Содержание

Отопление ТЭНами, как сделать, стоит ли использовать

ТЭН — электронагреватель жидкости в виде металлической трубки, внутри которой находится спираль. Конструкций, разновидностей множество. Нагреватели изготовляют и на крупный и на малых производствах.

Эти нагреватели массово устанавливаются, например, в электрических бойлерах и электрокотлах, поэтому производятся также известными производителями.

Но на любом рынке можно встретить ТЭНы предназначаются для установки в радиаторы отопления. Эти устройства изготовлены чаще в Польше, Украине, Китае. Они могут снабжаться встроенными термодатчиками, т.е. работать в полуавтоматическом режиме, отслеживая степень нагрева.

На основе таких электрических нагревателей, можно легко создать отопительный прибор своими руками. Чем и пользуются домашние мастера, конструируя простейший обогрев и «экономя» при этом, как они, думают, изрядные суммы денег.

Но так ли выгодно использовать ТЭНы?
Где обычно, в каких ситуациях, применяют эти электронагреватели воды? Как нужно устанавливать и применять ТЭНы…

Насколько большая выгода от ТЭНов

Если имеется старая батарея, то почему бы ее не превратить с помощью ТЭНа в систему отопления для небольшого подсобного помещения, — курятника, мастерской, гаража…

Существуют даже мифы, что тенами отапливать выгодно. Но «мечты разбиваются о суровую реальность», — электричеством отапливать дороже всего. Так как используется самый дорогой энергоноситель.

Неважно, имеется ли фирменный программируемый электрокотел, или установлена бочка с опущенным в нее на проволоке ТЭНом, — КПД подобных электронагревателей около 97%. А дальше платим по счетчику…

Обогреваться ночью

Но есть лазейка, — ночной дешевый тариф на электроэнергию. Узнать точно, о действующих тарифах и возможности подключения ночного, можно в местной электросети.

Правда и ночное электричество нельзя назвать дешевым, но в совокупности с показателем «Комфортность», ночное отопления становится весьма привлекательным для пользователя.
Какой вид топлива больше всего подходит для дома

Но цена на саму систему отопления с электрическим нагревом может значительно варьироваться.

Нагреватели в батареях

Когда в квартирах с центральным отоплением холодно, то отапливают дополнительно электричеством, а также газовой кухонной плитой или колонкой.

Вот тут и применяется парочка тяжелых чугунных батарей с ТЭНами. По сравнению с фирменными электроконвекторами они обладают гораздо большей теплоемкостью, поэтому их можно отключать на дольше и не следить за их работой. Но и нагрев соответственно продолжительнее.

Такие радиаторы умельцы устанавливают в основном в гаражах, где любят проводить время. Или, например, для обогрева животных в морозы на небольших фермах.

Оборудование систем отопления

Бывает, что на дачке, в гараже и т.п. имеются остатки былой системы отопления, например, пару батарей со стальными трубами. Вернуть систему к жизни проще всего, вставив в нее электрические нагреватели….

Но ТЭНы могут создавать и вспомогательный подогрев в домашней системе отопления. Электрический обогрев отлично дополняет твердотопливный котел. Особенно ночью, с дешевым тарифом. И здесь «самодельное производство» также востребовано.

Если в достаточно большой металлической трубе закрепить пару тенов по 2 кВт, то получится 4-киловаттный электрокотел. Нюанс в том, что ночью его можно включать в маломощную сеть 220 В, так как другие потребители «спят», кроме холодильника, например.

Такое «творение», на практике, может стать основным отоплением в течении сезона в утепленном доме, если, конечно, применяется буферная емкость — теплоаккумулятор.
Как подключить теплоаккумулятор в систему

Какая мощность понадобится

В системе отопления целого дома лучше использовать 2-киловатные образцы электронагревателей.

Но в отдельных радиаторах самодельных регистрах, обрезках отопления в гаражах… применять слишком мощные ТЭНы нельзя.

Дело в том, что тепловое реле не может считаться надежной защитой. А доводить жидкость до температуры кипения, перегревать прибор свыше +75 градусов — опасно.

Следовательно, мощность тена не должна быть больше, чем тепловая мощность, отдаваемая прибором при +70 градусах. Это примерно 75% от паспортной мощности радиатора.

Одна секция и чугунного и алюминиевого радиаторов (500 мм между трубами) обладает мощностью теплоотдачи 170 Вт при 90 град жидкости и 20 град воздуха. При +70 град. нагрева — одна секция — 140 Вт, 7 секций — 1080 Вт, 10 секц. — 1400 Вт.
Таким образом, для радиатора из 7 секций мощность ТэНа не должна быт больше чем 1 кВт. А для радиатора из 10 секций — не больше 1,4 кВт.

Труднее обстоит дело с самодельными регистрами, — неизвестна их теплоотдача. Остается лишь начинать использовать наименее мощные нагреватели.

Какие тены для радиатора выбрать

ТЭНы для радиаторов сделаны на основе заглушки (основания) со стандартным диаметром резьбы 40 мм. Остается из радиатора выкрутить нижнюю пробку, на ее место вкрутить нагреватель.

О подборе этих нагревателей по мощности для радиаторов было сказано выше. Не стоит брать более мощный приборы, во избежание аварийных ситуаций. Не нужно перегревать радиатор, добиваясь большей теплоотдачи.

Но эти нагреватели различаются и по длине. Для отдельно стоящего радиатора, без движения жидкости, предпочтительней тены подлиннее. Тогда и прогрев будет более равномерным.

В проточном электрокотле другой приоритет подбора — меньшее гидравлическое сопротивление. Минимизировать влияние нагревателей путем удачного подвода трубок и конфигурации их расположения для домашнего умельца не проблема.

Производитель, — «китайцев», по прежнему, ругают больше всего, лучшими ТЭНами считаются местного разлива — российско-украинские.

Как применяются

ТЭНы могут включаться комнатным термостатом. Тогда они управляются по заданной температуре воздуха.

Но в большинстве случаев используют нагреватели со встроенными температурным реле, — нагрев по температуре теплоносителя.

Жидкость при нагреве расширяется. Нельзя отдельные радиаторы, и другие замкнутые системы отопления, заполнять жидкостью полностью. В системах отопления для компенсации расширения используется расширительный бак.

Расширительные баки для системы отопления

В случае с отдельным радиатором достаточно оставить не менее 10% внутреннего объема не заполненным, — заливать радиатор по верхнюю пробку.

Установка ТЭНа следующая. Система сливается, выкручивается пробка радиатора, вкручивается тен. При этом обычно используется лен со смазкой в качестве уплотнителя (металл-по металлу).

Нагреватель подключается к электросети в соответствии с ПУЭ, с соответствующей изоляцией контактов.

Масло не допустимо

Можно встретить рекомендации залить радиатор маслом, — якобы получится аналог «масляного нагревателя». Прежде чем следовать подобным советам, рекомендуется изучить опыт «пиротехника», который налил масло на картон, поджег, а затем пробовал потушить.

Маслонаполненные промышленные электроагрегаты (например, высоковольтные маслянные разъединители) эксплуатируются с особыми мерами пожарной безопасности.

Если система замораживается, необходимо использовать незамерзающие жидкости, для одного радиатора можно использовать тот же автомобильный Тосол. Горючие жидкости недопустимы.

Встречаются и другие нарушения.

Конструирование своими руками — выгодно?

Самостоятельное конструирование электрообогревательных приборов не приветствуется по соображениям безопасности.

Гораздо целесообразнее приобрести готовый электрический обогреватель для помещений, например, электроконвектор, отвечающий требованиям… За его эксплуатационные качества несет ответственность производитель.

Экономическая целесообразность в ТЭНах может возникнут, как говорилось, когда в наличии имеется «заброшенная» и «бесплатная» оболочка для него.

Но вопросы безопасности, на самом деле, гораздо важнее, чем выгода, получаемая подобным образом.
Сейчас это понимают чаще, потому ТЭНами интересуются все меньше.

К тому же, средний по площади дом выгоднее отапливать электрокотлом с водяными радиаторами, чем отдельными конвекторами. Далее по теме — выгодно ли отапливать конвекторами электрическими

Как Подключить ТЭН к Алюминиевому Радиатору [Инструкция]

ЭкономияSavedRemoved 0

На дворе глубокая осень – внутренняя отделка в доме практически закончена, а система отопления до сих пор не готова.

Студить помещение нельзя – будут плачевные последствия, а потому будем сооружать временное отопление, используя электричество.

Как подключить алюминиевый радиатор к ТЭНу – тема нашей статьи.

Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Что нужно и как подключить

Отопление без подключения к центральному теплоснабжению

1

Помимо самого отопительного радиатора понадобиться ТЭН. Мы будем использовать нагревательный элемент на 700 Вт – этого хватит с лихвой на разогрев алюминиевой батареи на 10 секций.

2

Также понадобиться манометр для контроля давления в батареях. Будет использоваться вода, а она, как известно, имеет свойство расширяться при нагревании. Хоть радиатор и рассчитан для использования в системах до 6-ти атмосфер, решили обезопаситься.

ТЭН на 700 центральному ВТ с термопарой

3

Помимо вышеперечисленного нужен будет стандартный набор сантехника:

  • разводной ключ
  • фум лента
  • и силиконовые прокладки

Для более качественного подсоединения ТЭНа к электросети воспользуемся паяльником.

Шаг №1 – установка ТЭНа

Монтаж нагревательных элементов

1

Распаковываем радиаторную батарею. Осматриваем её на наличие дефектов, также заглядываем внутрь, и проверяем отсутствие в коллекторах посторонних предметов – такое тоже может быть.

2

Для монтирования ТЭНа кроме силиконовой уплотнительной прокладки больше ничего не понадобиться, поэтому снимаем с электроприбора термореле и устанавливаем в нижний коллектор радиатора.

Шаг №2 – монтаж электрики

Немного электрики

1

Теперь нужно подсоединить терморегулятор. Для этого подготавливаем провод с сечением 1,5 мм².

2

Зачищаем концы и с помощью паяльника их лудим. Пропаивать жилы не обязательно.

3

Подключаем провод к терморегулятору, клеммы затягиваем отверткой.

4

Устанавливаем реле обратно на ТЭН.

Шаг №3 – теплоноситель

Работы связанные с теплоносителем

1

Прежде чем залить воду в радиатор, его нужно для этого подготовить.

2

Заглушить дюймовой гайкой нижний коллектор, который находится напротив места подключения ТЭНа, установить кран (гайку) Маевского, для спуска воды и установить манометр. Последний к установке не обязателен.

3

Заливаем воду в радиатор. Объём радиаторов может отличаться, в данном случае 0,28 литра на секцию. Заполнять нужно не полностью, — поскольку расширительного бачка у батареи нет, то нужно оставить место для расширения теплоносителя.

Если ошибётесь, то не страшно, можно лишнее давление стравить через гайку Маевского. Для определения давления мы решили радиатор оснастить манометром.

Читайте также: Инфракрасный потолочный обогреватель с терморегулятором – современные технологии в вашем доме (Цены) +Отзывы

Первый запуск – опрессовка автономной системы отопления

Греет

Установив радиатор на стену, мы его подключили. Через 20 минут батарея вышла на рабочую температуру.

Греет хорошо, но с одной стороны там, где ТЭН температура несколько выше, – не критично.

Подтёков нет, герметичность не нарушена.

ВИДЕО: Тэн с алюминиевым радиатором – временное отопление дома

10 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Помогла ли Вам наша статья?

10

Оценки покупателей: Будьте первым!

ТЭНы для отопления — как и где применяются, плюсы и минусы, способы монтажа

Здесь вы узнаете:

ТЭНы для отопления используются в различных приборах, начиная от электрокаминов, заканчивая чугунными радиаторами. Установка ТЭНа — простая и быстрая процедура, подключается он непосредственно в электросеть и имеет большой КПД. Минус — расходы на электроэнергию.

Сфера применения ТЭНов для отопления

Электрические ТЭНы снискали популярность благодаря своей универсальности и высокому КПД. Вся потребляемая ими электроэнергия расходуется по прямому назначению – на обогрев окружающего пространства.

Основными отопительными приборами, где используются ТЭНы являются:

  1. Переносные и стационарные масляные электрообогреватели.
  2. Водяные радиаторы отопления.
  3. Полотенцесушители для ванной.
  4. Электрокамины.
  5. Электроконвекторы.
  6. Электрические котлы.

Указанное оборудование может использоваться в качестве основного или дополнительного источника обогрева. Стоит оно недорого, легко монтируется и не требует специальных навыков при эксплуатации.


Подключить ТЭН к чугунному радиатору центрального отопления можно после отсоединения общего стояка. Такой прибор можно использовать для основного и дополнительного обогрева

Насколько большая выгода от ТЭНов

Если имеется старая батарея, то почему бы ее не превратить с помощью ТЭНа в систему отопления для небольшого подсобного помещения, — курятника, мастерской, гаража.

Существуют даже мифы, что тенами отапливать выгодно. Но «мечты разбиваются о суровую реальность», — электричеством отапливать дороже всего. Так как используется самый дорогой энергоноситель.

Неважно, имеется ли фирменный программируемый электрокотел, или установлена бочка с опущенным в нее на проволоке ТЭНом, — КПД подобных электронагревателей около 97%. А дальше платим по счетчику…

Минусы и плюсы радиаторного ТЭНа

Электронагреватели трубчатого типа дают возможность собрать практичную и достаточно эффективную отопительную систему основного или дополнительного обогрева.

К достоинствам приборов можно отнести:

  1. Предельную простоту монтажа. С этой работой справится каждый начинающий мастер.
  2. Невысокую стоимость устройства, правда, имеется в виду цена одного ТЭНа, без дополнительного оборудования.
  3. Большую надежность по сравнению с масляными радиаторами. Кроме того, батареи с ТЭНами ремонтопригодны. При выходе оборудования из строя будет достаточно заменить нагреватель.
  4. Наличие дополнительных опций и функционала.
  5. Возможность автоматического управления отопительной системой, но для этого понадобится дополнительное оборудование.

Мы перечислили основные достоинства радиаторных ТЭНов, рассмотрим их значимые недостатки. Их довольно много. Прежде всего, это внушительные эксплуатационные расходы, что объясняется высокой стоимостью электроэнергии. Их можно снизить, если полностью автоматизировать управление системой отопления.

В этом случае ТЭНы будут включаться в работу только после того, как температура в помещении понизится до определенного минимальным значения. И выключаться по достижению температуры, определенной как комфортной. Работа в таком режиме максимально экономична.


Самые простые по конструкции радиаторные ТЭНы не оснащены автоматическим управлением. Чтобы автоматизировать такую систему, понадобится приобретение дополнительного оборудования

Однако оборудование для автоматизации потребует финансовых вложений. Если рассматривать покупку ТЭНа в комплекте с радиатором и с автоматикой, стоимость такого комплекта будет намного больше цены электрического конвектора или же масляного радиатора.

Но при этом последние по уровню предоставляемого комфорта ничем не уступают, а кое в чем даже превосходят радиаторы с ТЭНами. Например, последние требуют стационарной установки, тогда как электрические конвекторы и масляные радиаторы более мобильны и компактны.

Кроме того, как и любой другой электрический прибор, в процессе работы ТЭНы генерируют магнитное поле. Его опасность для организма не доказана, равно как и безопасность. Поэтому стоит отнести наличие такого поля к отрицательным качествам устройств, ведь они монтируются в радиаторы, то есть находятся в непосредственной близости от людей.

В других отопительных системах, работающих от электричества, этот недостаток в какой-то мере нивелируется. К примеру, электрокотлы располагаются в нежилых помещениях, где присутствие человека кратковременно.

Один из самых значимых недостатков радиаторных ТЭНов – это относительно невысокая эффективность. Если сравнивать ее с эффективностью традиционных систем, работающих с жидким теплоносителем, она окажется значительно ниже.

Связано это с тем, что в первом случае теплоноситель движется с довольно высокой скоростью. Благодаря этому радиатор прогревается достаточно быстро и полностью.


Чтобы увеличить теплоотдачу оборудованных ТЭНами радиаторов, можно накрыть стену, а которой закреплено устройство, отражающим экраном из фольги. Тепловое излучение будет двигаться только в комнату

Функционирование ТЭНа не в состоянии обеспечить такую высокую скорость. В результате нагрев корпуса батареи будет неравномерным. В нижней части температура будет намного выше, чем в верхней.

Учитывая, что в целях безопасности не следует допускать разогрев батареи выше +70ºС, такая температура будет присутствовать только в нижней части радиатора, где находится ТЭН. Следовательно, чтобы не допустить перегрева оборудования, придется уменьшать его мощность примерно на треть.

Как используются для радиаторов отопления

Основной функцией электронагревателей трубчатого типа для радиаторов является нагрев жидкости в автономной или централизованной системе отопления. Используется устройство как второстепенный или главный тепловой источник.

В качестве автономной системы и единственного нагревателя теплоносителя ТЭНы применяются в таких случаях:

  1. Необходимость обогрева помещений, где нет другого вида отопления. Это может быть мастерская, гараж или сельскохозяйственное сооружение. Главным условием установки радиаторного электронагревателя является небольшие размеры постройки.  Эффективней при этом заполнять батареи маслом невысокого уровня вязкости, так как оно имеет достаточно низкую температуру замерзания.
  2. При условии периодического прогрева помещения. Чаще всего такими сооружениями являются дачи с отсутствием основной отопительной системы. При этом количество установленных ТЭНов  их мощность должна соответствовать объему помещения.

Как дополнительное устройство основному отоплению трубчатый электрический нагреватель может устанавливаться:

  1. В многоэтажных домах. ТЭН в радиаторы монтируется в квартирах, если основное отопление не имеет особой эффективности. Устройство помогает создать и поддержать необходимый микроклимат в помещении. Но его установка требует ограничения доступа воды, которая циркулирует по отопительной системе всего дома. В таком случае применение ТЭНа совершенно не практично, так как получается двойная оплата за обогрев – за работу электронагревателя и в ЖЕК за использование теплоносителя.
  2. В частных домах. Установка ТЭНа производится, если нет возможности регулярно вносить дрова в котел на твердом топливе. В такой ситуации трубчатый нагреватель не дает полностью остыть теплоносителю и в помещении постоянно поддерживается необходимая температура.


ТЭН для радиатора устанавливается и в частных и в многоквартирных домах

Использование ТЭНа для газовых котлов не имеет смысла, так как такие агрегаты прекрасно справляются с обогревом за счет автоматизированной системы.

Разновидности и способы изготовления ТЭНов

Современные электронагревательные элементы обладают высокой прочностью и способностью изменять форму и размеры под действием высоких температур без ущерба своим техническим характеристикам. Используют их не только в бытовых приборах отопления, но и в промышленных. Правда, в последних устанавливают более мощные аналоги с большими размерами. Все современные тэны имеют высокий показатель долгосрочной эксплуатации.

Производители выпускают два вида тэнов, которые отличаются способом изготовления. Есть изделия, которые производят массово, а есть и такие, которые выпускают малыми партиями. Обычно они соответствуют определенным запросам заказчиков. Их используют в специальных отопительных установках со специфичными требованиями. Кстати, цена вторых намного выше первых.

Трубчатые электронагреватели

Это самый распространенный вид тэнов, который используется практически во всех отопительных приборах на электрическом питании. С помощью трубчатых аналогов нагрев теплоносителя происходит по принципу конвекции, излучения и теплопроводности в результате преобразования электрической энергии в тепловую.

Такой нагревательный элемент имеет следующие характеристики:

  • Диаметр трубки 6,0-18,5 миллиметров.
  • Длина тэна 20-600 сантиметров.
  • Трубка может быть изготовлена из стали, из нержавейки или из титана (очень дорогой прибор).
  • Конфигурация прибора — без ограничений.
  • Параметры (мощность, производительность и прочее) — по согласованию с заказчиком.

Трубчатые электронагреватели оребренные

Используется для нагрева воздуха или газа, которым отапливается помещение

ТЭНРы представляют собой тот же трубчатый электронагреватель только с ребрами, которые расположены в перпендикулярных плоскостях к оси нагревательной трубки. Обычно ребра изготавливают из металлической ленты и крепят к трубке специальными прижимными гайками и шайбами. Сам тэн выполнен или из нержавейки, или из конструкционной стали.

Этот вид электронагревательных приборов используется для нагрева воздуха или газа, которым отапливается помещение. Их часто применяют в таких отопительных приборах, как тепловые завесы и конвекторы — там, где требуется отопление с помощью нагретого воздуха.

Блок электронагревателей

ТЭНБ используют только в том случае, если необходимо увеличить мощность электронагревателя. Обычно их устанавливают в приборы, в которых теплоносителем выступает жидкость или любой сыпучий материал.

Отличительной конструктивной особенностью ТЭНБ является его крепеж к прибору отопления. Он может быть резьбовым или фланцевым. Особой популярностью сегодня пользуется тен для отопления блочного типа с разборными фланцами. Такой нагревательный элемент можно применять для разных приборов многократно. Сгоревший тэн можно снять, а на его место поставить новый.

Электронагреватели патронного типа

Для отопительных систем этот вид не используется.

Для отопительных систем этот вид не используется. Его применяют как деталь пресс-формы для создания каких-либо изделий, поскольку это часть промышленного оборудования. В быту они не встречаются, но упомянуть о них необходимо, потому что данный вид тэнов входит в категорию «трубчатые электронагреватели».

Отличительной чертой этого аналога является оболочка, изготовленная из нержавеющей стали, которую шлифуют по максимуму. Это необходимо для того, чтобы тэн мог войти в форму с минимальным зазором между трубкой и стенками формы. Стандартный зазор не должен превышать 0,02 миллиметра. Вот так плотно он должен входить.

Кольцевые электронагреватели

Этот вид тэнов тоже применяют только в промышленных установках. Их предназначение — это нагрев инжекторов, сопел инжекционных установок и литьевого оборудования.

Минимальный диаметр скручивания — 8 миллиметров, максимальный не ограничен. Навивка трубки может быть выполнена с одинаковым или переменным шагом. Обычно данный вид изготавливают только из нержавеющей стали.

