что лучше выбрать для обогрева
Выбирая обогреватель для дома, нужно понимать отличия и функциональные особенности разных видов устройств. В зависимости от задач, которые он будет выполнять, пожеланий к размещению, дизайну, а также дополнительных опций, можно подобрать подходящий вариант.Из наиболее современных моделей на рынке представлены микатермический обогреватель и электрический конвектор. Каждый из этих приборов обладает своими характеристиками и преимуществами, которые нужно учитывать при выборе.
Микатермический обогреватель
Этот прибор является обогревателем нового поколения. Он работает по принципу сочетания конвекции (до 20%) и инфракрасных волн (80%).
Основной обогрев осуществляется за счет воздействия ИК-лучей, которые нагревают предметы в непосредственной зоне действия, в том числе, стены. И те, в свою очередь, отдают тепло в помещение. В зависимости от структуры предметов, прогреваться они могут по-разному.
Микатермический обогреватель устроен следующим образом: на защитном корпусе установлены панель управления и терморегулятор, с помощью которого можно выставить необходимую температуру, а также регулятор мощности и дисплей с информацией о работе устройства. Внутри находится один или несколько нагревательных элементов, которые представляют собой никелевые пластины, обработанные оксидами железа, цинка и олова. Сверху эти пластины покрыты слоем слюды, которая обеспечивает теплоизоляцию. Благодаря такому устройству нагревательного элемента, он эффективнее отражает тепловую энергию.
Небольшую часть тепла прибор отдает при помощи конвекции — воздух, проходя через нагревательный элемент, выходит наружу уже теплым.
Микатермические обогреватели бывают односторонними (с излучением только в одну сторону), двухсторонними, а также с круговой зоной излучения.
Преимущества микатермических обогревателей:
- Эффективно и быстро прогревают помещение за счет воздействия ИК-волн.
- Безопасны. Оболочка нагревательного элемента выполнена из слюды, которая имеет высокие теплоизолирующие свойства, и не позволяет корпусу устройства разогреваться сильнее, чем до 60 ºС. Поэтому о прибор нельзя обжечься.
- Микатермический обогреватель бесшумен благодаря работе за счет излучения.
- Компактные габариты и мобильность обеспечивают простоту монтажа и экономию пространства.
- Различные способы установки позволяют размещать их там, где это будет удобно.
Помимо достоинств микатермических обогревателей, они имеют и определенные минусы:
- Микатермический обогреватель греет лишь те предметы, которые находятся вблизи устройства, соответственно, помещение обогревается неравномерно. Также он не подходит для отопления больших помещений.
- Этот тип обогревателя потребляет большое количество электроэнергии, что достаточно затратно.
- Помимо окружающих предметов, инфракрасные лучи воздействуют и на человека, поэтому длительное нахождение рядом с устройством может плохо влиять на самочувствие, вызывая головные боли и головокружения.
- Высокая стоимость.
Микатермический обогреватель удобен в использовании и эффективен, но вместе с тем он достаточно дорогой, и при его эксплуатации нужно соблюдать осторожность, чтобы не нанести вред здоровью.
Конвектор
Этот тип обогревателя работает за счет естественной конвекции. Холодный воздух поступает внутрь конвектора через специальные отверстия в его нижней части, подогревается и выходит в верхней части конвектора. Таким образом осуществляется движение воздуха за счет конвекции, и помещение отапливается. Они бывают водяными, газовыми (редко) и электрическими. Самым популярным среди таких видов обогревателей является электрический конвектор.Конструкция электрического конвектора представляет собой корпус из металла, внутри которого находится нагревательный элемент. Температурные режимы регулируются при помощи термостата. Также на конвекторе предусмотрен переключатель для подачи напряжения на нагревательный элемент. В приборах с высокой мощностью может быть несколько таких элементов, и, соответственно, переключатель на несколько положений. Такие варианты конструкций позволяют сделать отдачу тепла более точной и эффективной.
Достоинства электрического конвектора:
- Эффективный, точный и равномерный обогрев помещения.
- Тихая работа.
- Инверторные модели конвекторов обеспечивают экономичность и энергоэффективность. Достигается это за счет того, что прибор не работает постоянно с максимальной мощностью (как классический механический конвектор), а обеспечивает сначала нагрев до необходимой температуры, а затем поддерживает ее на заданном уровне. Таким образом, максимальная мощность не используется вообще, за счет чего достигается экономичность эксплуатации таких моделей.
- Безопасность. Брендовые модели оборудованы системой контроля, которая автоматически отключает устройство при опрокидывании, а корпус защищен от перегрева. К тому же, об него нельзя обжечься.
- Конвекторы имеют небольшие габариты и легкий вес, что значительно упрощает транспортировку и установку.
- Большой выбор моделей с различным дизайном и способами установки позволяют подобрать вариант для любого интерьера и разместить его там, где это будет удобно владельцу.
- Некоторые современные модели оборудованы опцией дистанционного управления через интернет или при помощи мобильного устройства.
Из недостатков электрических конвекторов можно отметить то, что они прогревают помещение дольше, чем инфракрасные, и могут «сушить» воздух. На этот случай можно дополнительно приобрести увлажнитель воздуха.
Таким образом, оба этих типа устройств обладают определенными нюансами эксплуатации, которые необходимо учитывать. Микатермический обогреватель удобен, обладает бесшумной работой и быстро обогревает помещение. Однако он потребляет большое количество электроэнергии, не подойдет для прогрева больших помещений из-за недосягаемости ИК-волн и обладает высокой стоимостью. К тому же, воздействие ИК-лучей может ухудшить самочувствие человека, если находиться к нему слишком близко и пользоваться долгое время.
Электрический конвектор, в свою очередь, эффективен, практичен и обладает более доступной стоимостью. Такой обогреватель лучше микатермического по сочетанию удобства и безопасности. Он хорошо подойдет для обогрева помещений любого типа и площади. Электрические конвекторы можно разместить как дополнительный элемент обогрева или заменить ими всю систему отопления.
выбираем обогреватель для дома — Ferra.ru
Источник изображения
Чтобы сделать точный расчёт, нужно учесть ещё и разницу температур внутри и снаружи помещения, теплоизоляцию, количество окон, расположение квартиры, число людей, проживающих в ней, материал, из которого сделаны полы и крыша здания, а также новая это постройка или старая. И не забыть про бытовую технику вроде телевизоров и компьютеров.
Если в комнате или офисе два окна, либо одна из стен — внешняя, то расход тепла обязательно увеличится. Не забываем о том, что высота потолков тоже имеет значение: чем они ниже, тем меньше будут числа окончательных расчётов мощности.
Типы обогревателей
Каждый обогревательный прибор по-своему хорош, но надо выбрать именно тот, который лучше других подходит для ваших целей. Кому-то нужно спокойно работать в тепле, кто-то хочет сушить обои и сырые стены, у кого-то в квартире холодно даже с батареями центрального отопления. У всех обогревателей есть свои плюсы и минусы, но не стоит покупать агрегат, не зная, для чего он на самом деле предназначен.
Масляный радиатор
Самым распространённым пока что считаются масляные радиаторы. Принцип их работы прост и незатейлив: электрическая спираль (ТЭН) либо керамический нагреватель раскаляется под действием тока и передаёт излишки тепла в минеральное масло. Оно нагревает герметичный корпус, а корпус, в свою очередь, нагревает воздух в помещении. Если масло закипит — сработает клапан безопасности, расположенный в нижней части корпуса. Для пущего спокойствия владельцев радиаторов в таких приборах предусмотрены термопредохранители, которые отключают агрегат при перегреве; упавший радиатор тоже не причинит вреда: сработает режим защиты от опрокидывания.
Масляный радиатор состоит из нескольких секций, каждая из которых увеличивает обогреваемую площадь. Их может быть от 5 до 15, в зависимости от модели. Чем больше секций, тем лучше прибор отдаёт тепло и тем менее горячим ему нужно быть для обеспечения нужной мощности обогрева. Если возьмём два радиатора одинаковой мощности, но с разным количеством секций, то сразу увидим, что агрегат, в котором секций меньше, нагреется гораздо сильнее, причём обеспечит ту же производительность. Стало быть, лучше покупать обогреватель с 10-15 секциями.
Нагревательные элементы в конвекторах: монолит, ТЭН в рубашке, ститч
Всем привет!
Порой смотришь — конвектор, стоит тысяч под 10, ждешь там последние технологии, применимые астронавтами NASA, видишь супер-изысканный дизайн, такой только на прием к Королеве Англии ставить в Букингемском Дворце, а внутри оказывается нагревательный элемент, выполненный по технологии 50-летней давности, пожароопасность которого вполне себе сопоставима с игрой в спички вблизи бензоколонки.
Беда в том, что даже старые технологии до сих пор используются в современных отопительных приборах. Как избежать неправильно решения и не купить фигню с морально устаревшим нагревательным элементом — читайте здесь. Мы сделали краткий обзор трех разных нагревательных элементов, упорядочив их от худшего к лучшему. Также уместно сказать, что их расположение в этом тексте идет от старого к новому (в плане технологичности).
Повествование будет идти на примере трех электрических конвекторов:
Ститч-нагревательный элемент.
Ститч-нагревательный элемент — стальная проволока на диэлектрической основе. Технология, которой больше полувека. Нагревательный элемент представляет собой металлическую нить, уложенную зигзагом. Она раскаляется до очень высокой температуры (250-300ºC), проходящий через неё воздух согревается и выходит наружу в теплом виде. Из плюсов – мгновенный выход на рабочую tº, буквально 5-10 секунд. На этом плюсы закончились.
