Экономят ли инфракрасные обогреватели электроэнергию?

Статья в промышленном каталоге статей.

Дата: 14.05.2012
Инфракрасные обогреватели отдельный тип отопительных приборов, у которых основным способом передачи тепловой энергии окружающей среде является излучение.

Для начала разберем, что представляют собой инфракрасные обогреватели и, по какому принципу они работают.

Инфракрасные обогреватели отдельный тип отопительных приборов, у которых основным способом передачи тепловой энергии окружающей среде является излучение. Инфракрасные обогреватели делятся на высокотемпературные (светлые) у которых нагревательный элемент накаляется до семисот – восьмисот градусов Цельсия и длинноволновые (тёмные) с температурой нагревателя до четырёхсот градусов Цельсия, а рабочей пластины до ста – двухсот градусов Цельсия. В свою очередь оба типа имеют модификации по месту установки – потолочные, настенные, локальные (рефлекторы).

Самым ярким примером инфракрасного обогревателя является наше солнце. Солнце излучает тепловую энергию, которая нагревает поверхность земли, в результате поверхность земли уже греет воздух и тем самым создаёт комфортные условия для нашего с вами существования. По такому же принципу работают и инфракрасные обогреватели. Они по принципу передачи тепловой энергии излучением нагревают окружающие поверхности, а последние уже конвективно нагревают внутренний воздух помещения либо окружающий воздух в варианте применения на открытом воздухе.

Теперь вернёмся к нашему вопросу. К сожалению, инфракрасные обогреватели не могут противоречить закону сохранения энергии. То есть для компенсации теплопотерь помещения требуется затратить определённое количество энергии. Но вместе с тем инфракрасные обогреватели могут создать зону комфорта в определённом объёме. Например, если в помещении потолки три метра с помощью инфракрасных обогревателей можно создать комфортную зону на уровне двух метров (зона пребывания людей) тем самым используя тепловую энергию более рационально. Эффект простой, в зоне пребывания людей сохраняется комфортная температура а в зоне потолка температура ниже тем самым наблюдается некоторая экономия. Другой пример обеспечение комфортных условий в рабочих зонах больших цеховых помещений промышленных предприятий. А применение инфракрасных обогревателей вне зоны помещения вообще могут предоставить только кабельные системы обогрева наружных площадок которые требуют значительных первоначальных капитальных затрат и не обладают мобильностью инфракрасных обогревателей.

В традиционных отопительных приборах (радиаторы водяного отопления, электрические конвекторы и тд.) в основном преобладает конвективный способ передачи тепловой энергии, а инфракрасное излучение незначительно. Поясним конвективный способ передачи тепловой энергии – это передача тепловой энергии по средству конвекции воздуха через отопительный прибор. Как известно нагретый воздух поднимается в верхнюю зону помещения. В результате по сравнению с традиционными обогревателями конвективного типа в определённых ситуациях применение инфракрасных обогревателей более эффективно и рационально и позволяет, экономит электроэнергию. Можно сказать, что с помощью инфракрасных обогревателей управлять тепловой энергией можно более эффективно.

Вот и ответ. Экономии электроэнергии с помощью инфракрасных обогревателей можно используя их рационально.

Просмотров: 1804
Поделиться:
Написать письмо автору этой статьи

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г и политике по обработке персональных данных.
На этой форме установлена проверка reCAPTCHA для защиты пользователей от автоматических рассылок роботами. Отправляя эту форму, вы подтверждаете Политику конфиденциальности и Условия использования Google.

Интересный факт

 –Углеродистая сталь кроме углерода содержит различные примеси. Вредные примеси, такие как фосфор и сера, попадают в нее с исходным сырьем - чугуном. Сера повышает хрупкость стали при нагреве технических заготовок для пластической деформации. Фосфор вызывает хладноломкость. Поэтому существуют постоянно вводимые в процессе выплавки в сталь вещества для раскисления. Такими элементами являются марганец и кремний. Обычно углеродистые стали содержат до 0,7 - 0,8 % марганца. Взаимодействуя с серой, он повышает температуру термообработки изделий без хладноломкости.