Как понизить мощность тэна с помощью диода — Портал о стройке
Просмотр полной версии : ТЭН на 110 вольт
Собственно, есть необходимость подключить «американский чайник» (очень специальный 🙂 ) мощностью 1280 ватт к европейской розетке. Напрашивается симисторная регулировка, но в этом случае, включать симистор придётся как раз на пике синусоиды — не есть гуд для того-же ТЭНа (и для симистора ток будь здоров). Может есть другие варианты помимо полуторакиловаттного трансформатора? 🙂 На транзисторах например…Кто-нибудь авторитетно подскажет куда рыть ?
Через диод? 🙂
Два чайника последовательно….:D
Типа того, но ТЭН расчитан на сеть 110 (или сколько там точно у них..) вольт. И при симисторном диммировании или «через диод» ему придётся не сладко — в пике ток будет в два раза выше требуемого. А то, что фактически 50% времени я дам ему «отдохнуть» его может и не спасти от перегрузок на пиках сиусоиды. Или я ошибаюсь?
Хочется не доводить вообще до максимальных значений на синусоиде — значит закрывать раньше, чем окончится олуволна -> следовательно тиристоры\симисторы отпадают…:(
Два чайника последовательно….
Агонь !!!
только один чайник есть 🙂
Да и второй можно занять попутно процессом дистилляции….;)… (перегона)
хватит трансформатора на 700Вт
хватит трансформатора на 700Вт
Тогда уж — автотрансформатора.
dimchik_b
22.09.2010, 09:40
Если это действительно ТЭН, то за 0,05 с ему поплохеть не должно. Зачем включать на пике синусоиды? Можно на нуле. Каждое второе колебание пропускать.
killer258
22.09.2010, 11:49
ТЭН -это очень инерционная вещь, так что пиковые перегрузки будут сглажены. Ставьте диод, и всё. Могу сказать, что я у себя с целью продления срока службы лампочек накаливания беру вместо 100 ваттных двухсотватные и включаю их через диод. Одна из ламп в коридоре была включена в 1989 году,и сгорела только неделю назад. А те, что без диода, сгорают обычно в среднем в течении пары месяцев.
ТЭН -это очень инерционная вещь, так что пиковые перегрузки будут сглажены. Ставьте диод, и всё.

А тэну от диода ничего не будет. Только на диод вероятно радиатор придется вешать.
killer258
22.09.2010, 14:17
Однозначно. Диод при таком токе надо ставить на радиатор. Единственным недостатком данного метода будет присутствие небольшой постоянной составляющей в токе, потребляемом этим помещением. Несимметричное регулирование мощности,обычно не одобряемое электриками.
maagalex
22.09.2010, 19:10
Единственным недостатком данного метода будет присутствие небольшой постоянной составляющей в токе, потребляемом этим помещением. Несимметричное регулирование мощности,обычно не одобряемое электриками.
killer258
22.09.2010, 19:29
..а как отреагирует счётчик-он при включении диода не перестанет крутиться?:D
в счётчиках старой конструкции это может вызвать подмагничивание сердечника токовой обмотки постоянной составляющей тока и связанный с этим рост погрешности измерения, если мне не изменяет память, в сторону незначительного уменьшения показаний.
Современный счётчик скорее всего, разницы не почувствует
Тогда уж — автотрансформатора.
а не авто, 700 Вт не хватит. Какой же ещё то?
С автотрансформатором всё понятно. Решение всё-же требует значительного места и обладает значительной массой. Не смотря на это, оно и будет использовано, если отпадут другие варианты.
Кондёр на 180 мкф — это надо найти ещё…. бумажный военный выпуска 196х года 🙂 . Шутка юмора.. Решение для меня неожиданное. Спасибо, подумаю.
killer258
23.09.2010, 01:59
Если поднимаем напряжение в два раза — мощность поднимается в четыре. А мне надо оставить мощность на старом уровне. Значит надо один период пускать ток, а три перода нет. Так это Или нет?
Думаю, что нет. Если один полупериод есть, а другой отсечён, то ДЕЙСТВУЮЩЕЕ (эффективное ) значение напряжения станет меньше и поэтому не будет превышать требуемое для вашего тэна напряжение в два раза. А значит, нет нужды мудрить с прореживанием периодов. Один диод и так уже отсёк столько, сколько нужно.
dimchik_b
23.09.2010, 09:28
Диод оставит половину той мощности, что была бы без диода. То есть половину четырехкратной мощности. Действующее напряжение — это напряжение постоянного тока, которое приводит к выделению той же мощности, что и данное напряжение переменного тока.
Да, задачка. А в схеме там больше ничего нет из электроники, только ТЭН? Может ли амплитудное значение напряжения превышать норму в 2 раза? Это в варианте с диодами, да и с симистором, если возможно его случайное открытие в начале периода. Если только ТЭН, то он может и стерпит, а вот если есть автоматика отключения, или еще чего, то не известно. Вариант с гасящими элементами (конденсаторы, резисторы) не проходит вообще, так как на них будет выделяться точно такая же мощность, как и на ТЭНе. Остается только трансформатор (автотрансформатор), или преобразователь, но на такую мощность он выйдет в несколько раз дороже самого чайника.
killer258
23.09.2010, 11:26
Вариант с гасящими элементами (конденсаторы, резисторы) не проходит вообще, так как на них будет выделяться точно такая же мощность, как и на ТЭНе.
Кондёры для достижения необходимой емкости можно набрать в большом количестве и спараллелить.
Рассеиваемая мощность зависит от тока и напряжения на элементе, и совершенно плевать, активная составляющая тока или реактивная. Не верите, проверьте! У Вас наверно никогда конденсаторы не взрывались при неисправностях в схеме (например при пробое диодного моста в БП). Простой пример: берем из сети 220В ток 10А, т.е.получаем 2200ВА, на нагрузке 110В 10А выделяем в виде тепла 1100Вт, а куда остальное денется?
У Вас наверно никогда конденсаторы не взрывались при неисправностях в схеме (например при пробое диодного моста в БП).
Не поверишь, но никогда! Потому что всё происходит с точность до наоборот — сначала кондёр, а потом предохранитель или резистор SQP. Диоды целыми остаются. Или диод — потом предохранитель. Про остальное вообще промолчу…
killer258
23.09.2010, 12:34
Простой пример: берем из сети 220В ток 10А, т.е.получаем 2200ВА, на нагрузке 110В 10А выделяем в виде тепла 1100Вт, а куда остальное денется?
а остальная мощность является реактивной и гуляет по проводам сети (и материалу пластин конденсатора ,еле заметно нагревая их). И 50 раз в течении секунды она то закачивается из сети в кондёр, то возвращается из кондёра в сеть.(кондёр перезаряжается).
Поэтому электрики получают премии ,если добиваются высокого косинуса фи в сети, так как реактивная мощность не гуляет зря по проводам, вызывая их нагрев и потери в них.
На самом же конденсаторе мощность выделяться не может так как на нём ток сдвинут относительно напряжения на 90 градусов. Только на материале его пластин(но это сопротивление измеряется долями ома, и на нём много киловатт не выделится), и на диэлектрических потерях в изоляторе, но на частоте 50 гц они тоже не такие уж большие..
С автотрансформатором всё понятно. Решение всё-же требует значительного места и обладает значительной массой. Не смотря на это, оно и будет использовано, если отпадут другие варианты.
Кондёр на 180 мкф — это надо найти ещё…. бумажный военный выпуска 196х года 🙂 . Шутка юмора.. Решение для меня неожиданное. Спасибо, подумаю.
Остальные решения — резать синус полуволнами — можно объединить. Диод или симистор — не важно. Предпочтение отдам наверное симистору. На нём можно посечь более интеллектуально. можно один период пропустить, второй нет. тогда обе полуволны будут активны — не будет постоянной составляющей тока….. Это уже частности.

http://www.chipdip.ru/product0/590.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/41551.aspx
http://www.megachip.ru/search.php?class=01020107
Диод оставит половину той мощности, что была бы без диода. То есть половину четырехкратной мощности. Действующее напряжение — это напряжение постоянного тока, которое приводит к выделению той же мощности, что и данное напряжение переменного тока.
+1
Закон Ома перечитать надо…
Запускал американские дистилляторы с помощью тиристора + КТ117, подавал 1/4 периода. Несколько лет нормально работали. Ну и вентилятор перемотать.
мериканцкий чайнег-кофеварка на диоде отработал года два и сдох нах 🙂
короче, автор, ставь диод и отстань уже. симистором ты его спалишь точно также как и диодом.
мериканцкий чайнег-кофеварка на диоде отработал года два и сдох нах 🙂
короче, автор, ставь диод и отстань уже. симистором ты его спалишь точно также как и диодом.
Да я вроде и не приставал сильно 🙂 (судя по количеству моих постов в этой теме…)
Буду палить симистором….:)
Диод оставит половину той мощности, что была бы без диода. То есть половину четырехкратной мощности. Действующее напряжение — это напряжение постоянного тока, которое приводит к выделению той же мощности, что и данное напряжение переменного тока.
killer258
24.09.2010, 16:06
На чайнике получится 220/sqr(2)=155.6 В вместо 110 В. Пожалуй, для чайника это многовато.
Не многовато. Ведь чайник — это не P-N переход , который может сгореть от мгновенного микросекундного превышения напряжения, нагреватель губит не напряжение, а перекал, температура выше допустимой. А перекала не будет, так как за полпериода температура не достигнет того значения какое было бы при всё время приложнном таком напряжении. С ним ничего не будет даже если его питать одним киловольтом со скважностью 1:1000
ишты, масленица.. а важный.. киловольтом по нему — ахуеть 🙂
«Что то с памятью моей стало» — вспоминаем лампы накаливания и включаем последовательно (конечно если это приемлимо ибо сильно светло будет да и потери, но чайник наверное служить будет вечно).