Вот так выглядит ститч нагревательный элемент.
Из минусов – безопасность, низкая эффективность вкупе с несоразмерным энергопотребление, недолговечность, дискомфорт в процессе эксплуатации. Безопасность. Проволока, которая раскаляется до красна. Пожароопасность вполне себе сопоставима с игрой в спички вблизи бензоколонки. Да, эта металлическая нить также быстро остывает, как и разогревается, но иметь дома что-то с температурой работы под 300ºC – такая себе идея. Низкая эффективность обусловлена в первую очередь маленькой площадью нагревательного элемента. Воздух, который проходит по конвекционной камере, не успевает нагреться в достаточной мере, так как площадь соприкосновения его с нагревательным очень мала. Энергопотребление – оно несоразмерно велико теплоотдаче.
Также ститч-нагревательный элемент известен как игольчатый. Теперь вы понимаете, почему он называется именно так)
Площадь нагревательного элемента должна быть большой, тогда и будет нормальный теплосъем. Так что греть он будет долго, неэффективно, при этом забирая электроэнергию согласно своей номинальной мощности. Дискомфорт во время использования – следствие высокой температуры нагревательного элемента. Когда мимо него вместе с воздухом проходит пыль и прочие мелкие частицы (ведь они тоже участвуют в режиме конвекции), то они сгорают, кислород окисляется, выделяется CO2 и появляется ощущение нехватки O2 и начинаем чувствовать посторонние запахи. На самом деле кислорода хватает и его более чем достаточно, просто деструктивно влияет образование CO2, но на этот счет всегда можно поставить приточную вентиляцию и проблема свежего воздуха будет решена навсегда.
Что касается долговечности, то пыль и грязь, которая оседает на нагревательном элементе в выключенном состоянии, сгорает моментально, а эти участки металлической нити просто перегорают, постепенно выводя прибор из строя. Эта самая устаревшая технология, но которая в виду удешевления продукции часто встречается даже в дорогих электрических конвекторах.
Стальной ТЭН в алюминиевой рубашке.
На стальную трубку надета алюминиевая рубашка, которая позволяет забрать тепло со стальной трубки и участвует в процессе теплообмена. Не такая старая технология, как ститч, но ей тоже очень много лет. Каких-то ярко выраженных плюсов здесь нет, но и сказать что этот нагревательный элемент однозначно плохой тоже нельзя. Морально старый? Однозначно. Был адекватен своему времени, но теперь уже просто эта технология устарела.
Стальной ТЭН в алюминиевой рубашке.
По сравнению со ститчем здесь значительно ниже рабочая температура, поэтому нет какого-то ощущения выжигания O2 и посторонних запахов. Основной минус – шум работы. Состоит нагревательный элемент из двух составляющих – стальной трубки и алюминиевой рубашки. Стальная трубка разогревается и передает тепло алюминию. Поскольку у них разная температура расширения, то алюминий будет при нагреве и остывании расширяться и сужаться, издавая металлические звука, которые реально громкие, в ночи они могут разбудить, а во время работы или вечернего отдыха изрядно так смещать ваш фокус внимания с чего-то полезного и хорошего на себя
Монолитный нагревательный элемент.
Монолит – самый продвинутый и дорогой. Выполнен из монолитного состава силумина, который отлит в единой форме. Форма нагревательного элемента X-образная, поэтому их часто называют X-образными нагревательными элементами. Хотя встречается и V-образный нагревательный элемент, но используется такой уже в тех же плинтусный конвекторах (где X-образный нагревательный элемент будет избыточен). За счет того что структура монолитная, в отличие от ТЭНа в алюминиевой рубашке он не вызывает никаких щелчков и хрустов в процессе разогрева и остывания.
Монолитный нагревательный элемент.
Монолитная структура позволяет равномерно разогреть весь элемент до единой температуры и весь нагревательный элемент полностью участвует в процессе теплообмена. Сердечник на фото выше (образующий цилинд по центру) — нагревательный элемент и с него уже тепло расходится по соседним рёбрам.
Правды ради стоит сказать, что и монолитных нагревательных элементов есть много вариантов, но мы демонстрируем вам самый совершенный, который сейчас есть в мире (на момент публикации) нагревательного элемента лучше чем этот, просто не существует. Второй повод для гордости – его придумали наши ученые из Ижевска, окрестив свою разработку «ТурбоЁж», так как он имеет щетинистую фактуру и напоминает ежа. Для большей убедительности его назвали Хэджхог, что тоже переводится как «Ёж».
Вот такой компактный нагревательный элемент на целых 1.5 кВт — всего 50 см (когда в других по меньшей мере 64 см).
У него самая большая площадь, поэтому здесь идет самый большой теплосъем и он быстрее всех прогреет помещение. Скорость выхода на рабочую температуру составляет всего 75 секунд. Его температура работы среди всех нагревательных элементов самая низкая и у качественных монолитных нагревательных элементов не превышает 125ºC при пиковой нагрузке. Они не боятся отрицательных температур и их можно включать даже тогда, когда они замерзли. Срок службы монолитного нагревательного элемента составляет порядка 25 лет, что очень, очень долго.
Подведем итоги:
Хуже всех – ститч. Имеет право на существование только в тепловентилятороах, да и и то лучше покупать тепловетерки с керамическим нагревательным элементом. Конвектор со стальным ТЭНом в алюминиевой рубашке – морально старые, но кто-то почему-то их проивзодит и использует, хотя, лучше их, чем ститч. Монолит – самый передовой нагревательный элемент, но при этом качество монолитного элемента зависит от завода-изготовителя, так как они все отличаются. Если вы сейчас находитесь в поиске хорошего обогревателя, рекомендуем купить инверторный конвектор.
Как выбрать инфракрасный обогреватель
Инфракрасные обогреватели стали популярными и доступными для всех слоев населения. Появилось большое количество производителей и торговых марок из России, Европы и Китая. Главное из всего многообразия сделать верный выбор и приобрести прибор, который будет бесперебойно работать на протяжении долгих лет. Многие задаются вопросом, где купить и как не прогадать, приобретая инфракрасный обогреватель. В этой статье мы постараемся наиболее подробно описать на что следует обратить внимание при покупке ик обогревателя.
Нагревательный элемент инфракрасного обогревателя
Покупая инфракрасный обогреватель важно обращать внимание на все, но особенно стоит обратить внимание на нагревательный элемент. ТЭН — это сердце любого отопительного прибора и от его качества и надежности зависит безотказная работа ик обогревателя. Ниже приведено описание наиболее распространенных нагревательных элементов.
Кварцевый нагревательный элемент.
Этот нагревательный элемент представляет собой стеклянную трубку внутри которой проходит спираль. К преимуществам этого нагревательного элемента можно отнести практически моментальный выход ик обогревателя в рабочий режим. Отопительные приборы с кварцевым нагревательным элементом создают направленный и интенсивный тепловой поток инфракрасного излучения. Рекомендуются использовать для отсечения холодных потоков воздуха. К сожалению, срок службы этого нагревательного элемента 2-3 года. Стоит обратить внимание на то, что кварцевый ик обогреватель ни в коем случае не должен падать даже с небольшой высоты ведь стеклянная трубка очень хрупкая.
Температура на поверхности кварцевой трубки достигает температуры 700 0С, а сам обогреватель во время работы светится. Сгорание частичек пыли осевших на нагревательный элемент наполняют воздух в помещении продуктами сгорания. Особенно заметно при первых включениях в начале отопительного сезона. Отопительные приборы с кварцевым нагревательным элементом не стоит приобретать людям болеющим астмой и склонным к аллергии.Нагревательный элемент патронного типа.
Данные вид нагревательного элемента используют ведущие Европейские и Российские производители инфракрасных обогревателей. Качественный и надежный ТЭН ик обогревателя изготавливается из нержавеющей стали. К сожалению еще можно встретить обогреватели с нагревательным элементом из обычного металла. Трубка нагревательного элемента должна быть защищена. Провода должны быть выведены из одного конца ТЭН и иметь термостойкие кембрики выдерживающие температуру 180
Двухконцевой нагревательный элемент.
Нагревательный элемент очень надежный и в самом обогревателе потребитель ни сразу увидит разницу с патронным нагревательным элементом. А разница состоит в том, что второй конец провода в термостойком проводе проложен с обратной стороны вдоль всей тепло излучающей пластины. При использовании такого нагревательного элемента возможно оплавление термоизоляции провода следствием чего станет выход из строя обогревателя и обращение в сервис центр.
Тепло излучающая пластина.
Тепло излучающая пластина инфракрасного обогревателя должна быть изготовлена из алюминия. На лицевой поверхности должно присутствовать оребрение по всей длине пластины. Выбирая инфракрасный обогреватель, узнайте у менеджера толщину анодированного слоя. Рекомендуем приобретать с толщиной слоя анодирования 25 микрон. Это позволит эффективно работать потолочному обогревателю на протяжении 20-25 лет. Обогреватели, в которых применяется данный элемент, эффективно прогревают помещение за счет комфортного ик излучения. Человек, находящийся в зоне действия обогревателя чувствует комфортное тепло. При этом температура на пластине не превышает 250 0С. Это делает прибор пожаробезопасным, ведь это ниже температуры воспламенения бумаги. Во время работы прибор не светится и не сжигает пыль.
Корпус инфракрасного обогревателя.
