Отопление необходимо как для промышленных, так и для бытовых нужд. В промышленности отопление требуется для плавки металлов, формовки стекла, эмалирования меди, обжига изоляторов, сварки и т.д. В бытовых целях отопление необходимо для приготовления пищи, нагрева воды, обогрева помещений зимой, глажки одежды и многих других целей.
Все эти цели отопления могут быть достигнуты с помощью электричества. Электрическое отопление имеет некоторые преимущества.
Электрическое отопление не загрязняется, поэтому минимальные усилия требуются для его очистки.
Электрическое отопление не выделяет дымовых газов, поэтому нет необходимости в системе отвода тепла.
Контроль температуры можно легко осуществлять.
Электрическая система отопления экономичнее по сравнению с другими традиционными системами отопления, доступными в промышленности. Оба, стоимость установки и эксплуатационные расходы, довольно низкие.
Легко можно обеспечить автоматическую защиту от любых аномалий в системе отопления.
Эффективность системы намного выше по сравнению с другими аналогичными системами отопления.
Система электрического отопления бесшумна.
Запуск системы происходит гораздо быстрее, чем у других систем отопления.
В этом методе электрическая энергия используется напрямую для нагрева любого вещества. Отопление на частоте сети подразделяется на две категории.
Резистивное отопление может быть прямым или косвенным.
При прямом резистивном отоплении ток проходит непосредственно через вещество, которое нужно нагреть. Вещество, которое нужно нагреть в системе электрического отопления, называется зарядом. Поскольку сам заряд предоставляет путь для прохождения тока и тепло производится в самом заряде, эффективность системы очень высока. Популярные примеры прямого резистивного отопления — это резистивная сварка и электродный котел.
В этом методе электрический ток проходит через резистивный элемент, где тепло производится за счет омических потерь. Это тепло затем передается веществу, которое нужно нагреть. Популярные примеры косвенного резистивного электрического отопления — погружные водонагреватели, электрические плиты, печи для термообработки металлов и т.д.
Очень высокие температуры можно получить с помощью дуги. Дуга может формироваться либо между двумя электродами с достаточной разностью потенциалов, либо между одним электродом и зарядом. Во втором случае заряд сам ведет себя как другой электрод.
В электрической печи, где дуга образуется между двумя электродами, и тепло, генерируемое в дуге, передается заряду, называется косвенной дуговой печью.
В электрической печи, где дуга образуется между электродом и зарядом, называется прямой дуговой печью.
Этот тип электрического отопления можно классифицировать как
Индукционное отопление
Диэлектрическое отопление
Инфракрасное отопление
Индукционное отопление бывает двух видов
Прямое индукционное отопление
Косвенное индукционное отопление
При прямом индукционном отоплении ток индуцируется в заряде из-за изменения тока поблизости. Из-за внутреннего сопротивления заряда, в нем вырабатывается тепло. Индукционная печь и вихретоковый нагреватель — два известных примера прямого индукционного электрического отопления.
В этом методе нагревательные элементы печи нагреваются током, индуцированным в них взаимной индукцией катушки источника. Это тепло затем передается заряду путем излучения и конвекции. Косвенные индукционные печи主要用于金属熔化。请允许我纠正这个错误,并继续完成翻译:
В этом методе нагревательные элементы печи нагреваются током, индуцированным в них взаимной индукцией катушки источника. Это тепло затем передается заряду путем излучения и конвекции. Косвенные индукционные печи主要用于金属熔化。请允许我纠正这个错误,并继续完成翻译:
Косвенное индукционное отопление