[go: up one dir, main page]

RU2171550C2 - Устройство для нагрева текучей среды, водонагреватель и способ резистивного нагрева текучей среды - Google Patents

Устройство для нагрева текучей среды, водонагреватель и способ резистивного нагрева текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2171550C2
RU2171550C2 RU97112877/09A RU97112877A RU2171550C2 RU 2171550 C2 RU2171550 C2 RU 2171550C2 RU 97112877/09 A RU97112877/09 A RU 97112877/09A RU 97112877 A RU97112877 A RU 97112877A RU 2171550 C2 RU2171550 C2 RU 2171550C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating element
polymer material
fluid
coating
conductive resistive
Prior art date
Application number
RU97112877/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97112877A (ru
Inventor
Чарлз М. Экман
Original Assignee
Энерджи Конверторс, Инк.
Риим Мэньюфекчуринг Компани
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 Энерджи Конверторс, Инк., Риим Мэньюфекчуринг Компани filed Critical Энерджи Конверторс, Инк.
Publication of RU97112877A publication Critical patent/RU97112877A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2171550C2 publication Critical patent/RU2171550C2/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
    • H05B3/02Details
    • H05B3/04Waterproof or air-tight seals for heaters
    • 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
    • H05B3/48Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible heating conductor embedded in 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
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/78Heating arrangements specially adapted for immersion heating
    • H05B3/82Fixedly-mounted immersion heaters

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)
  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)

Abstract

Устройство для нагрева текучей среды, водонагреватели, содержащие эти устройства, используют нагревательные элементы, которые содержат электропроводный резистивный материал, способный нагревать текучую среду при подключении его к источнику электропитания. Электропроводные резистивные нагревательные элементы спирально намотаны, изолированы и защищены полимерным покрытием, нанесенным поверх резистивного материала. Нагревательные элементы являются легковесными, недорогими и минимизирующими электрохимическую коррозию и осаждение извести без ущерба нагревательной способности. 3 с. и 26 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к электрическим резистивным нагревательным элементам, а более конкретно к полимерным резистивным нагревательным элементам, предназначенным для нагрева газа и жидкостей.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Электрические резистивные нагревательные элементы, используемые в связи с водонагревателями, традиционно изготавливают из металлических и керамических компонентов. Типовая конструкция нагревательного элемента содержит пару штырьковых выводов, припаянных твердым припоем к нихромовой спирали, которую затем располагают в осевом направлении в U-образном трубчатом металлическом кожухе. Резистивная спираль изолирована от металлического кожуха посредством порошкового керамического материала, как правило, окисью магния.
Хотя такие стандартные нагревательные элементы уже в течение десятилетий находят самое широкое применение в промышленности в качестве водонагревателей, они обладают рядом хорошо известных недостатков. Например, гальванические токи, имеющие место между металлическим кожухом и какими-либо неизолированными металлическими поверхностями в резервуаре, могут вызвать коррозию различных анодных металлических компонентов системы. Металлический кожух нагревательного элемента, который, как правило, выполнен из меди или из медного сплава, притягивает также из воды известковые осадки, которые могут привести к преждевременному разрушению нагревательного элемента. Кроме того, применение латунной арматуры и медных трубок все время дорожает из-за увеличения цены на медь в последние годы.
В качестве типичного представителя подобных нагревателей можно привести устройство, защищенное патентом США N 3943328, содержащее по меньшей мере металлический нагревательный элемент в пластмассовом кожухе. В указанном устройстве обычную резистивную проволоку и порошковую окись магния использовали в связи с пластмассовым кожухом. Поскольку этот пластмассовый кожух является непроводящим, он не образует гальванических элементов с другими металлическими частями нагревательного узла, находящимися в контактном взаимодействии с водой в резервуаре, не имеет также места образования известкового нароста. Однако по различным причинам подобные нагревательные элементы были неспособны обеспечивать высокие номинальные тепловые эффекты в течение периода нормальной эксплуатации и, в связи с этим, не нашли широкого применения.
Наиболее близким к настоящему изобретению по технической сущности и достигаемому результату при использовании, является устройство для нагрева текучей среды, содержащее электропроводный резистивный нагревательный элемент, имеющий два свободных конца, соединенных с двумя концевыми контактными площадками, в котором нагревательный элемент заключен в полимерное покрытие и размещен на поддерживающем средстве, при этом он находится в контакте с нагреваемой текучей средой и обеспечивает ее нагрев через полимерное покрытие, которого достаточно для нагрева текучей среды до требуемой температуры без плавления указанного полимерного материала (патент США N 5129033, МПК6 H 05 B 1/02, опубл. 1992).
В данном устройстве в основном устранены отмеченные выше недостатки, присущие аналогичным нагревателям, однако вместе с тем процесс изготовления подобных нагревателей недостаточно технологичен, а их технические характеристики не оптимальны.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задача, на решение которой направлено данное изобретение, заключается в создании устройства для нагрева текучей среды, свободного от недостатков, перечисленных выше и присущих известным техническим решениям аналогичного назначения, конструктивное решение которого устраняет технические и экономические проблемы, имеющие место при их изготовлении и использовании. Т.е. исключить коррозию различных металлических деталей устройства, заменить используемую арматуру и трубки, выполняемые из цветных металлов, на детали, выполненные из полимерных материалов, повысить технологичность устройства и его технические характеристики.
Указанный технический результат достигается за счет использования в предлагаемом устройстве электропроводного резистивного нагревательного элемента, покрытого полимерным материалом и особенностей его конструктивного исполнения.
Поставленная задача с достижением упомянутого технического результата решается тем, что в известном устройстве для нагрева текучей среды, содержащем электропроводный резистивныи нагревательный элемент, имеющий два свободных конца, соединенных с двумя концевыми контактными площадками, электропроводный резистивныи нагревательный элемент изолирован полимерным материалом, находящимся в контакте с нагреваемой текучей средой, при этом электропроводный резистивный нагревательный элемент выполнен в виде винтовой спирали, размещенной в канавках, образованных в наружной поверхности стержня и герметично инкапсулирован посредством высокотемпературного полимерного покрытия;
а также тем, что стержень с размещенным на нем электропроводным резистивным нагревательным элементом выполнен из полимерного материала;
а также тем, что стержень из полимерного материала изготовлен посредством литья под давлением;
а также тем, что указанный стержень выполнен полым и имеет по меньшей мере одно отверстие, предназначенное для пропускания через него текучей нагреваемой среды;
а также тем, что электропроводный резистивныи нагревательный элемент обеспечивает тепловой эффект в диапазоне от 1000 до 6000 Вт для нагрева текучей среды до температуры, по меньшей мере, 49oC;
а также тем, что текучей нагреваемой средой является вода;
а также тем, что электропроводный резистивныи нагревательный элемент обеспечивает тепловой эффект в диапазоне от 100 до 1200 Вт для нагрева газообразной текучей среды;
а также тем, что в устройстве стержень из полимерного материала с электропроводным резистивным нагревательным элементом, выполнен с возможностью прохождения через стенку резервуара для обеспечения нагрева текучей среды, например, воздуха или воды, а упомянутый стержень из полимерного материала имеет трубчатую активную часть с отверстием на одном из его концов и ступенчатую втулку с фланцем на ее наружном конце, при этом упомянутый электропроводный резистивный нагревательный элемент выполнен в виде винтовой спиральной обмотки, расположенной на упомянутом стержне из полимерного материала вдоль упомянутой трубчатой активной части, а покрытие из высокотемпературного полимерного материала нанесено поверх упомянутой винтовой спиральной обмотки;
а также тем, что покрытие из высокотемпературного полимерного материала имеет толщину в диапазоне от 0,1 до 1,27 см;
а также тем, что покрытие из высокотемпературного полимерного материала содержит смолу, выбранную из группы, состоящей из полиарилсульфонов, полиимидов, полиэфиркетонов, полифениленсульфидов, силиконов, полиэфирсульфонов, жидкокристаллических полимеров и их смесей и сополимеров, а так же добавки, предназначенные для улучшения теплопроводности указанного покрытия из полимерного материала и добавки в диапазоне от 5 до 40 мас.% указанного полимерного материала для обеспечения его усиления, при этом часть полимерного покрытия имеет толщину 0,254 см;
а также тем, что электропроводный резистивный нагревательный элемент размещен на трубчатой активной части, один торец которой выполнен открытым, а второй сочленен с втулкой, наружный конец которой имеет соединительный фланец с резьбовым сочленением;
а также тем, что высокотемпературный полимерный материал покрытия содержит полифениленсульфидный или жидкокристаллический полимер;
а также тем, что устройство дополнительно содержит высокотемпературный автоматический выключатель;
а также тем, что нагреваемая газообразная текучая среда является воздухом;