Не многовато. Ведь чайник — это не P-N переход , который может сгореть от мгновенного микросекундного превышения напряжения, нагреватель губит не напряжение, а перекал, температура выше допустимой.А перекала не будет, так как за полпериода температура не достигнет того значения какое было бы при всё время приложнном таком напряжении. С ним ничего не будет даже если его питать одним киловольтом со скважностью 1:1000
Ну если действующее значение напряжения в155 В вместо 110 В и средняя мощность на спирали в два раза больше номинальной, то перекал то как раз и будет. Если средняя температура спирали существенно выше номинальной то срок службы должен заметно сократится. Так что с диодом чайник сгорит много раньше, чем с грамотно спроектированным тиристорным регулятором. Зато диод проще чем тиристор со схемой управления.
яжгрю — кондер нужен.
яжгрю — кондер нужен.
Не… нужен просто новый чайник. На 220.
Не… нужен просто новый чайник. На 220.
это не наш метод.
killer258
27.09.2010, 12:17
это не наш метод.
есть ещё один малозатратный метод. Берёшь металлическую трубу, забиваешь в землю,и испльзуешь вместо нулевого провода для питания вашего агрегата. Чем на меньшую глубину её забиваешь, тем меньше будет напряжение на вышем потребителе. То есть можно подобрать так, чтоб на ТЭНе были нужные ему 115 вольт. Побочных эффектов два.Первый- что черви из земли выползают (бери и собирай для рыбалки), второй- то ,что макс. ток немного зависит оттого, дождливо или сухо.
яжгрю — кондер нужен.
Ага, конденсатор будет по размерам чуть меньше самого чайника, зато значительно дороже оного.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Source: www.microchip.su
Читайте также
Снижение эксплуатационных расходов электрического водонагревателя
Снижение эксплуатационных расходов электрического водонагревателя
После монтажа в своей квартире электрического водонагревателя с тэном мощностью 1,5 кВт оказалось, что электрическая проводка не рассчитана на такую мощность. Признаком этого служило заметное уменьшение яркости свечения лампочки накаливания, находящейся в этом же помещении. Для выхода из положения последовательно с тэном я установил диод Д246А на радиаторе (см. рис. 1). Радиатор с диодом оказались доступны случайному прикосновению, поэтому пришлось выполнить соединение так, чтобы фазный провод не попал на них.
Спустя три года эксплуатации выяснилось, что катод (водонагреватель с эмалевым покрытием бака объемом 80 л) полностью растворился, осталась конусообразная горка осыпавшихся частиц, имевших размеры песчинок, вокруг короткого металлического стержня, с помощью которого на резьбе М6 закреплялся анод.
Вместо изношенного анода на рынке приобрел новый с короткой частью резьбового конца и длинной магниевой цилиндрической частью диаметром 20 мм. Общая длина составляла 460 мм. Его замену выполнил через 3,5 года. Внешний вид извлеченного анода показан на рис. 2. Его нижняя анодная часть, находившаяся на всей длине стержня, полностью растворилась, а верхняя, не имевшая внутри несущего стержня, отвалилась и находилась на дне бака.

Возможно, производители уже имеют некоторые данные практической эксплуатации анодов, т.к. на рынке мне удалось найти и приобрести анод с резьбовой частью стального стержня длиной 235 мм, магниевой частью - 195 мм диаметром 22 мм. Проверка показала, что длина стального стержня в теле магниевого цилиндра предположительно короткая, т.к. цилиндр вращался против часовой стрелки относительно зажатого в плоскогубцах стального стержня. Полное выкручивание стержня я не проводил. Результат эксплуатации планирую посмотреть через три года.
Одно стало ясно - снижение мощности тэна диодом значительно удлиняет срок службы анода, снижает эксплуатационные расходы, учитывая работу на замену анода и промывку бака. Тэн остается чистым, без накипи.

Рис. 2
meet beautiful russian brides
Регулятор мощности для ТЭНа 0-5 кВт
Характеристики:
1.Ручка управления (V) 0 – 220v (для точной работы сделан до 210v
2.Розетка
3.Провод ПВС медный 2х2.5
4.Радиатор (200мм2)
5. Пластиковый короб
6. На следующих моделях рм-536 устанавливается гнездо под термоконтроллер (в разработке)
7. Симистор BTA41 600
8. Печная розетка 32А
Эксплуатация:
Регулятор работает следующим образом: - плавная ручка управления (В) вольтажом т. е. нагревом (ТЭНами или аналогичным внешним блоком нагрева) при дистилляции и ректификации.
Ручка положения работает очень просто: максимально выкрученная в право – это MAX мощность 200-220V – на максимуме мы делаем разгон куба.
Среднее положение - если у вас 5кВт Тэн – 2.5 кВт как раз нужно для комфортной дистилляции.
Правильно подобранный радиатор более 200мм2 позволяет выдержать напряжение под высокой мощностью!
Далее зависит от высоты вашей колонны нужно увеличить нагрев или уменьшить, мы ориентируемся на температуру в колонне. Каждый для себя может поставить риску на регуляторе, где на своем аппарате максимальный выгон и стабильна температура.
- точные регулировки мощности нагрева для поддержания одной температуры (удобно для работы с пивными и зерновыми заторами.
- управления охлаждением путем открытия электро-клапана воды охлаждения
- регулирования мощности нагревательного устройства в автономном режиме при ректификации, когда мощность нагрева задается оператором вручную.
Метод управления нагревом:
А) плавная электронная регулировка нагрева.
Б) в случае установки регулятором максимальной мощности – аналог электронного реле (при работе на выходе практически полное напряжение сети, потери на собственном элементе включения (симисторе) напряжения порядка 10-15В
В отличии от фазовых регуляторов мощности данный блок не создает радиопомех, однако при «слабой проводке» и мощной нагрузке возможна ситуация, когда лампы накаливания в освещении будут слегка мерцать в некоторых участках регулирования.
Меры предосторожности:
- Отключайте регулятор после работы сначала ручкой влево (убираем подачу тока) потом из розетки
- Во избежание удара током не работайте с РЕГУЛЯТОРОМ близ воды.
- Не используйте РЕГУЛЯТОР с поврежденным шнуром питания.
- Не позволяйте электрическому шнуру соприкасаться с горячими поверхностями.
- При возникновении неполадок уточняйте у дилера.
Регулятор мощности для ТЭНа
Доставка по России
Технические характеристики регулятора мощности 4кВт:
Регулятор мощности 4 кВт |
стабилизированный с системой охлаждения и встроенным вентилятором |
Входящее напряжение |
220В |
Максимальная мощность |
4кВт |
Материал радиатора |
Алюминиевый |
Мак. |
20А |
Тип питания |
Переменный ток |
Принцип работы |
Фазовое управление |
Габаритные размеры |
110*55*40 (мм) |
Вес |
200 гр. |
Регулировка |
Плавная |
Температура эксплуатации |
-200С-+500С |
Относительная влажность |
20-80% без образования конденсата. |
Технические характеристики регулятора напряжения 6кВт:
Регулятор напряжения 6 кВт |
стабилизированный с большой системой охлаждения |
Входящее напряжение |
220В |
Максимальная мощность |
6кВт |
Материал радиатора |
Алюминиевый |
Мак. Сила тока |
20А |
Тип питания |
Переменный ток |
Принцип работы |
Фазовое управление |
Габаритные размеры |
130*60*47 (мм) |
Вес |
200 гр. |
Регулировка |
Плавная |
Температура эксплуатации |
-200С-+500С |
Относительная влажность |
20-80% без образования конденсата. |
Регулятор мощности 4кВт и 6кВт это электронный симисторный регулятор напряжения переменного тока, позволяет регулировать его в диапазоне от 0 В до входного напряжения (220 В). Благодаря широкому диапазону регулировки и большой мощности регулятор найдет широкое применение в быту. Может регулировать мощность нагревательных тэнов и лампы накаливания, т.е. регулирует резисторную нагрузку.
Отличное решение для управления мощностью Тэна:- 1) Регулятор напряжения.
Классический регулятор, для изменения мощности ТЭНа в перегонном кубе. Регулируя в свою очередь мощность и интенсивность нагрева браги при дистилляции и ректификации.
- 2) Наличие вентилятора для охлаждения и продления срока службы.
- 3) Плавная регулировка во всем диапазоне мощности.
- 4) Сделано на базе мощного симистора BTA41600. Предназначено для регулирования мощности. Применение данного симистора позволяет уменьшить размер радиатора охлаждения.
- 5) Принцип работы, регулятор мощности использует принцип фазового управления.
- 6) Алюминиевый радиатор.
- 7) Компактное исполнение.
- 1) Подключите нагрузку к контактам OUT 220V
- 2) Подключите сетевой шнур к контактам IN 220V.
- 3) Включите вилку в розетку 220В
- 4) Проверьте, работу вращая регулятор мощности.
Внимание: не рекомендуется запускать регулятор напряжения без нагрузки (не подключая электрические приборы), это может привести в негодность сам регулятор.
Подключение ТЭНа к электрической сети: схема подключения
Трубчатые электронагреватели или ТЭНы могут подсоединяться к однофазной или трехфазной электрической цепи. Они преобразуют электрическую энергию в тепловую для нагрева внешней среды, их используют в различных нагревательных приборах промышленного и бытового типа. Каждый электронагреватель рассчитывается под определенные значения напряжения и мощности, поэтому его подключение к сети должно соответствовать заданным параметрам. Подключение может проводиться по последовательной и параллельной схеме.
Параллельное подключение ТЭНов к источнику питания
Такой вариант соединения выгодный, так как при выходе одного нагревателя из строя все остальные будут продолжать стабильно работать. Параллельное соединение строится на следующих принципах:
- Напряжение каждого ТЭНа должно быть равно значению напряжения в сети.
Например, если к источнику тока с напряжением 220 Вольт подключается три ТЭНа, то каждый из них должен быть рассчитан именно на такое значение.
- Суммарная мощность равняется общей мощности всех подключенных к системе нагревателей. Она рассчитывается по формуле Pобщ=U2/Rобщ, где Pобщ – это общая мощность, U – напряжение, а Rобщ – общее значение сопротивления в электрической цепи.
Такая схема подключения ТЭНа позволяет увеличить мощность нагрева, но суммарная величина не должна превышать допустимое значение.
Последовательное подключение ТЭНов
При последовательном варианте подключения вся цепь будет отключена, как только один из нагревателей перестанет работать. Сборка электрической цепи осуществляется в соответствии со следующими принципами:
- Сопротивление цепи представляет собой общее сопротивление всех подсоединенных нагревателей.
- Если сопротивление у нагревателей одинаковое, то напряжение представляет собой суммарное напряжение всех устройств, поделенное на их количество.
- Мощность сборки рассчитывается по формуле Pобщ=Uобщ2/Rобщ, где Pобщ – это общее суммарное значение мощности, U – напряжение, а Rобщ – общее значение сопротивления.
Последовательная схема подключения ТЭНа позволяет, например, подключить к розетке 2 нагревателя, рассчитанных на мощность 127В. В результате сопротивление двукратно возрастает, повышается интенсивность нагрева. Если по такой схеме к сети подключается 2 нагревателя мощностью 220В, то, ввиду увеличения общего сопротивления, каждый из них будет работать только с мощностью 110В.
Подключение с использованием выключателя
Для надежности работы ТЭНов в электросети дома или квартиры в домовом щитке лучше установить автомат – он может быть подключен непосредственно рядом с прибором. Наиболее оптимальным является вариант с установкой двухполюсного выключателя: при отклонении от рабочих параметров он сразу выключает фазу и ноль, в результате ТЭН полностью отсоединяется от электросети.
Если в доме предусмотрено заземление, то необходимо предотвратить поражение электротоком при повреждении изоляции. Для этого рекомендуется подключить ТЭН через УЗО или дифавтомат. Такая защита будет работать по следующей схеме: если изоляция нарушится, то на корпус подается фаза, которая по принципу наименьшего сопротивления пойдет по заземляющему проводнику. Дифавтомат среагирует и отключит подачу тока на устройство. Также при наличии короткого замыкания автомат отключится, чтобы не допустить возгорания.
Подключение для регулировки температуры
В автоматизированных схемах ТЭНы подключаются через реле, что позволяет регулировать нагрев и менять температурный режим среды. В систему устанавливается температурный датчик, который реагирует на изменения в рабочей среде. Когда температура достигает требуемого значения, реле включает нагреватель и обеспечивает повышение температуры. Автоматизированная схема позволяет не контролировать работу устройства и не включать его вручную.
Как рассчитать мощность нагревателя (расчет тэна)
Трубчатые электронагреватели (ТЭНы) широко распространены в системе отопления. Они представляют собой тонкостенные металлические трубки, в которые помещены спирали из материала с высоким сопротивлением. При подаче электрического тока спираль нагревается, тепло передается на корпус и используется для повышения температуры внешней среды.
Формула расчета мощности
Один из важных вопросов при выборе нагревателя для отопления – расчет мощности. От этого параметра во многом зависит энергоэффективность отопительной системы. Избыточная мощность приводит к повышенным затратам электроэнергии, а также к перегрузке электросети, что может стать причиной возгорания. Если же она будет недостаточной, то устройство окажется неэффективным для поддержания требуемого температурного режима.
Расчет ТЭНа ведется по формуле Рм=0.0011*м(Т2-Т1)/t, где Рм – значение расчетной мощности, Т1 – стартовый температурный уровень, Т2 – итоговая температура теплоносителя в системе, а t – время для нагрева до оптимального уровня.
Приведем пример расчета требуемой мощности для нагрева с помощью ТЭНов 6-секционного алюминиевого отопительного радиатора. Расчет будет вестись следующим образом:
- В паспорте модели радиатора нужно посмотреть объем теплоносителя. Допустим, он составляет 3 литра.
- Предполагается, что теплоноситель нужно прогреть от 20 до 80 градусов. Расчетное время прогрева – 10 минут.
- Проведем расчет по формуле с подстановкой значений Рм=0.0066*3(80-20)/10 = 1,118.
То есть, для выполнения поставленных условий потребуется установить ТЭН, мощность которого составит примерно 1,2 кВт. Если меняются исходные условия, то изменится и требуемое значение мощности.
Расчет мощности ТЭНа по площади помещения
Расчет ТЭНа также можно проводить с учетом площади помещения. Так, для обогрева 10 квадратных метров пространства потребуется 1 кВт тепловой энергии. Соответственно, если нужно обогреть с помощью ТЭНа кухню площадью 6 квадратов, то потребуется нагреватель мощностью 0,6 кВт. Однако это только приблизительный расчет, в котором не учитываются факторы потери тепла. На показатели будут влиять следующие параметры:
- Количество и размер окон, тип установленных рам.
Герметичные пластиковые окна дают минимум теплопотерь, а через деревянные рамы будет уходить большое количество тепла.
- Наличие теплоизоляции помещения. Теплоизоляционный слой позволяет значительно снизить расход электроэнергии для обогрева.
- Высота потолка. Чем выше помещение, тем больше энергии потребуется для его полноценного обогрева.
Если тщательно утеплить помещение, то можно будет установить нагревательные приборы меньшей мощности и ежегодно экономить на отоплении.
Преимущества использования ТЭНов для обогрева
ТЭНы для радиаторов могут использоваться для создания системы автономного обогрева, если дом не подключен к централизованному источнику теплоснабжения. Также его можно использовать в качестве дополнительного или аварийного обогревателя: он будет обеспечивать нагрев теплоносителя при перебоях с подачей тепла.
Трубчатые электронагреватели стали пользоваться популярностью по нескольким причинам:
- Высокая эффективность и экономичность – приборы передают тепловую энергию теплоносителю напрямую с минимумом потерь.
- Простота монтажа – ТЭНы доступны для подключения без специальных навыков.
- Компактные размеры – устройства занимают минимум места.
- Безопасность – можно подобрать прибор с датчиком контроля, а также подключить его в электрощитке через автомат. Если возникнет повреждение изоляции или короткое замыкание, то устройство автоматически отключит ТЭН от электросети.
- Возможность регулирования температуры теплоносителя – это дает возможность экономить электроэнергию и поддерживать комфортную температуру.
Однако если ТЭН является единственным источником тепла, то он потребляет много электроэнергии. При этом его использование более безопасно, чем применение газовых горелок и угольных печей в загородных домах. Если подключить его только как резервный источник тепла, то он защитит батареи от перемерзания при внезапных перебоях с подачами тепловой энергии. Точный расчет мощности позволит минимизировать энергозатраты.
Регулятор мощности проточного водонагревателя » S-Led.

То, что в нашей стране в летнее время года повсеместно отключается горячее водоснабжение, уже давно стало привычным делом. Однако, если раньше воду отключали на один месяц для проведения профилактических работ, то в наше время общеизвестного кризиса ЖКХ во многих домах горячую воду отключают одновременно с прекращением отопительного сезона, и включают её только с началом отопительного сезона. В результате, горячей воды нет с мая по сентябрь-октябрь.
Естественно, торговый бизнес реагирует на это и в продаже появляются самые различные электроводонагреватели. Наиболее доступные по цене из них — проточные. Фактически, это широкая труба, в которой расположен ТЭН, а так же, выключатель, реагирующий на напор жидкости. И все. Температуру можно регулировать только изменяя напор (чем больше напор, тем меньше температура воды, и наоборот). В принципе, ничего страшного, но кроме отключения горячей воды, в летний период, уменьшают и напор подачи воды в дома, поэтому, на этажах выше третьего напор воды получается низким и температура нагревания её проточным нагревателем получается слишком высокой.

Регулятор мощности желателен и по другой причине, — увеличивая напор воды, чтобы снизить её температуру мы охлаждаем ТЭН и мощность потребления нагревателем увеличивается, поскольку он нагревает большее количество воды. А учитывая то,что самый слабенький проточный водонагреватель потребляет мощность не менее 3500 W, это приводит не просто к перерасходу электроэнергии, но и к перегрузке домашней электропроводки, для которой такая мощность, обычно является предельным значением.
Принципиальная схема регулятора мощности показана на рисунке. При мощности 3500W и напряжении сети 220V ток нагрузки составит 16А, поэтому, желательно на выходе использовать симистор рассчитанный на ток не менее 20 А при напряжении 220V. Регулятор имеет десять ступеней регулирования мощности, выраженных в процентах от максимальной мощности — "10%", "20%", "30%", "40%", "50%", "60%", "70%", "80%", "90%" и "100%".
