RU2561620C1 - Tubular electric heater - Google Patents
Tubular electric heater Download PDFInfo
- Publication number
- RU2561620C1 RU2561620C1 RU2014123825/02A RU2014123825A RU2561620C1 RU 2561620 C1 RU2561620 C1 RU 2561620C1 RU 2014123825/02 A RU2014123825/02 A RU 2014123825/02A RU 2014123825 A RU2014123825 A RU 2014123825A RU 2561620 C1 RU2561620 C1 RU 2561620C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heating element
- sealed
- tubular
- spiral
- insulating
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 28
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 14
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims abstract description 6
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 8
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 6
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims description 5
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N Orthosilicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000011224 oxide ceramic Substances 0.000 claims description 3
- 229910052574 oxide ceramic Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000005524 ceramic coating Methods 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 abstract 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 abstract 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 9
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 6
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Inorganic materials [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 235000012245 magnesium oxide Nutrition 0.000 description 5
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 description 5
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 2
- 229910001120 nichrome Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 229910001006 Constantan Inorganic materials 0.000 description 1
- KEJOCWOXCDWNID-UHFFFAOYSA-N Nitrilooxonium Chemical class [O+]#N KEJOCWOXCDWNID-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000013590 bulk material Substances 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 239000010431 corundum Substances 0.000 description 1
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 1
- 239000008236 heating water Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Resistance Heating (AREA)
Abstract
Description
Предлагаемое изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для преобразования электрической энергии в тепловую, предназначенным для комплектации установок, осуществляющих низко- и среднетемпературный нагрев различных сред, и может найти применение в устройствах автономного отопления в жилых домах и производственных помещениях, для обогрева салонов автомобильного транспорта и железнодорожных вагонов.The present invention relates to electrical engineering, in particular to devices for converting electrical energy into heat, intended for the assembly of installations for low- and medium-temperature heating of various environments, and may find application in autonomous heating devices in residential buildings and industrial premises, for heating automobile salons transport and railway cars.
Известен классический двухконцевой трубчатый нагреватель круглого сечения, содержащий нагревательный элемент в виде проводящей ток спирали, выполненной из металлического сплава с высоким удельным сопротивлением, снабженный на концах металлическими контактными стержнями для подключения к источнику питания, герметично запрессованными вместе с наполнителем в виде уплотненного изолирующего материала в металлическую оболочку (действующий ГОСТ 13268-88 «Трубчатые электронагреватели»). Значительный градиент температуры от спирали к внешней части металлической оболочки и потери тепла в известном нагревателе обусловливают его невысокую эффективность при сравнительно высоком энергопотреблении.A well-known classic double-end tubular heater of circular cross section, containing a heating element in the form of a current-conducting spiral made of a metal alloy with high resistivity, equipped at the ends with metal contact rods for connection to a power source, hermetically pressed together with a filler in the form of a sealed insulating material in a metal shell (current GOST 13268-88 "Tubular electric heaters"). A significant temperature gradient from the spiral to the outer part of the metal shell and heat loss in the known heater cause its low efficiency with a relatively high energy consumption.
Для улучшения эксплуатационных характеристик трубчатых нагревателей в известных технических решениях используют различные конструктивные приемы, способствующие повышению теплоотдачи без увеличения затрат энергии: корпус нагревателя специальной формы либо с внешним оребрением, например, металлической лентой, ребрами, спиралью, пластинами, корпус с двойными стенками, промежуток между которыми заполнен веществом, обеспечивающим поддержание заданной температуры, нагревательные элементы различной формы (двойная спираль, плоская спираль), выполненные из различных материалов с высоким удельным сопротивлением, помещенные в различную среду.To improve the operational characteristics of tubular heaters, various technical methods are used in the known technical solutions that contribute to increasing heat transfer without increasing energy costs: a heater body of a special shape or with external fins, for example, metal tape, ribs, spirals, plates, a case with double walls, the gap between which are filled with a substance that maintains a given temperature, heating elements of various shapes (double spiral, flat spiral e) made of various materials with high resistivity, placed in a different environment.
