Varmeelementer til opvarmning: typer, driftsprincip, regler for valg af udstyr
Elektriske varmeelementer i årtier ændrer ikke deres design og forbliver efterspurgt i varmeudstyr. Formen på disse enheder, strukturelle materialer ændrer sig, men princippet om virkning og effektivitet forbliver uændret. For korrekt valg er information om forskelle og egenskaber nyttigt. Er du enig?
Du lærer, hvad der er, og hvordan gør varmeelementer til opvarmning. Vi har beskrevet detaljeret varianterne af varmeelementer, vi har givet udiskutable argumenter for et rimeligt valg af den optimale type. Baseret på vores anbefalinger kan du købe den krævede enhed uden fejl.
Indholdet af artiklen:
Formål med opvarmning TENOV
Elektriske varmeelementer har vundet popularitet på grund af dets alsidighed og høje effektivitet. Al den energi, de bruger, forbruges til dets tilsigtede formål - at opvarme det omkringliggende område.
De vigtigste varmeenheder, hvor varmeelementerne bruges, er:
- Bærbare og stationære olieelektriske opvarmere.
- Vandvarmeradiatorer.
- Opvarmede håndklædeskinner til badeværelset.
- Elektriske pejse.
- Varmeapparater.
- El-kedler.
Det specificerede udstyr kan bruges som hoved- eller yderligere varmekilde. Det er billigt, let at installere og kræver ikke særlige færdigheder under betjening.
Den indre struktur af elektriske varmeapparater
Enheden betragtes bekvemt som et eksempel på en rørformet model.En elektrisk varmelegeme er et keramisk eller metalrør fyldt med en termisk leder med en spiral placeret inde. I stedet for rørets fastgørelse til flangen er der isolerende bøsninger, der gør det umuligt at komme i kontakt med den ledende spiral med varmeapparatets hus.
Den elektriske varmelegeme er hovedsageligt monteret med en flangeforbindelse, som giver dig mulighed for at forsegle det indre miljø i varmeapparatet udefra. Ulempen med dette design er manglende evne til at erstatte spiralen under dens interne udbrændthed.
Princippet om drift af varmeelementerne
TEN fungerer efter følgende princip. Når den er tilsluttet netværket, opvarmes den indre spiral, og energi overføres til den termiske leder og den ydre skal. Efterfølgende overføres varme til den omgivende væske, luft eller fast materiale.
Ved opvarmning af et varmeelement nedsænket i olie eller vand dannes konvektionsstrømme omkring røret, som blander kølevæsken og bidrager til dets ensartede opvarmning.
I ikke-flydende varmeapparater er opvarmningstemperaturen normalt begrænset for ikke at skade de omgivende dele og ikke forårsage brand.
For at accelerere varmeoverførslen bruges der ofte en ventilator i dem, der giver luftcirkulation både inde i enheden og i det rum, der omgiver det.
Typer af varmeelementer til varmeapparater
Enkelheden i fremstillingen af varmeelementer bliver ikke altid til brugervenlighed. Mange producenter fremstiller elektriske varmeapparater med en bestemt form og holder. I tilfælde af sammenbrud er de ret vanskelige at købe i butikken. Derfor er det for det rigtige valg nødvendigt at studere alle mulige konstruktive muligheder.
Rørformede modeller til husholdningsopvarmning
Det rørformede design af elektriske opvarmere er det mest almindelige inden for mobil olievarmerebærbar og vægmonteret elektriske radiatorer. Varmeoverførsel i dem kan ske ved hjælp af: konvektion, infrarød stråling eller varmeledningsevne.
Formen og længden af røret i sådanne anordninger kan være en hvilken som helst og dikteres kun af designfunktioner. For eksempel TEN mikatremisk varmelegeme repræsenterer en spole placeret bag en mineralplade. Ved opvarmning udsender pladen infrarød varme.
De mest almindelige er dens egenskaber:
- diameter - 5-18 mm;
- længde - 200-6000 mm;
- kappemateriale - stål, rustfrit stål, keramik, kobber;
- effekt - 0,3-2,5 kW.
Varmeelementer med en effekt på mere end 2,5 kW bruges ikke i husholdningsopvarmningsapparater, fordi kabelføring til lejligheder simpelthen ikke kan modstå en større belastning.
Finned version af elektriske opvarmere
Ribberede anordninger er en modifikation af et rørformet varmeelement. Deres træk er tilstedeværelsen af mange tynde stålplader placeret langs enhedens længde. Dette design øger kontaktområdet med miljøet dramatisk og giver en høj opvarmningshastighed.
Brugte finnede modeller hovedsageligt i varmeapparater til luftopvarmning. De giver en hurtig stigning i stuetemperatur, især med en integreret ventilator.
Blokkonstruktioner af varmeelementer
Blokversionen består af flere rørformede varmeapparater kombineret på basis af et enkelt fastgørelseselement.
Dette design bruges, når en kombination af to faktorer:
- Behovet for øget effekt på enheden og en høj opvarmningshastighed i arbejdsmiljøet.
- Manglende evne til hurtigt at overføre termisk energi fra spiralen til miljøet på grund af det lille område af den ydre skal.
I et blokvarmeelement falder faktisk belastningen på hvert opvarmningsrør, og varmeoverførselshastigheden øges. Sådanne enheder er en del af kedler til husholdningsbrug og industrielle elektriske opvarmningsanlæg.
Strømmen til blokmodeller kan være 5-10 kW, og derfor kræves der et ekstra strømkabel, når de placeres i lejligheden, trækkes ind i rummet.
Enheder af blækpatroner
Patronopvarmningselementer har form som et rør med en fri ende, hvilket skyldes det særlige ved deres installation. Den ydre skal er normalt lavet af poleret stål for at give maksimal kontakt med det omgivende materiale. Sådanne rør indsættes tæt i det tilsvarende hul i varmeapparatet.
Fastgørelse af patronmodeller udføres hovedsageligt ved hjælp af en flangeforbindelse. De bruges normalt i industrien til opvarmning af arbejdsdelene til ekstrudere.
Der er andre strukturelle typer varmeelementer, men de bruges hovedsageligt i industriel produktion og påvirker ikke det emne, der diskuteres.
Ekstra funktioner til elektriske opvarmere
De mest enkle design af enheder, der ikke har indbyggede justeringsmekanismer, blev overvejet ovenfor.
men elektriske vandvarmere kan udstyres med den enkleste automatisering, hvilket giver enheden yderligere funktioner.
Disse inkluderer:
- thermotaxis. TENY med en indbygget termostat til opvarmning har en temperatursensor, der udløses, når mediet opvarmes til et bestemt niveau. Den elektriske varmeelement justeres på ydersiden af flangen.
- antifrost. Denne funktion leveres af en forenklet termostat, der kun fungerer, når temperaturen falder til 0-2 ° C. Det forhindrer, at der fryses vand i opvarmningsrørene og forbruger et minimum af elektricitet.
- Turbo opvarmning, der tilvejebringer tvungen opvarmning af arbejdsmiljøet under den første opstart af udstyret. Det skal huskes, at kabelforbindelsen i rummet skal modstå en kortvarig stigning i magten.
Der er ikke så mange enheder, der understøtter ekstra funktioner, fordi ofte reguleringen af driften af opvarmningsanordninger som helhed udføres ved hjælp af en separat automatiseringsenhed.
Hvordan vælger jeg en varmelegeme til opvarmningsudstyr?
vælge Varmer til udskiftning i en vandvarmer eller i en radiator, skal du være opmærksom på dens kraft, design, rørlængde og tilgængeligheden af yderligere funktioner. Før du køber, skal du derfor vide så meget som muligt om alle dens egenskaber.
Beregning af enhedens strøm
Varmeelementets høje effekt er ikke altid en positiv kvalitet.
Når du vælger, er det vigtigt at overveje flere faktorer, der er forbundet med energiforbruget:
- den ultimative varmeoverførselseffekt af varmeapparatet som helhed;
- ledningsindstillinger;
- rumets rumfang.
Du kan ikke købe en enhed med en kapacitet, der er mere end 75% af det maksimale niveau for varmeoverførsel af varmeudstyr.
For eksempel er der en radiator med 10 sektioner, som hver giver luft 150 W varme, kun 1,5 kW. Når du installerer en elektrisk varmelegeme med en effekt på 2 kW i det, er batteriets overflade ikke i stand til hurtigt at give al den genererede energi. Som et resultat vil varmeapparatet konstant være slukket på grund af overophedning.
I lejligheder med slidte ledninger må den konstante belastning på stikkontakten ikke overstige 1,5-2 kW, ellers kan det tage fyr og føre til triste konsekvenser. Før du køber en varmeapparat, skal du derfor kontrollere ledningsforholdets tilstand og om nødvendigt afmontere den gamle og læg et nyt strømnet.
Når problemet med elektriske og udstyrsfunktioner er løst, kan du begynde at beregne den krævede effekt for at opretholde en behagelig temperatur i rummet.
I velisolerede huse og lejligheder er et niveau på 40 W / m nok3. Og hvis der er huller i vinduerne, skal varmekraften øges til 60-80 W / m3. Det er kun muligt at købe en bestemt model efter at have taget hensyn til alle ovennævnte energifaktorer.
Designovervejelser
De fleste varmeelementer har en legeret stålskal, der giver styrke og korrosionsbestandighed. Kobberanordninger bruges hovedsageligt i vandvarmere, selvom der ikke er nogen begrænsninger for brugen af dem i provisoriske radiatorer.
Når du vælger, er det også nødvendigt at tage højde for stikkens gevind, som kan være højre eller venstre. Forskellige modeller af elektriske opvarmere adskiller sig i diameteren af flangerne. De kan have en størrelse fra 0,5 til 1,25 inches.
Normalt er en kort instruktion knyttet til varmeren fra en god producent, der beskriver dens designparametre. At studere dem vil hjælpe dig med at købe en enhed, der er nøjagtigt egnet til dit varmeudstyr.
Varmerørslængde
Rørets længde er en af de vigtigste egenskaber, der bestemmer enhedens effektivitet.
Dens store længde med lige kraft fører til en stigning i overfladearealet på den elektriske varmeapparat og acceleration af varmeudveksling med arbejdsmediet. Dette har en positiv effekt på holdbarheden af varmeelementet og kølemidlets cirkulation.
Det anbefales, at røret løber langs hele længden af arbejdsområdet på varmeenheden og ikke når den modsatte væg med 6-10 cm. Denne anbefaling giver dig mulighed for hurtigt og jævnt at opvarme kølevæsken.
Tilstedeværelsen af yderligere funktionalitet
Det er ikke altid nødvendigt at betale for meget for yderligere funktioner i varmeelementer. Hvis varmeapparatet bruges som hjælpestof og ikke har sin egen indbyggede automatisering, er det fornuftigt at købe en model med en termostat.
Men hvis der er egne temperatursensorer og temperaturreguleringsmekanismer i radiatoren eller den elektriske konvektor, forbliver yderligere funktioner uopkrævet.
Derfor anbefales det kun at købe dyre elektriske opvarmere med indbygget automatisering, hvis der er et klart behov for sådant udstyr. Om nødvendigt er det bedre at købe i det individuelle valg af temperaturbaggrund termostat til stikkontaktensom periodisk kan bruges.
Hvad angår producenter af varmeelementer, er deres valg ikke grundlæggende. De største leverandører er virksomheder fra Rusland, Ukraine, Tyrkiet og Italien.Kvaliteten af deres produkter er omtrent den samme, så der er ingen mening i at betale for meget for mærket.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Video nr. 1. Praktisk gennemgang af forskellige typer varmeelementer:
Video nr. 2. Oversigt over varmeelementer med en temperaturregulator:
Video nr. 3. Funktioner i blokken TEN, der bruges til opvarmning af elektriske kedler til opvarmning:
Det er ikke let at købe en varmeapparat til opvarmningsapparater. Til dette er det nødvendigt klart at kende kendetegnene for det udstyr, som den elektriske varmeovn er bygget i. Derfor er det kun nødvendigt at vælge en bestemt model efter en omhyggelig analyse af dens parametre.
Skriv kommentarer, still spørgsmål, offentliggør fotografier om emnet i artiklen i nedenstående blok. Fortæl os om, hvordan du vælger en varmelegeme til udskiftning i en el-kedel eller i en mobil varmeapparat. Del hvad du personligt var det afgørende argument i valget.
Jeg har en idé om at prøve elektrisk opvarmning i stedet for gas. Jeg har min egen kedel, så mine hænder kløe at eksperimentere. Jeg vil sætte på det sidste punkt på varmeapparatet. Bimetalliske radiatorer, kølevæske - vand.
Dette er stadig på planeniveau, fordi jeg ikke kan finde ud af det, det vil være rentabelt for penge, eller er det spild af penge at tage hensyn til omkostningerne ved varmeelementer og yderligere elektronik?
Hej Jeg ved ikke, hvordan dit projekt er, men generelt er enhver elektricitet normalt dyrere end gas, som Alexei korrekt bemærkede.
Jeg har en 6 kW elektrisk kedel installeret i et hus. Om vinteren inkluderer vi almindelige dage kl. 24 timer i døgnet. Vi ganges med 2 = 48 KW x 30 dage = 1440 KW x takst 3,40 = 4896. Hvis vinteren er meget frostig, fordobles beløbet.
Gas i det andet hus, svarende til varme og kvadratur, koster mig halvdelen så meget. Desuden skal du ændre ledningerne her og dine omkostninger til opvarmning og så videre.
Som en reserve, ja, i bytte for en gas en - fjollet, vil den komme meget dyrere ud. Jeg drukner med fast brændstof (kul) + elektro, hvis jeg kun opvarmer det med elektrisk opvarmning, får jeg ca. 10 km i de kolde måneder (-20-30 + vind) -konto (dag / nat-takst 5.09 / 1.32 Khabarovsk). Hvis det kun er om natten, indtil morgenen ten går, kommer op til 5k. Jeg ville meget gerne forbinde gas, men der er ingen rør, og det er ubelejligt for os at bære cylindre.