Логическая часть регулятора питается от сети через понижающий трансформатор Т1. Этот же трансформатор служит и источником тактовых импульсов. Цепь R1-R2-VD2 берет переменное напряжение с одного их выводов вторичной обмотки трансформатора и преобразует его в импульсы произвольной формы, следующие с частотой сети. Затем из этих импульсов при помощи триггера Шмитта на элементах D1.1 и D1.2 формируются логические прямоугольные импульсы частотой 50 Гц, которые поступают на счетный вход счетчика D2.
Предположим, счетчик D2 находится в исходном нулевом положении. Тогда, на его выводе 3 будет логическая единица, которая установит RS-триггер на элементах D 1.3 и D 1.4 в единичное положение. Транзистор VT1 откроется и подаст ток на светодиод оптопары U1. симистор оптопары так же откроется и подаст ток на управляющий электрод мощного симистора VS1. Напряжение от сети поступит на ТЭН водонагревателя. Затем, на вход счетчика D2 будут поступать импульсы от триггера Шмитта на D1.1 и D1.2. Счетчик D2 будет поочередно принимать переключать единицы на своих выходах, и когда единица появится на том выходе, на который в данным момент переключен переключатель S1, произойдет переключение RS-триггера D1. 3-D1.4 в нулевое состояние и ток на нагреватель перестанет поступать.
Таким образом, существует временной период, равный 0,2 секунды, в течении которого счетчик D2 проходит все свои положения от нуля до девяти, а от положения переключателя S1 зависит в течении какой части этого периода будет включен нагреватель, что и выражается в процентах. Когда переключатель S1 установлен в нижнее положение ("100%") работа счетчика вообще не влияет на выключение нагревателя и он работает непрерывно получая максимальную мощность (наибольшая температура нагрева). Выключение происходит по низкотоковой цепи, при помощи тумблера S2. При этом отключается логическая часть и питание светодиода оптопары U1, что приводит к закрыванию симистора VS1 и отключению нагревателя.
Детали можно заменять следующим образом. Трансформатор питания — маломощный, китайского производства, его можно заменить любым другим маломощным сетевым трансформатором, рассчитанным на 220V и имеющим хотя бы одну вторичную обмотку на 6-10V. Можно применить трансформатор от сетевого адаптера для игровых приставок.
Микросхемы К561 можно заменить на К176 или К1561. Выпрямительный мост КЦ407 заменим любым аналогичным или его можно собрать на четырех диодах типа КД209, КД105, КД103, КД226, Д226. Стабилитрон должен быть примерно на такое же напряжение как и стабилизатор А1.
Выходной симистор ТС122-25-5 можно заменить на ТС122-25-4, ТС122-25-6. Выбирая симистор можно пользоваться справочной информацией, приведенной в J1.2. Симистор нуждается в радиаторе, в авторском варианте роль радиатора выполняет железный корпус в котором собран регулятор.
Пошаговая настройка мощности ТЭН котла Скат Протерм (Protherm)
Плавное регулирование мощности котла Скат заключается в последовательном подключении или отключении Тэн, блоков Тэн.

На дисплее котла Протерм Скат мощность, с которой он в настоящий момент работает, отображается как величина, стоящая перед десятичной запятой (напр., если 14-киловаттовый котел работает с мгновенной мощностью 11,7 кВт, то на дисплее изображается величина 11 кВт).

Картинка для анонса:
Детальная картинка:
Оборудование
- Как уменьшить тепловую мощность этого нагревательного элемента?
Во-первых, вам нужно проверить проводку и предохранители в вашем курильщике, чтобы убедиться, что он может безопасно справиться с обновлением до 1500 Вт.
Предполагая, что ваша проводка и предохранители могут работать с элементом мощностью 1500 Вт, в первую очередь имейте в виду, как работает система. Нагревательный элемент контролируется термоизмерительным блоком. Более мощный элемент все равно отключится при достижении заданной температуры на измерительном блоке.Разница будет в том, как быстро он достигает температуры, и в большем количестве горячих точек ближе к элементу.
Для «переменных» опций вы можете изменить напряжение или ток, протекающий к нагревателю. Одна проблема, о которой следует знать, заключается в том, что вам нужно будет держать блок питания на плате управления курильщика отдельно и без изменений.
Существует источник питания, называемый переменным или переменным трансформатором.
Плюсы:
- Поскольку он подключается к домашней розетке и имеет стандартную розетку, выходящую из нее, это будет безопаснее с точки зрения сращивания проводов.
Имейте в виду, вам нужно будет приобрести вариак, который может выдерживать такую мощность.
- Вы будете выглядеть и чувствовать себя командиром подводной лодки времен холодной войны, регулируя напряжение на таком оборудовании, так что это раствор с высоким содержанием тестостерона.
- Здесь есть разговорная ценность для вечеринок.
Минусы:
- Потенциально огненная смерть. Игра с хаками с высокой мощностью требует особого внимания к деталям и пристального наблюдения за устройством.
- Стоимость.Диапазон цен на них составляет от 180 до 400 долларов в диапазоне 2000 Вт. Это может значительно увеличить общую стоимость установки для курильщика.
-
Плата управления курильщика, безусловно, справляется с некоторым диапазоном напряжений ниже обычных 120 В, но может не работать при более низком напряжении
-
Даже после того, как все заработало, вы, вероятно, не захотите приглашать на ужин свою компанию по страхованию от пожара, если вам нравятся ваши текущие страховые ставки.
Можно добавить переменный резистор.Как и в приведенном выше решении, вам потребуется устройство с более высокой номинальной мощностью.
Плюсы:
- Он действительно регулирует количество тока, протекающего через ваш элемент.
Минусы:
- Потенциально огненная смерть.
- Этот резистор может выдерживать серьезный ток, и у него нет корпуса как есть. Вы бы не хотели, чтобы ваша кошка задела это.
- Это решение требует сращивания проводов и по своей сути менее безопасно для тех, кто не очень знаком с электрическими системами.
- Стоимость. Это в диапазоне от 350 долларов до .
- Это может нагреваться в зависимости от выбранной вами настройки.
Оба этих решения дороги по сравнению с розничной стоимостью большинства курильщиков. Эти более мощные устройства требуют дорогих в производстве сплавов.
Вариак был бы моим предпочтительным более холодным и безопасным решением из двух, но имейте в виду, что плате управления коптильней требуется обычное старое линейное напряжение 120. Он не будет работать далеко за пределами диапазона 120 вольт и, что еще хуже, может выйти из строя и не выключить элемент.
Независимо от решения, если вы продолжите, вы будете взламывать устройство мощностью более 1000 Вт, пожалуйста, будьте очень осторожны.
Регулятор напряжения- Как дросселировать потребляемую мощность нагревательной спирали?
Аргумент:
Если ваш нагревательный элемент рассчитан на рассеивание 2300 Вт при 230 В на нем, то при рассеивании 2300 Вт ток через него будет:
I = P / E = 2300 Вт / 230 В = 10 ампер,
и его сопротивление будет:
R = E / I = 230 В / 10 А = 23 Ом.
Чтобы элемент рассеял 1400 Вт, напряжение на нем должно быть уменьшено до:
E = sqrt (PR) = sqrt (1400 Вт * 23R) ~ 180 вольт,
и ток через него уменьшился до:
I = P / E = 1400 Вт / 180 В ~ 7,8 ампер
Поскольку сетевое напряжение неизменяемо и составляет 230 вольт, то для ограничения тока через нагревательный элемент до 7,8 ампер в цепь должен быть включен последовательный ослабляющий элемент, который снизит сетевое напряжение 230 вольт до требуемых 180 вольт. обогревателем.
Это 50 вольт, и он должен пропускать ток нагревателя 7,8 ампер, поэтому его сопротивление будет:
R = E / I = 50 В / 7,8 А = 6,4 Ом.
Таким образом, общее сопротивление последовательной струны будет составлять 29,4 Ом, как сумму двух сопротивлений.
Если мы используем конденсатор без потерь, понижаем напряжение на нагревателе, то мы можем определить сопротивление струны как импеданс,
Z² = R² + Xc², где:
Z - полное сопротивление струны, R - сопротивление нагревателя, а Xc - реактивное сопротивление последовательного конденсатора, все в омах.
Переставляя для решения для Xc, получаем:
Xc = sqrt (Z² - R²) = sqrt (864,4R - 529R) = 18,3 Ом
и, наконец, чтобы получить емкость,
C = 1 / (2pi f Xc) = 1 / (6,28 * 50 Гц * 18,3R) = 174 мкФ.
Cornell-Dubilier производит красивую линейку бейсболок, идеально подходящих для этого применения.
Без сомнения, дорогой, но, вероятно, меньше - и, конечно, легче и меньше - чем индуктор или трансформатор, способный выполнять ту же работу.
Доказательство LTspice:
Версия 4
ЛИСТ 1 1460 680
ПРОВОД 256 64 96 64
ПРОВОД 256 96 256 64
ПРОВОД 96 160 96 64
ПРОВОД 256 192 256 160
ПРОВОД 96 320 96 240
ПРОВОД 256 320 256 272
ПРОВОД 256 320 96 320
ПРОВОД 96 368 96 320
ФЛАГ 96 368 0
СИМВОЛ напряжение 96144 R0
ОКНО 3 24 96 Невидимое 2
ОКНО 123 0 0 Влево 2
ОКНО 39 0 0 Влево 2
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Значение SINE (0 325 50)
Колпачок SYMBOL 240 96 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Значение 180µ
СИМВОЛ res 240 176 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR, значение 23
ТЕКСТ 104 344 Слева 2!.Тран 1
10 советов по увеличению производительности нагревателя
Многие инженеры не уделяют много внимания нагревателям, работающим в рамках их процессов и приложений, за исключением случаев, когда эти нагреватели выходят из строя, требуют значительного обслуживания или вызывают другие проблемы. К сожалению, обогреватели играют важную роль во многих областях применения. Таким образом, проблемы с обогревателем могут легко стать снежным комом и привести к гораздо более серьезным головным болям.