Известен трубчатый электронагреватель, обеспечивающий снижение энергопотребления и поддержание постоянной температуры (пат. РФ №2286653, опубл. 2006.10.27), содержащий оболочку, внутри которой смонтированы нагревательный элемент в виде спирали, контактные стержни, электроизолирующий наполнитель и узел герметизации контактных стержней с изоляторами и герметизирующим веществом, дополнительно снабженный герметичной гильзой, внутри которой расположена оболочка трубчатого электронагревателя, при этом пространство между стенками оболочки и герметичной гильзы заполнено солью, например солью нитрозония ([NO]2 S2O7). Фазовые переходы этой соли при изменении температуры дают возможность поддерживать последнюю в заданном интервале, за счет чего известный электронагреватель обеспечивает более рациональное использование электроэнергии. Однако потери тепла значительно превышают достигаемую экономию электроэнергии, что является причиной недостаточной эффективности известного электронагревателя.Known tubular electric heater, which reduces energy consumption and maintains a constant temperature (US Pat. RF №2286653, publ. 2006.10.27), containing a shell, inside which are mounted a heating element in the form of a spiral, contact rods, an electrically insulating filler and a unit for sealing contact rods with insulators and a sealing substance, additionally equipped with a sealed sleeve, inside which there is a shell of a tubular electric heater, while the space between the walls of the shell and metichnoy sleeve filled with salt, e.g. nitrosonium salt ([NO] 2 S 2 O 7). The phase transitions of this salt when the temperature changes make it possible to maintain the latter in a given interval, due to which the known electric heater provides a more rational use of electricity. However, the heat loss significantly exceeds the achieved energy savings, which is the reason for the insufficient efficiency of the known electric heater.
Известен трубчатый электронагреватель, обеспечивающий повышение эффективности теплопередачи (заявка Японии №2002132950, опубл. 2007.03.31), содержащий нагревательный элемент в виде спирали из нихромовой проволоки, помещенной в металлическую трубку, заполненную изолирующим материалом, порошком оксида магния, при этом трубка выполнена гофрированной с помощью прессования, а изолирующий материал уплотнен путем нагревания. Гофрированная поверхность трубчатого корпуса увеличивает теплоотдачу известного нагревателя за счет относительного увеличения площади, отдающей тепло, но не уменьшает потерь тепла при его передаче от нагревательного элемента к нагреваемой среде и не позволяет в значительной мере повысить эффективность нагревателя.Known tubular electric heater, providing increased heat transfer efficiency (Japan application No. 20022132950, publ. 2007.03.31), containing a heating element in the form of a spiral of nichrome wire, placed in a metal tube filled with insulating material, magnesium oxide powder, the tube is made corrugated with by pressing, and the insulating material is sealed by heating. The corrugated surface of the tubular body increases the heat transfer of the known heater due to the relative increase in the area that transfers heat, but does not reduce heat loss during its transfer from the heating element to the heated medium and does not significantly increase the efficiency of the heater.
Наиболее близким к заявляемому является устойчивый к воздействию высоких температур двухконцевой трубчатый нагреватель классической конструкции (пат. США №7019269, опубл. 2008.03.28), в одном из вариантов осуществления включающий нагревательный элемент в виде намотанной на керамический сердечник проволочной спирали, выполненной из содержащего хром и алюминий металла с высоким удельным сопротивлением с изолирующей пленкой оксида алюминия на поверхности, помещенный в трубчатый герметичный корпус из металла с высокой теплопроводностью, содержащего никель и хром, с изолирующей оксидной пленкой на поверхности, через изолирующие герметичные торцы которого пропущены токоподводы, при этом пространство между нагревательным элементом и корпусом заполнено уплотненным оксидом магния.Closest to the claimed is a high-temperature resistant double-end tubular heater of a classical design (US Pat. No. 7019269, publ. 2008.03.28), in one embodiment comprising a heating element in the form of a wire coil wound on a ceramic core made of chromium and high resistivity metal aluminum with an aluminum oxide insulating film on the surface, placed in a tubular sealed metal housing with high thermal conductivity, contains aschego nickel and chrome, with an insulating oxide film on the surface through the insulating sealed ends of current conductors which are missing, wherein the space between the heating element and the housing is filled with compacted magnesium oxide.
Потери тепла, которые наблюдаются в известном нагревателе, несмотря на высокую удельную теплопроводность кристаллического оксида магния и отдачу тепла, накопленного керамическим сердечником, отрицательно сказываются на отношении количества выделяемого тепла к понесенным энергозатратам, т.е. снижают эффективность его работы. Таким образом, коэффициент полезного действия известного нагревателя является недостаточно высоким, что особенно проявляется при использовании низковольтных источников тока со слабыми токами.The heat losses that are observed in the known heater, despite the high thermal conductivity of crystalline magnesium oxide and the transfer of heat accumulated by the ceramic core, adversely affect the ratio of the amount of heat generated to the energy consumed, i.e. reduce the efficiency of his work. Thus, the efficiency of the known heater is not high enough, which is especially evident when using low-voltage current sources with low currents.
