Чем отличается конвектор от масляного


Масляный обогреватель VS конвектор | Обогреватели | Блог

Мороз и солнце — день чудесный, но только, если в вашем жилище тепло. Однако до начала отопительного сезона, когда днем вроде тепло, а за ночь квартира вымерзает, семья дружно стучит зубами, доставая из закромов носки, шарфы и свитера. Куда податься замерзающему? Правильно! За обогревателем. В природе их существует много, но сегодня мы устроим состязание между двумя: масляным обогревателем и электрическим конвектором. Выясним, «кто» они такие, чем отличаются и на чем остановить свой выбор в каждой конкретной ситуации.

Масляный обогреватель (радиатор)

«Дедушка» современных приборов отопления, масляный обогреватель, появился очень давно и до сих пор пользуется популярностью.

Представляет собой емкость с трубчатым электронагревателем (ТЭН), заполненную минеральным маслом. ТЭН нагревает масло, которое поднимает температуру поверхности прибора. Корпус нагревает окружающий воздух, а также обладает эффектом прямого теплового излучения. В некоторые современные модели встраивают еще и вентилятор, что делает прибор еще эффективнее.

По сути, масляный обогреватель — это привычная всем батарея системы центрального отопления. Только он не зависит от коммунальщиков и вместо воды внутри масло.

Почему масло? Во-первых, при высоких температурах (а прибор способен нагреваться до 100 градусов) масло в отличие от воды не испаряется, что защищает прибор от взрыва. Во-вторых, минеральное масло лучше сохраняет и дольше отдает тепло, даже когда прибор отключен. В третьих, масло защищает корпус изнутри от коррозии. И в-четвертых, при низких (в среднем до -300) температурах масло не замерзает, а становится более вязким. В то время как при заполнении водой, образовавшийся лед разорвал бы корпус.

Конструктивно приборы бывают двух видов: панельные (плоские) и секционные (с ребрами как у обычной батареи). Преимущество первых — занимают меньше места, вторых — большая рабочая поверхность при одинаковых размерах с панельными. По типу размещения приборы делятся на настенные и напольные (последние встречаются гораздо чаще).

Основные элементы конструкции:

  1. Металлический резервуар с минеральным маслом.
  2. Нижний коллектор, где расположен ТЭН.
  3. Тележка с колесиками. По умолчанию их может и не быть, тут все ограничено фантазией производителя.
  4. Рукоятка для переноса.
  5. Сетевой шнур.
  6. Индикатор включения/отключения прибора. У продвинутых моделей тут может быть полноценная LCD-панель.
  7. Органы управления, термостат. Могут быть как механическими, так и электронными (сенсорными).

Электрические конвекторы

Один из самых современных обогревательных приборов (что сразу же косвенно свидетельствует в его пользу).

Представляет собой (чаще всего) полый прямоугольный металлический (реже пластиковый) корпус, внутри которого расположен ТЭН.

Принцип работы основан на естественной циркуляции воздушных потоков (конвекции). Снизу или по бокам прибора расположены вентиляционные отверстия, через которые холодный воздух естественным путем проникает во внутреннюю полость. Там под воздействием ТЭНа он нагревается и выходит через отверстия верхней (лицевой) панели конвектора. Таким образом происходит плавное и равномерное прогревание воздушных масс в помещении.

Конвекторы бывают водяные, газовые и электрические. По типу размещения конвекторы также делятся на настенные и напольные. Причем первые бывают также в форм-факторе плинтуса, то есть крепятся на стену в нижней части пола. Существуют и универсальные конвекторы, которые можно как устанавливать на пол, так и крепить на стену. И совсем экзотический вариант — конвекторы, которые монтируются под поверхность пола.

В отличие от масляного обогревателя, где используются трубчатые электронагреватели, в конвекторах устанавливают также монолитные нагревательные элементы. Они самые эффективные и долговечные. 

А на заре появления конвекторов использовались еще и игольчатые ТЭНы (открытая спираль, сжигающая оседавшие на ней мелкие частицы и пыль), но теперь такие изделия не выпускают.

Основные элементы конструкции:

  1. Корпус.
  2. Вентиляционные отверстия, куда естественным путем попадает холодный воздух.
  3. Вентиляционные отверстия, откуда выходит нагретый воздух. Они могут быть как неподвижными, так и регулируемыми (в зависимости от модели). Их регулировка позволяет придать потоку выходящего воздуха желаемое направление.
  4. ТЭН.
  5. Плата управления электроникой прибора.
  6. Термостат.
  7. Температурный датчик термостата, регулирующий циклы включения/отключения прибора.
  8. Температурный датчик внутри корпуса. Предназначен для автоматического отключения прибора, если по причине неполадок (случайно накрыли тканью выводящие отверстия) корпус и ТЭН начнут перегреваться. К слову, такой же датчик имеется и в масляном обогревателе.

Сравнение масляного обогревателя и конвектора

Как отличаются приборы конструктивно и что они собой представляют, мы разобрались. Сейчас подробно сравним их по всем возможным параметрам.

  • Эффективность (КПД). Существует миф, что конвекторы на 25 % экономичнее масляных радиаторов и прогревают ту же площадь, затрачивая меньшее количество электроэнергии. Скорее всего возник он потому, что конвекторы прогревают помещение быстрее, чем масляные обогреватели, которые долго разгоняются. Но нагретый масляный обогреватель, даже выключенный продолжает еще долго отдавать тепло, в то время как конвектор, отключившись, уже не греет воздух. Поэтому если взять два этих прибора с одинаковой мощностью, например 1 кВт, то при равных условиях они покажут практически одинаковую эффективность. Исключение составляют инверторные конвекторы. Они действительно более экономно расходуют энергию за счет «умного» понижения температуры нагревательного элемента вместо периодического включения/отключения.

Эффективность конвекторов падает в помещениях с потолками выше 3 м. Нарушается конвекция воздуха разной температуры: вверху скапливается облако тепла, а внизу — холода. Масляный обогреватель ввиду прямого теплового излучения в таком случае будет эффективнее.

  • Скорость обогрева. Сразу после включения конвектор прогревает воздух: равномерно и достаточно быстро. Масляный обогреватель сначала греет масло, оно греет корпус, и только потом нагревается воздух вблизи. Здесь конвектор несомненный лидер.

Некоторые модели масляных радиаторов оснащены вентиляторами. Тогда скорость прогрева помещения у них не уступает, а часто и превосходит аналогичный параметр оппонента.

  • Сценарии использования. Оба прибора могут работать непрерывно, выключаясь автоматически, когда воздух прогреется до нужной отметки. Но, во-первых, масляные обогреватели нельзя использовать в ванной комнате, в то время как отдельные модели конвекторов оснащены защитой от влаги. Во-вторых, корпус радиаторов может нагреваться до 100 градусов, что при использовании в детской комнате несет угрозу ожога детям. Конвекторы же нагреваются максимум до 60–65 градусов.

Некоторые модели масляных радиаторов оснащены защитными кожухами. Такие образцы безопасны для детей.

  • Габариты. Масляные радиаторы при одинаковой мощности с конвекторами крупнее и тяжелее (сказывается более прочный металл и заполнение маслом). По этой причине их немного сложнее перемещать по помещению.
  • Дизайн. Даже самый современный масляный радиатор выглядит как чугунная батарея, нафаршированная кнопками, переключателями и лампочками. Конвекторы же выглядят более современно. Их можно встроить практически в любой интерьер. Конечно, о вкусах не спорят, но и здесь присуждаем победу конвекторам.

  • Уход за прибором. Масляный радиатор достаточно изредка протирать тряпкой, а вот за вентиляционными отверстиями конвектора нужно следить постоянно. Если они забьются пылью, то перегрев прибора и снижение его эффективности обеспечены. Победа за масляным обогревателем.
  • Безопасность эксплуатации. Большинство моделей с обеих противоборствующих сторон оснащены датчиками, которые автоматически отключают прибор в случае его опрокидывания. Но наличие масла внутри радиатора — это дополнительный фактор риска: радиатор может протечь или (гипотетическая вероятность) взорваться. Как было сказано выше, о радиатор можно обжечься, а о конвектор — нет.
  • Точность датчиков. Датчик температуры конвектора расположен снизу. И как только весь воздух в помещении прогреется до заданной температуры (даже тот, что на полу), конвектор отключится. Масляный радиатор менее точен. Прибор нагревает воздух непосредственно вблизи от корпуса, что может вызвать некорректные срабатывания температурного датчика. Например, в углу комнаты все еще холодно, а датчик «посчитает», что там так же тепло, как и вблизи него, и отключит радиатор.
  • Срок службы. Большинство производителей масляных обогревателей дают гарантию 1-2 года. Конвекторы же могут похвастать гарантийными сроками, доходящими до 5 и даже 10 лет, что красноречиво говорит в их пользу. К тому же, протекший масляный обогреватель ремонту не подлежит (дешевле будет купить новый), а вот конвекторы вполне ремонтопригодны. Хотя у тех, и у других реальные сроки эксплуатации превосходят гарантийные в 2-3 раза. 
  • Экологичность. Миф о сжигании кислорода масляными радиаторами или конвекторами не более чем суеверие (источника открытого огня в приборах нет). А вот то, что за счет конвекции последние переносят пыль и вредные микроорганизмы — это правда. Масляные обогреватели в этом плане лучше: они не создают таких сильных воздушных потоков.
  • Шум. Конвекторы работают полностью бесшумно, большинство радиаторов тоже, за исключением моделей с вентилятором.
  • Мобильность. Оба конкурента имеют встроенные колесики (не берем в расчет стационарные модели), по этому параметру — паритет.
  • Стоимость. При сопоставимых технических характеристиках масляные обогреватели стоят немного дороже конвекторов. И чем больше дополнительных функций в приборе, тем сильнее растет разрыв в цене в пользу конвекторов.

Дополнительные функции

Конвекторы:

  • Электронное управление, дисплей, пульт ДУ. Эти «прибамбасы» позволяют более точно выставлять необходимую температуру и управлять прибором, не вставая с дивана. Радиаторы с механическим термостатом такой точностью похвастать не могут.
  • Режимы работы. Большинство конвекторов оснащены предустановленными режимами, позволяющими, например, экономить электроэнергию (режим «эконом»).

Масляные радиаторы:

  • Сушка вещей. Дополнительные планки, куда можно повесить и высушить вещи — это самое сильное преимущество радиатора. С конвекторами такой фокус не пройдет.

Общие функции:

  1. Встроенный ионизатор. О пользе ионизации воздуха до сих пор идут споры, тем не менее, многие модели такой опцией обладают.
  2. Защита от мороза. Функция, которая позволяет длительное время поддерживать небольшую положительную температуру в помещении, если хозяева долго отсутствуют. 
  3. Увлажнитель воздуха. Полезная опция особенно для сухого климата. Тем более, что увлажнитель работает автономно и его всегда можно отключить, если в помещении уж очень сыро.
  4. Таймер. Позволяет заранее задать время, к которому прибор прогреет помещение.

Сравнительная таблица

Посчитав все плюсы и минусы, а также проанализировав преимущества и недостатки конкурентов, можно смело утверждать, что конвекторы почти по всем параметрам превосходят морально устаревшие масляные радиаторы. Если вы решили добавить тепла своему жилью, то лучшим выбором станут именно они.

P.S. Определить необходимую мощность электроприбора для обогрева помещения определенной площади можно с помощью этого гайда.

что лучше и чем отличаются

Решая вопрос организации отопления в доме, многие встают перед выбором — конвектор или радиатор? Каждый из этих приборов способен обеспечить эффективный обогрев. Перед тем, как отдать предпочтение тому или иному типу обогревателя, рекомендуется подробно изучить особенности их работы, принцип нагрева воздуха в помещении, оценить удобство и безопасность эксплуатации.

Выбираем — радиатор или конвектор

Конвектор или масляный обогреватель рассчитаны на использование в качестве дополнительного источника тепла, в первую очередь в прохладные дни теплого сезона и в межсезонье, если требуется обеспечить комфортную температуру в квартире или отдельном помещении большого дома. Несколько обогревателей способны заменить электрический котел в небольшом загородном доме или на даче — при этом не потребуется монтировать трубопровод и приборы отопления.

