El dispositiu de calefacció de calderes elèctriques
El funcionament dels elements calefactors de les calderes es basa en el pas del refrigerant a través d’un contenidor amb elements calefactors tubulars instal·lats. A causa de l’alta resistència de l’espiral a l’interior del tub, s’allibera una major quantitat d’energia tèrmica quan el corrent flueix al llarg de l’espiral. També entra a escalfar el refrigerant que passa pels elements calefactors.
L’automatització dels elements calefactors de les calderes permet controlar el seu funcionament, el control de temperatura i l’encesa i apagada automàtiques.
Què és l'element calefactor per escalfar?
Els elements de calefacció elèctrics per escalfar són elements de calefacció que escalfen el transportador de calor líquid que circula per l’interior del radiador. S'instal·len en bateries de calefacció elèctriques de diferents materials i aliatges: ferro colat, alumini, etc.
Els elements calefactors dels radiadors de calefacció es diferencien pel fet que són fàcils d’utilitzar: el dispositiu està cargolat en una presa especial de la bateria, dins de la qual hi ha un refrigerant, i es connecta a una font d’electricitat. Aquest escalfador es subministra amb una coberta protectora i un termòstat.
La carcassa que cobreix els escalfadors elèctrics per escalfar aigua (per a més detalls: "Radiadors per escalfar aigua - tipus i tipus"), no permet que hi entri líquid i protegeix les persones del contacte amb el corrent elèctric (aproximadament
Inconvenients dels elements calefactors de les calderes
L’escalfament indirecte del refrigerant al dipòsit de l’element calefactor de la caldera augmenta significativament el temps de calefacció. Es necessiten més de 10-15 minuts per escalfar una caldera d’aquest tipus.
Es tracta d’un inconvenient subjectiu, que es compensa perfectament amb la seguretat i el funcionament net dels elements calefactors de les calderes.
Tanmateix, a causa de l'escalfament indirecte, el 10-15% de la calor alliberada pels elements calefactors es perd fins i tot en l'etapa de calefacció. Això afecta negativament l'eficiència d'aquestes calderes.
El punt feble dels elements calefactors de la caldera són els propis elements calefactors. En estar constantment en un entorn agressiu, oxiden, corroïen i depositen sal. Un simple escalfador metàl·lic requerirà la seva substitució en 5-6 anys.
Fem una caldera de calefacció amb les nostres pròpies mans
Materials (edita)
Per fabricar un element de calefacció amb les vostres mans, haureu de comprar:
- Xapa d'acer - aproximadament 2 mm de gruix
- Tub d'acer: hi ha moltes opcions, el seu gruix depèn del diàmetre de les canonades de calefacció que s'utilitzen a la casa. La longitud del tub és d'aproximadament mig metre
- Adaptadors: per connectar el subministrament d’aigua calenta o el sistema de calefacció a la caldera
- Elements calefactors: normalment s’utilitzen dues peces. Un de menor potència i sempre amb termòstat.
Instruments
De les eines que necessitareu:
- Màquina de soldar
- Esmoladora angular (esmoladora)
- Multímetre
- Trituradora
Instruccions de fabricació de calderes
- Tallem dues canonades de les canonades preparades prèviament, amb un diàmetre de 40-50 mil·límetres.
- El tub de gran diàmetre servirà directament de dipòsit. Als seus extrems oposats, al costat, al costat de les seves vores, cal tallar un forat a la vegada i processar acuradament les vores amb esmoladores angulars, eliminant rebaves i irregularitats.
- Soldeu els tubs preparats als forats tallats. Posteriorment es connectarà el circuit de calefacció a ells.
- Retalleu dos cercles d'una xapa d'acer, amb un diàmetre lleugerament superior al diàmetre exterior de la canonada del tanc.
- Soldem el primer cercle a la part superior de la canonada i el segon a la part inferior. Anteriorment, al primer cercle, talleu un forat i soldeu-hi una femella.
La seva mida ha de correspondre a la femella de l’element calefactor amb un termòstat. Després d’això, tallem les vores dels cercles de manera uniforme amb un molinet i triturem amb cura. - Fem dos forats a la part inferior, triturem i hi instal·lem elements calefactors.
- Connectem el dispositiu al sistema de calefacció a través de les canonades.
- Muntem el segon element calefactor (que té una potència inferior) cargolant-lo a la femella de l’extrem superior de la caldera.
- La construcció està a punt. Ara queda omplir el sistema amb refrigerant, connectar la caldera a la xarxa elèctrica i esperar que arribi a la potència de funcionament.
Després d’escalfar el sistema, heu de mesurar la temperatura del refrigerant amb un multímetre. És bo si fa uns 70 graus, no més.
Multímetre de temperatura
Si cal, realitzeu l’ajust amb el termòstat. És millor confiar la part elèctrica del treball a un especialista.
Però, en qualsevol cas, el quadre elèctric ha de contenir:
- Màquina
- Arrencador magnètic
- Botons de control de la caldera
- Interruptor de relé i alternació
- Disjuntors
- Sensors tèrmics
I, per descomptat, la caldera elèctrica ha d’estar connectada a terra. Funcionarà un passador metàl·lic, com ara una barra de reixeta i un pern de ferro soldat. Aquesta estructura es col·loca sota la casa (o en un altre lloc convenient) i s’hi connecta el fil de terra de la caldera.
Manteniment de calderes i petites reparacions
La caldera, com qualsevol dispositiu, requereix cura i neteja sistemàtica. Periòdicament, amb un ús constant, preferiblement un cop a l'any, traieu l'element calefactor i netegeu l'escala formada, tant l'element calefactor com el dipòsit de l'interior.
Per evitar reparacions freqüents, es recomana utilitzar aigua purificada al sistema de calefacció. Això s’aconsegueix mitjançant l’ús de filtres d’aigua. Externament, el dispositiu s’ha de revisar periòdicament si hi ha fuites.
Si l’element calefactor falla, s’ha de canviar. És fàcil entendre que l’element calefactor estigui danyat, n’hi ha prou amb fer sonar l’element calefactor amb un multímetre. Es recomana utilitzar un element de calefacció danyat o intentar reparar-lo vosaltres mateixos.
Vídeo sobre l'elecció d'una caldera elèctrica:
Tipus d’elements calefactors dels escalfadors
No obstant això, a més dels elements de calefacció tubulars metàl·lics, hi ha contraparts més cars i duradors. Avui en dia podeu trobar calderes elèctriques amb els següents tipus d'elements calefactors:
- Aliatge metàl·lic amb cuproníquel i nicrom;
- Elements calefactors de ceràmica;
- Elements calefactors de materials compostos.
L’element calefactor ceràmic més car té la vida útil més llarga.
Avantatges i inconvenients de les calderes de calefacció elèctriques
Si comparem una caldera elèctrica per escalfar amb un gas o combustible sòlid, aleshores quins són els seus avantatges?
- Es pot instal·lar a qualsevol habitació, no es requereixen xemeneies ni escapes, no es requereixen permisos i aprovacions especials;
- Baix cost d’instal·lació i manteniment;
- Fiabilitat i seguretat: podeu deixar la caldera en funcionament sense supervisió constant;
- Mida relativament petita i operació silenciosa;
- Respectuós amb el medi ambient: sense emissions nocives ni sutge.
L’inconvenient de la calefacció elèctrica són els costos operatius associats a l’elevat cost de l’electricitat. Per escalfar habitacions grans en zones amb clima fred i hiverns llargs i gelats, les calderes elèctriques solen ser poc rendibles. En zones climàtiques amb condicions meteorològiques més suaus o en presència de fonts alternatives addicionals de calefacció, les calderes elèctriques es poden considerar amb confiança la millor opció.
Exemple d'element de calefacció de la caldera
Vegem un exemple d’un fabricant popular d’elements calefactors per a calderes, la planta de Teplotekh, calderes de la marca EVP (escalfadors d’aigua elèctrics).
Caldera EVP-18M, 380V
Aquesta caldera té una potència de 18 kW, que és suficient per escalfar una casa amb una superfície de 160 metres. La caldera costa 7800-7900 rubles. L'alta potència de la caldera proporciona la possibilitat d'un subministrament trifàsic. No obstant això, això complica la seva connexió a les cases rurals de particulars.
- Aquesta caldera té un gran volum de matràs de calefacció, que permet un escalfament uniforme del refrigerant del sistema sense possible sobreescalfament.
- La caldera té una commutació de potència gradual. La commutació es controla mitjançant tres tecles des de les indicacions de control de la potència inclosa.
- La temperatura del refrigerant es controla mitjançant un sensor de temperatura.
- És possible connectar un sensor de temperatura a les habitacions i limitar la temperatura de calefacció del local.
El termòstat de la caldera regula la temperatura del medi escalfador en el rang de 0 a 85 ° C.
© Obotoplenii.ru
Calderes elèctriques de calefacció tenovye: la millor opció per a una casa de camp
L’increment constant del cost dels proveïdors d’energia, així com les dificultats que sovint sorgeixen en el funcionament dels equips, el treball dels quals no utilitza electricitat, obliguen els consumidors a escollir mètodes alternatius que puguin fer la vida molt més fàcil basant-se en els sistemes més moderns. solucions tecnològiques. Si mireu tots els dispositius del mercat modern que estan enfocats a la calefacció, així com a subministrar als residents una quantitat suficient d’aigua calenta, les calderes de calefacció elèctriques semblen les més avantatjoses.
Aquestes calderes són la part més important del sistema de calefacció, ja que li proporcionen aigua. Es considera que la versió més popular d’un dispositiu elèctric és una caldera teny, que pot tenir un conjunt funcional diferent, la presència de sistemes de control automàtic i una potència que varia en un rang bastant ampli.
