luokat: Esitetyt artikkelit » Aloittelijat
Katselukuvien lukumäärä: 153442
Kommentit artikkeliin: 12

Sähkö konvektorin laite ja toimintaperiaate

 

Sähkö konvektorin laite ja toimintaperiaateSähköinen konvektori on yksi suosituimmista lämmittimistä, jota käytetään kotitalouksien, teollisuus- ja toimistotilojen lämmitykseen. Huolimatta tämän tyyppisten lämmittimien melko laajasta suosituksesta, harvoilla ihmisillä on käsitys sen toimivuudesta ja siitä, mitä nämä tai muut konvektorin ohjauselementit palvelevat.

Harkitse konvektiolämmittimen toimintaperiaatetta. Sähköisen konvektorin toimintaperiaate perustuu ilman luonnolliseen kiertoon (konvektioon). Konvektori on pääsääntöisesti suorakaiteen muotoinen, sen sisällä on sähkölämmityselementti.

Konvektorin pinnalla on aukot, jotka on suunniteltu ilmankiertoon. Konvektori on suunniteltu siten, että ala- ja sivuaukoista tuleva ilma lämmitetään lämmittimen läpi kulkemisen jälkeen ja poistuu sitten konvektorin etupaneelissa olevien aukkojen läpi.

Esimerkiksi öljytyyppinen lämmitin Lämmittää huoneen lämmitettyjen pattereiden aiheuttaman lämpö säteilyn takia. Konvektorilla on erilainen periaate - huoneen lämmitys johtuu suunnatusta lämmitetyn ilman virtauksesta. Tämän vuoksi konvektori lämmittää huoneen paljon nopeammin ja mikä on yhtä tärkeää, tasaisesti koko alueella.

Nykyaikaisen konvektorin lämmityselementti on matalalämpöinen, se on valmistettu erityisestä seoksesta, joten se lämpenee paljon nopeammin kuin perinteiset putkimaiset lämmityselementit. Pääsääntöisesti, 30–60 sekunnin kuluttua virran kytkemisestä, konvektori alkaa jo siirtää lämpöä huoneeseen.

Tämän tyyppisen lämmittimen hyötysuhde nousee 90%: iin, koska melkein kaikki energia menee huoneen lämmitykseen, toisin kuin muun tyyppisissä lämmittimissä, esimerkiksi öljylämmittimissä, jotka eivät ala lämmön siirtoa huoneeseen heti, vaan vasta sen jälkeen, kun sen lämpöä johtava väliaine lämpenee - öljy, ja sitten sen metallikotelo (jäähdytin).

Sähköinen konvektori

Lämmittimien, mukaan lukien sähköiset konvektorit, uskotaan polttavan happea. Mutta onko se todella niin? Kuten edellä mainittiin, matalan lämpötilan lämmityselementit asennetaan sähköiseen konvektoriin, niiden lämmityksen maksimilämpötila ei yleensä ylitä 600 60noinS.

Tässä lämpötilassa happea ei pala, mikä on konvektorin merkittävä etu verrattuna muun tyyppisiin sähkölämmittimiin, joiden lämmityselementit kuumennetaan useisiin satoihin asteisiin. Lisäksi konvektorin matala käyttölämpötila mahdollistaa sen asentamisen melkein kaikkialle, mukaan lukien esimerkiksi palovaarallisten pintojen läheisyyteen, puuseinään.

Ja kuinka konvektori voi lämmittää huoneen tehokkaasti, jos sen lämmityselementtien käyttölämpötila on paljon alhaisempi kuin muun tyyppisissä lämmittimissä?

Konvektorilämmityselementin koko on huomattavasti suurempi kuin lämmityselementtien, joilla on korkeampi käyttölämpötila. Tästä johtuen konvektori emittoi riittävästi lämpöä ja huolimatta lämmityselementtien matalasta käyttölämpötilasta kykenee lämmittämään merkittävän alueen. Teholta riippuen yksi konvektori voi lämmittää huoneen, jonka pinta-ala on jopa 30 neliömetriä. m.

Sähköinen konvektori

Useimpiin konvektoreihin asennetaan termostaatti, joka on suunniteltu säätämään lämmityselementin lämpötilaa ja vastaavasti konvektorista lähtevän ilman lämpötilaa. Halvempiin malleihin asennetaan mekaanisia termostaatteja, joiden avulla lämpötila säädetään karkeasti.

Hyvät mallit toimitetaan elektroniset termostaatitjoiden avulla voit säätää lämpötilaa erittäin tarkasti - jopa kymmenesosaan astetta. Tarkka lämpötilan säätö ei ole niin tärkeää kotikäytössä. Jos huone on kylmä ja sinun täytyy lämmetä se nopeammin - termostaatti asetetaan maksimilämpötilaan. Saavuttuaan optimaalisen ja mukavan lämpötilan, termostaatti voidaan asettaa alhaisempaan lämpötila-arvoon.

Lämpötilanhallinnan tarkkuus on merkityksellinen, kun on tarpeen ylläpitää lämpötilaa niissä tiloissa, joissa on tarpeen noudattaa tiukkoja lämpötilaolosuhteita. Elektronisen termostaatin ansiosta on mahdollista säätää huoneen lämpötilaa automaattisesti.

Termostaatin lisäksi sähkö konvektoriin on asennettu kytkin jännitteen syöttämiseksi lämmityselementille. Konvektoreissa, joiden teho on 1500-2500 W, voi olla 2-3 lämmityselementtiä ja vastaavasti kytkin useisiin asentoihin. Esimerkiksi ensimmäiseen asentoon asennettuna yksi lämmityselementti kytketään päälle, toisessa asennossa - kaksi lämmityselementtiä, ja kolmannessa asennossa konvektori toimii täydellä teholla - eli kaikki kolme lämmityselementtiä kytketään päälle.

Joihinkin tyyppisiin sähkökäämiöihin jokaiselle lämmityselementille on asennettu riippumattomat kytkimet. Tämä vaihtoehto lämmityselementtien kytkemiseksi päälle on hyväksyttävin, koska yhden lämmityselementin palaessa voit kytkeä toisen, joka on hyvässä kunnossa, kun taas kun lämmitin palaa konvektorissa askelkytkimellä, on erittäin todennäköistä, että missään kytkimen asennossa konvektori ei toimi.

Lämmityselementtien termostaatin ja kytkimien avulla voit säätää ilman lämpötilaa melko laajalla alueella.

Sähköinen konvektori

Sähköiset konvektorit voidaan asentaa suoraan seinälle tai lattiaan. Jos lattiaan asennetaan tämän tyyppinen lämmitin, on vaara, että se kaatuu, mikä voi aiheuttaa tulipalon. Siksi melkein kaikissa konvektoreissa on erityinen suojalaite, joka katkaisee lämmityselementtien virran automaattisesti konvektorin vahingossa tapahtuvan tai spontaanin kaatumisen tapauksessa.

Tämän suojalaitteen periaate on seuraava. Kun konvektori on pystyasennossa, koskettimet ovat kiinni ja konvektorin lämmityselementit saavat voimaa. Konvektorin kaatumisen ollessa kyseessä, ts. Kun kulma poikkeaa pystysuunnasta, suojalaitteen koskettimet avautuvat ja konvektorin kuumennuselementeistä katkaistaan ​​virta.

On huomattava, että konvektori toimii normaalitilassa vain, jos ilman kiertoa esiintyy esteettömästi. Siksi konvektorin rikkoutumisen välttämiseksi se on kielletty peittämästä.

Katso myös osoitteesta i.electricianexp.com:

  • Nykyaikaiset kotitalouksien sähkölämmittimet
  • Nykyaikaiset kotitalouksien sähkölämmittimet. laajentaminen
  • Taloudellisin sähköinen kodinlämmitys
  • Veterok-lämmittimen edut ja haitat
  • Mikä ilmanlämmitin on parempi: PETN tai keraaminen?

  •  
     
    kommentit:

    # 1 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Ehkä virhe tekstissä ei ole 600 astetta, vaan 60? Loppujen lopuksi tämä on "useita satoja asteita", jotka polttavat happea ..

     
    kommentit:

    # 2 kirjoitti: Bob | [Cite]

     
     

    Tämän tyyppisten lämmittimien hyötysuhde saavuttaa 90% johtuen tosiasiasta, että melkein kaikki energia kuluu huoneen lämmittämiseen, toisin kuin muun tyyppisillä lämmittimillä

    Ehkä en ole kiinni, mutta minusta näytti siltä, ​​että kaikki lämmittimet muuntavat kaiken kuluttamansa energian lämmöksi?

     
    kommentit:

    # 3 kirjoitti: Andrew | [Cite]

     
     

    serafi, ei ole virhettä, keittimen lämmityselementit voivat kuumentua 600 asteeseen.

    BobKaikentyyppisten lämmittimien lämmityselementtien hyötysuhde on lähellä 100%, mutta itse lämmittimien hyötysuhde on erilainen johtuen erilaisista malleista ja toimintaperiaatteesta (erot kuvataan artikkelin alussa). Konvektorien hyötysuhde on yksinkertaisesti suurempi kuin muiden sähkölämmittimien, ts. Kuoria pidetään edullisimpana laitteena.

     
    kommentit:

    # 4 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Seraphim! Olet väärässä! tehokkuus KAIKKI lämmityslaitteettässä artikkelissa kuvattu on 100%! Määritelmän mukaan. koska KAIKKI sähkö muunnetaan lämmöksi! Ero ei ole tehokkuudessa, vaan tietyntyyppisten lämmittimien TEHOKKUUDESSA tietyissä olosuhteissa. Jossain - konvektiotyyppi, jossain - säteilevä. Ja konvektorit eivät ole mitenkään taloudellisempia kuin muut tyypit - kaiken määrää tietty tehtävä. Lisäksi et ole oikeassa siitä, että öljypatteri lämmittää tilaa vain säteilyn takia! Loppujen lopuksi hän on myös konvektori, vain muotoilematta kapeasti suunnattua ilmavirtaa. Älä usko? Pidä kämmenttä lämmitettyjä öljynjäähdyttimiä vastaan ​​yhtä etäisyydellä eri puolilta. Ylös tulee lämmin (konvektio!) Lämmin ilmavirta.

     
    kommentit:

    # 5 kirjoitti: alexey | [Cite]

     
     

    Alexander Sh "Olet väärässä! tehokkuusKAIKKI lämmityslaitteetTässä artikkelissa kuvattu "yli 100%, koska ne myös kuumentavat johtavat johdot. Jopa tuuliturbiineissa kaikki virtauksen järjestämiseen kulunut energia muuttuu lopulta lämmöksi

     
    kommentit:

    # 6 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Herrat, menkää opettamaan fysiikkaa. Jos toimitettu energia on yhtä suuri kuin käytetty kulutus, saat ”jatkuvan liikkeen koneen”, eikä sellaista ole. Yhden maan päällä olevan laitteen hyötysuhde on 100%. Teet vallankumouksen tekniikassa :)

     
    kommentit:

    # 7 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Yleensä kirjoita hölynpölyä. Ei artikkeli, mutta pelkkä amatööri!

    1 "Kuten edellä mainittiin, matalan lämpötilan lämmityselementit asennetaan sähköiseen konvektoriin; niiden lämmittämisen maksimilämpötila ei yleensä ylitä 600 ° C.

    Tässä lämpötilassa happea ei pala, mikä on konvektorin merkittävä etu verrattuna muun tyyppisiin sähkölämmittimiin, joiden lämmityselementit kuumennetaan useisiin satoihin asteisiin"

    eli muutamassa sadassa - 200-300 happea poltetaan, mutta 600: ssa ei.

    Kerro kirjoittajalle, että happi on hapettava aine - sitä ei palata ollenkaan! Hapetuva tuote poltetaan. Missä jätteissä on pölyä huoneistossa. Sähkölaitteet eivät EI polta mitään - se ei ole puuhella. Muuten, lue Bradbury - saat selville missä lämpötilassa paperi (hiili) syttyy - se on paljon alempi kuin 600 astetta!

    Monien nykyaikaisten konvektorien lämmityselementtien lämpötila on noin 60 astetta, kuten Seraphim totesi oikein ensimmäisessä viestissä. Ja lämmönsiirto siellä kasvaa kymmenen lisääntyneen kontaktipinnan ympäröivän ilman kanssa.

    2 Öljynjäähdytin toimii samalla periaatteella kuin konvektori - lämmitetystä takkasta lämmönsiirron muodossa - lähistöllä olevaa ilmaa lämmitetään lämmönjohdolla, ja sitten huoneen kaikki ilma on konvektiota. Juuri öljyn korkean lämpövastuksen takia tällaisilla tulisijoilla on pakko olla suuri pinta-ala koskettaa ilmaa ja siksi - suuret mitat.

    3 Jokainen lämmityslaite siirtää lämpöä kaikilla kolmella lämmönsiirtotyypillä - lämmönjohtavuudella, säteilyllä ja konvektiolla -, mutta jokainen laite parantaa rakenteellisesti yhden tyyppistä lämmönsiirtoa, jolloin loput tyypit ovat vähäpätöisiä verrattuna muihin ...

    4 Tehokkuuden suhteen ... en aio))))))

     
    kommentit:

    # 8 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Jos sähköposti mittari on asennettu huoneistoon, sitten lain Q = I (2) Rt mukaan asunnossa tuotettavan lämmön hyötysuhde on 100% riippumatta sähköpostin tyypistä. lämmitin.
    Kauempana asunnosta on el. mitä mittari ja mitä ohuempi on johto siitä asuntoon, sitä alhaisempi hyötysuhde.

     
    kommentit:

    # 9 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Lainaus: insinööri
    Herrat, menkää opettamaan fysiikkaa.Jos toimitettu energia on yhtä suuri kuin käytetty kulutus, saat ”jatkuvan liikkeen koneen”, eikä sellaista ole. Yhdenkään maan päällä olevan laitteen hyötysuhde on 100%. Teet vallankumouksen tekniikassa :)

    Ja sinä opetat. On jo kauan tiedossa, että jääkaapin hyötysuhde on yli 300% !!!!!!! Joten ....

     
    kommentit:

    # 10 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Mishanya, jääkaapissa on lämpöpumppu. Kuluttaa energiaa sen käyttämiseen, se siirtää lämpöenergiaa paikasta toiseen. Keskuslämmitysparistot yksinkertaisesti lähettävät lämpöä ilmaiseksi.

     
    kommentit:

    # 11 kirjoitti: Roma | [Cite]

     
     

    Erittäin mielenkiintoinen ja informatiivisesti hahmoteltu, mutta minulla on kysymys.
    Ostin konvektorin Balu Etor 2000 ... tarkistaakseni, panin korkeintaan 35 astetta, mutta se lämmittää näytössä jopa 25 astetta eikä enempää.
    Mitä asiaa tai tällainen lämmönsiirto tarjoaa vakiona päällä -tilaan?
    Ja yleensä kuinka paljon aikaa sen tulisi lämmetä ja saavuttaa asetettu lämpötila?
    Kiitos!

     
    kommentit:

    # 12 kirjoitti: voittaja | [Cite]

     
     

    Useimmat konvektorit antavat varjoille suuremman tehon kuin mitä he voivat antaa, joten konvektori lämmittää jopa 2 kW, mutta todellisuudessa se lämpenee jopa 1 kW: iin riittämättömän pinta-alan takia. No, joka kuluttaa samaan aikaan keskimäärin 1 kW)