الیکٹرک ہیٹر مزاحمت حرارتی اصول اصول: بجلی کے کرنٹ کے جول اثر کا استعمال کرتے ہوئے برقی توانائی کو حرارت کو توانائی میں تبدیل کرنے کے لیے آبجیکٹ کو گرم کریں۔ عام طور پر براہ راست مزاحمت حرارتی اور بالواسطہ مزاحمت حرارتی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
براہ راست مزاحمت ہیٹنگ کی پاور سپلائی وولٹیج کو گرم کرنے کے لیے آبجیکٹ پر براہ راست لگایا جاتا ہے۔ جب کرنٹ بہتا ہے تو شے خود ہی گرم ہوتی ہے۔ براہ راست مزاحمتی حرارتی نظام سے گرم ہونے والی چیز کو کنڈکٹر ہونا چاہیے ، لیکن اس میں زیادہ مزاحمت ہونی چاہیے۔ چونکہ گرمی خود گرم شے سے پیدا ہوتی ہے ، یہ اندرونی حرارتی نظام سے تعلق رکھتا ہے ، اور تھرمل کارکردگی بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر: برقی حرارتی استری مشین گرمی پیدا کرتی ہے۔
بالواسطہ مزاحمت حرارتی نظام حرارتی عناصر بنانے کے لیے خاص مرکب مواد یا غیر دھاتی مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ حرارتی عناصر حرارت پیدا کرتے ہیں ، جو تابکاری ، ترسیل اور ترسیل کے ذریعے گرم ہونے والی چیز کو منتقل ہوتی ہے۔ چونکہ گرم شے اور حرارتی عنصر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ، گرم شے کی قسم عام طور پر محدود نہیں ہوتی ، اور آپریشن آسان ہے۔ بالواسطہ مزاحمت حرارتی حرارتی عناصر کے لیے استعمال ہونے والے مواد میں عام طور پر اعلی مزاحمتی ، کم درجہ حرارت کی گنجائش ، اعلی درجہ حرارت پر چھوٹی اخترتی اور آسانی سے امبریلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر دھاتی مواد جیسے آئرن ایلومینیم مصر ، نکل کرومیم مرکب اور غیر دھاتی مواد جیسے سلکان کاربائیڈ اور مولیبڈینم ڈسیلائڈ ہیں۔ دھاتی حرارتی عناصر کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے والا درجہ حرارت مواد کی قسم کے مطابق 1000 ~ 1500 reach تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر دھاتی حرارتی اجزاء کا اعلی ترین درجہ حرارت 1500 ~ 1700 reach تک پہنچ سکتا ہے۔ مؤخر الذکر انسٹال کرنا آسان ہے اور اسے حرارتی بھٹی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے ، لیکن جب یہ کام کرتا ہے تو اسے وولٹیج ریگولیٹر کی ضرورت ہوتی ہے ، اور اس کی عمر مصر کے حرارتی عنصر سے کم ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر اعلی درجہ حرارت کی بھٹیوں میں استعمال ہوتا ہے ، وہ جگہیں جہاں درجہ حرارت دھاتی حرارتی عنصر کے زیادہ سے زیادہ کام کرنے والے درجہ حرارت اور کچھ خاص مواقع سے تجاوز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر: حرارتی ٹیوب ، سٹینلیس سٹیل الیکٹرک ہیٹنگ ٹیوب ، سیرامک ہیٹر وغیرہ۔





