Нагревательная пленка

редактировать

Комплект нагревательной пленки перед установкой

Нагревательная пленка - это метод электрического резистивного нагрева, обеспечивающий относительно низкие температуры (по сравнению со многими обычными системами отопления) на больших площадях. Нагревательные пленки могут быть установлены непосредственно для обеспечения полов с подогревом, поверхностного отопления стен и поверхностного отопления потолка.

Пленки также могут быть использованы в нагревательных панелях для производства настенных или потолочных панелей.

Хотя нагревательные пленки обычно не работают при очень высоких температурах (обычно 30 ° C (86 ° F) на полу и до 40 ° C (104 ° F) на стенах) из-за большой площади поверхности они покрывают, они могут обеспечить значительный выход энергии. Кроме того, из-за низкой температуры нежелательные тепловые потери могут быть ниже по сравнению с системами влажного отопления с более высокой температурой и потерями в длинных трубопроводах от источника центрального отопления.

Содержание
  • 1 Описание
  • 2 Лучистое отопление пола Ondol
  • 3 Рабочее напряжение
    • 3.1 Напряжение сети
    • 3.2 Низкое напряжение
  • 4 Выбросы парниковых газов от нагревательной пленки
    • 4.1 Производство
    • 4.2 Доставка
    • 4.3 Установка
    • 4.4 Рабочие выбросы
  • 5 Прозрачная нагревательная пленка
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки
Описание

Электрические нагревательные пленки сопротивления состоят из пленка-субстрат, чаще всего сделанная из пластика, напечатанная или покрытая резистивным материалом, и электрические контактные шины. Его ламинируют или покрывают другим слоем изолирующей пленки, обычно аналогичной подложке.

Электрические контакты могут быть выполнены с использованием различных типов обжимных контактов, которые обеспечивают контакт через покрывающую пленку с внутренними шинами. Если рабочее напряжение достаточно высокое, необходимо дополнительно изолировать контакты и обеспечить дополнительную защитную изоляцию или защитное заземление поверх пленки для защиты пользователей от удара в случае повреждения установленной пленки.

Нагревательные пленки можно использовать в качестве замены обычных систем отопления, в качестве первичного источника тепла или использовать для расширения существующих систем.

Благодаря простоте установки и легкости скрытия установки, он может быть популярен среди установщиков DIY. Пленки можно размещать или снимать при необходимости, при установке под коврами другого легко снимаемого напольного покрытия. Контроллеры отопления позволяют жильцам выбирать, какая поверхность будет обогреваться.

Пленки доступны с различной выходной мощностью на м2. Требуемая выходная мощность будет зависеть от покрываемой площади, изоляции здания, потребляемой энергии в помещении и максимальной желаемой температуры поверхности. Во многих странах действуют нормы максимальной температуры пола или стен. В этих странах могут потребоваться термостаты с датчиками температуры поверхности.

Эта система отопления в основном используется в азиатских странах, например, в Корее, где она считается современной версией системы отопления ондол. Некоторые нагревательные пленки являются полупостоянными, что означает, что их нужно менять после определенного периода использования, и они не везде широко доступны. Тем не менее, многие современные нагревательные пленки можно считать постоянными, срок службы которых составляет не менее 20 лет без ухудшения характеристик.

Нагревательные пленки становятся все более популярными во всем мире.

Рулонные нагревательные пленки
Теплые полы Ондоль

Ан ондол, также называемый гудыль (корейский: 구들) В корейской традиционной архитектуре - это полы с подогревом, которые используют прямую теплопередачу от древесного дыма к нижней стороне толстого кирпичного пола. Во многих современных корейских домах используется система лучистого теплого пола, которая называется ондоль, что означает традиционную систему отопления ондоль. Фактически, корейцы называют любую домашнюю систему отопления ондолом.

Технически современный ондол основан на той же концепции, что и система обогрева полов, изобретенная американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, который интересовался японской архитектурой. Райт пришел к этой идее во время посещения дома японского дворянина, где он нашел чайную комнату, которая отличалась от остальной части дома, используя корейский ондол в качестве системы отопления. Затем он воспользовался той же идеей, чтобы создать систему отопления, подходящую для американских домов. Райт изобрел современный лучистый пол с подогревом, в котором горячая вода течет по трубам вместо горячего воздуха через дымоходы.

Сама по себе нагревательная пленка является разновидностью современного ондола, но для нее не требуется горячая вода и трубы так как он полностью электрический. Существует также множество вариантов этой системы теплого пола, так как многие обогреватели основаны на PTC нагревательном элементе, инфракрасных лучах, углеродной пленке или кабелях и т. Д.

Рабочее напряжение

Пленки для отопления жилых помещений доступны для питания непосредственно от электросети в разных странах, например 120 вольт переменного тока, 220 вольт переменного тока и т. Д. Или низкое напряжение, например 24 вольта.

Напряжение сети

Как правило, из соображений безопасности нагревательные пленки, питаемые непосредственно от сети, устанавливаются только под полом или на потолке. Из-за потенциально опасных напряжений в электросети обычно требуется защита от поражения электрическим током, вызванного повреждением (например, гвоздями) или попаданием воды. Чаще всего поверх нагревательной пленки добавляются дополнительные изоляционные слои, которые герметизируются водонепроницаемыми лентами, хотя это не обеспечивает защиты от ударов, вызванных такими повреждениями, как гвозди. Металлизированные пакеты или листы, соединенные с землей, также могут использоваться, полагаясь на устройства защиты от утечки на землю (RCD ) в сети питания, чтобы обеспечить защиту от ударов в результате повреждения.

За счет дополнительных защитных слоев эффективность нагрева сетевой пленки может быть снижена, однако отсутствие источника питания делает эти типы нагревательной пленки привлекательными.

Низковольтные

Низковольтные нагревательные пленки обычно предназначены для работы при напряжениях в диапазоне SELV и, следовательно, не представляют опасности поражения электрическим током. Работа при таких напряжениях означает, что пленки имеют намного меньше ограничений в отношении того, где и как они могут быть установлены, однако для работы требуются более высокие токи, требующие более толстых проводов и преобразования напряжения изолирующих трансформаторов или источников питания для работы от местная сеть. В качестве альтернативы, нагревательные пленки низкого напряжения могут быть подходящими для автономных установок, в которых имеется аккумуляторная, солнечная, ветровая или другая энергия с требуемым напряжением и током.

Нагревательные пленки низкого напряжения могут быть особенно подходящими для использования во влажных помещениях, где возможно проникновение воды.

Нагревательные пленки низкого напряжения также подходят для установки на стены для обеспечения лучистого отопления. Эти пленки могут включать поверхностную отделку, предназначенную для нанесения штукатурных покрытий непосредственно на установленную пленку. Благодаря низкому напряжению они полностью защищены от поражения электрическим током при повреждении гвоздями, шурупами или при продевании другой арматуры прямо через пленку. Разрывы в резистивной пленке повлияют на выходную мощность, а металлические перемычки могут вызвать чрезмерный локальный нагрев из-за повышенного тока, и их не следует делать через разрывы в пленке. Обрыв сборных шин также может вызвать функциональные проблемы.

Также возможно установить низковольтные нагревательные пленки, подключенные непосредственно к сети, путем последовательного соединения достаточного количества листов. Однако в этом случае потребуется аналогичная изоляция и защита от ударов, что и для сетевых пленочных установок.

Нагревательные пленки, установленные в стенах и потолках, обеспечивают обогрев, в основном, с использованием инфракрасного или дальнего инфракрасного излучения, непосредственно для жителей комнаты. Полы с подогревом также могут обеспечивать лучистое тепло, но напольные покрытия должны быть выбраны так, чтобы обеспечить передачу инфракрасного излучения и теплопроводность.

Выбросы парниковых газов от нагревательной пленки

Выбросы парниковых газов от нагревательной пленки делятся между производственными, отгрузочными, монтажными и эксплуатационными выбросами.

Производство

Из-за различий в конструкции нагревательных пленок разных производителей, расчеты выбросов парниковых газов при производстве продукции должны выполняться для каждой пленки производителя.

В большинстве нагревательных пленок используются пластиковые пленки, обычно ПЭТ. Эти пленки могут производиться из различных источников, в том числе из вторичного сырья, что следует учитывать. Даже если пластик перерабатывается или производится из возобновляемых источников, для его производства потребуется энергия, и это необходимо учитывать.

Слой сопротивления может быть изготовлен разными способами. Обычно это углерод с добавлением различных других химикатов, чтобы он прилипал к листу-подложке. При рассмотрении производственных выбросов необходимо учитывать все эти компоненты.

Шины медные, хотя и небольшие, но будут источником выбросов. Медь может быть напечатана в виде частиц, что потребует использования подходящих химикатов для обеспечения адгезии, или может быть наклеена в виде ленты, что также потребует подходящих адгезионных химикатов. Также можно использовать частицы серебра для обеспечения дополнительной проводимости между медью и резистивным слоем.

Транспортировка

Нагревательные пленки легкие, обычно от 200 до 300 граммов на квадратный метр (0,061 фунта / квадратный фут). Выбросы парниковых газов в результате судоходства будут зависеть от пройденного расстояния и способа транспортировки. Предполагая, что нагревательная пленка проходит такое же расстояние от других систем отопления от производителя до установки, из-за ее сравнительно небольшого веса выбросы в нагревательную пленку для судов будут сравнительно ниже.

Установка

Установка нагревательных пленок почти не потребляет энергии при установке под полом. Если для монтажа используются клеи, например на стенах и потолках следует также учитывать выбросы, связанные с производством и транспортировкой клея. Некоторые клеи могут производить вредные для окружающей среды выбросы при отверждении. Следует использовать клеи с низким уровнем выбросов или эти выбросы следует учитывать при рассмотрении выбросов при установке.

Электропроводка также может увеличить эмиссию, если кабель проходит через стены и полы.

Рабочие выбросы

Поскольку нагревательные пленки работают от электричества, прямых выбросов на установке не будет. Производственные выбросы будут полностью зависеть от источника электроэнергии, и выбросы будут происходить везде, где производится электричество.

Например. там, где нагревательная пленка питается напрямую от ядерной энергии, энергии ветра или солнца, выбросы парниковых газов будут нулевыми. Если электричество подается из сети в регионе, где электричество производится из угля, общие производственные выбросы парниковых газов будут высокими.

Однако большинство стран стремятся сократить выбросы парниковых газов при производстве электроэнергии. В странах, где действует такая политика, можно считать, что нагревательная пленка, подаваемая из сети, производит более низкие выбросы парниковых газов, чем угольные, нефтяные или газовые системы отопления, и со временем это будет улучшаться.

Прозрачная нагревательная пленка

Прозрачные нагревательные пленки представляют собой вариант основных нагревательных пленок, но построены в соответствии с другой архитектурой. Он состоит из тонкой и гибкой полимерной пленки с проводящим оптическим покрытием. Эти нагревательные пленки можно использовать в музеях в качестве замены нагревательных столов

Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-23 04:43:31
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте