碳晶板之所以能够对物体起到迅速升温的作用,就在于其98%的电能输入被有效的
转换成了超过58%的传导热能和超过30%的红外辐射能。这种双重制热原理,使被加热物体:
第一升温更快,第二吸收的热能更充足。
热传导制热
平面碳晶板铺设在地面饰材以下,碳晶板在电场作用下,通过碳晶分子做
“布郎运动”并摩擦产生热能,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的覆盖物,
以及碳晶电热材料背面的隔热材料,隔热材料不断地把热能反射到发热体表面的覆盖物,
使其表面温度升高。
只要2到4分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,以恒定的温度进行热辐射。
被加热的地面再将热能缓缓的向室内贴近地面的空气传递。受“热空气轻、冷空气重”
这一热工学原理的作用,紧贴地面的空气受热后迅速上升,冷空气不断补充到地面被
升温加热……如此循而往复。最终空气的上下垂直对流作用带动室内环境温度的提升。
远红外辐射制热
碳晶板在电场作用下,碳晶板会大量产生向上的波长在8u--15u远红外线, 受体接受红外线后,能被吸收转化为热能,使受体的温度升高。其原理如同
“阳光普照万物”的道理一样。
实践证明,在人体感到同样舒适的环境下,红外线采暖比空气对流采暖
所需的环境温度低2℃左右。因此,通过碳晶地暖系统采暖的室内,人体感到的是
“热而不燥”,全身温暖而头脑清新。并且,碳晶地暖的红外线辅助采暖作用,使采暖的
能耗显著降低。
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