Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

Tee-se-itse-lämmityselementit kattiloihin ja lämpöpattereihin kotona termostaatilla

Hieman itse lämmityslaitteesta

Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

Putkimaiset lämmityselementit

TEN lämmitykseen - jäähdyttimen sisällä kiertävän jäähdytysnesteen sähkölämmittimet (vesi tai jäätymätön neste).Ne asennetaan erityyppisiin lämmityspattereihin: valurautaa, metallia, alumiinia.

Lämmityspattereiden lämmityselementit ovat helppokäyttöisiä - yksikkö ruuvataan yksinkertaisesti jäähdytysnesteellä täytettyyn akun erityiseen pistorasiaan ja liitetään virtalähteeseen. On huomattava, että minkä tahansa tällaisen laitteen sarjassa tulisi olla termostaatti ja suojakotelo, joka suojaa lämmityselementtiä nesteen joutumisesta siihen ja ihmisiä kosketukselta sähkövirran kanssa.

Lisäksi nämä lämmityselementit läpikäyvät valmistusprosessin aikana galvanointivaiheen (kromi- ja nikkelipinnoitus), mikä antaa niille kestävyyttä ja luotettavuutta.

Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

Sähkölämmitin

Perusominaisuuksien lisäksi sähkölämmittimiin voi tulla lisäominaisuuksia.

Esimerkiksi:

  • "Turbo"-toiminto - kun se kytketään päälle, lämmityselementti toimii suurimmalla teholla jonkin aikaa, mikä mahdollistaa huoneen nopean ja tehokkaan lämmittämisen haluttuun lämpötilaan.
  • Jäätymisenestotoiminto - suunniteltu ylläpitämään vähimmäislämpötilaa (yleensä 10 ° C), mikä puolestaan ​​​​ei salli jäähdytysnesteen jäätyä jäähdyttimessä.

Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

Edistyksellinen yksikkö lisäominaisuuksilla

Missä tapauksissa käytetään

Lämmityspattereiden TENAa voidaan käyttää paikallisten, autonomisten lämmittimien luomiseen yhdessä keskuslämmitysjärjestelmän kanssa tai jäähdytysnesteen lisälämmitykseen.

Tällainen ratkaisu on erityisen suosittu asunnon tai talon "hätä"lämmityksenä. Valitettavasti maassamme keskuslämmitys on epävakaa, ja joskus se on täysin poissa käytöstä.Tässä tapauksessa lämmityselementti on ihanteellinen vaihtoehto - se auttaa suojaamaan taloasi jäätymiseltä ja akkuja sulamiselta.

Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

TEN - ihanteellinen "hätä"laite jäähdyttimelle

Lämmityselementtien positiiviset puolet

Lämmityselementteinä lämmityselementeillä on paljon positiivisia ominaisuuksia:

  • Kannattavuus - melkein kaikki sähkö muunnetaan lämmöksi ilman havaittavia häviöitä.

  • Yksinkertainen asennus - lämmityselementti asennetaan helposti pattereihin omin käsin eikä vaadi koordinointia minkään viranomaisen kanssa.
    Lisäksi jokaiseen sähkölämmittimeen on liitetty yksityiskohtaiset asennus- ja käyttöohjeet.
  • Kestävyys saavutetaan, kuten edellä mainittiin, kaksinkertaisella lämmityselementtien käsittelyllä (kromi- ja nikkelipinnoitus).
  • Kompaktit mitat.
  • Ehdoton turvallisuus.
  • Suuri lämpötilan säädön tarkkuus kapillaaritermostaatin käytön ansiosta.
  • Sähkölämmitin toimii pulsseilla, mikä säästää energiaa.
  • Hyödyllisiä lisäominaisuuksia.
  • Edullinen hinta kaikille tuotteille.

Tämän lämmitysmenetelmän haitoista voidaan mainita erittäin korkea lämmön hinta ja se, että kaikki maamme kulmat eivät voi saada tarvittavaa sähkötehoa paikalliselta sähköasemalta.

Kuinka ostaa lämmityselementti

Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

Putkimainen sähkölämmitin

Tätä varten sinun on ilmoitettava myyjälle seuraavat tiedot:

  • putken muoto, halkaisija ja pituus;
  • Eristimen kannen kokonaispituus ja pituus;
  • Teho;
  • kiinnitystyyppi;
  • Liitäntätyyppi.

Kuinka laskea lämmityselementin teho veden lämmittämiseen?

Tässä on kaava, jonka avulla voit helposti valita sähkölämmittimen tarvitsemaasi vesimäärää varten:

P = 0,0011 × m × (tK-tH)/T

missä

P on lämmityselementin teho kW:na mitattuna;

m on kiertävän (lämmitetyn) nesteen massa kilogrammoina mitattuna;

tK on nesteen lopullinen lämpötila °C:na mitattuna;

tH on nesteen alkulämpötila;

T on nesteen kuumennusaika.

Käyttövinkkejä

Sähkökattilaa asennettaessa on tärkeää kiinnittää huomiota käyttönesteenä käytettävän veden luonteeseen. Liian kovan veden läsnä ollessa lämmityselementit peittyvät nopeasti kalkkiin. Seurauksena on lämmitysjärjestelmän riittämätön toiminta sekä sähkölaitteiden kuluttaman energian määrän kasvu.

Seurauksena on lämmitysjärjestelmän riittämätön toiminta sekä sähkölaitteiden kuluttaman energian määrän kasvu.

Lämmitysyksikön käyttöiän pidentämiseksi on tarpeen suorittaa kattiloiden säännöllinen huolto, erityisesti lämmityselementtien puhdistaminen kattilasta. Voit kuitenkin estää ongelman kaatamalla tislattua tai pehmeää vettä lämmitysjärjestelmään. Vähemmän tehokas vaihtoehto on asentaa laitteet työnesteen suodattamiseen.

Lämmityspatterien lämmityselementit: mukava lämmitys

Mikä on lämmitin lämmitykseen

Sähkö Lämmityselementit lämmitykseen - Nämä ovat lämmityselementtejä, jotka lämmittävät jäähdyttimen sisällä kiertävää nestemäistä jäähdytysnestettä. Ne asennetaan sähköpattereille, jotka on valmistettu eri materiaaleista ja seoksista - valuraudasta, alumiinista jne.

Lämmityselementtien käyttöalue

On mahdollista käyttää lämmityspatterin lämmityselementtiä (näkyy kuvassa), kun autonomisia lämmittimiä järjestetään samanaikaisesti keskitetyn lämmitysjärjestelmän kanssa jäähdytysnesteen lisälämmityksen aikaansaamiseksi.

Useimmiten päätöksen lämmityselementin asentamisesta akkuun tekevät kiinteistönomistajat, jos asunnon tai talon lämmitys on epävakaa tai se on usein kytketty pois päältä. Tämä lämmitin on hyvä vaihtoehto estämään rakennusta jäähtymästä ja akkuja sulamasta.

Lämmityselementtien edut

Lämmityselementeillä (lämmityselementeillä) on monia positiivisia ominaisuuksia:

  • taloudellisuus ja tehokkuus - kun muunnetaan sähköä lämmöksi, energiahukkaa ei käytännössä tapahdu;
  • yksinkertainen asennus - voit jopa asentaa lämmityspatterin lämmityselementin itse, eikä sinun tarvitse antaa erillistä lupaa tätä varten. Jokaisen laitteen mukana toimitetaan valmistajan yksityiskohtaiset ohjeet, joissa selitetään liitäntämenettely ja käyttösäännöt;
  • kestävyys - se saavutetaan kromi- ja nikkelipinnoituksella;
  • tiiviys;
  • turvallisuus;
  • sähkölämmitin termostaatilla kapillaarilämmitykseen mahdollistaa lämpötilan säätämisen suurella tarkkuudella;
  • säästää sähkönkulutusta, jotta laite voi toimia impulssilla;
  • edullinen hinta;
  • lisätoimintojen saatavuus.
Lue myös:  Lämmityskeräin: toimintaperiaate, asennus ja liitäntäsäännöt

Positiivisten ominaisuuksien lisäksi sellaisella laitteella, joka on lämmityselementti akkujen lämmittämiseen, on useita haittoja:

  • asuintilojen sähkölämmityksen korkeat kustannukset sähkön hintojen vuoksi;
  • ei kaikissa maan siirtokunnissa, sähköaseman sähköteho sallii näiden laitteiden käytön.

Oikea lämmityselementtimallin valinta

Lämmityselementtiä ostaessaan ostajan on tiedettävä useita teknisiä ominaisuuksia:

  • laitteen vaadittava teho;
  • putken pituus, halkaisija ja muoto;
  • eristimen kannen pituus;
  • kokonaispituus;
  • Liitäntätyyppi;
  • kiinnitysmenetelmä.

Laske tietyn tilavuuden veden lämmittämiseen tarkoitetun lämmityselementin teho käyttämällä kaavaa:

Kiinteän polttoaineen lämmityskattilat lämmityselementeillä

Tällä hetkellä kiinteän polttoaineen kattiloita käytetään harvoin. Sen sijaan kotimarkkinat tarjoavat laajan valikoiman yhdistettyjä ja yleislämpöyksiköitä, jotka toimivat paitsi kiinteillä polttoaineilla, myös muun tyyppisillä energianlähteillä. Laajassa valikoimassa kuluttajille tarjotaan sähköisiä kiinteän polttoaineen lämmityskattiloita lämmitykseen.

Kiinteän polttoaineen kattilassa on seuraavat edut:

Joissakin malleissa on lisäelementtejä:

  • TEN lämmityskattilalle, jonka teho on 2 kW, joka on varustettu termostaatilla ja lämpötilan rajoittimella;
  • vetosäädin, jonka avulla voit automaattisesti säätää ilman virtausta laitteen palotilaan.

Vian sattuessa lämmityskattiloiden lämmityselementit voidaan vaihtaa uusiin tuotteisiin.

Kuinka valita lämmityselementit

Lämmityselementti levylämmitykseen

Kuinka valita oikea lämmitin lämmitysjärjestelmään? Tällä hetkellä monet valmistajat tarjoavat samanlaisia ​​tuotteita. Sekä laatu että tekniset parametrit eivät kuitenkaan aina vastaa vaadittua

Siksi ennen ostamista sinun on kiinnitettävä huomiota seuraaviin lämmittimen suorituskykyominaisuuksiin:

  • Nimellisteho ja maksimiteho. Jos lämmityskattilaan tarvitaan lämmityselementti, sen tehon tulee riittää järjestelmän toimintaan. Yksinkertaisin laskentatapa on 10 neliömetriä. talot tarvitsevat 1 kW lämpöenergiaa;
  • Verkkovirtatyyppi. Malleissa, joiden teho on enintään 3 kW, voit käyttää 220 V kotiverkkoa. Jos lämmitin aiotaan asentaa tehokkaampaan lämmitysjärjestelmään, tulee asentaa kolmivaiheinen 380 V verkko, mikä voi johtua paperityön vaikeuksista;
  • Termostaatin läsnäolo. Sähköpatterilämmitysjärjestelmässä tämä on tärkein valintatekijä. Jos ostat kymmenen ilman kykyä säätää tehoa, se toimii jatkuvasti maksimitilassa. Näin sähkökustannukset nousevat jyrkästi;
  • Hinta. 2 kW:n mallin keskihinta alkaa 900 ruplasta. Tehokkaampien hinta voi olla jopa 6 000 ruplaa. Usein ne tehdään tilauksesta.

Lämmityselementin ulkonäkö voi myös vaikuttaa sen suorituskykyyn ja tehokkuuteen. Paras vaihtoehto olisi ostaa lamellilämmityselementti lämmityskattilaan. Se eroaa tavallisista siinä, että suojakuoressa on lisälämmönvaihtolevyjä.

Niiden ansiosta lämmitysalue kasvaa. Tämä malli on tyypillinen patterien lämmittimille halkaisijaltaan suurempi lämmitys Niitä koskevat arviot puhuvat lisääntyneestä lämmönsiirrosta jopa vähimmäiskäyttötilassa. Mutta niiden yleismitat eivät aina mahdollista niiden asentamista akkuun. Siksi he ostavat useimmiten yksinkertaisia ​​putkimaisia ​​lämmittimiä. Tehokkuuden lisäämiseksi voit ostaa lohkon lämmityselementtejä termostaatilla.Se eroaa perinteisistä useiden lämmityselementtien läsnäolosta samalla perusteella.

Lämmityselementtien tyypit termostaatilla

On ymmärrettävä, että kun virta johdetaan putken sisällä olevaan spiraaliin, se alkaa välittömästi lämmetä eikä voi sammua itsestään. Termostaatti valvoo väliaineen parametreja ja katkaisee virran, kun vaadittu lämpötila on saavutettu.

Tämä säästää sähkökustannuksia ja pidentää lämmityselementin käyttöikää. Samanaikaisesti lämpöelementin tyypin ja termostaatin valmistajan välillä ei ole yhteyttä, nämä kaksi komponenttia täydennetään yhdessä taloudellisen kannattavuuden perusteella.

Lämmitykseen käytetään kolmen tyyppisiä lämmittimiä.

Putkimainen sähkölämmitin

Yleisin tyyppi, jota löytyy melkein kaikkialta, missä joudut lämmittämään nestettä tai ympäröivää tilaa.

Erikoisuudet

Ulkoputki voidaan päällystää erityisellä koostumuksella, joka kestää korroosiota, sillä on outo muoto. Lämmityselementti on mahdollista valita mihin tahansa pyyntöön.

Tekniset tiedot:

  • putken halkaisija 6 - 20 millimetriä;
  • pituus on 0,2 metriä - 6;
  • valmistusmetalli:
    • teräs;
    • ruostumaton teräs;
    • titaani;
  • melkein mikä tahansa kokoonpano, teho ja suorituskyky, jotka ostaja valitsee erikseen.

Hyödyt ja haitat

Edut sisältävät:

  • korkea hyötysuhde (noin 98%);
  • käyttö ilman lisäprojekteja ja lupia;
  • edulliseen hintaan.

Siellä oli myös joitain negatiivisia puolia:

  • korkeat lämmityskustannukset käytettäessä lämmityselementtiä päälämmittimenä;
  • suhteellisen lyhyt käyttöikä
  • sähkömagneettisen kentän muodostuminen, joka vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen.

Tenovye sähkölämmittimet rivat

Toinen tyyppi, jota käytetään ilman tai kaasun lämmittämiseen.

Erikoisuudet

Metallirivat on kiinnitetty sileään putkeen, jotka sijaitsevat kohtisuorassa lämmityselementin pintaan nähden. Helpoin tapa tehdä tällainen suunnitteluominaisuus on metalliteipistä, joka on kiinnitetty alustaan ​​erityisillä muttereilla.

Tämän muotoinen lämmitysputki mahdollistaa enemmän lämmön poistamisen pinnasta, ja sitä käytetään usein tuulettimen kanssa, joka puhaltaa ilmaa lämmittimien läpi.

Hyödyt ja haitat

Laitteen hyvät ja huonot puolet ovat samat kuin edellisessä versiossa, paitsi että hinta on hieman korkeampi. Mutta evien tehokkuus ilman lämmittämisessä maksaa kustannukset.

Lämmityselementtien lohko

Sitä pidetään teollisena vaihtoehtona, mutta sitä käytetään usein kotona. Tällainen ratkaisu on erityisen tehokas käytettäessä useita pienitehoisia lämmityselementtejä.

Hyödyt ja haitat

Plussat:

Suunnittelun tärkein positiivinen laatu on, että kun yksi elementeistä palaa, jäähdytysnesteen lämmitys jatkuu hieman alhaisemmalla hyötysuhteella.

Siksi hätävaihtoa ei tarvita, mikä on erityisen tärkeää lämmityskauden korkeudella, kun ikkunan ulkopuolella on pakkasta;

Toinen ominaisuus on tehon lisäys pituutta lisäämättä, mikä on elintärkeää joillekin pattereiden kokoonpanoille.. Lämmityselementtien ongelmat ovat vakiona tälle tyypille

Niihin lisätään heikko hyötysuhde ilmaa lämmitettäessä, se on suunniteltu nesteille ja irtotavaralle

Lue myös:  Lämmitysrekisterit: suunnitelmat, asennussäännöt + 2 kotitekoisen vaihtoehdon tarkastelu

Lämmittimiin liittyvät ongelmat ovat vakiona tälle tyypille.Niihin lisätään heikko hyötysuhde ilmaa lämmitettäessä, se on suunniteltu nesteille ja irtotavaralle.

Lämmityselementtien asennus

Ennen laitteen asentamista on tarpeen tehdä teholaskelmat ottaen huomioon akun tyyppi ja keskimääräiset lämpöominaisuudet, jotka ovat alueella normaaleja.

Laskelmien tekeminen

Tehoilmaisimen määrittämisessä voit käyttää Venäjän federaation lämpötietojen keskiarvoa. Siten, kun asennat putkimaisen sähkölämmittimen päälämmityslaitteeksi 10 neliömetrille, riittää 1 kilowatin teho.

Patterilämmityselementeissä, jotka on tarkoitus asentaa päälämmitysjärjestelmän lisänä, on suositeltavaa käyttää kolme kertaa alhaisempaa tehonilmaisinta.

Sähkölämmittimen nimellisteho voidaan laskea kaavan mukaan:

Q = 0,0011*M(T1-T2)/t

Tässä tapauksessa M on energian kantajan massa, T1 on lämpötila kuumentamisen jälkeen, T2 on lämpötila ennen kuumennusta ja t on aika, joka tarvitaan lämpötilan nousun maksimoimiseen.

Tärkeä tekijä on itse sähkölämmittimen tekniset ominaisuudet sekä akun lämmönsiirto. Kaikki tarvittavat tiedot laitteesta ovat luettavissa sen liitteenä olevasta passista. Valurautapatterin yhden osan lämpöteho on keskimäärin 1,40 wattia ja alumiinin - 180 wattia. Siksi lämmityselementin teho yhdelle tilavuudelle eri materiaaleista valmistettuja akkuja on hieman erilainen.

Asennus

Putkimaisen sähkölämmittimen asennus ei ole vaikeaa. Tätä varten tarvitset:

  • irrota akun korkki toiselta puolelta;
  • Asenna kierrekiinnityksen ja kumilämmittimen tiivisteen ansiosta.

Putkimaisen sähkölämmittimen kytkentäprosessissa on joitain ominaisuuksia:

  1. Kun jäähdytysneste lämpenee, se lisää painetta akussa. Tässä suhteessa on asennettava pieni paisuntasäiliö. Jäähdytin on myös mahdollista varustaa paineensäätöventtiilillä suljetussa järjestelmässä.
  2. Lämmityselementin kiinnikkeet ovat melko hauraita. Siksi laitetta asennettaessa se on suoritettava huolellisesti, ilman lisäponnistuksia.

Sähkölämmittimen maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi on parasta kytkeä se akun pohjaan. Tämä johtuu siitä, että jäähdytysneste jäähtyessään putoaa, ja kuumennettaessa se nousee ylös.

Laite ja termostaattityypit

Termostaatti on laite, joka automatisoi lämmitysprosessin. Sen tehtävänä on säätää nesteen lämpötilaa. Asetettujen parametrien mukaan se katkaisee virran lämmityselementistä, kun vesi on saavuttanut halutun lämpötilan, ja kytkee vastaavasti lämmittimen uudelleen päälle, kun "aste on laskenut". Suunnittelunsa mukaan tällaisia ​​säätimiä on 3 tyyppiä:

Strezhnevoy - ensimmäinen ja halvin vaihtoehto. Toimintaperiaate perustuu lämpölaajenemiseen. Avainosa on nesteeseen asetettu metallitanko putkimaisen lämmittimen kanssa. Kun vesi lämpenee, sauva laajenee ja halutun lämpötilan hetkellä ja vastaavasti laajeneminen aktivoi termostaatin, joka katkaisee virran. Samaan aikaan jäähtyessään sauvan tilavuus pienenee ja kytkee matalalla tasolla uudelleen päälle ohjauslaitteen, joka syöttää sähköä lämmityselementtiin.

Viime aikoina tällainen termostaattilaite oli yleisin, kunnes kävi ilmi, että sen toiminta ei ollut niin täydellinen. Paradoksina on, että kun kylmää vettä lisätään lämmityssäiliöön, aiemmin kuumassa nesteessä ollut sauva alkaa kapenemaan jyrkästi, mikä käynnistää lämmityselementin lämmittämistä varten jo lämmitetyssä järjestelmässä.

Epätäydellinen termostaattityyppi korvattiin toisella - kapillaarilla. Toiminta perustuu samaan lämpölaajenemiseen, vain nyt sauvan sijaan avainosa on kapillaariputki, jonka sisällä on nestettä, joka laajennettaessa kohdistaa paineen säätimeen. Rakenteellisesti väärän signaalin ongelma kylmää vettä lisättäessä on ratkaistu. Useimmat nykyaikaiset lämmityselementtimallit on varustettu tällaisilla säätimillä, kun taas sauvatermostaatti jää markkinoille vain varaosana vanhemmille malleille.

Kolmas tyyppi on tietysti moderni ratkaisu - elektroninen suojatermostaatti. Sen rakenne sisältää kaksi anturia: lämpö- ja suojaanturia. Ensimmäinen ohjaa veden lämpötilaa - suorittaa päätoiminnon. Toinen valvoo putkimaisen lämmittimen ylikuumenemisen mahdollisuutta. Antureiden toimintaperiaate perustuu aktiivisen resistanssin muutokseen lämpötilan muutoksella. Johtimen dielektristen ominaisuuksien avulla tällaiset termostaatilla lämmitettävät lämmityselementit pystyvät tarjoamaan veden lämpötilan suurella tarkkuudella. Elektroninen laite kuuluu edistyneiden mallien luokkaan ja on kaukana halvasta. Kun valitset tämän termostaatin lämmitysjärjestelmän ohjausvälineeksi, on suositeltavaa luottaa ensisijaisesti pitkäaikaiseen käyttöön.Laitekustannukset ovat perusteltuja, jos kyseessä on lämmittimen pitkäaikainen käyttö. Tarkkuuden ja toimivuuden avulla voit hallita järjestelmää kätevästi ja säästää merkittävästi sähkönkulutuksessa.

Lämmityselementtien lajikkeet ja valmistusmenetelmät

Nykyaikaisilla sähkölämmityselementeillä on korkea lujuus ja kyky muuttaa muotoa ja kokoa korkeiden lämpötilojen vaikutuksesta vaarantamatta niiden teknisiä ominaisuuksia. Niitä ei käytetä vain kotitalouksien lämmityslaitteissa, vaan myös teollisissa laitteissa. Totta, jälkimmäiseen asennetaan tehokkaammat suuret analogit. Kaikilla nykyaikaisilla lämmityselementeillä on korkea pitkäaikainen käyttöaste.

Valmistajat valmistavat kahden tyyppisiä lämmityselementtejä, jotka eroavat toisistaan ​​valmistustavasta. On tuotteita, jotka ovat massatuotettuja, ja on sellaisia, jotka valmistetaan pienissä erissä. Ne vastaavat yleensä tiettyjä asiakkaiden toiveita. Niitä käytetään erityisissä lämmitysjärjestelmissä, joissa on erityisiä vaatimuksia. Muuten, toisen hinta on paljon korkeampi kuin ensimmäisen.

Putkimaiset sähkölämmittimet

Tämä on yleisin lämmityselementtityyppi, jota käytetään lähes kaikissa sähkökäyttöisissä lämmityslaitteissa. Putkimaisten analogien avulla lämmönkantaja lämmitetään konvektion, säteilyn ja lämmönjohtavuuden periaatteen mukaisesti sähköenergian muuntamisen seurauksena lämpöenergiaksi.

Tällaisella lämmityselementillä on seuraavat ominaisuudet:

  • Putken halkaisija on 6,0-18,5 mm.
  • Lämmityselementin pituus on 20-600 senttimetriä.
  • Putki voi olla terästä, ruostumatonta terästä tai titaania (erittäin kallis laite).
  • Laitteen konfigurointi - rajoittamaton.
  • Parametrit (teho, suorituskyky jne.) - asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti.

Putkilamellit sähkölämmittimet

Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

Käytetään lämmittämään ilmaa tai kaasua, joka lämmittää huonetta

TENR:t ovat samat putkimaiset sähkölämmittimet, joiden rivat sijaitsevat kohtisuorassa lämmitysputken akseliin nähden. Tyypillisesti evät on valmistettu metalliteipistä ja kiinnitetty putkeen erityisillä kiristysmuttereilla ja aluslevyillä. Itse lämmitin on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai rakenneteräksestä.

Lue myös:  Omakotitalon yksiputkinen lämmitysjärjestelmä - yleisiä kysymyksiä laitteesta

Tämän tyyppistä sähkölämmitintä käytetään huoneen lämmittävän ilman tai kaasun lämmittämiseen. Niitä käytetään usein lämmityslaitteissa, kuten lämpöverhoissa ja konvektoreissa - joissa lämmitystä tarvitaan lämmitetyllä ilmalla.

Sähkölämmittimien lohko

TENB:tä käytetään vain, jos on tarpeen lisätä sähkölämmittimen tehoa. Yleensä ne asennetaan laitteisiin, joissa jäähdytysneste on nestettä tai mitä tahansa irtotavaraa.

Lämmityselementin erottuva suunnitteluominaisuus on sen kiinnitys lämmityslaitteeseen. Se voi olla kierteinen tai laipallinen. Nykyään lohkotyyppiset lämmityselementit, joissa on kokoontaitettavat laipat, ovat erityisen suosittuja. Tällaista lämmityselementtiä voidaan käyttää eri laitteissa toistuvasti. Palanut lämmityselementti voidaan irrottaa ja tilalle laittaa uusi.

Patruunatyyppiset sähkölämmittimet

Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

Lämmitysjärjestelmissä tätä tyyppiä ei käytetä.

Lämmitysjärjestelmissä tätä tyyppiä ei käytetä.Sitä käytetään osana muottia minkä tahansa tuotteen luomiseen, koska se on osa teollisuuslaitteita. Niitä ei löydy jokapäiväisestä elämästä, mutta ne on mainittava, koska tämäntyyppiset lämmityselementit sisältyvät "putkimaisten sähkölämmittimien" luokkaan.

Tämän analogin erottuva piirre on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuori, joka on kiillotettu maksimiin. Tämä on välttämätöntä, jotta lämmityselementti pääsee muottiin siten, että putken ja muotin seinämien välissä on pieni rako. Vakiorako ei saa ylittää 0,02 mm. Niin tiukka sen pitää olla.

Rengas sähkölämmittimet

Tämän tyyppistä lämmityselementtiä käytetään myös vain teollisuusasennuksissa. Niiden tarkoitus on lämmittää ruiskusuuttimia, ruiskusuuttimia ja ruiskuvalulaitteita.

Sähkölämmittimet termostaatilla

Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

Lämmityselementti termostaatilla TECHNO 2 kW

Tämä on nykyään yleisin lämmityselementti, jota käytetään nesteiden lämmittämiseen. Se on asennettu kaikkiin kodinkoneisiin, jotka liittyvät veden lämmitykseen. Vapautuvan lämmön maksimilämpötila on +80C.

Se on valmistettu nikkeli-kromilangasta, joka on täytetty putken sisällä erityisellä puristetulla jauheella. Jauhe on magnesiumoksidia, joka on hyvä eriste sähkövirta, mutta samalla sillä on korkea lämmönjohtavuus.

Asennusvaiheet

Valmistajasta riippumatta lämmityselementti asennetaan lämmityspattereihin yhden periaatteen mukaisesti. Asenna lämmityselementti itse noudattamalla ohjeita:

  1. Laitteen, johon asennus tehdään, on oltava jännitteettömänä.
  2. Käyttönesteen syöttö akkuihin keskeytetään, minkä jälkeen se tyhjennetään.
  3. Pohjatulpan sijasta asennetaan lämmityselementti, jonka on mentävä vesiputkeen.
  4. Nesteen syöttö palautetaan ja sitten jäähdyttimen vuodot tarkistetaan.
  5. Lämmityselementti on kytketty verkkovirtaan.

Varotoimenpiteet

Käytettäessä lämmityselementtiä lämmitysjärjestelmän pattereihin on noudatettava tiettyjä turvallisuusvaatimuksia.
Lämmityksen asennuksen yhteydessä on tärkeää tarkistaa ilmanvaihdon luotettavuus. Työtä tehtäessä on myös tarpeen siirtää syttyvät ja räjähtävät aineet suojattuun, vaikeapääsyiseen paikkaan turvalliselle etäisyydelle lämmittimestä.
Ennen kuin liität lämmityslaitteen lämmityselementillä ja termostaatilla, kannattaa vielä kerran tarkistaa, kuinka sähköjohdot kestävät siihen kohdistuvaa kuormitusta

Sallitun tehon ylittäminen on täynnä johtojen ylikuumenemista, oikosulkujen ja tulipalojen esiintymistä.

  • Kun liität lämmittimiä lämmityselementteihin, tavallisten kotitalouksien kannattimien käyttöä tulisi välttää. Paras vaihtoehto on verkkosuodattimien toiminta. Tämän ratkaisun avulla voit automaattisesti katkaista laitteen virran järjestelmän virtapiikin aikana.
  • On täysin mahdotonta käyttää akkuja, joissa on sähköinen lämmityselementti, kuivaamaan asioita.
  • Lämmityselementin käytön aikana käyttöneste kuumennetaan voimakkaasti. Sen pitkäaikainen toiminta johtaa hapen palamiseen. Siksi pitkä oleskelu tällaisessa huoneessa piilottaa terveysvaaran.

Lämmityselementtien päätyypit ja niiden tarkoitus

Kymmenet luokitellaan useimmiten tyypin ja pääsovelluksen mukaan, ne erottavat:

1. TEN ilmalämmitykseen

Tällaisten lämmityselementtien lämpötila saavuttaa 450 celsiusastetta. Tällaisia ​​putkimaisia ​​sähkölämmittimiä käytetään ilman lämmitykseen teollisuus- ja kotitalouksissa.

Ne ovat konvektorien, ilmaverhojen, erilaisten kuivauskammioiden perusta. Samanlaisia ​​sähkölämmittimiä valmistetaan sileistä putkista ja putkista, joissa on lamellit.

Tällaisten sähkölämmittimien rivat on valmistettu teräsnauhasta, joka on kiinnitetty putkeen spiraalimaisesti. Ripojen käyttö lisää lämmityselementin pinta-alaa ja siksi lämmityselementin lämmityslangan kuormitus pienenee lähes kolminkertaiseksi, mikä puolestaan ​​pidentää käyttöikää.

2. TEN vettä varten

Tällaisia ​​sähkölämmittimiä käytetään kattiloissa, pesukoneissa. Tällaisissa yksiköissä vesi voidaan lämmittää jopa sataan celsiusasteeseen.

Suurille vesimäärille, joissa tarvitaan suurta lämmitystehoa, käytetään lohkolämmityselementtejä.

Muuten, olemme jo kuvanneet yksityiskohtaisesti, kuinka sähkökattilan lämmityselementit kytketään.

Usein sähkölämmittimissä käytetään termostaattia. Se katkaisee sähkölämmittimen virtalähteestä, kun vesi on lämmitetty haluttuun lämpötilaan. Kun vesi jäähtyy, lämpötilansäädin kytkee virransyötön uudelleen lämmittimeen lämmitystä varten.

3. Joustavat lämmityselementit

Niitä voidaan käyttää muoteissa ja kuumakanavajärjestelmissä. Ne ovat erittäin käteviä kuumakanavajärjestelmien ääriviivojen muotoilussa. Tällaisia ​​sähkölämmittimiä valmistetaan kaikenkokoisina.

Eräänlainen joustava sähkölämmitin, joka on tuttu meille jokapäiväisessä elämässä, on itsesäätyvä kaapeli "lämmin lattia" -järjestelmään. Tätä kaapelia käytetään tilan lämmitykseen.

Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

4. Patruunalämmityselementit

Patruunalämmittimet voidaan katsoa erilliseksi tyypiksi, virtalähteen kytkemistä koskevat päätelmät sijaitsevat useimmiten toisella puolella. Tällaisten lämmittimien koko voi olla 350 senttimetriä. Niiden tärkein ero muista tyypeistä on kompakti runko, useimmiten ne ovat ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki, jossa on sähköjohdot.

Lämmityselementtien käyttö lämmitykseen

Tämä tyyppi erottuu korkeasta tehotiheydestään. Lämpöä lämmittimestä siirretään sekä kontaktimenetelmällä että konvektiolla.

Näitä lämpösähkölämmittimiä käytetään laajalti teollisuudessa öljyjen lämmittämiseen, erilaisten metallimuotojen lämmittämiseen, asentamalla ne porattuun reikään. Ne on varustettu kenkäteollisuuden, valimon ja autoteollisuuden yksiköillä.

Luokitus
Putkiasennusta käsittelevä verkkosivusto

Suosittelemme lukemaan

Mihin jauhe täytetään pesukoneessa ja kuinka paljon jauhetta kaadetaan