а также тем, что высокотемпературное полимерное покрытие и полимерный стержень выполнены из одного термопластичного материала, имеющего температуру плавления более 93,3oC;
а также тем, что часть высокотемпературного полимерного покрытия нанесена на винтовую спиральную обмотку посредством формования и имеет толщину не более 1,27 см;
а также тем, что стержень из полимерного материала содержит волокна из стекла, графита или полиамида.
Поставленная задача решается также тем, что в известном водонагревателе, содержащем резервуар для наполнения водой и устройство для нагрева воды, закрепленное с возможностью прохода через стенку резервуара для обеспечения электрического резистивного нагрева воды в указанном резервуаре, устройство для нагрева воды содержит электропроводный резистивный нагревательный элемент, нагревающий указанную воду при подключении к нему электропитания, при этом электропроводный резистивный нагревательный элемент изолирован полимерным материалом, находящимся в контакте с нагреваемой текучей средой, причем упомянутый электропроводный резистивный нагревательный элемент выполнен в виде винтовой спиральной обмотки, размещенной в канавках, образованных в наружной поверхности стержня, герметично инкапсулирован посредством высокотемпературного полимерного покрытия, обеспечивая эффективную передачу тепла, генерируемого электропроводным резистивным нагревательным элементом воде для повышения ее температуры без плавления высокотемпературного полимерного покрытия;
а также тем, что температура нагреваемой воды повышается по меньшей мере до 49oC;
а также тем, что корпус упомянутого резервуара, наполняемого водой для подогрева, выполнен из полимерного материала, содержащего термопластичный полимер, формуемый литьем под давлением;
а также тем, что полимерный материал корпуса резервуара, формуемого литьем под давлением, содержит, например, полифениленсульфид;
а также тем, что электропроводный резистивный нагревательный элемент размещен на трубчатой активной части, один торец которой выполнен открытым, а второй - сочленен с втулкой, наружный конец которой имеет соединительный фланец с резьбовым сочленением.
Поставленная задача решается так же тем, что в известном способе нагрева текучей среды электропроводным резистивным нагревательным элементом, выполненным из электропроводного резистивного материала, способным нагревать текучую среду при его подключении к электропитанию, при этом электропроводный резистивный нагревательный элемент герметизирован и электрически изолирован от нагреваемой текучей среды полимерным материалом, предусматривающем погружение упомянутого нагревательного элемента через стенку резервуара в упомянутую текучую среду, благодаря чему, упомянутая нагреваемая текучая среда приходит в прямое контактное взаимодействие с упомянутым полимерным герметизирующим материалом для поддержания его при температуре меньше температуры его плавления, поглощая в то же самое время тепло, генерируемое упомянутым электропроводным резистивным нагревательным элементом и передаваемое через упомянутый полимерный герметизирующий материал, при этом нагрев текучей среды осуществляется электропроводным резистивным нагревательным элементом, выполненным в виде винтовой спиральной обмотки, размещенной в канавках, образованных в наружной поверхности стержня, герметично инкапсулирован посредством высокотемпературного полимерного покрытия;
а также тем, что высокотемпературное полимерное покрытие формуется литьем под давлением;
а также тем, что электропроводный резистивный нагревательный элемент размещен на трубчатой активной части, один торец которой выполнен открытым и предназначен для поступления через него нагреваемой текучей среды, причем упомянутая текучая среда поглощает тепло, выделяемое из упомянутого нагревательного элемента, осуществляя это поглощение как на внутренней, так и на наружной поверхности упомянутого нагревательного элемента.
Настоящее изобретение обеспечивает полимерные электрические резистивные нагревательные элементы и водонагреватели, содержащие такие элементы. Нагревательный элемент выполнен из электропроводного резистивного материала, нагревающегося при пропускании через него электрического тока, и имеет два свободных конца, соединенных с двумя концевыми контактными площадками. Этот резистивный материал герметично изолирован в интегральном слое полимерного материала. Резистивный материал и полимерный слой вместе образуют тело нового нагревательного элемента, который обеспечивает резистивный нагрев, достаточный для нагрева воды до температуры, по меньшей мере, приблизительно 120oF (49oC) без плавления полимерного слоя.
Нагревательные элементы, выполненные в соответствии с настоящим изобретением, более всего пригодны для нагрева горячей воды, предназначенной для промышленного и бытового применения. Они предназначены для обеспечения теплового эффекта по меньшей мере 100-1200 Вт для нагрева газообразной текучей среды и 1000-6000 Вт, а предпочтительно 1700-4500 Вт для нагрева жидкой текучей среды. Такая мощность развивается водонагревателем без разрушения полимерного покрытия или резервуара-хранилища даже в том случае, например, когда резервуар выполнен из пластмассы. Хотя настоящее изобретение не ограничено какой-либо особой теорией, представляется, что охлаждающий эффект текучей среды, которой может быть масло, воздух, вода, позволяет поддерживать температуру полимерного материала ниже температуры его плавления, давая ему возможность передавать тепло конвекцией от резистивного нагревательного материала без плавления полимерного покрытия.
Для эффективного нагрева воды до полезных температур 120-180oF (49-82oC), полимерное покрытие должно быть, как можно более тонким, предпочтительно толщиной менее 0,5 дюйма (1,27 см), а в идеальном случае - менее 0,1 дюйма (0,254 см). Это позволяет покрытию обеспечивать герметичное уплотнение, предохраняющее от электрических коротких замыканий, без большой массы, уменьшающей эффективность теплопроводности нагревательного элемента. Полимерное покрытие должно быть равномерным и по существу без пузырьковых включений с тем, чтобы исключить возможные участки местного перегрева вдоль элемента, которые могут привести к преждевременному разрушению элемента в жидких средах.
В более подробно описанном варианте осуществления настоящего изобретения иллюстрируется электрический резистивный нагревательный элемент, предназначенный для нагрева текучей среды. Этот нагревательный элемент содержит винтовую спираль, свернутую из резистивной проволоки, имеющей две свободные концевые части. Винтовая спираль герметично инкапсулирована в высокотемпературном полимере. Этот элемент имеет трубчатую форму, с закрытым торцем на одном из его концов, и открытым торцем на противоположном конце трубчатого нагревательного элемента. Торец на закрытом конце содержит соединительный фланец с резьбовым сочленением и по меньшей мере два проводника, соединенных со свободными концами резистивной проволоки и выходящих из соединительного фланца с резьбовым сочленением элемента для соединения с источником электропитания. Нагревательный элемент может дополнительно содержать прибор для высокотемпературного выключения, который выполнен с возможностью прерывания прохождения электрического тока через этот элемент в случае перегрева, приводящего к плавлению полимера или к возникновению электрического короткого замыкания.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ Сопроводительные чертежи иллюстрируют предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения, а также другую информацию, изложенную в описании.
Фиг. 1 - изометрическое изображение предпочтительного варианта выполнения полимерного нагревателя текучей среды, соответствующего настоящему изобретению.
Фиг. 2 - левая боковая проекция полимерного нагревателя текучей среды, показанного на фиг. 1.
Фиг. 3 - вид спереди (с частичным вырывом) полимерного нагревателя текучей среды, показанного на фиг. 1.
Фиг. 4 - вид спереди (с полным разрезом) предпочтительного варианта выполнения внутренней формованной части полимерного нагревателя текучей среды, показанного на фиг. 1.
Фиг. 5 - вид спереди (с частичным разрезом) предпочтительного варианта выполнения контактного узла полимерного нагревателя текучей среды, показанного на фиг. 1.