Корпус инфракрасного обогревателя это не только красивый дизайн, использование качественных материалов придает надежности работе прибора. До недавнего времени корпуса обогревателей изготавливались только из стали, но в последнее время появились обогреватели из алюминиевого корпуса. Стальные корпуса наиболее надежны, но их внешний вид не всегда удачно вписывается в современные интерьеры. Поэтому многие производители стали применять алюминий. Благодаря его использованию дизайн потолочных ик обогревателей стал современным. Если Вы собрались покупать инфракрасный обогреватель в алюминиевом корпусе, то перед покупкой обязательно проверьте наличие вентиляционных отверстий на корпусе прибора, а так же крепление боковых крышек. Алюминий текучий метал и при нагреве сильно расширяется, поэтому все места соединений должны быть надежно закреплены.
Экран ик обогревателя (фольга).
Фольга является залогом эффективности и экономии прибора. Являясь отражателем ИК излучения, фольга должна иметь толщину не менее 120 мкн. для направления лучей в сторону пола. Проверить толщину фольги достаточно просто. Достаточно взять ручку и надавить, будто Вы ставите точку на листе бумаги. Если фольга порвалась, то данный обогреватель покупать не стоит.
Изолятор ик обогревателя.
Изолятор, применяемый в ик обогревателях, служит предотвращению нагрева корпуса выше 95 0С. Существует множество видов теплоизолятора, но не все из них одинаково безопасны. Очень хорошо, если производитель ик обогревателей в своей продукции применяет базальтовый теплоизолятор без различных добавок. Это важно, так как теплоизолятор с добавками при нагреве до высоких температур начинает выделять формальдегид, что очень опасно для здоровья человека. Как убедится в безопасности теплоизолятора? Для этого Вам просто попросить продавца показать гигиенический сертификат, желательно чтоб теплоизолятор был разрешен к применению в пищевой промышленности.
Где купить ик обогреватель?
При выборе продавца рекомендуем обращаться к компаниям производителям и их дилерам. Любой крупный производитель имеет широкую филиальную сеть. Приобретая в которой Вы можете быть уверены в качестве приобретаемой продукции. Обратите внимание на гарантию, которую дает продавец ик обогревателей. Чем больше срок бесплатного гарантийного обслуживания, тем лучше.
При покупке обращайте внимание, во что упакован товар, наличие глянцевых четко пропечатанных наклеек с указанием торговой марки, ГОСТ либо ТУ изделия, дата изготовления, наименование модели. Обратите внимание, что цена ик обогревателя не должна сильно отличаться от рекомендованных заводом изготовителем.
Приобретая инфракрасные обогреватели ЭкоЛайн на нашем сайте, Вы покупаете продукцию в интернет магазине производителя. Мы гарантируем самые низкие цены и высокое качество нашей продукции.
PS: Если статья была полезной ставьте лайк.
Продукт — Bheat Air
Основной особенностью парокапельных обогревателей является способность быстро отводить тепло с нагревательного элемента при постоянной температуре на большую поверхность алюминиевого корпуса с развитым оребрением и такжебыстро компенсировать теплопотери помещения.
За счет этого парокапельные обогреватели могут работать при меньшей мощности, чем более мощные аналоги (например, конвекторы и масляные радиаторы) и прогреть помещение до комфортной температуры с меньшим расходом электроэнергии.
Внутри обогревателя теплоноситель преобразовывается в насыщенный пар, чтобы использовать особенности процесса теплообмена посредством конденсации.
Основная особенность данного процесса – тепло подводится и отводится при постоянной температуре. Теплоотдача при конденсации насыщенных паров представляет собой мгновенный перенос теплоты молекулами пара к холодной стенке обогревателя.
Пар конденсируется, и при этом происходит резкое уменьшение его объема, таким образом, возникает собственное поступательное движение пара к стенке.
То есть все тепло, «снятое» с нагревательного элемента, быстро передается на внутренние стенки обогревателя (1 литр пара при конденсации отдает 2 300 кДж тепла. Тот же объем теплоносителя при остывании на 50 С отдает только 100 кДж тепла).
Также следует иметь в виду, что при теплообмене посредством конденсации происходит образование пара в большом объеме (1672 л из 1 л. воды), т.е. тепло передается быстро и по большой площади.
Поскольку пар резко увеличивается в объеме при переходе теплоносителя в парообразное состояние, достаточно небольшого количества теплоносителя в жидкой форме и, как следствие, требуется небольшой расход электроэнергии на его нагрев и запуск процесса парообразования.
Парокапельные обогреватели хоть и позиционируются как обогреватели конвективного типа, имеющие мощную, развитую поверхность создания конвективных потоков, но они также являются источниками инфракрасного излучения, т.к. имеют две поверхности со сферическими ИК-излучателями (оребрением) с большой зоной воздействия, достаточно высокую температуру на оребрении (до 80-85 С) и покраску “шагрень”, дополнительно увеличивающую рабочую поверхность инфракрасного излучения (аналогично “фактурной керамики” у керамических обогревателей).
Знакомство с электрическим конвектором от фирмы Electrolux ECH/RT-1000 M
Стоимость услуги по сантехническим работам, очень зависит от того, где был приобретен товар. Пожалуйста, выберите место приобретения товара.
Обогреватель позиционируется как «Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа Rapid Transformer system ECO»
- Запатентованная конструкция жалюзи
- Монолитный нагревательный элемент HEDGEHOG со сроком службы 25 лет.
- Воздухозаборник HD увеличенной площади
- Гарантия − 5 лет.
Первый непонятный пункт- идут или отсутствуют ножки в комплекте. Прочитав досконально инструкцию, встретил пункт, о том, что комплект шасси продается отдельно, хотя на самой коробке об этом ничего не сказано. Задумка производителя продавать ножки отдельно от обогревателя до конца непонятна, но наверное маркетологи фирмы посчитали, что это выгодно… Да, и появилось модное слово на коробке «Transformer». Первый раз прочитав это слово, я представил что обогреватель сможет трансформироваться во что-то другое, как в одноименном фильме. А нет, все оказалось намного проще- теперь предусмотрено место для крепления шасси и конвектор может трансформироваться из обычного настенного в …
В любом случае, данный обогреватель позиционируется как настенный и продается без ножек, с возможностью их докупить и установить на данный обогреватель. В нашем магазине они продаются под кодом 90316.
Отмечу, что это самый недорогой обогреватель из серии ECH/RT. В инструкции заявлено, что производитель СИА «Грин Трейс», ЛВ-1004, Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 6. SIA «Green Trace», LV-1004, Biekensalas iela, 6, Riga, Latvia., но чуть ниже есть надпись в инструкции и собственно на самом конвекторе красуется «Сделано в Китае». Подозрение на то, что собирается конвертер в Китае, а упаковывается в Литве.
В комплекте идет инструкция, коробка, пакетик с саморезами и собственно сам радиатор.
Внешний вид- скромно и со вкусом. Передняя панель металиическая, из довольно толстого металла. Вес 3 кг. Габаритные размеры 0,404*0,48*0,091.
Электрический конвектор оснащен механическим регулятором и двумя режимами нагрева.
Режим нагрева 1- включает нагревательный элемент мощностью 500 ватт, режим нагрева 2- включает второй нагревательный элемент мощностью 500 ватт, суммарная мощность тем самым увеличивается до 1000 ватт.
Механический регулятор позволяет регулировать температуру, при которой будет включаться и отключаться нагревательный элемент. Все очень просто и надежно, но о точности регулировки температуры речи идти не может.
Класс защиты IP24 — минимально необходимая защита для работы электрических приборов в ванной комнате. Кнопка переключения режимов в защитном силиконовом колпачке, можно переключать мокрыми руками, не боясь что капли попадут внутрь прибора, но не более того. Брызги и капли противопоказаны данному обогревателю.
На картинке ниже видны внутренности обогревателя.
Вот он запатентованный нагревательный элемент HEDGEHOG со сроком службы 25 лет.
Проводка выполнена грамотно, имеет тканевое неплавящееся покрытие.
Сверху расположен термо предохранитель KSD301 на 10 ампер, отключающий весь обогреватель в случае перегрева при достижении температуры 115 градусов.
Обязательное условие эксплуатации- нельзя закрывать отверстие для выхода теплого воздуха. То есть повесить например полотенце для сушки на конвектор- крайне не рекомендуется. Нагретому воздуху просто некуда будет выходить. Именно для этих целей и установлен термо предохранитель, основная цель которого отключить питание от прибора и тем самым избежать перегрева и выхода из строя обогревателя. К стати, это недостаток всех электронагревателей, у радиаторов водяного отопления этой проблемы нет.
Блок управления легко снимается, и в случае его выхода из строя заменяется полностью, но надеюсь что до этого не дойдет, так как механический регулятор неприхотлив и надежен, а его расположение- с внешней стороны обогревателя не допустит перегрева в случае внештатной ситуации.
Этикетка на конвекторе.
В целом данный конвектор оставил положительные отзывы. Качественные материалы, надежные комплектующие.
К минусам можно отнести отдельно продающиеся колесики и такую незначительную деталь, как крепление блока управления, в который доблестные китайские труженики закрутили шуруп прямо в стык двух отдельных пластмассовых деталей. Может это так и задумывалось конструктором, но выглядит кустарно, хотя снаружи этого не видно.
Ссылка на инструкцию.
Сравнительные технические характеристики
|
Обогреватели для электрошкафов
Назначение
Обогреватели используются для предотвращения выпадения конденсата в шкафах при перепадах температуры, и, тем самым, препятствуют коррозии токоведущих шин и контактов устройств.
