоки и ввиду сложности изготовления такие устройства требуют больших затрат [1].
Известно устройство для распределения тепла, содержащее источник тепла и пакет из слоев металлической фольги, расположенные один над другим, при этом слои металлической фольги отстоят друг от друга на расстояние, обеспечивающее термическую конвенцию между ними, причем источник тепла заключен между слоями металлической фольги, так что множество слоев металлической фольги расположено на первой стороне источника тепла, и по меньшей мере один слой металлической фольги расположен на второй стороне источника тепла [2].
В известном устройстве источник тепла равномерно расположен по всей длине и ширине нагревателя.
В изобретении создано устройство для распределения тепла, которое включает в себя тепловой источник, заключенный в пакет слоев металлической фольги. Тепловой источник может представлять собой локализованный концентрированный тепловой источник, а пакет может иметь относительно большую площадь поверхности. Слои фольги располагаются друг над другом, при этом тепловой источник находится между двумя слоями фольги. Слои металлической фольги могут отстоять друг от друга посредством одного или более открытых промежутков между ними. Например, пакет может включать в себя по меньшей мере три неперфорированных слоя металлической фольги, при этом каждый слой включает в себя большое количество тиснений, чтобы обеспечить воздушный зазор между слоями.
Согласно одному из вариантов осуществления изобретения тепловой источник содержит обладающий электрическим сопротивлением нагревательный элемент, заделанный в пакет, при этом большое количество слоев металлической фольги располагается с обеих сторон упомянутого элемента, обеспечивающего нагрев за счет электрического сопротивления. Один или более слои металлической фольги могут включать в себя большое количество тиснений, отделяющих эти слои. Например, пакет может включать в себя десять слоев, с пятью имеющими тиснения слоями алюминиевой фольги с каждой стороны нагревательного элемента.
Слои металлической фольги могут быть выполнены из алюминия, алюминиевого сплава, нержавеющей стали или другого приемлемого материала, толщина которого обеспечивает возможность деформации пакета вручную. Пакет по его краям может быть открыт или уплотнен. Если пакет уплотнен, то он может включать в себя газ, например воздух или инертный газ, такой как аргон или азот, находящийся между слоями. По меньшей мере один из слоев металлической фольги может включать в себя черное покрытие равномерной или неравномерной толщины, находящееся по меньшей мере на одной его стороне. Черное покрытие, например, может покрывать всю наружную поверхность пакета или его часть. Между слоями металлической фольги пакет может включать в себя дополнительный материал. Дополнительный материал может, например, включать в себя массу спутанных волокон или полос металла (например, алюминиевую или стальную ткань), либо другой материал, например стекло и/или один или более листы материала, имеющего слабую теплопроводность (такого как замедляющий распространение пламени полиэфир, огнеупорная бумага, нетканый материал из стекловолокна, керамический нетканый материал и т.д.).
Согласно одному аспекту изобретения тепловой источник может содержать действующий за счет электрического сопротивления нагревательный элемент, например жесткий или гибкий стержень, либо проволоку из теплостойкого материала, электропроводный металлический стержень или проволоку, покрытые слоем неэлектропроводного материала, электропроводный полимерный материал или иной приемлемый материал, либо проводник для текучей нагревательной среды, такой как газ или вода. Нагревательный элемент может, например, состоять из идущего линейно и обладающего электрическим сопротивлением нагревательного стержня, диаметр которого составляет 1/8 дюйма (0,32 см), при этом ширина пакета может составлять по меньшей мере 6 дюймов (15,24 см).
Хотя в настоящем изобретении может использоваться большое разнообразие источников тепла, установлено, что проволока из Ni-хрома и другие нагревательные элементы из неизолированной проволоки позволяют создать нагревательные элементы, эффективные с точки зрения затрат. Поскольку эти нагревательные элементы из неизолированной проволоки могут замыкать цепь, если допускается возможность их контакта с металлической фольгой, в слоях металлической фольги может быть расположена трубка из стеклянного или иного электроизоляционного материала, которая вмещает в себя тепловой источник. Стеклянная трубка будет предохранять проволоку от контакта с металлической фольгой и в то же время будет обеспечивать излучение и/или проводимость тепловой энергии, которая должна передаваться металлической фольге.
Одно из преимуществ устройства для распределения тепла согласно изобретению заключается в том, что для равномерного распределения тепла на большой площади может быть использован относительно небольшой тепловой источник. Например, тепловой источник может быть эффективен для нагрева самого дальнего от центра слоя пакета, так что его температура повышается по меньшей мере на 100oF (38oC) с обеспечением фактически равномерной температуры, которая в любом месте слоя, самого удаленного от центра, изменяется не более чем на ±5oF (±2,8oC). Другое преимущество заключается в том, что тепловой источник высокой интенсивности может быть использован для распределения тепла при значительно меньшей температуре, т.е. пакет может сохранять разность температур свыше 100oF (38oC) или даже 200oF (94oC) и выше между нагревательным элементом и наружным слоем пакета. Например, пакет может сохранять разность температур, составляющую по меньшей мере 200oF (94o), между наружным слоем и нагревательным элементом, когда пакет включает в себя четыре слоя металлической фольги между источником тепла и наружным слоем, при этом обладающий электрическим сопротивлением нагревательный элемент нагревается по меньшей мере до 400oF (206o).
На фиг. 1 представлено боковое поперечное сечение части устройства для распределения тепла, выполненного согласно изобретению.
На фиг. 2 представлено боковое поперечное сечение части другого устройства для распределения тепла, выполненного согласно изобретению.
На фиг. 3 представлено поперечное сечение в продольном направлении части устройства для распределения тепла, представленного на фиг. 2.
