Электрический нагреватель

Изобретение относится к электротехнике, а именно к высокотемпературным электрическим нагревательным элементам трубчатой формы, обеспечивающим температуру наружной поверхности трубки-оболочки около 1000°C и способным выдерживаться при данной температуре нескольких десятков часов на открытом воздухе. Электрический нагреватель содержит металлический цилиндрический корпус, в котором коаксиально установлен сердечник, с обернутым вокруг него нагревательным элементом, выполненным из двух проводников, концы которых соединены с токовводом, герметично установленным в торце цилиндрического корпуса, второй его торец герметично закрыт заглушкой. Проводники нагревательного элемента имеют прямолинейные участки, переходящие в спиралевидную форму, витки которых уложены в имеющиеся канавки сердечника, при этом шаг навивки от периферии к центру уменьшается, прямолинейные участки проводников разделены теплосъемным элементом и соединены с токовводом через контактный узел, имеющий в своем составе термокомпенсирующий элемент, при этом наружная поверхность сердечника и внутренняя поверхность корпуса покрыты теплопоглощающим составом, а полость корпуса заполнена инертным материалом. Технический результат: повышение эксплуатационных характеристик нагревательного устройства. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к электротехнике, а именно к высокотемпературным электрическим нагревательным элементам трубчатой формы, обеспечивающим температуру наружной поверхности трубки-оболочки около 1000°C и способным выдерживаться при данной температуре нескольких десятков часов на открытом воздухе.

Известен электронагревательный стержень в трубчатом кожухе (патент Германии №3304488, H05B 3/48, опубл. 23.08.1984), содержащий электронагревательную спираль, которая навита на держатель, расположенный по оси нагревательного стержня, и залита уплотняющим изоляционным материалом. Спираль связана с выступающим из трубчатого кожуха присоединительным болтом. Для того чтобы во время процесса работы держатель мог свободно выдерживать возникающие удлинения трубчатого кожуха без негативных последствий для электронагревательной спирали, между металлическим колпачком, расположенным на конце держателя и электрически связанным с электронагревательной спиралью, и противолежащим присоединительным болтом расположен эластичный или пружинящий промежуточный элемент.

Недостатком данного устройства является недостаточная мощность тепловыделения, что является причиной невысокого коэффициента полезного действия такого нагревателя.

В качестве прототипа выбран электрический нагреватель (патент США №5247158, H05B 3/44, опубл. 21.09.1993), в состав которого входит нагревающий элемент, трубчатая металлическая оболочка, расположенная вокруг нагревательного элемента с некоторым зазором, слой изолятора внутри оболочки для электрической изоляции нагревательного элемента от контакта с оболочкой и заглушка, закрывающая оболочку с одной из сторон. Через заглушку проделан канал в продольном направлении. Как минимум один силовой провод, адаптированный для подсоединения к источнику электрической энергии, проходит через канал для подачи электрической энергии на нагревательный элемент. Силовой провод состоит из электрического проводника, металлического рукава вокруг проводника и изолятора, который изолирует проводник от контакта с рукавом. У проводника имеется терминал для обеспечения электрической связи с нагревательным элементом. Уплотнитель, расположенный между оболочкой и заглушкой на одном из концов оболочки, предохраняет пространство между оболочкой и заглушкой от попадания в него посторонних веществ.

Недостатком данного нагревателя является невысокая удельная тепловая мощность, конструкция электрического нагревателя не предусматривает распределение теплоотдачи по его длине и имеет определенное соотношение диаметра к длине, что делает невозможным его применение в труднодоступных местах.

Основные задачи изобретения заключаются в обеспечении:

- сверхвысокой удельной тепловой мощности трубчатого электрического нагревателя (ТЭН) - до 200 Вт на 1 см3 собственного объема при малых габаритах изделия;

- температуры наружной поверхности трубки-оболочки около 1000°C, которая может выдерживаться при данной температуре несколько десятков часов на открытом воздухе;

- неравномерности тепловыделения по длине ТЭН (обеспечивается за счет шага навивки на сердечник нагревательных элементов);

- стойкости резистивных нагревательных элементов к возможным вибрационным и механическим нагрузкам на ТЭН при рабочей температуре;

- устойчивости протекания теплового процесса и равномерности распределения выделяемого теплового потока по поверхности устройства;

- высокой механической прочности и эксплуатационной надежности.

Таким образом, технический результат заключается в повышении конструктивных и эксплуатационных характеристик нагревательного устройства.

Технический результат достигается тем, что в известном электрическом нагревателе, содержащем металлический цилиндрический корпус, в котором коаксиально установлен сердечник, с обернутым вокруг него нагревательным элементом, выполненным из двух проводников, концы которых соединены с токовводом, герметично установленным в торце цилиндрического корпуса, второй его торец герметично закрыт заглушкой, согласно изобретению проводники нагревательного элемента имеют прямолинейные участки, переходящие в спиралевидную форму, витки которых уложены в имеющиеся канавки сердечника, при этом шаг навивки от периферии к центру уменьшается, прямолинейные участки проводников разделены теплосъемным элементом и соединены с токовводом через контактный узел, имеющий в своем составе термокомпенсирующий элемент, при этом наружная поверхность сердечника и внутренняя поверхность корпуса покрыты теплоотражающим составом, а полость корпуса заполнена инертным материалом. Каждый из проводников повернут на 180 градусов и навит в одну и другую сторону вокруг сердечника. Сердечник может быть выполнен составным и части его могут быть соединены между собой при помощи штырей, установленных с натягом в имеющиеся пазы. Теплопоглощающий состав имеет коэффициент черноты не менее 0,8.

Таким образом, электрический нагреватель состоит из нагревательных элементов (кабель с высоким удельным сопротивлением), сердечника, зоны термокомпенсации и зоны токоввода. Нагревательные элементы навиваются на профилированный стержень (сердечник) от прямолинейных участков до спиралевидных, при этом шаг намотки увеличивается к центру, за счет этого регулируется ступенчатое выделение электронагревателя. Пазы в сердечнике выполнены так, чтобы нагревательные элементы максимально передавали температуру на корпус. Зона термокомпенсации состоит из контактного узла, который компенсирует удлинение нагревательных элементов во время их работы и их излом в процессе работы электрического нагревателя. Узел токоввода обеспечивает подвод тока к нагревательным элементам, при этом токоведущие выводы кабельного изделия выполнены «холодными» за счет использования проводников с низким удельным электросопротивлением, при этом образуется разделение ТЭН на «горячую» и «холодную» зоны. За счет более частого шага навивки нагревательных элементов на сердечник в его центральной части, максимальная температура достигается именно там, а ближе к краям ТЭНа она в несколько раз ниже. Нагревательные элементы навиты на сердечник параллельно друг другу по всему диаметру сердечника. При навивке нагревательные элементы перегибаются на 180 градусов на сердечнике для навивки их в обратном направлении, что позволяет упростить конструкцию.

Во время экспериментов было замечено, что температура распределяется неравномерно: самая высокая - в местах укладки нагревательного кабеля, а наиболее низкая - между витками кабеля. Для равномерного распределения температуры на поверхности корпуса ТЭН, наружная поверхность сердечника и внутренняя поверхность корпуса покрыты теплопоглощающим составом. Покрытие равномерно распределяет тепло, позволяет выдерживать высокотемпературные циклические нагрузки и подвергаться нагреву и выдержке около 1000°C. Предельно высокая рабочая температура резистивных нагревательных элементов и электрических контактов требует однозначную необходимость их защиты от кислорода воздуха для обеспечения необходимого ресурса ТЭН, в связи с этим корпус выполнен герметичным и заполнен инертным газом.