Технические параметры масляных радиаторов

Масляный радиатор представляет собой герметичный резервуар, заполненный минеральным маслом, внутри которого установлен ТЭН. Ребристая конфигурация металлического корпуса позволяет увеличить площадь поверхности, отдающей тепло при помощи излучения, а также способствует формированию воздушных потоков — часть тепловой энергии радиатор отдает за счет конвекции. Соотношение двух видов передачи тепла составляет практически 50/50.

Электрический трубчатый нагреватель снабжен терморегулятором, который позволяет контролировать температурный режим работы. Подключается прибор к розетке бытовой электросети с напряжением 220 В.

Мощность агрегата зависит от модели и составляет от 1 кВт до 2,5 кВт. Одного масляного радиатора хватает на прогрев помещения объемом до 25 м2. Для повышения температуры воздуха в более просторных помещениях потребуется установить два или более прибора подходящей суммарной мощности. КПД радиатора не достигает 100% из-за тепловых потерь при разогреве масла.

Современный масляный обогреватель

Выбирая, какой обогреватель лучше, следует обратить внимание на функциональность моделей. Стоит сравнивать не абстрактный радиатор или конвектор, а модели устройств с определенным функционалом. У масляного обогревателя может быть предусмотрен:

  • защитный кожух на корпус, который не дает случайно обжечься о разогретый металл;
  • встроенный вентилятор, ускоряющий прогрев воздуха в помещении;
  • датчик опрокидывания — устройство отключает электропитание прибора при перекосе или падении;
  • таймер, позволяющий устанавливать время включения и отключения обогревателя.

Маслозаполненные радиаторы выпускаются в напольном, настольном и настенном исполнении. Напольные модели снабжаются не только ручкой для переноски, но и колесиками, что упрощает перемещение агрегата по дому.

Технические параметры конвекторов

Различаются водяные и электрические конвекторы. Для первых необходим монтаж трубопровода, поэтому их логичнее сравнивать с водяными радиаторами отопления. Рассматривая, что лучше, конвектор или масляный обогреватель, внимание обращают на электрические модели конвекторов, которые рассчитаны на питание от электросети 220 В и подключаются к стандартной розетке.

Электрический конвектор в напольном или настенном исполнении выполнен из листового металла — устройство агрегата проще по сравнению с радиатором. Холодный воздух в ходе естественной циркуляции засасывается через нижние отверстия, проходит мимо нагревательных пластин, и выходит через отверстия в верхней части корпуса.

Принцип работы конвектора

Отличие конвектора от масляного радиатора в первую очередь касается принципа работы. Немного тепла излучается корпусом, при этом основная часть тепловой энергии передается за счет конвекции — конвективное оребрение обеспечивает нагрев и интенсивное перемещение воздушных масс.

Чем отличается конвектор, если сравнивать эффективность работы? Так как ведется прямой нагрев металла, который отдает тепло, конвекторный обогреватель характеризуется КПД близким к 100%.

Электрические конвекторы оснащаются термостатом, который регулирует интенсивность прогрева помещения, ориентируясь на температуру воздуха. Если у конвектора верхние щели расположены с уклоном вниз, поток горячего воздуха направлен к полу и распределяется по всей площади, за счет чего агрегат нагревает помещение более равномерно.

Сравниваем конвектор и радиатор

Чтобы понять, что лучше выбрать, в первую очередь имеет смысл сравнить удобство использования и экономический эффект от эксплуатации устройств.

Масляный обогреватель с ТЭНом отличается высокой тепловой инерцией, поскольку на разогрев и остывание минерального масла требуется достаточно много времени. В результате:

  • прогрев воздуха в помещении начинается лишь через некоторое время после подключения агрегата к электросети;
  • прибор отопления продолжает нагревать воздух в помещении в течение длительного времени после отключения;
  • агрегат потребляет электроэнергии больше, чем конвектор, на 25-30%.

Конвектор экономичен и рассчитан на более длительный срок эксплуатации. Маслозаполненные обогреватели со временем начинают подтекать из-за микротрещин в корпусе.

Напольный конвектор

Что выбрать?

Чтобы понять, какое устройство лучше для конкретных условий использования, масляный обогреватель или конвектор, необходимо сравнивать их по различным параметрам.

Важно учитывать вариант исполнения устройства, так как агрегаты одного типа, но разных марок, могут существенно различаться по качеству, удобству использования, долговечности и безопасности.

Компактность

Конвекторы, как и радиаторы, представлены напольными и настенными моделями. При этом размеры конвектора обычно немного меньше. Выбирая переносной конвектор или масляный радиатор для временного использования, следует обратить внимание и на вес изделия. Вес конвекторов не превышает 10 кг, в то время как масляные обогреватели весят 18-25 кг.

Настенный обогреватель конвекторного типа
Обратите внимание! Настенные обогреватели менее эффективны, так как тыльная сторона отдает тепло строительной конструкции, а не воздуху.

Скорость прогрева помещения

Сравнение по скорости прогрева у обычного масляного обогревателя выиграет электрический конвектор, поскольку он быстро выходит на рабочий режим теплоотдачи. Однако радиатор, снабженный встроенным вентилятором, какое-то время затратит на свой разогрев, но потом в короткие сроки прогреет весь объем воздуха в помещении за счет принудительной циркуляции. У конвектора ниже температура нагрева и он работает только за счет естественного воздухообмена.

Безопасность

Большинство моделей конвекторов снабжены защитой от перепадов напряжения, от перегрева, оснащены датчиками положения, отключающими агрегат при падении или наклоне.

Радиаторы маслозаполненные эконом-класса могут не иметь никакой защиты, поэтому их эксплуатация возможна только при постоянном контроле. Более дорогие модели также имеют датчик опрокидывания.

Поверхность работающего конвектора разогревается приблизительно до 60°С, обжечься о данный прибор отопления невозможно. Металлический корпус масляного радиатора нагревается до 85°С, и при касании можно получить ожог. Если в доме есть дети — выбираем модель с защитным кожухом.

Устройство современного конвекторного обогревателя

Если представить экстренную ситуацию, то при неисправности конвектора может возникнуть короткое замыкание. Неисправность масляного радиатора также может повлечь за собой КЗ, и, кроме того, существует риск протечки раскаленного масла.

С точки зрения безопасности наилучшим вариантом является конвектор.

Экологичность

По данному параметру приборы равноценны и безопасны для здоровья. В обоих случаях в ходе работы не выжигается кислород в помещении, не сжигается пыль. Лакокрасочное внешнее покрытие не выделяет вредных веществ при нагреве.

Масляные радиаторы без вентилятора отличаются лишь тем, что в меньшей степени поднимают пылинки в воздух, поскольку характеризуются относительно низкой эффективностью конвекции.

Обогрев больших площадей

Если требуется хорошо прогреть помещение большой площади, используется несколько приборов отопления. При этом для каждого масляного радиатора требуется отдельная розетка.

Масляные радиаторы с вентилятором и без

Конвекторы, установленные в одном или разных помещениях, объединяют в единую отопительную сеть, которая оснащается реостатом — это позволяет снизить потребление электрической энергии.

Комфорт

Обогревательные приборы обоих типов работаю бесшумно (исключение — радиаторы, оснащенные вентилятором), не выделяют неприятных запахов. Модели высокого класса рассчитаны на программирование режима работы, установку времени включения и выключения.

Масляные радиаторы не пересушивают воздух, кроме того, они могут быть дополнительно оснащены увлажнителем.

Выбирая конвектор, обратите внимание, что тепло при конвекции распределяется неравномерно — разница температур воздуха у пола и под потоком может достигать 10°С. Кроме того, приборы данного типа не подходят для запыленных помещений и помещений.

Стоимость и долговечность

Оценивая плюсы и минусы обогревателей, необходимо провести сравнение срока службы и стоимости изделий.

Масляные обогреватели могут быть разных размеров

Конвекторы рассчитаны на 20-25 лет использования. Это надежные, ремонтопригодные устройства. Масляные радиаторы через несколько лет эксплуатации (до 10 лет) дают течь по причине образования микротрещин. Такие обогреватели ремонту не подлежат, и их требуется менять на новые.

Стоимость и конвекторов, и радиаторов, зависит от марки и характеристик конкретной модели. В среднем масляные обогреватели дешевле, если сравнивать агрегаты разных типов, но одинаковой мощности и функциональности. Продукция известных брендов отличается высокой стоимостью, но недорогие аналоги обычно имеют небольшой срок службы.

Заключение

Если нет возможности или экономической выгоды греть дом или квартиру электрокотлом, устанавливают мобильные устройства, работающие от электросети. При выборе обратите внимание, какой обогреватель лучше греет при одинаковых затратах энергоносителя, сравнив показатели моделей с характеристиками, оптимальными для ваших условий.

Видео по теме:

что лучше выбрать и почему?

Несмотря на наличие систем централизованного теплоснабжения многоквартирных домов, многие жильцы приобретают резервные источники тепла. Их покупают для использования в случае аварийной остановки котельной, порыва тепловой сети, задержки с началом отопительного сезона, ну или просто для создания более комфортных условий в детской комнате. Электрический конвектор или масляный радиатор может оказаться незаменимым при поездках на дачу ранней весной или поздней осенью. Прогревать весь дом долго и дорого, а вот при помощи альтернативного источника тепла можно быстро создать нормальные условия в одном небольшом помещении.

Принцип работы, достоинства и недостатки

Чаще всего для обогрева помещений покупают электрические конвекторы или масляные обогреватели. Принцип их работы основан на быстром и эффективно нагреве воздуха, движение которого в каждом из этих приборов происходит по-своему. Кроме этого, существует заметная разница в стоимости, принципиальной конструкции, мощности, габаритных размерах и других характеристиках.

Для того, чтобы ответить на вопрос, что лучше — конвектор или масляный обогреватель, необходимо рассмотреть особенности их технического устройства, а также эксплуатационные достоинства и недостатки. При этом мы сравним именно современные конструкции, а не те модели, которые были разработаны советской и китайской промышленностью и широко предлагались в продаже еще 10 лет назад.

Масляные обогреватели

По своей конструкции эти отопительные приборы представляют емкость, наполненную минеральным маслом, в которое погружен электронагревательный элемент (ТЭН). Для повышения эффективности обогрева, общий внутренний объем и поверхность теплоотдачи увеличены за счет установки вертикальных полых ребер, соединенных вверху коллектором и так же наполненных маслом.

Вертикальные ребра изготовлены из листовой стали, по стилевому оформлению напоминающие классические батареи секционного типа. Расчетная теплоотдача с учетом КПД предусматривает расход 1 кВт электроэнергии для обогрева 10 м2 площади квартиры при неработающем центральном отоплении. Ассортимент масляных радиаторов, предлагаемых в продаже, включает приборы мощностью от 800 Вт до 3,2 кВт.

Регулирование и автоматика безопасности

Управление процессом нагрева осуществляется через реостат и термодатчик, контролирующий температуру нагрева масла и воздуха в помещении. Некоторые масляные радиаторы оснащены системой контроля отклонений от вертикального положения, способной автоматически отключить отопительный прибор в случае опрокидывания.

Продвинутые модели предусматривают защиту от разбрызгивания горячего масла в случае нарушения герметичности корпуса.

Очень удобным дополнением конструкции может стать встроенный таймер. Он будет включать отопительный прибор только в нужное время. Например, вечером, к приходу хозяев, и утром, когда вы просыпаетесь. Это позволит экономить значительное количество электроэнергии и платить за отопление меньше.

Преимущества

Одной из основных причин широкого распространения масляных обогревателей является их простое использование. Достаточно включить шнур в розетку и выставить желаемую температуру. Наличие колес и удобной боковой рукоятки позволяет легко перемещать отопительный прибор по квартире и использовать там, где потребуется. Установка элементарного электрического оснащения снижает вероятность поломки до минимума.

Помимо удобной эксплуатации, к числу достоинств масляных обогревателей следует отнести:

  • доступную стоимость;
  • бесшумную работу;
  • большую площадь теплоотдачи условно-секционного корпуса.

Использование минерального масла в качестве рабочей жидкости практически исключает вероятность вскипания при нагреве и замораживания при отрицательной температуре воздуха. Кроме того, внутренние полости надежно защищены от коррозии.

Недостатки

Главный минус масляных приборов заключается в высокой инерционности и большой продолжительности нагрева помещения, поскольку первоначально требует повышения температуры рабочей жидкости. Однако, после выключения такой обогреватель еще продолжительное время способен отдавать накопленное тепло. Кроме того, вентиляционный обдув секций способен значительно ускорить процесс.

