ගිම්හාන නිවස

විදුලි බොයිලේරු, මෙහෙයුම් මූලධර්ම සහ වර්ග

උණු වතුර නොමැතිව ජීවත් වීම නරක ය. එමනිසා, නිවස උණු වතුරෙන් මධ්යගතව ලබා නොදෙන්නේ නම්, ඔබ ජල තාපකයක් ස්ථාපනය කළ යුතුය. නිවාස බොයිලර් කාමරයෙන්, තාප බලාගාරයකින් හෝ තාපනය සඳහා උපකරණ සම්බන්ධ කිරීමට නොහැකි නම්, විවිධ හේතූන් මත විදුලි බොයිලේරු භාවිතා කළ නොහැක (මෙම නම තරමක් නිවැරදි නොවුනත්, එය දැනටමත් මුල් බැස ගෙන ඇත, නීතිරීති අනුව එය හුදෙක් ජල තාපක වේ). බොයිලේරු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්ම සහ ඒවායේ ප්‍රභේද වඩාත් විස්තරාත්මකව සලකා බලමු.

ජලය උණුසුම් කිරීම සඳහා විදුලි බොයිලේරු ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

ප්‍රතිරෝධයක් ඇති සන්නායකයක් හරහා ධාරාවක් ගමන් කරන විට, එය ජූල්-ලෙන්ස් නීතියට අනුව රත් වේ (තාප ශක්තියේ හා විද්‍යුත් ධාරාවේ අගයන්හි පරාමිතීන්ගේ අනුපාතය ඒ අනුව තීරණය කරන සූත්‍රය මෙන්න - Q = R * I2, මෙහි Q යනු තාප ශක්තියයි, R යනු ප්‍රතිරෝධයයි, මම ධාරාවයි). ජලයේ සන්නායකය සමඟ ජනනය වන තාපය එයට මාරු කරනු ලැබේ.

එය සැලකිල්ලට ගත යුතු වුවත්, අද දින ජල තාපක ජල අණු වෙත සෘජු බලශක්ති හුවමාරුව (මයික්‍රෝවේව් විකිරණ හරහා) ක්‍රියාත්මක වන බව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතත් ඒවා පුළුල් ලෙස පැතිරෙන තෙක් කාලය ගෙවී යනු ඇත.

සියළුම විදුලි බොයිලේරු උෂ්ණත්ව පාලන පද්ධති වලින් සමන්විත බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය, ඒවා ද්විමාන ස්විච භාවිතා කරමින් සරලම යෝජනා ක්‍රමයට අනුව එකලස් කළ හැකිය, නැතහොත් මයික්‍රොප්‍රොසෙසර් භාවිතය දක්වා වඩාත් සංකීර්ණ විය යුතුය.

එසේම, සෑම හීටරයකම පාහේ, විශේෂයෙන් ගබඩා කර ඇති ඒවාට අධි ආරක්ෂිත පද්ධති ඇත, බොහෝ විට මේවා ආරක්ෂිත කපාට වේ.

වර්ගීකරණය

ජලය උණුසුම් කිරීම සඳහා විදුලි බොයිලේරු වර්ග දෙකක් තිබේ:

  1. සෘජු ගලන බොයිලේරු, ජලය රත් කර, විශාල ප්රදේශයක් සහිත තාපන හුවමාරුකාරක හරහා ගමන් කරයි. එවැනි උපාංග වඩාත් සංයුක්ත වන අතර ජාලයට ඇතුළත් වූ වහාම තාපය සපයයි. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන් සතුව විශාල නිශ්චිත විදුලි බලයක් ඇති අතර බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී සුදුසු රැහැන් සහ ආරක්ෂිත උපාංග සඳහා ඉල්ලුම් කරයි.
  2. සමුච්චිත - අඩු බලයේ හීටර් මෙහි භාවිතා වේ (එබැවින් අඩු ධාරාවක් පරිභෝජනය කරයි). ජල උණුසුම සිදුවන්නේ ගමන් කරන ප්‍රවාහයක නොව ටැංකියක (අවශ්‍යයෙන්ම තාප පරිවරණයෙන් සපයනු ලැබේ). එවැනි උපකරණයක ඇති වාසිය වන්නේ විදුලි හීටර් හරහා ගමන් කරන පහළ ධාරාව පමණක් නොව, ඒවා පහසුවෙන් උපරිමයට මුහුණ දීමයි (නිදසුනක් වශයෙන්, උදේ මුළු පවුලම ස්නානය කර සේදීමේදී) ජල පරිභෝජනය. එසේම, විදුලිය සඳහා පුළුල් ලෙස හඳුන්වා දී ඇති වෙනස් ගෙවීම් සමඟ (රාත්‍රියේදී, කිලෝවොට් පිරිවැය අඩුය), ඒවා ආර්ථික හේතුන් මත යුක්ති සහගත වේ - මීටරය අවම අනුපාතයකින් (රාත්‍රියේදී) ගණනය කළ විට ජලය රත් කළ හැකිය. සමුච්චිත විදුලි බොයිලේරු වල අවාසි අතර ඒවායේ සැලකිය යුතු මානයන් ඇතුළත් වේ. ඔබට එවැනි තාපකයක් අවශ්ය නම්, එහි පාලන පද්ධතිවල තර්කනය තේරුම් ගැනීමට වග බලා ගන්න. මෙයින් මෙන්ම එහි ආවරණයේ තාප පරිවාරකයේ ගුණාත්මකභාවය ද බොයිලේරු පරිභෝජනය කරන විදුලිය මත රඳා පවතී.

තාපන මූලද්රව්ය මොනවාද?

අවසාන වශයෙන් තේරුම් ගැනීම සඳහා, විදුලි බොයිලේරයක ක්‍රියාකාරිත්වයේ මූලධර්මය TEN ක්‍රියා කරන ආකාරය තේරුම් ගත යුතුය (මෙය වඩාත් නිවැරදි සංක්ෂිප්තයකි, නමුත් TEN බොහෝ විට ස්ලාවික් භාෂාවල උච්චාරණය සඳහා භාවිතා කරයි).

හීටරය අඩු කිරීමේ පිටපත - නල විදුලි හීටරය. එය පයිප්පයක් (ලෝහ, පෝසිලේන්, වීදුරු යනාදිය) තාපන මූලද්‍රව්‍යයක් තාප ප්‍රතිරෝධී පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍යයකින් වටවී ඇත.

ඒවායේ ජ්යාමිතික ප්රමාණ සහ හැඩයන් ඉතා විවිධාකාර විය හැකිය - සෘජු, "යූ" - හැඩැති, සර්පිලාකාරයකට නැමී. විදුලි ධාරාව සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක හෝ නූල් ද පයිප්පයේ එක් කෙළවරක හෝ දෙකෙහිම විවිධ ආකාරවලින් ස්ථානගත කළ හැකිය. මෙම උපකරණය පසුගිය ශතවර්ෂයේ මැද භාගයේදී සොයා ගන්නා ලද අතර පේටන්ට් බලපත්ර ලබාගෙන ඇති බව සඳහන් කිරීම වටී.

වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය

විදුලි බොයිලේරු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පොදු මූලධර්මය අප විසින් පරීක්ෂා කර බැලීමට අමතරව, ඒවායේ තනි ප්‍රභේද සලකා බලමු. එපමණක් නොව, අපි වෙන් කිරීමක් කරන්නෙමු, මෙම වෙනස අදාළ වන්නේ විදුලි හීටර් වර්ගයට පමණක් නොවේ, අප විසින් දැනටමත් විසුරුවා හරින ලද වර්ගීකරණය, නමුත් නිර්මාණ ලක්ෂණ වලට වඩා. එමනිසා, අපි එක් එක් විශේෂිත විදුලි බොයිලේරු වර්ග සලකා බලමු, ඒවා ක්‍රියා කරන ආකාරය, අපි එක් එක් කුඩා ඡේදයක් ලබා දෙන්නෙමු. මෙම හීටර් සම්මත වර්ග වලින් වෙනස් වන අතර බොහෝ නොවේ, තත්වය අයිති කර ගැනීම සඳහා, ඒවා හුරුපුරුදු විය යුතුය.

වියළි තාපන මූලද්රව්ය සහිත විදුලි බොයිලේරු

සාමාන්‍යයෙන් TEN ජලයේ කෙලින්ම පිහිටා ඇති අතර ශරීරයට එහි සම්බන්ධතාවය ගෑස්කට් මුද්‍රා තැබීමෙන් වෙන් කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, වියළි TEN සහිත විදුලි බොයිලේරු ලෙස හැඳින්වෙන විවිධත්වයක් ඇත, ඒවා තුළ තාපන මූලද්‍රව්‍ය කුහරවල ඇති අතර ජලය සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් හුදකලා වේ. මෙම හීටර් ආරක්ෂිතයි (විභවයට විනිවිද යාමට එරෙහිව ද්විත්ව ආරක්ෂාවක් ඇත, ජීවිතයට තර්ජනයක් වන අතර එය කොන්දොස්තරවරයෙකි) සහ ඔවුන්ට ලාභදායී තාප ජනක මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කළ හැකිය.

එවැනි උපාංගවල තවත් ප්ලස් එකක් වන්නේ තාපන මූලද්‍රව්‍ය සරල ලෙස ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමයි, අමතර ගෑස්කට් අවශ්‍ය නොවේ, ඔබට අසමත් වූ තාපකය ඉවත් කර නව එකක් ස්ථාපනය කළ හැකිය. එපමණක් නොව, එය කුමන ආකාරයේ ප්‍රභේදයක්ද යන්නෙහි වෙනසක් නැත, එවැනි ජල තාපක නඩත්තු කිරීමට වඩා පහසුය.

ද්විත්ව පරිපථ බොයිලේරු

මෙම උපකරණය සැලසුම් කර ඇත්තේ විදුලි ධාරාව සහ තාප සැපයුම් පද්ධති ආධාරයෙන් ජලය උණුසුම් කිරීම සඳහා ය. ද්විත්ව පරිපථ විදුලි බොයිලේරු සතුව ඇති ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ උනුසුම් මූලද්‍රව්‍යවලට අමතරව, උණුසුම ක්‍රියාත්මක වන උණු ජල සැපයුම සඳහා තාපන හුවමාරු කරුවන් ද සිටීමයි. බොයිලර් කාමර හෝ තාප හා විදුලි බලාගාර ක්‍රියා නොකරන කාල පරිච්ඡේදයකදී පවා උණු වතුර සහිත නිවාස ලබා දීමට මෙම ප්‍රවේශය ඔබට ඉඩ සලසයි.

මෙම ක්‍රමයේ ඇති වාසිය නම් තාප ජාල භාවිතා කිරීමට වඩා විදුලියෙන් ජලය රත් කිරීම සැමවිටම මිල අධික වීමයි.
බොහෝ විට, මෙම උපාංග ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධතියකින් සමන්විත වන අතර එමඟින් උනුසුම් මූලද්රව්ය මාරු කිරීමට පමණක් නොව අවශ්ය නම් ද ඉඩ ලබා දේ. එපමණක් නොව, මෙය එක්කෝ ගලා යන විදුලි බොයිලේරු හෝ අරමුදල් පදනම මත ක්‍රියාත්මක වන උපකරණයක් විය හැකිය. ජල තාපක වර්ග දෙකකට ඉඩ සැලසීමට උපාංගයේ විශාල ප්‍රමාණ අවශ්‍ය වුවද, ද්විත්ව පරිපථ බොයිලේරු බොහෝ විට සමුච්චිත වේ.

කෙටියෙන් කිවහොත්, බොයිලේරු කුඩා ලිපියකින් විදුලිය භාවිතයෙන් ජලය රත් කිරීම ගැන කිව හැකි සියල්ල මෙයයි. මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා, තාපන තාක්ෂණයේ සහ විදුලි සමාගම්වල නවතම වර්ධනයන්හි නවතම වර්ධනයන් ඔබ නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. නමුත් මෙය පොතක් සඳහා මාතෘකාවක් මිස ලිපියක් නොවේ.