Elektrotepelná zařízení

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Pro: IN-EL, spol. s r. o.
Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Zdeněk Hradílek, Zdeněk Buchta, Stanislav Rusek, Josef Gavlas

Strana 35 z 179

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
3. Obsahuje-li voda rozpuštěné látky, stává elektrolytem, němž jsou molekuly rozpuštěné látky rozloženy (disociovány) ionty. elektrickému připojení topných těles slouží různé druhy připojovacích ele- mentů (konektory, závitové svorníky, připojovací patky, lankové vývody apod. Topná tělesa, která nemají kruhový průřez, tzv.7 Principy elektrodového ohřevu topného média (vody) Elektrodový ohřev vody vlastně ohřev přímým průchodem elektrického proudu tímto topným médiem. 32).Ochranné pláště trubkového topného článku mohou být vyrobeny z: – mědi, – mědi ochranným kovovým povlakem, – oceli (zušlechtěné typy), – antikorozní oceli, – hliníku (Al). Volí 1,5 cm-2, častěji kolem 0,5 cm-2. 1. Měděný plášť může být opatřen ochranným kovovým povlakem. o.). Pro mechanic- ké upevnění vybavují topná tělesa různými druhy hlavic přírub soustružených nebo liso- vaných plechu.12 (str. Příklad elek- trického zapojení odporového elektrokotle znázorněn obr. 31 IN-EL, spol. Chceme-li vodu pouze ohřívat, elektrochemický rozklad nežádoucí. Vodivost vody dána její konduktivitou, která závisí především obsahu látek ní rozpuštěných. Pokusně bylo zjištěno, frekvence neměla být nižší než asi proudová hustota v kterémkoliv místě povrchu elektrod neměla přesáhnout určitou hodnotu, kterou podle zkušeností musí konstruktér zařízení respektovat. Vznikne-li např. Nejvyšší povrchová teplota těles měděným pláštěm používaných pro ohřev vody může být až 200 °C.2., Teplého 1398, 530 Pardubice . principem nejjednodušší způsob elektrického ohřevu vody. elektrodách můžeme sledovat vývin páry, která potom ochlazením dalších partiích elektrolytu kondenzuje vodu své kondenzační teplo odevzdává. Iontová vodivost kapalinách proto zprostředkována poměrně značně hmotnými částicemi, pohybujícími roztoku relativně malými rychlostmi. ohřevu musíme použít výhradně proud střídavý, protože změnami polarity elektrod rozklad neustále ruší. 1. Frekvence běžná sítích již plně vyhovující pro napájení elek- trodových ohřívačů vody [13]. Oba plyny okamžitě sloučí zpět vodu rozkladná energie, která byla procesu dodá- na elektrickým proudem, vrátí roztoku podobě tepla. Kdyby byla frekvence proudu nízká, mohl plyn vyvinutý na elektrodách (vodík, kyslík) zčásti uniknout elektrody vlivem hydrostatického tlaku dříve, než oba plyny dané elektrodě setkají než tedy znovu sloučí vodu. Topná tělesa s pláštěm běžné oceli lze používat nejvyšší povrchové teploty 400 °C, tělesa pláštěm z antikorozní oceli povrchové teploty 800 °C. Tímto prostředím prochází mezi elektrodami proud, jehož velikost závisí především vodivosti vody otopném systému. jedné půlperiodě katodě vodík anodě kyslík, druhé půlperiodě je děj přesně opačný. Chemicky čistá voda nepatrnou konduktivitu. Kapalina tvoří spojité prostředí mezi elektrodami pláštěm nádoby. Povrch může být např. plochooválná topná tělesa, mají povrchovou teplotu limitovánu 550 [11]. niklován, pak nejvyšší povrchová teplota něco vyšší než 200 °C