电有什么作用比如发热(电发热的原理是什么)
电发热的原理是什么
电热丝发热原理是能承受高温发热量大的专门用来生热,电热丝主要作用是发热。接法和普通电阻一致。
电热丝铁铬铝、镍铬电热合金其抗氧化性能一般都较强,但由于炉内含各种气体,像空气、碳气氛、硫气氛以及氢、氮气氛等等,这些气体对元件在高温使用下都有一定的影响,虽然各种电热合金在出厂之前都进行了抗氧化处理,但在运输、绕制、安装等环节上都会在一定程度上造成元件损伤。
热能发电是什么原理
热电厂,主要工作原理是利用火力发电厂发电后的热水,经过再次加热后供暖。是指在发电的同时,还利用汽轮机的抽汽或排汽为用户供热的火电厂。冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;
其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状。
扩展资料
冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。
冷却塔循环水系统中必须存在一定的富余能量(20%-25%),在运行时就把这些能量聚集在某个阀门处,久而久之这些能量就白白地流失掉。外置式水轮机就是利用这些“富余能量”转换为高效机械能,从而100%取代冷却塔风机电机达到节电目的。
热电发电原理与方法
高温岩体发电是指利用高温岩石的热量人工制作蒸气,通过涡轮机发电。
高温岩体,顾名思义是深3 千米、温度300℃的地下深处的高温岩石,其特点是没有蒸气或热水;这种高温岩体发电和地热发电一样,其很大的优点是本来没有热水,而是利用这种高温热量人工制作蒸气,通过涡轮机发电。
高温岩体发电的具体操作是:在高温岩体内打孔,在岩石中人工挖掘龟裂面,接着钻2个孔,在一孔中注入水,水流到龟裂面间,周围高温岩体的加热使水成为热水或水蒸气,然后,此热水或蒸气从另一个孔中出来进行发电。
高温岩体发电方式的优点是:在地下产生热,注入水产生水蒸气,对环境影响少,可大规模发电。作为火山之国的日本,高温岩体十分普遍,该热能贮藏量十分丰富,作为自然能源,这种发电方式今后将会具有广阔的发展前景。我国西藏也是发展高温岩体发电的理想场所。
热直接发电的原理
热电材料发电利用的是将热能和电能相互转换的功能材料,所以若能大幅度提升这些热电材料的效率,将对广泛用于露营的手提式致冷器,太空应用和半导体晶片冷却等产生相当重要的影响。
家庭与工业上的冷却将因热电装置无运动的部件,是坚固的,安静的,可靠的,且避免使用会破坏臭气层的含氯氟碳氢化合物。
热电材料需要有高导电性以避免电阻所引起电功率之损失,同时亦需具有低热传导系数以使冷热两端的温差不会因热传导而改变。
电发热的原理是什么意思
简单的说就是核聚变反应,由轻原子核熔合生成较重的原子核,同时释放出巨大能量的核反应。
也就是说核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下 太阳的能量来自它中心的热核聚变 (如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。电发热体工作原理
电加热,是一种利用电能转化为热能的设备,其工作原理是高频的高频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈,在线圈内放入金属等被加热的物体,被磁束贯穿产生涡电流从而使得物体温度迅速上升。由此可见,这是一种为物体加热的设备,不同于电伴热的就是其功率一定很大才能瞬间将物体加热到所需的要求。
电能发热原理
电池充电会有发热,这个属于正常现象,但是出现温度过高即发烫时则要注意。
1,充电发热原因:电池在充电过程中,电能一部分转变为化学能,还用一部分转变为热能和其他能量,因此充电电池发热属于正常现象。
2,如果温度较高时就应及时检查充电电流是否过大或者电池内部发生短路等,发热量与电量关系较小,如是电池电内阻增大,也会引起电池生温并且充电时端电压很高。 可能的故障原因有:1)电池自身问题,电池的衰老,内阻变大,电解液干涸,内部有短路等造成发热。电池随着使用的次数增加,这包括放电和充电,电池中的水分子逐渐流失,这就是我们讲的电池析气、失水,从而导致电池在电化学反应中发热;另外则是电池溶液在充放电过程中形成硫酸结晶、沉淀粘糊在铅板上,导致电池电阻增大而发热;这两类问题可以通过加水、去硫去极等技术手段予以解决。如若电池是因短跑断格导致的电池发热,那最好更换新电池。2)充电器问题,一般的充电器没有脉冲功能,更没有负脉冲消除极化功能,这类充电器通常不能在充电后期恒压,以至造成电池电压超过允许值,从而导致电池大量析气、失水、发热。 现在市场上的普通充电器,只是一昧的恒功率充电,或是对电池内部电阻等情况不能及时检测,检测到了也不能做出及进的充电调整或不能给出最佳的充电方案,这些都是充电过程中导致电池发热的原因。
电暖发热原理
发热膜取暖器的优点:
1、可以先加热室内的密实物体,之后物体再将热量传给空气,当室内空气温度升高滞后于人体温度,这就减少了环境对人体的冷辐射,因而其综合效果优于传统的对流供热。
2、电热膜电暖器是一种新型的换代产品,电热膜加热时自身是无氧化的,所以它的使用寿命可在10万个时辰,同时具有体积小且造型美观等特点。它不仅仅制热比较快速,且散热比较快速。因为电热膜电暖器是采用远红外送热的方式,可以说是迅速加热。3、一般的电暖器耗电都有些高,但是电热膜电暖器热效率转换比较高,所以,电热膜电暖器耗电量相对较少。无噪音、无污染,制暖更加的安全有效。发热膜取暖器的缺点: 1、电热膜取暖器缺点之它不能遇水,所以浴室不可使用。2、电热膜取暖器的价格相对普通取暖器较高些,是制约人们购买的另一个方面。
3、发热膜取暖器断电后迅速冷却。发热膜取暖器的工作原理: 扩展电热膜电暖器采用全透明高温电热膜为发热材料,在工艺上处于世界先进水平。采用热风道结构,传热方式为强化对流,热启动速度快,出风温度3分钟内可达100℃以上,但断电后则迅速冷却。电热膜技术的原理是将多种化学元素以分子、原子和离子的形式,在气相状态下发生复杂的物理变化及化学反应,于绝缘基材表面生成以离子键和原子键为主体的、具有半导体特性的导电发热层,改变了绝缘基材表面的特性,成为一种新型的电热材料。
用电发热的原理
太阳发光发热的原理并不是化学反应,而是物理反应——核聚变,也就是说太阳发光发热的原理并不是燃烧,而是发生了核聚变,说到核聚变,很多人不禁会一身冷汗,现在人类历史上研发出来的最厉害的武器——氢弹,就是根据的核聚变的原理,也就是说,太阳之所以能够源源不断的传递光和热,是因为其内部时刻都在发生着“氢弹”爆炸。
组成太阳的物质中氢约占71.3%,氦约占27%,其他元素约为2%,太阳由内向外分别为核反应区、辐射区、对流区,太阳中心区域即核反应区,温度高达1500万℃,压力也极大,因此使得氢聚合成氦的热核反应持续发生,产生巨大的能量,通过辐射区和对流区传递到太阳的表面,通过光球像四周辐射出去,最终到达我们的身边,给我们供给持续不断的能量。
热电发电的原理
原理:发电即利用发电动力装置将水能、化石燃料(煤炭、石油、天然气等)的热能、核能以及太阳能、风能、地热能、海洋能等转换为电力。现在发电多用化石燃料,但化石燃料的资源不多,日渐枯竭,人类已渐渐较多的使用可再生能源(水能、太阳能、风能、地热能、海洋能等)来发电。
步骤:
1、启动前应检查燃油箱油量是否充足,各油管及接头处无漏油现象;冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏,风扇皮带松紧是否合适。检查内燃机与发电机传动部分应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。
2、启动后,应低速运转3~5分钟,待温度和机油压轮均正常后,方可开始作业。发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。
3、运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时,应立即停机检查并排除故障。
4、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。频率值的变动范围不得超过0.5HZ。
5、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。