Электронагревательное устройство и материал резистивного слоя для реализации устройства
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в нагревательных приборах. Приведены оптимальные характеристики элемента и новый материал для его изготовления. В устройстве предложено применять пленочные нагревательные элементы повышенной удельной мощности от 20 до 300 Вт/см2, содержащие подложку из теплопроводящей керамики с коэффициентом теплопроводности от 70 до 200 Вт/м oC и имеющие характерные геометрические размеры, лежащие в следующих пределах: 1L/w
10, где L - длина, w - ширина; 0,5 см2
S
10 cм2, где S - площадь подложки; 0,5 мм
h
4 мм, где h - толщина подложки; 0,05 мкм
t
10 мкм, где t - толщина резистивного слоя. Это дает возможность уменьшать количество нагревательных элементов в электрических нагревательных приборах, повышать их ремонтопригодность, снижать стоимость нагревательного устройства. Резистивный слой состоит из параллельно расположенных и электрически соединенных секций. В резистивную структуру вмонтирован термодатчик. Подложка крепится к теплопроводящей пластине для перераспределения тепловых потоков от резистивной пленки к нагреваемому телу. Данное электронагревательное устройство является надежным, экономичным и обладает высокими мощностными характеристиками. 2 с. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для электронагревательных приборов различных типов, например в бытовых электронагревательных приборах.
Известен электрический полосчатый нагреватель [1] включающий подложку, выполнениню из нетеплопроводной керамики, имеющую вид длинной и узкой пластины, и резистивный элемент, нанесенный на подложку методом трафаретной печати. Нагреватель может быть эффективно использован для подогрева бумаги в копировальных аппаратах, но имеет ограниченное применение в том случае, если требуется передавать большую тепловую мощность в заданном направлении, поскольку материал подложки имеет низкую теплопроводность. Поэтому использование теплопроводящих материалов для изготовления подложки позволило бы расширить спектр применения указанного нагревателя. Известно электронагревательное устройство [2] содержащее подложку, резистивный слой с электродами, подключенными к источнику питания, и корпус, подложка, одной из поверхностей прикреплена к корпусу, резистивный слой с одной стороны покрыт слоем диэлектрика. В этом устройстве резистивный слой имеет форму плоской спирали, подложка выполнена из металла, резистивный слой и подложка разделена слоем эмали, диэлектрический слой, покрывающий спираль, также выполнен из эмали. Недостатками данного технического решения являются низкая надежность устройства, поскольку при высоких температурах и высоких напряжениях может произойти электрический пробой эмалевой пленки; рабочая температура устройства ограничена температурой 200-250oC, так как трудно подобрать металл, диэлектрик и нагревательный резистивный слой, обладающие одинаковыми теплофизическими свойствами, при более высоких температурах металлическая подложка деформируется, эмаль повреждается; при нанесении спирали на эмалевую поверхность нельзя рассчитывать на высокое качество пленки, что в конечном счете приводит к низкой надежности всего устройства в целом; низкий КПД и невысокая плотность мощности теплового потока. Кроме того, известно электронагревательное устройство, описанное в патенте [3] и выбранное в качестве прототипа, которое содержит источник питания и свечу зажигания для двигателя внутреннего сгорания. Свеча зажигания содержит нагревательный элемент, содержащий резистивную пленку, нанесенную на подложку из алюмонитридной керамики. Подложка подвергается легированию бором или кремнием в области электрических контактов с целью уменьшения теплопроводности контактной площадки. Устройство предназначено для нагрева паров бензина до температуры воспламенения и не может быть эффективно использовано для направленной передачи тепловых потоков большой мощности с целью нагрева тела при прижатии нагревательного элемента к нагреваемой поверхности для обеспечения теплового контакта, поскольку использование подложек из алюмонитридной керамики в электронагревательных устройствах имеет ограничения в том случае, когда нагревательный элемент подвергается механическим нагрузкам, таким, в частности, как прижатие к нагреваемой поверхности. При значительных тепловых мощностях выделяемых резистивной пленкой, небольшие неравномерности в тепловыделении или теплосъеме с поверхности нагревательного элемента приводят к возникновению внутренних напряжений в подложке и ее механическим разрушениям. Кроме того, при передаче высокой удельной мощности от резистивной пленки к нагреваемому телу формируется большой градиент температур и по толщине резистивной пленки, поскольку известные резистивные материалы обладают низкой теплопроводностью. Это приводит к перегреву материала резистивной пленки и его деградации. Вторым объектом изобретения является материал резистивного слоя для реализации электронагревательного устройства. В качестве прототипа для этого объекта выбран материал, применяемый в пленочных резистивных элементах, выполненный на основе диборида молибдена МоB2 [4] у которого окислительные реакции при нормальной атмосфере начинаются при температурах 300-350oC, что ограничивает область применения электронагревательного устройства. Техническим результатом изобретения является увеличение надежности устройства, увеличение мощности и рабочей температуры, расширение области применения устройства. Изобретение позволяет упростить конструкцию, увеличить ремонтопригодность и снизить себестоимость электротехнических изделий, содержащих данное устройство. Для достижения указанного результата в известном электронагревательном устройстве, содержащем электроды для подключения к источнику питания и один или несколько пленочных нагревательных элементов, каждый из которых содержит подложку, выполненную из теплопроводящей керамики, нанесенные на подложку резистивный слой и контактные площадки, предложено нагревательный элюент выполнить с характерными геометрическими размерами, лежащими в следующих пределах: 1





где h толщина подложки;
0,05 мкм


где t толщина резистивного слоя;
а удельную мощность Р, выделяемую на каждом нагревательном элементе электронагревательного устройства, ограничить следующими пределами:
20 Вт/см2


70 Вт/м град








Электронагревательное устройство работает следующим образом. После подключения резистивного слоя 2 к источнику питания 7 происходит интенсивное выделение тепла резистивным слоем 2 и разогрев подложки 1, а поскольку подложка 1 нагревательного элемента и пластина 4 имеют высокую теплопроводность во всех направлениях, поверхность пластины 4, граничащая с нагреваемым телом 11, имеет равномерное поле температур и в случае хорошего теплового контакта нагреваемого тела 11 с поверхностью пластины 4 (фиг. 3а) тепловые потоки через пластину 4 распределены так, как если бы они были сформированы распределенным источником тепла. В случае неравномерного теплового контакта (фиг. 3б) нагреваемого тела 11 с поверхностью пластины 4 в ней происходит естественное перераспределение тепловых потоков от источника тепловыделения, резистивного слоя 2, к нагреваемому телу 11. Плотность теплового потока в направлении от источника к месту эффективной теплопередачи повышается, а в остальных направлениях понижается. При отсутствии пластины 2 неравномерный тепловой контакт подложки 1 с нагреваемым телом 11 привел бы к неравномерному полю температур на поверхности подложки, что ухудшило бы эксплуатационные характеристики устройства. В отличие от устройства, содержащего нагревательный элемент с большой поверхностью, в предложенном устройстве теплосъем с поверхности нагревательного элемента происходит равномерно, где бы ни находилось место теплового контакта нагреваемого тела и пластины. Вследствие этого исключен локальный перегрев отдельных участков резистивного слоя, снижается вероятность выхода из строя и повышается надежность электронагревательного устройства и изделий, выполненных на его основе. Поскольку толщина резистивного слоя 2 не превышает 10 мкм при удельных мощностях до 300 Вт/см2, температура резистивного слоя по толщине практически одинакова и равна температуре подложки, что исключает локальный перегрев материала резистивного слоя, исключает температурные деформации и вследствие этого повышается надежность нагревательного элемента. Посредством системы терморегулирования 8, связанной с источником 7, и термодатчиков 9 осуществляется контроль и поддержание требуемой температуры нагревательных элементов электронагревательного устройства. Ограничение размеров нагревательного элемента позволяет контролировать температуру всего нагревательного элемента с помощью одного термодатчика 9, а изготовление и установка съемного нагревательного элемента повышает ремонтопригодность устройства. Использование электронагревательного устройства, содержащего съемные нагревательные элементы повышенной мощности, позволяет уменьшить стоимость изделия за счет уменьшения количества нагревательных элементов, уменьшить затраты на ремонт за счет того, что нагревательный элемент имеет небольшие размеры и его можно закреплять механическим прижатием. Достижение желаемой мощности электронагревательного устройства определяется также условиями теплосъема и выбором материала для изготовления резистивного слоя. В частности, использование известного сплава MoSi2 нанесенного на прямоугольную подложку с геометрическими размерами L 30 мм, W 20 мм, h 2 мм, позволило применить указанный нагревательный элемент в устройстве с плоской пластиной для перераспределения тепловых потоков, выполненной из алюминия, и достичь удельной мощности порядка 20 Вт/см2 при подогреве алюминиевого сосуда с водой диаметром 100 мм. Замена материала резистивной пленки в нагревательном элементе на предложенный материал для нанесения резистивного слоя позволяет повысить удельную мощность нагревательного элемента в 2,5 раза за счет повышения рабочей температуры нагревательного элемента. Использованные источники информации:
1. США, патент N 5068517, 26 ноября 1991. Полосчатый нагреватель, нанесенный методом трафаретной печати. 2. Япония, заявка N 6259420, кл. H 05 B 3/20, заявлено 28 декабря 1982. 3. Патент ФРГ N 3901545, кл. H 05 B 3/16, 1990. 4. Справочник. Физические величины, ред. И.С. Григорьев, Е.З. Мелихов. М. Энергоатомиздат, 1991.
Формула изобретения
1


0,5 см2


0,5 мм


0,05 мкм


а удельная мощность P, выделяемая на каждом нагревательном элементе электронагревательного устройства, ограничена следующими пределами:
20 Вт/см2


при этом величина коэффициента теплопроводимости К подложки нагревательного элемента должна удовлетворить следующим соотношениям:
70 Вт/м




Нитриды металлов Остальное
11. Материал резистивного слоя по п.10, отличающийся тем, что в качестве нитрида металла взят нитрид бора (BN).
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3