Применение
Шкафы, корпуса, боксы
Материалы
- Радиаторы выполнены из алюминия, покрытого термопластической массой типа UL94VO (не поддерживающей горение).
Конструкция
- Нагревательный элемент представляет собой позистор (терморезистор с положительным температурным коэффициентом), электрическое сопротивление которого, а, следовательно, и потребляемая мощность, зависит от температуры поверхности (чем выше температура позистора, тем меньше потребляемая мощность).
- В обогревателях большой мощности используются вентиляторы для лучшего распределения выделяемого тепла.
Преимущества
- Обратная связь «сопротивление-потребляемая мощность» не допускает нагрева элементов свыше точки их переключения (2500С), обеспечивая этим полную пожарную безопасность, а также препятствует возникновению каких–либо окислительных процессов (сжигание кислорода, образование СО, выделение специфических запахов горения частиц пыли), которые нередко присутствуют на поверхности высокотемпературных ТЭНов.
- Специальная прямоугольная форма радиатора повышает эффективность теплообмена с нагревательным элементом, что позволяет увеличивать мощность нагревателя при небольших габаритах.
- Срок непрерывной работы нагревателей составляет не менее 20000 часов без изменений электронных характеристик (точка переключения, сопротивление).
- Установка на стандартную DIN-рейку 35 мм.
Выбор обогревателя
Выбор мощности нагревателя производится по формуле P = PV – S x k x DT, где:
- S — эффективная площадь теплообмена шкафа, м2. Формулы для расчета параметра S для различных вариантов размещения шкафа приведены в таблице 1:
Тип установки | Формула для расчета S, м2 |
Один шкаф, свободно стоящий | S=1,8*В*(Ш+Г)+1,4*Ш*Г |
Один шкаф, монтируемый на стену | S=1,4*Ш*(В+Г)+1,8*В*Г |
Крайний шкаф свободно стоящего ряда | S=1,4*Г*(В+Ш)+1,8*В*Ш |
Крайний шкаф в ряду, монтируемом на стену | S=1,4*В*(Г+Ш)+1,8*Г*Ш |
Не крайний шкаф свободно стоящего ряда | S=1,8*В*Ш+1,4*Г*Ш+Г*В |
Не крайний шкаф в ряду, монтируемом на стену | S=1,4*Ш*(В+Г)+Г*В |
Не крайний шкаф в ряду, монтируемом на стену, под козырьком | S=1,4*Ш*В+0,7*Г*Ш+Г*В |
Таблица 1: Формулы для расчета эффективной площади теплообмена электротехнического шкафа, где В – высота шкафа, м; Ш — ширина шкафа, м; Г- глубина шкафа, м.
- k — коэффициент теплопередачи k (Вт/м2К) материала из которого сделан шкаф. Значения данного коэффициента для различных материалов приведены в таблице 2:
Материал шкафа | Коэффициент теплопередачи материала шкафа, Вт/м2К |
Листовая сталь лакированная | 5,5 |
Листовая сталь нержавеющая | 4,5 |
Алюминий | 12 |
Алюминий двойной | 4,5 |
Полиэфир | 3,5 |
Таблица 2: Коэффициент теплопередачи материала шкафа.
- Pv — мощность рассеивания (Вт) которую выделяют электрические аппараты, установленные в шкафу. К источникам тепла относятся микропроцессорная техника, полупроводниковая техника, автоматы, контакторы и другие электрические аппараты, а так же провода, по которым течет электрический ток.
- DT — перепад температуры DT ( oC) между желаемой температурой в шкафу Ti и ожидаемой температуры снаружи шкафа To высчитывается по формуле DT = Ti — To
Следует учитывать, что при наружной установке НКУ, обогреватель необходимо брать в два раза больше рассчитанной мощности.
Как работает нагревательный элемент
11 дек. Как работает нагревательный элемент?
(Последнее обновление: 11 декабря 2018 г.)Одним из самых влиятельных изобретений в современном отоплении и электричестве является нагревательный элемент. Например, электрические обогреватели, тостеры, души, сушилки и многое другое полагаются на нагревательные элементы. Но что такое нагревательный элемент и как он работает?
Что такое нагревательный элемент?Нагревательный элемент преобразует электрическую энергию в тепло за счет резистивного процесса (также известного как джоулев нагрев). Электрический ток, проходящий через элемент, встречает сопротивление, которое выделяет тепло.
Обычно нагревательные элементы состоят из катушки, ленты или полоски проволоки, которые выделяют тепло (например, нить накаливания лампы). Нагревательные элементы содержат электрический ток, который проходит через катушку, ленту или провод и становится очень горячим. Элемент преобразует проходящую через него электрическую энергию в тепло, которое распространяется во всех направлениях.
Как работает нагревательный элемент?Нагревательные элементы помогают преобразовывать электричество в тепло.Однако, чтобы понять, как работает нагревательный элемент, мы должны помнить несколько основных уроков по электричеству.
Во-первых, проводники — хорошие носители электричества. И наоборот, изоляторы — плохие переносчики электричества. И проводники, и изоляторы обеспечивают сопротивление протекающим по ним электрическим токам, хотя и в разной степени. Проводники обладают низким сопротивлением, а изоляторы — высоким. Итак, электронные схемы включают резисторы, которые контролируют протекание тока.Наконец, как работает нагревательный элемент?
«Резисторы работают путем преобразования электрической энергии в тепловую; Другими словами, они нагреваются, когда через них проходит электричество. Но это делают не только резисторы. Даже тонкий кусок проволоки нагреется, если вы пропустите через него достаточное количество электричества. Это основная идея ламп накаливания (старомодных ламп в форме лампочек). Внутри стеклянной колбы находится очень тонкий моток проволоки, называемый нитью накала. Когда через него проходит достаточно электричества, он становится раскаленным добела, очень ярко — так что он действительно излучает свет, выделяя тепло.”
В результате нагревательные элементы представляют собой прочный электрический компонент, который выделяет тепло, когда через него протекает большой электрический ток.
Типы нагревательных элементовМногие приборы содержат нагревательные элементы, что означает, что существует несколько типов нагревательных элементов.
Металлические нагревательные элементы обычно изготавливаются из нихрома, который состоит из 80% никеля и 20% хрома. Из нихрома 80/20 получаются отличные нагревательные элементы, потому что этот материал обладает довольно высоким сопротивлением.
Другие типы металлических нагревательных элементов включают резистивную проволоку, которая обычно используется в тостерах, фенах, печах и подогреве полов. Кроме того, протравленная фольга, которая также сделана из тех же материалов, что и проволока сопротивления, и обычно используется в системах прецизионного нагрева.
Нагревательные элементыPTC, которые сделаны из проводящей резины PTC, увеличивают удельное сопротивление экспоненциально с повышением температуры. Эти элементы работают с нагревателями, вырабатывающими большое количество энергии на холоде.В результате они быстро нагреваются и поддерживают постоянную температуру.
- Композитные нагревательные элементы
В композитных нагревательных элементах трубчатые элементы или элементы в оболочке образуют тонкую спираль из проволоки из стойкого к нимрому нагревательного сплава. Композитные нагревательные элементы могут быть встроены в бытовые приборы, такие как тостер, в виде прямого стержня. И наоборот, композитные элементы можно сгибать и использовать в таких приборах, как электрические плиты, духовки или кофеварки.
Как починить или отремонтировать ТЭНы?Многие нагревательные элементы имеют номер детали на самом элементе.Это помогает идентифицировать деталь, которая помогает при замене. Например, знание точной детали помогает техническим специалистам решать любые проблемы с нагревательными элементами (в частности, в печи).
«Номер детали нагревательного элемента указан на нагревательном элементе. На всех печах указаны модель и серийный номер на видном месте, чтобы облегчить поиск запасных частей. Если печь установлена поставщиком услуг, поставщик услуг также размещает наклейку с контактной информацией на внешней стороне печи для получения помощи и услуг по ремонту.Если номер недоступен, производитель печи, также четко обозначенный снаружи печи, предоставит нужный элемент для замены нагревательного элемента ».
Тем не менее, домашние мастера должны учитывать, что для замены нагревательных элементов требуется опытный подрядчик по HVAC. Как правило, компания, которая установила вашу печь, лучше всего подходит для ремонта, но любой подрядчик по качественному отоплению знает, как исправить проблемы с нагревательным элементом.
По любым вопросам или помощи с вашей системой отопления или нагревательными элементами SolvIt имеет опыт и персонал для решения любых проблем!
Как заменить нагревательный элемент электрического водонагревателя
В отличие от газовых водонагревателей, у которых есть газовые горелки, электрические водонагреватели используют пару верхних и нижних металлических нагревательных элементов для нагрева воды.Подобно тому, как работают нагревательные элементы духовки, нагревательные элементы в водонагревателе нагреваются, когда через них проходит электрический ток. Каждый из нагревательных элементов управляется отдельным термостатом.
В электрическом водонагревателе нижний нагревательный элемент является рабочей лошадкой, поскольку он находится на дне резервуара, куда холодная вода поступает из погружной трубки, которая проходит через резервуар. Верхний нагревательный элемент действительно способствует только тогда, когда есть большая потребность в горячей воде, и служит только для нагрева воды в верхней части бака.Когда где-то в доме открывается кран с горячей водой, горячая вода течет вверх из верхней части бака, а новая холодная вода течет в нижнюю часть бака, где нижний нагревательный элемент начинает ее нагревать.