Электронагреватели с терморегулятором

Тэн с терморегулятором TECHNO 2 кВт

Это самый распространенный на сегодняшний день тэн, который используется для нагрева жидкостей. Именно его устанавливают во все бытовые электрические приборы, которые связаны с нагревом воды. Максимальная температура выделенного тепла +80С.

Изготавливают его из никеле-хромовой проволоки, которую внутри трубки заливают специальным сжатым порошком. Порошок — это оксид магния, который является хорошим изолятором электрического тока, но при этом обладает высоким показателем теплопроводности.

Критерии выбора

При подборе ТЭНа для радиатора следует учитывать его технические характеристики, а также параметры батареи. Основными факторами, влияющими на выбор устройства, являются:

  1. Мощность. В помещениях с хорошими теплоизоляционными свойствами можно устанавливать нагреватели от 2 до 3 киловатт. В старых зданиях лучше всего использовать ТЭНы с более высокой мощностью.
  2. Длина электронагревательной трубки. Рекомендуется приобретать ТЭНы на десять сантиметров короче батареи. Правильный подбор длины нагревательного устройства позволяет равномерно прогреть все секции радиатора.
  3. Тип батареи. Чтобы ТЭН оптимально подходил к радиатору следует внимательно изучить его технический паспорт. В нем указывается, к каким видам батарей следует применять изделие.
  4. Автоматическое управление. Такая опция есть не у всех моделей. Для удобства использования лучше всего приобретать ТЭНы с автоматикой, которые оснащены термостатом.


ТЭН должен быть на десять сантиметров короче радиатора

Также учитывается диаметр электронагревателя в соответствии с сечением заглушки на радиаторе. Немаловажным является правильное определения размещение резьбы.

Приобретать необходимо только качественные ТЭНы у проверенных производителей. Перед покупкой электроприбора следует проверить его целостность и исправность.

Как правильно устанавливать и использовать тэн

Ключевым параметром для любого электроприбора является его номинальная мощность. Поэтому, чтобы корректно установить такой прибор в систему отопления, эту величину нужно вычислить. После этого нужно изучить правила установки электрических тэнов и лишь затем приниматься за работу.

Наружная оболочка конструкции должна быть расположена в воде, чтобы тепло от спирали компенсировалось низкой температурой воды, и тэн не перегревался. С этой целью его нужно устанавливать в самой низкой точке радиаторы, чтобы он не входил в зону наличия воздушных пробок.

Вода должна быть дистиллированной, поскольку в ней содержится минимум примесей. Подобные добавки могут формировать на защитной оболочки слой накипи, что, в свою очередь, может вызвать коррозию.

При установке тэна в отопительную систему уточните в инструкции, как нужно в данном случае герметизировать торцевые стыки. Если речь идет о дополнительной герметизации, это нужно обязательно сделать, иначе при попадании воды на нагревательную спираль может появиться опасность для жильцов помещения.

Герметизация стыков

Во время установки тена в систему отопления нужно предварительно ознакомиться с инструкцией от производителя. Если в ней указано, что торцевые стыки электродов должны быть дополнительно герметизированы – это обязательно выполняется. В противном случае при попадании воды на поверхность нагревательной спирали повышается опасность для проживающих в доме. Ознакомившись с этими правилами можно приступать к установке тэна для отопления.

Не каждый тэн подходит для радиатора отопления. Следует выбирать только специальные модели с соответствующим монтажным диаметром.

Радиаторное электрическое отопление дома


Схема установки ТЭНа в радиатор

До того как врезать тэн в систему отопления, нужны параметры радиатора. Главным из них является диаметр соединительного патрубка. В настоящее время производители выпускают изделия с двумя типоразмерами – 1/2 и 3/4 дюйма. Затем проводится сравнительный анализ параметров отопления до и после установки нагревательного элемента.

Подключение ТЭНа к действующему отоплению

Если он будет использоваться как дополнительный способ нагрева воды – нужно учесть изменение гидравлического напора при прохождении через радиатор. Так как проходной диаметр в этом месяце системы будет меньше – рекомендуется установить насос большей мощности.

При подключении радиатора к системе установка тэна для отопления дома будет невозможна. Для этого необходимо либо изменить схему подсоединения на верхнюю, либо установить нагревательный элемент верхней части батареи, что не рекомендуется специалистами.

Нередко делают монтаж в старые чугунные батареи. Перед выполнением работ нужно сначала проверить направление резьбы патрубка (правое или левое) а также измерить его диаметр. Затем следует придерживаться такой схемы:

  • Слив теплоносителя. Выполнять монтаж тэна в радиатор отопления при наличии в нем воды запрещено;
  • Проверка уровня батареи. Даже при незначительном угле наклона значительно повышается вероятность образования воздушных пробок;
  • Установка нагревательного элемента в патрубок. Для герметизации отверстий необходимо использовать прилагающиеся к ТЭНу прокладки либо изготовить их самостоятельно;
  • Монтаж блока с терморегулятором, если таковой есть в комплекте.


Пример установки ТЭНа в чугунный радиатор

После этого, необходимо заполнить систему водой. С помощью установленного крана Маевского удаляются возможные воздушные пробки. Перед включением для обеспечения безопасности с помощью тестера проверяется возможно возникшая цепь нагревательная спираль-батарея. Если она есть – нужно демонтировать тэн и установить его снова, улучшив герметизацию.

Радиаторный электрический обогрев

При организации отопления на тэнах, сделанного своими руками, монтаж трубопровода не обязателен. На каждый радиатор следует выполнить установку нагревательного элемента. При этом возможно монтировать различные по мощности модели в зависимости от теплового режима в конкретной комнате дома. Преимущества подобной системы заключаются в следующем:

  • Экономия на закупке материалов и уменьшение трудоемкости монтажных работ;
  • Если используется тэн с терморегулятором для отопления и подключенный к нему датчик температуры – регулировка степени нагрева комнаты будет выполняться автоматически;
  • Минимальная инерция нагрева системы.

Но все эти положительные качества может перекрыть общая стоимость обслуживания. Поэтому прежде чем делать отопление с помощью электрических тенов, нужно подсчитать не только стоимость закупки материалов и комплектующих, но и последующие затраты на электричество. Только после этого внедрять систему отопления такого типа.

Рекомендуется приобретать заводские радиаторы с установленными ТЭНами. Эффективность их работы выше чем у самодельных, так как в качестве теплоносителя используется специальное масло. Даже при выключенном нагревательном элементе она некоторое время будет отдавать тепло в помещение.

Правила эксплуатации и обслуживания

Чтобы ТЭН, установленный в батарее отопления, служил как можно дольше, соблюдаются следующие правила:

  1. Включение нагревателя происходит только при наличии воды в батарее. Если жидкость попадает на уже нагретую трубку прибора, может случиться небольшой тепловой взрыв. В результате из строя выйдет не только ТЭН: может произойти повреждение батареи отопления.
  2. Во время работы устройства на его поверхности будет образовываться накипь, которую необходимо периодически счищать. Рекомендуемый график обслуживания – один раз в три месяца. Если толщина накипи на нагревательной трубке превысит 2 миллиметра, снизится теплоотдача и прибор может выйти из строя.
  3. Чтобы исключить возможные скачки напряжения, рекомендуется подсоединить ТЭН через источник бесперебойного питания или стабилизатор. При установке нагреватель заземляется.
  4. Производители рекомендуют использовать в роли теплоносителя только дистиллированную воду. В многоквартирных домах с общим стояком соблюсти это требование нереально, поэтому нужно чаще чистить ТЭНы от накипи.

Самодельный обогреватель из чугунной батареи: фото, видео

Самодельный обогреватель из чугунной батареи централизованного водяного отопления и электрического тэна: фото, видео обогревателя.

Как обогреть жилое помещение, если нет централизованного отопления или газа? Ту же бытовку, дачу или небольшой загородный дом?

Мы рассмотрим вариант самодельного безопасного обогревателя из чугунного радиатора отопления, его можно использовать в качестве вспомогательного или основного источника отопления в помещении.

Для изготовления самодельного обогревателя понадобится:

  • Батарея чугунная (алюминиевая или металлическая не подойдёт).
  • Закрытый тэн мощностью от 0,3 до 0,8 кВт (в зависимости от количества секций батареи).
  • Терморегулятор воздушный.
  • Силиконовый уплотнитель.
  • Футорка.
  • Заглушки для чугунного радиатора – 2 шт.
  • Кран для спуска воздуха из радиаторов отопления СТД 7073В (кран Маевского).

Самодельный обогреватель из чугунной батареи и тэна.

В строительных магазинах в продаже имеются тэны из нержавейки с латунной резьбовой заглушкой специально под чугунную батарею.

Нужно выбрать тэн по мощности в зависимости от количества секций батареи.

 

В чугунную батарею в нижнее резьбовое соединение через прокладку вкручивается электрический тэн.

Противоположное нижнее отверстие и одно верхнее отверстие батареи закручивается заглушкой.

В противоположной части батареи от тэна в верхнее резьбовое отверстие вкручивается чугунная футорка. В футорку вкручиваем кран с ручкой для спуска воздуха (кран Маевского).

Установленная батарея заполняется водой, для этого нужно выкрутить верхний кран, вставить шланг с лейкой в отверстие футорки и залить воду. Батарея заполняется до тех пор, пока вода не начнёт выливаться из заполняемого отверстия батареи. Можно использовать обычную воду, но лучше использовать дистиллированную, чтобы было меньше накипи на тэне. Ёмкость одной секции чугунного радиатора приблизительно — 1,45 л.

Почему не рекомендуется использовать стальные и алюминиевые радиаторы? Объём воды в алюминиевом радиаторе отопления (1 секция) около 0,3 л. Такое количество воды не обеспечивает должной циркуляции по всей батарее.

Электрический тэн можно сразу подключить через шнур и вилку к электросети, но правильно будет подключить воздушный терморегулятор и задать значение температуры.

Самодельный обогреватель из чугунного радиатора набирает температуру 80°С за 1,5 часа и дальше поддерживает заданную температуру.

Рекомендую посмотреть подробное видео о изготовлении обогревателя из чугунного радиатора.

ТЭНы для радиаторов отопления – альтернативный способ нагрева теплоносителя

С приходом холодов вопросы, касающиеся отопления, становятся наиважнейшими. Все мы хотим, чтобы в наших квартирах и домах всегда было тепло и уютно. Говорить в этой статье о традиционных способах обогрева собственного жилища мы не будем. Здесь нас будут интересовать альтернативные варианты, к которым относится радиаторный способ обогрева, работающий от трубчатых электронагревательных элементов. ТЭНы для радиаторов отопления – это специальные устройства, обогревающие теплоноситель внутри отопительных батарей.

Возникает вопрос: а зачем необходим такой способ? Ситуации в жизни случаются разные, к сожалению, с отоплением проблем хватает. А установленный в радиатор ТЭН дает возможность на время поддержать температуру внутри помещения. К тому же проблемы отопления касаются и частных домов, где владельцы хотят видеть простую, но эффективно работающую отопительную систему. И если в загородном поселке кроме электричества ничего нет, то ТЭН для батарей отопления – оптимальный выход из положения.

Устройство ТЭНа

Из чего состоит ТЭН?

  • Корпус – металлическая трубка.
  • Нагревательный элемент – проволока, скрученная в спираль и установленная в корпус. Для таких устройств используется проволока с высоким сопротивлением.
  • Наполнитель, который отделяет спираль от металлического корпуса.
  • Монтажный узел – чаще всего это устройство в виде пробки, с одной стороны которой крепится корпус со спиралью, с другой стороны клеммы для подключения к сети переменного тока.
  • Между монтажным узлом и корпусом радиатора отопления устанавливается манжета из резины или паранита.
  • Монтажный узел с внешней стороны закрывается крышкой, которая защищает контакты ТЭНа.
  • Терморегулятор капиллярного типа, который контролирует температуру внутри отопительной  батареи. С его помощью можно выставить температурный режим работы прибора, при котором он будет включаться и отключаться автоматически. На рынке присутствуют ТЭНы без терморегуляторов, поэтому сам прибор придется доукомплектовать.
  • В комплект также входит провод с вилкой для розетки.

Установка ТЭНа

Установка ТЭНа в радиатор отопления производится посредством резьбового соединения или при помощи флажка. Для этого одна из нижних пробок радиатора выкручивается и на ее место вкручивается сам ТЭН. Герметичность стыка достигается манжетой. Здесь важно провести вкручивание нагревательного элемента с небольшим усилием. Но не стоит пережимать, манжета может повредиться.

То есть получается так, что трубчатый электронагревательный прибор греет воду внутри батареи отопления. По сути, получается конструкция в виде масляного радиатора. Контакт с водой под высокой температурой – это большая вероятность того, что металлический трубчатый корпус нагревательного элемента начнет коррозировать и быстро выйдет из строя. Вот почему производители трубку ТЭНа подвергают гальванизации, то есть ее или хромируют, или никелируют. Именно после такой обработки металл принимает высокие прочностные характеристики и долго может взаимодействовать с водой.

Внимание! Капиллярный терморегулятор и два встроенных в прибор датчика позволяют не только контролировать температуру теплоносителя, но и очень точно выставлять необходимый температурный режим. Именно эти устройства помогают радиатору отопления не перегреваться.

Дополнительные характеристики

В настоящее время производители стали предлагать ТЭНы в батареи отопления с дополнительными функциями, которые помогают контролировать и улучшать процесс нагрева. Таких функций две:

  1. Антизамерзание. В данном случае терморегулятор выставляется на минимальный температурный режим. У разных производителей он разный, но средняя величина равна +10С. Это позволяет поддерживать теплоноситель с плюсовой температурой, не потребляя большое количество электроэнергии.
  2. Турбо. Здесь все наоборот. ТЭН включается на максимальную мощность для быстрого прогревания теплоносителя, а соответственно и помещения. Работает в таком режиме прибор краткосрочно, пока не будет достигнута максимальная температура.

ТЭН в радиаторе

В каких случаях используются ТЭНы

Электротены для батарей отопления могут быть использованы в разных случаях.

  • Если радиаторы устанавливаются в качестве отдельных отопительных приборов. То есть в каждую батарею монтируется ТЭН, подключенный к розетке. Никаких труб, никаких нагревательных котлов, никакой соединительной схемы. Каждый радиатор настраивается на определенную необходимую температуру.
  • Трубчатый электронагреватель может быть использован в качестве дополнительного нагревательного элемента. Ситуация такова: существует действующая водяная система отопления, количество топлива которой не хватает, чтобы поддерживать необходимый нормальный температурный режим в доме. Нередко такое случается в загородных поселках, где зимой давление газа в трубопроводе сильно падает за счет высокого потребления голубого топлива большим количеством потребителей.
  • Данный способ нагрева теплоносителя может быть использован в аварийных ситуациях (если по каким-то причинам основной вид топлива не поступает). К примеру, кончились дрова или уголь, перекрыта подача газа, нет солярки. Чтобы временно переждать данную ситуацию, можно воспользоваться ТЭНами для чугунных батарей отопления.

Заключение

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать один вывод: трубчатые электронагревательные элементы – это еще одна возможность организовать отопление в доме. Именно возможность. Не стоит заострять на этом способе внимание, лучше, если этот вариант будет вспомогательным, но не основным.

2 «X 4» (50 * 100 мм), 100 Вт 220 В, универсальный мощный гибкий силиконовый нагревательный коврик / подкладка / элемент Электрический нагреватель батареи | нагрев батареи | мат нагревателя батареи батареи

Базовая спецификация:

размер: 50 * 100 мм

напряжение: 220В

Мощность: 100Вт

Возможен специальный заказ в соответствии с вашими требованиями, пожалуйста, дайте нам знать ваши требования подробно. Мы изготовим для вас и предложим лучшую цену.

Технические параметры:

Диапазон температур: -40.00 ~ 250,00 ° C

Погрешность мощности: ± 8%

Плотность мощности: 0,1-1,2 Вт / см2

Механическое давление: 100,0 кг / см2

Сопротивление изоляции: ≥50 МОм

Электрическая прочность: 1500 В / 5 с

Применение:

1. Нагревательная пластина теплообменника

2. Нагревательная пленка для обжаренной чашки (тарелки)

3. Нагреватель масляного барабана

4. Нагревательная пленка для термосвариваемой машины

5. Теплоизоляция медицинского оборудования

6.Химический обогрев трубопроводов

7. Обогрев крупногабаритного оборудования

8. Оборудование для обработки полупроводников

9. Различное механическое оборудование, обогревающая изоляция

10. Медицинское оборудование, такое как анализаторы крови, респираторная терапия и гидротерапия

11. Антифриз для военных объектов , КИП и гидрооборудование

12. Аккумуляторное отопление

13. Общественное питание

14.Заводское участие и местная сборка? Любое применение, требующее мягкой формы или конструкции

15. Аналитические приборы

16. Аэрокосмическая промышленность

17. Антифризное оборудование

◇ нефтехимическая промышленность: газопроводы, трубопроводы, клапаны и другое оборудование с теплом или поддержанием постоянной температуры

◇ химическая промышленность: магистральные трубопроводы, технологические контейнеры, реакторы, оборудование для клея-расплава, электрическое отопление или поддержание постоянной температуры

◇ пивная промышленность: котельное оборудование электростанций трубопровод тяжелой нефти для поддержания постоянной температуры

◇ пищевая промышленность: технологические требования для пищевых трубопроводов для поддержания температура, механическое оборудование, такое как зимняя защита от замерзания

◇ Автомобильная промышленность: Робот-дозатор, кузов автомобиля и состав для лобового стекла Автоматическое оборудование для производства клея Электрический нагрев или поддержание постоянной температуры

◇ Машиностроение: транспорт контейнеры, вакуумная камера, гидравлические или пневматические насосы, измерительное и транспортное оборудование с подогревом или поддержанием постоянной температуры

◇ Экспериментальные исследования: анализ пробы газа из трубопровода, промышленный анализ выхлопных газов из трубопровода тепла или держателя термостата

◇ атомная электростанция : анализ выхлопных газов из дымохода (труба для отбора проб выхлопных газов с электрическим обогревом или поддержанием постоянной)

◇ проекты по охране окружающей среды: водоподготовка, система очистки (подземный трубопровод с теплом или для поддержания постоянной температуры)

◇ морская платформа: нефтепроводы, клапаны и другое оборудование с обогревом или для поддержания постоянной температуры

◇ Прочее: оборудование для покраски, восковое оборудование, нагревательный или поддерживающий термостат как заказать

элемент батареи — Перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Во внутреннем пространстве накопительного элемента (20) изолирующий материал (30) расположен вокруг аккумуляторного элемента (10).

Материал изоляции (30) находится на месте внутреннего пространства мембран (20) для окружения аккумуляторной батареи (10).

Элемент контейнера (20) вмещает аккумуляторного элемента (10).

Короткое замыкание между металлической фольгой (165) и аккумуляторного элемента устраняется за счет наличия керамического слоя (161) во внешнем материале (160), и в результате увеличивается срок службы электрохимического устройства.

Les court-circuitits entre la feuille de métal (165) и l’élément d’accumulateur sont éliminés du fait de la présence de la couche céramique (162) dans le matériau extérieur (160) et par conséquent la durabilité du dispositimique electrochin. est améliorée.

; во время фазы сохранения, подача на элемент аккумуляторного элемента электрического тока низкого уровня (im), подаваемого источником питания

, -поддерживаемый этап сохранения, на сумете l’élément d’accumulateur au niveau bas (im) d’électricité délivré par la source d’électricité

автомобиля, в котором теплообмен происходит между аккумуляторным элементом

Каждый из множества одиночных ячеек (11) включает в себя элемент батареи и металлический контейнер (12), вмещающий элемент батареи .

Chacun de la pluralité d’éléments uniques (11) comprend un élément de batterie et un récipient métallique (12) renfermant l’élément de batterie .

Структура хранения батареи также снабжена элементом хранения (20) для хранения элемента батареи (10).

Эта структура является игрой с дополнительным оборудованием (20), предназначенным для рейнджера l’élément de batterie (10).

Полностью твердотельная вторичная батарея (100) также снабжена полимерной частью, которая содержит два или более полимерных слоя (7-9), около элемента батареи (1).

Вторая батарея в комплекте с твердой батареей (100) — это одна из двух частей в резиновой посуде, в составе которой есть два дополнительных дивана из резины (7–9) или плюс автоматический элемент батареи (1).

Аккумуляторный модуль (10) содержит аккумуляторный элемент (20) и корпус (30), в котором находится аккумуляторный элемент (20).

Это изобретение относится к модулю аккумуляторной батареи (10), к элементу аккумуляторной батареи (20) и к устройству, образующемуся в батарее (30), с аккумуляторной батареей и аккумуляторной батареей (20).

Пониженное давление в вакуумном контейнере (2) увеличивается, чтобы заставить элемент батареи (11) абсорбировать раствор электролита (20) за счет разницы давлений.

Восстановленное давление в резервуаре на виде (2) является дополнением к элементу батареи (11), поглощающему электролитический раствор (20) в моем случае разницы в давлении.

и термическое сплавление сплавленных поверхностей армирующих пленок вокруг элемента батареи , при этом термически сплавленные части

и термосумка для лиц, фондю из авторских пленок , аккумуляторная батарея , термосуда для вечеринок

батарея, упакованная в пленку, снабжена элементом батареи и упаковочной пленкой для упаковки элемента батареи

Аккумуляторная батарея, установленная в пленке, есть четыре, а также аккумуляторная батарея и аккумуляторная пленка для упаковки Аккумуляторная батарея

в аккумуляторный элемент , удлинительные секции положительного и отрицательного электрода соединены с выводами положительного и отрицательного электрода соответственно и вместе

в l’élément de batterie , les section extension d’électrode négative sont jointes aux fils d’électrodes négatives and positives, related et team

герметичное пространство имеет приемную секцию, в которой принимает элемент батареи , а также имеет карман, сообщающийся с приемной секцией и расширяющийся за счет увеличения давления в герметизированном пространстве

l’espace scellé de manière étanche a une section de réception o l’élement de batterie is reçu et a également un poche communiquant avec la section de réception et gonflée для увеличения давления в l’espace scellé de manière également

материал покрытия содержит: защитную область, которая защищает ламинатные пленки от углов элемента батареи , углов коллекторов и углов выступов; и соединительную секцию, через которую может проходить электролит.

un matériau d’enrobage comprend: протекающий регион, стратифицирующий слои с монетами , батареей , монетами коллекционеров и монетами; и раздел, посвященный соединению с пропиткой электролита.

подключен к элемент батареи

батарея, заключенная в пленку, имеет элемент батареи и две закрывающие пленки для герметизации элемента батареи

Аккумуляторная батарея в пленке утилизирует аккумуляторную батарею и две герметичные пленки, обеспечивающие герметичность ферментов Аккумуляторная батарея

термосвариваемые слои облицованы и термосвариваются по периферии аккумуляторного элемента для герметизации аккумуляторного элемента

элемент для хранения включает в себя изолирующий основной материал, имеющий поверхность, на которой установлен аккумуляторный элемент , и металлический закрывающий элемент, прикрепленный к изолирующему базовому материалу для покрытия аккумуляторного элемента , установленного на поверхности изолирующего основного материала.

Изолятор на основе мембранного компонента и материала на основе поверхности на лаке Элемент батареи находится в монте, и в составе изолятора на основе металлического материала на основе материала содержится элемент батареи на поверхности базовый изолятор Matériau

внешняя покрывающая пленка предназначена для обертывания аккумуляторного элемента путем отгибания интегрированного объекта, и через отогнутую заднюю часть тепло, генерируемое аккумуляторным элементом , передается на холодную пластину.

le film de revêtement externe est constitué для окружения l’élément de batterie en repliant l’objet intégré, et, à travers la partie repliée, de la chaleur générée à partir de l’élément de batterieréréa est l’élément de batterieréréa versa , переведенный Froide.

Что такое электричество? — learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 63

Начало работы

Электричество окружает нас повсюду, питая такие технологии, как наши сотовые телефоны, компьютеры, фонари, паяльники и кондиционеры.В современном мире от этого трудно спастись. Даже когда вы пытаетесь избежать электричества, оно по-прежнему действует в природе, от молнии во время грозы до синапсов внутри нашего тела. Но что именно такое электричество? Это очень сложный вопрос, и по мере того, как вы копаете глубже и задаете больше вопросов, на самом деле нет окончательного ответа, только абстрактные представления о том, как электричество взаимодействует с нашим окружением.

Электричество — это природное явление, которое встречается в природе и принимает множество различных форм.В этом уроке мы сосредоточимся на современной электроэнергии: на том, что питает наши электронные гаджеты. Наша цель — понять, как электричество течет от источника питания по проводам, зажигает светодиоды, вращающиеся двигатели и питает наши устройства связи.

Электричество кратко определяется как поток электрического заряда , , но за этим простым утверждением стоит так много всего. Откуда берутся обвинения? Как мы их перемещаем? Куда они переезжают? Как электрический заряд вызывает механическое движение или заставляет вещи загораться? Так много вопросов! Чтобы начать объяснять, что такое электричество, нам нужно приблизиться, за пределы материи и молекул, к атомам, которые составляют все, с чем мы взаимодействуем в жизни.

Этот учебник основан на некоторых базовых представлениях о физике, силе, энергии, атомах и [полей] (http://en.wikipedia.org/wiki/Field_ (физика)) в частности. Мы рассмотрим основы каждой из этих физических концепций, но, возможно, также будет полезно обратиться к другим источникам.

Going Atomic

Чтобы понять основы электричества, нам нужно начать с рассмотрения атомов, одного из основных строительных блоков жизни и материи.Атомы существуют в более чем сотне различных форм в виде химических элементов, таких как водород, углерод, кислород и медь. Атомы многих типов могут объединяться, чтобы образовать молекулы, из которых состоит материя, которую мы можем физически увидеть и потрогать.

Атомы — это крошечных , максимальная длина которых составляет около 300 пикометров (это 3×10 -10 или 0,0000000003 метра). Медный пенни (если бы он действительно был сделан из 100% меди) имел бы 3,2х10 22 атомов (3200000000000000000000000 атомов) меди внутри.

Даже атом недостаточно мал, чтобы объяснить работу электричества. Нам нужно спуститься еще на один уровень и посмотреть на строительные блоки атомов: протоны, нейтроны и электроны.

Строительные блоки атомов

Атом состоит из трех различных частиц: электронов, протонов и нейтронов. У каждого атома есть центральное ядро, в котором протоны и нейтроны плотно упакованы вместе. Ядро окружает группа вращающихся электронов.

Очень простая модель атома. Он не масштабируется, но помогает понять, как устроен атом. Ядро ядра протонов и нейтронов окружено вращающимися электронами.

В каждом атоме должен быть хотя бы один протон. Число протонов в атоме важно, потому что оно определяет, какой химический элемент представляет собой атом. Например, атом с одним протоном — это водород, атом с 29 протонами — это медь, а атом с 94 протонами — это плутоний.Это количество протонов называется атомным номером атома .

Ядро-партнер протона, нейтроны, служат важной цели; они удерживают протоны в ядре и определяют изотоп атома. Они не критичны для нашего понимания электричества, поэтому давайте не будем о них беспокоиться в этом уроке.

Электроны критически важны для работы электричества (обратите внимание на общую тему в их названиях?) В наиболее стабильном, сбалансированном состоянии атом будет иметь такое же количество электронов, что и протоны.Как и в модели атома Бора ниже, ядро ​​с 29 протонами (что делает его атомом меди) окружено равным числом электронов.

По мере развития нашего понимания атомов развивались и наши методы их моделирования. Модель Бора — очень полезная модель атома при изучении электричества.

Не все электроны атома навсегда связаны с атомом. Электроны на внешней орбите атома называются валентными электронами. При наличии достаточной внешней силы валентный электрон может покинуть орбиту атома и стать свободным. Свободные электроны позволяют нам перемещать заряд, в этом и заключается вся суть электричества. Кстати о зарядке …

Текущие расходы

Как мы упоминали в начале этого урока, электричество определяется как поток электрического заряда. Заряд — это свойство материи, такое же как масса, объем или плотность. Это измеримо. Точно так же, как вы можете количественно оценить массу объекта, вы можете измерить его заряд. Ключевой концепцией заряда является то, что он может быть двух типов: положительный (+) или отрицательный (-) .

Чтобы переместить заряд, нам нужно носителей заряда , и именно здесь наши знания об атомных частицах — в частности, об электронах и протонах — пригодятся. Электроны всегда несут отрицательный заряд, а протоны — положительно. Нейтроны (верные своему названию) нейтральны, у них нет заряда. И электроны, и протоны несут одинаковую величину заряда , , только другого типа.

Модель атома лития (3 протона) с обозначенными зарядами.

Заряд электронов и протонов важен, потому что он дает нам возможность воздействовать на них силой. Электростатическая сила!

Электростатическая сила

Электростатическая сила (также называемая законом Кулона) — это сила, действующая между зарядами. В нем говорится, что заряды одного типа отталкиваются друг от друга, а заряды противоположных типов притягиваются друг к другу. Противоположности привлекают, а лайки отталкивают .

Величина силы, действующей на два заряда, зависит от того, как далеко они находятся друг от друга.Чем ближе подходят два заряда, тем больше становится сила (сдвигающая или отталкивающая).

Благодаря электростатической силе электроны отталкивают другие электроны и притягиваются к протонам. Эта сила является частью «клея», удерживающего атомы вместе, но это также инструмент, который нам нужен, чтобы заставить электроны (и заряды) течь!

Поток начислений

Теперь у нас есть все инструменты, чтобы заставить заряды течь. Электроны в атомах могут действовать как наш носитель заряда , потому что каждый электрон несет отрицательный заряд.Если мы можем освободить электрон из атома и заставить его двигаться, мы сможем создать электричество.

Рассмотрим атомную модель атома меди, одного из предпочтительных источников элементов для потока заряда. В сбалансированном состоянии медь имеет 29 протонов в ядре и такое же количество электронов, вращающихся вокруг нее. Электроны вращаются на разных расстояниях от ядра атома. Электроны, расположенные ближе к ядру, испытывают гораздо более сильное притяжение к центру, чем электроны на далеких орбитах. Крайние электроны атома называются валентными электронами , , для их освобождения от атома требуется наименьшее количество силы.

Это диаграмма атома меди: 29 протонов в ядре, окруженные полосами вращающихся электронов. Электроны, расположенные ближе к ядру, трудно удалить, в то время как валентный электрон (внешнее кольцо) требует относительно небольшой энергии для выброса из атома.

Используя достаточную электростатическую силу на валентный электрон — либо толкая его другим отрицательным зарядом, либо притягивая его положительным зарядом — мы можем выбросить электрон с орбиты вокруг атома, создав свободный электрон.

Теперь рассмотрим медную проволоку: вещество, заполненное бесчисленными атомами меди. Когда наш свободный электрон плавает в пространстве между атомами, его тянут и толкают окружающие заряды в этом пространстве. В этом хаосе свободный электрон в конце концов находит новый атом, за который он цепляется; при этом отрицательный заряд этого электрона выбрасывает другой валентный электрон из атома. Теперь новый электрон дрейфует в свободном пространстве, пытаясь сделать то же самое. Этот цепной эффект может продолжаться и продолжаться, создавая поток электронов, называемый электрическим током .

Очень упрощенная модель зарядов, протекающих через атомы для создания тока.

Электропроводность

Некоторые элементарные типы атомов лучше других выделяют свои электроны. Чтобы получить наилучший поток электронов, мы хотим использовать атомы, которые не очень крепко держатся за свои валентные электроны. Электропроводность элемента определяет, насколько сильно электрон связан с атомом.

Элементы с высокой проводимостью, которые имеют очень подвижные электроны, называются проводниками .Это типы материалов, которые мы хотим использовать для изготовления проводов и других компонентов, которые способствуют электронному потоку. Металлы, такие как медь, серебро и золото, обычно являются лучшим выбором в качестве хороших проводников.

Элементы с низкой проводимостью называются изоляторами . Изоляторы служат очень важной цели: они предотвращают поток электронов. Популярные изоляторы включают стекло, резину, пластик и воздух.

Статическое или текущее электричество

Прежде чем мы продолжим, давайте обсудим две формы, которые может принимать электричество: статическое или текущее.При работе с электроникой гораздо чаще встречается текущее электричество, но также важно понимать статическое электричество.

Статическое электричество

Статическое электричество возникает, когда на объектах, разделенных изолятором, накапливаются противоположные заряды. Статическое (как в «состоянии покоя») электричество существует до тех пор, пока две группы противоположных зарядов не найдут путь между собой, чтобы сбалансировать систему.

Когда заряды все же находят средство выравнивания, происходит статический разряд .Притяжение зарядов становится настолько большим, что они могут проходить даже через лучшие изоляторы (воздух, стекло, пластик, резина и т. Д.). Статические разряды могут быть вредными в зависимости от того, через какую среду проходят заряды и на какие поверхности переносятся заряды. Выравнивание зарядов через воздушный зазор может привести к видимому сотрясению, поскольку бегущие электроны сталкиваются с электронами в воздухе, которые возбуждаются и выделяют энергию в виде света.

Запальные устройства с искровым разрядником используются для создания управляемого статического разряда.Противоположные заряды накапливаются на каждом из проводников, пока их притяжение не станет настолько сильным, что заряды могут течь по воздуху.

Одним из наиболее ярких примеров статического разряда является молния . Когда облачная система накапливает достаточно заряда относительно другой группы облаков или земли, заряды будут пытаться уравновеситься. Когда облако разряжается, огромное количество положительных (а иногда и отрицательных) зарядов проходит по воздуху от земли к облаку, вызывая видимый эффект, с которым мы все знакомы.

Статическое электричество также существует, когда мы терем воздушные шары о голову, чтобы волосы встали дыбом, или когда мы шаркали по полу в пушистых тапочках и шокировали семейную кошку (конечно, случайно). В каждом случае трение от трения о разные типы материалов переносит электроны. Объект, теряющий электроны, становится положительно заряженным, а объект, получающий электроны, становится отрицательно заряженным. Два объекта притягиваются друг к другу, пока не найдут способ уравновесить их.

Работая с электроникой, мы обычно не сталкиваемся со статическим электричеством. Когда мы это делаем, мы обычно пытаемся защитить наши чувствительные электронные компоненты от статического разряда. Профилактические меры против статического электричества включают ношение браслетов ESD (электростатический разряд) или добавление специальных компонентов в схемы для защиты от очень высоких скачков заряда.

Текущее электричество

Текущее электричество — это форма электричества, которая делает возможными все наши электронные устройства.Эта форма электричества существует, когда заряды могут постоянно течь . В отличие от статического электричества, когда заряды собираются и остаются в покое, текущее электричество является динамическим, заряды всегда находятся в движении. Мы сосредоточимся на этой форме электричества на протяжении всей оставшейся части урока.

Схемы

Для протекания электрического тока требуется цепь: замкнутая, бесконечная петля из проводящего материала. Схема может быть такой же простой, как проводящий провод, соединенный встык, но полезные схемы обычно содержат смесь провода и других компонентов, которые управляют потоком электричества.Единственное правило, когда дело доходит до создания цепей, не должно иметь изоляционных промежутков .

Если у вас есть провод, полный атомов меди, и вы хотите вызвать поток электронов через него, всем свободным электронам нужно где-то течь в том же общем направлении. Медь — отличный проводник, идеальный для протекания зарядов. Если цепь из медного провода разорвана, заряды не могут проходить через воздух, что также предотвратит перемещение любого из зарядов к середине.

С другой стороны, если бы провод был соединен встык, у всех электронов был бы соседний атом, и все они могли бы течь в одном и том же общем направлении.


Теперь мы понимаем, , как могут течь электронов, но как мы вообще можем заставить их течь? Затем, когда электроны текут, как они производят энергию, необходимую для освещения лампочек или вращающихся двигателей? Для этого нам нужно понимать электрические поля.

Электрические поля

Мы знаем, как электроны проходят через материю для создания электричества.Это все, что касается электричества. Ну почти все. Теперь нам нужен источник, чтобы вызвать поток электронов. Чаще всего источником электронного потока является электрическое поле.

Что такое поле?

Поле — это инструмент, который мы используем для моделирования физических взаимодействий, которые не связаны с наблюдаемыми контактами . Поля нельзя увидеть, поскольку они не имеют физического внешнего вида, но эффект, который они оказывают, очень реален.

Мы все подсознательно знакомы с одной областью, в частности: гравитационным полем Земли, эффектом притяжения массивного тела другими телами.Гравитационное поле Земли можно смоделировать с помощью набора векторов, направленных в центр планеты; независимо от того, где вы находитесь на поверхности, вы почувствуете силу, толкающую вас к ней.

Сила или напряженность полей неодинакова во всех точках поля. Чем дальше вы находитесь от источника поля, тем меньшее влияние поле оказывает. Величина гравитационного поля Земли уменьшается по мере удаления от центра планеты.

Когда мы продолжим изучать электрические поля, вспомним, в частности, как работает гравитационное поле Земли, оба поля имеют много общего.Гравитационные поля действуют на объекты массы, а электрические поля действуют на объекты заряда.

Электрополя

Электрические поля (е-поля) — важный инструмент для понимания того, как начинается и продолжает течь электричество. Электрические поля описывают тянущую или толкающую силу в пространстве между зарядами . По сравнению с гравитационным полем Земли, электрические поля имеют одно существенное отличие: в то время как поле Земли обычно привлекает только другие объекты массы (поскольку все объекты массы , поэтому значительно менее массивны), электрические поля отталкивают заряды так же часто, как и притягивают их.

Направление электрических полей всегда определяется как направление , положительный тестовый заряд переместился бы на , если бы его уронили в поле. Испытательный заряд должен быть бесконечно малым, чтобы его заряд не влиял на поле.

Мы можем начать с построения электрических полей для одиночных положительных и отрицательных зарядов. Если вы уроните положительный тестовый заряд рядом с отрицательным зарядом, тестовый заряд будет притягиваться к отрицательному заряду . Итак, для одиночного отрицательного заряда мы рисуем стрелки электрического поля, направленные внутрь во всех направлениях.Тот же самый испытательный заряд, упавший рядом с другим положительным зарядом , приведет к отталкиванию наружу, что означает, что мы рисуем стрелок, выходящих из положительного заряда.

Электрические поля одиночных зарядов. Отрицательный заряд имеет внутреннее электрическое поле, потому что он притягивает положительные заряды. Положительный заряд имеет внешнее электрическое поле, отталкиваясь, как заряды.

Группы электрических зарядов могут быть объединены для создания более полных электрических полей.

Равномерное электронное поле вверху направлено от положительных зарядов к отрицательным. Представьте себе крошечный положительный тестовый заряд, упавший в электронное поле; он должен следовать в направлении стрелок. Как мы видели, электричество обычно включает в себя поток электронов — отрицательных зарядов, — которые текут против электрических полей.

Электрические поля дают нам толкающую силу, необходимую для индукции электрического тока. Электрическое поле в цепи похоже на электронный насос: большой источник отрицательных зарядов, который может толкать электроны, которые будут течь по цепи к положительному сгустку зарядов.

Электрический потенциал (энергия)

Когда мы используем электричество для питания наших цепей, устройств и устройств, мы действительно преобразуем энергию. Электронные схемы должны иметь возможность накапливать энергию и передавать ее другим формам, таким как тепло, свет или движение. Накопленная энергия цепи называется электрической потенциальной энергией.

Энергия? Потенциальная энергия?

Чтобы понять потенциальную энергию, нам нужно понять энергию в целом. Энергия определяется как способность объекта выполнять работу над другим объектом, что означает перемещение этого объекта на некоторое расстояние.Энергия имеет множество форм , некоторые из которых мы можем видеть (например, механическую), а другие — нет (например, химическую или электрическую). Независимо от того, в какой форме она находится, энергия существует в одном из двух состояний : кинетическом или потенциальном.

Объект имеет кинетическую энергию , когда он движется. Количество кинетической энергии объекта зависит от его массы и скорости. Потенциальная энергия , с другой стороны, представляет собой накопленную энергию , когда объект находится в состоянии покоя. Он описывает, сколько работы мог бы сделать объект, если бы он был приведен в движение.Это энергия, которую мы обычно можем контролировать. Когда объект приводится в движение, его потенциальная энергия превращается в кинетическую.

Вернемся к использованию гравитации в качестве примера. Шар для боулинга, неподвижно сидящий на вершине башни Халифа, имеет много потенциальной (накопленной) энергии. После падения мяч, притягиваемый гравитационным полем, ускоряется по направлению к земле. Когда мяч ускоряется, потенциальная энергия преобразуется в кинетическую (энергию движения). В конце концов вся энергия мяча превращается из потенциальной в кинетическую, а затем передается всему, в что он попадает.Когда мяч находится на земле, у него очень низкая потенциальная энергия.

Электрическая потенциальная энергия

Так же, как масса в гравитационном поле имеет потенциальную энергию гравитации, заряды в электрическом поле имеют электрическую потенциальную энергию . Электрическая потенциальная энергия заряда описывает, сколько у него накопленной энергии, когда она приводится в движение электростатической силой, эта энергия может стать кинетической, и заряд может выполнять работу.

Подобно шару для боулинга, сидящему на вершине башни, положительный заряд в непосредственной близости от другого положительного заряда имеет высокую потенциальную энергию; оставленный свободным для движения, заряд будет отталкиваться от аналогичного заряда.Положительный тестовый заряд, помещенный рядом с отрицательным зарядом, будет иметь низкую потенциальную энергию, как и шар для боулинга на земле.

Чтобы привить чему-либо потенциальную энергию, мы должны выполнить работу , перемещая это на расстояние. В случае шара для боулинга работа заключается в том, чтобы поднять его на 163 этажа против поля силы тяжести. Точно так же должна быть проделана работа, чтобы подтолкнуть положительный заряд к стрелкам электрического поля (либо к другому положительному заряду, либо от отрицательного заряда).Чем дальше идет заряд, тем больше работы вам предстоит сделать. Точно так же, если вы попытаетесь отвести отрицательный заряд от от положительного заряда — против электрического поля — вы должны выполнить работу.

Для любого заряда, находящегося в электрическом поле, его электрическая потенциальная энергия зависит от типа (положительный или отрицательный), количества заряда и его положения в поле. Электрическая потенциальная энергия измеряется в джоулях ( Дж, ).

Электрический потенциал

Электрический потенциал основан на электрическом потенциале energy , чтобы помочь определить, сколько энергии хранится в электрических полях .Это еще одна концепция, которая помогает нам моделировать поведение электрических полей. Электрический потенциал равен , а не , как электрическая потенциальная энергия!

В любой точке электрического поля электрический потенциал равен количеству электрической потенциальной энергии, деленному на количество заряда в этой точке. Он убирает количество заряда из уравнения и оставляет нам представление о том, сколько потенциальной энергии могут обеспечить определенные области электрического поля. Электрический потенциал выражается в джоулях на кулон ( Дж / Кл ), который мы определяем как вольт (В).

В любом электрическом поле есть две точки электрического потенциала, которые представляют для нас значительный интерес. Есть точка с высоким потенциалом, где положительный заряд будет иметь максимально возможную потенциальную энергию, и есть точка с низким потенциалом, где заряд будет иметь минимально возможную потенциальную энергию.

Один из наиболее распространенных терминов, которые мы обсуждаем при оценке электричества, — это напряжение . Напряжение — это разность потенциалов между двумя точками электрического поля.Напряжение дает нам представление о том, сколько толкающей силы имеет электрическое поле.


Имея в своем арсенале потенциальную и потенциальную энергию, у нас есть все ингредиенты, необходимые для производства электричества. Давай сделаем это!

Электричество в действии!

Изучив физику элементарных частиц, теорию поля и потенциальную энергию, мы теперь знаем достаточно, чтобы заставить электричество течь. Сделаем схему!

Сначала рассмотрим ингредиенты, необходимые для производства электричества:

  • Электричество — это поток заряда .Обычно наши заряды переносятся свободно текущими электронами.
  • Отрицательно заряженные электронов слабо удерживаются атомами проводящих материалов. Небольшим толчком мы можем освободить электроны от атомов и заставить их течь в общем однородном направлении.
  • Замкнутая цепь из проводящего материала обеспечивает путь для непрерывного потока электронов.
  • Заряды приводятся в движение электрическим полем . Нам нужен источник электрического потенциала (напряжения), который толкает электроны из точки с низкой потенциальной энергией в точку с более высокой потенциальной энергией.

Короткое замыкание

Батареи — распространенные источники энергии, преобразующие химическую энергию в электрическую. У них есть две клеммы, которые подключаются к остальной цепи. На одном выводе имеется избыток отрицательных зарядов, а на другом все положительные заряды сливаются. Это разность электрических потенциалов, ожидающая начала действия!

Если мы подключим наш провод, полный проводящих атомов меди, к батарее, это электрическое поле будет влиять на отрицательно заряженные свободные электроны в атомах меди.Одновременно подталкиваемые отрицательной клеммой и притягиваемой положительной клеммой, электроны в меди будут перемещаться от атома к атому, создавая поток заряда, который мы знаем как электричество.

После секунды протекания тока электроны на самом деле переместились на очень, на мало — доли сантиметра. Однако энергия, производимая текущим потоком, составляет огромных , тем более что в этой цепи нет ничего, что могло бы замедлить поток или потреблять энергию.Подключить чистый проводник напрямую к источнику энергии — плохая идея . Энергия очень быстро перемещается по системе и превращается в тепле в проволоке, которое может быстро превратиться в плавящуюся проволоку или пожар.

Освещение лампочки

Вместо того, чтобы тратить всю эту энергию, не говоря уже о разрушении аккумулятора и провода, давайте построим схему, которая сделает что-нибудь полезное! Обычно электрическая цепь переводит электрическую энергию в другую форму — свет, тепло, движение и т. Д.Если мы подключим лампочку к батарее с помощью проводов между ними, мы получим простую функциональную схему.

Схема: батарея (слева) подключается к лампочке (справа), цепь замыкается, когда замыкается переключатель (вверху). Когда цепь замкнута, электроны могут течь, проталкиваясь от отрицательной клеммы батареи через лампочку к положительной клемме.

В то время как электроны движутся со скоростью улитки, электрическое поле почти мгновенно влияет на всю цепь (мы говорим о скорости света быстро).Электроны по всей цепи, будь то с самым низким потенциалом, с самым высоким потенциалом или непосредственно рядом с лампочкой, находятся под влиянием электрического поля. Когда переключатель замыкается и электроны подвергаются воздействию электрического поля, все электроны в цепи начинают течь, по-видимому, в одно и то же время. Ближайшие к лампочке заряды сделают один шаг по цепи и начнут преобразовывать энергию из электрической в ​​световую (или тепловую).

Ресурсы и дальнейшее развитие

В этом уроке мы раскрыли лишь крохотную часть пресловутого айсберга.Остается еще масса нераскрытых концепций. Отсюда мы рекомендуем вам перейти сразу к нашему руководству по напряжению, току, сопротивлению и закону Ома. Теперь, когда вы знаете все об электрических полях (напряжении) и текущих электронах (токе), вы на правильном пути к пониманию закона, регулирующего их взаимодействие.

Для получения дополнительной информации и визуализаций, объясняющих электричество, посетите этот сайт.

Вот еще несколько концептуальных руководств для начинающих, которые мы рекомендуем прочитать:

Или, может быть, вы хотите узнать что-нибудь практическое? В этом случае ознакомьтесь с некоторыми из этих руководств по навыкам базового уровня:

Как проверить водонагревательный элемент

Купить мультиметр
Установить аккумулятор.
Настройка 1: поверните ручку на 240-250 В переменного тока, чтобы проверить электричество.
Настройка 2: Поверните шкалу в положение Ом, чтобы проверить элемент, как показано на этой странице.
(символ перевернутой подковы — Ом)
1) Используйте мультиметр для Контрольный элемент
2) Не сливать воду из водонагревателя
3) Во время этого испытания питание отключено.

Купить:
Аналог. мультиметр
Мультиметры на Amazon
Klein мультиметр
Electric тестеры в Amazon
клещи для проверки расхода на линии

Ресурс:
Устранение неисправностей электрического водонагревателя


См. Таблица сопротивлений холоду
Тест на ом… Ом есть сопротивление
Вольт в квадрате, деленное на ватты = омы.
Ватты и вольты указаны на конце каждого элемента.
Водонагреватель на 240 вольт, элементы на 4500 ватт: 57600 разделить на 4500 = 12,8 Ом
Однако есть есть широкий диапазон результатов, и элемент все еще может быть хорошим.

Применимо к холодному элементу, а не к горячему.
Холодный сопротивление: измерение сопротивления на обоих винтах при отсутствии проводов прикреплены к элементу и элемент не нагревается.
Горячая вода в баке увеличивает сопротивление элемента.
Дайте элементу остыть перед выполнением проверки сопротивления, чтобы вы измеряли холод сопротивление.

Turn выключатель выключателя
Отключите двойной прерыватель 30 А на нагревателе 240 В
Выключите одиночный прерыватель 20 А на нагреватель 110 В

Проверка напряжения с помощью бесконтактный тестер напряжения.
Преимущество бесконтактного тестера напряжения: простота и безопасность, т.к. провод орехи не снимаются.
Никогда не предполагайте, что питание отключено.
Прикоснитесь концом тестера к каждому черному, белому и красному проводу. Нажмите кнопку. Если тестер постоянно мигает как аварийный сигнал, значит, напряжение присутствует. если тестер мигает один раз, а затем говорит об отсутствии напряжения. подарок.

Купить:
Бесконтактный тестер напряжения


Изображение большего размера
Проверка напряжения с помощью напряжения тестер.
Снимите гайки проводов.
Относится к 120 В и 240 В.
Test Черный на землю, проверка черного на белое, проверка белого на землю.Если тестер свет горит при любом тесте, электричество присутствует.


См. основной контур водонагревателя

Открытые панели на сторона водонагревателя
Не сливайте воду из нагревателя до тестовых элементов.
Удалить изоляцию

Старое водонагреватели имеют изоляционный элемент покрытия из стекловолокна и термостат.
Более новые водонагреватели имеют плотно прилегающую пенопластовую изоляцию.
Новейшие резервуары имеют более толстую пенопластовую изоляцию.
Пенопластовую изоляцию не так просто обойти.Вам может понадобиться отрежьте пену для работы с деталями. удалять столько пены, сколько необходимо для доступа к деталям.

Изоляция должна быть возвращенным, когда закончите.
После завершения термостаты и элементы должны быть покрыта изоляция снова или термостаты подвергаются воздействию холодного воздуха и будет неверно считывать температуру в резервуаре.
По окончании всегда лучше поставить на место защитную крышку.

Снимите пластиковые защитные крышки, сидит над элементом.
Потяните язычок вверху, затем снимите или отцепите боковые стороны.
Закройте крышки, когда закончите.

Купить:
Защита клемм верхнего элемента
Защита клемм нижнего элемента


Изображение большего размера
Который элемент вы тестируете?
Если водонагреватель нагревает воду, то нижний элемент подозреваемый.
Если перегорел верхний элемент, в водонагревателе не будет горячей вода. Проверьте оба элемента.
Если водонагреватель отключает автоматический выключатель, то проверьте оба элемента. и ищите сгоревшую и расплавленную проволоку.

Ресурсы:
Что делать, если обнаружен расплавленный / сгоревший провод
Водонагреватель отключает прерыватель
Устранение неисправностей электрического водонагревателя
Как работает водонагреватель
Как подключить термостаты
Проверить электричество на водонагреватель


Бак должен быть заполнен водой, иначе элементы перегорели…; называется «Сухой огонь».
Если вы заменили какой-либо элемент, а водонагреватель все еще не работает … проверить верхний элемент
Элемент снятия проводов

Используйте нос и глаза для проверки на предмет перегоревших / оплавленных деталей и проводов.
Если провода обгорели / оплавились, то замените деталь и проверьте провод на целостность.

Ресурс:
Тест проводов водонагревателя

Купить:
Магазин Amazon Tools — Магазин DEWALT
Amazon Tools — Магазин Black and Decker
Инструменты Amazon — Стэнли

Элементы с болтовым и винтовым креплением

Водонагреватель стандартно поставляется с элементами высокой плотности.
Foldback элементы или элементы с низкой плотностью распределяют тепло по более квадратным дюймов поверхности и работают лучше в условиях очень жесткая вода и некоторые другие водные условия.
Если элементы перегорели часто используйте низкую плотность или используйте более низкую мощность. Низкая мощность означает более медленный нагрев и немного меньшую скорость доставки в первый час.
Купить:
Вода нагревательные элементы
элемент низкой плотности
ресурс
рассчитать первый час

Тест элемент
Установить мультиметр на считывание Ом


Хорошо элемент прошел 3 теста:
Тест 1: Элемент показывает правильные показания в омах
Тест 2: Нет показаний на мультиметре
Тест 3: Нет показаний на мультиметре

Поверните шкалу на Ом, чтобы проверить элемент
Ом перевернут символ подковы

Купить:
Мультиметры


Изображение большего размера
Вт и номинальное напряжение, напечатанное на конце каждого элемента.
Важно: проверка сопротивления зависит от номинальной мощности каждого элемента в ваттах и ​​вольтах.

Ресурс:
См. диаграмма сопротивления

Тест 1: Проверьте оба винта
Тест через оба винта элемента и сопротивление должно читать около 12,8 Ом для элемента 240 В и 4500 Вт. Для бака на 30 галлонов с Элементы на 3500 Вт, показания около 16 Ом.
Открытое чтение означает, что элемент неисправен. Отсутствие показаний означает, что элемент неисправен. Проверьте номинальные значения ватт и вольт. напечатано на каждом элементе
Относится к ХОЛОДНОМУ элементу. Водонагреватель с теплой водой поменяю чтение.
Мощность элемента вольт Ом
3500 ватт 240 16
4500 Вт 240 12-13
5500 ватт 240 10-11
Диапазоны могут сильно различаться даже при использовании хорошего мультиметра.

«Вольт в квадрате», разделенное на ватты = Ом Вольт x вольт — это квадрат вольт. 240 вольт x 240 вольт = 57600 вольт в квадрате 57600 вольт в квадрате, деленное на 4500 ватт = 12,8 Ом
Ресурс:
См. диаграмма сопротивления

Тест 2: Испытательные винты к металлической оболочке
Проверить каждый прикрутить к оголенной металлической части водонагревателя.
Проверить оба винта.
Если мультиметр показывает никаких Ом вообще, или если стрелка сдвинется хоть немного, то элемент закороченный и потребности замена см. как
Тест 3: Испытательный винт к элементу
Проверить каждый винт на металлическая основа элемента.
Если мультиметр показывает никаких Ом вообще, или если стрелка сдвинется хоть немного, то элемент закороченный и потребности замена
— Результатов —
Если элемент проходит все 3 теста
Элементы в хорошем состоянии и проходит все 3 теста
Еще раз проверьте результаты, прежде чем вставлять провода обратно по элементам.
Если элементы часто перегорают, установите элемент меньшей мощности.

элементов проходит все 3 теста, но водонагреватель еще нет работает
Отожмите выключатель полностью, а затем полностью включите
Резервуар нагревается 21-40 галлонов в час
Ресурс:
Устранение неполадок проходной

Элемент сгорел провод

Ресурс:
Заменить элемент
Проверить провод на целостность

Элемент плохо
Как заменить элемент
Электрический нагреватель можно восстановить на полную мощность

Водонагреватель должен быть полным, чтобы ослабить элемент, но перед этим он должен быть пустым элемент снят
Купить:
Вода нагревательные элементы
элемент низкой плотности

Гаечный ключ
Оставьте водонагреватель наполненным водой, чтобы ослабить элемент
Затем слейте воду из водонагревателя и снимите элемент
Купить:
Вода Гнездо нагревательного элемента 1-1 / 2 «
Гнездо для сверхмощного элемента Camco
Элементы Marathon имеют размер 1-7 / 8″

Bosch Benchmark Series NETP668SUC 36-дюймовая электрическая варочная панель с 5 нагревательными элементами, 3-х зонным нагревом, элементный мостик, AutoChef, PreciseSelect, PowerStart, таймер обратного отсчета, сохранение тепла, индикатор нагрева, блокировка от детей и соответствие требованиям ADA

Bosch NETP668SUC 36-дюймовый электрический Варочная панель с 5 нагревательными элементами, 3 зонами нагрева, элементом перемычки, AutoChef, PreciseSelect, PowerStart, таймером обратного отсчета, функцией сохранения тепла, индикатором нагрева, блокировкой от детей и соответствие требованиям ADA Для наилучшего взаимодействия с AJ Madison в вашем браузере должен быть включен JavaScript.пожалуйста следуйте инструкциям здесь чтобы включить JavaScript и наслаждаться AJ Madison.

Этот товар имеет право на бесплатную доставку!

Заявление об отказе от ответственности

Представленные изображения могут отражать особенности продукта или дизайн, не отражая полностью продукт в целом.При окончательном выборе продукта обращайтесь к подробным сведениям и техническим характеристикам продукта.

быстрый спецификации

Количество горелок: 5

Стиль: Гладкая вершина

Тип: Drop-In

Тип управления: Сенсорный датчик

Нисходящая вентиляция: Нет

Фактическая ширина: 37 дюймов

Гриль: Нет

Griddle: Нет

Индикатор горячей поверхности: да

Индукция: Нет

Субботний режим: Нет

Посмотреть больше

Рекомендуемые аксессуары

ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНА

1.Электронная трубка зависит от своего воздействия на поток электронов, которые действуют как носители тока. Для создания этого потока электронов в каждой трубке есть специальный металлический электрод (катод). Но при обычных комнатных температурах свободные электроны катода не могут покинуть его поверхность из-за определенных сдерживающих сил, которые действуют как барьер. Эти притягивающие поверхностные силы стремятся удерживать электроны внутри катодного вещества, за исключением небольшой части, которая имеет достаточную кинетическую энергию (энергию движения) для прорыва через барьер.Большинство электронов движутся слишком медленно, чтобы это произошло.

2. Чтобы покинуть поверхность материала, электроны должны совершить определенную работу, чтобы преодолеть сдерживающие поверхностные силы. Для выполнения этой работы электроны должны иметь достаточную энергию, сообщаемую им от какого-либо внешнего источника энергии, поскольку их собственная кинетическая энергия недостаточна. Существует четыре основных метода получения электронной эмиссии с поверхности материала: термоэлектронная эмиссия, фотоэлектрическая эмиссия, автоэлектронная эмиссия и вторичная эмиссия.

3. Термоэлектронная эмиссия. Это самый важный и наиболее часто используемый в электронных лампах. В этом методе металл нагревается, что приводит к увеличению тепловой или кинетической энергии несвязанных электронов. Таким образом, большее количество электронов достигнет достаточной скорости и энергии, чтобы покинуть поверхность эмиттера. Количество электронов, высвобождаемых на единицу площади излучающей поверхности, связано с абсолютной температурой катода и количеством работы, которую электрон должен совершить, покидая излучающую поверхность.

4. Термоэлектронная эмиссия достигается за счет электрического нагрева катода. Это может быть получено двумя способами: 1) с помощью электронов, испускаемых нагревательной спиралью для проведения тока (прямой нагрев), или 2) путем размещения нагревательной спирали в никелевом цилиндре, покрытом оксидом бария, который излучает электроны (косвенный обогрев). Обычно используется метод непрямого нагрева.



5. Фотоэлектрическая эмиссия. В этом процессе энергия светового излучения, падающего на поверхность металла, передается свободным электронам внутри металла и ускоряет их в достаточной степени, чтобы они могли покинуть поверхность.

6. Автоэлектронная эмиссия или эмиссия с холодным катодом. Приложение сильного электрического поля (то есть высокого положительного напряжения за пределами поверхности катода) буквально вытягивает электроны с поверхности материала из-за притяжения положительного поля. Чем сильнее поле, тем больше автоэлектронная эмиссия с холодной поверхности эмиттера.

7. Вторичная эмиссия. Когда высокоскоростные электроны внезапно ударяются о металлическую поверхность, они отдают свою кинетическую энергию электронам и атомам, на которые они ударяются.Некоторые из бомбардирующих электронов сталкиваются непосредственно со свободными электронами на поверхности металла и могут выбить их с поверхности. Электроны, освобожденные таким образом, известны как вторичные электроны эмиссии, так как первичные электроны из какого-то другого источника должны быть доступны для бомбардировки вторичной электронной эмиссионной поверхности.

УПРАЖНЕНИЯ:

1. Контрольные вопросы:

1. От чего зависит действие электронной лампы? 2.Что присутствует в каждой трубке для создания потока электронов? 3. При каких температурах свободные электроны не могут покинуть поверхность катода? 4. Какие силы удерживают электроны внутри катодного вещества? 5. Что должны сделать электроны, чтобы убежать? 6. Что должны иметь электроны, чтобы преодолеть сдерживающие поверхностные силы? 7. Сколько существует методов получения электронной эмиссии? 8. Какие они? 9. Что сообщает внешнюю энергию электронам при термоэлектронной эмиссии? 10. Какая энергия используется для образования свободных электронов при фотоэмиссии? 11.Что такое автоэлектронная эмиссия?

12. Как получается вторичная эмиссия? 13. Какое излучение чаще всего используется в электронике?

2. Переводите международные слова без словаря.

катод, эмиттер, материал, цилиндр, часть, энергия, излучение, температура, термический, адекватный, абсолютный, специальный, эмиссия, электрон, обычно

3. Определите, к каким частям речи принадлежат эти слова, и переведите их :

реализовывать, выравнивать, электрифицировать, классифицировать, создавать, усиливать, расширять, увеличивать, расширять, аналогично, иначе, вперед, к, вверх, наружу, вниз

Текст 5 Прочтите и переведите текст.

ДИОДЫ

1. Простейшей комбинацией элементов, составляющих электронную лампу, является диод. Он состоит из катода, который служит для испускания электронов, и пластины или анода, окружающей катод, который действует как коллектор электронов. Оба электрода заключены в герметичную оболочку из стекла или металла. Если катод нагревается косвенно, должна быть спираль или нагреватель. Размер диодных трубок варьируется от крошечных металлических трубок до выпрямителей большого размера.Пластина обычно представляет собой полый металлический цилиндр из никеля, молибденового графита, тантала или железа.



2. Основной закон электричества гласит, что одинаковые заряды отталкиваются друг от друга, а разные заряды притягиваются друг к другу. Электроны, испускаемые катодом электронной лампы, являются отрицательными электрическими зарядами. Эти заряды могут либо притягиваться, либо отталкиваться от пластины диодной лампы, в зависимости от того, заряжена пластина положительно или отрицательно.

3.Фактически, при приложении разности потенциалов (напряжения) от батареи или другого источника между пластиной и катодом диода внутри трубки создается электрическое поле. Силовые линии этого поля всегда проходят от отрицательно заряженного элемента к положительно заряженному. Электроны, будучи отрицательными электрическими зарядами, следуют направлению силовых линий в электрическом поле.

4. Установив электрическое поле правильной полярности между катодом и пластиной и «сформировав» силовые линии этого поля на определенных траекториях, 1 можно управлять движением электронов по желанию.Батарея подключается между пластиной и катодом диода, чтобы сделать пластину положительной по отношению к катоду, при этом силовые линии электрического поля проходят в направлении от катода к пластине.

5. И снова, приложение напряжения нагревателя приводит к эмиссии электронов с катода. Электроны следуют по силовым линиям к положительной пластине и ударяют по ней с высокой скоростью. Поскольку движущиеся заряды содержат электрический ток, поток электронов к пластине представляет собой электрический ток, называемый током пластины.

6. Достигнув пластины, электронный ток продолжает течь по внешней цепи, состоящей из соединительных проводов и батареи. Поступающие электроны поглощаются положительной клеммой батареи, и такое же количество электронов вытекает из отрицательной клеммы батареи и возвращается на катод, таким образом восполняя запас электронов, потерянных при эмиссии.

7. Пока катод трубки поддерживается при температурах излучения, а пластина остается положительной, ток пластины будет продолжать течь от катода к пластине внутри трубки и от пластины обратно к катоду через внешнюю цепь.

8. Теперь подключение батареи поменялось местами, чтобы сделать пластину отрицательной по отношению к катоду. Когда на нагреватель подается напряжение, катод испускает поток электронов. Однако эти электроны сильно отталкиваются от отрицательно заряженной пластины и стремятся заполнить межэлектродное пространство между катодом и пластиной. Поскольку электроны фактически не достигают пластины, трубка действует как разомкнутая цепь.

9. Общее количество электронов, испускаемых катодом диода, всегда одинаково при данной рабочей температуре.Напряжение на пластине (напряжение между пластиной и катодом), следовательно, не влияет на количество электронов, испускаемых катодом. Однако достигают ли эти электроны пластины на самом деле, определяется напряжением между пластиной и катодом, 2 , а также явлением, известным как пространственный заряд.

10. Термин пространственный заряд применяется к облаку электронов, которое образуется в межэлектродном пространстве между катодом и пластиной. Поскольку оно состоит из электронов, это облако представляет собой отрицательный заряд в межэлектродном пространстве, который оказывает отталкивающее действие на электроны, испускаемые катодом.Таким образом, эффект одного только этого отрицательного объемного заряда заключается в том, чтобы заставить значительную часть испускаемых электронов вернуться обратно в катод и предотвратить попадание других электронов на пластину.

11. Объемный заряд, однако, действует не сам по себе. Ему противодействует электрическое поле от положительной пластины, которое проникает сквозь объемный заряд, притягивая электроны и, таким образом, частично преодолевая его эффекты. При низких положительных напряжениях пластины только ближайшие к ней электроны притягиваются к ней и образуют небольшой ток пластины.Тогда объемный заряд оказывает сильное влияние на ограничение количества электронов, достигающих пластины.

12. По мере увеличения напряжения на пластине большее количество электронов притягивается к пластине через отрицательный объемный заряд и, соответственно, меньшее количество электронов отталкивается обратно на катод. Если напряжение на пластине сделать достаточно высоким, в конечном итоге достигается точка, в которой все электроны, испускаемые катодом, притягиваются к пластине, и влияние объемного заряда полностью преодолевается.Дальнейшее увеличение напряжения на пластине не может увеличить ток пластины через трубку, а эмиссия с катода ограничивает максимальный ток.

Дата: 02.07.2015; вид: 1324;

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *