石墨烯電熱膜介紹和發熱原理

電熱膜供暖系統是區別於以散熱器、空調、暖氣片為代表的點式供暖系統、以發熱電纜為代表的線式供暖系統,在面式供暖領域採用現代宇航技術研發的低碳供暖高科技產品。

石墨烯電熱膜介紹和發熱原理

簡介

電熱膜分為高溫、低溫電熱膜。高溫電熱膜一般用於電子電器、軍事等,如今科技生產的電熱膜。低溫電熱膜是一種通電後能發熱的半透明聚酯薄膜,由可導電的特製油墨、金屬載流條經加工、熱壓在絕緣聚酯薄膜間製成。工作時以電熱膜為發熱體,將熱量以輻射的形式送入空間,使人體和物體首先得到溫暖,其綜合效果優於傳統的對流供暖方式。低溫輻射電熱膜系統由電源、溫控器、連接件、絕緣層、電熱膜及飾面層構成。電源經導線連通電熱膜,將電能轉化為熱能。由於電熱膜為純電阻電路,故其轉換效率高,除一小部分損失(2%),絕大部分(98%)被轉化成熱能。

電熱膜不能直接用於地面輻射供熱,需要外加專利的PVC真空封套,才能用於地面採暖,保證使用效果和壽命。

電熱膜發展潛力巨大,符合低碳經濟發展趨勢。電熱膜採暖方式不耗水、不佔地、開關自主,節能節材,符合減排低碳的政策導向,發展前景廣闊。這是對暖豐在電熱膜、電採暖行業地位的及其權威的肯定,尤其在採暖行業中引起了廣泛關注。有專家預言,該技術標準的推出不僅意味著環保經濟的電熱膜採暖將更快走進千家萬戶,而且意味著電熱膜採暖產業的振興,意味著採暖行業低碳式發展春天的來臨。

發熱原理

電熱膜制熱原理是產品在電場的作用下,發熱體中的碳分子團產生“布朗運動”,碳分子之間發生劇烈的摩擦和撞擊,產生的熱能以遠紅外輻射和對流的形式對外傳遞,其電能與熱能的轉換率高達98%以上。碳分子的作用使系統表面迅速升溫。將電熱膜暖採暖系統安裝在牆(地)面上,熱能就會源源不斷地均勻傳遞到房間的每一個角落。電熱膜之所以能夠對空間起到迅速升溫的作用,就在於其100%的電能輸入被有效地轉換成了超過66%的遠紅外輻射能和33%的對流熱能。


分享到:


相關文章: