컨 벡터와 오일 쿨러의 차이점은 무엇입니까

기후 가전 제품은 여러 가지 이유로 방을 추가로 가열하기 위해 구입합니다. 누군가가 편안한 휴식 공간을 만들고 싶어합니다. 누군가는 집안 전체에서 더 따뜻하고 편안한 분위기를 선호합니다. 독립 히터는 때때로 가열하는 유일한 방법입니다.

기술적 특성이 다른 제조업체가 제공하는 다양한 모델은 소비자에게 필요한 장치의 선택을 복잡하게 만듭니다. 힘, 소형, 경제 및 안전. 전자설치 장소, 사무실 또는 주거 지역에 관계없이 기후 장비를 선택할 때 이러한 매개 변수를 고려해야합니다.

가장 일반적인 두 가지 유형의 히터가 있습니다.

  • 대류 식 유형;
  • 오일 라디에이터.

반사 식 ​​스크린이 장착 된 개방형 발열체 (나선형)가있는 히터는 낮은 효율과 높은 에너지 비용으로 인해 수요가 적습니다.

대류 식 히터

대류 식 난방기의 작동 원리는 열전달의 자연적 원리에 기초합니다. 흡기 구멍을 통해 대류 벡터로 유입되는 차가운 공기는 다양한 디자인의 가열 요소가 위치한 가열되고 가열되며 출력 채널 (노즐, 셔터)을 통해 실내로 들어갑니다. 따뜻하고 차가운 공기의 자연 대류 흐름은 공기 질량의 지속적인 열 교환과 실내의 온도 평형을 보장합니다. 방을 가열하는 시간은 디자인의 컨 벡터 (TEN)에 설치된 발열체의 힘, 히터 본체의 모양 및 방 자체의 부피에 달려 있습니다.

대류 기능

이미 언급했듯이 공기 가열은 가열 요소를 사용하여 수행됩니다. 공기 분배는 자연 스럽거나 팬을 사용하여 강제 할 수 있습니다. 흡기 및 출력 채널의 모양과 디자인은 다를 수 있습니다. 수동 또는 자동 모드에서 채널의 단면을 고정하거나 조정할 수 있습니다. 하우징은 바닥 또는 벽 히터로 사용할 수 있습니다. 난방 시스템을 갖춘베이스 보드로 사용되는 모델이 있습니다. Convector 히터의 모든 설계는 낮은 에너지 소비로보다 균일하고 빠른 기단 가열을 제공합니다.

오일 쿨러

오일 쿨러의 작동 원리는 히터 본체의 표면과 접촉하거나 근접한 곳에 일정량의 공기를 가열하는 것입니다. 열 전달은 특정 영역 내에서 발생하며이 경우 대류 구성 요소가 약하게 표현됩니다. 오일 라디에이터를 사용하는 경우 총 공기 온도가 상승하여 실내가 점차 예열됩니다. 온도가 상승함에 따라 더 강한 열전달이 발생합니다. 추가 대류를 만들고 가열 시간을 줄이기 위해 많은 오일 쿨러 모델에 팬이 장착되어 있습니다. 본질적으로 오일과 대류의 두 가지 유형을 결합한 히터입니다.

디자인 특징

오일 쿨러 하우징의 모양은 냉각수 (미네랄 오일)가있는 라디에이터 (열 교환기)의 설계에 따라 다릅니다. 관형 열교환 기는 공간을 덜 차지합니다. 이 경우 하우징 디자인은 최소 두께를 갖습니다. 중앙 가열 배터리와 유사하게 연결된 개별 섹션의 유형에 따라 배열 된 열교환기를 사용하면 장치 자체의 두께가 증가하지만 동시에 하우징과 공기 질량의 유용한 접촉 면적이 증가합니다. 팬이 장착 된 것은이 모델로 실내 온도를 특정 온도로 예열하는 시간을 줄입니다. 바닥 히터 (가장 일반적인 모델) 또는 벽 히터를 사용할 수 있습니다.

오일 쿨러의 힘은 설치된 가열 요소의 힘에 의해 결정됩니다. 특정 지역을 가열하는 데 필요한 전력을 계산할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 이러한 데이터는 장치에 첨부 ​​된 지침에 포함되어 있으며 판매자로부터 유사한 정보를 얻을 수 있습니다.

모든 현대식 오일 히터는 여러 모드에서 작동하도록 설계되었습니다. 기계식 또는 전자식 제어 및 관리 장치는 유지 관리를 단순화합니다.

대류 식 또는 오일 쿨러

한 유형의 히터를 다른 유형보다 선호하는 데 대한 표준 권장 사항은 없습니다. 그것은 모두 기후 장비의 예상 조건과 작동 조건에 달려 있습니다. 일반적으로 소비자는 몇 가지 지표, 신뢰성, 효율성 및 비용에만 관심이 있습니다. 이러한 지표를 바탕으로 그는 선택합니다. 추가 할 수있는 유일한 것은 기술적 특성 측면에서 모든 최신 장치가 명시된 모든 지표를 충족하고 추가로 아늑함과 편안함을 만들 수 있다는 것입니다.

귀하의 코멘트를 남겨