AHər bir elektrikli qızdırıcının ürəyi istilik elementidir. Qızdırıcı nə qədər böyük olursa olsun, şüalanma istilik mənbəyi, yağla doldurulmuş və ya ventilyatorla işləyən olsun, içərisində haradasa elektrik enerjisini istiliyə çevirmək vəzifəsi olan bir istilik elementi var.
SBəzən qoruyucu barmaqlıqdan qırmızı-isti parıldayan qızdırıcı elementi görə bilərsiniz. Digər hallarda isə o, içəridə gizlənir, metal və plastik örtüklərlə qorunur, lakin yenə də istiliyi çıxarır. Qızdırıcı elementin nədən hazırlanması və necə dizayn edilməsi qızdırıcının nə qədər yaxşı işləməsinə və nə qədər müddət işləməsinə birbaşa təsir göstərir.
Müqavimət Teli
Bİndiyə qədər qızdırıcı elementlər üçün ən çox istifadə edilən material metal məftillər və ya lentlərdir ki, bunlar ümumiyyətlə müqavimət məftili adlanır. Bunlar cihazın konfiqurasiyasından asılı olaraq sıx şəkildə bükülə və ya düz zolaqlar kimi istifadə edilə bilər. Məftil parçası nə qədər uzun olarsa, bir o qədər çox istilik əmələ gətirəcək.
Tixtisaslaşmış tətbiqlər üçün müxtəlif ərintilərdən istifadə olunsa da,Nichromistilik cihazları və digər kiçik cihazlar üçün ən populyar olaraq qalır.Nichrom 80/20, 80% nikel və 20% xromdan ibarət bir ərintidir.Bu xüsusiyyətlər onu yaxşı bir istilik elementi halına gətirir:
- Nisbətən yüksək müqavimət
- İşləmək və forma vermək asandır
- Havada oksidləşmir və ya parçalanmır, buna görə də daha uzun müddət davam edir
- Qızdırıldıqda çox genişlənmir
- Təxminən 2550°F (1400°C) yüksək ərimə nöqtəsi
OQızdırıcı elementlərdə ən çox rast gəlinən ərintilərə Kanthal (FeCrAl) və Cupronickel (CuNi) daxildir, baxmayaraq ki, bunlar kosmik qızdırıcılarda geniş istifadə olunmur.
Keramik qızdırıcılar
RSon zamanlar keramika qızdırıcı elementlərinin populyarlığı artmaqdadır. Bunlar, metalın PTC keramika lövhələri ilə əvəz olunması istisna olmaqla, müqavimət məftilləri ilə eyni elektrik müqaviməti prinsipləri altında işləyir.
PTC keramikası (adətən barium titanat, BaTiO3) müsbət istilik müqavimət əmsalına malik olduğuna görə belə adlandırılıb, yəni qızdırıldıqda müqavimət artır. Bu özünü məhdudlaşdıran xüsusiyyət təbii termostat kimi çıxış edir - keramika materialı tez qızır, lakin əvvəlcədən müəyyən edilmiş temperatura çatdıqda sabitləşir. Temperatur artdıqda müqavimət artır və bu da istilik çıxışının azalmasına səbəb olur. Bu, güc dəyişikliyi olmadan vahid isitmə təmin edir.
TKeramika qızdırıcılarının üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:
- Sürətli istiləşmə
- Aşağı səth temperaturu, yanğın riskinin azalması
- Uzun ömür
- Özünü tənzimləyən funksiya
IƏksər qızdırıcılarda keramika panelləri pətək formasında hazırlanır və ventilyatorun köməyi olmadan qızdırıcının istiliyini havaya yönəldən alüminium barmaqlıqlara bərkidilir.
Radiasiya və ya infraqırmızı istilik lampaları
TLampadakı filament, qızdırıldıqda işıq çıxışını artırmaq (yəni közərmə) üçün volframdan hazırlansa da, müqavimət naqili kimi xidmət edir. İsti filament şüşə və ya kvarsla örtülür və ya oksidləşmədən qorumaq üçün inert qazla doldurulur, ya da havadan təmizlənir.
Ina kosmik qızdırıcısı, istilik lampası filamenti adətəndirNichrom, və enerji maksimum gücdən daha az gücdə onun vasitəsilə ötürülür, beləliklə filament görünən işığın əvəzinə infraqırmızı şüalar yayır. Bundan əlavə, yayılan görünən işığın miqdarını azaltmaq üçün kvars örtüyü tez-tez qırmızı rəngə boyanır (əks halda gözlərimiz üçün ağrılı olardı). Qızdırıcı element adətən istiliyi tək istiqamətə yönəldən reflektorla dəstəklənir.
TRadiasiyalı istilik lampalarının üstünlükləri aşağıdakılardır:
- İstiləşmə vaxtı yoxdur, dərhal isti hiss edirsiniz
- Ventilyatora ehtiyac duymayan isti hava olmadığı üçün səssizcə işləyin
- Qızdırılan havanın yayılacağı açıq və açıq hava sahələrində nöqtəli istilik təmin edin
NQızdırıcınızın hansı növ qızdırıcı elementi olursa olsun, hamısının bir üstünlüyü var: elektrik müqavimətli qızdırıcılar demək olar ki, 100% səmərəlidir. Bu o deməkdir ki, rezistora daxil olan bütün elektrik enerjisi məkanınız üçün istiliyə çevrilir. Bu, hər kəsin qiymətləndirə biləcəyi bir üstünlükdür, xüsusən də hesabları ödəmə vaxtı gəldikdə!
Yayımlanma vaxtı: 29 Dekabr 2021