Диагностика неисправностей нагревательного элемента
Обычно легко определить, какой нагревательный элемент неисправен. Постоянная подача теплой воды указывает на неисправный верхний нагревательный элемент , в то время как нехватка полностью горячей воды указывает на неисправный нижний нагревательный элемент .
Замена нагревательных элементов — относительно простой проект. Новые нагревательные элементы должны быть того же типа и иметь такое же номинальное напряжение / мощность, что и те, которые используются в настоящее время в водонагревателе.
Замена нагревательного элемента
Замена неисправного нагревательного элемента на водонагревателе не представляет особой сложности, но считается продвинутым проектом, поскольку требует как механических навыков, так и комфортного знания вопросов электропроводки. Он состоит из трех различных этапов: проверка нагревательного элемента, удаление старого нагревательного элемента и установка новой замены.
Нагревательные элементы не особенно дороги, поэтому вы можете заменить их оба, даже если только один из них оказался неисправным. Если один нагревательный элемент вышел из строя, возможно, вскоре последует другой, и замена обоих может предотвратить повторный ремонт в ближайшем будущем. Некоторые производители продают нагревательные элементы в ремонтных комплектах, в которые входят как нагревательные элементы, так и термостаты.
Промышленные нагревательные элементы — Wattco
Подогреватель асфальта для строительных площадок
От крыши над головой до дороги под шинами — асфальт является одним из самых важных и разнообразных строительных материалов во всем мире.Хотя асфальт и битум являются незаменимыми продуктами на многих строительных площадках, их нельзя обрабатывать …
Читать далее..Подогреватели для интермодальных контейнеров
Интермодальные контейнеры или интермодальные цистерны предназначены для перевозки продуктов и материалов в одном контейнере для двух или более видов транспорта. Эти грузовые контейнеры обычно перевозят жидкости, газы или твердые вещества по железной дороге, на грузовиках и / или кораблях….
Читать далее..Деградация термической жидкости: причины и способы предотвращения
Системы подогрева горячего масла работают в замкнутом контуре с рециркуляцией теплоносителя через нагревательные элементы. Этот метод нагрева делает циркуляционные нагреватели чрезвычайно эффективными и способными точно поддерживать температуру. Электр …
Читать далее..Улучшение конструкции панели управления для систем обогрева
Панели управления отвечают за правильную, безопасную и эффективную работу промышленных систем отопления.Они контролируют температуру, обеспечивают идеальную теплопередачу и предотвращают перегрев и химическое разложение. Имея правильный контроль …
Читать далее..Использование электрических нагревателей в био-фармацевтической промышленности
Био-фармацевтические испытания и производство были важной отраслью с момента своего появления. Но сейчас, в разгар пандемии COVID-19, когда в игру вступает нехватка вакцин и появляются новые штаммы, важность био-аптечной индустрии возрастает…
Читать далее..Советы по выбору подземных обогревателей резервуаров
Подземные резервуары для хранения, обычно используемые для хранения и / или нагрева жидкого топлива, обладают рядом преимуществ. Находясь частично или полностью под землей, они оставляют больше места для других операций на месте, даже при том, что обычно имеют большую мощность …
Читать далее..Водонагреватели электрические как тепловые батареи
Мир ищет ответы, поскольку страны официально признают изменение климата международным кризисом.С 2016 года более 1800 правительств, включая Канаду и некоторые части США, сделали объявления о чрезвычайных климатических условиях. Самый последний из …
Читать далее..Процессы очистки сточных вод и погружные нагреватели
Повышение осведомленности об охране окружающей среды выдвинуло на первый план очистку сточных вод как насущную проблему. В городах и муниципалитетах наблюдается тенденция к введению жестких требований к качеству сточных вод, сбрасываемых в водотоки.Как …
Читать далее..Изоляционные материалы для промышленных систем отопления
Промышленные системы отопления предлагают более прибыльные процессы, когда они работают с высокой эффективностью и сводят к минимуму тепловые потери. Для обоих этих факторов существенное влияние может иметь надлежащая изоляция. Хорошо утепленная система отопления выгоднее …
Читать далее..Безопасность промышленных духовок — Советы по конвекционному нагреву
Конвекционные обогреватели Двумя наиболее распространенными методами промышленного обогрева являются конвекционный и инфракрасный обогрев.Более прямой нагрев лучистым (инфракрасным) излучением более эффективен на большой или целевой площади. Однако конвекционный обогрев больше подходит для …
Читать далее..Трубчатые нагревательные элементы для отопления помещений
Трубчатые нагревательные элементы Универсальные и доступные по цене трубчатые нагревательные элементы широко используются в системах во многих проектах промышленного отопления. Они доступны для использования в теплопроводном, конвекционном и лучистом обогреве помещений и подходят…
Читать далее..Применение погружных нагревателей в водоподготовке
Погружные нагреватели — это быстрый и эффективный способ передачи тепла. Они требуют гораздо меньше места и ухода, чем другие методы обогрева. Они могут быть вставлены либо непосредственно в сосуд, в котором нагревается жидкость, либо как часть второго …
Читать далее. .Погружные нагреватели в горнодобывающей промышленности
Горнодобывающая промышленность, имеющая многовековую историю, прошла долгий путь в определении и повышении эффективности процессов.Тем не менее, операции требуют сложных процессов и тяжелого оборудования. Горнодобывающая промышленность использует тепло для различных процессов, включая нагрев, охлаждение …
Читать далее..Погружные нагреватели в резервуарах для хранения нефти
Промышленные жидкости, такие как тяжелое масло, смазочные материалы, асфальт и битум, должны храниться при определенных температурах, чтобы жидкости сохраняли свою текучесть. Многие жидкости превращаются в тяжелое вязкое вещество при комнатной температуре, а некоторые — в твердые или полутвердые…
Читать далее..Как спроектировать погружные нагреватели для жидкостей
Конструкция и характеристики погружных нагревателей могут сильно различаться, что делает их ценными в различных сегментах промышленности. Погружные нагреватели работают в основном в режимах кондукции и конвекции при погружении в жидкости. В зависимости от физического …
Читать далее..Гибкие нагревательные элементы: различия и преимущества
Производители, которым требуется локальный нагрев для своих приложений, обращаются к преимуществам гибких нагревателей, которые устанавливаются на компоненты и оборудование.Эти нагреватели могут обеспечивать низкий или высокий уровень тепла при различных температурах, чтобы обеспечить соответствующую теплопередачу в зависимости от области применения.
Нагревательные материалы конфигурируются и настраиваются для различных областей применения. Производителю необходимо выбрать нагревательный элемент, который обеспечивает правильный нагрев, сбалансированное тепловое распределение и возможность размещения в гибком нагревателе нескольких ваттных плотностей. Два типа обычных нагревательных элементов состоят из проволочной намотки и протравленной фольги.
Элементы с проволочной намоткой
Элемент с проволочной намоткой состоит из проволоки с сопротивлением определенного диаметра. Эта проволока может иметь одну прядь или состоять из нескольких прядей, которые сплетены вместе и помещены на сердцевину из стекловолокна. Затем эту проволоку вулканизируют на неопреновой подложке или на силиконовой резине, усиленной нейлоном, поскольку толщина материала может составлять от 0,032 дюйма. Провода сопротивления намотаны по определенной схеме, так что они равномерно распределены по слоям подложки.
Пример изготовления гибкого нагревателя с проволочным элементом.
Элементы с проволочной обмоткой обладают рядом преимуществ. Эти элементы обеспечивают более высокий уровень физической прочности, что делает их идеальными для систем обогрева, где на гибкий нагреватель могут действовать абразивные силы. Гибкость — еще одно ключевое преимущество гибких нагревателей с проволочной обмоткой. Они могут легко справляться с изгибами малого радиуса, поскольку проволочную намотку можно укладывать длинными узорами для приложений, требующих более крупных нагревателей.
Элементы с проволочной обмоткой были оригинальными элементами для гибких нагревателей и являются подходящим выбором для производителей, которым нужен силиконовый нагреватель большего размера. Производители до сих пор используют этот тип элементов для множества применений, включая оборудование для разогрева пищи, а также нагревательные трубопроводы.
Элементы из фольги с гравировкой
Протравленная фольга — это более новая технология по сравнению с проволочными элементами, поскольку она использовалась в течение последних 40 лет. Основное отличие протравленной фольги в том, что она не состоит из проволоки.Вместо этого, как и печатная плата, это тонкий металлический сплав с резистивными свойствами, который протравлен кислотой в материале подложки. Фольга может быть толщиной до 0,005 дюйма и внешне похожа на алюминиевую фольгу. Производители гибких нагревателей будут иметь фольгу прямоугольной плоской формы, которая укладывается в узор с переменной шириной не менее 0,10 дюйма.
Пример изготовления гибкого нагревателя с вытравленным фольгированным элементом.
Элементы из фольги с гравировкоймогут дать определенные преимущества производителям, которые ищут более тонкие гибкие нагреватели для приложений, где размер и вес являются серьезными проблемами.Их можно производить как для коротких, так и для длительных серий, поскольку эти элементы обеспечивают более высокую удельную мощность и возможность быстрого нагрева.
В то время как протравленная фольга требует большей ширины для обеспечения такой же мощности и сопротивления, что и элементы с проволочной намоткой, элементы можно размещать ближе друг к другу, не соприкасаясь и не замыкаясь. Таким образом, протравленная фольга может находиться в более узких местах на подложке. Наконец, производители могут получить более точный контроль температуры со сложными характеристиками распределения тепла.
Сплавы, используемые в нагревательных элементах
Некоторые металлические сплавы обладают как теплопроводностью, так и удельным электрическим сопротивлением, что делает их подходящими для использования в качестве нагревательных элементов. Сплавы состоят из основного металла с другими микроэлементами, которые добавляются в определенном процессе для изменения механических, структурных, электрических, термических и проводящих свойств основного металла. Сплав может увеличивать присущие ему свойства, такие как более высокая коррозионная стойкость или электрическая проводимость, или обеспечивать уменьшение примесей.Сплавы, которые обычно используются в нагревательных элементах, состоят из нержавеющей стали, хромоникеля, медно-никелевого сплава или инконеля 600.
Нержавеющая сталь 304
Нержавеющая сталь 304 — это металлический сплав, состоящий из хрома и никеля, так как он также сочетается с углеродом. Его можно формировать с помощью различных технологий, включая гидроформование. Основными преимуществами нержавеющей стали являются превосходная теплопередача, коррозионная стойкость и простота изготовления. Он имеет теплоемкость 20 ° C и максимальную механическую температуру 420 ° C.
Никель Хром
Никель Хром содержит процентное содержание никеля и хрома. Добавление хрома обеспечивает увеличение электрического сопротивления, а также коррозионную стойкость к высоким температурам, что делает этот сплав подходящим для элементов намотанной проволоки из-за его пластичности и прочности. Этот сплав имеет максимальную рабочую температуру 1100 ° C и теплоемкость около 20 ° C.
Медный никель
Медно-никелевый сплав обладает невероятной коррозионной стойкостью, а также электрическим сопротивлением.Этот сплав часто востребован из-за его хорошей обрабатываемости. Он имеет максимальную механическую температуру 600 ° C, хотя больше подходит для нагревательных элементов при 400 ° C. Он также обеспечивает теплоемкость 20 ° C.
Инконель 600
СплавыInconel 600 наиболее подходят для применений, требующих высокого сопротивления коррозии и электрического сопротивления, а также являются немагнитными, что делает этот сплав идеальным для гибких нагревательных элементов, используемых в изделиях, чувствительных к магнитным свойствам, на открытом воздухе и во влажной среде.Он содержит комбинацию никеля, хрома и некоторого количества железа. Он также обладает высокой стойкостью к химическим веществам. Сплав имеет теплоемкость 20 ° C и механическую температуру 1100 ° C.
Использование правильного нагревательного элемента, подходящего для вашей области применения
Лучший способ выбрать нагревательный элемент для применения — это определить необходимую удельную мощность в ваттах, необходимую теплопередачу и нагрев, рабочую среду и размер необходимого нагревателя. Если производителю требуются большие мощные обогреватели с малым радиусом изгиба и потребуются повсюду с мощностью в несколько ватт, с этой работой справится проволочный обогреватель. Для применений, где требуются тонкие гибкие нагреватели, требующие быстрого нагрева и хорошей общей теплопередачи, можно использовать элемент из вытравленной фольги.
В Epec Engineered Technologies мы проектируем и производим гибкие нагреватели для производителей в различных отраслях промышленности. Мы можем настроить обогреватель с использованием соответствующих материалов и нагревательных элементов, необходимых для конкретного применения.
Производители нагревательных элементов | Поставщики нагревательных элементов
Список производителей нагревательных элементов
Области примененияНагревательные элементы приводят в действие нагревательные приборы современного поколения.Электрические обогреватели, фены, паяльники, душевые кабины, водонагреватели, плиты, тостеры, сушилки для одежды и т. Д. — вот лишь несколько примеров бесчисленных приборов, в которых используются нагревательные элементы. Нагревательные элементы также чрезвычайно важны в промышленных и коммерческих условиях, где они используются для приведения в действие таких механизмов, как диффузионные насосы, печи, печи и погружные нагреватели из нержавеющей стали.
Нагревательные элементы необходимы для различных отраслей промышленности. Некоторые из наиболее известных из этих отраслей включают: HVAC, электронику, здравоохранение, водоснабжение, домашнее отопление, бытовую технику, промышленное производство, металлообработку, коммерческое приготовление пищи, полупроводники, керамику и стекло.
История нагревательных элементовВ 1879 году Томас Эдисон использовал углеродную нить, чтобы зажечь свою лампочку накаливания. Поскольку эта нить накала также генерировала тепло, ему приписали изобретение первого нагревательного элемента. Однако мы не начали использовать такие элементы специально для производства тепла до следующего столетия. Однако мы работали над формами отопления.
Процесс, с помощью которого работает отопление, был впервые описан и разработан Джулиусом Робертом Майером и Джеймсом Прескоттом Джоулем как первый закон термодинамики в конце 19 века. Вскоре после этого изобретатели века начали применять термодинамику для создания нагревательных элементов. Например, в 1868 году художник из Лондона Бенджамин Уодди Моган разработал первый газовый водонагреватель. Однако, поскольку в нем не было системы вентиляции для рассеивания паров, его нельзя было использовать в домашних условиях. 21 год спустя Эдвин Рууд, американец норвежского происхождения, изобрел первый электрический водонагреватель, который работал намного лучше.
Карбид кремния — один из первых обнаруженных нагревательных элементов, используемых до сих пор.Он был открыт в 1891 году американским изобретателем Эдвардом Г. Ачесоном, который обнаружил его случайно при попытке синтезировать алмазы. Вместо этого он получил синтетический материал, который чрезвычайно тверд и идеально подходит для высокотемпературных применений и полупроводников. В следующем десятилетии, в 1905 году, Альберт Марш открыл NiChrome (хромель). Поскольку NiChrome может достигать температуры в 300 раз выше, чем у конкурирующих нагревательных элементов того времени, он произвел революцию в отрасли. В 1906 году Марш запатентовал свое открытие.Всего три года спустя General Electric начала продавать первый успешный электрический тостер с использованием никель-хрома. Вскоре производители электрифицировали чайники. Сначала их нужно было нагревать на элементах змеевика, но позже в них встроили нагревательные элементы.
Раньше нагревательные элементы использовались только богатыми и прибыльными предприятиями. Однако во время экономического бума после Второй мировой войны электрические приборы с нагревательными элементами наводнили рынок и стали обычным явлением в доме.Тремя типичными нагревательными приборами того времени были: барные нагреватели, электрические радиаторы и переносные масляные радиаторы. В 1950-х годах лучистое отопление в баре было невероятно популярным, потому что модели были портативными и их можно было подключить где угодно. К тому же они очень быстро давали тепло. Однако, хотя они были менее опасны, чем обогреватели, работающие на топливе, они не имели достаточной защитной защиты и подвергали пользователей опасности ожогов. Кроме того, если они будут опрокинуты или кто-то накинет на них одежду, они могут легко начать возгорание.Сегодня некоторые люди все еще используют нагреватели для бара, хотя они должны соответствовать гораздо более высоким стандартам безопасности, чем в 1950-х годах. Из стержневого нагревателя родились многие другие нагреватели с проволочными элементами, такие как инфракрасные нагреватели, которые мы используем сегодня.
В 1960-е годы, когда домовладельцы стали все больше и больше полагаться на отопление дома, цены резко выросли. Чтобы снизить расходы на отопление, производители в Великобритании изобрели новый тип нагревателя — накопительный нагреватель. Накопительные нагреватели работали с использованием электрических нагревательных элементов, которые нагревали термоблоки внутри теплового тела в течение ночи.Затем в течение дня пользователи могли отпускать тепло по мере необходимости, не производя больше электроэнергии. В 1970-х годах правительства всего мира столкнулись с нефтяным кризисом, и поэтому стали использовать больше электрических нагревательных элементов. В конце концов, накопительные обогреватели вышли из моды, потому что им приходилось управлять вручную и требовали от пользователей множества прогнозных действий. Кроме того, они не были энергоэффективными. С наступлением 1990-х годов люди начали заменять свои промышленные и домашние системы отопления на более современные электрические радиаторы, которыми легче управлять, они быстрее нагреваются и более энергоэффективны.Еще одним нововведением 90-х годов стала трафаретная печать металлокерамических дорожек на металлокерамике с изоляцией. Созданные таким образом нагревательные элементы широко используются в бытовой технике, например, в чайниках.
Цифровой рост 21 века позволил нагревательным элементам и системам, которые они обслуживают, стать более чувствительными, интуитивно понятными и энергоэффективными. Сборки нагревательных элементов теперь включают такие элементы, как светодиодные экраны, управление Wi-Fi, интеллектуальные счетчики, цифровые клавиатуры и цифровые программаторы для графиков температурного нагрева.Подобные особенности позволяют современным нагревательным элементам работать с исключительной точностью и сложностью. Еще одним отличием нагревательных элементов 21 века является тот факт, что они в гораздо меньшей степени зависят от ископаемого топлива, поскольку экологичность, энергоэффективность и здоровье стали гораздо более важными.
ХарактеристикиНагревательные элементы отвечают за преобразование электричества в тепло. Что касается передачи энергии, они следуют теории джоулева нагрева. Когда электрическая энергия проходит через элемент, она попадает на большое сопротивление.Сопротивление преобразуется в электрическую энергию, которая преобразуется в тепловую. Количество произведенной тепловой энергии зависит от того, насколько материал сопротивляется приложенному электрическому току. Измерение удельного сопротивления проволочного элемента данной длины основано на сопротивлении на длину и площади поперечного сечения. Инженеры измеряют это в Ом на метр. В свою очередь, они используют омы для расчета киловаттной (кВт) нагрузки элемента. Нагрузка в кВт показывает, сколько электроэнергии несет нагревательный элемент.