На фиг. 4 представлено поперечное сечение в боковом направлении части другого устройства для распределения тепла, выполненного согласно изобретению.
На фиг. 5 представлено поперечное сечение в боковом направлении части еще одного устройства для распределения тепла, выполненного согласно изобретению.
На фиг. 6 представлено поперечное сечение в боковом направлении части устройства для распределения тепла, выполненного согласно изобретению и установленного на задней поверхности зеркала.
На фиг. 7 представлен вид сверху устройства для распределения тепла, выполненного согласно изобретению, в котором источник тепла содержит трубчатый нагреватель.
На фиг. 8 представлено боковое поперечное сечение по линии VIII-VIII на фиг. 9 устройства для распределения тепла, выполненного согласно изобретению, в котором стойкая к нагреву нить накала проходит через оба конца трубки.
На фиг 9 представлен вид сверху в поперечном сечении по линии IX-IX на фиг. 8.
На фиг. 10 представлен вид в боковом поперечном сечении по линии X-X на фиг. 11 устройства для распределения тепла, выполненного согласно изобретению, при этом оба конца теплостойкой нити накала проходят через один конец трубки.
На фиг. 11 представлен вид сверху в поперечном сечении по линии XI-XI на фиг. 10.
В изобретении создано устройство для излучения тепла, которое включает в себя большое количество слоев материала, передающего тепло в боковом направлении. В частности, слои формируют пакет и отделяются друг от друга посредством изоляционных промежутков между слоями, обеспечивающими проводимость в боковом направлении, так что тепло от концентрированного источника равномерно расходятся по одному или обоим слоям, наиболее удаленным от центра. Равномерному расхождению тепла также может способствовать изменение поверхностного контакта между электропроводными слоями, так что в зоне теплового источника поток, перпендикулярный композитный слоям, ограничивается. Тепловой поток между слоями может быть увеличен на расстоянии от теплового источника посредством увеличения контакта между электропроводными слоями и/или уменьшения величины изоляции между слоями. Это, например, может быть выполнено посредством изменения размера и формы тиснений в слоях и/или посредством обеспечения отдельных вставок между слоями, если используется изолирующий воздушный зазор.
В процессе испытаний устройств для распределения тепла, выполненный согласно изобретению, был обнаружен существенный тепловой поток у открытого края композитов. Этот поток значительно уменьшался, когда край был загнут назад и отбортован. Сдавленный край был загнут назад и отбортован. Сдавленный край (например, сжатый край композита) все еще демонстрировал значительную величину инфракрасного излучения. В частности композит, имеющий открытый край, с тепловым источником при температуре 932oF (504oC) обеспечивает 1000 Вт/м2 для сланца в 6''(15,24 см) и 500 Вт/м2 для сланца в 12''(30,48 см). Композит, имеющий закрытый край с тепловым источником при температуре 932oF (504oC), обеспечивает 130 Вт/м2 для сланца в 6'' (15,24 см). Поверхностное излучение составляло 44 Вт/м2.
Тепловой поток от открытого края линейно уменьшается при увеличении расстояния этого края от источника тепла, возможно вследствие увеличенного угла отражения обратно к композиту, если на световом пути (инфракрасного излучение) было расположено большое количество тиснений.
Для сохранения фактически плоского композита материалу могут быть приданы иные тиснения. Если используется сужающийся композит, материал с тиснениями может сдавливаться иначе, с тем чтобы уменьшить величину изоляции между слоями. Однако может оказаться желательным сохранить постоянную температуру по большой поверхности от концентрированного теплового источника. Если материал, обеспечивающий проводимость в боковом направлении, имеет невысокую излучательную способность поверхности, равномерности температуры поверхности может способствовать окрашивание или нанесение иного покрытия на одну или обе поверхности каждого слоя в зонах, отстоящих от теплового источника, для увеличения потока между слоями. Полное окрашивание слоев в черный цвет повышает поток от теплового источника к окружающей среде. Посредством окрашивания в черный цвет слоев верхнего участка композита, в котором тепловой источник заключен равным количеством слоев фольги, тепло может быть направлено к черной стороне и все еще сохраняется относительно равномерная температура поверхности. Результаты замеров температуры приведены в нижеследующих таблицах.
На фиг. 1-6 приведены различные варианты осуществления изобретения. Устройство 1 для распределения тепла, выполненное согласно изобретению, включает в себя источник тепла 2 и пакет 3 из листов металлической фольги 4, 5, в котором слоя фольги расположены друг под другом. По меньшей мере некоторые или все слои металлической фольги по существу отстоят друг на друга для обеспечения между ними тепловой конвекции. Тепловой источник 2 заключен между слоями металлической фольги, так что большое количество слоев металлической фольги находится с одной стороны теплового источника и по меньшей мере один слой металлической фольги находится на противоположной стороне теплового источника.
Как показано на фиг. 1, тепловой источник 2 расположен между самым удаленным от центра слоем 5 металлической фольги и внутренним слоем 4 такой фольги. Для обеспечения термической конвекции между слоями металлической фольги эти слои могут быть выполнены с тиснением, с тем чтобы слои находились в точечном контакте друг с другом. Для того, чтобы предотвратить гнездовую укладку слоев, тисненная форма между слоями может быть изменена. Например, внутренние слои 4 могут включать в себя ромбовидную форму, в которой выступы тиснений отстоять друг от друга на 0,2 дюйма (0,51 см). Для предотвращения гнездовой укладки внутренних слоев 4 тисненная форма может быть ориентирована в различных направлениях для каждого слоя. Например, один из внутренних слоев 4 может включать в себя ромбовидную форму, где выступы располагаются вдоль линий, которые перпендикулярны друг к другу, а смежный внутренний слой 4 может включать в себя ромбовидную форму, в которой выступы располагаются вдоль линий, которые проходят под острым углом друг к другу. Острый угол может составлять, например, 22o. Однако для квалифицированных специалистов в этой области выбор формы тиснения будет очевиден.
Самый удаленный от центра слой 5 верхней и/или нижней части пакета 3 может быть выполнен тисненым или плоским. Например, этот самый удлиненный от центра слой 5 может включать в себя форму ромба, в которой вершины отстоят друг от друга на расстоянии 0,5 дюйма (1,27 см). В зависимости от использования устройства 1 для распределения тепла оно может быть описано как обеспечивающее скорее плоскую наружную поверхность, чем тисненую поверхность на верхнем и/или нижнем пакете 3.
В варианте осуществления конструкции, представленном на фиг. 1, тепловой источник 2 располагается по соседству с одним из самых удаленных от центра слоев 5 пакета 3. Однако может оказаться желательным создать тепловой источник в центре пакета металлической фольги, как показано на фиг. 2. Устройство согласно фиг. 1 может привести к нежелательным потерям тепла через наиболее удаленный от центра слой 5, наиболее близко расположенный к тепловому источнику 2. Однако такие потери тепла могут быть компенсированы подкладкой пол наиболее удаленный от центра слой 5 надлежащего изоляционного материала.
Устройство 1 для распределения тепла может включать в себя открытый край 6 (фиг. 2) или уплотненный край 7 (фиг. 3). Уплотненный край 7 может быть образован сжатием края пакета и/или креплением слоев приемлемыми средствами, такими как скобы, адгезионный состав и т.д. Вся внешняя периферия пакета 3 может быть открыта или весь наружный край, либо его часть могут быть уплотнены. Кроме того, как показано на фиг. 3, тепловой источник 2 может линейно проходить через пакет 3, при этом свободный конец теплового источника 2 располагается внутри от наружного края пакета. Безусловно, тепловой источник может иметь иную конфигурацию, при этом свободный конец или концы теплового источника могут располагаться снаружи от пакета 3.
Как показано на фиг. 4, устройство 1 для распределения тепла может включать в себя иной материал, чем металлическая фольга. Например, между внутренними слоями 4, обращенными к тепловому источнику 2, может быть расположена металлическая ткань 8. Металлическая ткань 8 также может быть расположена между внутренними слоями 4 и/или между самыми удаленными от центра слоями 5 и смежными с ними внутренними слоями 4.
На фиг. 5 представлена другая схема устройства 1 для распределения тепла. В этом случае тепловой источник 2 располагается между смежными внутренними слоями 4, а изоляционный материал 9 располагается между внутренними слоями 4 и самыми удаленными от центра слоями 5. Наиболее удаленные от центра слои 5 могут быть плоскими (как показано на фиг. 5), либо эти слои 5 и/или внутренние слои 4 могут быть выполнены тисненными, как описано ранее.
На фиг. 6 представлен случай применения, когда устройство для распределения тепла используется для нагрева зеркала. В нем, в частности, один наиболее удаленный от центра слой 5 выполнен плоским и посредством адгезионного состава 10 подсоединен к задней стороне наружного бокового зеркала 11 автомобиля. Слои 4 могут представлять собой толстую алюминиевую фольгу порядка 0,002 дюйма (0,005 см), причем некоторые из слоев имеют противоположную форму тиснения, то есть выступы проходят друг от друга. Наиболее удаленные от центра слои 5 могут представлять собой толстую алюминиевую фольгу порядка 0,004 дюйма (0,01 см), при этом слой 5, обращенный к зеркалу 11, может быть согнут вокруг другого наиболее удаленного от центра слоя 5 с тем, чтобы образовать уплотненный край. Внутренние слои 4 предпочтительно свободно удерживаются внутри уплотненного края, т.е. листы 4, 5 не связаны друг с другом (металлургически или иным образом). Такие электронные компоненты, как терморезисторы, служащие для предотвращения перегрева нагревателя 2a, не показаны. Тепловой источник может содержать одну тонкую U-образную полосу 22 из изолированного, обладающего электрическим сопротивлениям нагревательного материала такого типа (нихром), который используется для образования нитей накала в электрическом тостере. Такие нити накала, когда они используются в качестве нагревательного элемента, согласно изобретению могут достигать температуры порядка 1000oF (542oC). Установлено, что нагревательный элемент, имеющий сопротивление порядка 6Ω и обеспечивающий мощность в 24 Вт при 12 вольтах, достаточен для нагрева зеркала 11 от -32 до +32oF (от -36 до 0oC) за 2 мин.
На фиг. 7 представлен вид сверху устройства для распределения тепла, выполненного согласно изобретению. Нагревательное устройство 2, в частности, содержит трубчатый нагреватель (подобный нагревателю такого типа, который используется в электронагревательных печах), при этом нагреватель проходит прямолинейно в центре пакета 3, а свободный конец нагревателя отстоит вовнутрь от края пакета.
На фиг. 8 показано боковое поперечное сечение устройства, при этом устройство 1 для распределения тепла, выполненное согласно изобретению, включает в себя обладающую электрическим сопротивлением нить канала 12, удерживаемую с внутренней стороны трубки 13 посредством электроизоляционных промежуточных деталей 14. Трубка полностью охвачена пакетом 3 из листов металлической фольги 4, а нить канала 12 проходит через оба конца трубки, при этом один конец нити выходит с одной стороны пакета 3, а другой конец нити выходит с его другой стороны. На фиг. 9 представлено верхнее поперечное сечение пакета, показанного на фиг. 8.
На фиг. 10 представлено боковое поперечное сечение другой схемы устройства, в которой оба конца нити накала 12 проходят через один конец трубки 13. На фиг. 11 представлено верхнее поперечное сечение пакета, показанного на фиг. 10.
Одним из материалов нити накала 12, который найден особенно эффективным, является металлический сплав, включающий в себя никель и хром. Этот вид материала нити обычно называют проволокой из Ni-хрома (или нихрома), которая обладает превосходными свойствами в отношении теплоизлучения, а также теплостойкости. Однако кроме проволоки из Ni- хрома также может использоваться и какой-либо иной тип теплообразующей нити. Часть нити накала внутри трубки может быть обнажена, т. е. не имеет защитного покрытия. Части нити накала снаружи трубки предпочтительно обеспечиваются покрытием из электроизоляционного материала, такого как керамики, тефлон или стекловолокно.
Трубка 13 может быть образована из любого электроизоляционного материала, такого как стекло, керамика, стекловолокно, стекловолокно с керамическим покрытием, либо неэлектропроводный пластик. Трубка 13 может быть образована с большим разнообразием форм поперечного сечения, например круглым, квадратным и многоугольным. Установлено, что особенно полезной является цилиндрическая трубка размером 3/16'' (0,48 см).
Трубка 13 предпочтительно образуется из теплостойкого материала, например пирексового стекла. После этого нить 12 пропускается внутри трубки 13. Пространство между нитью накала 12 и внутренней стенкой трубки 13 позволяет месту для нити накала 12 изменять форму внутри трубки 13, например, при термическом расширении или сжатии. Хотя нить накала 12 может просто покоится на внутренней поверхности трубки 13, установлено, что предпочтительно удерживать нить накала 12 посредством промежуточных деталей 14 с тем, чтобы обеспечить зазор между нитью накала 12 и стенками трубки 13. Промежуточные детали 14 могут быть расположены у каждого конца трубки 13 и/или располагаются вдоль длины трубки 13 для удержания нити накала 12. Однако нить может удерживаться внутри трубки без промежуточных деталей 14. Нить, например, может свободно удерживаться в трубке, а открытый конец или концы трубки могут быть уплотнены электроизоляционным материалом, например, высокотемпературным силиконовым каучуком.
Трубка 13 может быть заполнена различными текучими средами, таким как воздух, азот, инертный газ и/или другими газами, которые также могут быть откачены из нее. Кроме того, трубка 13 может быть заполнена такими жидкостями, как вода, масло и/или диэлектрические текучие среды. Как вариант, нить 12 может отсутствовать и трубка 13 может быть использована для циркуляции нагретой текучей среды, такой как вода или пар.
Нить накала 12 также может удерживаться в пакете 3 без трубки 13, например, посредством образования в устройстве 1 для распределения тепла канала для захождения нити 12 и, если желательно, нить может удерживаться внутри пакета посредством промежуточных деталей 14. Боковые стороны канала в пакете 3 могут быть покрыты изоляционным покрытием, например, резиной или пластиком с тем, чтобы предотвратить короткое замыкание нити 12 краями слоев металлической фольги 4, 5, ограничивающий канал.
Нить может быть подсоединена к подводу электрической энергии посредством обычной высокотемпературной проволоки, имеющей электроизоляционное наружное покрытие. Нить и проволока могут быть электрически соединены друг с другом посредством механического соединения или посредством металлургического сцепления, например, пайки. Нить может быть нагрета посредством прохождения через нее постоянного или переменного тока.
Пример 1. Идущий прямолинейно трубчатый нагреватель, обладающий электрическим сопротивлением, с наружным диаметром 1/8'' и длиной 50''(наружный диаметр 0,32 см и длина 127 см) был полностью заключен в центре двух узлов размером 6''• 52'' (15,42 см х 132,08 см) так, что концы нагревателя отстояли на 1'' (2,54 см) вовнутрь от противоположных краев сторон композита, имеющих размер порядка 6'' (15,24 см). Каждый из узлов включал в себя пять слоев тисненных листов алюминиевой фольги (2 мила), при этом наружные края каждого композита были соединены механически для уплотнения наружных краев друг с другом. Задача состояла в том, чтобы обеспечить однородную температуру по каждому композиту посредством воздействия тепла от относительно небольшого источника. Результаты измерений температуры приведены в табл. 1. В течение этих испытаний нижняя поверхность композита покоилась на опоре, однако его верхняя поверхность подвергалась воздействию воздуха при 70oF (21oC). Замеры температуры проводились в центре верхней поверхности (T1), у наружного края верхней поверхности одной из сторон (T2) размером 52'' (132,08 см), у центра нижней поверхности (T3), у теплового источника (T4) и у наружного края нижней поверхности одной из сторон (Т5) размером 52'' (132,08 см). В этом случае T2 и T5 находились на расстоянии примерно 3'' (7,62 см) от теплового источника. Нижняя поверхность второго композита и верхняя поверхность третьего композита были окрашены в черный цвет.
Пример 2. Прямолинейно идущий трубчатый нагреватель, обеспечивающий электрическое сопротивление, имеющий наружный диаметр 1/8 '' и длину 50'' (наружный диаметр 0,32 см и длину 127 см), был полностью заключен в центре двух узлов размером 6''• 53'' (15,24 см x 134,62 см), двух узлов размером 12''• 53'' (30,48 x см 134,62 см), двух узлов размером 18''•53'' (45,72 см x 134,62 см) и двух узлов размером 24' • 53'' (60,96 см x 134,62 см). Концы нагревателя отстояли на 1,5''(3,81 см) вовнутрь от противоположных краев сторон композита соответственно в 6''(15,24 см), 12'' (30,48 см), 18'' (45,72 см) и 24''(60,96 см). Каждый из узлов включал в себя пять слоев из тисненых листов алюминиевой фольги ( 2 мила), при этом наружные края каждого из композитов были связаны механически для уплотнения наружных краев друг с другом. Цель заключалась в обеспечении однородной температуры по каждому композиту посредством воздействия тепла от относительно небольшого теплового источника. Результаты замера температуры приведены в табл. 2. В течение этих испытаний нижняя поверхность композита покоилась на опоре, однако его верхняя поверхность подвергалась воздействию воздуха при температуре порядка 70oF (21o). Температура замерялась в центре верхней поверхности (T1), у наружного края верхней поверхности одной из сторон (T2) размером 53'' (134, 62 см), в центре нижней поверхности (T3), у теплового источника (T5) размером 53'' (134,62 см) и на половине расстояния между T1 и T2. В этом случае T2 и T5 находилась на расстоянии порядка 3'' (7,62 см) от теплового источника в композите шириной 6'' (15,24 см), на расстоянии 6''(15,24 см) от теплового источника в композите шириной 12'' (30,48 см), на расстоянии 9'' (22,86 см) от теплового источника в композите шириной 18''(45,72 см) и на расстоянии 12'' (30,48 см) от теплового источника в композите шириной 24'' (60,96 см).
Пример 3. Идущий прямолинейно трубчатый нагреватель, обеспечивающий электрическое сопротивление, имеющий наружный диаметр 1/8'' и длину 50''( наружный диаметр 0,32 см и длину 127 см), был заключен в центре двух узлов размером 8'' • 8'' (20,32 см x 20,32 см) и двух узлов размером 24'' • 24'' (60,96 см x 60,96 см) так, что концы нагревателя проходили за противоположные края композитов. Каждый из узлов включал в себя пять слоев из тисненых листов алюминиевой фольги (2 мила), а наружные края каждого из композитов были механически соединены для уплотнения наружных краев друг с другом. Цель заключалась в обеспечении однородной температуры по каждому композиту посредством воздействия тепла от относительно небольшого теплового источника. Результаты замеров температуры приведены в табл. 3. В течение испытаний нижняя поверхность композита покоилась на опоре, однако верхняя поверхность композита подвергалась воздействию воздуха при температуре 70oF (21oC). Температура измерялась в центре верхней поверхности (T1), у наружного края верхней поверхности одной из сторон (T2), параллельной тепловому источнику, у центра нижней поверхности (T3), у теплового источника (T4), у наружного края нижней поверхности одной из сторон (T5), параллельных тепловому источнику, и на половине расстояния между T1 и T2 (T6). В этом случае T2 и T5 находились на расстоянии примерно 4'' от теплового источника в композите размером 8'' • 8'' (20,32 см x 20,32 см) и на расстоянии примерно 12'' (30,48 см) от теплового источника в композите размером 12'' • 12'' (30,48 см x 30,48 см).
Пример 4. Идущий прямолинейно трубчатый нагреватель, обеспечивающий электрическое сопротивление, имеющий наружный диаметр 1/8'' и длину 50''(наружный диаметр 0,32 см и длину 127 см), был полностью заключен в центре двух узлов размером 6'' • 53''(15,24 см x 134, 62 см) так, что концы нагревателя отстояли на 1,5''(3,81 см) внутрь от противоположных краев сторон композитов размером 6'' (15,24 см). Каждый из узлов включал в себя пять слоев из листов тисненой алюминиевой фольги (2 мила), а наружные края композитов были соединены механически для уплотнения наружных краев друг с другом. Цель заключалась в обеспечении однородной температуры по каждому композиту посредством воздействия тепла от относительно небольшого теплового источника. Результаты замеров температуры приведены в табл. 4. В течение этих испытаний нижняя поверхность композита подвергались воздействию воздуха при температуре порядка 70oF (21oC). Температура измерялась в центре верхней поверхности (T1), у наружного края верней поверхности одной из сторон (T2) размером 53''(134,62 см), в центре нижней поверхности (T3), у теплового источника (T4) и у наружного края нижней поверхности одной из сторон (T5) размером 53'' (134,62 см). В этом случае T2 и T5 находились на расстоянии порядка 3'' (7,62 см) от теплового источника. В одном из композитов верхние и нижние поверхности верхнего узла были окрашены в черный цвет. В другом композите верхняя поверхность верхнего узла и верхняя поверхность нижнего узла были окрашены в черный цвет.
Хотя изобретение описано со ссылками на приведенные выше варианты его осуществления, в нем могут быть выполнены различные изменения и модификации, находящиеся в объеме прилагаемых пунктов формулы изобретения.

Claims (26)

1. Устройство для распределения тепла, содержащее источник тепла, расположенный внутри пакета из слоев металлической фольги, где слои фольги располагаются один над другим, при этом слои металлической фольги отстоят друг от друга на расстоянии, обеспечивающем термическую конвенцию между ними, отличающееся тем, что источник тепла заключен между слоями металлической фольги так, что множество слоев металлической фольги расположено на первой стороне источника тепла и по меньшей мере один слой металлической фольги расположен на второй стороне источника тепла, при этом источник тепла является локализованным источником тепла.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что множество слоев металлической фольги расположено по обеим сторонам источника тепла.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один из слоев металлической фольги включает в себя образец тиснений, отделяющих слои для обеспечения термической конвекции в промежутках между ними и создания термической проводимости у отстоящих друг от друга точек контакта между тиснениями и одним из смежных слоев.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что каждый из слоев металлической фольги включает в себя образец тиснений для обеспечения термической конвекции в промежутках между тиснениями и термической проводимости у точек контакта между тиснениями и одним из смежных слоев.
5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что одни из слоев металлической фольги на первой стороне источника тепла представляет собой самый удаленный от центра слой, который выполнен плоским.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что слои металлической фольги выполнены из алюминия или алюминиевого сплава.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что слои металлической фольги металлургически не связаны друг с другом.
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что по меньшей мере один из слоев металлической фольги включает в себя черное покрытие по меньшей мере на одной его стороне.
9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что черное покрытие покрывает наружную поверхность композита.
10. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пакет включает в себя изоляционный материал между по меньшей мере некоторыми слоями металлической фольги.
11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что изоляционный материал содержит металлическую ткань.
12. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что изоляционный материал содержит по меньшей мере один лист из неэлектропроводного материала.
12. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что источник тепла содержит обеспечивающий электрическое сопротивление нагревательный элемент, включающий в себя стержень или проволоку из материала, стойкого к нагреванию.
14. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что обеспечивающий электрическое сопротивление нагревательный элемент содержит электропроводный металлический стержень или проволоку, покрытую слоем неэлектропроводного материала.
15. Устройство по п. 14, отличающееся тем, что стержень или проволока имеет свободный конец, отстоящий вовнутрь от внешней периферии пакета.
16. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что источник тепла содержит проводник, в котором может циркулировать нагретый газ или жидкость.
17. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что обеспечивающий электрическое сопротивление нагревательный элемент содержит электропроводный полимерный материал.
18. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что дополнительно содержит зеркало бокового вида транспортного средства, при этом слои металлической фольги на одной стороне источника тепла прикреплены к задней поверхности зеркала.
19. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что один из слоев металлической фольги содержит самый удаленный от центра слой пакета, а слои металлической фольги между источником тепла и самым удаленным от центра слоем выполнены с возможностью предотвращения достижения слоем, самым удаленным от центра, температуры, превышающей 200oF (94oC), когда источник тепла нагрет до 400oF (206oC).
20. Устройство по п. 14, отличающееся тем, что один из слоев металлической фольги содержит самый удлиненный от центра слой пакета, а температура самого удаленного от центра слоя изменяется не более, чем на ± 5oF (±2,8oC) в любом месте на этом слое, когда источник тепла нагревает самый удаленный от центра слой от первой температуры до второй температуры, которая по меньшей мере на 100oF (38oC) выше первой температуры.
21. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что источник тепла содержит обеспечивающую электрическое сопротивление нить накала внутри трубки.
22. Устройство по п. 21, отличающееся тем, что нить накала содержит проволоку из Ni-хрома.
23. Устройство по п. 21, отличающееся тем, что трубка содержит материал, выбранный из группы, содержащей стекло, пирекс, керамику, стекловолокно и пластик.
24. Устройство по п. 21, отличающееся тем, что нить накала удерживается в трубке посредством по меньшей мере одной распорной детали.
25. Устройство по п. 21, отличающееся тем, что трубка включает в себя газ, жидкость или вакуум, окружающие нить накала.
26. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что нить накала проходит через противоположные концы трубки или только через один конец трубки.
RU94046226A 1992-06-11 1993-06-08 Устройство для распределения тепла RU2121244C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US89708092A 1992-06-11 1992-06-11
US07/897,080 1992-06-11
US08/063,577 US5408071A (en) 1992-06-11 1993-05-19 Electric heater with heat distributing means comprising stacked foil layers
US08/063,577 1993-05-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94046226A RU94046226A (ru) 1996-10-27
RU2121244C1 true RU2121244C1 (ru) 1998-10-27

Family

ID=26743544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94046226A RU2121244C1 (ru) 1992-06-11 1993-06-08 Устройство для распределения тепла

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5408071A (ru)
EP (1) EP0645071B1 (ru)
JP (1) JP3372545B2 (ru)
KR (1) KR100275589B1 (ru)
AT (1) ATE208991T1 (ru)
AU (1) AU664108B2 (ru)
BR (1) BR9306521A (ru)
CA (1) CA2137787C (ru)
CZ (1) CZ282977B6 (ru)
DE (1) DE69331143T2 (ru)
ES (1) ES2167335T3 (ru)
HU (1) HU220722B1 (ru)
MX (1) MX9303475A (ru)
PT (1) PT645071E (ru)
RU (1) RU2121244C1 (ru)
SK (1) SK283171B6 (ru)
WO (1) WO1993026135A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472322C2 (ru) * 2007-06-27 2013-01-10 Инновик Холдинг Апс Система теплопередачи на основе электромагнитного излучения и фольга для использования в системе теплопередачи

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR0123411B1 (ko) * 1993-10-22 1997-11-15 김광호 식품의 발효기능을 구비한 냉장고
CN1128711C (zh) * 1997-06-09 2003-11-26 Atd公司 多层金属薄板成形保护隔层的结构与制做方法
US5939212A (en) 1997-06-09 1999-08-17 Atd Corporation Flexible corrugated multilayer metal foil shields and method of making
JP4787948B2 (ja) * 1997-06-09 2011-10-05 エルリングクリンガー ユーエスエイ インコーポレイテッド 可撓性波形多層金属箔シールド及びその製造方法
US5958603A (en) * 1997-06-09 1999-09-28 Atd Corporation Shaped multilayer metal foil shield structures and method of making
US5884007A (en) * 1998-02-19 1999-03-16 Fein; Len Vehicular convection heater
DE29824578U1 (de) * 1998-05-15 2001-08-30 Stöckl, Roland, 90617 Puschendorf Elektrisches Heizelement
CN1112891C (zh) 1998-07-09 2003-07-02 Atd公司 燃气烧烤架和烧煮装置
DE19851979C2 (de) * 1998-11-11 2000-08-31 Daimler Chrysler Ag Temperaturfühler für einen klimatisierten Fahrzeugsitz
KR100334993B1 (ko) * 1998-12-01 2002-05-02 추후제출 히터
US6222160B1 (en) 1999-02-26 2001-04-24 Atd Corporation Food transport container with integral heater
US6230774B1 (en) * 1999-08-11 2001-05-15 Hix Corporation Transfer press apparatus
US6817412B2 (en) * 2000-01-24 2004-11-16 Shell Oil Company Method and apparatus for the optimal predistortion of an electromagnetic signal in a downhole communication system
MXPA02011095A (es) * 2000-05-12 2003-06-09 Atd Corp Estructura de varios compartimientos para material aislante y otros materiales..
AU2003211317A1 (en) * 2002-03-20 2003-09-29 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Device for heating article to be treated
US6794609B2 (en) * 2003-02-21 2004-09-21 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Prosthetic device for use with touch-screen displays
US7176421B2 (en) * 2004-03-05 2007-02-13 Transdigm Inc. Straight ribbon heater
TWD116389S1 (zh) * 2005-10-27 2007-04-11 東京威力科創股份有限公司 半導體製造用加熱器
US7783400B1 (en) 2005-12-23 2010-08-24 Peter W Zimler Smart car ice and snow eliminator
KR101219967B1 (ko) * 2010-09-28 2013-01-08 현대자동차주식회사 Ptc히터를 이용한 차량용 난방장치 및 그 방법
US20160286608A1 (en) * 2015-03-26 2016-09-29 Jonathan Maughan Portable Defrosting Unit for Vehicle Windshields and Method Therefore
EP4076113A1 (en) 2019-12-20 2022-10-26 Illinois Tool Works Inc. Food thawing cabinet and related methods

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2783358A (en) * 1953-12-14 1957-02-26 Herman B Wolf Electrically heated pad
GB2204220A (en) * 1987-04-07 1988-11-02 Thomas Michael Deszberg Improved electric heater

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2512875A (en) * 1950-06-27 Cellular radiant heating panel
GB126780A (en) * 1918-05-13 1919-05-13 George Herman Collier Improvements in or connected with the Construction of Boxes or Cases or like objects and of the Floors, Roofs, Walls, Partitions or other Parts of Railway or other Vehicles or like objects.
DE431887C (de) * 1925-08-02 1926-07-22 Alfred Klotz Elektrisches Platten-Heizelement mit Metallverkleidung
US1934174A (en) * 1925-11-23 1933-11-07 Int Alfol Mij Nv Heat insulation for air spaces
US1815570A (en) * 1928-08-07 1931-07-21 Charles L Jones Heat transfer apparatus
GB362073A (en) * 1930-10-04 1931-12-03 Serck Radiators Ltd Improvements relating to heat interchanging apparatus
US2010180A (en) * 1931-05-01 1935-08-06 Ferranti Inc Thermal storage heating system
US1987798A (en) * 1931-05-19 1935-01-15 Ruppricht Siegfried Thermal insulating material
US1974665A (en) * 1932-06-20 1934-09-25 Gen Aviat Corp Fabricated structure
US1910703A (en) * 1932-08-17 1933-05-23 Grand Joseph M Le Thermal insulation
DE736342C (de) * 1934-11-28 1943-06-12 Alfol Dyckerhoff Fa Heizkoerper aus metallischen, voneinander mit Abstand angeordneten Platten oder Folien
US2110660A (en) * 1934-11-28 1938-03-08 Int Alfol Mij Nv Heating thermal insulation
US2170937A (en) * 1936-07-29 1939-08-29 Heraeus Gmbh W C Explosion safety device
US2212481A (en) * 1936-12-12 1940-08-20 American Rolling Mill Co Multicellular expanded material and process of manufacturing same
US2180373A (en) * 1937-10-29 1939-11-21 Alfol Insulation Company Inc Heat insulating panel
US2312987A (en) * 1939-11-15 1943-03-02 Alfol Insulation Company Inc Heat insulating panel
US2441476A (en) * 1944-08-10 1948-05-11 Glenn L Martin Co Reinforced structural sheet
US2481046A (en) * 1947-11-13 1949-09-06 Western Engineering Associates Panel structure
US2668692A (en) * 1950-10-19 1954-02-09 Gen Electric Heat exchanger
GB783184A (en) * 1953-10-06 1957-09-18 Pius Stebler Method for the production of structural members of any cross or longitudinal sectionprovided with hollow spaces
US2962811A (en) * 1955-09-19 1960-12-06 Rohr Aircraft Corp Method of making stainless steel honeycomb panels
US2926761A (en) * 1955-11-28 1960-03-01 Rohr Aircraft Corp Heat insulating panel and method of making same
US2963128A (en) * 1958-04-21 1960-12-06 Thompson Ramo Wooldridge Inc Sandwich-type structural element
US3029910A (en) * 1958-11-07 1962-04-17 Gen Dynamics Corp Composite structural unit
US2967225A (en) * 1959-05-19 1961-01-03 Farnam Mfg Company Inc Electric heater
US3190412A (en) * 1960-05-25 1965-06-22 Johns Manville All-metallic insulation
US3244224A (en) * 1961-12-18 1966-04-05 Nat Res Corp Space vehicle insulation
BE633085A (ru) * 1962-05-30
US3387333A (en) * 1965-01-27 1968-06-11 Lockheed Aircraft Corp Electrically heated mold
US3629549A (en) * 1969-12-29 1971-12-21 Minnesota Mining & Mfg Heating device
US4025996A (en) * 1971-08-11 1977-05-31 Saveker David R Sinusoidal structural element
FR2217628B1 (ru) * 1973-02-15 1975-03-07 Commissariat Energie Atomique
US4037751A (en) * 1973-04-18 1977-07-26 Summa Corporation Insulation system
FR2301796A1 (fr) * 1975-02-21 1976-09-17 Metalliques Entrepr Cie Fse Pe
US4343866A (en) * 1975-10-16 1982-08-10 Manville Service Corporation Deeply embossed sheet product
DE2627555A1 (de) * 1976-06-19 1977-12-22 Eichenauer Fa Fritz Elektrisches heizelement fuer gasfoermige medien
US4425497A (en) * 1979-08-17 1984-01-10 Raychem Corporation PTC Heater assembly
US4344591A (en) * 1979-09-05 1982-08-17 The United States Of America Asrepresented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Multiwall thermal protection system
YU244779A (en) * 1979-10-09 1982-06-30 Antim Antimovski Accumulation flatiron
JPS56111666A (en) * 1980-02-06 1981-09-03 Yutaka Yoshikawa Expanding thickening laminated sheet
US4703159A (en) * 1980-07-02 1987-10-27 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Method of manufacturing lightweight thermo-barrier material
US4318965A (en) * 1980-07-02 1982-03-09 Rohr Industries, Inc. Bi-metallic thermo-barrier material and method of welding
FR2495875A1 (fr) * 1980-12-10 1982-06-11 Thermobaby Element de chauffage souple, et procede et installation de fabrication
AT384189B (de) * 1983-10-10 1987-10-12 Fischer Gmbh Bauplatte
EP0275167A3 (en) * 1987-01-15 1989-04-19 Axti Pty Ltd, Heating means
US5015824A (en) * 1989-02-06 1991-05-14 Thermacon, Inc. Apparatus for heating a mirror or the like
US5011743A (en) * 1990-01-22 1991-04-30 Atd Corporation Pad including heat sink and thermal insulation areas
FR2666717A1 (fr) * 1990-09-11 1992-03-13 Navarra Componentes Electronic Dispositif chauffant par transfert thermique par contact.

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2783358A (en) * 1953-12-14 1957-02-26 Herman B Wolf Electrically heated pad
GB2204220A (en) * 1987-04-07 1988-11-02 Thomas Michael Deszberg Improved electric heater

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472322C2 (ru) * 2007-06-27 2013-01-10 Инновик Холдинг Апс Система теплопередачи на основе электромагнитного излучения и фольга для использования в системе теплопередачи

Also Published As

Publication number Publication date
DE69331143T2 (de) 2002-07-11
RU94046226A (ru) 1996-10-27
ES2167335T3 (es) 2002-05-16
HUT68046A (en) 1995-05-29
CZ282977B6 (cs) 1997-11-12
AU4403493A (en) 1994-01-04
JPH08501181A (ja) 1996-02-06
MX9303475A (es) 1994-05-31
DE69331143D1 (de) 2001-12-20
EP0645071A4 (en) 1996-04-17
SK283171B6 (sk) 2003-03-04
CA2137787A1 (en) 1993-12-23
SK152194A3 (en) 1995-05-10
PT645071E (pt) 2002-05-31
HU220722B1 (hu) 2002-05-28
US5408071A (en) 1995-04-18
KR100275589B1 (ko) 2000-12-15
EP0645071A1 (en) 1995-03-29
WO1993026135A1 (en) 1993-12-23
BR9306521A (pt) 1998-09-15
EP0645071B1 (en) 2001-11-14
ATE208991T1 (de) 2001-11-15
AU664108B2 (en) 1995-11-02
CA2137787C (en) 2001-11-27
JP3372545B2 (ja) 2003-02-04
CZ309694A3 (en) 1995-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2121244C1 (ru) Устройство для распределения тепла
WO1993026135A9 (en) Heat distributing device
US4659906A (en) Infrared panel emitter and method of producing the same
JPH10509271A (ja) 大領域の薄膜を有する抵抗発熱体およびその製造方法
GB1529354A (en) Articles having a positive temperature coefficient of resistance
ES2766529T3 (es) Elemento calefactor de película gruesa de doble cara con una alta conductividad térmica
KR101338024B1 (ko) 면상발열체
CN101336564B (zh) 具有不锈钢电阻的阳极氧化铝的散热板
JPH09190872A (ja) 均熱ヒータ及びこれを用いた炉
US1170166A (en) Electrical heating unit.
RU2014760C1 (ru) Электронагревательная панель
JPS6369184A (ja) 電熱ユニツト
ITMI940268A1 (it) Sistema per generare calore mediante corrente elettrica con corpi conduttori a spessore micrometrico a grande estensione
JP2861699B2 (ja) 電気ヒーター
RU201394U1 (ru) Электрообогреватель инфракрасный гибкий пленочный
RU2128892C1 (ru) Электрический инфракрасный нагреватель
JP2001167863A (ja) 面状ヒータ
JP2861577B2 (ja) 電気ヒーター
JPS6360666B2 (ru)
NO120482B (ru)
JPH0620763A (ja) 電気ヒーター
JP2002238974A (ja) 温灸器
PL151521B1 (pl) Podgrzewacz butelek dla niemowląt
JPS61248383A (ja) 遠赤外線ヒ−タ
JPH0546675B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060609