Некоторым покупателям, особенно владельцам малогабаритных квартир, не подходят размеры отопительного прибора и вариант его обязательного напольного размещения.

Электрические конвекторы

Чем конвектор отличается от масляного обогревателя? Самая простая конструкция конвективного устройства состоит из двух плоских пластин, между которыми в нижней части установлен оребренный нагревательный элемент.

Холодный воздух, поступая снизу и проходя через горячий ТЭН, нагревается и поднимается вверх, обогревая помещение. В отличие от масляных радиаторов, электрические конвекторы передают большую часть тепла за счет конвективного теплообмена, и только самую незначительную часть — излучением.

Общее описание конструкции

Существуют 2 варианта установки конвекторов – настенный и напольный. Первый способ обеспечивается небольшим весом устройства и небольшой толщиной. У напольных моделей установлены колесики и при перемещении их достаточно просто потянуть за боковую ручку.

Постепенное усовершенствование отопительных приборов этого типа несколько изменило конструкцию корпуса. Теперь в нижней части устанавливается защитная решетка со щелевидными отверстиями для поступления воздуха. На боковых торцах и сверху установлены сплошные металлические пластины. Выход нагретых воздушных масс осуществляется через верхнюю часть лицевой панели, в которой для этого предусмотрены горизонтальные продольные щели.

Ручное и автоматическое управление

Органы управления отопительным прибором обычно расположены в верхней части боковой стороны. Стандартно принятый комплект предусматривает наличие:

  • выключателя;
  • переключателя температурных режимов;
  • световой индикатор работы.

Температурный датчик автоматического регулирования устанавливается в нижней части корпуса на входе охлажденного воздуха для нагрева. В самых продвинутых моделях можно увидеть электронную индикацию температуры, возможность временного программирования рабочих режимов по часам суткам и даже неделям.

Преимущества

В числе главных плюсов можно назвать:

  • возможность размещения на стене;
  • бесшумная работа;
  • отсутствие инерции и быстрый прогрев помещения;
  • высокий уровень надежности.

Современные нагревательные приборы конвекторного типа пожаробезопасны и поддерживают уровень нагрева, который не приведет к возможным ожогам.

Сравнение эксплуатационных характеристик

Теперь попробуем разобраться, какой обогреватель лучше, масляный или конвекторный. Сделать это можно, сравнив такие показатели отличия как:

  • инерционность и время разогрева;
  • безопасность;
  • эффективность расходования электроэнергии;
  • срок службы;
  • экологические показатели.

О последнем показателе можно сразу сказать, что оба устройства работают бесшумно, не сжигают кислород и минимально распространяют пыль по помещению с конвекционными потоками (любой обогреватель, за счет движения теплых потоков воздуха, распространяет пыль).

Что лучше и быстрее греет

Прогрев комнаты масляным радиатором происходит медленнее, поскольку выполняется в несколько этапов. Сначала ТЭН должен разогреться сам и нагреть масло. После этого горячая жидкость отдает свое тепло металлическим стенкам и только после этого начинается процесс теплоотдачи в помещение.

У конвектора работа начинается сразу после прогрева ТЭНа. Часть тепла передается на лицевую металлическую панель, где закреплен нагревательный элемент, а примерно 95% энергии уходит на быстрый нагрев воздуха. Так что в этом вопросе конвектор явно выигрывает у масляного радиатора.

Что безопаснее

Металлический корпус масляных обогревателей не является вечным. В случае утечки может возникнуть реальная угроза получения ожогов. Зато у конвекторов подобная вероятность полностью исключена. Они безопаснее.

Что экономичнее

Не делая сложных технических выкладок, можно просто сказать, что практика показывает – у масляных радиаторов расход электроэнергии на 20-25% выше, чем у конвекторных устройств, которые экономичнее расходуют энергию.

Что долговечнее

Гарантийный срок службы конвектора составляет 5-10 лет. Реально этот показатель может достигать до 20 лет, в то время как работа масляных обогревателей редко превышает 10-12 лет.

Популярные модели

К сожалению, обогреватели отечественного производства не входят в число самых популярных. Это объясняется ценой, аналогичной зарубежной продукции, и психологическим недоверием покупателя.

Электрические конвекторы:

  • Ballu BEC/ETTER-1500;
  • Ballu HEAT MAX 1500;
  • Noirot Spot E-5 1500;
  • Electrolux ECH/T-1500 M.

Лучшие масляные обогреватели:

  • Timberk TOR 21.1507 BC/BCL;
  • Electrolux EOH/M-5221N;
  • Hyundai H-HO-9-07-UI847.


Конвектор или масляный радиатор - прочитал, узнал, купил. Что лучше, чем отличаются, сравнение и эффективность.

При отсутствии полноценного отопления в межсезонный период осенью и весной, либо когда штатная система отопления со своими обязанностями не справляется, всем нам приходится прибегать к дополнительным переносным обогревательным устройствам.

При этом, если раньше выбор был однозначно в пользу масляных радиаторов или небольших тепловентиляторов, за неимением других безопасных альтернатив, то в последнее время все большую популярность приобретают конвекторы.

Теперь, когда есть варианты, многие перед походом в магазин начинают задумываться, а какой из этих обогревателей действительно лучший? Стоит ли тратить деньги на не совсем дешевый конвектор или лучше приобрести старый проверенный временем масляник.

Давайте разбираться со всеми недостатками и преимуществами обоих устройств.

Масляная батарея

Это пожалуй самый классический вид обогревателя. Работает он по принципу теплопереноса.

При этом могут наблюдаться существенные теплопотери.

Ведь в нем сначала:

  • нагревается тэн внутри
  • далее от него происходит разогрев масла
  • только после этого греются стенки батареи
  • и уже в конце, они передают тепло в ближайшее пространство возле масляника

Поэтому, чтобы быстрее прогреть все помещение, его и ставят первоначально чуть ли не в центре комнаты. Задвинете его в угол или прислоните к стенке, тепла будете ждать очень долго.

Более того, минимальные расстояния от стен и от окружающих предметов, обычно регламентируются правилам безопасности размещения таких батарей.

Если движения воздуха в комнате нет, то пока нагретый объем воздушного пространства возле самого обогревателя перейдет на соседние слои, а они в свою очередь по цепочке, отдадут тепло дальше, проходит очень, очень много времени.

Конечно, если вы сидите возле самого радиатора, вам будет жарко. Но стоит пересесть на диван или кресло, подальше от батареи, то ощущение тепла резко пропадает.

В итоге получается, что комфортной и равномерной температуры, в относительно большом помещении (зал, спальня) при помощи масляного радиатора не добиться.

Более того, основная масса холодного воздушного потока, всегда находится внизу. А теплый воздух от радиатора сразу поднимается вверх, никоим образом не прогревая прослойку у пола.

Поэтому, даже имея такой обогреватель в помещении, все равно приходится постоянно ходить в тапочках.

За вопрос периодичности включения-отключения масляных батарей, отвечает встроенный механический термостат. Без таких устройств вообще не рекомендуется покупать такого вида обогреватели.

Так вот, из-за того что воздух возле самой батареи постоянно прогрет значительно больше, чем во всей комнате, его погрешность срабатывания в 3 градуса, считается чуть ли нормой. Хотя порой она доходит и до 5-7С.

Какую проблему это несет лично для вас? А беда здесь заключается в том, что масляник просто не успевает адекватно реагировать за скоростью изменения температуры за бортом.

В итоге вы испытываете постоянный дискомфорт. Помещение будет либо сильно перегретым, либо в нем будет периодически прохладно, даже при постоянно включенной батарее.

И дело здесь не в теплопотерях комнаты, окон или стен. А именно в некорректной работе отопительного устройства.

Электрический конвектор

Данный агрегат работает на принципе конвекции. То есть, он постепенно перемешивает слои холодного воздуха в комнате с горячими. И происходит это все без какого-либо вентилятора.

Конструкция таких обогревателей имеет зауженную нижнюю часть и широкую верхнюю.

Нагревательный элемент находится снизу. Причем внутри конвектора более ничего нет.

Температура воздуха в "воздушном кармане" этой батареи до включения, такая же как и во всей комнате. Но стоит вам включить его в розетку, буквально за 1-2 минуты нагревательный элемент достигает максимальной температуры и прогревает "порцию" воздуха внутри корпуса.

Это тепло по законам физики поднимается вверх, где встречает на своем пути встроенные решетки или жалюзи.

Сталкиваясь с ними, теплый воздух под определенным углом перенаправляется в сторону пола, где тут же перемешивается с самым холодным слоем во всей комнате.

Причем обратите внимание, форма воздушно распределяющих жалюзей, может оказывать существенное влияние на всю работу устройства. Например у тех аппаратов, где жалюзи схожи с крыльями бабочек, воздух всегда будет горячим как сверху конвектора, таки и снизу.

А вот в моделях с мелкой сеткой, корпус сверху как правило очень горячий, а в нижней части будет просто теплым.

Таким образом, в отдельных моделях нагретая струя воздуха не поднимается сразу же к потолку, а постоянно смешивается с холодными потоками, создавая примерно одинаковую температуру во всей комнате.

А вообще запомните, что равномерность нагрева помещения зависит не от типа обогревателя, а от интенсивности перемешивания воздуха в нем.

Причем выпускаются конвекторы, которые могут не просто смешивать теплый и холодный воздух, но и очищать его. Помогает в этом наличие всевозможных фильтров - противопыльных, угольных, биологически активных с витамином С и т.д.

Но так как это расходники, то рано или поздно их приходится менять. А представьте, что в дальнейшем такие фильтра будут сняты с производства? Что будете делать?

Поэтому здесь не стоит особо заморачиваться, а проще и дешевле выбирать модели без навороченных очистителей, ионизаторов, стерилизаторов и т.п.

Регулировка температуры и расход электроэнергии

У конвекторов, также как и у масляных батарей, есть свой механический термостат. Однако его погрешность из-за правильного перемешивания холодных и теплых потоков возле самого обогревателя минимальна, и составляет менее 1 градуса.

За счет более точной работы термостата, корректируется и время непрерывной работы конвектора. Отсюда вытекает его большая энергоэффективность и меньший расход электроэнергии.

При этом воздух в комнате прогревается более равномерно. У вас не будет слишком большой разницы температур в разных углах, даже если вы поставите его не посередине комнаты, а повесите в плотную к какой-либо стене.

Если не особо доверяете всем этим рассказам про экономичность, просто сравните класс энергоэффективности или энергосбережения масляных обогревателей и конвекторов. На марках от ведущих брендов, он обычно указывается.

Так вот, даже самые хорошие масляники имеют худший класс - D. А у конвекторов, он как правило не ниже - А. Есть отдельные модели с высшим классом - А+++.

В некоторых странах Европы, даже официально запрещено продавать и включать в розетки такие электроприборы, с классом энергоэффективности ниже А.

Безопасность конвектора и максимальный нагрев

Еще одно из преимуществ - это температура нагрева стенок. Корпус самого конвектора никогда не нагревается до таких температур, как у масляных радиаторов.

Вам не придется постоянно следить и беспокоиться за своих детей, дабы они случайно не обожглись. 

Ну а если в маслянике случайно произошла поломка термостата, это может привести к перегреву его стенок и образованию микротрещин. Если эти трещинки находятся в верхней части, то масло постепенно начнет испаряться в помещении. А вы всем этим будете ежедневно дышать.

Если же трещина будет снизу, то жидкость начнет постепенно вытекать из устройства. Да и то, такой вариант поломки можно считать счастливым случаем.

Когда подобной трещинки не образовалось, батарею просто разрывает внутренним давлением, а кипящее масло начинает хлестать во все стороны.

Конечно в фирменных масляных радиаторах (Electrolux, Zanussi, Ballu) используется негорючее синтетическое масло. Но вам от этого легче не станет.

С конвекторами от подобных проблем вы избавлены раз и навсегда. Максимум что может произойти - обогреватель сожрет больше энергии чем обычно.

Блоки управления конвектора — какой лучше

А еще конвекторы для большей эффективности могут комплектоваться:

  • электронным блоком управления

С ним обогреватель становится до 40% экономичнее чем масляный.

  • или инверторным

Экономичность доходит до 70%. Для большей наглядности представьте себе машину, которая равномерно едет по трассе с одной скоростью. Это инвертор.