На фиг. 1 показана конструкция электрического нагревателя, на фиг. 2 - сечение А-А фиг. 1.

Электрический нагреватель содержит герметичный металлический корпус 1, представляющий из себя трубу, внутренняя часть которого покрыта теплопоглощающим составом с коэффициентом черноты не менее 0,8. В корпус установлен профилированный сердечник 2, который также имеет теплопоглощающее покрытие с коэффициентом черноты не менее 0,8. В качестве покрытия было применено гальваническое покрытие, так называемое «черное никелирование». Сердечник 2 выполнен составным, части его соединены между собой при помощи штырей 3, установленных с натягом в имеющиеся пазы. Сердечник 2 обернут нагревательным элементом 4, выполненным из двух проводников, уложенных в профили сердечника 2, каждый из которых повернут на 180 градусов через хвостовик 5 и навит в одну и другую сторону вокруг сердечника 2, при этом шаг навивки от периферии к центру уменьшается. Концы проводников имеют прямолинейный участок, разделены теплосъемным элементом 6, выполненным из меди, и соединены с токовводом 7 через контактный узел 8, имеющий в своем составе термокомпенсирующий элемент 9. Такое конструктивное исполнение вкупе с имеющимися ползунами 10, установленными между корпусом 1 и нагревательным элементом 4, компенсирует удлинение проводников и исключает их излом в процессе работы электрического нагревателя. Корпус 1 электрического нагревателя снабжен штуцером 11 для подачи инертного газа в полость ТЭН, который предотвращает окисление деталей при больших температурах и улучшает передачу тепла от нагревательного элемента к корпусу. Штуцер 11 закрыт колпачком 12, диаметр которого равен диаметру корпуса.

Работает устройство следующим образом.

Токоввод 7 подсоединяется к источнику питания (на фиг. 1 не показан). При увеличении нагрузки тока на изделие нагревательный элемент 4 нагревается, при этом нагревается сердечник 2. На сердечник нанесен теплопоглощающий состав, который быстро нагревается, а из-за разного шага навивки на сердечнике 2 и по краям сердечника 2 мы можем задать зоны нагрева по всей длине изделия (от максимальной до минимальной при одном и том же токе). Внутренняя поверхность корпуса 1 также покрыта теплопоглощающим составом, как и сердечник 2, благодаря чему необходимая температура на наружной стенке изделия быстро достигается.

Таким образом, применение конструктивно-технологических подходов и решений обеспечило оптимальную передачу тепла от резистивного нагревательного элемента к корпусу ТЭН и обеспечило высокое КПД потребления энергии промышленной электросети.

1. Электрический нагреватель, содержащий металлический цилиндрический корпус, в котором коаксиально установлен сердечник, вокруг которого навит нагревательный элемент, выполненный из двух проводников, концы которых соединены с токовводом, герметично установленным в торце цилиндрического корпуса, второй его торец герметично закрыт заглушкой, отличающийся тем, что проводники нагревательного элемента имеют прямолинейные участки, переходящие в спиралевидную форму, витки которых уложены в имеющиеся канавки сердечника, при этом шаг навивки от периферии к центру уменьшается, прямолинейные участки проводников разделены теплосъемным элементом и соединены с токовводом через контактный узел, имеющий в своем составе термокомпенсирующий элемент, при этом наружная поверхность сердечника и внутренняя поверхность корпуса покрыты теплоотражающим составом, а полость корпуса заполнена инертным материалом.

2. Нагреватель по п. 1, отличающийся тем, что каждый из проводников повернут на 180 градусов и навит в одну и другую сторону вокруг сердечника.

3. Нагреватель по п. 1, отличающийся тем, что сердечник выполнен составным.

4. Нагреватель по п. 3, отличающийся тем, что части сердечника соединены между собой при помощи штырей, установленных с натягом в имеющиеся пазы.