Principi de funcionament
El treball d'un dispositiu tenovy es basa en el fet que un element calefactor transfereix energia tèrmica a l'aigua (o a un altre transportador de calor que s'utilitza al sistema). L’element principal de la caldera és l’element calefactor, és a dir, un escalfador elèctric tubular, que emet calor a l’aigua.
De fet, la caldera tenovy és molt similar en el seu treball a una caldera elèctrica normal, però el disseny de la caldera suposa que els elements calefactors estan en contacte constant amb l’aigua que circula naturalment al sistema. També hi ha models en què el refrigerant circula per força, mitjançant una potent bomba.
Cal destacar que alguns models de calderes Tenovy estan equipades immediatament amb bombes de circulació. L’ús d’aquest dispositiu implica l’obtenció de beneficis tangibles, ja que augmenta la velocitat de circulació del refrigerant, a causa de la qual disminueixen els indicadors d’inèrcia i, al contrari, l’eficiència.
A més, és possible reduir el volum del refrigerant a l’interior del sistema, cosa que permetrà l’ús de canonades principals, la secció transversal de les quals està al mínim. La quantitat mínima de refrigerant suposa que haureu d’utilitzar un mínim d’energia per a la calefacció, cosa que ajudarà a estalviar diners.
Característiques i característiques
Les calderes modernes tenovye es distingeixen per una interessant solució de disseny, es poden col·locar a la paret, amb un pes i unes dimensions mínimes. Com a regla general, les calderes no difereixen en presència d’equips addicionals massius i, per tant, el procés d’instal·lació té lloc en qüestió de minuts. El cos de la caldera amaga immediatament un conjunt complet de dispositius necessaris: equips per engegar i ajustar la temperatura. L'usuari té la possibilitat d'ajustar amb precisió el rang de temperatura, que es mantindrà constantment a l'habitació.
El nombre d’elements calefactors a l’interior de la caldera permet determinar la seva característica de potència nominal. Els equips de baixa potència, la potència dels quals no excedeix els quatre quilowatts, són capaços de funcionar a partir d’una xarxa elèctrica estàndard monofàsica, típica de gairebé tots els apartaments. L’equip més sòlid assumeix un subministrament de corrent trifàsic.La potència màxima dels dispositius d’aquesta categoria és de 32 kW.
De mitjana, la vida útil d’una caldera tenovy varia de 3 a 5 anys. Malauradament, aquest període es pot reduir significativament si el sistema utilitza un suport de calor de major rigidesa, que es pot instal·lar sobre els elements calefactors amb escala. En última instància, un sobreescalfament provocat per l’escala farà que la caldera falli completament. L’avantatge de la caldera Tenovy és que no podeu engegar aquest equip si no hi ha líquid, ja que el dispositiu fallarà instantàniament.
L’avantatge principal de la caldera de calefacció rau en el fet que són senzilles des d’un punt de vista constructiu i també són extremadament econòmiques. El sistema pot utilitzar qualsevol refrigerant disponible. La càrrega a la xarxa elèctrica es pot ajustar mitjançant dispositius automàtics, en funció de la temperatura de l'aigua que es defineixi al tauler de control. Si es requereix una calefacció mínima, simplement no s’utilitzaran alguns elements calefactors.
Com funciona una caldera elèctrica
Les calderes elèctriques són de diversos tipus:
- Elements calefactors: funcionen segons el principi d’un bullidor elèctric. El refrigerant que passa pel dipòsit (aigua o anticongelant) s’escalfa mitjançant l’element calefactor que hi ha al seu interior. El refrigerant escalfat passa per les canonades fins als radiadors de calefacció, que donen la calor rebuda a l’habitació, escalfant l’aire.
Normalment s’instal·len d’un a tres elements calefactors. La seva potència total s’indica a la pròpia caldera. El mitjà de calefacció utilitzat per escalfar, per exemple, una casa particular, es mou amb l'ajut de bombes de circulació.No heu d’utilitzar aigua corrent en elements calefactors, ja que serà difícil fer front a l’escala inevitablement formada. Per tant, es recomana utilitzar el mateix refrigerant i "conduir-lo" pel sistema de calefacció mitjançant bombes.
- Elèctrode: en ells s’escalfa aigua pel fet que hi passa un corrent elèctric. Els elèctrodes es dissoldran gradualment i s’han de substituir periòdicament. A més, només es pot utilitzar aigua en aquestes calderes que sigui adequada per a "beure" segons GOST.
Caldera d'elèctrode al sistema de calefacció
- Inducció: un tub dielèctric, a l'exterior del qual s'enrotlla un fil, i a l'interior hi ha un nucli. El camp electromagnètic creat pel corrent elèctric que passa pel fil obliga les molècules del nucli a moure’s, escalfant-lo.