Без него обогреватель будет напоминать машину, движущуюся по пробкам в городе. Как думаете, у кого будет больший расход ГСМ при одном и том же километраже? То же самое и с конвекторами.

Смысл инверторных блоков в том, что обогреватель "понимает", какая общая температура в помещении. Соотносит ее с заданными параметрами и на основании этих данных, регулирует мощность работы.

То есть, прибор не работает все время с максимальной мощностью, как в случае с классическим механическим вариантом. Здесь сначала происходит нагрев до заданной температуры, а потом для ее поддержания, максимальная мощность вообще не используется.

Именно в этом и заключается инверторная технология, за счет которой достигается экономичность таких моделей.

Вот подтверждающие документы и данные реальных испытаний всех вышеуказанных утверждений. Все с подписями, печатями и т.п. 

Тесты конвекторов и заключение

С такими блоками можно регулировать температуру в помещении с точностью до десятых долей градуса.

Еще одно из достоинств конвекторов - это универсальность их размещения. Большинство из них имеют как колесики, для перемещения по разным комнатам квартиры.

Так и стационарный вид крепления. С его помощью конвектор размещается на любой стене в виде батареи.

При этом будьте осторожны в одном моменте. Некоторые цепляют на стену за корпусом обогревателя фольгу или другой блестящий отражающий материал. Это якобы должно способствовать отражению тепла и улучшению обогрева.

Однако, если в вашей модели датчик температуры находится в верхней части, то эта фольга будет вызывать его перегрев. Соответственно конвектор будет работать некорректно и немного не догревать помещение.

Для аппаратов с нижним расположением датчика, такая отражающая поверхность мало влияет на его работу.

А вот масляные батареи, на стену вообще никто не вешает. Летом же они постоянно мешаются под ногами, либо занимают лишнюю площадь на балконе или в кладовке.

Вот и получается, что если поместить в одинаковых условиях - одна площадь комнаты, одна изначальная температура, одинаковое время работы, два отопительных прибора, то конвектор в суммарном итоге обойдет по всем показателям масляную батарею.

Вот реальные отзывы пользователей перешедших на полный обогрев своих домов конвекторами.



Что же выбрать и купить?

Подводя итоги вышесказанного, можно выделить основные моменты, почему в магазине вам следует купить именно электрический конвектор, а не масляную радиаторную батарею.

Во-первых, он быстрее согревает помещение. Во-вторых, делает это дешевле для вашего кошелька.



Более того, не портит интерьер комнаты. Ведь конвекторы гораздо эстетичнее и компактнее масляных радиаторов.

Ну и самое главное - конвекторы на порядок безопаснее любых масляных радиаторов и тепловентиляторов.

На сегодняшний день одними из самых совершенных в технологическом плане, считаются конвекторы от Electrolux - Rapid transformer и от Ballu - Evolution transformer.

Их блоки управления привязываются к Wifi и управляются прямо со смартфона.



С ними можно включать обогрев дистанционно. Например, выезжаете зимой с работы и спустя некоторое время, приезжаете уже в теплую, уютную квартиру. Хоть и дорого, но зато удобно.

Статьи по теме

конвектор или масляный обогреватель? Чем отличается конвекторный радиатор от масляного? Какой экономичнее? Какой выбрать для квартиры?

Именно электрические обогреватели масляного или конвекторного типа считаются наиболее популярными и востребованными во всем мире, в том числе и в нашей стране. Причем даже несмотря на высокую стоимость самой электроэнергии. О плюсах и минусах видов таких электрообогревателей, а также о том, какой из них лучше выбрать, мы и поговорим в этой статье.

Устройство, плюсы и минусы конвектора

Конвектор – это особый тип отопительных приборов, которые работает по принципу конвекции, именно отсюда он и получил свое название. Дело в том, что воздушные массы, проходя через заборный клапан, нагреваются и выходят через выходное отверстие. Прогретый воздух поднимается вверху, в итоге все воздушные массы в комнате нагреты до одного состояния.

Состоит конвектор из нескольких основных частей.

  • Наружный корпус. В нем расположено несколько отверстий, через которые и происходит забор воздуха, а также выход наружу уже прогретых воздушных масс. Большим плюсом является и то, что поверхность корпуса никогда не нагревается выше 45 градусов.
  • Нагревательный элемент. Второе его название теплообменник. Именно от того, из какого металла он изготовлен, зависит не только название всего конвектора, но и эффективность его работы в целом.
  • Терморегулятор. Это приспособление помогает контролировать температуру работы обогревателя, а также включать и выключать его автоматически при наличии заданных параметров.

Конвекторный обогреватель может быть электронным, водяным или инфракрасным.

Все эти разновидности такого радиатора могут быть использованы как в частном домовладении или квартире, так и в публичных местах.

Основными преимуществами конвекторов являются следующие моменты.

  • Широкий модельный ряд и большой ценовой разброс. Это дает возможность приобрести конвектор конкретного типа любому желающему человеку.
  • Экономный расход электроэнергии. Весьма важный плюс, особенно в условиях постоянно повышающихся тарифов на ЖКУ.
  • Прогревание помещения происходит быстрее, чем при использовании обогревателей других типов.
  • Использование конвектора позволяет создать в помещении максимально комфортные и благоприятные для человека условия микроклимата.
  • Обогреватели этого типа можно абсолютно безопасно эксплуатировать даже в помещениях с повышенной влажностью. Высокий уровень безопасности позволяет использовать их не только в любых помещениях, но и в разных их частях.
  • Наличие моделей для встроенного или частично встроенного установления дает возможность установить дополнительный источник обогрева в комнате, при этом не загромождая ее.
  • Использовать конвектор можно не только как обогреватель, но и как декоративное украшение любого помещения.

Несмотря на все достоинства, не обошлось и без недостатков.

  • Конвектор способствует быстрому перемещению и распространению пыли. Это значит, что выбрав такой вариант обогрева, влажную уборку придется делать гораздо чаще.
  • Если нет наружной теплоизоляции фасада, то использование конвекторного обогревателя будет бессмысленно, так как большая часть тепла будет уходить через стены на улицу.
  • Монтаж конвекторного обогревателя, особенно внутрипольного или цокольного, трудно выполнить самостоятельно. А это значит, что отдельно придется заплатить за профессиональный монтаж.
  • Не подходит такой вариант обогревателя и для комнат, в которых высота потолка более 2,5 метров. В таких помещениях теплый воздух будет сконцентрирован только в центре помещения, а по углам все равно будет ощущаться прохлада.

Несмотря на имеющиеся недочеты, конвекторы сегодня пользуются повышенным спросом, особенно инфракрасного и водяного типа.

Особенности масляного обогревателя

Такой вариант дополнительного отопления помещения появился уже в прошлом веке и с того времени сам прибор, а точнее его внешний вид, практически не претерпел никаких существенных изменений.

Состоит масляный обогреватель из следующих деталей.

  • Корпус. У большинства современных моделей он изготовлен из металла, хотя порой в продаже можно найти бюджетные пластиковые модели. Внешний вид такого кожуха весьма схож с классическими радиаторами отопления.
  • Теплоноситель – он равномерно размещен внутри всего корпуса. В таких обогревателях им выступает специальное радиаторное минеральное масло.
  • Для более легкого перемещения обогревателя его оснащают в нижней части либо специальной подставкой, либо же колесиками.
  • В качестве дополнительной комплектации можно выделить довольно короткий шнур с вилкой для включения агрегата в розетку.
  • Тэн – нагревательный элемент, расположен в нижней части радиатора и отделен от масла специальным коллектором. Именно он нагревается от электричества и свое тепло передает маслу.

Сегодня в продаже можно встретить масляные обогреватели, которые оснащены дополнительно вентилятором. Это усиливает конвекционный обогрев такого радиатора.

Основными достоинствами такого обогревателя считают следующие.

  • Простейшую конструкцию и невысокую стоимость. В среднем обычный масляный обогреватель стоит в 2-4 раза дешевле, чем конвектор самого простого типа.
  • Площадь теплообмена такого масляного радиатора довольно большая за счет специальной конструкции корпуса. Именно это дает возможность обогревать одним прибором довольно большие помещения.
  • Использование, установка и эксплуатация такого обогревателя не требуют специальных навыков. Все что необходимо – это включить приспособление в розетку и нажать кнопку включения. Некоторые модели оснащены регулятором установки степени нагрева.
  • В отличие от конвекторных отопительных приспособлений, масляный обогреватель не становится причиной перемещений больших объемов пыли.

Не обошлось и здесь без недостатков.

  • Масло внутри обогревателя нагревается довольно медленно. Поэтому ждать, пока холодная комната нагреется до нормальной температуры, придется долго. Но стоит помнить, что и остывает такой радиатор тоже очень медленно.
  • Прогрев помещения всегда происходит неравномерно – чем ближе к обогревателю, тем жарче.
  • Электроника, а именно терморегулятор работает не так точно, как в конверторных моделях. Здесь невозможно выставить точную температуру нагрева вплоть до нескольких градусов.
  • Сам прибор имеет довольно внушительные размеры и занимает много пространства. Это делает его использование малоудобным или даже практически невозможным в комнатах маленькой площади.
  • Корпус масляного обогревателя сильно нагревается. Поэтому есть высокая вероятность получения сильного ожога.

Оба вида обогревателей имеют и свои достоинства, и свои недостатки. Именно поэтому покупателям иногда очень трудно сделать конечный выбор.

В чем отличия?

Конвекторы могут быть электрическими, водяными, инфракрасными, но никак не масляными. В то время как масляные обогреватели являются неким гибридом конвектора и классического электрического нагревателя, у которого в качестве теплоносителя всегда выступает только специальное масло. Конвекторный обогреватель нагревает воздушные массы вокруг себя и по всему помещению. Масляный же обогреватель изначально греет теплоноситель внутри себя.

Выбирая масляный радиатор, не придется повышать частоту совершения влажной уборки, в то время как с использованием конвекторного радиатора это делать крайне необходимо.

Конверторные модели, в отличие от масляных, нагревают помещение равномерно и в считаные минуты. Помимо этого, они сами нагреваются и остывают очень быстро, в то время как у масляных обогревателей эта процедура может занимать до 1 часа. И еще, масляные отопительные приборы бывают только напольными, в то время как конвекторные могут быть напольными, настенными, переносными или даже встраиваемыми. И еще стоит отметить, что он гораздо экономичнее в плане потребления электроэнергии.

Сравнение характеристик

Чтобы определить, что выбрать для своей квартиры, дома или офиса – масляный обогреватель или конвектор, необходимо ознакомиться с характеристиками каждого прибора и с тем, чем они отличаются друг от друга.

  • Температура нагрева корпуса у конвектора составляет около 50 градусов, а у масляного радиатора она может достигать 90 градусов.
  • Размеры конвекторных обогревателей более компактные по сравнению с масляными. К тому же и весят они всегда в 2-3 раза меньше, в зависимости от своего типа.
  • Средний срок службы конвектора составляет 25 лет, в то время как масляные обогреватели в редких случаях могут функционировать более 10 лет.

Здесь также стоит отметить, что конвекторы сохраняют высокую эффективность своей работы на протяжении всего срока службы. А вот у масляных приборов она снижается с каждым годом в среднем на 5%.

В принципе конвекторы любого типа являются более современными автономными отопительными системами. У них больше достоинств и меньше недостатков. Но обладая более высокой мощностью и безопасностью, они имеют и более высокую стоимость. И это тоже необходимо учитывать.

Выбор трудно сделать, поэтому перед покупкой необходимо определиться со следующими моментами.

  • Какое именно помещение и как планируется отапливать. То есть будет ли обогреватель использоваться автономно или дополнительно к основному отоплению.
  • Узнать отапливаемую площадь.
  • Определиться с тем, как долго и в течение скольких месяцев/лет планируется эксплуатировать обогреватель.
  • Определиться с максимальной суммой, которая может быть потрачена на новую покупку.

Только ответив на эти вопросы, можно совершить действительно правильный выбор и приобрести тот тип обогревателя, который подойдет именно вам.

В следующем видео вы узнаете, как правильно выбирать обогреватель для помещения.

что лучше и как выбрать?

Решая, какая покупка будет более целесообразной – конвектор или масляный обогреватель – стоит опираться на их технические данные: время, которое понадобится для разогрева, безопасность, эксплуатационный ресурс, уровень экономичности.

