Az elektromos fűtőberendezések osztályozása

Az elektromos fűtőberendezések osztályozásaA villamos energiából hőt nyerni két alapvetően eltérő séma szerint lehetséges:

1) közvetlen átalakítási program keretében, amikor Elektromos energia (a töltött részecskék elektromos térben való mozgásának különféle formáinak energiája) termikussá (atomok és anyagok molekuláinak hőrezgésének energiája) alakul át,

2) közvetett átalakítási séma szerint, amikor a villamos energiát nem közvetlenül alakítják át hőenergiává, hanem az egyik környezetből (hőforrásból) a másikba (hőfogyasztó) hőátadják, és a forrás hőmérséklete -alacsonyabb is lehet. mint a felhasználó hőmérséklete.

A fűtött anyagok osztályától (vezetők, félvezetők, dielektrikumok) és a bennük lévő elektromos áram vagy mező gerjesztésének módszereitől függően a következő elektromos fűtési módszereket különböztetjük meg: ellenállás (ellenállás), elektromos ív, indukció, dielektrikum, elektronikus, fény (lézer).

Az elektromos fűtési módok bármelyike ​​lehet közvetlen vagy közvetett.

A közvetlen fűtési villamos energia a fűtött közegben (testben) hőenergiává alakul, amelyben elektromos áram gerjesztődik (a töltött részecskék bizonyos mozgási formái).

Közvetett fűtésnél az elektromos energia hőenergiává alakítása speciális átalakítókban - elektromos fűtőberendezésekben történik, majd azokból hővezetéssel, konvekcióval, sugárzással vagy ezek kombinációjával a fűtött környezetbe kerül.

Valójában az anyag elektromos fűtése - ez a közvetlen fűtés a közvetlen átalakítási séma szerint.

Az elektromos energia hővé való közvetett átalakítását elektromos hőszivattyúkban és hőtranszformátorokban hajtják végre. Egyelőre nem elterjedt, de nagy fejlődési kilátásai vannak.

Különféle közegek és anyagok elektromos fűtésére elektrotermikus berendezéseket használnak, beleértve a különféle elektromos fűtőberendezéseket és elektromos fűtőberendezéseket.

Az elektromos fűtőtest (elektromos fűtőtest) olyan hőforrás, amely az elektromos energiát hővé alakítja. Az elektromos fűtés módszereivel összhangban megkülönböztetik az ellenállásos, indukciós (indukciós), dielektromos (kondenzátoros) és más elektromos fűtőtesteket.

Az elektromos fűtőberendezés olyan egység vagy berendezés, amely elektromos fűtőtesteket, munkakamrát és egyéb elemeket foglal magában, amelyek egy szerkezeti komplexumban vannak összekapcsolva, és egy technológiai folyamat végrehajtására szolgálnak.

Elektromos fűtés szerelés

Az elektromos fűtőberendezések osztályozása az elektromos fűtés módja (ellenállás, elektromos ív, indukciós, dielektromos stb.), rendeltetése (elektromos kályhák, kazánok, kazánok stb.), a fűtés elve (közvetlen és közvetett), működési elve (szakaszos és folyamatos működés), áramfrekvencia, hőátadás módja a fűtőtestekről fűtött közegre, üzemi hőmérséklet (alacsony, közepes, magas hőmérséklet), tápfeszültség (kisfeszültség, nagyfeszültség).

Az elektromos energia hőenergiává alakításának fő módszereiről és módszereiről itt olvashat bővebben: Elektromos fűtési módszerek

Az elektromos fűtőberendezések fő paraméterei a hőteljesítmény, a tápfeszültség, az áramfrekvencia, a hatásfok, a teljesítménytényező (cosφ), az alapvető geometriai méretek.

A meleg víz és gőz előállítása – az elektromos energia egyik leggyakoribb alkalmazása a termelésben és a mezőgazdaságban, különösen az állattenyésztésben. Anélkül, hogy a levegőt és a helyiségeket égéstermékekkel és hulladékkal szennyezné, az elektromos fűtés a legnagyobb mértékben megfelel a tenyésztéstechnikai és egészségügyi-higiéniai követelményeknek. Sok esetben ez a leggazdaságosabb módja a meleg víz és gőz beszerzésének is, ami nem igényel tüzelőanyag szállítási, kazánházak építési és üzemeltetési költséget.

Az ipar különféle vízmelegítő és gőzfejlesztő berendezéseket gyárt, amelyek folyamatosan üzemkészek és minimális karbantartási költségeket igényelnek.

Elektromos vízmelegítő

Elektromos vízmelegítők és elektromos bojlerek Besorolásuk fűtési mód, fűtési elv (közvetlen, közvetett), működési elv (periodikus, folyamatos), üzemi hőmérséklet, nyomás, tápfeszültség szerint történik.

A kazánok általában atmoszférikus nyomáson működnek, és legfeljebb 95 ° C-os melegvíz előállítására tervezték. A melegvíz-kazánok túlnyomáson (0,6 MPa-ig) működnek, és lehetővé teszik a 100 ° C feletti hőmérsékletű víz előállítását. Az elektromos gőzkazánok akár 0,6 MPa nyomású telített gőzt állítanak elő.

Az elemi kazánok a víz közvetett elektromos fűtésének elvén működnek fűtőelemek segítségével. Működésük során kellő elektromos biztonsággal rendelkeznek, és széles körben használják víz melegítésére közvetlenül a fogyasztási helyeken.

Elektromos fűtőelem

Elektródás vízmelegítők Közvetlen fűtés elvén működnek: a vizet átfolyó elektromos áram melegíti fel, elektródákkal táplálva. Az elektródarendszerek (elektródamelegítők) egyszerűbbek, olcsóbbak és tartósabbak, mint a fűtőelemek.

Elektródával előállított melegvíz és gőz elektromos bojlerek. Az elektróda fűtés egyszerű tervezést és teljesítményszabályozást, nagy megbízhatóságot és élettartamot, magas energiahatékonyságot biztosít a kazánoknak. A kazánokat alacsony (0,4 kV) és magas (6–10 kV) feszültségre és egységenként 25-10 000 kW teljesítményre gyártják.

Javasoljuk, hogy olvassa el:

Miért veszélyes az elektromos áram?