Calefactio necessaria est pro utrisque scopis industrialibus et domesticis. In industriis, calefactio necessaria est pro fusi metalli, formandi vitri, encaustici cupri, coquendi insulatorum et sarturae etc. In rebus domesticis calefactio necessaria est pro coquendo, calefaciendo aquam, calefaciendo cameram in hiberno, ferro pressione vestimentorum et multa alia.
Omnes illae utilitates calefactionis possunt impleri per electricitatem. Calefactio electrica quaedam praestantiae habet.
Calefactio electrica ab stercore libera est, ideo minimum laboris ad mundandum requiritur.
Calefactio electrica ab fumi liberata est, ideo nulla necessitas systematis exhausti ad generationem caloris.
Control temperaturae facile fieri potest.
Systema calefactionis electricum comparatum ad alia systemata calefactoria conventionalia in industria est oeconomicum. Tanto costus installationis quam costus operationis sunt parvi.
Protectio automatica contra omne anormale in systemate calefactorio facile datur in calefactione electrica.
Efficientia systematis comparata ad alia systemata calefactoria aequivalentia est alta.
Systema calefactionis electricum sine strepitu est.
Initium systematis celerius est quam aliorum systematorum calefactorum.
In hoc methodo, potentia electrica directe utilisatur ad calefaciendum substantiam. Calefactio frequentialis potentiae iterum dividitur in duas categorias
Calefactio resistance potest esse directa vel indirecta.
In calefactione resistance directa, currentis per substantiam ipsam calefaciendam fluunt. Substantia quae calefieri debet in systemate calefactorio electrico vocatur charge. Quia hic charge ipse viam praebet currenti transiens et calor in charge ipso producitur, efficientia systematis est alta. Exempla popularia calefactionis resistance directae sunt sartura resistance et boiler electrode.
In hoc methodo, currentis electricus per elementum resistivum transit ubi calor producitur ob ohmicam perditionem. Hic calor tunc transfertur ad substantiam calefaciendam. Exempla popularia calefactionis electricae resistance indirectae sunt heater immersionalis, ovens coquinae electrici et systemata tractus caloris metallorum etc.
Temperaturae valde altae obtineri possunt ex arcu. Arcus formari potest inter duos electrodes sufficientis differentiae potentialis vel inter unum electrodem et charge ipsum. In secundo casu, charge ipsum ut alter electrodus agit.
In fornace electrica ubi arcus productus est inter duos electrodes et calor generatus in arcu transfertur ad charge, cognoscitur ut fornax arcus indirecta.
In fornace electrica ubi arcus productus est inter electrodem et charge ipsum, cognoscitur ut fornax arcus directa.
Huiusmodi calefactio electrica categorizari potest ut
Calefactio Inductiva
Calefactio Dielectrica
Calefactio Infrarossa
Calefactio inductiva est duorum generum
Calefactio Inductiva Directa
Calefactio Inductiva Indirecta
In calefactione inductiva directa, currentis inducuntur in charge ipso ob currentem mutabilem vicinum. Ob resistantiam inherentem charge, calor in charge ipso producitur. Fornax inductionis et heater eddy current sunt duo exempla notabilia calefactionis electricae inductivae directae.
In hoc methodo, elementa calefactoria fornicis calefiuntur per currentem inductum in eis per inductionem mutuam coilae fontis. Hic calor tunc transfertur ad charge per radiationem et convectionem. Ovens inductionis indirectae principaliter utuntur pro fusione metallorum.
Hoc difficile est uniformiter calefacere materiam installationis ut lignum, ceramicum et plasticum etc. Hic calefactio dielectrica capacitive frequentialis alta employatur. Materiale dielectricum connectum inter duos electrodes ut capacitor agit, et currentis frequentialis alta potest per capacitorem transire. Currentis per capacitorem causat calefactionem uniformem in materia dielectrica. Frequencia applicata in calefactione dielectrica est alta in ambitu 10 ad 50 kHz, sed efficientia huius systematis est parva circa 50%.