Задачей изобретения является создание экономичного электронагревательного устройства, эффективного при использовании низковольтных источников тока.The objective of the invention is to provide an economical electric heating device, effective when using low-voltage power sources.
Техническим результатом изобретения является повышение коэффициента полезного действия нагревателя путем увеличения теплоотдачи при неизменном энергопотреблении.The technical result of the invention is to increase the efficiency of the heater by increasing heat transfer with constant energy consumption.
Указанный технический результат обеспечивается трубчатым электронагревателем, содержащим нагревательный элемент в виде намотанной на сердечник проволочной спирали из сплава с высоким удельным сопротивлением с изолирующей оксидной пленкой на поверхности, помещенный в герметичный корпус из металла с высокой теплопроводностью, при этом концы нагревательного элемента связаны с изолированными и герметизированными токоподводами, выведенными через герметичную изолирующую торцевую часть трубчатого корпуса, а пространство между нагревательным элементом и корпусом заполнено изолирующим материалом с высокой теплопроводностью, в котором, в отличие от известного, проволочная спираль намотана на снабженный электроизолирующим покрытием ферромагнитный сердечник, один конец которого имеет точечный электрический контакт со спиралью и непосредственно связан с одним из токоподводов, а другой изолирован от соответствующего токоподвода, связанного с концом спирали, при этом изолированные токоподводы выполнены медными либо омедненными.The specified technical result is provided by a tubular heater containing a heating element in the form of a wire coil of an alloy with a high specific resistance with an insulating oxide film on the surface, placed in a sealed metal housing with high thermal conductivity, while the ends of the heating element are connected to insulated and sealed current leads brought out through the sealed insulating end part of the tubular body, and the space between the heating The element and the housing are filled with an insulating material with high thermal conductivity, in which, unlike the known one, the wire spiral is wound on a ferromagnetic core equipped with an electrically insulating coating, one end of which has point electrical contact with the spiral and is directly connected to one of the current leads, and the other is isolated from corresponding current lead connected to the end of the spiral, while isolated current leads are made of copper or copper-plated.
В преимущественном варианте осуществления изобретения ферромагнитный сердечник выполнен в виде цилиндрического стержня из нелегированной магнитной стали.In an advantageous embodiment of the invention, the ferromagnetic core is made in the form of a cylindrical rod of unalloyed magnetic steel.
Также в преимущественном варианте осуществления изобретения корпус электронагревателя выполнен из нелегированной магнитной стали с защитным покрытием.Also in an advantageous embodiment of the invention, the heater body is made of unalloyed magnetic steel with a protective coating.
В одном из возможных вариантов осуществления изобретения ферромагнитный сердечник выполнен с силикатным электроизолирующим покрытием.In one of the possible embodiments of the invention, the ferromagnetic core is made with a silicate electrically insulating coating.
В другом варианте осуществления изобретения ферромагнитный сердечник выполнен с электроизолирующим покрытием из оксидной керамики.In another embodiment, the ferromagnetic core is made with an electrically insulating oxide ceramic coating.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематично представлен общий вид трубчатого электронагревателя в сечении.The invention is illustrated in the drawing, which schematically shows a General view of a tubular electric heater in cross section.
Предлагаемый электронагреватель содержит тонкостенный герметичный корпус 1 цилиндрической формы, выполненный из металла с высокой теплопроводностью, преимущественно из нелегированной магнитной стали с защитным покрытием (никелированной, луженой), внутри которого размещен нагревательный элемент, выполненный в виде спирали 2 из металла с высоким электросопротивлением (нихром, константан), намотанной на проводящий сердечник 3, представляющий собой цилиндрический стержень из ферромагнитного материала, преимущественно нелегированной магнитной (ферритной) стали, с электроизолирующим покрытием, при этом пространство между корпусом 1 и сердечником 3 со спиралью 2 заполнено сыпучим изолирующим наполнителем 4 с высоким коэффициентом теплопроводности (корунд, кварцевый песок). Преимущественно таким наполнителем служит измельченный плавленый оксид магния (периклаз), который одновременно обладает высокими диэлектрическими свойствами и высоким показателем теплопроводности.The proposed electric heater contains a thin-walled sealed
Каждый конец нагревательного элемента находится в электрическом контакте с одним из выполненных из меди либо омедненных токоподводов 5, закрытых герметизирующим и изолирующим слоем 6 и выведенных наружу через торцевые стороны корпуса 1, снабженные оконцовочной арматурой 7, также включающей несколько слоев герметика и изолятора. С одним из токоподводов 5 контактирует непосредственно конец ферромагнитного сердечника 3, изолированного от спирали 2 на всем протяжении нагревательного элемента, кроме единственного точечного электрического контакта 8 со спиралью непосредственно перед его соединением с токоподводом 5. В месте указанного точечного контакта спираль 2 неразъемно соединена с ферромагнитным сердечником 3 с помощью одного из известных способов (пайка, сварка), обеспечивающих электропроводность соединения. Таким образом, ферромагнитный сердечник одним концом, контактирующим со спиралью 2 (в месте контакта 8), связан с токоподводом, с которым вместе запрессован в герметизирующий изолирующий слой 6, при этом другой его конец изолирован от соответствующего токоподвода слоем изолирующего сыпучего материала 4 достаточной толщины.Each end of the heating element is in electrical contact with one of copper or copper-plated
С другим токоподводом контактирует соответствующий конец спирали 2.With the other current supply contacts the corresponding end of the
Ферромагнитный сердечник 3 может быть выполнен с любым известным изолирующим покрытием. В одном из преимущественных вариантов осуществления изобретения стержень 3 выполнен с силикатным покрытием, в другом - с покрытием из оксидной керамики, нанесенными плазменно-химическим способом.The
Корпус электронагревателя может быть снабжен крепежной арматурой, в частности фланцами с резьбовым и болтовым креплением (не показана) для его соединения с источником тока, например с солнечными батареями.The housing of the electric heater can be equipped with fastening fittings, in particular flanges with threaded and bolt fastening (not shown) for its connection with a current source, for example, solar panels.
При прохождении электрического тока по спирали 2 она нагревается, тепло распространяется от спирали через наполнитель 4 и трубчатую металлическую оболочку 1 к нагреваемой среде.When the electric current passes through the
Электромагнитное поле, образующееся вокруг спирали 2, индуцирует в сердечнике 3 вихревые токи, которые при незначительном электрическом сопротивлении сердечника являются достаточно высокими, в результате чего он нагревается, увеличивая общее количество генерируемого тепла, при этом действующий по типу электромагнитного экрана корпус 1 также нагревается.The electromagnetic field generated around the
Кроме того, тепловое излучение спирали не рассеивается и не приводит к перегреву спирали, а поглощается сравнительно массивным ферромагнитным стержнем 3, при этом снижение температуры в зоне спирали уменьшает непроизводительные потери тепла на ее перегрев.In addition, the thermal radiation of the spiral does not dissipate and does not lead to overheating of the spiral, but is absorbed by a relatively massive
Потери тепла при теплопередаче к нагреваемой среде за счет высокой теплопроводности сердечника 3, наполнителя 4 и корпуса 1 являются незначительными.Heat loss during heat transfer to the heated medium due to the high thermal conductivity of the
Высокая электропроводность медных или омедненных токоподводов практически исключает расход электроэнергии на их нагрев.High electrical conductivity of copper or copper-plated current leads virtually eliminates the consumption of electricity for their heating.
Таким образом, предлагаемый электронагреватель обеспечивает повышение теплоотдачи при неизменном потреблении электроэнергии, причем при использовании различных (высоковольтных, низковольтных) источников тока.Thus, the proposed electric heater provides increased heat transfer with constant power consumption, moreover, when using various (high-voltage, low-voltage) current sources.
Как показали испытания предлагаемого электронагревателя, связанного через аккумулятор и инвертер с солнечными батареями, повышение его эффективности в сравнении с известными трубчатыми электронагревателями, в том числе с прототипом, максимально проявляется при использовании низковольтных (~30 В) источников тока со слабыми токами. В комплекте с солнечными батареями он может найти самое широкое применение для обогрева (непосредственно либо путем нагрева воды) различных помещений как в качестве основного источника тепла при умеренно низких температурах, так и для дополнительного обогрева при недостаточном отоплении.As shown by tests of the proposed electric heater, connected through a battery and an inverter to solar panels, an increase in its efficiency in comparison with the known tubular electric heaters, including the prototype, is most evident when using low-voltage (~ 30 V) current sources with low currents. Complete with solar panels, it can find the widest application for heating (directly or by heating water) various rooms both as a main source of heat at moderately low temperatures, and for additional heating with insufficient heating.
Claims (4)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014123825/02A RU2561620C1 (en) | 2014-06-10 | 2014-06-10 | Tubular electric heater |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014123825/02A RU2561620C1 (en) | 2014-06-10 | 2014-06-10 | Tubular electric heater |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2561620C1 true RU2561620C1 (en) | 2015-08-27 |
Family
ID=54015724
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014123825/02A RU2561620C1 (en) | 2014-06-10 | 2014-06-10 | Tubular electric heater |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2561620C1 (en) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU169144U1 (en) * | 2016-04-11 | 2017-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Тюменская Электротехническая Компания" | Device for heating metal structures |
| CN115942523A (en) * | 2023-01-18 | 2023-04-07 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | High Voltage Resisting Thin Wall Composite Insulated Heater for Superconducting Magnet Current Leads |
| CN116190969A (en) * | 2023-04-23 | 2023-05-30 | 成都宏科电子科技有限公司 | Feed-through filter and capacitor chip packaging method thereof |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU983U1 (en) * | 1994-02-25 | 1995-10-16 | Акционерное общество "Термаль" | Tubular high voltage electric heater |
| RU1782U1 (en) * | 1994-07-18 | 1996-02-16 | Акционерное общество "Термаль" | TUBULAR HIGH VOLTAGE ELECTRIC HEATER |
| US6375345B1 (en) * | 1998-01-30 | 2002-04-23 | E.T.T.A. Evaluation Technologique Ingenierie Et Applications | Heating worm conveyor |
| RU2286653C1 (en) * | 2005-04-12 | 2006-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" | Tubular electric heater |
-
2014
- 2014-06-10 RU RU2014123825/02A patent/RU2561620C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU983U1 (en) * | 1994-02-25 | 1995-10-16 | Акционерное общество "Термаль" | Tubular high voltage electric heater |
| RU1782U1 (en) * | 1994-07-18 | 1996-02-16 | Акционерное общество "Термаль" | TUBULAR HIGH VOLTAGE ELECTRIC HEATER |
| US6375345B1 (en) * | 1998-01-30 | 2002-04-23 | E.T.T.A. Evaluation Technologique Ingenierie Et Applications | Heating worm conveyor |
| RU2286653C1 (en) * | 2005-04-12 | 2006-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" | Tubular electric heater |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU169144U1 (en) * | 2016-04-11 | 2017-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Тюменская Электротехническая Компания" | Device for heating metal structures |
| CN115942523A (en) * | 2023-01-18 | 2023-04-07 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | High Voltage Resisting Thin Wall Composite Insulated Heater for Superconducting Magnet Current Leads |
| CN115942523B (en) * | 2023-01-18 | 2023-12-19 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | High-voltage-resistant thin-wall composite insulating heater for superconducting magnet current lead |
| CN116190969A (en) * | 2023-04-23 | 2023-05-30 | 成都宏科电子科技有限公司 | Feed-through filter and capacitor chip packaging method thereof |
| CN116190969B (en) * | 2023-04-23 | 2023-06-23 | 成都宏科电子科技有限公司 | Feed-through filter and capacitor chip packaging method thereof |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4147927A (en) | Self-regulating heating element | |
| CN104093231B (en) | A kind of heating in medium frequency rod | |
| RU2561620C1 (en) | Tubular electric heater | |
| RU2568671C1 (en) | Electric heater | |
| CN203240738U (en) | High-frequency electromagnetic induction heating component | |
| RU147180U1 (en) | TUBULAR ELECTRIC HEATER | |
| CN104470006A (en) | Flexible graphite sheet winding electric heating tube and preparation method thereof | |
| CN106765443A (en) | A kind of double thermal source heating plastic pipes of metallic conductor electrical heating | |
| CN203274229U (en) | Foot tub electric heating module | |
| CN209314119U (en) | A kind of heat delivery surface is electrically insulating material face scale inhibition electric heater | |
| CN204031495U (en) | A kind of structure of heating in medium frequency rod | |
| CN100491862C (en) | Skin effect electric water heater | |
| CN106658788A (en) | High-voltage thermal storage heating pipe | |
| CN201742587U (en) | Electromagnetic induction heating device | |
| RU2582659C1 (en) | Tubular electric heater | |
| CN206061185U (en) | A kind of Mini electric radial canal | |
| CN103139948B (en) | Electrothermal furnace silk and there is the electric heater unit of this electrothermal furnace silk | |
| CN215991252U (en) | High-temperature-resistant iron-chromium-aluminum resistance alloy heating wire | |
| CN215377181U (en) | A responsive inductance coil for precision electronic engineering | |
| CN217789915U (en) | Heating resistor structure and radiation type electric heating element using same | |
| JPH0719473A (en) | Battery cell lighter | |
| RU2533201C2 (en) | High-reliability cartridge-type heater for liquid-metal heat carrier | |
| CN203590503U (en) | Heating pipe structure for heater | |
| CN207531113U (en) | A kind of duct type electric heating device | |
| CN206963096U (en) | A kind of temp auto-controlled heating tape with temperature control element |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170611 |