Типы нагревательных элементовРазновидности нагревательных элементов, используемых в промышленных, коммерческих и бытовых приложениях, включают: погружные, кварцевые, гибкие, инфракрасные, проволочные, керамические, электрические, металлические и композитные нагревательные элементы, а также многие другие.
Погружной нагревательный элемент
Погружные нагревательные элементы используются для нагрева газов и жидкостей; они обладают особой способностью без сбоев погружаться в нагреваемые материалы. Погружные нагреватели также характеризуются быстрым, эффективным и рентабельным нагревом. Типы материалов, которые они обычно нагревают, включают гальванические ванны, слабые кислоты, масла, воду, соли, воздух и химические растворы. Погружные нагревательные элементы используются в основном в таких системах, как технологические системы, бойлеры, водонагреватели, системы теплопередачи, масляные нагреватели и резервуары для хранения.
Кварцевый нагревательный элемент
Кварцевые нагревательные элементы преобразуют электрические токи в инфракрасные лучи, пропуская их через специальные резисторы. При этом они обеспечивают быстрый нагрев. Эти высокие скорости процесса делают их очень популярными для использования в промышленных приложениях, таких как отверждение пленки, термоформование, порошковые покрытия, клейкое уплотнение и сушка краски, а также для зонального контроля в автомобильной, полиграфической, нефтехимической, текстильной, стекольной и электронной промышленности.
Гибкий нагревательный элемент
Гибкие нагревательные элементы могут соединяться с различными составами и формами и обеспечивать прямой нагрев.Такая универсальность возможна, потому что они очень тонкие и гибкие.
Инфракрасный нагревательный элемент
Инфракрасные нагревательные элементы излучают тепло в форме инфракрасных волн, которые представляют собой тип электромагнитного излучения, известного своей способностью эффективно передавать тепло. Инфракрасные нагревательные элементы используются вместе с излучающими нагревателями, такими как канальные, погружные и трубчатые нагреватели, которые нагревают воздух или жидкость в больших масштабах. Они поддерживают промышленные печи, обогрев сосудов высокого давления, обогрев резервуаров для хранения, бойлеры, водоочистные установки, производство пара и многое другое.
Проволочный нагревательный элемент
Обычно нагревательные элементы, независимо от их типа, имеют форму катушек или проводов. Фактически, проволочные нагревательные элементы являются одними из наиболее широко используемых нагревательных элементов для промышленной и коммерческой сушки. Чтобы сделать их, производители наносят на них электрические схемы. Они используются в обогревателях для обработки поверхностей, печах и многих других сушилках.
Керамический нагревательный элемент
Другой тип нагревательного элемента, керамический нагревательный элемент, используется при конвекционном нагреве; керамические элементы встроены в обогреватели, печи и полупроводники.Существует несколько типов керамических нагревательных элементов, включая дисилицид молибдена и PTC.
Элемент дисилицида молибдена
Дисилицид молибдена — это материал, который проявляет характеристики как металла, так и керамики. Обладая чрезвычайно высокой температурой плавления (точнее, 3690 º F), он считается идеальным для ряда нагревательных элементов большой мощности, используемых в различных отраслях промышленности, включая производство стекла.
PTC
PTC, который расширяется до положительного теплового коэффициента сопротивления, представляет собой высокопрофильный керамический материал, который используется в обогревателях оттаивания задних окон автомобилей, обогревателях помещений и дорогих фенах.Также доступна керамика PTC на полимерной основе, которая используется во многих специальных нагревателях. Эти элементы увеличивают нагрев, поскольку их сопротивление увеличивается. Управлять нагревом этих элементов просто, потому что они являются выбором для саморегулирующихся электронагревателей.
Электрический нагревательный элемент
Электрические нагревательные элементы также широко распространены, особенно при обслуживании промышленных электрических нагревателей.
Патронный нагреватель
Патронный нагреватель подает локализованное тепло к деталям оборудования при производстве металла, пенопласта, пластмассы, пищевой промышленности и упаковки.
Нагревательные элементы на металлической основе
Как следует из названия, тела нагревателей на металлической основе состоят в основном из металлов. Поскольку металл обычно является хорошим проводником тепла и электричества, элементы на основе металла являются одними из самых эффективных нагревательных элементов. Они используются как в бытовых, так и в промышленных приборах. Их можно разделить на множество подтипов, включая нагревательные элементы на основе нихрома и нагревательные элементы на основе проволоки резистивных элементов.
Нагревательный элемент из нихрома
В большом количестве электронагревателей есть элементы из нихрома, который представляет собой сплав, состоящий в основном из никеля и хрома.В нагревателях на основе нихрома используются сплавы, состоящие из 80% никеля и 20% хрома.
Нагревательный элемент с проволочным сопротивлением
Некоторые детали на металлической основе состоят из набора высокопрочных проводов и лент. Эти провода могут быть прямыми или свернутыми в бухту в зависимости от конструкции и теплопроизводительности прибора. Эти провода используются в качестве сопротивления. Приложения, в которых вы можете найти такое обеспечение, — это тостеры и портативные массажеры для тела. Кантал, нихром и мельхиор — несколько наиболее часто используемых металлов в конструкции проводов сопротивления.
Змеевиковый нагреватель
Змеевиковые нагреватели, ленточные нагреватели или ленточные нагреватели помогают экструзионным каналам и бункерам сохранять пластичность материалов во время экструзии.
Композитные нагревательные элементы
Композитные нагревательные элементы — это нагревательные элементы, состоящие из смеси металлических и керамических материалов. Эти нагревательные элементы доступны во многих типах, включая, среди прочего, трубчатые элементы, радиоактивные элементы и съемные нагревательные элементы с керамическим сердечником.
Трубчатый нагревательный элемент
Трубчатые элементы — это в основном металлические трубы с тонкой спиралью из нихрома, которая нагревает приложение. Трубчатые нагревательные элементы, названные в честь своей трубчатой формы, используются в духовках, посудомоечных машинах и многом другом. Им можно придать стандартную форму или индивидуальную форму для конкретного приложения.
Радиоактивный нагревательный элемент
Радиоактивные элементы, также известные как тепловые лампы, представляют собой мощные лампы накаливания, которые в основном излучают инфракрасные волны, а не видимый свет.Чаще всего их используют в излучающих обогревателях и во многих типах подогревателей пищи. Они бывают двух основных типов: трубчатые и лампы с отражателем R40. Нагревательные элементы для отражающей лампы бывают нескольких основных стилей: с золотым покрытием, с рубиново-красным покрытием и прозрачные.
• Лампы с золотым покрытием имеют на внутренней стороне осажденную золотую дихроичную пленку. Это уменьшает видимый свет и пропускает большую часть коротких и средних инфракрасных волн. Они в основном используются для обогрева людей.
• Лампы с рубиновым покрытием выполняют ту же функцию, что и лампы с золотым покрытием.Они намного дешевле, чем лампы с золотым покрытием, но дают гораздо более сильный видимый свет.
• Прозрачные лампы не имеют покрытия и используются в основном в промышленных производственных процессах.
Съемный керамический сердечник
Эти нагревательные элементы состоят из спиральной проволоки сопротивления, пропитанной через один или несколько цилиндрических керамических сегментов, которые могут иметь или не иметь центральный стержень. Они работают, когда вставлены в металлическую трубку или оболочку, запечатанную с одного конца. Благодаря этому пользователи могут легко заменять или ремонтировать съемные элементы, не опасаясь что-либо сломать.Обычно они используются для нагрева жидкости под давлением.
Композитный элемент из углеродного волокна
Эти нагревательные элементы состоят из комбинации углеродного волокна и резистивного материала, такого как никель, термореактивного материала, такого как эпоксидная смола, или термопласта, такого как PEEK. Композитные элементы из углеродного волокна, как правило, устойчивы к коррозии, экстремальным температурам и легки. Они часто используются для защиты от обледенения самолетов, обогрева потребителей и промышленного обогрева.
Если и какие принадлежности для нагревательного элемента вам понадобятся, будет полностью зависеть от вашего применения.Вот несколько примеров из нескольких, которые вы можете встретить: держатели проводов и элементов, термовыключатели, ручные соединительные зажимы, плоскогубцы, плетеный провод, силиконовые уплотнительные кольца, болты, адаптеры, удлинители, шнуры питания и электрические коробки.
Правильный уход за нагревательными элементамиДля обеспечения безопасной и эффективной работы вы должны правильно соединить нагревательный элемент и его применение. Невыполнение этого может привести к короткому замыканию, пожару, повреждению продукта или потере оборудования.
Большинство обогревателей со временем теряют свою теплопроизводительность. Когда производительность нагревателя снижается, это просто означает, что возникла проблема с его нагревательным элементом. Таким образом, время от времени вам нужно будет менять нагревательный элемент. Как правило, производители предлагают приобретаемые на складе опционы или заменяемые элементы на заказ, в зависимости от потребностей клиента. Чаще всего этот процесс замены имеет довольно короткое время выполнения и считается частью регулярного графика технического обслуживания.Однако, если нагревательный элемент выходит из строя в предмете конечного пользователя, таком как фен, вероятно, более экономично заменить весь предмет, а не его нагревательный элемент.
