если накрыть батарею одеялом
Ситуация отличается лишь конструкцией
У ТЭНа тепловые потери происходят через электрические провода и через торец, находящийся снаружи.
Теплоизоляция увеличит время передачи тепла от нагревателя к воде. Но это увеличенное время добавит потери тепла через торец. С этой точки зрения длинный ТЭН эффективнее короткого (у длинного рабочая поверхность больше).
Посчитать проблемнее, чем померить для конкретной конструкции.
Но мерить нужно не время, а затраты энергии.
Ну да, никакого отличия. Конечно. Упаковать ТЭН в теплоизоляцию слоем в сантиметр и включить - ТЭН раскалится и сгорит за 30-60 секунд (и никакие потери тепла через торец не спасут). Как выделялся 1 кДж тепла в секунду у киловаттного ТЭНа, так и будет выделяться, хоть в три слоя его изолируй. Упаковать батарею отопления в теплоизоляцию слоем в сантиметр - как была вода в батарее 90*С, так и останется, только в комнате будет холоднее. Никакой разницы, конечно. Упаковать ТЭН в теплоизоляцию тонким слоем (чтобы еще не сильно перегрелся), включить и померить расход квт-ч - ничего не изменится (падение мощности от увеличения температуры/сопротивления спирали не так значительно). Укрыть батарею одеялом и посмотреть на теплосчетчик - расход уменьшится радикально (пробовал, когда был перетоп и сломался регулятор на батарее). Никакой разницы, конечно, ситуация отличается лишь конструкцией. Конечно.
-- 15.12.2018, 20:38 --Электрическая розетка является источником напряжения, т.е. напряжение
- заданная величина. Например, 220В - действующее напряжение.
Мощность, потребляемая ТЭНом, определятся по закону Ома
,
где
- сопротивление ТЭНа, зависящее от температуры.
Для металлов
- монотонно возрастающая функция.
Далее, передача тепла от нагревательного элемента воде определяется коэффициентом теплопередачи - коэффициентом пропорциональности между потоком тепла от нагревателя воде и перепадом температуры вода-нагреватель:
, где
- температура воды,
- температура ТЭНа.
Наличие накипи на ТЭНе ведет к уменьшению коэффициента теплопередачи
.
Весь процесс определяется балансом выделяемой ТЭНом
и отводимой водой
мощностями.
Таким образом, при уменьшении
, увеличивается
, увеличивается
и
несколько падает мощность .
Про рост сопротивления спирали при повышении температуры уже писали. Остальное тоже очевидно. Но давайте посмотрим в начало темы. ТС писал:
"Как известно, бойлер с плохой теплопроводностью ТЭНа (например, с накипью) греет воду дольше. Оппоненты говорят, что он в таком случае потребляет электричества в столько же раз больше, во сколько раз дольше нагревает воду до нужной температуры". И далее: "Вы хотите сказать, что бойлер с плохой теплопроводностью вокруг ТЭНа будет жрать столько же, сколько и с хорошей? А куда тогда девается тепло, если разница по времени в нагреве в несколько раз?". То есть, на самом деле вопрос ТС (и его "оппонентов") немного о другом: влияет ли накипь (а равно как и конструкционные особенности электрического нагревательного прибора) на эффективность (читай - экономичность) нагрева (воды, воздуха). Из этой же серии и реклама всевозможных электронагревателей, которые из-за своей конструкции "экономят электричество". И ответ - экономия (по крайней мере ощутимая) в электронагревателях практически не зависит от наличия или отсутствия накипи, от конструкции. Ток на напряжение - и все. Экономия может заключаться в снижении теплопотерь через корпус, в использовании оптимального режима нагрева (например, электрочайник с регулируемой температурой). Не так?