Следование нескольким простым рекомендациям не только снизит вероятность проблем, связанных с нагревателем, но и может оказать значительное положительное влияние на эффективность систем и снизить требования и затраты на техническое обслуживание.Ниже приведены 10 способов увеличить срок службы и производительность обогревателя.
Совет 1: Защита от загрязнения нагревателя
Загрязнение - наиболее частая причина выхода из строя нагревателя (см. Изображения). Поскольку нагреватели расширяются и сжимаются во время езды на велосипеде, они часто втягивают органические или проводящие материалы. Это может привести к возникновению дуги между отдельными обмотками нагревателя или между обмотками нагревателя и электрически заземленной внешней оболочкой нагревателя. Когда они собираются на выводном конце нагревателя, загрязнения также могут вызвать короткое замыкание между выводами или выводами питания.Поэтому важно не допускать контакта смазочных материалов, масел, низкотемпературных лент или обрабатывающих материалов с выводным концом нагревателя. Использование тюленей поможет.
Совет 2: Защищайте провода и выводы от высоких температур и чрезмерного движения
Стандартный выводной провод с изоляцией из стекловолокна может использоваться в приложениях с температурой окружающей среды примерно до 260 ° C (500 ° F). Если вывод подвергается воздействию более высоких температур, следует использовать высокотемпературный выводной провод или изоляцию из керамических шариков.Необогреваемая часть нагревателя, отходящая от нагретой области системы, позволяет выводам работать при более низкой температуре.
Когда нагреватели устанавливаются на движущееся оборудование, важно закрепить провода, чтобы предотвратить их повреждение. Опция защиты от свинца должна быть указана и использована для оптимальной защиты от повреждения свинцом.
Совет 3. Выбор и размер нагревателя важны
Мощность нагревателя должна быть максимально приближена к требованиям фактической нагрузки приложения, чтобы ограничить циклическое включение / выключение (см. Совет 6).Для применения в составе встроенных деталей укажите размер отверстия или альтернативный размер элемента приложения, чтобы обеспечить оптимальное соответствие между нагревателем и элементом приложения. Плотная посадка сводит к минимуму воздушные зазоры и снижает вероятность появления горячих пятен.
Совет 4. Заземлите оборудование
Электрическое заземление всего оборудования, на котором используется обогреватель, является здравым и безопасным занятием. Заземляющее оборудование помогает защитить оборудование и персонал в случае сбоя в электросети в системе отопления.
Совет 5: Регулирующее напряжение обеспечивает соответствие номинального напряжения нагревателя напряжению питания
Важно убедиться, что номинальное напряжение нагревателя соответствует имеющемуся напряжению питания, поскольку мощность увеличивается (или уменьшается) пропорционально квадрату изменения напряжения, приложенного к нагревателю. Например, если нагреватель рассчитан на 120 В / 1000 Вт и подключен к источнику питания 240 В, он будет генерировать в четыре раза больше номинальной выходной мощности или 4000 Вт. Это приведет к тому, что нагреватель выйдет из строя относительно быстро, а также может привести к значительному повреждению подключенного оборудования.
Совет 6. Предотвратите чрезмерное переключение нагревателя
Чрезмерные температурные циклы очень вредны для срока службы нагревателя. Наиболее вредным является частота цикла, которая позволяет полностью расширять и сжимать резистивный провод нагревателя с высокой скоростью (от 30 до 60 секунд при включении и выключении питания). Это вызывает сильное напряжение и окисление резистивных проводов внутри нагревателя. Плохой температурный цикл обычно обнаруживается при использовании термостатов. Термостаты медленно реагируют на изменения температуры и имеют большой перепад температуры включения / выключения.Усовершенствованием, но несколько более дорогим решением является использование двухпозиционных или ПИД-регуляторов с механическими реле. Очень важно не переключать частоту или время цикла слишком быстро (где-то от 3 до 10 секунд), потому что контакты реле могут быстро изнашиваться.
Самый эффективный способ минимизировать циклическое изменение температуры нагревательного элемента и самое дорогое решение - использовать твердотельные реле (SSR) и контроллеры мощности SCR, соединенные с контроллерами температуры PID. Эта комбинация обеспечивает наилучшую производительность как для вашей тепловой системы, так и для самого нагревателя.Твердотельные переключающие устройства очень быстро переключают питание нагревателя (от одной секунды с SSR до миллисекунд с SCR с фазовым возбуждением). Такое быстрое переключение мощности значительно снижает скачки температуры провода нагревательного элемента и существенно продлевает срок службы нагревателя.
Совет 7. Убедитесь, что материал оболочки и номинальная удельная мощность совместимы с нагреваемым материалом
Это абсолютно необходимо для обеспечения длительного срока службы нагревателя и здорового технологического оборудования.При нагревании твердых тел, таких как металлы, рабочая температура и нагреватель к детали соответствуют материалу оболочки привода и выбору удельной мощности. Углеродистая сталь, алюминий, материалы оболочки из силиконовой резины подходят для более низких температур (несколько сотен градусов). Однако при повышении температуры выше этой точки выбор материала оболочки ограничивается гальванизированной или нержавеющей сталью, а также другими металлическими сплавами с более высокими температурами. По мере того как температура также увеличивается, удельная мощность должна соответственно уменьшаться, чтобы провода внутреннего сопротивления не окислялись быстро и преждевременно выходили из строя.Хорошая подгонка нагревателя к детали обеспечивает надлежащую теплопередачу и не приводит к перегреву резистивных проводов.
При нагревании газов рабочая температура и скорость потока определяют, какой материал оболочки и удельную мощность можно использовать. Например, вы можете работать с более высокой плотностью ватт при нагревании водорода по сравнению с азотом, но для водорода требуются оболочки из сплава 800, тогда как нержавеющая сталь 304 подойдет для многих азотных приложений.
Увеличение потока и турбулентность на нагревательных элементах означает лучшую теплопередачу, что увеличивает значения удельной мощности.Для жидкостного нагрева основным фактором, влияющим на выбор материалов и удельной мощности, является материал и скорость потока жидкости. С водой легко справиться от 42,52 до 70,87 Вт / см2 (от 60 до 100 Вт / дюйм2) с использованием медной оболочки, тогда как со смесью 50/50 воды / гликоля можно справиться только с 21,26 Вт / см2 (30 Вт / дюйм2) и необходимо использовать стальную оболочку. ножны.
Совет 8: Установите нагреватели погружного резервуара горизонтально рядом с дном резервуара
Нагреватели следует размещать горизонтально и рядом с дном резервуара, чтобы обеспечить максимальную конвективную циркуляцию. Вертикальный монтаж рекомендуется только тогда, когда ограничения, такие как ограниченное пространство, запрещают горизонтальное размещение.Независимо от того, установлен ли обогреватель горизонтально или вертикально, важно установить его достаточно высоко, чтобы избежать скопления шлама и мусора на дне резервуара. Аналогичным образом, для обоих методов монтажа вся нагреваемая длина нагревателя должна быть постоянно погружена - одна из причин, по которой вертикальный монтаж редко рекомендуется. Также важно избегать размещения нагревателей в ограниченных пространствах, которые ограничивают конвективный поток и / или где может возникнуть свободное кипение или конденсатоотводчики.
Совет 9: Не допускайте образования отложений и отложений на нагревательных элементах
Необходимо минимизировать накопление накипи, кокса и шлама на кожухах нагревателя.Любое скопление следует периодически удалять или, по крайней мере, сводить к минимуму, чтобы не препятствовать передаче тепла жидкости. Периодическая очистка предотвращает принудительную работу нагревательных элементов при более высоких температурах, что может привести к преждевременному выходу нагревателя из строя. Также следует проявлять особую осторожность, чтобы не допустить попадания силиконовой смазки на нагретую часть обогревателя. Силикон предотвратит «смачивание» оболочки жидкостью, действует как изолятор и, возможно, приведет к выходу нагревателя из строя.
Совет 10: Обеспечьте надлежащий, жесткий контроль температуры и предохранительный предел
Подбор соответствующей системы контроля температуры к нагревателю является обязательным условием для обеспечения высокой производительности и долговечности нагревателя.Каждое технологическое приложение должно, по крайней мере, включать датчик температуры процесса (для определения нагреваемого материала) и датчик ограничения (для определения температуры оболочки нагревателя). Датчик процесса должен быть непосредственно погружен в нагреваемый материал или плотно вставлен в защитную гильзу внутри самой жидкости. По соображениям безопасности следует использовать две отдельные системы управления - одну для контроля температуры процесса и одну для контроля верхнего предела. Контроллеры температуры процесса ПИД-типа обеспечивают более стабильное управление и более быструю реакцию, чем переключатели или термостаты ВКЛ / ВЫКЛ.Компромисс заключается в том, что ПИД-регулирование часто дороже, чем типы включения / выключения, и не всегда необходимо для приложений, которые не требуют высокоточного контроля температуры.
Alloy 800 является зарегистрированным товарным знаком Special Metals Corporation.
Помощь по снижению мощности | Форум электроники (схемы, проекты и микроконтроллеры)
Изначально у вас есть нагрузка 4000 Вт, работающая от 220 В переменного тока, поэтому мы получаем 4000/220 = 18,18 ампер тока. Таким образом, мы можем рассчитать сопротивление нагрузки как 220 / 18,18 = 12,1 Ом.
Мы хотим ограничить ток нагрузки, чтобы получить нагрузку 3000 Вт. Нагрузка 3000 Вт будет 3000/220 = 13,64 ампер. Таким образом, мы можем рассчитать сопротивление нагрузки 220 / 13,64 = 16,140 Ом.
Итак, нам нужно увеличить сопротивление нагрузки с 12,1 Ом примерно до 16.1 Ом. Это дает нам 16,1 - 12,1 = 4 Ом. Похоже, что если мы добавим резистор на 4 Ом, мы окажемся там, где хотим, плюс-минус. Мы не можем изменить сопротивление нагрузки, но можем добавить сопротивление. Однако это кажется слишком простым, не так ли?
С нашей нагрузкой 3000 Вт ток в цепи будет около 13,63 ампер. Падение напряжения на нашем резисторе 4 Ом будет 4 * 13,63 = ~ 55 вольт. Падение напряжения на нашей исходной нагрузке будет 12,1 * 13,63 = ~ 165 вольт. Нашему последовательному резистору нужно будет легко рассеивать 750 Вт или около того, но, как минимум, 1000 Вт, чтобы он работал холодно.Вы смотрите на очень дорогой плоский резистор с теплоотводом на 4 или 5 Ом. Не очень практично, но это сработает.
Есть еще одна проблема. Все вышеперечисленное предполагает чисто резистивную нагрузку, такую как нагревательные элементы. Он не учитывает, например, нагревательный элемент с любым типом двигателя, например вентилятор. Поскольку наша нагрузка 12,1 Ом теперь имеет только около 165 Вольт (помните, что наш резистор 4 Ом понижает напряжение 55 В), это означает, что любые двигатели или вентиляторы, рассчитанные на 220 В переменного тока, теперь видят только 165 вольт.Мотору может не понравиться это более низкое рабочее напряжение, и он сгорит. Кроме того, даже если бы он действительно работал, он работал бы намного медленнее, чем обычно, перемещая гораздо меньше воздуха, и теперь у нас есть очень хорошие шансы сжечь наш груз. Конечно, все это предполагает наличие нагревательных элементов, но я уверен, что вы уловили идею.
Лучшим подходом было бы использование контактора для питания нагрузки и использования таймера для управления контактором. Контактор или SSR (твердотельное реле), вероятно, будет гораздо более жизнеспособным решением.
Более подробная информация о нагрузке, как уже упоминалось, несомненно, будет полезна.
Рон
Расчет мощности нагревательного элемента
Устойчивость к нагреванию воды не имеет таких же характеристик, как устойчивость к нагреванию масла, теплового топлива, теплового парафина, вина, меда или бензина. Примечание. В приведенных выше проверочных расчетах используйте d z и l z (полученные после округления), а не d и l, рассчитанные непосредственно из (5) и (6). Как рассчитать мощность ТЭНа. Это самый повторяющийся вопрос, с которым мы сталкиваемся каждый день.Другой вариант - уменьшить количество сегментов до 2, при этом вы будете использовать микромовую проволоку той же длины, что и печь 110/4, но мощность, рассеиваемая одним сегментом, теперь в 4 раза больше, чем у печи 110/4. Эта мощность описывается как мощность или ватты. 4) = 954 с = 15 мин и 54 с. Если быть более конкретным, если мне нужно нагреть 300 л воды за час. ок. Формула гласит, что ватты равны вольтам, умноженным на силу тока (w = v x a). Компании необходимо определить требуемую мощность. Вторая формула для расчета резистивного нагрева: P = I 2 x R.2 / R). Автор темы Bhisma Thapa; Дата начала 13 сентября 2018 г .; 13 сентября 2018 г. # 1 Бхишма Тхапа. • Максимальное количество молока 1 Вт / см² 20 Вт / см² Этот расчет мощности дает вам приблизительное эталонное значение для вашего приложения индукционного нагрева. • Неуплотненные нагревательные элементы с металлической рубашкой макс. 2 Вт / см² Лучшим вариантом было бы иметь 3 сегмента, используя в 3 раза больше проволоки, причем каждый сегмент обезглавливал бы в 1,3 раза больше энергии по сравнению с духовкой 110/4. Общие формулы для всех приложений. На фото: типичный электрический огонь, стоящий на каменном очаге.Магнитные поля и наведенная мощность при индукционном нагреве алюминиевых заготовок Марк Уильям Кеннеди Руководители: Рагнхильд Э. Ауне и Джон Арне Баккен Дипломная школа промышленных… Гидравлическое масло 1-2 Вт / см² Подпишитесь на этот блог и получайте уведомления о новых сообщениях по электронной почте. Это дало бы нам потенциальную мощность… Расчеты для нагрева воздуха в воздуховоде. Обладая приведенной выше информацией, мы можем приступить к выполнению некоторых математических расчетов. (100-20) = 672000 Дж; При КПД 80% мы получаем, что нужно производить. Типичным значением для водонагревателя 220 В переменного тока будет номинальная мощность элемента 3500 Вт.Измерьте сопротивление, отключив нагревательный элемент от любого источника питания и подключив выводы мультиметра к клеммам нагревательного элемента. • Питьевая вода. Электрические расчеты. Используйте этот онлайн-калькулятор нихромовой проволоки, чтобы рассчитать сопротивление, мощность, ток и напряжение нихромовой катушки, просто указав длину, толщину и температуру NiCr. Электрическая формула используется для определения силы тока, используемой нагревательным элементом этого размера. Как рассчитать размер нагревателя.У этого есть три электрических нагревательных элемента («стержня»), установленных в белой керамике за… Эти максимальные поверхностные нагрузки могут быть достигнуты только при использовании соответствующих жидкостей. Любые советы будут очень признательны, как и помощь, предоставленная до сих пор. Эта оксидная пленка служит защитной пленкой и предотвращает окисление внутренней части нагревательного элемента. Чтобы рассчитать общую требуемую мощность, вам необходимо рассчитать мощность для запуска процесса, работы процесса и тепловых потерь. При расчете ватт, необходимых для нагрева продукта, мы сначала должны знать его удельную теплоемкость и рассеиваемую способность, которую будет иметь сопротивление, особенно если оно будет находиться в прямом контакте с твердым телом.Информация по применению: Мощность двигателя = 1,2 кВт макс. Электрическая формула используется для определения силы тока, используемой нагревательным элементом этого размера. 20 Вт / см² ок. Измерение температуры показывает, что через 30 секунд она составляет около 78 ° C (повышение температуры на 58 ° C). Когда вы знаете, сколько энергии вам нужно, ваше следующее решение - применять ли прямой нагрев через нагревательный элемент 250 Вт - 6 кВт. Но потом я понял, что, когда сопротивление нагревательного элемента слишком низкое, потребляемая мощность будет слишком высокой и может вызвать чрезмерное нагревание. нагрев на элементе.Калькулятор ниже поможет вам определить влияние мощности нагрева на различные материалы. Формула гласит, что ватты равны вольтам, умноженным на силу тока (w = v x a). Не стесняйтесь связаться с нами. Формула расчета номинальной мощности электрического нагревательного элемента электрической нагревательной трубки 1. Относительно органических веществ (например, 10-15 Вт / см² ок. Подтвердите расчетом для наихудших условий, что температура симистора T jmax 125 ° C не будет превышена. Итак, если рейтинг вашего нагревательного элемента был 3.6 кВт, ваше уравнение будет выглядеть следующим образом: нагрев… Шаг 2: Рассчитайте требуемую кВт: [3333 SCFM x (400 ° F-350 ° F)] / 3193 = 52 кВт. 6 Вт / см² Для плоского трубчатого нагревательного элемента, круглого трубчатого нагревательного элемента, ребристых нагревательных элементов, нагревательных элементов сопел, встроенных нагревательных элементов или керамических нагревательных элементов у нас есть продукт, который вам нужен, а если нет, мы его проектируем. Ниже приведен список необходимой мощности (ватт) на квадратный метр, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий размер, количество и мощность панели.Расчет источников питания нагревательного элемента элементного топливного состава был разработан для обеспечения полной номинальной мощности, даже если сопротивление элемента увеличивается в четыре раза по сравнению с сопротивлением нового элемента (увеличение сопротивления на 300%). Примеры работы 4.1. Пылесос. Симистор используется в цепи управления фазой для управления скоростью двигателя пылесоса. Если вы можете проверить, насколько быстро остывает вода в вашей ванне, то вы сможете рассчитать, сколько мощности нагрева требуется, чтобы этого не произошло.Из моих расчетов выше может показаться, что это может быть, если я сделаю правильный выбор провода, а какой нет. Как рассчитать мощность нагревательного элемента? Сделайте увеличенную копию I La Clota08740 St. Andreu de la BarcaBarcelona, SPAINTel. 3 0. R для V (по закону Ома). Этот калькулятор показывает, сколько времени нужно, чтобы нагреть воду от начальной до конечной температуры с заданной мощностью нагрева. Излучающие нагревательные элементы (тепловые лампы): мощная лампа накаливания обычно работает с меньшей, чем максимальная мощность, чтобы излучать в основном инфракрасный, а не видимый свет.МОЩНОСТЬ. Какой должна быть мощность нагревательной спирали? нагревательные элементы для уменьшения мощности при повышении температуры. Таким образом, сопротивление выбирается как можно более низким, чтобы выделять больше тепла, но с осторожностью, чтобы не допустить повреждения элемента, если потребляемая мощность слишком велика, и элемент не может выдержать его. Системы отопления в зданиях - Метод расчета потребности системы в энергии и эффективности системы - Часть 3-1 Системы горячего водоснабжения, характеристика потребностей (требования к водопроводу) Einführendes Element - Haupt-Element - Ergänzendes Element Élément introductif - Élément central - Élément Complémentaire ICS : Типичное применение - низкотемпературные трубчатые элементы с саморегулирующимися функциями.Напряжение (на обоих) по-прежнему одинаковое, поэтому, если вы хотите рассчитать мощность, вы должны использовать то же напряжение, умноженное на новый ток. • Масло-теплоноситель макс. • Компактные нагревательные элементы макс. Я дал питание 11 В, мощность 18 Вт, а ток подается с помощью ШИМ. Philips Semiconductors AN10384 Расчет мощности и температуры симистора 2.2 Как рассчитать V o и R s Если значения для V o и R s не указаны в технических данных, вам придется создать данные самостоятельно. Это достижимо? Исследование 1998 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли для Министерства энергетики, показало, что индукционные варочные панели передают 84% мощности на нагрузку по сравнению столько 71% для электрических катушек и 40% для газа. Но мощность уменьшается, если добавить сопротивление. Обычно достаточно поправки на увеличение в два-три раза (100-200%). Привет, я хочу вручную рассчитать среднеквадратичное и среднее напряжение для резистора нагрева нагрузки 15 Ом. Ответы и ответы по теме Новости машиностроения на Phys.org. 6 Вт / см² Всего было открыто чуть более 30 фундаментальных законов физики, изучаемых школьниками и студентами всего мира. После того, как вы произведете расчеты, вы сможете выбрать лучший вариант для типа обогревателя и сколько БТЕ (британская тепловая единица, стандартное измерение тепла) вам нужно.Когда нагревательные элементы используются в окислительной атмосфере, оксидная пленка Al2O3 образуется на поверхности сплава Fe-Cr-Al или оксидная пленка Cr2O3 на поверхности сплава Ni-Cr. • Рапсовое масло макс. Параллельная проводка. SAN производит нагревательные элементы для любых целей, любой формы изгиба и в соответствии со спецификациями заказчика. Независимо от ваших требований, например • Мазут EL / дизельное топливо макс. Мы хотим прояснить этот вопрос, потому что, хотя верно то, что электрический обогреватель с большей мощностью может нагреваться больше и быстрее, это не означает, что это самый эффективный элемент или правильный выбор.Свойства Механические и физические свойства Kanthal Super Сопротивление элементов Kanthal Super не изменяется из-за старения даже после эксплуатации ... Когда мы знаем работу, произведенную током в течение определенного периода времени - мы можем определить мощность: Этот сайт использует Akismet для уменьшения спама. Количество литров воды в галлонах (3,8 л США) в галлонах (uk… • Питьевая вода> 18 ° dH макс. Системы отопления в зданиях - Метод расчета требований к энергии системы и эффективности системы - Часть 4-5 Системы генерации отопления помещений, производительность и качество систем централизованного теплоснабжения и систем большого объема Einführendes Element - Haupt-Element - Ergänzendes Element Когда рабочее напряжение (220 В) превышает 3-кратное, электрический нагревательный элемент должен быть соединен звездой.• Керамические картриджи большой емкости макс. Тот факт, что некоторые топологии инверторов, используемые в приложениях с индукционным нагревом, допускают операцию плавного переключения, позволяет постепенно заменять MOSFET на IGBT в инверторах большой мощности. При расчете мощности, необходимой для нагрева материала, протекающего через циркуляционный нагреватель, можно применить приведенное ниже уравнение KW. • Вода 0 ° dH макс. Кроме того, я был бы очень осторожен, доверяя… Давайте подробнее рассмотрим, что это такое и как они работают! полигенерационные установки для производства топлива, тепла и электроэнергии.ЗДЕСЬ вы найдете простую форму, в которой вы можете узнать, сколько ватт необходимо для нагрева продуктов, которые чаще всего нужны нашим клиентам: Josep Ros i Ros, 57 - Pol .Ind. Физика дает нам формулу P = IV (мощность = ток x вольт). Расчет солнечного нагрева воды (калькулятор SWH, Калифорнийская энергетическая комиссия) Расчет солнечного нагрева воды для застроенной системы. 4 Вт / см² Формула расчета номинальной мощности электрического нагревательного элемента электрической нагревательной трубки 20 октября 2020 г. Наслаждайтесь любимыми видео и музыкой, загружайте оригинальный контент и делитесь всем этим с друзьями, семьей и всем миром на YouTube.На упаковке элементов отображается число, за которым следует слово «ватт». 1. 0,5 Вт / см² Общее сопротивление выше, поэтому ток через оба уменьшен. Чтобы обогреть такую площадь, как пристройка или новостройка, вы должны рассчитать обогреватель какого размера вам нужен. +34 932 650 246 Особый интерес представляет собой теплотворная способность, поскольку расчет энергетических балансов основан на этой величине во многих программах моделирования. Обычно в них используются нагревательные элементы малой мощности, примерно от 1 кВт до 1.5 кВт, и может обеспечивать горячую воду на время, достаточное для мытья рук, или, если она подключена к существующей линии горячей воды, до тех пор, пока горячая вода не поступит от удаленного водонагревателя большой мощности. По вопросам конкретной конструкции нагревательного элемента или резистора проконсультируйтесь с квалифицированным инженером-электриком. обеспечить единичный коэффициент мощности и максимальную мощность нагрева для детали Катушка индуктивности 100 кВт, 40 В, 10 000 А, 1 0 кГц Источник питания 100 кВт, 440 В, 350 А, 10 кГц Электронагревательные элементы Управление, источник питания и проводка. Они обычно используются в излучающих обогревателях и подогревателях пищи, имеют либо длинную трубчатую форму, либо форму лампы-рефлектора R40.
лучших пользовательских скинов для ноутбуков, Большая книга классической музыки в формате PDF, Char-broil Big Easy Smoker: инструкция по эксплуатации, Golden Razz Berry Pokémon Go Gym, Тест на компетентность туристической медсестры, Мармеладные мишки Шварцвальда Халяль,
Электрический резистивный нагрев | Министерство энергетики
Вы здесь
Обогреватели для плинтусов - это один из видов резистивных электронагревателей.| Фото любезно предоставлено © iStockphoto / drewhadley
Электрический резистивный нагрев на 100% энергоэффективен в том смысле, что вся поступающая электрическая энергия преобразуется в тепло. Однако большая часть электроэнергии производится из угольных, газовых или нефтяных генераторов, которые преобразуют только около 30% энергии топлива в электричество. Из-за потерь при выработке и передаче электроэнергии электрическое тепло часто дороже, чем тепло, производимое в домах или на предприятиях, которые используют устройства для сжигания, такие как природный газ, пропан и печи на жидком топливе.
Если электричество - единственный выбор, тепловые насосы предпочтительнее в большинстве климатических условий, так как они легко сокращают потребление электроэнергии на 50% по сравнению с электрическим нагревом сопротивлением. Исключение составляет засушливый климат с жаркими или смешанными (жаркими и холодными) температурами (этот климат находится в прибрежной, негорной части Калифорнии; южной оконечности Невады; юго-западном углу Юты; южной и западной Аризона; южный и восточный Нью-Мексико; юго-восточный угол Колорадо; и западный Техас).В этом засушливом климате так мало отопительных дней, что высокая стоимость отопления не является экономически значимой.
Электрический резистивный обогрев может также иметь смысл для пристройки дома, если нецелесообразно расширять существующую систему отопления для подачи тепла в новую пристройку.
Типы электронагревателей сопротивления
Подача тепла электрическим сопротивлением может осуществляться централизованными электрическими печами с приточным воздухом или обогревателями в каждом помещении.Комнатные обогреватели могут состоять из электрических обогревателей для плинтусов, электрических настенных обогревателей, электрических лучистых обогревателей или электрических обогревателей помещений. Также можно использовать системы аккумулирования электрического тепла, чтобы избежать нагрева в периоды пиковой нагрузки.
Электрические печи более дороги в эксплуатации, чем другие системы электрического сопротивления, из-за потерь тепла в каналах и дополнительной энергии, необходимой для распределения нагретого воздуха по всему дому (что характерно для любой системы отопления, в которой для распределения используются каналы).Нагретый воздух подается по дому через приточные каналы и возвращается в топку через обратные каналы. Если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые участки, они теряют часть своего тепла из-за утечки воздуха, а также теплового излучения и конвекции с поверхности воздуховода.
Воздуходувки (большие вентиляторы) в электрических печах перемещают воздух по группе из трех-семи катушек электрического сопротивления, называемых элементами, каждая из которых обычно рассчитана на пять киловатт. Нагревательные элементы печи активируются поэтапно, чтобы избежать перегрузки электрической системы дома.Встроенный термостат, называемый ограничительным регулятором, предотвращает перегрев. Этот ограничительный регулятор может выключить печь, если вентилятор выходит из строя или грязный фильтр блокирует воздушный поток.
Как и в любой печи, важно очистить или заменить фильтры печи в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы система работала с максимальной эффективностью.
Электрические обогреватели плинтусов
Электрические обогреватели плинтуса - это зональные обогреватели, управляемые термостатами, расположенными в каждой комнате.Плинтусные обогреватели содержат электрические нагревательные элементы, заключенные в металлические трубы. Трубы, окруженные алюминиевыми ребрами для улучшения теплопередачи, проходят по всей длине корпуса обогревателя плинтуса или шкафа. По мере того, как воздух внутри обогревателя нагревается, он поднимается в комнату, а более холодный воздух втягивается в нижнюю часть обогревателя. Некоторое количество тепла также излучается от трубы, ребер и корпуса.
Обогреватели плинтусов обычно устанавливаются под окнами. Здесь поднимающийся теплый воздух обогревателя противодействует падающему холодному воздуху из холодного оконного стекла.Плинтусные обогреватели редко устанавливают на внутренних стенах, потому что стандартная практика отопления заключается в подаче тепла по периметру дома, где происходит наибольшая потеря тепла.
Обогреватели плинтуса должны располагаться не менее чем на три четверти дюйма (1,9 см) над полом или ковром. Это необходимо для того, чтобы более холодный воздух на полу мог проходить под ребрами радиатора и проходить через них, чтобы его можно было нагреть. Обогреватель также должен плотно прилегать к стене, чтобы теплый воздух не конвектировал за ним и не забрасывал стену частицами пыли.
Качество обогревателей плинтусов значительно различается. Более дешевые модели могут быть шумными и часто плохо контролировать температуру. Ищите этикетки от лабораторий Underwriter's (UL) и Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA). Сравните гарантии различных моделей, которые вы рассматриваете.
Электрические настенные обогреватели состоят из электрического элемента с отражателем за ним для отражения тепла в комнату и обычно вентилятора для перемещения воздуха через обогреватель.Обычно их устанавливают на внутренних стенах, потому что установка их на внешнюю стену затрудняет изоляцию этой стены.
Некоторые электроэнергетические компании структурируют свои тарифы аналогично телефонным компаниям и взимают больше за электричество днем и меньше ночью. Они делают это, пытаясь снизить свой «пиковый» спрос.
Если вы являетесь клиентом такого коммунального предприятия, вы можете воспользоваться системой отопления, которая накапливает электрическое тепло в ночное время, когда тарифы ниже. Это называется электрическим нагревателем-накопителем, и, хотя он не экономит энергию, он может сэкономить вам деньги, потому что вы можете воспользоваться преимуществами этих более низких тарифов.
Самым распространенным типом накопительных электрических нагревателей является резистивный нагреватель с элементами, заключенными в теплоаккумулирующую керамику. Также доступны центральные печи с керамическим блоком, хотя они не так распространены, как комнатные обогреватели.Еще одним вариантом аккумулирования тепла является хранение горячей воды с электрическим подогревом в изолированном накопительном баке.
Некоторые системы хранения пытаются использовать землю под домами для хранения тепла от электрических кабелей сопротивления. Однако это требует кропотливой установки изоляции под бетонными плитами и вокруг нагревательных элементов, чтобы минимизировать большие потери тепла на землю. Хранение на земле также затрудняет термостаты для контроля температуры в помещении.
Любой тип систем накопления энергии страдает некоторыми потерями энергии.Если вы намереваетесь разработать электрическую систему аккумулирования тепла, было бы лучше, если бы система была расположена в кондиционируемом пространстве вашего дома, чтобы любое тепло, теряемое системой, действительно обогревало ваш дом, а не уходило на улицу. Также было бы лучше знать, как быстро тепло уйдет из системы. Система, которая пропускает слишком много тепла, может вызвать проблемы с контролем, такие как случайный перегрев вашего дома.
Все типы электрического резистивного нагрева управляются с помощью какого-либо типа термостата.В обогревателях основной платы часто используется термостат с линейным напряжением (термостат напрямую контролирует мощность, подаваемую на нагревательное устройство), в то время как в других устройствах используются термостаты низкого напряжения (термостат использует реле для включения и выключения устройства). Термостаты линейного напряжения могут быть встроены в обогреватель плинтуса, но тогда они часто не определяют температуру в помещении точно. Лучше вместо этого использовать удаленный сетевой или низковольтный термостат, установленный на внутренней стене. Термостаты сетевого и низкого напряжения доступны в виде программируемых термостатов для автоматического восстановления температуры ночью или во время вашего отсутствия.
Обогреватели плинтуса обеспечивают теплом каждую комнату индивидуально, поэтому они идеально подходят для зонального отопления, которое включает обогрев жилых комнат в вашем доме, позволяя незанятым помещениям (например, пустым комнатам для гостей или редко используемым комнатам) оставаться более прохладными. Зональное отопление может обеспечить экономию энергии более чем на 20% по сравнению с обогревом как жилых, так и незанятых помещений вашего дома.
Зональный обогрев наиболее эффективен, когда более холодные части вашего дома изолированы от нагретых частей, что позволяет различным зонам действительно работать независимо.Обратите внимание, что более прохладные части вашего дома все равно необходимо нагреть до температуры намного выше нуля, чтобы избежать замерзания труб.
Ремонт и устранение неисправностей электрического водонагревателя
Нет горячей воды
«Замена нагревательного элемента»
Установка новой электрической воды может занять несколько часов. нагреватель до нормальной рабочей температуры.Если у тебя нет горячего вода через два часа (вода даже не теплая), сначала проверьте, чтобы убедитесь, что водонагреватель получает электроэнергию. Не получается мощность - частая причина того, что новые водонагреватели не работают.
Проверка наличия электроэнергии
Вы можете проверить питание с помощью простого "тестера цепей", но для для более полной диагностики электрических проблем вам понадобится измеритель, измеряющий напряжение.
Чтобы проверить питание, включите автоматический выключатель с пометкой "вода". обогреватель "выключить (или снять предохранители).Снимите верхнюю часть водонагревателя. панель доступа. Осторожно снимите изоляцию и пластиковую крышку. Определите провода питания. Обычно они подключаются к верхнему два винта верхнего термостата. Включите автоматический выключатель обратно включите и проверьте напряжение на двух верхних винтах верхнего термостат.
Табличка на водонагревателе указывает на какое напряжение подается вода. обогреватель требует. В большинстве жилых домов 220/240 вольт (но в некоторых составляют 110/120 вольт).Убедитесь, что ваш водонагреватель Напряжение. Если он не получает требуемого напряжения, есть возможно, проблемы с электрической системой вашего дома. Квалифицированный Электрик может потребоваться для устранения вашей проблемы с электричеством. Повернуть выключатель, замените пластиковую крышку, изоляцию и панель доступа.
Термостат для проверки мощности с вольтметром
Если устройство запитано правильным напряжением, но по-прежнему не производит горячей воды, верхний нагревательный элемент, вероятно, сгореть.Водонагреватель должен быть полностью заполнен водой перед подается электричество или перегорит верхний нагревательный элемент out (это называется Dry Fire). Инструкции по установке требовать, чтобы кран с горячей водой был открыт, а горячая вода разрешена. до включения питания не менее трех минут, чтобы он работал на полную мощность. Это необходимо для того, чтобы из бака был удален весь воздух. и бак полностью заполнен водой. Если верхний элемент имеет сгорел, можно заменить.Сменные нагревательные элементы недорогой и широко доступный. После того, как нагревательный элемент был заменен, убедитесь, что бак полностью заполнен водой перед повторным включением питания.
Немного горячей воды, но ее недостаточно (новая установка)
Если новый водонагреватель производит немного горячей воды, но не так много как вы привыкли или не настолько, насколько вам нужно, термостаты могут нужна корректировка. В руководстве по установке есть регулировка температуры. инструкции для вашего устройства, а также важная информация по безопасности по поводу ошпаривания.Производители водонагревателя рекомендуют температуру установка не выше 120ºF. Более высокие температуры увеличивают опасность получения ожогов. Прочтите и следите за температурой инструкции по настройке и указания по технике безопасности при установке Руководство, прилагаемое к вашему новому водонагревателю. Помните, выше температура (выше 120ºF) может вызвать серьезные травмы.
Другая возможность состоит в том, что водонагреватель не получает правильное напряжение (см. «Проверка электропитания» выше) .Также возможно, что водонагреватель слишком мал или ваш использование увеличилось.
Утечки воды
В новом водонагревателе большинство утечек вызвано утечкой. соединения на выходе горячей или холодной воды. Иногда утечки могут быть обнаружены через фитинг (например, вокруг клапана сброса температуры и давления) или около одного из нагревательные элементы. Протекающие фитинги часто можно подтянуть или отремонтирован. Утечка из нового бака происходит крайне редко.
«Электрический расширительный бак»Капли воды
Если заметны капли из выпускной трубы Клапан сброса температуры и давления, давление воды в доме может быть слишком высоким или может потребоваться расширительный бак.
Примечание - При большом количестве горячего вода течет из выпускной трубы, выключите электропитание и проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Не закрывайте и не закрывайте сливная труба.
Давление воды
Проверьте давление воды в доме с помощью манометра. Рекомендуемый давление воды составляет от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Если давление выше, чем установить клапан регулирования давления (или отрегулировать существующий клапан регулировки давления, если он у вас есть). Для давления воды Если возникнут проблемы, обратитесь в местное водоснабжение или к квалифицированному сантехнику. Большинство правил водоснабжения требуют наличия клапана регулировки давления, если давление воды выше 80 фунтов на квадратный дюйм.
Тепловой расширительный бак
Когда вода нагревается, она расширяется.В старых домах расширенный вода заталкивается обратно в водопровод. Сегодня в большинстве домов есть клапаны предотвращения обратного потока, которые предотвращают попадание воды в ваш дом повторный вход в водопровод. Эти клапаны могут находиться внутри воды умягчители, клапаны регулирования давления или сам счетчик воды. Клапаны предотвращения обратного потока (также известные как «обратные клапаны») предотвращают расширенная вода от повторного попадания в водопровод.