Характеристики и принцип работы обогревателей масляного типа

Оборудование обрело широкое применение благодаря тому, что оно не пересушивает воздух, в отличие от других мобильных электрических приборов. Чтобы приступить к обогреву, достаточно разместить устройство в удобном месте и вставить вилку в розетку. В основу масляных радиаторов закладывается полый металлический корпус, он заполнен минеральным маслом, имеет встроенный ТЭН.

Преимущества:

  • доступная стоимость;
  • высокая мобильность;
  • тихая работа;
  • сохранение естественного уровня влажности воздуха.

Недостатки:

  • корпус нагревается, это опасно при отсутствии защитного кожуха;
  • если нет встроенного вентилятора, помещение будет долго прогреваться.

Первые модели были примитивными, в них было предусмотрено только тепловое реле, предотвращающее перегрев. Современные линейки оснащаются электронной защитой, могут присутствовать такие дополнения, как термостат, кабельный отсек, датчики влажности и горизонтального положения, таймер, колесики. Стоимость оборудования и его мощность определяются количеством секций, обычно их число варьируется в пределах 5-12 штук.

Большинство линеек работают в низкотемпературном режиме, и это преимущество: высокотемпературный обогрев пересушивает воздух, что не способствует образованию комфортного микроклимата в помещении. Комнатная пыль, контактируя с нагретым корпусом, может стать причиной выделения вредных веществ, поэтому низкотемпературные масляные радиаторы намного безопаснее в эксплуатации.

Для прибора, оснащенного термостатом, можно автоматически выставлять допустимый температурный диапазон, благодаря чему нагрев будет максимально равномерным. Если в модели присутствует таймер, значит, обогреватель будет активирован к назначенному времени: часто планируют его работу в утренние и вечерние часы, когда квартира не пустует.

Стандартная мощность приборов варьируется в пределах 1-2,5 кВт, этой производительности достаточно для полноценного обслуживания помещения в 25 кв. м. Если высота потолков не превышает 2,5-3 м, можно воспользоваться примитивной формулой расчета мощности, облегчающей выбор: 1 кВт позволяет прогреть 10 кв. м. Модели, оснащенные вентилятором, быстрее повышают температуру в помещении.

Технические свойства и особенности использования конвекторов

Очевидное отличие от масляных радиаторов – гладкий плоский корпус со встроенным термостатом, поддерживающим заданный температурный режим. Выбирая, какой лучше обогреватель – масляный или конвектор, нужно учесть, что первый имеет напольное исполнение, а электрический прибор удобнее установить на стену. Конвекторы могут быть и напольными – в этом случае к ним прилагаются колесики. Плинтусные электрические модели прекрасно вписываются в интерьер, они могут достигать в длину 1,5 м, их монтируют у пола под оконными проемами.

Масляные обогреватели функционируют в режиме излучения тепла, конвекторы производят такой эффект в минимальном количестве – только со стороны лицевой панели. Они поднимают температуру в помещении за счет теплообмена между горячими и холодными воздушными массами. Потоки находятся в постоянном движении вдоль поверхностей прибора.

Преимущества конвекторов:

  • бесшумность работы;
  • в основу работы заложены естественные процессы движения воздуха;
  • оборудование равномерно и быстро прогревает помещение;
  • прибор легко навесить на стену (экономия пространства), существуют мобильные напольные вариации;
  • разработаны модели для дома, производственных и коммерческих объектов, торговых залов, офисов;
  • устройства соответствуют Европейским стандартам качества;
  • оборудование способствует экономии электричества благодаря присутствию термостата и возможности формирования разных режимов работы;
  • обогреватели, расположенные в разных помещениях, можно объединить в сеть, в результате образуется модульная система отопления. Это решение может заменить привычный котел в загородных коттеджах и дачах, в этом случае можно избежать дорогостоящего и трудоемкого монтажа труб и радиаторов.
Среди плюсов конвекторов и то, что их можно повесить на стену

Устройства создают условия для перемещения воздуха на разную высоту: разреженный горячий поднимается в верх в подпотолочное пространство, холодный опускается к полу вниз. При правильной конвекции постоянно образуются воздушные потоки, равномерно прогревающие помещение.

Оборудование состоит из конвекционной камеры (это непосредственно корпус) и встроенного нагревательного элемента. ТЭН нагревает холодный воздух, попадающий в конвектор, он становится легким и направляется в верх, высвобождаясь сквозь верхние жалюзи, на его место приходит новая партия холодного воздуха.

Потоки прогреваются до температуры, заданной на термостате, последний периодически включает ТЭН. Прибор характеризуется высокой эффективностью, так как на его лицевой панели предусмотрены прорези, через которые выходят горячие потоки. Эти жалюзи направлены вниз, чтобы воздушные массы не двигались сразу же вверх, а достигали стен и пола. Теплый воздух накапливается внутри устройства, он выходит, когда создается избыточное давление, строго в горизонтальном направлении.

Нагревательный элемент таким образом внедрен в корпус, чтобы пользователям не нужно было думать о заземлении. ТЭН не контактирует с металлическим кожухом – между ними расположены упоры, выполненные из жаропрочного пластика.

Что лучше – конвектор или масляный обогреватель?

Сравнение базовых характеристик поможет выбрать оптимальный нагревательный прибор – надежный, практичный и экономичный.

Скорость обогрева и мощность

Масляные вариации разогреваются ступенчато: сначала напряжение повышает температуру ТЭНа, затем нагревается масло, далее тепло поступает к ребрам-жалюзи, от которых оно распределяется по помещению. Такая схема разогрева требует времени, хотя в комнате еще прохладно, но радиатор с момента включения уже начал потреблять электроэнергию. Для ускорения появления ощутимой отдачи стоит приобрести модель с встроенным вентилятором.

ТЭН в конвекторе сразу прогревает корпус, в связи с чем КПД устройства держится на уровне 95%, но и здесь наблюдается медленный разогрев, поэтому он не выигрывает у масляного конкурента.

Практичность и удобство использования

Здесь важны легкость монтажа и перемещения с места на место. Конвекторы более мобильны и удобны, их вес обычно не превышает 10 кг, тогда как масляные весят не менее 15-25 кг. Устройства на колесиках проще перемещать, но если присутствует возможность установки на стену, проявляется экономия полезного пространства. Конвектор способен поддерживать более комфортный температурный режим, теплые воздушные массы равномерно распределяются по объему комнаты, не создавая перепадов.

Масляный обогреватель весит гораздо больше конвектора

Срок службы масляных радиаторов существенно ниже, их уязвимость – протечки рабочей жидкости. Их причиной становятся микротрещины на корпусе, сквозь которые испаряется масло, при таком сценарии сложно найти дефект, и поврежденное оборудование не удастся отремонтировать. Стандартный срок службы конвекторных обогревателей составляет 10-15 лет, производители предлагают 5-летнюю гарантию на продукцию.

Экологичность и безопасность

Перемещение теплых воздушных масс всегда вызывает движение пыли, этот процесс мало зависит от выбранного типа обогревателя. И масляные, и конвекторные приборы устроены таким образом, что ТЭНы в них не нагреваются до температуры, вызывающей сжигание кислорода – здесь нет открытого горения.

С точки зрения безопасности раскаленное масло вызывает сомнения: рабочая жидкость настолько нагревает корпус устройства, что могут возникнуть ожоги, нивелировать риск поможет защитный кожух. Конвекторные модели абсолютно безопасны, их оболочка нагревается до 60°, что исключает случайный травматизм. Автоматика позволяет оставлять прибор без присмотра, в случае перегрева он самостоятельно отключится.

Экономичность

Электропотребление масляных радиаторов примерно на ¼ больше их конвекторных конкурентов. Этот фактор обычно оказывается решающим при выборе: при современных тарифах намного выгоднее использовать конвектор в качестве вспомогательного обогрева. С другой стороны, масляные приборы реализуются в более доступном ценовом диапазоне, но не всегда такая экономия положительно сказывается на качестве эксплуатации.

Что выбрать: конвектор или масляный обогреватель

Прежде чем приступить к выбору конкретной модели, стоит выяснить специфику рыночных предложений и сравнить характеристики популярной техники в обоих сегментах.

ТОП-5 востребованных масляных обогревателей

Приборы данной категории не сушат воздух и более привычны в среде отечественных потребителей. Наименования представлены в порядке убывания популярности.

Timberk TOR 21.1005 SLX

5-секционное устройство за 1600-1800 р. предназначено для обслуживания помещения в 15 кв. м, имеет элементы управления со световым индикатором, точный термостат, отделение для шнура. Плюсы – быстро нагревается, имеет эстетичное исполнение; минус – риск получения ожога при прикосновении к раскаленному корпусу.

Timberk TOR 21.1005 SLX
Ballu BOH/CM-09

Мощности в 2 кВт достаточно для обогрева 25 кв. м, стоимость 9-секционного радиатора варьируется в пределах 2600-3000 р. Габаритное устройство автоматически отключается при перегреве, при работе издает ощутимый треск.

Electrolux EOH/M-6157

Максимальная мощность 7-секционного устройства достигает 3,3 кВт, радиатор реализуется за 3200-3700 р. Характеристики:

  • 3 режима работы;
  • многоуровневая защита от перегрева;
  • шнур с антикоррозийной обработкой;
  • высокая устойчивость к механическим повреждениям;
  • бесшумная работа;
  • ручка, облегчающая перемещение.
Timberk TOR 21.2009 BC/BCL

Технические данные:

  • 9 секций;
  • мощность – 2 кВт;
  • встроенный термостат;
  • три режима работы;
  • роликовые колеса.

Устройство обладает элегантным дизайном, предусмотрена защита от замерзания жидкости и перегрева. Средняя стоимость – 3500-4200 р.

Ресанта ОМ-7Н

Маломощный радиатор в 1,5 кВт имеет 3 режима обогрева, он компактен, лаконичен и удобен в использовании. Производительности хватит для обслуживания помещения в 15 кв. м. Ценники на бюджетное решение варьируются в пределах 2200-2500 р.

ТОП-5 лучших конвекторов

Конвектор – это практичная техника, способная справиться с высокой эксплуатационной нагрузкой. Далее приведены 5 самых удачных моделей в порядке убывания их востребованности.

Nobo C4E15

Мощности 1,5 кВт вполне достаточно для комнаты в 15 кв. м, присутствует встроенный термостат, есть электронное управление температурным режимом. Модель может использоваться в качестве напольной, ее можно навесить на стену (в комплекте присутствуют крепления). Безопасность обеспечивают влагозащитный корпус, автоматическое отключение в случае перегрева. При желании устройство можно оснастить ножками. Средняя стоимость – 8500 р.

Конвектор Nobo C4E15

Stiebel Eltron CNS 150 S

Конвектор за 7700 р предназначен для настенного монтажа, максимальная мощность – 1,5 кВт. Предусмотрен термостат, возможна регулировка температуры. Производитель оснастил устройство защитой от замерзания и перегрева, корпус не боится попадания влаги. При работе термостат издает характерный щелчок.

Timberk TEC.E5 M 1500

Конвектор во влагозащитном корпусе имеет демократичную цену – в пределах 2500-3500 р. Предусмотрен настенный монтаж, возможно напольное использование, есть 3 режима работы, рекомендуемая площадь – 18 кв. м. Элементы управления – механические, есть термостат.

Noirot Spot E-3 2000

Ценовой диапазон здесь широк – 7400-9500 в зависимости от поставщика. Мощность составляет 2 кВт, прибор предназначен для помещения площадью не более 25 кв. м. Единственный недостаток устройства – отсутствие таймера, но преимущества перевешивают:

  • настенно-напольное исполнение;
  • механические элементы управления;
  • влагозащитный корпус;
  • защита от перегрева и замерзания;
  • термостат.

При необходимости к модели можно докупить колеса.

Nobo C4F20

Конвектор с электронным управлением стоит 10500 р, он оснащен термостатом, может эксплуатироваться в виде напольной техники или навешиваться на стену. Мощность в 2 кВт позволяет быстро прогреть комнату в 20 кв. м, предусмотрено автоматическое отключение для внештатных ситуаций.

В целом конвекторы более безопасны, практичны и удобны в применении, их высокая популярность обуславливается компактностью, малым весом и бесшумностью работы. Такие нагревательные приборы повсеместно приобретают для обслуживания жилых и офисных помещений, они стали удачной заменой громоздким радиаторам, заполненным горячим маслом. Единственный случай, когда последние выигрывают: если нужно быстро обогреть комнату, масляный прибор с встроенным вентилятором справится оперативнее.

Разница между проводником и изолятором с таблицей сравнения

Проводник и изолятор - это типы материала. Одно из основных различий между проводником и изолятором состоит в том, что проводник позволяет энергии (то есть току или теплу) проходить через него, тогда как изолятор не позволяет энергии проходить через него. Некоторые другие различия между ними объясняются ниже в форме сравнительной таблицы.

Содержание: Проводник В / с Изолятор

  1. Таблица сравнения
  2. Определение
  3. Ключевые отличия
  4. Запомните

Сравнительная таблица

Основа для сравнения Проводник Изолятор
Определение Материал, через который пропускается электрический ток или тепло. Ограничьте прохождение электрического тока или тепла через него.
Электрическое поле Существует на поверхности, но остается нулевым внутри проводника. Отсутствуют на изоляторе.
Магнитное поле Накопление энергии Не накапливать энергию
Потенциал Остаться неизменным во всех точках проводника. Остаться нулевым.
Теплопроводность Высокая Низкая
Ковалентная связь Слабая Сильная
Электропроводность Очень высокая Низкая
Сопротивление Низкое Высокое
Электроны Свободно перемещаются Не перемещаются свободно
Удельное сопротивление От высокого к низкому Высокое
Температурный коэффициент Положительный температурный коэффициент сопротивления Отрицательный температурный коэффициент сопротивления
Зона проводимости Полна электронов Остается пустой
Валентный пояс Остается пустым Полный электронов
Запрещенный зазор Запрещенный зазор нет Большой запрещенный зазор
Примеры Утюги, алюминий, серебро, медь и т. Д. Резина, дерево, бумага и т. Д.
Применение Для изготовления электрических проводов и проводников В качестве изоляции электрических кабелей или проводов, для поддержки электрического оборудования и т. Д.

Определение проводника

Проводник - это материал, который позволяет электрическому току или теплу проходить через него. Электроны в проводнике свободно перемещаются от атома к атому, когда к ним прикладывается разность потенциалов.Проводимость проводника зависит от количества свободных электронов на внешней оболочке орбиты. Проводимость материала прямо пропорциональна количеству свободных электронов.

Проводимость материала прямо пропорциональна количеству свободных электронов. Валентная зона и зона проводимости проводника накладываются друг на друга, и, следовательно, запрещенной запрещенной зоны нет. Сопротивление проводника очень низкое, из-за чего заряды свободно перемещаются с места на место при приложении к ним напряжения.Медь, алюминий, серебро, ртуть и т. Д. - некоторые из примеров проводника.

Определение изолятора

Материалы, которые не пропускают электрический ток или тепло, такой материал называется изолятором. Ковалентная связь между атомами изолятора очень сильна, поэтому электроны или заряды не перемещаются свободно. Удельное сопротивление изолятора очень высокое.

Запрещенная зона между валентной зоной и зоной проводимости изолятора очень велика, и, следовательно, электронам требуется большая энергия для перехода из валентной зоны в зону проводимости.

Изолятор в основном используется для разделения проводника и поддержки электрического оборудования. Он также используется в электрическом кабеле. Бумага, дерево, фарфор и т. Д. - вот некоторые из примеров изолятора.

Ключевые различия между проводником и изолятором

  1. Проводник - это тип материала, который позволяет электрическому току или теплу проходить через него, тогда как изолятор не позволяет электрическому току или теплу проходить через него.
  2. Электрическое поле существует только на поверхности проводника и остается нулевым внутри проводника, в то время как его нет на изоляторе.
  3. Проводник, помещенный в магнитное поле, не накапливает энергию, тогда как изолятор накапливает энергию в магнитном поле.
  4. Теплопроводность проводника высокая, а теплопроводность изолятора низкая.
    • Теплопроводность - это свойство материала, которое позволяет теплу проходить через него без каких-либо препятствий.
  5. Ковалентная связь между атомами проводника очень слабая, тогда как в изоляторе она очень сильна.
    • Ковалентная связь - это химическая связь между атомами, которая включает обмен электронами.
  6. В проводнике электроны свободно перемещаются от атома к атому всякий раз, когда к нему прикладывается разность потенциалов, тогда как в изоляторе электроны фиксируются из-за сил атомного уровня.
  7. Проводимость проводника высокая, а проводимость изоляторов низкая.
    • Проводимость - это скорость, с которой тепло или заряд протекает через материал.
  8. Сопротивление проводника очень мало, и поэтому электроны свободно перемещаются от атома к атому. Сопротивление изолятора очень высокое.
  9. Проводник имеет большое количество свободных электронов, тогда как изолятор не имеет большого количества свободных электронов.
  10. Потенциал на проводнике остается неизменным во всех точках, тогда как в изоляторах потенциал остается нулевым.
  11. Удельное сопротивление проводника варьируется от высокого до низкого, в то время как удельное сопротивление изолятора очень высокое.
    • Удельное сопротивление - это сопротивление материала.
  12. Проводник имеет положительный коэффициент термического сопротивления, тогда как изолятор имеет отрицательный коэффициент термического сопротивления.
    • Термический коэффициент сопротивления описывает изменение физических свойств материала с температурой. Если сопротивление увеличивается с повышением температуры, это называется положительным термическим коэффициентом сопротивления.При отрицательном тепловом коэффициенте сопротивление уменьшается с повышением температуры.
  13. Зона проводимости проводника заполнена электронами, тогда как зона проводимости изолятора пуста.
  14. Валентная зона проводника пуста, тогда как валентная зона изолятора заполнена электронами.
  15. В проводнике нет запрещенной зоны, а в изоляторе она очень велика.
    • Запрещенная зона - это щель между валентной зоной и зоной проводимости материала.Он определяет проводимость материала. Если зазор невелик, то электрон легко перемещается из валентной зоны в зону проводимости, и, следовательно, материал считается проводником. Если зазор между ними большой, то материал выражается как изолятор.
  16. Медь, серебро, алюминий, ртуть - примеры проводника. Дерево, бумага, керамика и т. Д. Являются примерами изолятора.
  17. Жила используется для изготовления электрических проводов и кабелей.Изолятор используется для разделения токоведущих проводов и для поддержки электрического оборудования.

Запомните

Согласно IACS (Международный стандарт на отожженную медь), серебро считается наиболее проводящим материалом. Но стоимость серебра очень высока, поэтому оно не используется для изготовления электрических проводов и кабелей.

.

Различия между проводниками, полупроводниками и изоляторами (со сравнительной таблицей)

Проводники, полупроводники и изоляторы можно различить по их проводимости и другим свойствам. Такие проводники, как металлы, демонстрируют проводимость при комнатной температуре, но с повышением температуры их проводимость уменьшается.

Однако полупроводники действуют как изоляторы при низких температурах, но при повышении температуры их проводящие свойства также; однако изоляторы не обладают таким влиянием колебаний температуры, поскольку не обладают проводящими свойствами.

Изоляторы и проводники могут быть твердыми, жидкими или газовыми, и в некоторых исключениях, например, стекло (твердое тело), ​​которое является изолятором, становится проводником при плавлении при более высокой температуре. С другой стороны, полупроводники существуют в твердой форме.

Жидкости могут быть проводниками или изоляторами, в зависимости от других свойств. Хотя абсолютная чистая вода является изолятором, жидкие металлы электропроводны. Газы также становятся электропроводными при ионизации, хотя обычно они являются изоляторами.

Электропроводность - это явление передачи чего-то вроде тепла, электричества или звука. Итак, исходя из проводимости любого материала и наличия запрещенной зоны, их (материалы) можно классифицировать как проводники, полупроводники или изоляторы. В статье мы будем различать три термина, касающиеся других пунктов, по которым они различаются.

Содержание: проводники против полупроводников против изоляторов

  1. Таблица сравнения
  2. Определение
  3. Ключевые отличия
  4. Заключение

Таблица сравнения

Основа для сравнения Проводники Полупроводники Изоляторы
Значение Проводники - это вещества, передающие через них тепло или электричество. Такое вещество или материалы, которые могут действовать как проводники, а также как изоляторы в различных условиях, известны как полупроводники. Изоляторы - это вещества, не пропускающие через них тепло или электричество.
Электропроводность Высокая. Умеренный. Низкий.
Запрещенный зазор Запрещенный зазор отсутствует. Малый запрещенный зазор. Большой запрещенный зазор.
Удельное сопротивление Низкое. Умеренный. Очень высокий.
Температурный коэффициент Положительный. Отрицательно. Отрицательно.
Значение электропроводности очень высокое. умеренный. ничтожно мало.
Проводимость Многочисленные электроны для проводимости. Очень мало электронов для проводимости. Нейтральное число электронов для проводимости.
Значение удельного сопротивления Менее Между Более
Прохождение тока Вызвано наличием свободных электронов. Это вызвано свободными электронами и дырками. Это вызвано пренебрежимо свободными электронами.
Валентные электроны Во внешней оболочке есть только один валентный электрон. Во внешней оболочке четыре валентных электрона. Во внешней оболочке восемь валентных электронов.
Перекрытие зон Валентная зона и зона проводимости перекрываются. Валентная зона и зона проводимости разделены энергетической щелью 1,1 эВ. Обе полосы разделены энергетической щелью 6–10 эВ.
Тип соединения Проводники образованы металлическим соединением. Полупроводники образованы ковалентной связью. Изоляторы образованы ионными связями.
Примеры Золото, бронза, серебро, ртуть, медь, латунь и т. Д. Кремний, алюминий. Слюда, резина, дерево, бумага и т. Д.

Определение проводников

Материалы или вещества, через которые проходит электричество, известны как проводники. Процесс происходит потому, что проводники позволяют электронам переходить от одного атома к другому за счет приложения напряжения. Явление передачи тепла или электричества в любом веществе известно как проводимость.

Электропроводниками могут быть металлы, неметаллы (проводящий полимер и графит), металлический сплав и электролит. Золото, алюминий, сталь, медь и латунь - типичные примеры, с которыми мы сталкивались в нашей повседневной жизни, и наиболее распространенным является чистое элементное серебро. Как было сказано выше, проводники в основном представляют собой твердые металлы, которые формуются в проводах или врезаются на печатные платы.

Меркурий - лучший образец в случае жидкостей в качестве проводника. Газы - плохие проводники, но при ионизации они могут стать хорошими проводниками.Таким образом, мы можем сказать, что земля, животные, тело человека и металлы являются проводниками, которые обеспечивают передачу тепла и электричества из одной точки в другую.

Области применения проводников

  • Железо используется в двигателях автомобилей для отвода тепла.
  • Стальная пластина изготовлена ​​из стали для поглощения большего количества тепла.
  • Алюминий используется в кухонной посуде, которая поглощает и накапливает тепло, и даже используется для упаковки пищевых продуктов.
  • Ртуть используется для измерения температуры тела и термометра.

Определение полупроводников

Материалы, символы которых способны вести себя как проводники, а также как изоляторы в различных условиях, известны как полупроводники. Также можно сказать, что такие материалы, проводимость которых лежит между проводниками и изоляторами (непроводниками).

Полупроводники используются в производстве различных электронных устройств, таких как транзисторы, интегральные схемы и диоды. Эти устройства надежны, дешевы, просты в использовании, мощны и эффективны.Оксиды германия, кремния, теллура, олова и других металлов - несколько примеров полупроводников.

Применение полупроводников

Полупроводники используются в силовых устройствах, излучателях света (в том числе твердотельных лазерах), оптических датчиках. Поскольку у них есть возможности управления напряжением и током, и они рассматриваются как будущие элементы в производстве электронных устройств, таких как промышленное оборудование управления, связь с обработкой данных и т. Д.

Определение изоляторов

Изоляторы - это вещества, свойства которых отличаются от проводников, поскольку они не пропускают тепло или электричество через них.Причина, по которой не пропускают тепло или электричество, - это удельное сопротивление вещества, а также у них нет свободных электронов.

Изоляторы в основном твердые. Стекло, слюда, резина, кварц, дерево, шерсть, пластик - вот некоторые из типичных примеров изоляторов. Одним из значительных преимуществ изоляторов является то, что они действуют как защита от тепла и электричества, а также создают звук.

Применение изоляторов

  • Резина обычно используется в качестве огнестойкой одежды, шин, тапочек, поскольку они являются хорошими изоляторами.
  • Электрические изоляторы используются в системах высокого напряжения, платах электрических цепей, поскольку они (изоляционные материалы) препятствуют прохождению электронов, а также тока через них.
  • Изоляционные материалы также покрывают электрические кабели и провода.
  • Шерстяная одежда и одеяла, используемые зимой для согрева тела.

Ключевые различия между проводниками, полупроводниками и изоляторами

Приведенные ниже пункты выделяют общие, но существенные различия между проводниками, полупроводниками и изоляторами:

  1. Проводники - это вещество или материал, передающий через них тепло или электричество.Такие элементы или материалы, которые могут действовать как проводники, а также изоляторы в различных условиях, известны как полупроводники, тогда как изоляторы - это вещества или материалы, которые не передают тепло или электричество через них.
  2. Проводники имеют высокую проводимость , полупроводники - среднюю, а изоляторы - низкую (незначительную) проводимость .
  3. Запрещенная щель (щель между валентной зоной и зоной проводимости) не обнаруживается в проводниках, в то время как в полупроводниках есть небольшая запрещенная зона, а в изоляторах наблюдается большая запрещенная зона.
  4. Удельное сопротивление (свойство сопротивления для измерения электропроводности), которое является низким или незначительным для проводников и очень высоким для изоляторов и умеренным для полупроводников.
  5. Значение проводимости (выше значение проводимости, ниже удельное сопротивление вещества) составляет 10 -7 мГо / м (очень высокое) проводников, тогда как полупроводники имеют значение между 10 -7 mho / m до 10 -13 mho / m , а изоляторы имеют 10 -13 mho / m (незначительно).
  6. Значение удельного сопротивления проводников меньше 10 -5 Ом-м , в то время как полупроводники имеют значение между 10 -5 Ом-м до 10 5 Ом и изоляторы имеют более 10 5 Ом .
  7. В проводниках есть только один валентный электрон во внешней оболочке, хотя есть четыре валентных электрона во внешней оболочке полупроводников и восемь валентных электронов во внешней оболочке изоляторов.
  8. Проводники образованы металлическим скреплением; Полупроводники образуются ковалентной связью; Изоляторы образованы ионными связями.
  9. Золото, бронза, серебро, ртуть, медь, латунь и т. Д. Являются немногими обычно используемыми проводниками, тогда как кремний, алюминий, олово, германий являются полупроводниками; Слюда, резина, дерево, шерсть, бумага и т. Д. - широко используемые изоляторы.

Заключение

В этой статье мы обсудили три типа материалов - проводники, полупроводники и изоляторы.Они в основном различаются по электропроводности и другим связанным свойствам. Очень важно знать о них, поскольку эти элементы используются в нашей повседневной жизни, а такие материалы, как сверхпроводники, имеют широкий спектр применения в производстве электронных устройств будущего.

.

Разница между проводником, полупроводником и изолятором

В чем разница между проводниками, полупроводниками и изоляторами?

Основное различие между проводником, полупроводником и изолятором заключается в его состоянии проводимости. Проводники всегда проводят электрический ток, а изоляторы не проводят. Однако полупроводник проводит и блокирует в разных условиях.

Что такое проводник ?

В области электротехники и электроники проводник - это материал, который пропускает заряд, также известный как электрический ток.Чаще всего электрические проводники изготавливаются из металлов. Такие материалы позволяют протекать току из-за наличия свободных электронов или ионов, которые начинают двигаться при приложении напряжения.

Проводники имеют очень низкое электрическое сопротивление, т. Е. Противодействуют току и зависят от длины и ширины проводника. Он увеличивается с повышением температуры.

Что такое полупроводник ?

Полупроводники - это материалы, у которых есть проводимость между проводниками и изоляторами.Они могут блокировать или разрешать текущий поток, обеспечивая полный контроль над ним. В основном они модифицируются путем добавления примесей, называемых легированием. Он изменяет свои свойства, такие как однонаправленный ток, усиление или преобразование энергии и т. Д.

Электропроводность внутри полупроводников обусловлена ​​движением электронов и дырок.

Что такое изолятор ?

Изолятор - это материал, который имеет очень высокое электрическое сопротивление и не пропускает ток.В изоляторах нет свободных электронов, поэтому они не проводят электричество. Таким образом они используются для защиты от ударов.

Различия между проводниками, полупроводниками и изоляторами:

Характеристики Проводник Полупроводник Изолятор Изолятор течение заряда при подаче напряжения. Полупроводник - это материал, проводимость которого находится между проводником и изолятором. Изолятор - это материал, не пропускающий ток.
Температурная зависимость Сопротивление проводника увеличивается с увеличением температуры. Сопротивление полупроводника уменьшается с увеличением температуры. Таким образом, он действует как изолятор при абсолютном нуле. Изолятор имеет очень высокое сопротивление, но оно все равно уменьшается с температурой.
Проводимость Проводники имеют очень высокую проводимость ( 1 0 -7 / м ), поэтому они могут легко проводить электрический ток. Они имеют промежуточную проводимость ( (10 -7 / м от до 10 -13 / m ), поэтому они могут действовать как изолятор и проводник в различных условиях. Они имеют очень низкая проводимость ( 10 -13 Ʊ / м ) , , таким образом, они не позволяют течь току.
Проводимость Проводимость в проводниках обусловлена ​​наличием свободных электронов в металлических связях. Проводимость в полупроводнике обусловлена ​​движением электронов и дырок. Нет свободных электронов или дырок, следовательно, нет проводимости.
Ширина запрещенной зоны Зазор отсутствует или имеет низкую энергию между зоной проводимости и зоной равновесия проводника. Он не требует дополнительной энергии для состояния проводимости. Ширина запрещенной зоны полупроводника больше, чем у проводника, но меньше, чем у изолятора, т.е. 1 эВ . Их электронам требуется немного энергии для состояния проводимости. Ширина запрещенной зоны в изоляторе огромна ( +5 эВ, ), что требует огромного количества энергии, как молния, чтобы протолкнуть электроны в зону проводимости.
Удельное сопротивление Низкое ( 10 -5 Ом / м ) Нормальное ( 10 -5 Ом / м до 10 5 Ом / м ) Очень высокий ( 10 5 Ом / м )
Коэффициент удельного сопротивления Он имеет положительный коэффициент удельного сопротивления i.е. его сопротивление увеличивается с температурой Он имеет отрицательный коэффициент удельного сопротивления. Коэффициент удельного сопротивления изолятора также равен отрицательным , но он имеет очень большое сопротивление.
Абсолютный ноль Некоторые специальные проводники превращаются в сверхпроводники при переохлаждении до абсолютного нуля, в то время как другие имеют конечное сопротивление. Полупроводники превращаются в изолятор при абсолютном нуле. Сопротивление изолятора увеличивается при охлаждении до абсолютного нуля.
Валентный электрон во внешней оболочке 1 Валентный электрон во внешней оболочке. 4 Валентный электрон во внешней оболочке. 8 Валентный электрон во внешней оболочке.
Примеры Золото, медь, серебро, алюминий и т. Д. Кремний, германий, селен, сурьма , Арсенид галлия (известный как полуизолятор), бор и т. Д. Резина, стекло, дерево, воздух, слюда , Пластик, бумага и т. Д.
Применение Металлы, такие как железо, медь и т. Д.которые могут проводить электричество, превращены в провода и кабель для передачи электрического тока. Полупроводники используются в повседневных электронных устройствах, таких как сотовые телефоны, компьютеры, солнечные панели и т. Д. В качестве переключателей, преобразователей энергии, усилителей и т. Д. Изоляторы используются для защиты от высокого напряжения и предотвращения короткого замыкания между кабелями в цепях.

Похожие сообщения:

.

Разница между проводником, полупроводником и изолятором (со сравнительной таблицей)

Решающее различие между проводником, полупроводником и изолятором зависит от их уровня проводимости . Проводники - это в основном материалы, которые позволяют легко протекать электрическому току, следовательно, демонстрируют высокую проводимость, полупроводники - это материалы, которые обладают умеренной проводимостью. Изоляторы - это материалы, которые препятствуют прохождению заряда через них, таким образом демонстрируя низкую проводимость.

Это главный фактор, который отличает эти три. Однако между проводником, полупроводником и изолятором существуют и другие различия, которые мы обсудим позже. Но прежде чем перейти к этому, посмотрите на содержание, которое будет обсуждаться в этой статье.

Содержание: проводник против полупроводника против изолятора

  1. Сравнительная таблица
  2. Определение
  3. Ключевые отличия
  4. Заключение

Таблица сравнения

Параметр Проводник Полупроводник Изолятор
Запрещенная энергетическая щель Не существует Малый (1 эВ) Большой (> 5 эВ)
Электропроводность Высокая (10 -7 мхо / м) Средняя (10 -7 до 10 -13 мхо / м) Очень низкая (10 -3 мхо / м)
Почти ничтожно.
Удельное сопротивление Низкое Умеренное Высокое
Протекание тока За счет движения свободных электронов. Из-за движения электронов и дырок. Почти ничтожно, но только из-за свободных электронов.
Температурный коэффициент сопротивления Положительный Отрицательный Отрицательный
Носители заряда в зоне проводимости Полностью заполнены Частично заполнены Полностью вакантны
Носители заряда в валентной зоне Практически не заполнены Частично заполнены Полностью заполнены
Пример Медь, алюминий, графит и т. Д. Кремний, германий, мышьяк и т. Д. Бумага, резина, стекло, пластик и т. Д.
Применение Проводящие провода, трансформаторы, электрические шнуры и т. Д. Диоды, транзисторы, оптопары и т. Д. Спортивное оборудование, бытовая техника и т. Д.

Определение проводника

Проводники - это вещества, через которые легко проходит электрическая энергия. Более конкретно, мы можем сказать, что он обеспечивает легкий поток электронов от одного атома к другому, когда к нему приложено надлежащее электрическое поле.Это материал, который обладает самой высокой проводимостью среди трех.

Теперь у нас возникает вопрос: что такое проводимость?

Итак, это свойство материала, благодаря которому через него проходит большое количество тока. В основном движение электронов внутри материала отвечает за его проводимость. И эти электроны движутся, когда к ним прикладывается определенное напряжение. Это напряжение прикладывает силу к электронам, из-за чего они легко начинают переходить из валентной зоны в зону проводимости.

Таким образом, это хорошие проводники электричества.

Давайте посмотрим на диаграмму уровней энергии проводников:

Поскольку две зоны, то есть валентная зона и зона проводимости, перекрываются друг с другом. Таким образом, когда к таким материалам прикладывается определенное напряжение, электроны легко перемещаются из валентной зоны в зону проводимости из-за влияния электрического поля. Это движение носителей заряда генерирует большой электрический ток через устройство.

Определение полупроводника

Полупроводники - это материалы, обладающие меньшей электропроводностью, чем проводники. Носителями заряда в случае полупроводников являются электроны и дырки.

Когда температура равна абсолютному нулю, в случае полупроводников никакого движения носителей заряда не происходит. В этом случае он действует как изолятор. Но для того, чтобы иметь место значительный поток носителей заряда, им должен быть предоставлен определенный потенциал, который может возбуждать электроны на другой энергетический уровень.Тем самым вырабатывается электрический ток.

Давайте посмотрим на диаграмму уровней энергии полупроводников:

Как видно на рисунке выше, запрещенная зона между валентной зоной и зоной проводимости присутствует. Хотя в рассмотренном ранее случае проводников такой разницы в энергии не было.

В случае полупроводников две зоны не перекрываются, поэтому между ними существует небольшая разница в энергии. Таким образом, электроны в валентной зоне не могут автоматически возбудиться, чтобы перейти в зону проводимости.Но при приложении определенного напряжения электроны в валентной зоне получают достаточную энергию и перескакивают в зону проводимости.

Определение изолятора

Изоляторы - это материалы, не являющиеся хорошими проводниками электрических зарядов. Как и в случае с изоляторами, ток не может легко проходить через них. В случае изоляторов ширина запрещенной зоны настолько велика, что даже приложенный потенциал не возбуждает электроны из валентной зоны в зону проводимости. Но поскольку они обладают отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, следовательно, с повышением температуры предлагаемое им сопротивление уменьшается.

