電気ヒーター

電気ヒーター


電気暖房は、電気エネルギーを熱に変換され、任意のプロセスです。一般的な用途の建物、料理、産業プロセスを加熱しています。

電気ヒーターの熱を電気エネルギーに変換する電気器具です。すべての電気ヒータの内部発熱要素は単に電気抵抗され、ジュール加熱の原理で動作:電気抵抗を流れる電流の熱エネルギーを電気エネルギーに変換します。

また、ヒートポンプ冷凍サイクルをドライブするには、地面や外の空気と空間に演出などのソースからの熱の描画電気モーターを使用して暖かくする。 このようなシステムは、電気のすべてのユニットのエネルギーを暖房の2つまたは3つのユニットを提供することができますを購入しました。

暖房
ただし、それらのすべての熱を生成するためには、同じ物理的原理を使用し、電気ヒーターは、環境への熱供給方法が異なります。いくつかの種類は次のセクションで説明しています。

放射ヒーター
放射ヒーターは、高い温度に達すると加熱要素を含んでいます。要素は通常のガラスエンベロープ電球似ていると、反射板付きの内部の距離にヒータの 体内からのエネルギー出力を直接にパッケージングされます。要素は、赤外線を放射しますが、空気や空間を通過するまで、それを吸収する表面に、どこに部分 的に熱を部分的に反映さに変換されます見つかりました。この熱が直接人々と、部屋内のオブジェクトではなく、空気の地球温暖化があったまる。ヒータのこの スタイルは、特に地域によっては、加熱空気の流れに便利です。また、地下室やガレージでのスポット暖房目的に最適です。もっと一般的に、彼らは、タスク固 有の暖房のための優れた選択肢となります。

彼らはサイレントモードで動作します。輻射暖房近くの家具は、出力および過熱保護の欠如、フォーカスの強さのために着火への最大の潜在的な危険が存在する。

対流ヒーター
対流加熱器では、加熱要素の対流によって空気が横に加熱します。熱い空気が冷たい空気よりもので、浮力のために上昇すると、より涼しい空気中で、 その場所を取るにフローできるように密です。がセットアップさ定数は、穴が口を介して、アプライアンスの葉と、周囲の空間がヒートアップする熱い空気の流 れ。彼らは理想的には閉じた空間の暖房に適しています。彼らはサイレントモードで動作し、それら輻射電気ヒーターに比べて家具を意図連絡を取るイベントで 発火の危険性のリスクが低い。これは時間の長い期間に適し場合、または放置されます。彼らは非常にヒーターと安全ですが焼失を得るのは非常に低い確率で す。

彼らはもともと焚き火を交換するために使用されたイギリスでは、これらの機器も、電気火災と呼ばれます。

ファンヒーター
ファンヒーター対流ヒーターは、空気の流れをスピードアップするための電動ファンを含む様々です。これは、熱をより迅速に転送することができるように、加熱要素と受動的な対流よりも、周辺高速の間の熱抵抗を低減します。

彼らはかなりのノイズは、ファンが原因で動作します。彼らは、家具との意図しない接触するイベントで発火の危険性は中程度のリスクがある。ヒータのこのタイプの閉鎖的な空間を素早く加熱するための良い選択です。

ストレージ加熱
ストレージヒーティングシステムの安価な電力価格は、需要の少ない時期に夜間などの販売を活用します。イギリスでは、この経済7としてのブランドです。粘土レンガに蓄熱ヒーター熱を蓄えるし、日中は必要なときにそれをリリースします。

床暖房
これらのシステムは輻射暖房システムに関係なく、かどうか(また、ラジエーター)、またはと呼ばれる電気的に駆動されている熱交換器などと呼ばれます。

ときに、ホーム放射熱システムでは、導電性発熱物質を介して電流が流れるとなっています。低電圧の放射熱システムでは、ライン電圧(110 Vまたは230 Vの)電流が流れると加熱するケーブルを介して。低電圧システムでは、ライン電圧超低電圧(8〜30 V)を制御ユニットに変換されます(これは)とステップダウントランスが含まれてこのような低電圧して、加熱要素に適用されます。

加熱された素材を床までちょうど良い温度の床サーモスタットの設定に達すると加熱します。フローリングその後循環は、隣接する空気は、(テーブ ル、椅子、対流によって、人々 )は、客室内には他のオブジェクトを加熱する加熱します。などが上昇し、加熱された空気を天井に、そのすべての内容を、部屋の熱されます。加熱この形式の 天井に、他の暖房システムに比べて、フロアからは、最も一貫性のある部屋の温度を与える。

ヒートポンプ
ヒートポンプ電気駆動冷凍サイクルは、屋外の空気や地面や地下水からは、抽出、熱エネルギー、およびアップグレードのレベルの十分な領域を加熱す るために使用する高さには、温度動作するようにコンプレッサーを使用します。作動流体は低温では、屋外の熱交換器で熱を吸収し、沸騰結果蒸気圧縮され、液 体に凝縮し、建物内部のコンデンサーです。熱がコンデンサーから建物内の空気が(そして時にはまた、国内の温泉水を使用)吸収されます。サイクルエアコン を提供することが逆転することができる夏の間は。ヒートポンプ低入手することがグレードの熱を屋外の空気の穏やかな気候から、凍結を下回る冬の平均気温は 地域では、地中熱源ポンプより一定の温度で残留熱が地面に格納された抽出します。

温水暖房
浸漬ヒーター
電気による水の加熱は、通常、浸漬ヒーターによって行われます。これは、金属チューブ絶縁電気抵抗ヒーターから成っています。国内浸漬ヒー ター(通常は、英国では3キロワット時)は、通常、国内の電力供給で動作定格。工業用浸漬ヒーター、これらの電気、蒸気ボイラーで使用される(よう な)100キロワット、またはそれ以上では、評価される可能性がありますし、3相電源で動作します。

電極ヒータ
電極ヒータでは、ない巻線抵抗とは、自分自身の液体での抵抗として動作します。これは、規制の電極をヒーター統治ので、厳密には[1潜在的な危険ている]。

環境と効率性の側面
任意のシステムの効率は、システムの境界の定義に依存します。ので、購入したすべてのエネルギーが熱に変換され、電気エネルギーの顧客について は、電気容量暖房の効率が100%することができます。ただし、発電所の電気を供給含まれている、全体の効率が値下がりしました。たとえば、化石燃料発電 所の唯一の燃料エネルギーの放出は10台のための電気エネルギーの4つのユニットを実現可能性があります。場合よりも燃料炉やボイラーには、建物で加熱し て焼かれた100%の効率的な電気ヒータであっても、燃料の熱を所定量に必要な金額ではありません。場合は、同じ燃料暖房用の消費者によって使用される可 能性が、より多くの全体的な効率的であるとは、エンドユーザの建物で、燃料を燃焼する。すべての燃料の加熱を構築するために適しています、例えば、排出ガ ス、石炭の燃焼に必要なコントロールも家計のために高価で、規模の溶鉱炉。

スウェーデンでは、直接電気暖房を使用するこのような理由は、1980年代以降、制限されているが計画を完全に段階的に-石油相参照してください スウェーデンをしている-はデンマークのための新しい建物の中で、電気スペースヒーターのインストールを禁止している同様の理由[2]の新しい建物の場合 には、低エネルギーの建物の技術は、事実上、これらのパッシブの家標準に組み込みなど、暖房用の必要をなくすことができます使用することができます。

ケベックでは、電気暖房、家庭の暖房は依然として最も人気のあるフォームです。の省スペース暖房用の電力を使用して2003年にカナダ統計局の調 査では、世帯の68%によると。これは、すべての電源をケベック州の消費量の90%以上は、火力発電所の低水準で安定料金水力発電による荷電、ケベック州 よりも低い温室効果ガスの排出量が水力発電ダムによって生成さによって説明することができる田舎風中古ユーティリティです。

ために、効率的な電気駆動熱ポンプは、地面からの排気空気のような外部の空気や、廃棄物の熱を抽出して、室内の温度を上げることができます熱を提 供する。これは、ほとんどすることの20%の消費電力を削減することができます抵抗加熱によって使用されるため、環境への影響を削減します。

電気スペースヒーター、まだここで、電力供給は、低コストの経済のことができます。ここで、電気エネルギーの主要なソースは、原子力発電は、風、 または他の炭素フリーのソースは、直接グリッド電力を便利に使うことができます加熱のアプリケーションが、で、そのリソースを活用する実用的なことはでき ません。電気暖房場所で空気の処理、そのような研究室では困難な場合に便利です。

経済的側面
電気抵抗ヒータの動作時間の長い期間、一般的に高価であると考えられる地域熱する。ただし、断続的または部分的に毎日使って、よりコスト全体の建物の暖房があるので貯蓄優れた帯状を制御するため、より効率的にすることができます。

例:オフィス環境でのランチルームの操作の時間を制限している。熱の低使用期間中は、"モニタ"レベル(50 ° F/10 ° C)は、セントラルヒーティングシステムによって提供されます。 11:00-14:00の時間の間にピークを使用するアクセス快適さのレベル"を"(70 ° F/21℃)加熱されます。大幅な節約が全体のエネルギー消費量の熱伝導率を介して赤外線放射損失はとしては、冷蔵庫とは(今はクーラーなどの間では、こ の空間と非加熱外気との間に小さな温度勾配の大規模ではありません)ランチルームを実現することができます。

経済的に、電気、熱、非常に効率的であり、家庭の暖房の他のソースに1キロワット時あたりのコストを1時間にヒーターの効率を乗じ、計算して比較することができますし、ワットのヒーターを使用して数を掛けた。

工業用電気加熱
電気暖房広く業界で使用されます。

他の形で電気加熱方式の利点温度と熱エネルギー、燃焼熱の開発に慣れていないと、能力の温度容易に化学的燃焼で達成できない達成するために分布の 精密制御が含まれます。電気の熱を正確に正確なポイントは、プロセスが必要で、1個あたりの消費電力の高濃度領域またはボリュームに適用することができま す。電気暖房器具は、必要なサイズで、内蔵することができます工場内のどこに位置することができます。電気加熱プロセスを一般的に、静かで、きれいされて いる周辺に多くの副産物である熱を放出しないでください。電気加熱装置には融資の応答、高スピードが急速サイクリング量産装置。

制限事項および業界では電気暖房の短所の燃料を直接使用することに比べて、電気エネルギーのコストが高い、との両方の電気加熱装置自体およびイン フラストラクチャを使用のポイントには、電気エネルギーを大量に提供するために必要なのは、資本コストを含む。これは多少効率の向上により少ないエネル ギーで同じ結果を達成するために、全体を使用して相殺されることがあります。

デザイン産業用の暖房システムの温度が必要との評価で、熱の量、および熱エネルギーを転送可能なモードに必要な開始されます。伝導、対流および放射に加えて、電気加熱方法材料熱に電場と磁場を使用することができます。

電気加熱方式抵抗加熱、アーク加熱、誘導加熱、誘電加熱などがあります。いくつかのプロセスの例では、アーク溶接)(たとえば、電気を直接加工に 適用され、現在の。他のプロセスでは、熱加工中に誘導または誘電損失によって生成されます。も同様に、熱を生産することができます伝導、対流や放射によっ て動作するように転送。

産業用加熱プロセスを広く、低に分類することができる温度は約400(をC(730換))、中の温度400℃と1150℃(730から2100換))(、、高い温度の間に1150℃(2100換)(を超えて)。

低温プロセスが含まれます:

     *焼くと、乾燥、
     *硬化が完了したら、
     *はんだ付け
     *成形、成形プラスチック。

中温プロセスが含まれます:

     *溶融プラスチックといくつかの非金属鋳物や再編のため、
     *、アニーリング
     *ストレス解消になるし、
     *熱の治療。

高温プロセスが含まれます:

     *製鋼、
     *ろう付け、溶接、
     *第一鉄などの金属の鋳造、
     *カット、
     *、および製錬
    いくつかの化学物質*準備。

 

 

 

 

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