Фиг. 6 - увеличенный частичный вид спереди конца предпочтительного варианта выполнения спирали полимерного нагревателя текучей среды, соответствующего настоящему изобретению.
Фиг. 7 - увеличенный частичный вид спереди варианта воплощения полимерного нагревателя текучей среды с двумя спиралями, выполненного в соответствии с настоящим изобретением.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к электрическим резистивным нагревательным элементам и водонагревателям, содержащим эти элементы. Эти устройства полезны для минимизации электрохимической коррозии в водонагревателях и маслоподогревателях, а также известковых наростов и проблем уменьшения срока службы элементов. Используемый в настоящем описании термин "текучая среда" относится как к жидкостям, так и к газам.
Предпочтительный вариант выполнения полимерного нагревателя 100 текучей среды в соответствии с настоящим изобретением приведен ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи, в частности со ссылкой на фиг. 1-3. Полимерный нагреватель 100 текучей среды содержит нагревательный элемент, выполненный из электропроводного резистивного материала. Этот резистивный нагревательный элемент может быть изготовлен в виде проволоки, сетки, ленты или иметь, например, змеевидную форму. В предпочтительном варианте выполнения нагревателя 100 спираль 14, имеющая два свободных конца, соединенных с двумя контактными концевыми площадками 12 и 16, предназначена для нагрева сопротивлением (нагрева джоулевой теплотой, выделяемой при пропускании электрического тока). Спираль 14 герметизирована и электрически изолирована от текучей среды посредством интегрального слоя, выполненного из высокотемпературного полимерного материала. Другими словами, активный резистивный материал нагревательного элемента защищен от короткого замыкания в текучей среде полимерным покрытием. Резистивный нагревательный элемент, соответствующий настоящему изобретению, имеет достаточные площадь поверхности, длину или толщину поперечного сечения для нагрева воды до температуры по меньшей мере 120oF (49oC) без плавления полимерного слоя. Как станет очевидно из описания, приведенного ниже, это может быть обеспечено путем тщательного выбора соответствующих материалов и размеров деталей нагревательного элемента.
В частности, из фиг. 3 следует, что предпочтительный вариант выполнения полимерного нагревателя 100 текучей среды, как правило, содержит три функциональные части: контактный узел 200, показанный на фиг. 5, втулку 300, показанную на фиг. 4, и полимерное покрытие 30. Теперь будут дополнительно описаны каждая из этих составляющих частей и их конечная сборка в виде полимерного нагревателя 100 текучей среды.
В предпочтительном варианте выполнения втулка 300, показанная на фиг. 4, является одноэлементным компонентом, со ступенчатой наружной поверхностью, полученным литьем под давлением высокотемпературного полимера. На наружном конце втулка 300 имеет фланец 32. Смежно фланцу 32 расположена собственно втулочная часть, имеющая множество витков резьбы 22. Витки резьбы 22 предназначены для вхождения без зазора во внутренний диаметр сквозного монтажного отверстия в боковой стенке резервуара-хранилища, напримеррезервуара водонагревателя. Для обеспечения более надежного водонепроницаемого уплотнения, на внутренней поверхности фланца 32 может быть использовано уплотнительное кольцо (не показано). Во внутренней части втулка 300 имеет полость 39 для установки терморезистора, расположенную в ее предпочтительном круглом поперечном сечении. Полость 39 для терморезистора может иметь торцевую стенку 33, предназначенную для отделения терморезистора 25 от текучей среды. Полость 39 для терморезистора предпочтительно открыта через фланец 32 так, чтобы обеспечить простую установку контактного узла 200. Внутренняя часть втулки 300 имеет также по меньше мере две полости 31 и 35 для проводников, расположенных между полостью для терморезистора и наружной поверхностью втулки 300, для установки шины 18 и контактного проводника 20 контактного узла 200. Втулка 300 содержит ряд радиальных регулировочных канавок 38, расположенных вокруг ее наружной периферии. Эти канавки могут быть витками резьбы или несоединенными канавками и должны быть достаточно разнесены друг относительно друга, чтобы обеспечить опорную поверхность для электрического отделения витков предпочтительной спирали 14.
Втулка 300 может быть получена литьем под давлением. Полость 11 трубчатой части 10 нагревательного элемента для прохождения потока предпочтительно получают с помощью вставок длиной 12,5 дюйма (31,75 см), приводимых в движение с помощью гидравлики, создавая в соответствии с этим нагревательный элемент длиной приблизительно 13-18 дюймов (33,02-45,72 см). Втулка 300 может быть получена с помощью металлической пресс-формы при образовании кольцеобразного литника на фланце 32. Желательно, чтобы целевая толщина стенки трубной активной части 10 нагревательного элемента была менее 0,5 дюйма (1,27 мм), а предпочтительно менее 0,1 дюйма (0,254 мм), при целевом диапазоне 0,04-0,06 дюйма (0,1-0,15 см), который, как представляется, является обычным нижним пределом оборудования для литья под давлением. Два крючка или штыря 45 и 55 также получены литьем под давлением вдоль активной трубчатой части 10 нагревательного элемента между последовательными витками резьбы или канавками для обеспечения места подключения или присоединения внешнего проводника или крепления витков одной или более спиралей. Для обеспечения полости 39 для терморезистора, полости 11 для прохождения потока, полостей 31 и 35 для проводников и отверстия 57 для прохождения потока в процессе литья под давлением могут быть использованы боковые вставки и торцевая вставка.
Теперь со ссылкой на фиг. 5 будет описан предпочтительный вариант выполнения контактного узла 200. Контактный узел 200 содержит полимерную торцевую крышку 28, предназначенную для установки в ней двух контактных соединений 23 и 24. Как показано на фиг. 2, контактные соединения 23 и 24 могут иметь резьбовые отверстия 34 и 36 для крепления резьбового соединителя, например, винта, для монтажа наружных электрических проводов. Контактные соединения 23 и 24 являются концевыми частями контактного проводника 20 и шины 21 терморезистора. Шина 21 терморезистора электрически соединяет контактное соединение 24 с клеммой 27 терморезистора. Другая клемма 29 терморезистора соединена с шиной 18 терморезистора, которая предназначена для установки в полости 35 для проводника вдоль нижней части, показанной на фиг. 4. Для замыкания цепи предусмотрен терморезистор 25. В некоторых случаях терморезистор 25 может быть заменен термореле, твердотельным ТСО или просто ленточным заземлением, которое соединено с внешним автоматическим выключателем или аналогичным ему прибором. Представляется, что ленточное заземление (не показано) может быть расположено вблизи одной из контактных концевых площадок 16 или 12 так, чтобы шунтироваться в процессе плавления полимерного покрытия.
В предпочтительном варианте осуществления, терморезистор 25 является быстродействующим термореле/термопредохранителем. Этот термопредохранитель имеет небольшие размеры и пригоден для напряжения 120/240 вольт переменного тока. Он имеет проводящую биметаллическую конструкцию в электрически активном корпусе. Торцевая крышка 28 предпочтительно является отдельной формованной полимерной деталью.
После того как контактный узел 200 и втулка 300 изготовлены, их предпочтительно собирают вместе перед намоткой описанной спирали 14 поверх регулировочных канавок 38 активной трубчатой части 10 нагревательного элемента. При ее осуществлении необходимо обязательно получить законченную цепь с контактными концевыми площадками 12 и 16 спирали. Это можно гарантировать путем получения соединения пайкой твердым припоем, пайкой мягким припоем или точечной сваркой контактных концевых площадок 12 и 16 спирали с контактным проводником 20 и шиной 18 терморезистора. Важно также должным образом расположить спираль 14 на поверхности втулки 300 до нанесения полимерного покрытия 30. В предпочтительном варианте осуществления, полимерное покрытие 30 получают экструдированием поверхности втулки 300 для образования с ней термопластичного полимерного соединения. Также как в случае с втулкой 300, для сохранения отверстий 57 и полости 11 для прохождения потока открытыми в пресс-форму в процессе формования могут быть введены соответствующие вставки.