Производители могут предложить установить сменный элемент, или вы можете сделать это самостоятельно. Продолжайте читать, чтобы получить пошаговое руководство по тестированию и замене старого нагревательного элемента. Наши советы способствуют безопасности пользователей; однако, если вы не уверены, вам следует попросить специалиста провести тестирование и замену.
1. Сначала произведите визуальный осмотр. Если вы видите какие-либо признаки обесцвечивания, повреждения или подгорания на катушке, значит, элемент необходимо заменить. Если вы не заметили ничего необычного во время первоначальной оценки, можете продолжать.
2. Рассчитайте сопротивление элемента. Это математическое упражнение; вы можете использовать калькулятор, чтобы найти сопротивление детали. Простая формула для этого расчета: R = (V x V) ÷ P. В этом уравнении R обозначает сопротивление, V — напряжение, а P обозначает мощность, необходимую элементу.
3. Когда у вас есть сопротивление, пора проверить элемент с помощью измерительного прибора — мультиметра. Настройте прибор на показание сопротивления и выберите для этого подходящую шкалу измерения. Убедитесь, что нагреватель не подключен к источнику питания. Теперь измерьте сопротивление элемента, прикоснувшись к клеммам нагревательных элементов выводами мультиметра.
4. Сопоставьте показание сопротивления, показанное мультиметром, с рассчитанным вами.
Если есть совпадение, значит, с элементом нет проблем.В этом случае, если в последнее время вы заметили какие-либо нарушения в нагреве вашего прибора, возможно, это связано с другой проблемой. Вам необходимо проверить это в ремонтной службе.
Однако, если наблюдаемое значение выше или ниже, чем вы рассчитали, вам необходимо заменить элемент. Вы можете сделать это с помощью профессиональных услуг или посмотреть видеоурок по замене элемента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы выполняете этот тест в водонагревателе, вам нужно будет слить всю воду из резервуара и дать ей полностью высохнуть.Также следует отключить устройство и выключить панель прерывателя. После этого осторожно отсоедините электрические провода и откройте резервуар, чтобы выполнить проверку и замену.
СтандартыВсе нагревательные элементы должны соответствовать стандартам безопасности UL (Underwriters Laboratories). UL имеет стандарты соответствия для широкого спектра применений нагревательных элементов, таких как электрические воздуховоды для отопления, коммерческое электрическое приготовление пищи и нагревание и нагревательные элементы с электрической оболочкой. Мы также рекомендуем, чтобы все электрические нагревательные элементы соответствовали стандартам Национального электротехнического кодекса (NFPA 70).Хотя стандарты NFPA не соблюдаются на национальном уровне, многие штаты приняли их в качестве закона. В зависимости от вашей отрасли, области применения и региона возможно, что ваши нагревательные элементы должны будут соответствовать дополнительным стандартам. Чтобы узнать больше, обсудите ваши спецификации с вашим поставщиком.
Как найти подходящего производителяНагревательные элементы могут улучшить или сломать ваше приложение. Более того, при неправильном подборе или установке они могут быть опасными. Поэтому важно, чтобы вы работали только с надежным и опытным профессионалом.Более того, для достижения наилучших результатов вам необходимо сотрудничать с производителем нагревательных элементов, который стремится производить для вас самые лучшие и полезные продукты. Найдите такого производителя, просмотрев множество производителей высококачественных нагревательных элементов, которые мы перечислили на этой странице.
Нагревательные элементы Информационное видео
Низковольтный погружной двойной водонагревательный элемент постоянного тока
Может использоваться напрямую с батареями, солнечными панелями, гидроэлектрическими генераторами, в качестве отвлекающей нагрузки ветровой турбины.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИТАНИЕ СЕТИ, ЭТО НЕМЕДЛЕННО ВЫВЕДЕТ ЭЛЕМЕНТ!
Может также использоваться в качестве самосвальной нагрузки солнечной панели. См. Раздел «Провода и кабели» для выбора шнура питания для нагревателя от ветряной турбины, гидроэлектрического генератора, солнечных панелей или аккумуляторной батареи и т. Д.
- Подходит для стандартных водонагревателей с 1-дюймовым NPT или для вашего собственного резервуара нагревателя.
- Материалы из нержавеющей стали
- Нагрузка на поверхность трубы отопления составляет 2 Вт / см².
- Диаметр трубы составляет 8. 0 мм
Вольт и мощность:
- 48 Вольт 2000 Вт / 1000 Вт модель также можно подключить для следующих напряжений
- 12 В 100 Вт / 50 Вт
- 24 В 220w
- 36v 970w / 485w
Увеличить
Использование:
- Антиобледенитель резервуара для воды для скота быстрый).Для защиты от замерзания воды для собак, кошек, кур и других домашних животных.
- Стандартная американская замена элемента водонагревателя для сетевых или автономных применений
- Предварительный подогрев воды
- Кемперы, дома на колесах
- Аварийное горячее водоснабжение
- Портативные коммерческие, промышленные машины и оборудование
- Работает от автомобильного аккумулятора для горячего водоснабжения в любом месте
- Прямые ветровые и солнечные установки
- Автобетоносмесители
- Использование для самостоятельных солнечных водонагревателей
- Для нагрева моторного масла, растительного масла или большинства других масел или жидкостей
- и многих, многих других применений, где тепло или отвод нужны нагрузки.
Низковольтные водонагревательные элементы постоянного тока намного безопаснее, чем 110 вольт.
Водонагреватель постоянного тока
Вопрос: Сколько ватт требуется для нагрева одного галлона воды на один градус?
Ответ: Для нагрева одного галлона на один градус требуется 2,4705 Вт в час.
Использование водонагревательного элемента в качестве сброса / отвода нагрузки:
Нагрейте воду напрямую с помощью ветряного генератора (с аккумулятором или без него).Генераторы ветряных турбин используются в основном для производства электроэнергии.
Используемая мощность может храниться в аккумуляторной батарее или подключаться к основному источнику питания с помощью подходящего инвертора для подключения к сети. При очень сильном ветре и / или когда батареи полностью заряжены, ветряная турбина может генерировать больше тока, чем могут выдержать батареи.
Поэтому самосвальный груз часто используется для отвлечения дополнительной энергии на нагрев воды, чтобы она не тратилась впустую и чтобы ветряная турбина не вращалась так быстро, чтобы повредить ее.
Примечание: Если у вас есть газовый водонагреватель, вы можете поставить перед ним электрический агрегат. Таким образом, в газовый обогреватель всегда подается горячая вода, поэтому он не включается так часто и на более короткие периоды времени.
Водонагреватель постоянного тока
На рисунке ниже показан типичный 12-вольтный водонагревательный элемент, который можно вкрутить в отверстие сливного крана погружного нагревателя. При использовании в качестве отводящей (сбросной) нагрузки такой элемент подключается к батареям через регулятор заряда.Когда регулятор обнаруживает, что батареи полностью заряжены, он направляет генерируемую электроэнергию на элемент, который нагревает воду.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о водяных нагревательных элементах постоянного тока.
Нагревательные элементы | Bradford White
Затрагиваемые модели: Все электрические водонагреватели для жилых и коммерческих помещенийЭлектрические водонагреватели производятся различной мощности (например, лампочки). Они рассчитаны на разное напряжение и разную плотность ватт.Популярным сегодня является вариант с резьбой, но также очень распространен тип фланца с четырьмя болтами. Традиционный жилой нагревательный элемент составляет 4500 Вт / 240 вольт. Некоторые электроэнергетические компании могут иметь ограничения по размеру элементов в своих линиях, или старые дома со старыми системами электропроводки могут быть недостаточно защищены для элементов с более высокой мощностью. Всегда проверяйте паспортную табличку существующих электрических водонагревателей на предмет номинального напряжения и максимальной потребляемой мощности. Элементы с более высокой мощностью потребляют большую силу тока, что требует более толстого провода в водонагревателе, а также от панели автоматического выключателя.
Плотность ватт, упомянутая выше, — это количество тепла, сконцентрированное в квадратных дюймах площади поверхности. Следовательно, некоторые элементы с одинаковой входной мощностью могут быть длиннее или короче своих аналогов из-за конструкции с низкой, средней или высокой плотностью мощности. Иногда необходимо использовать элемент определенной длины, чтобы соответствовать ограничениям по диаметру бака водонагревателя. Элементы с низкой плотностью мощности обычно служат дольше, чем элементы с более высокой плотностью, поскольку тепло распространяется по большей площади поверхности.
Со временем все нагревательные элементы (например, лампочки) перегорят. Старые элементы могут выгореть из-за возраста или, чаще, отложения из-за водных условий покрывают лопасти элемента, действуя как изоляция и препятствуя передаче тепла воде. При этом элемент перегревается и перегорает. Это состояние является преобладающим для нижнего элемента, поскольку твердые частицы осаждаются из нагретой воды и накапливаются на дне резервуара, полностью покрывая элемент в течение определенного периода времени.Чем жестче водные условия, тем быстрее протекает эта химическая реакция. Хорошим индикатором этого состояния являются отложения кальция на дне чайника. Периодическое обслуживание — удаление отложений и / или замена элементов могут обеспечить удовлетворительную работу нагревателя в течение многих лет. Элементы типа инколой устойчивы к образованию накипи и обеспечивают теплопередачу даже при некотором образовании накипи, что, следовательно, длится дольше, но изначально стоит дороже.
Самая частая причина перегорания элементов в новых установках водонагревателя или замены новых элементов — DRYFIRE.Это происходит из-за того, что установщику не удается открыть кран с горячей водой, пока бак водонагревателя заполняется водой и, следовательно, удаляет воздух из системы.