Изобретение относится к электротермии и может быть использовано для сушки, нагрева и термостатирования изделий или бытовых помещений путем теплового контакта, тепловой отдачи свободной конвекцией, а также излучением, например, в кофеварках, кипятильниках, тостерах, утюгах, водонагревателях, электронагревателях для плит и в других электронагревательных приборах.
Известны электрические нагреватели, содержащие тепловоспринимающий сердечник с уложенным в каналы нагревательным элементом [1].
Известен также электрический нагреватель, содержащий тепловоспринимающее металлическое основание, покрытое электроизоляционным материалом, на поверхности которого размещен нагревательный элемент [2].
Недостатками данный нагревателей является низкая надежность и неравномерность теплового нагрева.
Кроме того, имеется электрический нагреватель [3], принятый за прототип, содержащий плоское тепловоспринимающее металлическое основание, выполненное из стали 15X25Т иди 20X13 и покрытое электроизоляционным материалом из диэлектрической пасты заданного состава, на поверхности электроизоляционного материала размещен нагревательный элемент в виде топологического рисунка из резистивной пасты заданного состава. Резистивный слой, в свою очередь, покрыт диэлектрической защитной пастой предложенного состава.
К недостаткам данного нагревателя относится недостаточно высокие эксплуатационная надежность и равномерность теплового нагрева, большой расход электроэнергии, высокая себестоимость, изготовления, недостаточно компактный монтаж в нагревательный прибор, низкая надежность узла крепления выводов.
Не обеспечивают также высокие технико-экономические показатели электрического нагревателя [3] предлагаемые составы диэлектрической и резистивной пасты.
Для ликвидации указанных недостатков предлагается электрический нагреватель, изображенный на чертеже.
Электрический нагреватель состоит из плоского металлического основания 1 толщиной 1,5-4,0 мм, выполненного из сталей 15X25Т, 13 или титана Ti и покрытого электроизоляционной пленкой 2 толщиной 100-150 мкм, на поверхность которой нанесен топологический рисунок резистивной пленки 3 определенной конфигурации толщиной 25-30 мкм, покрытый защитной диэлектрической пленкой 4 толщиной 20-30 мкм. На контактным площадках резистивной пленки 3 размещен проволочный вывод 5 из нихромовой или стальной проволоки, закрепленный контактной пастой 6.
Электроизоляционная пленка 2 выполняется из диэлектрической паста следующего состава, %:
Органическое связующее - 25-30
Диэлектрическое мелкозернистое стекло на бариево-силикатной основе - Остальное
Наиболее оптимальный состав диэлектрического мелкозернистого стекла, %:
Si - 44÷45
Ti - 1,0÷1,2
В - 5,4÷6,1
Со - 0,3÷0,4
Са - 2,1÷2,3
Fe - 0,6÷0,7
Ва - 25÷28
Mg - 1,2÷1,3
Для формирования резистивной пленки 3 рекомендуется резистивная паста следующего уточненного состава, %:
Порошковая композиция - 84÷82
Органическое связующее - 16÷18
Порошковая композиция состоит из следующих порошкообразных компонентов, %:
Ni2B - 73
FeSi - 12
SiС - 5
MoSi - 10
Органическое связующее состоит из раствора этилцеллюлозы в терпинеоле с добавлением касторового масла в следующей пропорции, %:
Терпинеол - 95÷96
Этилцеллюлоза - 3,5÷4,0
Касторовое масло - 0,5÷1,0
Для формирования контактного слоя и монтажа проволочного вывода на поверхности резистивной пленки 3 применяется контактная паста состава, %:
N13В - 82÷84
Органическое связующее - 16÷18
На подготовленное металлическое основание через сетчатый трафарет наносится диэлектрическая паста, после чего она вжигается в конвейерных электропечах при температуре 830-840oС. Время выдержки при максимальной температуре 18-20 минут. Паста наносится и вжигается неоднократно с учетом получения толщины диэлектрического слоя 100-150 мкм.
На сформированный диэлектрический слой резистивной пастой наносится топологический рисунок. Конкретный состав пасты и топологическая конфигурация подбирается таким образом, чтобы обеспечить требуемые технические характеристики нагревательного элемента.
Затем в конвейерных электропечах производится вжигание резистивной пасты при температуре 820-830oС в течение 8-12 минут.
Резистивная паста может наносится в один или два слоя.
На резистивную пленку может быть нанесен слой защитной пасты с последующей сумкой и вжиганием.
Вжигание предпочтительнее осуществлять в ламповых электропечах, что уменьшает затрата электроэнергии и улучшает качество вжигаемых элементов.
Составы паст и материал металлического основания подбираются с идентичными коэффициентами линейного расширения.
На контактные площадки готового основания наносится контактная паста, в центре которой размещается нихромовая или стальная проволока, композиция подсушивается в сушильной печи при температуре 100-120oС после чего вжигается в печах вжигания аналогично резистивной пасте.
Проволочные возжженные электрические контакты имеют низкое переходное сопротивление, позволяет проводить, пайку электропровода с последующей заливкой паяного соединения пластмассой, а также производить любой другой вид монтажа присоединительной электропроводки. Проволочный вывод может быть изолирован фторпластовой трубкой.
Проволочный контакт улучшает монтажные свойства электронагревателя, позволяет изготавливать электронагреватель для электроплит и других нагревательный приборов, так как его обратная поверхность не имеет ответной детали.
Электрический нагреватель может быть изолирован от окружающей среды эмалевой силикатной фриттой по ТУ 2367-047-075-01-403-97, что позволяет его использовать в качестве кипятильника, нагревательного элемента в кофейниках и других пищевых приборах, используемого в виде дна нагревательной посуды. Фритта наносится распылением в виде порошка на специальных установках с последующей термообработкой в конвейерных печах. После этого к выводу припаивается стандартный шнур питания от электросети. Место соединения запивается Фенопластом в специальных пресс-формах.
Применение электрического нагревателя с предлагаемой толщиной составляющих его элементов и составом паст электроизоляционной, резистивной и защитной пленок позволяет повысить эксплуатационную надежность и равномерность теплового нагрева, уменьшить раскол электроэнергии, снизить себестоимость изготовления, обеспечить компактный монтаж в нагревательный прибор, повысить надежность узла крепления выводов.
Источники информации
1. Старикович М. А. , Резников М.И. Методы экспериментального изучения внутрикотловых процессов. - М.: Госэнергоиздат, 1961.
2. А.с. СССР 1612380, кл. Н 05 В 3/06, 1988.
3. Патент РФ 2084082, кл, Н 05 В 3/28.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 1995 |
|
RU2084082C1 |
СПОСОБ МЕТАЛЛИЗАЦИИ КЕРАМИКИ С ПОМОЩЬЮ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ | 2018 |
|
RU2711239C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОЛСТОПЛЕНОЧНОГО РЕЗИСТИВНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ | 2011 |
|
RU2463748C1 |
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2154361C1 |
НАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛОСКИЙ СТАЛЬНОЙ | 1997 |
|
RU2140134C1 |
ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 1992 |
|
RU2054720C1 |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ | 2018 |
|
RU2713729C1 |
МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ И СПОСОБ МЕТАЛЛИЗАЦИИ КЕРАМИКИ | 2011 |
|
RU2490237C2 |
КЕРАМИКО-УГЛЕРОДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 2010 |
|
RU2436264C1 |
Композиция для золочения металлических поверхностей корпусов интегральных схем | 1990 |
|
SU1828557A3 |
Изобретение относится к электротермии и может быть использовано для сушки, нагрева и термостатирования изделий или бытовых помещений путем теплового контакта, тепловой отдачи свободной конвекцией, а также излучением, например, в кофеварках, кипятильниках, тостерах, утюгах, водонагревателях, электронагревателях для плит и в других электронагревательных приборах. В электрическом нагревателе, содержащем плоское металлическое основание, покрытое электроизоляционной пленкой из диэлектрической пасты, включающей органическое связующее и диэлектрическое мелкозернистое стекло, на которой размещен нагревательный элемент в виде топологического рисунка из резистивной пленки, покрытый диэлектрической защитной пленкой, металлическое основание выполнено толщиной 1,5÷4 мм, электроизоляционная пленка - толщиной 100÷150 мкм, топологический рисунок - толщиной 25÷30 мкм, диэлектрическая защитная пленка - толщиной 20÷30 мкм, на контактных площадках резистивной пленки размещен проволочный вывод из нихромовой или медной проволоки, закрепленный контактной пастой, при этом пасты и их компоненты имеют определенный состав. Техническим результатом является повышение эксплуатационной надежности и равномерности теплового нагрева, снизить расход электроэнергии и себестоимость изготовления, обеспечить компактный монтаж в нагревательный прибор, увеличить надежность узла крепления выводов.
Электрический нагреватель с проволочным выводом, содержащий плоское металлическое основание, покрытое электроизоляционной пленкой из диэлектрической пасты, включающей органическое связующее и диэлектрическое мелкозернистое стекло, на котором размещен нагревательный элемент в виде топологического рисунка из резистивной пленки, покрытый диэлектрической защитной пленкой, отличающийся тем, что металлическое основание выполнено толщиной 1,5÷4 мм, электроизоляционная пленка - толщиной 100÷150 мкм, топологический рисунок - толщиной 25÷30 мкм, диэлектрическая защитная пленка - толщиной 20÷30 мкм, на контактных площадках резистивной пленки размещен проволочный вывод из нихромовой проволоки, закрепленный контактной пастой, при этом пасты и их компоненты имеют следующий состав, мас. %: диэлектрическая паста электроизоляционной и защитной пленки: органическое связующее 25÷30; диэлектрическое мелкозернистое стекло остальное, следующего состава: Si 44÷45; Тi 1,0÷1,2; В 5,4÷6,1; Со 0,3÷0,4; Са 2,1÷2,3; Fe 0,6÷0,7; Ва 25÷28; Мg 1,2÷1,3, резистивная паста резистивной пленки: органическое связующее 16÷18, состава: терпинеол 95÷96; этилцеллюлоза 3,5÷4,0; касторовое масло 0,5÷1,0, порошковая композиция 84÷82, состава: Ni2B 73; FeSi 12; SiC 5; MoSi 10, контактная паста: Ni3B 82÷84, органическое связующее 16÷18.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 1995 |
|
RU2084082C1 |
US 3846621 A, 05.11.1974 | |||
EP 0532902, 24.03.1993 | |||
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ИНГИБИТОРА СОЗРЕВАНИЯ ИЛИ ВЫЗРЕВАНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРА, ВОЛОКНА, ПЛЕНКИ, ЛИСТА ИЛИ УПАКОВКИ | 2010 |
|
RU2566985C2 |
Авторы
Даты
2003-10-27—Публикация
2000-11-13—Подача