5. Нагреватель по п. 1, отличающийся тем, что теплопоглощающий состав имеет коэффициент черноты не менее 0,8.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области энергетики, ЖКХ и флота, а именно к спецсредствам для разогрева ж.д. цистерн с мазутом.

Изобретение относится к электротехнике. В способе электрически параллельного шинного соединения инфракрасных зеркальных ламп плоские электропроводные шины соединяют между собой параллельно диэлектрическими перегородками, которые размещают неподвижно между шинами с зазорами относительно друг друга, выполняя в одной из шин сквозные отверстия с резьбой, аналогичной резьбе бокового контакта лампы, а в другой шине - углубления, коаксиальные резьбе, для нижнего контакта лампы, резьбовые отверстия и углубления размещают между диэлектрическими перегородками, шину с резьбовыми отверстиями подключают к фазному проводу, шину с углублениями подключают к нейтральному проводу.

Изобретение относится к области электротехники, в частности, к модульной системе обогрева и освещения, образованной из осветительных и обогревательных элементов.

Изобретение относится к средствам контроля и управления полем температуры пространственно распределенных объектов и может быть использовано в автоматизированных системах управления тепловыми режимами в ракетно-космической технике.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к производству монолитных металлокерамических нагревательных элементов электрического, в частности резистивного, нагрева.

Изобретение относится к области использования радиационного нагрева конструкций летательных аппаратов (ЛА) при стендовых испытаниях на прочность. .

Изобретение относится к области электрического нагрева и может быть использовано при изготовлении толстопленочных резистивных нагревательных элементов для систем электрического обогрева жилых, общественных и промышленных помещений, а также для использования в бытовых, медицинских, сельскохозяйственных и других технических приборах.

Изобретение относится к технике регулирования температуры в прецизионных электронных устройствах и может быть использовано для поддержания постоянства параметров этих устройств в широком диапазоне температур окружающей среды (ТОС).

Изобретение относится к соединению компонентов посредством связующей массы. .