На фиг. 6 и фиг. 7 показаны варианты воплощения полимерных резистивных нагревательных элементов, в соответствии с настоящим изобретением, с одной и двумя резистивными проволоками, соответственно. В варианте воплощения с одной проволокой, показанном на фиг. 6, регулировочные канавки 38 используют для намотки первой проволочной пары, имеющей витки 42 и 43 в форме спирали. Поскольку предпочтительный вариант воплощения содержит изогнутую резистивную проволоку, концевая часть изогнутого или спирального конца 44 надета посредством его изгиба вокруг штыря 45. В идеальном случае, штырь 45 является деталью трубчатой части 10, изготавливаемой вместе с втулкой 300 в процессе литья под давлением.
Аналогичным образом может быть получена конфигурация с двумя резистивными проволоками. В этом варианте воплощения, первая пара витков 42 и 43 первой резистивной проволоки отделена от следующей последовательной пары витков 46 и 47 в той же резистивной проволоке спиральным концом 54 второй спирали, обернутым вокруг второго штыря 55. Вторая пара витков 52 и 53 второй резистивной проволоки, которые электрически соединены со спиральным концом 54 второй спирали, наматывается затем вокруг трубчатой части 10 нагревательного элемента после витков 46 и 47 в следующей прилегающей паре регулировочных канавок. Хотя узел с двумя спиралями представляет собой чередующиеся пары витков для каждой проволоки, очевидно, что витки могут быть намотаны группами по два или более витка для каждой резистивной проволоки или при необходимости с разным числом витков и разной формой намотки, насколько их проводящие спирали остаются изолированными друг от друга поверхностью втулки 300 или каким-либо другим изолирующим материалом, например, отдельным пластмассовым покрытием, и так далее.
Пластмассовые детали настоящего устройства предпочтительно выполнены из "высокотемпературного" полимера, который не будет значительно деформироваться или плавиться при температурах текучей среды в диапазоне 120-180oF (49-82oC). Термопластичные полимеры, имеющие температуру плавления более 200o F (93oC), являются наиболее желательными, хотя для этой цели могут также оказаться приемлемыми некоторые керамические материалы и термореактивные полимеры. Предпочтительными термопластичными материалами являются фторуглероды, полиарилсульфоны, полиимиды, полиэфиркетоны, полифениленсульфиды, полиэфирсульфоны и смеси и сополимеры этих термопластов. Термореактивные полимеры, которые были бы приемлемы для этих случаев применения, включают некоторые эпоксидные смолы, фенольные смолы и силиконы. Для улучшения высокотемпературной химической обработки могут быть также использованы жидкокристаллические (мезоморфные) полимеры.
В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения, наиболее желательными являются полифениленсульфиды, поскольку они обеспечивают работу при повышенных температурах, имеют небольшую стоимость и проще поддаются технологической обработке, особенно в процессе литья под давлением.
Полимеры, которые могут быть использованы в соответствии с настоящим изобретением, могут содержать до 5-40 мас.% армирующих волокон, например, из графита, стекла или полиамида. Эти полимеры могут быть смешаны с различными добавками для улучшения теплопроводности и извлечения из пресс-формы. Теплопроводность может быть улучшена введением углеродного, графитового и металлического порошка или чешуек. Однако важно, чтобы величина таких добавок не была слишком велика, поскольку избыток какого-либо проводящего материала может оказать влияние на диэлектрические свойства и коррозионную стойкость предпочтительных полимерных покрытий. Любой из полимерных нагревательных элементов в соответствии с настоящим изобретением может быть выполнен при любом сочетании этих материалов или может быть использован один, выбранный из этих полимеров, с добавками или без добавок для различных деталей настоящего изобретения, в зависимости от конечного использования этого элемента.
Резистивный материал, используемый для изготовления проводников электрического тока и выделения тепла в нагревательных элементах текучей среды, в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно представляет собой резистивный металл, который является электропроводным и термостойким. Наиболее распространенным материалом является нихромовый сплав, хотя в некоторых случаях применения могут оказаться приемлемыми медные сплавы, сталь и нержавеющая сталь. Очевидно также, что в качестве замены металлических резистивных материалов могут быть использованы проводящие полимеры, содержащие графитные, углеродные или металлические частицы или волокна, насколько они способны генерировать достаточно тепла при пропускании через них электрического тока для нагрева текучих сред, например воды. Из этих проводящих материалов могут быть также изготовлены остальные электрические проводники предпочтительного полимерного нагревательного элемента 100 текучей среды.
Стандартными электрическими характеристиками предпочтительных полимерных нагревательных элементов текучей среды, соответствующих настоящему изобретению и используемых для нагрева воды, являются напряжение электрического тока 240 В и электрическая мощность 4500 Вт, хотя в зависимости от длины и диаметра проволоки проводящей спирали 14 могут быть получены тепловые эффекты от 1000 до 6000 Вт, а предпочтительно в диапазоне 1700-4500 Вт. Для нагрева газа могут быть использованы более низкие тепловые эффекты, например, 100-1200 Вт. Путем применения двух или даже трех спиралей из резистивных материалов, заканчивающихся в различных местах вдоль активной трубчатой части 10 нагревательного элемента, могут быть получены нагреватели с тремя различными номиналами мощности.
Из приведенного выше описания очевидно, что настоящее изобретение обеспечивает создание усовершенствованных нагревательных элементов текучей среды для применения во всех типах нагревательных устройств текучей среды, включающих в себя водонагреватели и нагреватели масла. Самыми предпочтительными устройствами настоящего изобретения являются полимерные нагреватели, поскольку они имеют минимальную стоимость и существенно уменьшают электрохимическое воздействие в резервуарах-хранилищах текучей среды. В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения, полимерные нагреватели текучей среды могут быть применены в связи с полимерными резервуарами-хранилищами с тем, чтобы избежать коррозии, связанной с образованием металлических ионов.
В альтернативном варианте, эти полимерные нагреватели текучей среды могут быть предназначены для отдельного использования, будучи выполненными в виде емкости-хранилища, предназначенной для хранения и нагрева газов или жидкости. В таком варианте воплощения, полость 11 для прохождения потока может быть получена формованием в виде резервуара или бассейна-хранилища, а нагревательная спираль 14 может быть расположена в стенке резервуара или бассейна и обеспечиваться электроэнергией для нагрева жидкости или газа в резервуаре или бассейне. Нагревательные приборы в соответствии с настоящим изобретением могут также быть применены в подогревателях пищевых продуктов, нагревателях бигуди, фенах для сушки волос, щипцах для завивки волос и в нагревателях, применяемых в устройствах для активного отдыха, например в бассейнах.
Настоящее изобретение может также быть применимо для нагревателей проходящих потоков, в которых текучую среду пропускают через полимерную трубку, содержащую одну или более обмоток, выполненных из резистивных материалов, в соответствии с настоящим изобретением. Когда текучая среда проходит через такую трубку, тепло, выделяемое при пропускании по обмотке (обмоткам) электрического тока, проходящее через полимерную стенку трубки, имеющую внутренний диаметр, будет ее нагревать (газ или жидкость). Нагреватели проходящего потока могут быть применены в фенах для сушки волос и нагревателях, часто применяемых для нагрева воды "по требованию".
Хотя были описаны различные варианты воплощения настоящего изобретения, это было сделано для пояснения, а не для ограничения изобретения. Квалифицированному в этой области техники специалисту будут очевидны различные модификации, которые могут быть сделаны без отклонения от объема настоящего изобретения, описанного в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (29)

1. Устройство для нагрева текучей среды, содержащее электропроводный резистивный нагревательный элемент, имеющий два свободных конца, соединенных с двумя концевыми контактными площадками, при этом электропроводный резистивный нагревательный элемент изолирован полимерным материалом, находящимся в контакте с нагреваемой текучей средой, отличающееся тем, что электропроводный резистивный нагревательный элемент выполнен в виде винтовой спиральной обмотки, размещенной в канавках, образованных в наружной поверхности полого стержня из полимерного материала, и герметично инкапсулированной посредством покрытия из высокотемпературного полимерного материала.
2. Устройство для нагрева по п.1, в котором полый стержень из полимерного материала изготовлен посредством литья под давлением.
3. Устройство для нагрева по п.1, в котором упомянутый полый стержень имеет, по меньшей мере, одно отверстие, предназначенное для пропускания через него текучей нагреваемой среды.
4. Устройство для нагрева по п.1, в котором электропроводный резистивный нагревательный элемент обеспечивает тепловой эффект в диапазоне 1000 - 6000 Вт для нагрева текучей среды до температуры, по меньшей мере, 49°С.
5. Устройство для нагрева по п.4, в котором текучей нагреваемой средой является вода.
6. Устройство для нагрева по п.1, в котором электропроводный резистивный нагревательный элемент обеспечивает тепловой эффект в диапазоне 100 - 1200 Вт для нагрева газообразной текучей среды.
7. Устройство для нагрева по п.3, в котором полый стержень из полимерного материала с отверстием на одном из его концов имеет ступенчатую втулку с фланцем на ее наружном конце, при этом упомянутый электропроводный резистивный нагревательный элемент, выполненный в виде винтовой спиральной обмотки, расположен на упомянутом стержне из полимерного материала, а покрытие из высокотемпературного полимерного материала нанесено поверх упомянутой винтовой спиральной обмотки.
8. Устройство для нагрева по п.7, в котором упомянутое покрытие из высокотемпературного полимерного материала имеет толщину в диапазоне 0,1 - 1,27 см.
9. Устройство для нагрева по п.1, в котором упомянутое покрытие из высокотемпературного полимерного материала содержит смолу, выбранную из группы, состоящей из полиарилсульфонов, полиимидов, полиэфиркетонов, полифениленсульфидов, силиконов, полиэфирсульфонов, жидкокристаллических полимеров и их смесей и сополимеров.
10. Устройство для нагрева по п.1, в котором упомянутое покрытие из высокотемпературного полимерного материала содержит добавки, улучшающие теплопроводность упомянутого полимерного материала.
11. Устройство для нагрева по п. 1, в котором упомянутое покрытие из высокотемпературного полимерного материала содержит добавки в диапазоне 5 - 40 мас.% упомянутого высокотемпературного полимерного материала для обеспечения его усиления.
12. Устройство для нагрева по п.7, в котором упомянутый электропроводный резистивный нагревательный элемент размещен на полом стержне, один конец которого выполнен открытым, а второй - сочленен со ступенчатой втулкой, наружный конец которой имеет соединительный фланец с резьбовым сочленением.
13. Устройство для нагрева по п.1, в котором упомянутый высокотемпературный полимерный материал покрытия содержит полифениленсульфидный или жидкокристаллический полимер.
14. Устройство для нагрева по п.1, дополнительно содержит высокотемпературный автоматический выключатель.
15. Устройство для нагрева по п.6, в котором нагреваемая газообразная текучая среда является воздухом.
16. Устройство для нагрева по п.4, в котором упомянутое покрытие из высокотемпературного полимерного материала и упомянутый полый полимерный стержень выполнены из одного термопластичного материала, имеющего температуру плавления более 93,3°С.
17. Устройство для нагрева по п.8, в котором часть упомянутого покрытия из высокотемпературного полимерного материала нанесена на винтовую спиральную обмотку посредством формования и имеет толщину не более 1,27 см.
18. Устройство для нагрева по п.10, в котором часть упомянутого покрытия из высокотемпературного полимерного материала имеет толщину менее 0,254 см.
19. Устройство для нагрева по п.1, в котором упомянутый полый стержень из полимерного материала содержит волокна из стекла, графита или полиамида.
20. Водонагреватель, имеющий резервуар, заполняемый нагреваемой водой, и устройство, закрепленное с возможностью прохода через стенку резервуара и содержащее электропроводный резистивный нагревательный элемент для обеспечения электрического резистивного нагрева воды в упомянутом резервуаре при подключении к нему электропитания, при этом электропроводный резистивный нагревательный элемент изолирован полимерным материалом, находящимся в контакте с нагреваемой текучей средой, отличающийся тем, что электропроводный резистивный нагревательный элемент выполнен в виде винтовой спиральной обмотки, размещенной в канавках, образованных в наружной поверхности полого стержня из полимерного материала, герметично инкапсулированной посредством покрытия из высокотемпературного полимерного материала, обеспечивая эффективную передачу тепла, генерируемого упомянутым электропроводным резистивным нагревательным элементом, воде для повышения ее температуры без плавления упомянутого покрытия из высокотемпературного полимерного материала.
21. Водонагреватель по п.20, в котором температура нагреваемой воды повышается, по меньшей мере, до 49°С.
22. Водонагреватель по п.20, в котором упомянутый резервуар, наполняемый водой, выполнен из полимерного материала.
23. Водонагреватель по п.20, в котором упомянутый электропроводный резистивный нагревательный элемент размещен на полом стержне, один конец которого выполнен открытым, а второй сочленен со ступенчатой втулкой, наружный конец которой имеет соединительный фланец с резьбовым сочленением.
24. Водонагреватель по п.23, в котором упомянутый соединительный фланец с резьбовым сочленением выполнен из полимерного материала.
25. Водонагреватель по п.22, в котором упомянутый полимерный материал резервуара содержит термопластичный полимер, формуемый литьем под давлением.
26. Водонагреватель по п.22, в котором упомянутый полимерный материал резервуара содержит полифениленсульфид.
27. Способ нагрева текучей среды электропроводным резистивным нагревательным элементом, выполненным из электропроводного резистивного материала, способным нагревать текучую среду при его подключении к электропитанию, при этом электропроводный резистивный нагревательный элемент герметизирован и электрически изолирован от нагреваемой текучей среды полимерным материалом, предусматривающий погружение упомянутого нагревательного элемента через стенку резервуара в упомянутую нагреваемую текучую среду, благодаря чему нагреваемая текучая среда приходит в прямое контактное взаимодействие с упомянутым полимерным материалом для поддержания его при температуре, меньшей температуры его плавления, поглощая в то же самое время тепло, генерируемое электропроводным резистивным нагревательным элементом и передаваемое через упомянутый полимерный материал, отличающийся тем, что нагрев текучей среды осуществляется электропроводным резистивным нагревательным элементом, выполненным в виде винтовой спиральной обмотки, размещенной в канавках, образованных в наружной поверхности полого стержня из полимерного материала, герметично инкапсулированной посредством покрытия из высокотемпературного полимерного материала.
28. Способ по п.27, в котором упомянутое покрытие из высокотемпературного полимерного материала формуется литьем под давлением.
29. Способ по п.28, в котором упомянутый электропроводный резистивный нагревательный элемент, размещенный на полом стержне, один конец которого выполнен открытым, предназначен для поступления через него нагреваемой текучей среды, причем упомянутая нагреваемая текучая среда поглощает тепло, выделяемое из упомянутого электропроводного резистивного нагревательного элемента, осуществляя это поглощение, как на внутренней, так и на наружной поверхности упомянутого нагревательного элемента.
RU97112877/09A 1994-12-29 1995-12-28 Устройство для нагрева текучей среды, водонагреватель и способ резистивного нагрева текучей среды RU2171550C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/365,920 US5586214A (en) 1994-12-29 1994-12-29 Immersion heating element with electric resistance heating material and polymeric layer disposed thereon
US08/365,920 1994-12-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97112877A RU97112877A (ru) 1999-06-20
RU2171550C2 true RU2171550C2 (ru) 2001-07-27

Family

ID=23440940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97112877/09A RU2171550C2 (ru) 1994-12-29 1995-12-28 Устройство для нагрева текучей среды, водонагреватель и способ резистивного нагрева текучей среды

Country Status (27)

Country Link
US (1) US5586214A (ru)
EP (1) EP0800752B1 (ru)
JP (1) JP3669635B2 (ru)
KR (1) KR100391037B1 (ru)
CN (1) CN1158904C (ru)
AR (1) AR000608A1 (ru)
AU (1) AU691395B2 (ru)
BR (1) BR9510311A (ru)
CA (1) CA2208076C (ru)
CZ (1) CZ292784B6 (ru)
DE (1) DE69534857T2 (ru)
ES (1) ES2259793T3 (ru)
HK (1) HK1003926A1 (ru)
HU (1) HU225442B1 (ru)
IL (1) IL116482A (ru)
MX (1) MX9704892A (ru)
MY (1) MY112610A (ru)
NZ (1) NZ300836A (ru)
PL (1) PL178722B1 (ru)
RU (1) RU2171550C2 (ru)
SK (1) SK284357B6 (ru)
TR (1) TR199501686A2 (ru)
TW (1) TW452313U (ru)
UA (1) UA49113C2 (ru)
UY (1) UY24143A1 (ru)
WO (1) WO1996021336A1 (ru)
ZA (1) ZA9510741B (ru)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6415104B1 (en) 1987-05-14 2002-07-02 World Properties, Inc. Heating elements comprising polybutadiene and polyisoprene based thermosetting compositions
US5835679A (en) * 1994-12-29 1998-11-10 Energy Converters, Inc. Polymeric immersion heating element with skeletal support and optional heat transfer fins
US5930459A (en) * 1994-12-29 1999-07-27 Energy Converters, Inc. Immersion heating element with highly thermally conductive polymeric coating
US6233398B1 (en) * 1994-12-29 2001-05-15 Watlow Polymer Technologies Heating element suitable for preconditioning print media
US5875283A (en) * 1996-10-11 1999-02-23 Lufran Incorporated Purged grounded immersion heater
US6124579A (en) * 1997-10-06 2000-09-26 Watlow Electric Manufacturing Molded polymer composite heater
US6337470B1 (en) * 1997-10-06 2002-01-08 Watlow Electric Manufacturing Company Electrical components molded within a polymer composite
US5978550A (en) * 1998-02-10 1999-11-02 Aquatemp Products Corporation water heating element with encapsulated bulkhead
US5940895A (en) * 1998-04-16 1999-08-24 Kohler Co. Heated toilet seat
US6028293A (en) * 1998-04-20 2000-02-22 Tcp Reliable Inc. Temperature-controlled container with heating means
US6020575A (en) * 1998-04-20 2000-02-01 Tcp/Reliable Inc. Temperature-controlled container with heating means and eutectic pack
US6137955A (en) * 1998-06-04 2000-10-24 American Water Heater Company Electric water heater with improved heating element
US6308009B1 (en) * 1998-06-04 2001-10-23 American Water Heater Company Electric water heater with electronic control
US6069998A (en) * 1998-09-04 2000-05-30 Emerson Electric Company Integral water heater and water temperature sensor
US6263158B1 (en) 1999-05-11 2001-07-17 Watlow Polymer Technologies Fibrous supported polymer encapsulated electrical component
US6188051B1 (en) * 1999-06-01 2001-02-13 Watlow Polymer Technologies Method of manufacturing a sheathed electrical heater assembly
US6392208B1 (en) 1999-08-06 2002-05-21 Watlow Polymer Technologies Electrofusing of thermoplastic heating elements and elements made thereby
US6205291B1 (en) 1999-08-25 2001-03-20 A. O. Smith Corporation Scale-inhibiting heating element and method of making same
US6392206B1 (en) 2000-04-07 2002-05-21 Waltow Polymer Technologies Modular heat exchanger
US6433317B1 (en) 2000-04-07 2002-08-13 Watlow Polymer Technologies Molded assembly with heating element captured therein
US6519835B1 (en) 2000-08-18 2003-02-18 Watlow Polymer Technologies Method of formable thermoplastic laminate heated element assembly
US6539171B2 (en) 2001-01-08 2003-03-25 Watlow Polymer Technologies Flexible spirally shaped heating element
US7372006B2 (en) * 2001-02-15 2008-05-13 Integral Technologies, Inc Low cost heating devices manufactured from conductive loaded resin-based materials
SG157957A1 (en) * 2003-01-29 2010-01-29 Interplex Qlp Inc Package for integrated circuit die
US7091450B1 (en) * 2005-01-27 2006-08-15 Hollander James M Two-circuit grip heater
DE102005011182A1 (de) * 2005-03-09 2006-09-14 Mann + Hummel Gmbh Heizeinrichtung für Kraftstoffe
GB0512590D0 (en) * 2005-06-21 2005-07-27 Kohler Mira Ltd Improvements in or relating to heat exchangers
US7220947B2 (en) * 2005-09-30 2007-05-22 Global Heating Solutions, Inc. Pipe heater
US7162150B1 (en) * 2005-11-23 2007-01-09 Therm-O-Disc, Incorporated Thermistor sensor probe with bimetal high limit control for electric water heater control
WO2008046047A1 (en) * 2006-10-13 2008-04-17 Polyone Corporation Low power heating elements using exothermic polyphenylene sulfide compounds
US7679185B2 (en) * 2006-11-09 2010-03-16 Interplex Qlp, Inc. Microcircuit package having ductile layer
JP2010512665A (ja) * 2006-12-12 2010-04-22 インタープレックス,キューエルピー,インコーポレイテッド プラスチック電子素子パッケージ
IL181500A0 (en) * 2007-02-22 2007-07-04 Belkin Lev Scale inhibiting heating device
CA2599746A1 (en) * 2007-08-13 2009-02-13 James Straley Immersion heater and method of manufacture
US8126320B2 (en) * 2008-03-05 2012-02-28 Robertshaw Controls Company Methods for preventing a dry fire condition and a water heater incorporating same
DE102010012730A1 (de) * 2010-03-24 2011-09-29 Reinhard Napierski Heizung für ein elektrisches Gerät
FR2962296B1 (fr) * 2010-07-01 2015-12-18 Vulcanic Canne chauffante comprenant une enveloppe dans laquelle au moins une resistance electrique chauffante est montee.
DE202010011404U1 (de) * 2010-08-13 2010-10-21 Türk & Hillinger GmbH Elektrische Heizvorrichtung
US9212673B2 (en) 2011-09-30 2015-12-15 Carefusion 207, Inc. Maintaining a water level in a humidification component
US9289572B2 (en) 2011-09-30 2016-03-22 Carefusion 207, Inc. Humidifying gas for respiratory therapy
US8733348B2 (en) 2011-09-30 2014-05-27 Carefusion 207, Inc. Humidifying respiratory gases
US10168046B2 (en) * 2011-09-30 2019-01-01 Carefusion 207, Inc. Non-metallic humidification component
US9067036B2 (en) 2011-09-30 2015-06-30 Carefusion 207, Inc. Removing condensation from a breathing circuit
WO2013146777A1 (ja) * 2012-03-29 2013-10-03 京セラ株式会社 管状ヒーター
US9272113B2 (en) 2012-03-30 2016-03-01 Carefusion 207, Inc. Transporting liquid in a respiratory component
DE102012013346B4 (de) * 2012-07-06 2023-06-07 Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg Heizblock zum Erwärmen von Wasser
CA2955361A1 (en) 2014-07-18 2016-01-21 Kim Edward ELVERUD Resistive heater
RU2622392C1 (ru) * 2015-12-24 2017-06-15 Марат Тагирович Гареев Трубчатый электронагреватель
US10750578B2 (en) * 2016-01-29 2020-08-18 Voss Automotive Gmbh Assembled media line and contour shaped cap device
US10323556B2 (en) 2016-12-16 2019-06-18 Gates Corporation Electric immersion heater for diesel exhaust fluid reservoir
RU2686109C2 (ru) * 2017-04-26 2019-04-24 Общество с ограниченной ответственностью "Би Питрон" Узел электрического разъединения обогреваемой панели из алюминиевого сплава и стальной палубы судна
DE202018102531U1 (de) * 2018-05-07 2018-05-22 Türk & Hillinger GmbH Heizpatrone mit Regelelement
US20200113020A1 (en) * 2018-10-05 2020-04-09 Serendipity Technologies Llc Low power high-efficiency heating element

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1043922A (en) * 1910-12-23 1912-11-12 Gold Car Heating & Lighting Co Heating system.
GB191314562A (en) * 1913-06-24 1913-09-11 Ewald Anthony Raves Improvements in Electric Liquid-heaters.
US2146402A (en) * 1937-05-25 1939-02-07 Power Patents Co Immersion heater
FR1379701A (fr) * 1963-09-23 1964-11-27 élément de chauffage pour bains corrosifs
US3621566A (en) * 1969-05-07 1971-11-23 Standard Motor Products Method of making an electrical heating element
US3614386A (en) * 1970-01-09 1971-10-19 Gordon H Hepplewhite Electric water heater
DE2007866A1 (de) * 1970-02-20 1971-09-09 Hoechst Ag Verfahren zum Herstellen von Flachen heizleitern und nach diesem Verfahren her gestellte Flachenheizleiter
GB1325084A (en) * 1971-02-22 1973-08-01 Singleton Sa Glasscased immersion heaters
US3900654A (en) * 1971-07-15 1975-08-19 Du Pont Composite polymeric electric heating element
JPS5148815B2 (ru) * 1973-03-09 1976-12-23
US3860787A (en) * 1973-11-05 1975-01-14 Rheem International Immersion type heating element with a plastic head for a storage water heater tank
US3952182A (en) * 1974-01-25 1976-04-20 Flanders Robert D Instantaneous electric fluid heater
US3878362A (en) * 1974-02-15 1975-04-15 Du Pont Electric heater having laminated structure
US3943328A (en) * 1974-12-11 1976-03-09 Emerson Electric Co. Electric heating elements
GB1498792A (en) * 1974-12-13 1978-01-25 Hobbs R Ltd Liquid heating vessels
FR2371117A2 (fr) * 1976-07-06 1978-06-09 Rhone Poulenc Ind Element radiant pour dispositif de chauffage
JPS53134245A (en) * 1977-04-27 1978-11-22 Toshiba Corp High polymer material coated nichrome wire heater
SE7902118L (sv) * 1978-03-16 1979-09-17 Braude E Ltd Elektrisk doppvermare
FR2474802A1 (fr) * 1980-01-29 1981-07-31 Gloria Sa Resistances chauffantes et thermostats pour aquariophilie
US4436988A (en) * 1982-03-01 1984-03-13 R & G Sloane Mfg. Co., Inc. Spiral bifilar welding sleeve
DE3512659A1 (de) * 1985-04-06 1986-10-09 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Heizung fuer elektrisch betriebene warmwassergeraete
NL8600142A (nl) * 1986-01-23 1987-08-17 Philips Nv Werkwijze voor de vervaardiging van een zelf-regelend verhittingselement.
US4687905A (en) * 1986-02-03 1987-08-18 Emerson Electric Co. Electric immersion heating element assembly for use with a plastic water heater tank
US4707590A (en) * 1986-02-24 1987-11-17 Lefebvre Fredrick L Immersion heater device
DE3836387C1 (en) * 1988-10-26 1990-04-05 Norton Pampus Gmbh, 4156 Willich, De Heating device for use in aggressive liquids
US5013890A (en) * 1989-07-24 1991-05-07 Emerson Electric Co. Immersion heater and method of manufacture
JPH03129694A (ja) * 1989-10-13 1991-06-03 Fujikura Ltd 発熱体
US5129033A (en) * 1990-03-20 1992-07-07 Ferrara Janice J Disposable thermostatically controlled electric surgical-medical irrigation and lavage liquid warming bowl and method of use
KR100245568B1 (ko) * 1990-05-07 2000-02-15 허버트 지. 버카드 전기장치
GB9012535D0 (en) * 1990-06-05 1990-07-25 Townsend David W Coated heating element
US5155800A (en) * 1991-02-27 1992-10-13 Process Technology Inc. Panel heater assembly for use in a corrosive environment and method of manufacturing the heater
JPH07211438A (ja) * 1994-01-24 1995-08-11 Micro Jienitsukusu Kk ヒーター

Also Published As

Publication number Publication date
DE69534857D1 (de) 2006-05-04
NZ300836A (en) 1998-09-24
EP0800752A4 (en) 1998-09-02
CZ292784B6 (cs) 2003-12-17
US5586214A (en) 1996-12-17
CN1171878A (zh) 1998-01-28
KR100391037B1 (ko) 2003-08-19
AU691395B2 (en) 1998-05-14
UY24143A1 (es) 1996-06-20
EP0800752B1 (en) 2006-03-08
HK1003926A1 (en) 1998-11-13
BR9510311A (pt) 2003-03-11
PL178722B1 (pl) 2000-06-30
CA2208076C (en) 2004-11-16
MX9704892A (es) 1997-10-31
JPH10512089A (ja) 1998-11-17
CN1158904C (zh) 2004-07-21
IL116482A0 (en) 1996-03-31
CZ9702009A3 (en) 1997-10-15
MY112610A (en) 2001-07-31
HUT77783A (hu) 1998-08-28
AR000608A1 (es) 1997-07-10
TW452313U (en) 2001-08-21
WO1996021336A1 (en) 1996-07-11
ZA9510741B (en) 1997-06-18
JP3669635B2 (ja) 2005-07-13
UA49113C2 (ru) 2002-09-16
SK85797A3 (en) 1998-01-14
EP0800752A1 (en) 1997-10-15
TR199501686A2 (tr) 1996-07-21
IL116482A (en) 2006-06-11
CA2208076A1 (en) 1996-07-11
SK284357B6 (sk) 2005-02-04
PL321070A1 (en) 1997-11-24
HU225442B1 (en) 2006-12-28
DE69534857T2 (de) 2006-09-21
AU4609496A (en) 1996-07-24
ES2259793T3 (es) 2006-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2171550C2 (ru) Устройство для нагрева текучей среды, водонагреватель и способ резистивного нагрева текучей среды
US5835679A (en) Polymeric immersion heating element with skeletal support and optional heat transfer fins
JP3669636B2 (ja) 高熱伝導性重合体被覆を有する改良浸漬加熱部材
US6611660B1 (en) Radial fin thermal transfer element and method of manufacturing same
MXPA99004325A (es) Elemento polimerico de calentamiento por inmersion con soporte estructural
MXPA99004709A (en) Improved immersion heating element with highly thermally conductive polymeric coating
JPS6164093A (ja) シ−ズヒ−タ

Legal Events

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

Effective date: 20111229