Отопительные приборы это: Отопительный прибор — это… Что такое Отопительный прибор?
Тёплая атмосфера. Все об отоплении : Библиотека online : Монтаж отопления : Главная
Для того чтобы исключить путаницу сразу хочется внести ясность в термины. Зачастую все отопительные приборы называют радиаторами. Это не совсем верно, ведь радиатор—это частный случай. Есть несколько типов отопительных приборов. Кроме радиаторов существуют и конвекторы, и комбинированные приборы, сочетающие в себе свойства и первых и вторых. Ниже будут описаны основные типы отопительных приборов, их отличительные особенности, достоинства и недостатки.
Начнем с того, что отопительные приборы выбираются, как и котел, по тепловой мощности. Здесь действует все та же формула—1 кВт примерно (!) на 10 кв. м хорошо утепленного помещения с высотой потолка до 3 м.
Какие же бывают отопительные приборы?
Традиционные радиаторы имеют относительно большой объем и, соответственно, содержат много горячего теплоносителя и очень инерционны. Они отдают значительную часть тепла в виде излучения.
Конвекторы
Панельные радиаторы—это комбинированные отопительные приборы, сочетающие в себе свойства радиаторов и конвекторов.
Отопительные приборы могут быть изготовлены из различных материалов и способны выдерживать различное давление. Второй параметр особенно важен при установке в многоэтажных городских домах, т.к. в этом случае давление в системе отопления значительно выше, чем в домах с индивидуальным отоплением. Если же выбирается отопительный прибор для дачи или коттеджа, то в таком случае высокого давления в системе быть не должно (не более 3 атм.
Давайте рассмотрим подробнее основные типы отопительных приборов, их достоинства и недостатки.
Начнем с хорошо всем знакомых чугунных радиаторов, которые установлены в большинстве старых российских домов. Их основные достоинства—хорошо отдают тепло и выдерживают относительно высокое давление. Большой диаметр проходного отверстия и малое гидравлическое сопротивление большинства чугунных радиаторов позволяют успешно использовать их в системах с естественной циркуляцией.
Минусы чугунных радиаторов—трудоемкость монтажа, не самый привлекательный внешний вид (за исключением некоторых импортных моделей) и большая тепловая инерция. Традиционное достоинство отечественных чугунных радиаторов—низкая цена.
Алюминиевые радиаторы
![](/800/600/https/termotactic.ru/wa-data/public/shop/products/08/51/55108/images/128813/128813.970.jpg)
В случае использования алюминиевых радиаторов желательно проведение противокоррозионных мероприятий, что вполне реально осуществить при индивидуальном отоплении.
Биметаллические радиаторы (имеющие алюминиевый корпус и стальную трубу, по которой движется теплоноситель) сочетают в себе плюсы алюминиевых радиаторов—высокая теплоотдача, низкая масса, хороший внешний вид и, кроме того, при определенных условиях имеют более высокую коррозийную стойкость и обычно рассчитаны на большее давление в системе отопления. Опять же, их основной минус—высокая цена. Благодаря тому, что эти радиаторы способны выдержать большое давление, они могут использоваться в городских квартирах.
Стальные панельные радиаторы—наиболее часто используются при индивидуальном отоплении. Стальные панельные радиаторы обладают небольшой тепловой инерцией, а значит, с их помощью легче осуществлять автоматическое регулирование температуры в помещении.
Существует три типа панельных радиаторов—с нижним, боковым и универсальным подключением. В радиаторы с нижнем подключением встроен термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор, для поддержания заданной температуры в помещении. Как следствие, стоимость радиаторов с нижним подключением выше, чем аналогов с боковым подключением.
Стальные трубчатые радиаторы—обычно наиболее дорогой тип радиаторов (в пересчете на 1 кВт). На российском рынке предлагается достаточно большое количество трубчатых радиаторов разных форм и расцветок.
В отдельный подкласс стоит выделить дизайн-радиаторы. Если основная задача любого другого отопительного прибора—это отдать дому тепло и не испортить своим внешним видом интерьер, то в случае с дизайн-радиатором трудно настолько точно определить его главное предназначение. Дизайн-радиатор призван, не только обогревать помещение, но и украшать его, придавать интерьеру некую „изюминку“.
Можно выделить три основные типа дизайн-радиаторов:
- водяные,
- электрические,
- комбинированные (сочетают в себе свойства первого и второго типов, т.
е. могут, например, на протяжении отопительного сезона работать в системе отопления, а после окончания отопительного сезона такой радиатор можно переключить в режим электронагрева).
Ассортимент форм и расцветок дизайн-радиаторов поистине широчайший. Вы можете выбрать радиатор, окрашенный в любой из цветов радуги, а если понадобится золотистый или серебристый вариант—это тоже не проблема. Причудливые изгибы и различные комбинации элементов трубчатых радиаторов помогут дизайнеру украсить любой интерьер. Но дизайн радиаторы могут иметь и совершенно неожиданные формы и быть изготовлены не только из привычных трубочек. В частности бельгийская фирма „JAGA“ предлагает дизайн-радиаторы, которые можно использовать для прикрытия колонн. Для некоторых интерьеров могут стать незаменимыми радиаторы из натурального камня. В общем, выбор дизайн-радиатора—это дело, которое может доставить истинное эстетическое удовольствие любому члену вашей семьи и вызвать белую зависть у ваших будущих гостей.
Еще один параметр, по которому можно разделить все отопительные приборы—состоят ли они из отдельных секций или представляют из себя целый законченный продукт. Секционные отопительные приборы—это алюминиевые, биметаллическиие или чугунные радиаторы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, а между секциями устанавливаются прокладки. Обычно прокладки резиновые, что нормально при использовании в качестве теплоносителя воды. Если же необходимо применение антифриза, то резина может быть разрушена его агрессивным воздействием. Чтобы этого не произошло, возможно применение специальных прокладок. Несекционные отопительные приборы—это, например, панельные радиаторы, которые представляют из себя два профилированных стальных листа, сваренных по периметру сплошным швом, а между каналами точечной сваркой. Для увеличения теплосъема с панели за счет конвективного теплообмена на панели таких радиаторов точечной сваркой приваривается П-образное вертикальное оребрение.
Источник: Теплая атмосфера. Все об отоплении. Отопительные приборы (радиаторы, конвекторы и т.д.)
Размещено с разрешения автора.
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР| Описание и Подбор ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Отопительные Приборы.
Итак, если Вы попали на эту страницу, значит Вы интересуетесь отопительными приборами.
Что же такое отопительный прибор?
Отопительный прибор (его правильно называть именно отопительным, а не «нагревательным» прибором) — это один из основных элементов системы отопления, предназначенный для передачи теплоты от теплоносителя в обогреваемые помещения.
Расход теплоты на отопление каждого помещения определяется по тепловому балансу для поддержания в нём необходимой температуры в расчётных зимних условиях.
Схема теплоотдачи отопительного прибора Qпр и труб Qтр для возмещения теплопотерь помещения Qп и дополнительных теплопотерь Qдоп при теплоподаче со стороны теплоносителя Qт. |
Эта суммарная суммарная теплоотдача в помещение называется тепловой нагрузкой отопительного прибора.
В тепловую нагрузку Qп не входят дополнительные теплопотери Qдоп, которые происходят из-за нагревания ограждающей конструкции в месте, где установлен отопительный прибор.
Таким образом, в помещение от теплоносителя должен передаваться такой тепловой поток Qт, значение которого больше значения расчётной теплопотребности Qп на величину дополнительных теплопотерь Qдоп:
Qт = Qп + Qдоп.
Дополнительные теплопотери Qдоп принято выражать в долях основных теплопотерь.
Каждый отопительный прибор должен иметь определённую площадь нагревательной поверхности Апр, м2, рассчитываемую в соответствии с требуемой теплоотдачей прибора. Для обеспечения необходимой тепелоотдачи в прибор должно поступать определённое количество теплоносителя в единицу времени G, кг/с (кг/ч), называемое расходом теплоносителя.
Если теплоноситель вода, то:
Gвод = Qт / (с (tвх — tвых)),
где Gвод — расход воды, кг/с, с — удельная массовая теплоёмкость воды, равная 4187 Дж/(кг*oC), tвх, tвых — температура воды при входе в помещение и выходе из него,
оС.
Если теплоноситель насыщенный пар, то:
Gпар = Qт / r,
где Gпар — расход пара, кг/с, r — удельная теплота конденсации при определённом давлении пара в отопительном приборе Дж/кг.
Что такое радиатор отопления, и как правильно подобрать отопительный прибор
Сразу хочется внести ясность в некоторые термины. То, что неспециалисты обычно называют «батареями» правильнее именовать «отопительными приборами». Это могут быть и радиаторы и конвекторы, они могут иметь различную конструкцию, изготавливаться из разных материалов, но все они предназначены для того, чтобы тем или иным способом обеспечивает передачу тепловой энергии от теплоносителя в окружающее пространство.
Чтобы было понятнее, разберемся с основными элементами традиционной водяной системы отопления и принципом ее работы. Так вот, с помощью котла теплоноситель (вода или специальный антифриз) нагревается и движется по трубам при помощью циркуляционного насоса (в системе с принудительной циркуляцией) или без него (при естественной циркуляции). Отопительные приборы же передают доставленное к ним по трубам тепло в помещения, которые требуется обогреть.
Отопительные приборы могут быть изготовлены из различных материалов и способны выдерживать различное давление. Второй параметр особенно важен при установке в многоэтажных городских домах, т.к. в этом случае давление в системе отопления значительно выше, чем в домах с индивидуальным отоплением. Если же выбирается отопительный прибор для дачи или коттеджа, то в таком случае высокого давления в системе быть не должно (не более 3 атм.) и по этому параметру подойдет практически любой отопительный прибор.
Какие же бывают отопительные приборы (радиаторы, конвекторы)?
По способу передачи тепла
Существует два основных способа передачи тепла от отопительного прибора в помещение: излучением (инфракрасное излучение с поверхности прибора) и за счет конвекционных потоков. Есть и вариант смешанный — радиационно-конвективный. В большинстве старых советских домов установлены чугунные радиаторы. Это и есть пример отопительного прибора, передающего большую часть тепла излучением.
В приборах конвективного типа (конвекторах) большая часть тепла передается конвекцией. Что означает это умное слово, и как работают конвекторы? Конвекторы отдают тепло преимущественно за счет циркуляции воздуха через них, который проходит через их конструкцию снизу-вверх (как известно теплый воздух легче холодного, что и обеспечивает его движение).
Естественно, что существует масса приборов, которые как излучают тепло в помещение, так и нагревают воздух, проходящий через них конвективным путем примерно в равной степени.
По конструкции
По конструкции все гидравлические отопительные приборы можно разделить на четыре основные типа: секционные, панельные, трубчатые (в частности, полотенцесушители) и конвекторы.
Секционные отопительные приборы, как и следует из их названия, состоят из отдельных нагревательных элементов-секций. Секционными могут быть отопительные приборы из алюминия, чугуна, стали, кроме того, существуют комбинированные биметаллические модели (например, имеющие алюминиевый корпус и стальную трубу, по которой движется теплоноситель). Секции обычно соединяются между собой при помощи ниппелей, а между секциями устанавливаются уплотнения. Чаще прокладки изготавливаются из резины, что нормально при использовании в качестве теплоносителя воды. Если же необходимо применение антифриза, то резина может быть разрушена его агрессивным воздействием. Чтобы этого не произошло, в современных отопительных приборах применяются специальные уплотнения.
Несекционные отопительные приборы — это, например, панельные радиаторы, В них нагревательным элементом является прямоугольная панель, нагреваемая циркулирующим внутри неё теплоносителем. Стальные панельные ОП представляют из себя два профилированных стальных листа, сваренных по периметру сплошным швом, а между каналами точечной сваркой. Для увеличения теплосъема с панели за счет конвективного теплообмена на панели таких радиаторов точечной сваркой приваривается П-образное вертикальное оребрение.
Трубчатые отопительные приборы — это в большинстве случаев конструкции из вертикально расположенных изогнутых стальных трубок, соединяющих верхний и нижний коллекторы. Стоит иметь в виду, что стальные трубчатые радиаторы — это обычно наиболее дорогой тип радиаторов (в пересчете на 1 кВт).
Пластинчатые отопительные приборы или конвекторы. Грубо говоря, конвектор — это одна или несколько труб (по которым движется теплоноситель) с надетыми на них металлическими «ребрами-пластинами». Воздух проходит сквозь конвектор снизу вверх, нагреваясь от многочисленных теплых оребрений. Трубы конвекторов обычно изготавливаются из стали или меди. В некоторых конвекторах величина теплового потока регулируется специальной заслонкой, открывая которую, можно увеличить поток движущегося нагретого воздуха.
Конструкция конвектора может быть совсем открытой или закрытой декоративным кожухом (в настенных и плинтусных вариантах). Конвекторы встраиваемые в пол накрываются декоративной решеткой.
Термины Рабочее давление — давление теплоносителя в системе отопления, которое устанавливается в процессе функционирования системы и складывается и статического давления столба теплоносителя и динамического давления, создаваемого работой циркуляционных насосов. Испытательное давление — избыточное давление теплоносителя в системах отопления, которое создается для выявления возможных протечек и скрытых дефектов в приборах и трубопроводах. Его величина в 1,5 раза больше рабочего. Гидравлический удар — скачкообразное увеличение давления в системе отопления, значительно превышающее рабочее. Может вызвать разрушение отопительных приборов, трубопроводов и других элементов системы. |
Некоторые советы по выбору и установке отопительных приборов
Начнем с того, что мощность любого отопительного прибора обычно указывается в Вт (кВт). Ориентировочно 1 кВт понадобится для отопления 10 кв. метров нормально утепленного помещения с высотой потолков до 3 м. Для окончательного точного расчета требуемой мощности надо учесть массу факторов, что под силу только профессионалам.
Как правильно установить отопительный прибор?
Первое. Отопительные приборы, независимо от их типа и материала, предпочтительнее располагать под окном. Это делается для того, чтобы поднимающийся от них теплый воздух блокировал движение холодного воздуха от окна. Желательно, чтобы ширина радиатора, расположенного под окном была не менее 50-75% от ширины проема.
Второе. Чтобы обогрев помещения происходил рационально, следует соблюдать следующие параметры: расстояние от отопительного прибора до стены — как минимум 3 см, до подоконника и до пола — 10-12 см.
Третье. Если возникает желание закрыть отопительный прибор декоративной панелью или экраном, то следует помнить, что при этом теряется большое количество тепла (около 20%), и есть риск остаться в «недогретом» помещении.
Для повышения КПД радиатора можно укрепить за ним на стене отражающую изоляцию (обычно это два тонких слоя металла и слой теплоизолятора между ними). Такая несложная операция позволит большую часть тепла от радиатора использовать для отопления помещения, а не стены.
Как повысить комфорт
Обеспечить наибольший комфорт и сэкономить топливо поможет установка автоматического терморегулятора. Он устанавливается на подающей подводке и после соответствующей настройки, будет поддерживать в помещении постоянную температуру. Следует знать, что в однотрубных и двухтрубных системах используются различные модели терморегуляторов.
Терморегуляторы состоят из двух частей: регулирующего клапана и термоголовки.
С помощью термоголовки задается требуемая температуру воздуха. В ней же находится специальный состав, который расширяется при увеличении температуры в помещении и механически воздействует на регулирующий кран.
Работа происходит следующим образом. Когда температура воздуха в помещении становится выше заданной, доступ теплоносителя (горячей воды или антифриза) в радиатор сокращается, а при понижении температуры в помещении — доступ теплоносителя в радиатор увеличивается.
При использовании терморегуляторов вы можете поддерживать разную температуру в разных комнатах. Вы просто зададите требуемое вам значение, а система будет автоматически отслеживать ваши пожелания. Но, конечно, для этого надо установить терморегуляторы во всех комнатах, где вы хотите поддерживать заданную температуру.
Имейте в виду, для того, чтобы терморегулятор мог отслеживать реальную температуру в помещении его не стоит прятать за шторы, декоративные решётки или другие предметы. Если же есть очень большое желание его спрятать то для этого существуют термоголовки с выносным датчиком, который монтируется на расстоянии от радиатора.
На рынке России представлены терморегуляторы производства Danfoss (Дания), Heimeier (Германия), Oventrop (Германия), Herz (Австрия) Giacomini (Италия) и др.
В заключение скажем, что термостаты позволяют сэкономить до 20% тепловой энергии, что особенно важно при использовании для отопления электроэнергии, жидкого топлива или сжиженного газа.
Леонид Милеев
Независимый консультант
Современные отопительные приборы
Необходимость отапливать собственное жилье повсеместна, однако в большинстве квартир отопительные приборы установлены «по умолчанию». В случае ремонта, при необходимости установки дополнительных приборов выбор покупателей нередко затруднен, ведь рынок предоставляет такой широкий ассортимент. В первую очередь необходимо остановить внимание на такой привычной отопительной системе помещения, как батареи или радиаторы. Они могут изготавливаться из самых различных материалов и иметь разнообразный дизайн и принцип работы. Но самыми популярными за последние десять лет, безусловно, стали стальные трубчатые радиаторы. Для жителей России выглядят они весьма непривычно, поэтому многие россияне причисляют их к новым моделям, хотя подобные отопительные приборы использовались в Германии еще до Второй мировой войны. Так что они уже успели зарекомендовать себя на рынке как весьма качественный и эффективный в своем роде прибор.
Качество заключается не только в материале, из которого данные радиаторы изготовлены, хотя сталь, конечно, весьма крепка и обладает отличными теплопроводными свойствами. Надежность заключается в том, что трубчатая конструкция таких радиаторов позволяет изготовить их цельносварными, то есть стыки труб просто-напросто отсутствуют. Этот факт, в свою очередь, гарантирует безопасность применения – где нет стыков, там не будет и протечек.
К тому же, благодаря высокой теплопроводности данные радиаторы могут использоваться не только в жилых помещениях, но и в производственных цехах и на иных больших площадях, где проведено центральное отопление.
Не обходится рынок отопительных приборов и без новинок. За последний год настоящий фурор произвела такая разработка, как дизайн-радиаторы. Они отлично подойдут тем, кому надоели скучные и стандартные панельные батареи, и хочется разнообразия, которое при этом дополнило бы интерьер. Их плюсом является то, что изготавливаются такие отопительные приборы из абсолютно любых материалов. Это может быть как стандартная сталь или алюминий, только непривычной и интересной формы или с нанесенным рисунком, так и стекло, дерево и даже камень.
Естественно, из одного дерева или стекла создать радиатор не получится – из этих материалов изготавливаются конструкции, прикрывающие сам радиатор. Такой прибор можно приобрести в магазине, или заказать в том случае, если дизайн должен быть авторским, эксклюзивным.
Немаловажной частью отопительных приборов в доме являются и полотенцесушители. Полотенцесушитель – это изогнутая труба, которая располагается в ванной. Она имеет как минимум две функции. Во-первых, это отопление санузла, а во-вторых ее используют для сушки вещей, отчего и произошло название. Именно для удобства сушки полотенец данному отопительному прибору и была придана такая форма. Полотенцесушитель является неотъемлемой частью каждой ванной, однако их разновидностей настолько много, что без классификаций не обойтись.
Так, по типу подключения данные отопительные приборы подразделяются на:
- Водяной, который подключается непосредственно к системе горячего водоснабжения, минуя кран стояка. Поэтому, чтобы отключить его, необходимо будет приобретать и устанавливать дополнительно отдельный кран.
- Электрический, который, как видно из названия, работает от сети. Преимуществом является легкое отключение. Существенный минус – возрастание расходов на электроэнергию, так как потреблять такой прибор будет немало.
- Комбинированный. Данный полотенцесушитель в обычное время работает от воды, однако в случае ее отключения может быть подключен к розетке.
Современные полотенцесушители изготавливаются из различных материалов, самыми распространенными из которых являются:
- Медь.
- Латунь.
- Сталь (нержавеющая или обыкновенная).
- Алюминий.
- Металлопластик.
Ну и последней классификацией данных отопительных приборов является их подразделение по форме:
- Лесенка.
- Лесенка с полкой.
- Смешанная лесенка.
- П- и М-образные.
- Гусли.
Выбор полотенцесушителя не оговаривается никакими требованиями и поэтому полностью зависит от желаний и предпочтений хозяев квартиры,так что в данном случае можно дать полет фантазии.
Ну и последним способом отопить свое жилище становятся все больше и больше набирающие популярность внутрипольные встраиваемые конвекторы. Приборы располагаются в полу и подогревают при этом преимущественно пол и воздух в нижней части комнаты. Они идеально подойдут для обогрева помещений любого типа, будь то офис, жилая комната или спортзал. О них невозможно обжечься, поэтому данный отопительный прибор просто идеален для размещения в детских комнатах и детских учреждениях.
Внутрипольные конвекторы некоторых моделей могут иметь вентилятор – от этого в значительной степени зависит их производительность и цена. Однако главным плюсом является их безопасность – повредить агрегаты практически невозможно, а они, соответственно, не смогут навредить хозяевам.
Отопительные приборы
Отопительные приборы (радиаторы, конвекторы)
Независимо от типа отопительного прибора, при его выборе обязательно надо обратить внимание на два параметра: тепловая мощность и давление в системе отопления, которое он может выдержать. Что касается тепловой мощности, то примерно 1 кВт хватит для обогрева 10 м2 в хорошо утепленном помещении при высоте потолков до 3 м. Надо иметь в виду, что это соотношение приблизительное и окончательный выбор мощности отопительного прибора стоит доверить профессионалам. Кроме площади и высоты потолков на требуемую мощность влияет количество окон, материал, толщина стен и еще множество других факторов. Рабочее давление отопительного прибора, говорит о том, на какое давление в системе отопления он рассчитан. Этот параметр особенно важен при установке в многоэтажных городских домах, т.к. в этом случае давление в системе отопления значительно выше, чем в домах с индивидуальным отоплением. Если же выбирается отопительный прибор для загородного дома, то в этом случае высокого давления в системе быть не должно (не более 3 атм.), по этому параметру подойдет практически любой отопительный прибор.
Еще одним фактором, влияющим на выбор отопительного прибора, является его внешний вид. Ведь это один из немногих элементов системы отопления, который Вы всегда будете видеть в своем интерьере, в отличие от ее других составляющих (котла, насоса, расширительного бака и т.Отопительные приборы могут быть нескольких типов:п.)
Традиционные радиаторы, картинка №7
Скорее всего, чугунные радиаторы, которые установлены в большинстве старых российских домов, вам достаточно хорошо знакомы. Основные достоинства чугунных радиаторов — хорошо отдают тепло и выдерживают относительно высокое давление. Большой диаметр проходного отверстия и малое гидравлическое сопротивление позволяют успешно использовать чугунные радиаторы в системах с естественной циркуляцией. Минусы чугунных радиаторов — трудоемкость монтажа, не самый привлекательный внешний вид (хотя в магазинах можно найти и симпатичные варианты) и большая тепловая инерция. Традиционный плюс отечественных чугунных радиаторов — не высокая цена.
Алюминиевые радиаторы, картинка №8
Алюминиевые радиаторы имеют очень хорошую теплопередачу, низкую массу и привлекательный дизайн, выдерживают достаточно высокое давление. Минус — дорогие. Кроме того, алюминиевые секционные радиаторы подвержены коррозии, которая усиливается при наличии в системе отопления гальванических пар алюминия с другими металлами. Выходом из положения может быть:
- Использование дистиллированной воды в качестве теплоносителя;
- Гальваническая развязка с системой отопления и котлом — использование труб из сшитого полиэтилена или пропилена
Биметаллические радиаторы сочетают в себе алюминиевый корпус и стальную трубу, по которой движется теплоноситель. Сочетают в себе плюсы алюминиевых радиаторов — высокая теплопередача, низкая масса, хороший внешний вид и, кроме того, при определенных условиях имеют более высокую коррозийную стойкость и обычно рассчитаны на большее давление в системе отопления. Опять же, их основной минус — высокая цена.
Стальные трубчатые радиаторы, картинки №10 и №11
Карт. №10 | Карт. №11 |
Обычно наиболее дорогой тип радиаторов (в пересчете на 1 кВт).Панельные радиаторы, картинка №12На российском рынке предлагается достаточно большое количество трубчатых радиаторов разных форм и расцветок. Эти радиаторы нередко используются не только как элемент системы отопления, но и как элемент дизайна помещения. Разновидностью трубчатых радиаторов являются радиаторы для ванной комнаты. Некоторые фирмы производят такие радиаторы, которые оснащены дополнительным электрическим нагревательным элементом
Панельные радиаторы — комбинированные отопительные приборы, сочетающие в себе свойства радиаторов и конвекторов, наиболее часто используются при индивидуальном отоплении, не рассчитаны на очень высокое давление, но это и не нужно, так как в загородном доме высокого давления в системе быть не должно.
Стальные панельные радиаторы имеют хорошее соотношение цены и качества, высокую теплопередачу, обладают небольшой тепловой инерцией, а значит, с их помощью легче осуществлять автоматическое регулирование температуры в помещении.
Бывает два типа панельных радиаторов — с нижним и боковым подключением. Часть радиаторов снабжена термостатическим вентилем, на который можно установить терморегулятор (термоголовку) для поддержания заданной температуры в помещении. Как следствие, стоимость таких радиаторов выше, чем аналогов без термовентиля.
Все отопительные приборы можно разделить еще по одному параметру — состоят ли они из отдельных секций или представляют из себя целый законченный продукт. Секционные отопительные приборы — это алюминиевые, биметаллические, чугунные или стальные радиаторы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, а между секциями устанавливаются прокладки. Обычно прокладки резиновые, что нормально при использовании в качестве теплоносителя воды. Если же необходимо применение антифриза, то резина может быть разрушена его агрессивным воздействием. В этом случае могут быть применены специальные прокладки. Преимуществом секционных радиаторов можно назвать то, что их проще вписать в интерьер, а также с большей точностью обеспечить расчетную теплопередачу.Конвекторы, картинка №13В случае с несекционными отопительными приборами (например, панельными) выбор наиболее подходящей модели обеспечивается большим типорядом таких приборов, как по размерам, так и по теплопередаче
Конвекторы передают тепло преимущественно за счет циркуляции воздуха через них. Грубо говоря, конвектор — это одна или несколько труб (по которым движется теплоноситель) с надетыми на них металлическими «ребрами». Воздух проходит сквозь конвектор снизу вверх, нагреваясь от многочисленных теплых оребрений.
В некоторых конвекторах величина теплового потока регулируется специальной заслонкой, открывая которую, можно увеличить поток движущегося нагретого воздуха. Из недостатков присущих конвекторам можно отметить неудобства, возникающие при очистке металлических ребер от пылиКроме того, конвекторы оптимальнее использовать в помещениях с не очень высокими потолками.
![](/800/600/https/www.temirci.az/image/elan/8236914a3a0f8f3b2832d459b4e998355c1.jpg)
виды, их плюсы и минусы
Отопительные приборы: виды, их плюсы и минусы
Многие отопительные приборы не только позволяют сделать жилье более комфортным, но и могут стать неплохим дополнение интерьера. Так чего можно ожидать от отопительного прибора? Существуют несколько видов приборов отопления, которые различаются своими технологиями создания.
Радиаторные приборы.
Они известны своей долговечностью и высокой отдачей тепла. Такие приборы отличаются хорошей работой даже при высоком давлении. Обычно они стоят недорого. Такие приборы не всегда имеют красивый внешний вид. В холодное время при их эксплуатации можно столкнуться с проблемой разгерметизации стыков между всеми секциями радиатора. Мощность радиатора может падать в зависимости от давления.
Конвекторы – это другой популярный вид отопительных приборов. Они работают по принципу конвекции. Обычно такой прибор состоит из трубы теплоносителя, имеющей специальное оребрение. Вся конструкция обычно покрыта специальным кожухом. В зависимости от материалов, из которых прибор изготавливается, возможны некоторые варианты его функционирования. Если при производстве конвектора использовались исключительно стандартизированные и качественные комплектующие, то прибор сможет прослужить вам не один год. Если же производитель решил сэкономить на каких-либо деталях, во время его нагревания пользователь может почувствовать неприятный запах. Также в этом случае нередки поломы.
Трубопроводы нередко применяются для подводки тепла к отопительным приборам. Обычно они изготавливаются из меди или стали, полимерных материалов. Как правило, в трубопроводной системе редко бывают какие-то недостатки. Главное, ответственно подойти к процессу их монтажа.
Теплые полы. В последнее время они обрели особую популярность. Сегодня существует два виды теплых полов: с подогревом за счет тепла, которые выделяют токопроводящие жгуты и полы, подогреваемые за счет циркуляции теплоносителя сквозь трубы. Оба варианта считаются оптимальными для создания тепла в квартире.
Однако стоит быть готовыми к тому, что при прорыве трубы вы не только лишитесь системы отопления, но и можете затопить соседей. В свою очередь, после внезапного отключения электричества, ваше помещение также может лишиться обогрева. После того, как вы узнали чего можно ожидать от отопительного прибора, выбирайте тип обогревателя, подходящий именно для вашего помещения.
Типы нагревательных приборов
Существует два основных метода передачи тепла в помещение посредством отопительного прибора: конвекционных потоков и излучением (ИК – излучение с поверхности устройства). Существует и смешанный вариант — радиационно-конвективный. В подавляющем большинстве советских домов стоят чугунные радиаторы.Это вариант отопительного прибора, который передает большую часть тепла посредством излучения. В конвективных приборах (конвекторах) тепло передается конвекцией, регуляторы температуры представлены в качестве заслонки. Что значит это слово, и как работает конвектор? Конвектор отдает тепло большей частью за счет циркуляции воздуха сквозь него же, то есть воздух проходит через конвектор снизу-вверх (теплый воздух, как все мы знаем, легче холодного, что и способствует его движению).
Естественно, что существует множество приборов, которые как нагревают воздух, так и излучают тепло в помещении. В первом случае воздух, проходящий конвективным через устройство дает прекрасные результаты по тепловым показателям.
По конструкции все отопительные приборы гидравлического типа можно разделить на 4 основные типа: несекционные, секционные, трубчатые (к примеру, полотенцесушители) и конвекторы.
Несекционные приборы — это, как правило, панельные радиаторы, их основным нагревательным компонентом является панель прямоугольной формы, нагреваемая теплоносителем, циркулирующим внутри неё. Стальные панельные ОП — это два стальных профилированных листа, по периметру сваренных сплошными швами, а между каналами скрепленные точечной сваркой. Для повышения теплосъема с панели посредством конвективного теплообмена на панелях таких радиаторов точечной приваривается сваркой вертикальное П-образное оребрение.
Конвекторы. Это одна или нескольких труб (по которым проходит сам теплоноситель) с металлическими «ребрами-пластинками». Воздух проходит через конвектор, нагреваясь от многочисленных оребрений. Труба конвектора обычно изготавливается из меди или стали. В некоторых конвекторах тепловой поток регулируется заслонкой. Это своеобразные регуляторы температуры. Конструкция конвектора бывает совсем закрытой или открытой.
Секционные приборы состоят из самостоятельных нагревательных секций — элементов. Секционными бывают отопительные приборы из чугуна, стали, алюминия, кроме того, бывают биметаллические комбинированные модели (к примеру, имеющие стальную трубу и алюминиевый корпус, по которому движется теплоноситель). Обычно секции соединяются меж собой с помощью ниппелей, а между ними устанавливаются уплотнения. Прокладки зачастую изготавливаются из резины, что неплохо при использовании воды для теплоносителя. Если же необходимо использование антифриза, то резина легко разрушается под его агрессивным воздействием.
Трубчатые приборы — это, как правило, конструкции из расположенных вертикальным образом стальных изогнутых трубок, соединяющих нижний и верхний коллекторы. Стоит учитывать, что трубчатые радиаторы из стали — это обычно дорогой тип радиаторов.
Нагревательные устройства
В большинстве лабораторий используется по крайней мере один тип нагревательного устройства, например печи, нагревательные плиты, нагревательные кожухи и ленты, масляные ванны, соляные ванны, песочные ванны, воздушные ванны, печи с горячими трубками, термофены и микроволновые печи. Устройства с паровым нагревом обычно предпочтительны, когда требуются температуры от 100 до o C или ниже, поскольку они не представляют опасности удара или искры и могут быть оставлены без присмотра с гарантией, что их температура никогда не превысит 100 o C.Убедитесь, что подача воды для производства пара достаточна, прежде чем выходить из реакции на какой-либо продолжительный период времени.
При работе с нагревательными приборами учитывать следующее:
- Фактический нагревательный элемент в любом лабораторном нагревательном устройстве должен быть заключен таким образом, чтобы предотвратить случайное прикосновение лабораторного работника или любого металлического проводника к проводу, по которому проходит электрический ток.
- Если нагревательное устройство настолько изношено или повреждено, что его нагревательный элемент обнажен, отремонтируйте устройство перед его повторным использованием или выбросьте устройство.
- Используйте регулируемый автотрансформатор на лабораторном нагревательном устройстве для управления входным напряжением, подавая некоторую долю от общего линейного напряжения, обычно 110 В.
- Найдите внешние корпуса всех регулируемых автотрансформаторов, где на них нельзя пролить воду и другие химические вещества и где они не будут подвергаться воздействию легковоспламеняющихся жидкостей или паров.
Отказоустойчивые устройства могут предотвратить возгорание или взрывы, которые могут возникнуть, если температура реакции значительно возрастет из-за изменения сетевого напряжения, случайной потери реакционного растворителя или потери охлаждения.Некоторые устройства отключают электроэнергию, если температура нагревательного устройства превышает некоторый заданный предел или если поток охлаждающей воды через конденсатор прекращается из-за потери давления воды или ослабления шланга подачи воды к конденсатору.
ДуховкиДуховки с электрическим обогревом обычно используются в лабораториях для удаления воды или других растворителей из химических проб и для сушки лабораторной посуды. Никогда не используйте лабораторные печи для приготовления пищи для людей .
- Лабораторные печи сконструированы таким образом, что их нагревательные элементы и их регуляторы температуры физически отделены от их внутренней атмосферы.
- В лабораторных печах редко предусмотрена возможность предотвращения выброса летучих в них веществ. Подключение вентиляционного отверстия печи непосредственно к вытяжной системе может снизить вероятность утечки веществ в лабораторию или образования взрывоопасной концентрации внутри печи.
- Не используйте печи для сушки любых химических проб, которые могут представлять опасность из-за острой или хронической токсичности, если не были приняты специальные меры для обеспечения постоянного вентилирования атмосферы внутри печи.
- Во избежание взрыва промойте стеклянную посуду дистиллированной водой после ополаскивания органическими растворителями перед сушкой в духовке.
- Не сушите стеклянную посуду, содержащую органические соединения, в духовке без вентиляции.
- Биметаллические полосковые термометры предпочтительны для контроля температуры печи. Не устанавливайте ртутные термометры через отверстия в верхней части духовок так, чтобы колба свешивалась в духовку.
Если ртутный термометр сломался в духовке любого типа, немедленно выключите и закройте духовку.Держите закрытым, пока не остынет. Удалите всю ртуть из холодной печи, используя соответствующее оборудование и процедуры для очистки, чтобы избежать воздействия ртути.
Лабораторные нагревательные плиты обычно используются для нагрева растворов до температуры 100 o C или выше, когда невозможно использовать более безопасные паровые бани. Убедитесь, что все недавно приобретенные конфорки сконструированы таким образом, чтобы не допускать возникновения электрических искр. Более старые плиты представляют опасность возникновения электрической искры, возникающую либо из-за двухпозиционного переключателя, расположенного на горячей плите, либо из-за биметаллического термостата, используемого для регулирования температуры, либо из-за того и другого.
Помимо опасности искры, старые и корродированные биметаллические термостаты в этих устройствах могут в конечном итоге сработать с помощью плавкого предохранителя и подать полный, непрерывный ток на горячую пластину.
- Не хранить летучие легковоспламеняющиеся материалы рядом с горячей плитой
- Ограничьте использование старых нагревательных плит для легковоспламеняющихся материалов.
- Проверить термостаты на коррозию. Корродированные биметаллические термостаты можно отремонтировать или изменить конфигурацию, чтобы избежать опасности искры. Свяжитесь с EHS для получения дополнительной информации.
Нагревательные кожухи обычно используются для нагрева круглодонных колб, реакционных котлов и связанных с ними реакционных сосудов. Эти мантии заключают нагревательный элемент в серию слоев стекловолоконной ткани. Пока покрытие из стекловолокна не изношено и не сломано, и пока вода или другие химические вещества не проливаются на мантию, нагревательные кожухи не представляют опасности поражения электрическим током.
- Всегда используйте нагревательный кожух с регулируемым автотрансформатором для управления входным напряжением.
Никогда не подключайте их напрямую к сети 110 В.
- Будьте осторожны, чтобы не превысить входное напряжение, рекомендованное производителем мантии. Более высокое напряжение вызовет перегрев, оплавление стекловолоконной изоляции и обнажение оголенного нагревательного элемента.
- Если нагревательный кожух имеет внешний металлический кожух, обеспечивающий физическую защиту от повреждения стекловолокна, рекомендуется заземлить внешний металлический кожух для защиты от поражения электрическим током, если нагревательный элемент внутри кожуха замыкается на металлическом кожухе.
- Некоторое старое оборудование может иметь изоляцию из асбеста, а не из стекловолокна. Обратитесь в EHS для замены изоляции и надлежащей утилизации асбеста.
Масляные бани с электрическим подогревом часто используются для нагрева небольших сосудов или сосудов неправильной формы или когда требуется стабильный источник тепла, который может поддерживаться при постоянной температуре. При температурах ниже 200 ° C часто используется насыщенное парафиновое масло; при температуре до 300 ° C следует использовать силиконовое масло.Необходимо соблюдать осторожность при использовании ванн с горячим маслом, чтобы не образовался дым или масло не загорелось из-за перегрева. Ванны с расплавленной солью, как и ванны с горячим маслом, обладают преимуществами хорошей теплопередачи, но имеют более высокий рабочий диапазон (например, от 200 до 425 o C) и могут иметь высокую термическую стабильность (например, 540 o C). .При работе с этими типами нагревательных приборов необходимо соблюдать несколько мер предосторожности:
- При использовании масляных, солевых или песчаных ванн не проливайте на них воду или летучие вещества.Такая авария может привести к разбрызгиванию горячего материала на большую площадь и серьезным травмам.
- Соблюдайте осторожность, используя горячую масляную ванну, чтобы не образовался дым или масло не загорелось из-за перегрева.
- Всегда контролируйте масляные ванны с помощью термометра или других термодатчиков, чтобы убедиться, что его температура не превышает температуру воспламенения используемого масла.
- Установить масляные ванны, оставленные без присмотра, с термодатчиками, которые отключат электроэнергию в случае перегрева ванны.
- Хорошо перемешайте масляные ванны, чтобы не было «горячих точек» вокруг элементов, которые нагревают окружающее масло до недопустимых температур.
- Содержите нагретое масло в емкости, способной выдержать случайный удар твердым предметом.
- Осторожно установите ванны на устойчивую горизонтальную опору, например лабораторный домкрат, который можно поднимать или опускать без опасности опрокидывания ванны. Железные кольца не подходят для горячей ванны.
- Зажмите оборудование достаточно высоко над горячей ванной, чтобы, если реакция начнет перегреваться, баню можно было бы немедленно опустить и заменить охлаждающей ванной без необходимости перенастраивать оборудование.
- Обеспечьте вторичную локализацию в случае разлива горячего масла.
- При работе с горячей ванной надевайте термостойкие перчатки.
- Реакционный сосуд, используемый в ванне с расплавом соли, должен выдерживать очень быстрый нагрев до температуры выше точки плавления соли.
- Следите за тем, чтобы соляные ванны были сухими, поскольку они гигроскопичны, что может вызвать опасные лопания и брызги, если поглощенная вода испаряется во время нагрева.
Ванны с горячим воздухом используются в лаборатории как нагревательные приборы.Азот предпочтительнее для реакций с легковоспламеняющимися материалами. Воздушные бани с электрическим подогревом часто используются для обогрева небольших сосудов или сосудов неправильной формы. Одним из недостатков ванн с горячим воздухом является их низкая теплоемкость. В результате эти ванны обычно необходимо нагреть до температуры на 100- o ° C или более выше заданной температуры. Трубчатые печи часто используются для высокотемпературных реакций под давлением. При работе с любым из устройств учитывайте следующее:
- Убедитесь, что нагревательный элемент полностью закрыт.
- Для воздушных ванн, сделанных из стекла, оберните сосуд термостойкой лентой, чтобы удержать стекло в случае его разрушения.
- Песочные ванны обычно предпочтительнее воздушных ванн.
- Для трубчатых печей тщательно выбирайте стеклянную посуду, металлические трубы и соединения, чтобы они могли выдерживать давление.
- Соблюдайте меры безопасности, указанные как для электробезопасности, так и для систем давления и вакуума.
Лабораторные тепловые пушки оснащены вентилятором с приводом от двигателя, который обдувает электрически нагреваемую нить накала.Их часто используют для сушки стеклянной посуды или для нагрева верхних частей перегонного аппарата во время перегонки высококипящих материалов.
Прочтите рекомендации по тепловому пистолету для получения дополнительной информации о правильном выборе и использовании теплового пистолета для исследовательских работ.
Микроволновые печи
Используйте микроволновые печи, специально предназначенные для лабораторного использования. Бытовые микроволновые печи не подходят. Микроволновый нагрев представляет собой несколько потенциальных опасностей, которые обычно не встречаются при использовании других методов нагрева: чрезвычайно быстрое повышение температуры и давления, перегрев жидкости, искрение и утечка микроволнового излучения.Микроволновые печи, разработанные для лабораторий, имеют встроенные функции безопасности и рабочие процедуры для снижения или устранения этих опасностей. Микроволновые печи, используемые в лаборатории, могут представлять несколько различных типов опасностей.
- Как и в большинстве электрических устройств, существует риск образования искр, которые могут воспламенить воспламеняющиеся пары.
- Металлы, помещенные в микроволновую печь, могут вызвать дугу, которая может воспламенить легковоспламеняющиеся материалы.
- Материалы, помещенные в духовку, могут перегреться и воспламениться.
- Герметичные контейнеры, даже если они неплотно закрыты, могут создавать давление при расширении во время нагрева, создавая риск разрыва контейнера.
Чтобы свести к минимуму риск этих опасностей,
- Никогда не включайте микроволновые печи с открытыми дверцами, чтобы избежать воздействия микроволн.
- Не кладите провода и другие предметы между уплотнительной поверхностью и дверцей на передней поверхности духовки. Уплотняемые поверхности должны быть абсолютно чистыми.
- Никогда не используйте микроволновую печь как для лабораторных целей, так и для приготовления пищи.
- Заземлите микроволновую печь. Если необходимо использовать удлинитель, следует использовать только трехжильный шнур с номиналом, равным или большим, чем у духовки.
- Не используйте металлические контейнеры и металлосодержащие предметы (например, мешалки) в микроволновой печи. Они могут вызвать искрение.
- Не нагревайте закрытые емкости в микроволновой печи. Даже нагревание контейнера с ослабленной крышкой или крышкой представляет собой значительный риск, поскольку микроволновые печи могут нагревать материал так быстро, что крышка может сесть вверх, упираясь в резьбу, и контейнеры могут взорваться.
- Снимите завинчивающиеся крышки с емкостей, нагреваемых в микроволновой печи. Если необходимо сохранить стерильность содержимого, используйте ватные или поролоновые пробки. В противном случае закройте контейнер ким-салфетками, чтобы уменьшить вероятность разбрызгивания.
- Не модифицируйте микроволновую печь для экспериментального использования.
Типы нагревательных устройств для использования в научных экспериментах
Температура — одна из наиболее важных физических переменных, которая используется для управления физическими, биологическими и химическими экспериментами.Обычным требованием в лабораторных экспериментах является необходимость нагрева образца. Это может сделать несколько единиц оборудования, включая горелку Бунзена, лабораторную печь, электрическую плиту и инкубатор.
Горелка Бунзена
Горелка Бунзена — одна из самых известных частей лабораторного оборудования, используемого в школьных научных лабораториях. Он состоит из смесительной трубы, которая используется для создания смеси газа и воздуха. После зажигания интенсивность пламени можно изменять, открывая или закрывая регулируемое отверстие для воздуха.Горелки Бунзена обычно используются для нагрева стаканов с жидкостью, чтобы вызвать химические реакции. Горелки Бунзена также имеют недостатки: они не могут контролировать температуру так же точно, как электронные обогреватели, а использование открытого пламени может быть опасным.
Лабораторная печь
Лабораторная печь используется для нагрева образцов (обычно твердых веществ) до заданной температуры в течение заданного времени в замкнутом пространстве. Устройства используются в научных дисциплинах для отжига, сушки и стерилизации.В отличие от стандартных духовок, лабораторные духовые шкафы обеспечивают точность и однородность заданных температур. Лабораторные печи сконструированы таким образом, чтобы каждая точка внутри устройства имела заданную температуру.
Hot Plate
Горячие пластины — это простые электрические приборы, используемые для нагрева образцов в воздухе. Они состоят из нагревательной поверхности и ряда регуляторов для изменения температуры. Горячие плиты обычно используются, когда желаемая температура превышает 100 градусов по Цельсию (212 градусов по Фаренгейту), и считаются намного более безопасными, чем нагреватели с открытым пламенем, такие как горелки Бунзена.
Лабораторный инкубатор
Вы используете лабораторный инкубатор для нагрева биологического образца до заданной температуры, которая обычно устанавливается для оптимизации роста биологического образца. Два основных типа инкубаторов включают газовые и микробиологические инкубаторы. Газовый инкубатор представляет собой герметичное устройство, похожее на печь, которое закачивает заданную концентрацию диоксида углерода в инкубационное пространство. Это позволяет контролировать влажность и pH, а также температуру. Микробиологический инкубатор не нагнетает газ в инкубационное пространство и по сути представляет собой лабораторную печь, которая работает при температуре от 5 до 70 градусов по Цельсию (от 41 до 158 градусов по Фаренгейту).Это делает их полезными для роста и хранения бактериальных культур, не требующих определенных условий влажности и pH.
Нагревательное устройство — Электромагнитный и инфракрасный обогрев
Описание продукта:- Высокоэффективное нагревательное устройство от YANGJIANG Machine Manufacturer сочетает в себе существующий электромагнитный обогрев, инфракрасный обогрев и теплопроводный обогрев, как слой электромагнитного обогрева, так и инфракрасный Нагревательный слой устанавливается снаружи металлического слоя нагреваемого объекта.
- С одной стороны, переменное магнитное поле электромагнитной волны используется для нагрева металлического объекта, с другой стороны, составное нагревание или нагретые объекты в металлическом слое осуществляется посредством инфракрасного теплового излучения и создаваемой теплопроводности. электромагнитным обогревом и инфракрасным обогревом. Он включает в себя металлический слой и слой электромагнитного нагрева.
- Слой электромагнитного нагрева расположен снаружи металлического слоя нагретого материала, слой инфракрасного нагрева расположен между слоем электромагнитного нагрева и металлическим слоем, а слой, отражающий дальнее инфракрасное излучение, расположен вне слоя инфракрасного нагрева.
- Чтобы сохранить энергию и увеличить эффект теплопроводности, слой изоляционного материала может быть расположен между слоем электромагнитного нагрева и металлическим слоем, а слой теплоизоляции может быть расположен во внутреннем или внешнем слое изоляционного материала. слой.
- Внутренняя часть трубки нагревателя имеет спиральную структуру с нарезами, которая может создавать высокоскоростной вихревой ток, предотвращающий закоксовывание внутренней части трубки нагревателя и повышающий эффективность теплообмена.Степень преобразования тепла превышает 95%.
Рис.1 Вид в разрезе зоны нагрева высокоэффективного нагревательного устройства
- Интегрированный сенсорный экран ПЛК интегрирован человеко-машинным интерфейсом (HMI), хостом ПЛК, вводом / выводом (IO ) и коммуникационный модуль. Сенсорный экран используется в качестве интерактивного носителя информации между человеком и машиной.
- Вся система включает в себя распределение энергии, управление оборудованием, отображение параметров, сигнальную цепь, ручные / автоматические модули переключения управления.
- Датчик температуры используется для контроля температуры трубопровода отопления, инфракрасного магнитного поля, а также на входе и выходе, а затем интеллектуальное управление с обратной связью будет регулировать мощность нагрева.
- Простая конструкция, простота установки и обслуживания.
- Высокая скорость нагрева и высокая эффективность; выходная температура может быть спроектирована самостоятельно и легко изменена.
- Широкий температурный диапазон, возможность использования в окружающей среде от -40 до 450 ℃, длительный срок службы.
- Спирально-рифленая структура принята внутри трубки нагревателя, которая создает высокоскоростной вихревой ток для предотвращения закоксовывания внутри нагревательной трубки, а коэффициент термического преобразования достигает 95%.
- Нагреватель может осуществлять интеллектуальное нечеткое управление. ПЛК используется для автоматического сбора температуры на выходе и регулирования мощности. Рабочие могут управлять обогревателем через сенсорный экран.
- Энергосберегающий, слой теплоизоляционного материала наматывается на внешнюю поверхность трубы, что может значительно снизить тепловые потери, улучшить коэффициент использования тепловой энергии, это может сэкономить 35 ~ 70% энергии.
- Инфракрасный электромагнитный обогрев смеси, он может быстро повысить температуру, повысить эффективность производства и увеличить производительность более чем на 30%.
Наша группа исследований и разработок объединяет методы вычислительной гидродинамики (CFD) и моделирования теплопередачи для разработки высокоэффективных нагревательных устройств. Температура и мощность нагрева интеллектуально контролируются технологией ПЛК.Анализируя поле потока и температуру внутри нагревательной трубки со спиральными нарезками, мы подтверждаем отсутствие коксования в высокоскоростной вихревой трубке и результаты прогнозирования производительности. Тепловизионный прибор BOSCH используется для проверки рабочего состояния нагревательного элемента и нагревательной трубы. Наконец, проверяется правильность и надежность работы высокоэффективного отопительного прибора в проектных условиях работы.
Если у вас есть какие-либо требования или вопросы по электронагревательным приборам , пожалуйста, свяжитесь с нами.
Типы электрических нагревателей
Электрические нагреватели — это электрические нагревательные устройства, которые предназначены для использования электрической энергии в качестве входного источника энергии и преобразования этой энергии в тепловую для нагрева воздуха или предметов в заданном пространстве. Все электронагреватели используют один или несколько основных механизмов теплопередачи, а именно конвекцию, теплопроводность или излучение.
Электрические обогреватели отличаются от других типов обогревателей, источником входной энергии которых является горючее топливо (например, пропан, природный газ, древесина или керосин), тем, что обогреватели с источниками горючего топлива требуют вентиляционного отверстия для выпуска газов, которые образуются безопасный процесс горения за пределами занятой зоны.Необходимость правильно вентилировать эти устройства означает, что они по своей конструкции предназначены для постоянной установки, а не для использования в качестве переносных обогревателей для временного или периодического использования.
Электрические обогреватели, поскольку не требуют вытяжной вентиляции, являются единственным типом обогревателей без вентиляции, который можно безопасно использовать в жилых помещениях, таких как дом или офис. Как правило, они безопасны в эксплуатации, но необходимо принять меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения пожара или ожогов в результате случайного контакта с нагревательными элементами или горячими поверхностями электрического нагревателя.Следует позаботиться о размещении обогревателей вдали от легковоспламеняющихся предметов, таких как занавески или занавески, не допускать контакта детей с обогревателем и избегать использования обогревателей во время сна или когда в помещении никого нет. Также стоит рассмотреть устройства с термостатами, датчиками для защиты от перегрева, холодными поверхностями и предохранительными выключателями, которые отключают устройство в случае его опрокидывания.
С точки зрения затрат, электрические обогреватели относительно недороги в приобретении, хотя они, как правило, дороже в эксплуатации по сравнению с обогревателями внутреннего сгорания, в зависимости от цены на электроэнергию в районе и профиля использования.Многие электрические обогреватели предназначены для дополнения основной системы отопления в жилом помещении для повышения температуры в помещении на ограниченное время или для особых нужд, например, для повышения уровня комфорта пожилого человека, чувствительного к холоду. Однако есть некоторые, которые работают как основная система отопления.
Как правило, термин «электрический нагреватель» может относиться к нагревательному устройству, предназначенному для нагрева воздуха для комфорта, или он также может относиться к электрическим технологическим нагревателям, которые используются в промышленных условиях.В этом руководстве мы сосредоточимся исключительно на первом случае. Для получения дополнительной информации о нагревателях, используемых в промышленных процессах, см. Соответствующее Руководство Thomas Buying Guide по типам нагревателей.
Типы электронагревателей
Типы электрических обогревателейотражают сочетание дизайна и применения. Основные используемые типы электронагревателей:
- Электрические тепловентиляторы
- Электрические инфракрасные обогреватели
- Электрические обогреватели плинтусов
- Обогреватели кикспейс
- Обогреватели слюды
- Керамические обогреватели
- Камины электрические
- Электрические обогреватели пола
- Электрические тепловые насосы
- Электрические водонагреватели
Электрические тепловентиляторы
Электрические тепловентиляторысостоят из нагревательного элемента, который генерирует тепловую энергию за счет прохождения электрического тока через резистивный элемент, который создает тепло за счет эффекта Джоуля.Они также содержат вентилятор с электрическим приводом, который продувает воздух через нагревательный элемент и распределяет нагретый воздух по комнате. Эти типы обогревателей подпадают под классификацию конвекционных обогревателей, обеспечивают устойчивый нагревательный эффект и, в зависимости от того, насколько хорошо изолировано обогреваемое пространство, могут сохранять уровень комфорта даже после выключения агрегата. Многие из этих обогревателей портативны и подключаются к электросети с помощью стандартной розетки.
Электрические инфракрасные обогреватели
Электрические инфракрасные обогреватели, также называемые радиационными обогревателями помещений или электрическими радиационными обогревателями, генерируют излучение в инфракрасной части электромагнитного спектра (~ 8-10 микрон в длине волны) и предназначены для обогрева предметов или людей, находящихся непосредственно перед агрегат, а не нагрев воздуха в комнате.Во многих из этих устройств используется нихромовая нагревательная проволока, встроенная в кварцевую трубку с металлическим отражателем, который перенаправляет лучистую энергию наружу. Они хорошо работают, обеспечивая прямой нагрев, но намного медленнее нагревают все пространство, поскольку тепловая энергия не передается напрямую в воздух. Эти обогреватели популярны для использования в областях, где изоляция пространства нецелесообразна, например, в открытых пространствах, таких как патио. Также они находят применение в закрытых помещениях. Обогреватели Cove и излучающие панельные обогреватели являются примерами других форм электрических инфракрасных обогревателей.Излучающие панельные обогреватели, также называемые плоскими панельными обогревателями, обычно устанавливаются на стенах комнаты, в то время как обогреватели бухты размещаются высоко на стенах возле потолка. Оба обогревателя могут предложить более высокую энергоэффективность по сравнению с другими вариантами обогрева, такими как плинтусы на основе конвекции или системы с принудительной подачей воздуха.
Электрические обогреватели плинтусов
В то время как многие обогреватели для плинтусов содержат медные трубы или трубки, проходящие через теплообменник, через которые перекачивается горячая вода из бойлера для производства тепла, существуют также электрические обогреватели для плинтусов, которые имеют похожий внешний вид.Вместо того, чтобы быть гидронными (с использованием нагретой воды в качестве теплоносителя), они содержат резистивный нагревательный элемент с электрическим приводом, который обычно находится в металлической трубе. Когда комнатный термостат отправляет запрос на нагрев, через нагревательный элемент плинтуса проходит электрический ток, и выделяется тепло. Воздух рядом с нагревательным элементом нагревается за счет конвекции, и температура в помещении повышается, поскольку конвекция распространяет тепло по всему воздуху в помещении. Эти обогреватели иногда называют плинтусами излучающего отопления, хотя термин излучающий на самом деле не является точным представлением механизма теплопередачи, поскольку большую часть времени эти обогреватели в основном полагаются на конвекцию.Большинство обогревателей электрических плинтусов, как правило, жестко закреплены и постоянно установлены, подключены к основной электрической системе дома или здания и, следовательно, функционируют как основная система обогрева. Но существуют портативные версии этих обогревателей, которые имитируют внешний вид плинтуса и работают аналогичным образом.
Обогреватели Kickspace
ОбогревателиKickspace, также называемые обогревателями для пальцев ног, подходят для использования в условиях ограниченного пространства, например, под шкафами или умывальниками.Эти низкопрофильные агрегаты используют моторизованный вентилятор и электрический нагревательный элемент, аналогичные тем, что используются в электрических тепловентиляторах, для подачи теплого воздуха в комнату.
Обогреватели слюды
Слюдяные нагреватели, также называемые микатермическими нагревателями, представляют собой электрические нагреватели, в которых нагревательный элемент покрыт слоями листа слюды. Нагревательный элемент нагревает слюдяной камень, что позволяет слюдяным нагревателям работать как за счет конвекции, так и за счет излучения. Когда слюда нагревается, она генерирует тепловое излучение, что позволяет ей работать как инфракрасный обогреватель.Кроме того, когда воздух в комнате нагревается, конвекция также передает тепло от слюдяного нагревателя воздуху. В отличие от электрических тепловентиляторов, слюдяные обогреватели не используют вентилятор. Эти агрегаты эффективны, потребляют мало энергии, не содержат высокотемпературных поверхностей, бесшумны, поскольку не используется двигатель вентилятора, и не сушат воздух, поскольку используют в основном лучистое тепло.
Керамические обогреватели
Керамические нагреватели представляют собой разновидность электрического нагревателя, в котором используется электрический нагревательный элемент, изготовленный из керамического материала с положительным температурным коэффициентом (PTC).Эти типы обогревателей доступны как в конвективной форме, в которой используется вентилятор для передачи тепла в комнату, так и в излучающей форме, которая функционирует как электрический инфракрасный обогреватель, описанный ранее. Использование керамики в нагревательном элементе повышает безопасность этого типа нагревателя. Когда поликристаллическая керамика нагревается, она достигает температуры, при которой ее термоэлектронное сопротивление начинает расти. Этот факт приводит к самоограничивающемуся условию для нагревательного элемента, не позволяя керамике принимать больше тепла от электрического сопротивления, тем самым ограничивая тем самым температуру нагревателя.
Камины электрические
Имитируя внешний вид традиционного дровяного камина, электрические камины представляют собой просто приводимые в действие вентиляторами или лучистые электрические обогреватели, использующие электрический нагревательный элемент для выработки тепла и представляющий электрически имитируемый огонь для завершения эффекта настоящего камина. Эти агрегаты добавляют атмосферу в комнату и подходят для выработки дополнительного тепла. И в отличие от дровяной разновидности, просты в установке и не требуют вентиляции.Некоторые модели оснащены пультами дистанционного управления и используют светодиодные фонари для имитации тлеющих углей.
Электрические обогреватели пола
Другой вариант электрического обогревателя — это установка электрических напольных обогревателей, в которых используются электрические нагревательные кабели или провод теплого пола, встраиваемый в пол помещений. Эти типы обогревателей иногда называют внутрипольным лучистым отоплением, хотя, как упоминалось ранее в отношении электрических обогревателей для плинтусов, термин лучистый, который обычно относится к передаче тепла за счет излучения, в этом случае менее применим.В этом типе системы отопления используются как теплопроводность, так и конвекция. Электрический подогрев пола может быть энергоэффективным вариантом, который обеспечивает равномерный и комфортный эффект обогрева в помещении, но его сложнее установить в существующие полы, и в результате он часто используется в новых строительных ситуациях. Однако установка такой системы обходится дешевле, чем аналогичная система водяного теплого пола. Кроме того, обогрев помещения может занять больше времени, чем конвективные системы с принудительной вентиляцией, из-за тепловой массы системы полов.
Электрические тепловые насосы
Электрические тепловые насосы — это тип системы электрического отопления, в которой используется цикл механического сжатия для извлечения тепла из наружного воздуха и его использования для обогрева дома или здания. В холодных погодных условиях они передают тепло в здание, тогда как в теплых погодных условиях они могут изменять направление теплопередачи и функционировать как кондиционер. Эти агрегаты обычно эффективны, поскольку они в первую очередь передают, а не производят тепловую энергию, но также лучше всего подходят для использования в умеренном климате.В приложениях с очень низкими температурами наружного воздуха может потребоваться дополнительная система обогрева для увеличения производительности.
Водонагреватели электрические
Хотя водонагреватели технически классифицируются как электрические нагреватели, они не нагревают воздух или пространство в комнате. Вместо этого они нагревают воду, которую можно использовать для купания, стирки одежды и посуды или для других нужд. Чтобы узнать больше об электрических водонагревателях, см. Наше Руководство по покупке водонагревателей Thomas.
Сводка
В этой статье представлен краткий обзор распространенных типов электронагревателей, используемых для нагрева воздуха. Для получения информации о дополнительных продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.
Источники:
- https://www.energy.gov/energysaver/home-heating-systems/portable-heaters
- https: //www.sylvane.ru / heating-Purchase-guide.html
- http://mightyenergy.net/products/radiant-comfort-cove-heaters/
- https://indeeco.com/resources/case-studies/theories-of-radiant-panel-heating
- https://www.bchydro.com/news/conservation/2015/baseboard-heaters.html
- https://www.trane.com/residential/en/resources/glossary/what-is-a-heat-pump/
- https://www.newair.com/blogs/learn/how-does-a-micathermic-space-heater-work-faster-than-regular-heaters
- https: // www.newair.com/blogs/learn/what-are-ceramic-space-heaters
Изделия для обогревателей прочие
Прочие «виды» изделий
Больше от Plant & Facility Equipment
Нагревательные плиты, сушильные шкафы и другие нагревательные устройства
Введение
Духовки обычно используются в лаборатории для удаления воды или других растворителей из химических проб и для сушки лабораторной посуды перед ее использованием.Другие нагревательные устройства, такие как нагревательные плиты и колпаки, используются для различных целей.
При неправильном использовании нагревательных приборов возможны ожоги и другие травмы. Независимо от типа используемого нагревательного устройства, никогда не нагревайте герметичный контейнер и всегда используйте устройство по назначению, особенно при использовании с или рядом с легковоспламеняющимися или горючими растворителями или материалами . Нагревательные устройства должны быть рассчитаны / одобрены для использования и среды, в которой они будут использоваться (т.е., легковоспламеняющиеся или взрывоопасные среды, в присутствии горючей пыли, в помещении или на улице и т. д.).
Сушильные шкафы
- Из-за возможного образования взрывоопасных смесей летучими веществами и воздухом внутри печи лабораторные печи должны быть сконструированы таким образом, чтобы их нагревательные элементы (которые могут сильно нагреваться) и их регуляторы температуры (которые могут создавать искры) были физически разделены от их внутренней атмосферы. Небольшие бытовые печи и другие подобные устройства не соответствуют этому требованию и, следовательно, не должны использоваться в лабораториях.Очевидно, что из-за возможности возникновения искры печи также следует располагать вдали от потенциальных источников топлива (т. Е. Обычных горючих материалов, таких как картон и бумага, хранилищ органических растворителей и т. Д.).
- За исключением вакуумных сушильных шкафов, лабораторные печи редко имеют какие-либо средства предотвращения выброса испаряющегося в них материала. Таким образом, следует предположить, что эти вещества улетучатся в лабораторную атмосферу, но могут также присутствовать в концентрации, достаточной для образования взрывоопасных смесей внутри самой печи.Вентиляция духовки в вытяжную систему снизит эту опасность.
- Сушильные шкафы нельзя использовать для сушки стеклянной посуды, промытой органическими растворителями.
- Не используйте ртутные термометры для контроля температуры печи. Случайная поломка термометра создает серьезную опасность, так как неконтролируемая ртуть очень быстро улетучивается.
К началу страницы
Нагревательные приборы
- Фактический нагревательный элемент любого нагревательного устройства должен быть заключен в стеклянный, керамический или металлический корпус.Для нагревательных устройств (например, нагревательных кожухов) требуются автотрансформаторы для регулирования температуры.
- Автотрансформаторы должны быть подключены в соответствии с правилами и иметь двухполюсный выключатель, трехконтактную вилку и устройство защиты от перегрузки по мощности. Эти устройства следует размещать вдали от мест, где образуются легковоспламеняющиеся пары.
- Необслуживаемые нагревательные устройства должны быть защищены схемой от перегрузки и датчиком температуры, который отключит питание в случае перегрева.
- Когда охлаждающая вода используется в связи с нагревом (как в конденсаторе дистиллятора растворителя), автоматическое устройство для отключения питания, когда поток воды прерывается, абсолютно необходимо.
К началу страницы
Обогреватели
- При использовании автотрансформатора убедитесь, что автотрансформатор правильно подключен и расположен.
- Температуру нагревательных кожухов можно эффективно контролировать с помощью твердотельных контроллеров с датчиком обратной связи, определяющим температуру нагретой жидкости.
- Если используется полупроводниковый контроллер, убедитесь, что устройство обратной связи является отказоустойчивым (т. Е. При размыкании цепи питание отключается).
- Всегда поддерживайте нагревательный кожух кольцом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха вокруг него, чтобы предотвратить перегрев наружной части камина.
- Никогда не поддерживайте нагревательную мантию горючими материалами.
К началу страницы
Тарелки с подогревом и тарелки с подогревом
- Горячие плиты с не полностью закрытыми нагревательными элементами необходимо выбросить.
- Конфорки с устройствами контроля температуры должны быть искробезопасными.
- Если на элемент попала вода или другая жидкость, отремонтируйте оборудование перед использованием.
- Подождите, пока конфорка остынет, прежде чем брать ее в руки.
К началу страницы
Средства индивидуальной защиты
- Используйте термоперчатки или щипцы для извлечения предметов из их нагревательных элементов.
- Используйте защитные очки при использовании духовок, плиток или других нагревательных приборов.
К началу страницы
Radiant | ||||
Излучающая панель | Состоит из стальных труб или чугунных водоводов, прикрепленных к излучающей поверхности.Спинка может быть изолирована, чтобы уменьшить доступ сзади, или может быть оставлена открытой для дополнительной конвективной эмиссии. Особенно полезен для точечного отопления и для помещений с высокой степенью вентиляции (например, грузовых отсеков), излучающий компонент обеспечивает комфорт при относительно низких температурах окружающего воздуха. | Нет движущихся частей, поэтому требуется незначительное обслуживание; может устанавливаться на значительной высоте или, в низкотемпературных условиях, устанавливаться заподлицо с конструкцией здания. | Медленный отклик на управление; должен быть установлен достаточно высоко, чтобы избежать локального излучения высокой интенсивности (например,грамм. на голову). | 350 Вт / м 2 до 15 кВт / м 2 из которых до 60% могут быть излучающими. |
Излучающая полоса | Состоит из одной или нескольких труб, прикрепленных к излучающей излучающей поверхности. Обычно собирается на большие расстояния для поддержания высокого расхода воды. Задняя часть может быть изолирована для уменьшения выбросов сзади. При использовании пара необходим адекватный улавливатель вместе с хорошей сортировкой, чтобы гарантировать, что трубы не будут затоплены. Многотрубные типы следует подавать параллельно, чтобы избежать проблем, связанных с дифференциальным расширением.Длина подвесов должна быть достаточной для расширения без подъема концов полосы. Теплоносителем может быть пар, горячая вода или горячее масло. | Нет движущихся частей, поэтому требуется незначительное обслуживание; может устанавливаться на значительной высоте или, в низкотемпературных условиях, устанавливаться заподлицо с конструкцией здания. | Медленный отклик на управление; должен быть установлен достаточно высоко, чтобы избежать локального достаточно высокого уровня, чтобы избежать локальной высокой интенсивности излучения (например, на голову). | От 150 Вт / м до 5 Вт / м, из которых лучистое излучение может составлять до 65% от общего. |
Естественная конвекция | ||||
Радиаторы | Несмотря на свое название, 70% излучения этих устройств является конвективным. Доступны три основных типа; колонна, панель и высокая производительность, последняя включает конвективные насадки для увеличения выбросов. Панельные радиаторы меньше всего выступают из стены, но излучение выше от колонных и высокопроизводительных агрегатов. | Недорого в установке; требуется небольшое обслуживание. | Довольно медленный отклик на управление. В случае стальных панельных радиаторов существует риск коррозионного воздействия в зонах с агрессивной водой, что может быть усилено медной стружкой, оставшейся в радиаторе. Это приводит к быстрому выходу из строя, если не используется подходящий ингибитор. Не подходит для высокотемпературной воды или пара. | 450–750 Вт / м 2 . |
При применении они должны быть установлены под окнами, чтобы компенсировать основной источник потерь тепла и минимизировать холодные нисходящие сквозняки. | ||||
Естественные конвекторы | Компактные агрегаты с высоким уровнем выбросов. Часто оснащается демпфером для снижения выходной мощности, когда полная эмиссия не требуется, обычно примерно до 30% от полной мощности. Теплообменники обычно оребренные. Блоки можно встраивать в стену здания. | Может использоваться с горячей водой высокой температуры или паром низкого давления без опасно высокой температуры корпуса: довольно быстрая реакция на управление. | Занимают больше места на полу, чем радиаторы.Вероятность появления довольно высоких температурных градиентов при использовании высокотемпературных теплоносителей. | от 200 Вт до 20 кВт. |
Конвекторы непрерывного действия | Состоят из однотрубных или двухреберных излучателей высокой мощности в заводских корпусах из листового металла высотой до подоконника или в рабочих ограждениях, которые могут быть спроектированы для установки от стены к стене. Может быть оснащен регулировкой заслонки местного выхода, которая снижает выбросы примерно до 30% от полной мощности. Их следует размещать в точке максимальных потерь тепла, обычно под окнами.Стена за агрегатом должна быть хорошо изолирована. | Занимают относительно мало места; дают равномерное распределение тепла в помещении. Может использоваться с горячей водой средней температуры или паром низкого давления без опасно высоких температур корпуса. Обратный трубопровод может быть скрыт внутри кожуха. | При неправильном размещении может образовывать большие перепады температур на высокотемпературных теплоносителях. | 500 Вт / м до 4 кВт / м. |
Для долгосрочных применений необходимо обеспечить распределение проточной воды по модульным секциям агрегата, чтобы гарантировать, что подача остается достаточно постоянной по всей длине агрегата.Для строительных работ входные и выходные отверстия кожухов должны иметь размер свободной площади, установленный производителем. | ||||
Обогрев плинтусов | Излучатели с ребристыми трубами в кожухе из листового металла с одинарной или двойной высотой плинтуса, обычно с возможностью установки обратной трубы внутри кожуха. Применение и распределение проточной воды аналогично проточным конвекторам. | Может использоваться с водой или паром низкого давления. Дайте в комнате невысокие перепады температур.Все трубопроводы скрыты. | Относительно низкая производительность на метр стены. При установке в существующее здание потребуется больше работы, так как существующий плинтус необходимо удалить. | От 300 Вт / м до 1,3 кВт / м. |
Принудительная конвекция | ||||
Дальние конвекторы | Эти агрегаты обеспечивают высокую теплоотдачу для объема пространства, занимаемого агрегатом, вместе с возможностью распределять тепло по значительной площади с помощью направленного решетки. | Быстрый отклик на управление индивидуальным термостатом. За счет использования двигателей с регулируемой скоростью возможен быстрый прогрев в прерывистых системах; устройство для забора свежего отфильтрованного воздуха. | Электроснабжение, необходимое для каждого отдельного агрегата. | от 2 до 25 кВт. |
Может использоваться для подачи горячего свежего воздуха для вентиляции помещения. | ||||
Температура воздуха на выходе должна быть выше 35 ° C, чтобы избежать сквозняков. При установке смешанных систем радиаторов и конвекторов с вентилятором рекомендуется поставлять агрегаты с вентилятором в отдельном контуре с постоянной температурой, чтобы избежать вышеуказанных проблем.Чтобы свести к минимуму расслоение, следует избегать температуры выходящего воздуха выше 50 ° C. | ||||
Не может использоваться в однотрубных системах. На этапе проектирования необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать недопустимого уровня шума. | ||||
Управление изменением скорости или включением / выключением вентилятора. | ||||
Воздухонагреватели | Агрегат с большим гребным винтом или центробежным вентилятором для большого объема воздуха и большого хода.Жалюзи направляют воздушный поток в нужном направлении. Может быть установлен на потолке, отводом вертикально или горизонтально или на полу. Может использоваться при подаче свежего воздуха для вентиляции зданий. Большие блоки могут быть установлены на значительной высоте над полом, чтобы освободить мостовые краны и т. Д. Могут использоваться с паром или горячей водой, но следует соблюдать осторожность, чтобы ограничить температуру выходящего воздуха, обычно 40–55 ° C, чтобы избежать уменьшения падения вниз. и большие перепады температур в здании. Воздушный поток от агрегатов должен быть направлен к точкам максимальных тепловых потерь.Управление как у вентиляторных конвекторов. | Быстрый отклик на управление индивидуальным термостатом; благодаря использованию многоскоростных двигателей возможен быстрый прогрев в прерывистых системах; устройство для забора свежего отфильтрованного воздуха. | Электроснабжение, необходимое для каждого отдельного агрегата. | от 3 до 300 кВт. |
Опасности использования электрических обогревателей
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА KENNEDY ВЫГЛЯДИТ НА НЕКОТОРЫЕ РИСКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОБОГРЕВАТЕЛИ И ОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ
В холодную погоду многие люди пользуются в своих домах электрическими обогревателями. чтобы согреться.Однако данные показали, что эти устройства могут быть очень опасными, если их не использовать с должной осторожностью. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, примерно 25000 пожаров и 300 смертей ежегодно вызваны электрическими нагревателями.
В большинстве домашних хозяйств есть другие крупные приборы, такие как газовые или электрические духовки или печи, которые имеют открытые нагревательные элементы и выделяют много тепла. Так почему же электрические обогреватели кажутся намного более опасными? Возможно, это потому, что эти устройства портативны и, следовательно, с большей вероятностью будут размещены в ненадежном положении.В прошлые годы в ответ на данные о пожарах в домах, вызванных обогревателями, Национальная ассоциация противопожарной защиты выпустила публичные сообщения о том, что большинство пожаров, связанных с портативными электрическими обогревателями, возникло из-за того, что обогреватель был установлен слишком близко к легковоспламеняющимся предметам.
Самое главное, что электрические обогреватели необходимо разместить в безопасном месте . Это в основном здравый смысл — не размещайте портативные обогреватели на коврах или коврах или где-либо рядом с мебелью, шторами, одеялами и т. Д. — в основном все, что потенциально может загореться при воздействии тепла.Как правило, лучше оставлять вокруг обогревателя свободное пространство не менее 3 футов. Кроме того, никогда не оставляйте включенный электрический обогреватель без присмотра!
Удар электрическим током также представляет опасность с электронагревателями. В конце концов, большинству этих обогревателей требуется розетка переменного тока для питания, а для нагрева окружающего воздуха используются металлические спирали. Чрезвычайно важно не прикасаться напрямую к катушкам и другим металлическим частям, особенно если у вас мокрые руки. Кроме того, убедитесь, что устройство находится вдали от источников воды, таких как раковины, ванны, а также двери и окна, куда вода может попадать извне.
Неисправные нагревательные приборы, безусловно, очень опасны. Если вы используете уже имеющийся у вас электрический обогреватель, регулярно проверяйте его, чтобы убедиться, что шнуры и другие компоненты устройства не повреждены. Если вы покупаете новый обогреватель, проверьте наличие этикетки «UL» на нижней части устройства (она также должна быть на упаковке). Эта этикетка указывает на то, что устройство внесено в реестр продуктов Underwriters Laboratory, «самый распространенный знак сертификации в США.”( http://www.ul.com/marks/ ) Никогда не покупайте электронное устройство без этой этикетки!
Поскольку электрические обогреватели потенциально опасны, стоит купить проверенный бренд, чтобы гарантировать безопасность и качество, даже если вам придется заплатить немного больше.