Изобретение относится к регулируемым омическим нагревателям переменного тока и предназначено для регулирования нагрева и плавного регулирования мощности. Технический результат заключается в том, что сетевое напряжение остается высококачественным даже при соразмерных мощностях сетевого трансформатора и нагревателя, и в том, что присоединенные потребители сети работают без помех, т.е. не требуется дополнительная фильтрации сетевого питающего напряжения. Регулируемый омический нагреватель переменного тока содержит двухполюсник, подключенный последовательно между фазой питающей сети и нагревателем, образованным конденсатором переменного напряжения, емкость которого определяется по нижней границе зоны регулирования мощности нагревателя, подключенным к выводам двухполюсника, и двумя шунтирующими конденсатор встречно-параллельными цепями, каждая из которых образована полностью управляемыми полупроводниковыми вентилями с отсекающими диодами: встречно-последовательно соединенными двумя IGBT-транзисторами, зашунтированными обратными диодами, с объединенными эмиттерами и присоединенными к конденсатору коллекторами; или транзистором с отсекающим диодом; или из двух полностью управляемых IGCT-тиристоров. Шунтирующие вентили замыкаются в моменты прохождения переменного напряжения конденсатора через ноль, а выключаются с фазовой задержкой ранее перехода переменного тока через ноль, таким образом, осуществляется фазовое управление мощностью нагревателя. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Нагреватель, применимый с устройством нагревания изображения, включает в себя контакты, включающие в себя по меньшей мере один первый контакт, обеспеченный на подложке и соединяемый с первой клеммой, и второй контакт, обеспеченный на подложке и соединяемый со второй клеммой; электроды, размещенные в продольном направлении подложки с заданными промежутками; электропроводные линии, соединяющие электроды с соответствующими из контактов, так что упомянутый электрод, соединенный с первым контактом, и упомянутый электрод, соединенный со вторыми контактами, размещены с чередованием в продольном направлении подложки; и теплогенерирующие участки, обеспеченные между смежными электродами, соответственно, для генерирования тепла при подаче электропитания между смежными электродами, причем все первые контакты обеспечены на одном оконечном участке подложки относительно продольного направления, а все вторые контакты обеспечены на другом оконечном участке относительно продольного направления. Технический результат заключается в увеличении равномерности нагрева. 6 н. и 20 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при создании инфракрасных нагревателей на лампах типа ИКЗ-175, ИКЗ-250, ИКЗ-500 одновременно, для нагрева сушильных цилиндров изнутри и/или снаружи, для нагрева неподвижных емкостей сбоку и/или снизу со стороны днища, для нагрева тестовых заготовок в процессе выпечки, для нагрева при сушке сыпучих материалов и т.д. Техническим результатом является упрощение изготовления, повышение надежности, повышение надежности соединения, уменьшение материалоемкости. способ характеризуется тем, что используют только один комплект из одной пары шин, в котором отверстия в фазной шине выполняют под втулку с резьбой Е40 и неподвижно закрепляют в них втулки с внутренней резьбой Е40, каждую из которых снабжают резьбовым радиальным сквозным резьбовым М5 отверстием в нижней части втулки и винтом-барашком с возможностью вворачивания его в резьбовое отверстие втулки, комплектуя дополнительно фазную шину цилиндрическими резьбовыми втулками с наружной резьбой Е40 и внутренней резьбой Е27 с возможностью вворачивания резьбовых втулок внутрь втулок с резьбой Е40 и фиксации их винтом-барашком так, что нижние торцы обеих втулок, обращенные к нейтральной шине, лежат в одной плоскости, а нейтральную шину выполняют из полосы необработанного механически металла, при этом соединение шин с лампами осуществляется так, что лампы ИКЗ-500 вворачиваются во втулку с резьбой Е40 до упора с натягом в нейтральную шину и фиксируются винтом-барашком, а лампы ИКЗ-175 или ИКЗ-250 вворачиваются в резьбовую втулку до упора с натягом в нейтральную шину и фиксируются, а резьбовая втулка предварительно вворачивается в неподвижную втулку с резьбой Е40, при этом фазную и нейтральную шины выполняют одинаковыми по толщине. 5 ил.

Изобретение относится к области техники, связанной с выращиванием кристаллов из расплавов методом горизонтально направленной кристаллизации (ГНК), которые широко используются в качестве сцинтилляторов для детекторов ионизирующего излучения, лазерных кристаллов и элементов оптических приборов, работающих в широкой спектральной области от ультрафиолетового до среднего инфракрасного диапазона длин волн. Предложен тепловой узел установки для выращивания галоидных кристаллов методом горизонтальной направленной кристаллизации, состоящий из корпуса, внутри которого размещены центральный и отдельные углеграфитовые теплоизоляционные модули, графитового контейнера 9 с набором тепловых экранов и рамой, установленного с возможностью горизонтального перемещения внутри теплоизоляционных модулей, верхнего нагревателя Г-образной формы 2 и нижнего нагревателя перевернутой П-образной формы 3, расположенных внутри центрального теплоизоляционного модуля, смотрового окна 8, при этом центральный теплоизоляционный модуль выполнен сборно-разборным и состоит из внешнего графитового теплоизоляционного кожуха 4, внутри которого расположены диафрагмы 7, верхняя 5 и нижняя 6 секции внутренних графитовых тепловых экранов, а отдельные углеграфитовые теплоизоляционные модули выполнены в виде внутреннего графитового кожуха, окруженного внешними сборно-разборными графитовыми теплоизолирующими кассетами, каждая из которых состоит из сложенных друг над другом тепловых экранов, между которыми проложены проставки. Технический результат заключается в повышении технологичности конструкции теплового узла, позволяющего варьировать величиной температурного градиента в зоне активного роста кристалла, приводящей к получению оптически однородного кристалла. 4 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх