Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть




Производство оборудования и технологии
Рубрики

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА РЕЗИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

В некоторых печах используется отопление с помощью резистив­ных элементов. Вместо топки, где происходит горение, устанавли­ваются высокомощные резистивные элементы. Электрические печи обычно работают от сети переменного тока напряжением 234 В. При той же величине сопротивления нагревательных элементов такая печь обеспечивает мощность в четыре раза большую, чем печь, рас­считанная на напряжение 117В переменного тока. Вспомним форму­лы для напряжения и сопротивления:

Л*= EVR,

РБТЕ/Ч = 3MEVR.

Из этих формул мы можем видеть, что если напряжение (Е) увеличивается вдвое, то мощность (РНт или РБТЕ ч) растет в 22, т. е. в 4 раза. Это, конечно, справедливо, если нагревательные резистив­ные элементы могут выдерживать удвоенный ток и генерировать в четыре раза большую мощность.

Мощность электрической печи с нагревательным элементом дости­гает нескольких киловатт, а две или более печи, соединенные вместе,

обеспечат теплом весь дом или здание. Можно использовать комбина­цию такой печи и системы с принудительной воздушной тягой.

Рисунок 2.1 (из предыдущей главы) может служить упрощенной функциональной схемой нагревательной системы на резистивных элементах с применением системы воздушного отопления. А сама печь изображена на рис. 3.3 и, по сути дела, представляет собой увеличенный электрический обогреватель помещений.

К системе воздуховодов

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА РЕЗИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

t

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ОБОГРЕВА НА РЕЗИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

• Отсутствуют отработанные газы или сопутствующие отходы как в доме, так и вне его.

• Нет риска отравления угарным газом СО в случае неисправ­ности системы.

• Нет опасности взрыва, поскольку не используются горючие газы.

• В приборах для местного обогрева индивидуальные термостаты могут быть установлены в каждой комнате, так, чтобы темпе­ратура в них подстраивалась в соответствии с использованием помещения.

• При применении излучающих приборов для местного обогрева пыль не циркулирует по дому.

• Предохранители или автоматы защиты сети могут обеспечить де­шевый автоматический механизм отключения в случае короткого замыкания, если электрическая система правильно заземлена.

_ НЕДОСТАТКИ СИСТЕМ ОБОГРЕВА НА РЕЗИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

• С учетом всех факторов генерирование мощности путем пропу­скания тока через резистивный элемент — это неэффективный способ обогрева комнаты или здания. В отопительном приборе все электричество преобразуется в теплоту, но электрогенерато­ры, от которых поступает электрический ток, менее эффектив­ны, чем типичные печи на газе или солярке.

• Если рассматривать процесс использования электричества в це­лом, то с учетом всех стадий процесса электрические системы отопления загрязняют окружающую среду больше, чем систе­мы на газе или солярке, имеющие ту же мощность.

• Если пропадает напряжение в сети, то электрические системы на резистивных элементах не будут работать, а устанавливать электрогенератор в доме непрактично, так как потребление тока будет слишком большим.

• Электрические приборы для местного обогрева создают опас­ность пожара, если они плохо сделаны или неправильно ис­пользуются.

• Может произойти электрическое замыкание, если электриче­ский прибор для обогрева помещения неправильно заземлен.

• Использование систем отопления на резистивных элементах в ка­честве основных в местностях с суровыми зимами будет неэко­номным до тех пор, пока стоимость электроэнергии не снизится.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА РЕЗИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

Задача 3.3

Предположим, что обогревательный прибор работает от сети пере­менного тока с номинальным напряжением 117 В, как обычно в аме­риканских домах. Если сопротивление нагревательного элемента со­ставляет 18,25 Ом, когда он подсоединен к источнику электрического тока и полностью разогрет, сколько он выделит тепловой мощности в Вт? Сколько он выделит тепловой мощности в Британских тепловых единицах в час? Округлите ответы до ближайших целых чисел.

Решение 3.3

Для того чтобы определить тепловую мощность в Вт, используем формулу для мощности в ваттах, выраженной через напряжение переменного тока и сопротивление:

РВт= EVR = 117[9]/18,25 = 750 Вт.

Для того чтобы определить тепловую мощность в Британских те­пловых единицах в час, умножим тепловую мощность в ваттах на коэффициент 3,41:

РБТЕ/ч = [10]’41 х 750 = 2558 БТЕ/ч.

Комментарии запрещены.