Давайте посмотрим на диаграмму уровней энергии изолятора :

Здесь, как мы видим, существует большая запрещенная зона между валентной зоной и зоной проводимости. Эта большая запрещенная зона не позволяет электронам прыгать в зону проводимости. Следовательно, протекание тока невозможно. Ширина запрещенной зоны в случае изолятора больше по сравнению с проводниками и изоляторами.

Однако существует случай пробоя изоляционных материалов, в котором, когда обеспечивается или подается чрезвычайно высокая температура, это заставляет электроны преодолевать большую разницу энергий, тем самым перемещаясь в зону проводимости.

Ключевые различия между проводником, полупроводником и изолятором

  1. Фактор, который создает ключевое различие между проводником, полупроводником и изолятором, заключается в том, что энергетическая щель между зоной проводимости и валентной зоной не существует, так как две зоны перекрываются в случае проводника.
    Напротив, энергетическая щель между валентной зоной и зоной проводимости мала в случае полупроводников . В то время как существует большая разница в энергии между двумя полосами в случае изоляторов .
  2. Поскольку проводники пропускают большой электрический ток, поэтому они обладают низким удельным сопротивлением по сравнению с полупроводниками, у которых удельное сопротивление умеренное. С другой стороны, изолятор обладает самым высоким удельным сопротивлением среди всех.
  3. Проводники обладают высокой проводимостью, тогда как полупроводники обладают умеренной проводимостью. Напротив, проводимость изоляторов практически ничтожна.
  4. Проводники - это материалы, которые имеют положительный температурный коэффициент сопротивления , так как сопротивление возрастает с увеличением температуры.В то время как полупроводники и изоляторы обладают отрицательным температурным коэффициентом сопротивления , поскольку их удельное сопротивление уменьшается с увеличением температуры.
  5. В случае проводников зона проводимости полностью заполнена, в полупроводнике она частично заполнена, в то время как в изоляторах зона проводимости полностью пуста.
  6. Валентная зона в проводниках практически пуста, в полупроводниках она частично заполнена, так как часть электронов присутствует в зоне проводимости из-за малой ширины запрещенной зоны.Однако в случае изоляторов валентная зона полностью заполнена, потому что существует большая запрещенная зона между валентной зоной и зоной проводимости.
  7. Обычными проводниками являются медь, алюминий, графит, железо и т. Д. Кремний и германий являются примерами полупроводников. В то время как обычные изоляторы - бумага, резина, стекло, пластик и т. Д.

Заключение

Итак, из приведенного выше обсуждения, мы можем сделать вывод, что движение электронов из валентной зоны в зону проводимости отвечает за протекание тока.Наличие электронов в зоне проводимости определяет уровень проводимости материала. Следовательно, уровень проводимости полупроводников находится где-то между проводниками и изоляторами.

.

Разница между проводником и изолятором

Проводник VS Изолятор

Мы все как-то знаем о проводнике и об изоляторе. Проще говоря, предметы, которые могут пропускать электричество, называются проводниками. А то, что не может пропускать через них электричество, называется изолятором. Изолятор сопротивляется прохождению электричества из-за их природы. То же самое касается и тепла. Тепло легко проходит от проводников, и изоляторы тоже не могут его пропускать.Оба эти свойства являются способностями материалов быть проводниками или изоляторами.

Проводник

Основной принцип этого явления заключается в том, что проводники - это те материалы, в которых есть свободные и неспаренные электроны. Свободные электроны несут заряд, а затем передают этот заряд следующим свободным электронам, и это явление работает за всеми возможностями материалов. Металлы являются естественными проводниками. В случае электричества заряд течет по поверхности материала, а не внутри материала.Они также могут хранить заряд. Медь - лучший образец рутинных проводниковых вещей.

Изолятор

У проводников есть свободные пары электронов, которые делают их проводниками. А у изоляторов в этой способности полная противоположность. Изоляторы просто непроводящие или могут быть очень плохими проводниками. Они не могут проводить электричество, а также не могут проводить тепло. У них также есть сильная ковалентная связь между своими электронами.И из-за полной валентности каркаса обшивки Они не способны показать характер проводников. Прекрасным рутинным примером изолятора является дерево.

Разница между проводником и изолятором

  • Проводники могут пропускать тепло и электричество, но изоляторы не способны на это.
  • У проводников есть свободные электроны, которые являются причиной их способности быть проводниками. Хотя изоляторы не имеют свободных электронов, они также не обладают этой способностью.
  • Металлы обычно являются проводниками. В то время как неметаллы, как правило, изоляторы.
  • Проводники обычно используются для изготовления проводов и электрических цепей. Хотя изоляторы используются для гораздо большего количества целей, чем проводники, например, электрические провода покрыты изоляционными материалами.
  • Примерами проводников являются железо, медь и т. Д., А примерами изоляторов являются дерево, резина и т. Д.

.

(. 6) | Pandia.ru

б) изоляторы общие

4. Воздух, бумага и пластмассы -

а) изоляторы общие

б) общие жилы

5. при подаче высокого напряжения на изолятор

а) не проводит ток

б) проводит ток

6. изоляторы используются

а) для накопления электрического заряда

б) т) уменьшить напряжение

c) для предотвращения короткого замыкания между проводящими проводами

7.металлы повышают свою сопротивляемость

а) при понижении температуры

б) при повышении температуры

8. Углерод снижает сопротивление

а) при повышении температуры

б) при понижении температуры

9. Металлы имеют

а) положительный температурный коэффициент сопротивления l

б) отрицательный температурный коэффициент сопротивления l

В

Заканчивайте предложения словами с противоположным значением:

1.У проводников низкое сопротивление. 2. Ток через изоляторы проходит с большим трудом ... ....

3. Металлы - обычные проводники ... .... 4. Чтобы изоляторы проводили ток, должны быть приложены большие токи ... .... 5. Углерод снижает свое сопротивление при повышении температуры .... 6. Металлы имеют положительный температурный коэффициент сопротивления ....

С

Ответьте на следующие вопросы:

В чем разница между проводниками и изоляторами? 2.Как ток проходит через изоляторы? 3. Какие материалы обычно используются для изготовления изоляторов? 4. Какие материалы обычно используются для изготовления проводов? 5. В каком случае изоляторы проводят ток? 6. Как изменяется сопротивление при понижении температуры?

А

1 - б; 2 - а; 3 - а; 4 - а; 5 - б; 6 - а, в; 7 - б; 8 - а; 9 - а.

1. Изоляторы ... высокие

2. проводники .. легко

3. Изоляторы воздушные, бумажные, резиновые, пластмассовые

4.проводники .. низкие

5. металлы. Увеличение

6. карбон. отрицательный

1. значение сопротивления

2. с большим трудом

3. Воздух, бумага, резина, пластмассы

4. металлы

5. подано высокое напряжение

6. углерод увеличивается, металлы уменьшаются.


Урок 9

ТРАНСФОРМАТОРЫ

трансформатор

номер

передача

поворот

ядро ​​

получить

обмотка

шаг вверх

первичная обмотка

частота

вторичная обмотка

Трансформатор используется для передачи энергии; благодаря трансформатору электрическая мощность может передаваться с высоким напряжением и снижаться в точке, где она должна использоваться, до любого значения.Кроме того, трансформатор используется для изменения значения напряжения и тока в цепи.

Двухобмоточный трансформатор состоит из закрытого сердечника и двух катушек (обмоток). Первичная обмотка подключена к источнику напряжения. Он получает энергию. Вторичная обмотка подключена к сопротивлению нагрузки и подает энергию на нагрузку.

Значение напряжения на вторичной клемме зависит от количества витков в ней. Если оно равно количеству витков в первичной обмотке, то напряжение во вторичной обмотке такое же, как и в первичной,

.

Если вторичная обмотка имеет больше витков, чем первичная, выходное напряжение больше входного.Напряжение во вторичной обмотке больше, чем напряжение в первичной, во столько раз, сколько количество витков во вторичной обмотке больше, чем количество витков в первичной. Трансформатор этого типа увеличивает или увеличивает напряжение и называется повышающим трансформатором. Если у вторичной обмотки меньше витков, чем у первичной, выходное напряжение ниже, чем при понижении или понижении напряжения трансформатора, это называется понижающим трансформатором.

Сравните T1 и T2. T1 имеет железный сердечник. По этой причине он используется для токов низкой частоты. Т2 имеет воздушный сердечник и используется для высоких частот.

Распространенные неисправности трансформаторов - обрыв в обмотке, короткое замыкание между первичной и вторичной обмотками и короткое замыкание между витками. В случае неисправности трансформатора он перестает работать или работает плохо. Заменить неисправный трансформатор.

; ,. ,.

- ().. . .

. ,,,.

,,,,. ,,,,. . ,,,,. ,.

1 2. 2. . 1.

-,. ,. .

УПРАЖНЕНИЯ

А

Найдите правильный вариант. Помните:

1. используется трансформатор

а) для накопления заряда

б) для предотвращения изменения энергии

в) для передачи энергии

г) для изменения значения напряжения и тока в цепи

2.электроэнергия передается при высоком напряжении и понижается

на любое значение

а) за счет резисторов

б) за счет конденсаторов

в) за счет трансформаторов

3. трансформатор состоит из

а) только ядер

б) первичная и вторичная обмотки

в) сердечник и первичная и вторичная обмотки

4. Функция первичного

а) для предотвращения изменения напряжения

б) для подачи энергии

в) для получения энергии

г) на перевод заряда

5.функция вторичного

а) для получения энергии

б) для подачи энергии

в) для передачи энергии

г) для уменьшения стоимости, заряда

6. Применяется повышающий трансформатор:

a) для понижения или уменьшения вторичного напряжения

б) для повышения или увеличения первичного напряжения

7. используется понижающий трансформатор

а) для понижения вторичного напряжения

б) для понижения первичного напряжения.

8. трансформатор с железным сердечником

а) применяется для токов высокой частоты

б) используется для тока низкой частоты :,

9. Применяется трансформатор с воздушным сердечником

a) для токов высокой частоты и токов низкой частоты

б) только для токов высокой частоты

10. в повышающем трансформаторе

а) число витков вторичной обмотки больше числа витков

первичный

б) количество витков первичной обмотки больше числа витков вторичной

II.трансформатор заменить

а) в случае обрыва обмотки

b) в случае короткого замыкания между первичной обмоткой и

вторичный

в) в случае короткого замыкания между витками

BI

Заканчивайте предложения словами с противоположным значением:

1. Вторичная обмотка трансформатора подключена к сопротивлению нагрузки .... 2. Первичная обмотка получает энергию .... 3. Понижающий трансформатор снижает первичное напряжение.... 4. Трансформатор с воздушным сердечником используется для токов высокой частоты. .. .... 5. В повышающем трансформаторе количество витков вторичной обмотки больше, чем количество витков первичной обмотки ... ..... ..

С

Ответьте на следующие вопросы:

1. Для чего нужен трансформатор? 2. Из чего состоит трансформатор? 3. Какова функция первичной обмотки? 4. Какова функция вторичной обмотки? 5. Какой тип трансформатора называется повышающим трансформатором? 6.Какой тип трансформатора используется для токов высокой частоты? 7. Какой тип трансформатора называется понижающим трансформатором? 8. Какой тип трансформатора используется для токов низкой частоты? 9. Какая связь между количеством витков в обмотках и величиной тока? 10. Каковы общие неисправности трансформатора? 11. Что делать в случае неисправности трансформатора

А

1-, д., Д. 2-, 3-, 4-в, 5-б, 6-б, 7-б, 8-б, 9-б, 10-а, 11-а, б, в.

1.Первичная обмотка ... источник напряжения

2. человек

3. ступенька вверх, .. увеличивается

4. железо ... низкое

5. понизить ... первичный ... вторичный

С

1. для передачи энергии, для изменения значения напряжения и тока

2. закрытый сердечник и две катушки

3. получает энергию

4. поставляет энергию

5. Повышает напряжение

6. воздушный стержень

7.понижает напряжение

8. сердечник железный

9. чем больше ... тем больше

10. Обрыв в обмотке, короткое замыкание между обмотками, короткое замыкание между витками

11. заменить.

Урок 10

ВИДЫ ТОКА

расход

переменный

прямой

цикл

направление

'в секунду

Ток - это прохождение электричества через цепь.Рассмотрим два основных типа тока; прямой и переменный. Постоянный ток (d. C.) Течет по проводящей цепи только в одном направлении . Он течет, если в цепи подано постоянное напряжение.

.

Смотрите также