基本的な電化製品。 最新の家庭用電化製品 – 一般情報

電流の作用の結果として動作し、熱、機械、その他の種類のエネルギーの形で現れる仕事を実行するデバイスは、電気機器と呼ばれます。

電化製品には、各種ケトル、コーヒーメーカー、肉挽き器、蒸し器、マルチクッカー、電子レンジ、ヘアドライヤー、アイロン、フロアファン、加湿器などが含まれます。 すべての電気機器は、技術管理研究所によって認定されており、その使用方法や技術的な説明も取得されています。

現在、電気加熱装置が広く使用されている。 工業用または家庭用の施設内で希望の温度を維持できます。 通常、デザインはシンプルで、寸法が小さく、エネルギーを節約します。 これらには、電気暖炉、電気ヒーター、ラジエーター、反射ストーブ、床ヒーター、対流器などが含まれます。

電気暖炉

通常、暖炉は装飾的なトリムを備えたスチール製の箱の形で作られています。 加熱要素は、ボックス内に取り付けられたセラミックロッド上の螺旋状です。 ボックスの背面パネルには、加熱コイルの端が接続される接触端子があります。 正面壁には装飾的なバリアグリルが使用されています。 ボディの奥深くに配置された金属リフレクターが、指向性のある熱線の流れを生成します。

ポータブルで軽量で、セットアップが複雑ではなく、寝室やその他の小さな部屋に非常に便利で、均一な暖房を提供します。 消費電力の範囲は 450 W ~ 1050 W、大容量の範囲は 1.6 ~ 3.2 kW です。 別のタイプの暖炉は、インテリアを装飾するために使用されます-装飾的です。 部屋を暖めるだけでなく、装飾もします。

ヒーター

これらは、部屋の設定温度を 17 ~ 27 ℃に維持できる家電製品で、実行精度は +/- 2.5 ℃です。部屋の空気を暖めることで、扇風機としても機能します。 電気製品の動作の信頼性は、相対湿度 40 ~ 75%、温度 15 ~ 30℃ で保証されます。

ヒーター装置は、1050 W の発熱体、スイッチをブロックできるサーモスタット、小型モーター付きファン、信号灯、接続コードで構成されています。

名前付きユニットはすべてスチール製の箱に入れられます。 コンパクトなオープン設計モーターは、 かご型ローター、使いやすい。 サーモスタット制御ボタンはハンドルに組み込まれており、15〜25℃の温度に対応します。温度調整は手動で行われます。

ボックスの底部には、デバイスが平らな水平面に正しく設置されている場合に作動するブロック スイッチがあります。

調整ボタンを特別なマークの方向にスムーズに回すと、ヒーターがオンになり、室内の空気温度が設定されます。

ヒーターを放置しないでください。 火災安全規則によれば、火災が発生しないように特別に設備の整った場所を割り当てる必要があります。

ラジエーター

部屋の追加暖房にはラジエーターが使用され、部屋の容積が25 m3の場合、1.5時間の運転で温度が4〜5℃上昇します。 部屋の容積が 11 m3 の場合、唯一の熱源であるデバイスは、外気温が 0 ℃の場合、温度を 15 ~ 18 ℃の範囲に維持できます。

ラジエーターは、金属本体、サーモスタット、管状発熱体、接続コードで構成されています。 金属ハウジングは気密溶接され、特殊な耐熱塗料が塗布され、変圧器油が充填されています。

燃料要素は耐熱性ニクロム製で、管状の電気ヒーター内に配置されています。 チューブ絶縁体の酸化を防ぐために、再溶解した酸化マグネシウムからのプレストパウダーで被覆されています。 緊急スイッチとサーマルリレーはサーモスタットの鋼製ボックス内にあります。

温度調節ボタン、信号灯、緊急スイッチハンドルはサーモスタットの壁にあります。 ラジエーターが電気ネットワークに接続されると、信号灯が点灯します。 サーマルリレーは、100℃に達することもあるラジエーター本体の設定温度を自動的に維持します。

反射炉

最も単純な電気暖房器具の 1 つは、ヒンジに取り付けられた発熱体と球の形の​​反射板で構成される反射型ストーブです。 反射板を回転させることで、加熱コイルからの熱流の方向を変えることができます。

ワイヤーフェンスはヒーターへのアクセスをブロックし、ユーザーがオーブンの高温の危険な領域に誤って接触するのを防ぎます。

感熱素子は 850 ~ 950 o C の温度まで加熱し、3 ~ 5 メートルの距離で顕著な熱流を生成します。 感熱素子は円錐形に螺旋状の溝が刻まれたものです。 この溝にニクロム製のスパイラルを入れて固定します。

ハウジングの基部には、電球の基部とほぼ同じ基部があり、その助けを借りて、加熱要素がリフレクターソケットにねじ込まれます。

床電気ヒーターは、部屋を暖房するための追加の熱源としてよく使用されます。 金属ケース、感熱素子、取り外し不可能な接続コードというシンプルな装置により、コストが高くないため、非常に入手しやすくなります。

型押しされたスチールの側面が、湾曲した上蓋を備えた引き出しを形成します。 ポリ塩化ビニルのチューブが金属製のハンドルの周りに取り付けられており、上部カバーに取り付けられています。 本体に溶接されたワイヤーフレームが取り付けられているので、その上で小物を乾燥させることができます。 ケースの内側には耐熱塗装が施され、外側のケースとフレームは耐熱塗装により外部環境から保護されています。

2 つのスチール製スタンドがハウジングの 2 つの壁に取り付けられており、安全上の理由からヒーターを床から十分な距離に保持します。 このような装置の加熱要素はセラミックシリンダー(2)で構成されており、その上にニクロムスパイラルが固定されています。

ケースの底部には信号灯があり、デバイスがネットワークに接続されると点灯します。 このタイプのデバイスの電気回路は単純で、各ヒーターに付属の技術文書で入手できます。

対流器

これらの暖房装置は動作時に対流現象を利用しており、あらゆるタイプの部屋の補助ヒーターとして機能します。 自然の活発な対流により、空気が加熱されて混合され、温度が上昇します。 ヒーターは長期間動作する信頼性の高い設計になっているため、対流器の寿命が長くなります。

電気暖房器具の安全性

家庭用電化製品を使用する場合は、基本的な火災安全規則に従う必要があります。 電気製品の安全性は、使用者の生命と健康を保護することを保証します。

電気製品の安全性は、特定の規格や規制に準拠することを条件として可能です。 自動停止機能が付いている電気暖房器具を購入してください。 デバイスを設置する場所に注意してください。その隣に空きスペースがある必要があります。 可燃物(ベッドリネン、カーテンなど)から少なくとも1メートル離れてください。

マークが付いた認定機器のみを使用することが許可されます。これにより、電気機器の安全性が確保されます。 市場の豊富さがこれを可能にします。 家を出る前に、必ず電熱機器の電源を切ってください。 多くの電気機器を同時にオンにして都市の電気ネットワークに過負荷をかけることはできません。

導入
1. エネルギー分野について
2. 家庭用電化製品
3. 携帯電話
4. パソコン
5. EMF は健康にどのような影響を与えますか?
使用したソースのリスト

導入

国民経済のあらゆる分野での大幅な成長には、短期間での情報の移動が必要です。 車や飛行機が通れない都市部や辺鄙な地域に電話線と電力線を供給します。

したがって、テクノロジーの新時代では、瞬時に数千キロメートルに情報を送信し、以前は 1 年かかっても知ることができなかった情報を企業、企業、家族に提供するコンピューター、携帯電話、その他の機器が生み出されています。 しかし、今ではそれが可能です。

しかし、これらすべての機器、ワイヤー、その他のさまざまなデバイスは、人間を含むすべての生き物の生体システムに影響を与える電磁場を生成します。

電磁場は物質の特別な形態です。 荷電粒子間の相互作用は電磁場を通じて発生します。 電場と磁場の強さ(または誘導)によって特徴付けられます。

現在、電磁場を伝播するデバイスの使用が世界中で増加しています。 そして、以前と比較して、その数はますます増えています。 しかし、一部の国では、この危険性を認識し、これらの装置を放棄し、新しい装置を作成します。

ここでは、電力が私たちの日常生活にもたらした目に見えない汚染、つまり有害な人工電磁放射線(略してEMR)と自然の地病原性放射線について話します。

1. エネルギー分野について

多くの病気は、磁気、電気、電磁、その他のエネルギー場によって引き起こされます。 しかし、古典医学はこれらの問題を扱っておらず、将来の医師は残念ながら医科大学でこのことを教えられていません...

私たちは毎日、自分のアパートで工業用周波数の弱い磁場にさらされています。 これは、アパート内の電化製品、家電製品、電気配線からの放射線です。

アメリカとスウェーデンの衛生士は、互いに独立して、そのような分野の強度の安全限界を設定しました。 これは0.2μT(マイクロテスラ)です。

私たちは実際にどのくらいの線量を受けるのでしょうか?

表 1. 家庭用電化製品からの磁界強度

これについては、後でさらに詳しく説明します。

工業用周波数の磁場は、環境を汚染する有害なエネルギー放射線のほんの一部にすぎません。 技術の進歩は人類に多くの恩恵をもたらし、生活を容易にし、生活の質を向上させてきました。 これには、航空、自動車、テレビ、携帯電話、コンピューターなどが含まれます。 しかし、それと同時に色々な迷惑も掛けてしまった。

自然は人類に、清潔で透明な空気、きれいな水域、宇宙と植物界の両方から発せられる癒しの自然電磁バックグラウンドを与えてきました。 それは非常に弱い電磁振動で構成されており、その周波数はすべてのシステムの調和を引き起こします。 人体。 人為的な電磁波によって抑制されるのはこの自然な背景であり、これは特に大規模な工業都市や地域全体で典型的です。

研究の結果、最も重要な結論が下されました。弱い EMR は、その出力が 100 分の 1 および 1000 ワットの単位で測定され、非熱的または情報的とも呼ばれますが、EMR よりも劣らず、場合によってはより危険です。高出力の放射線。 これは、そのような場の強度が人体自体の放射線の強度、つまり細胞や分子を含むすべてのシステムや器官の機能の結果として形成される内部エネルギーに比例するという事実によって説明されます。レベル。 このような低強度は、今日どの家庭でも見られる家電製品からの放出の特徴です。 コンピューター、テレビ、携帯電話、電子レンジなどです。 これは、今日のほぼすべての産業現場で使用されている電子デバイスや産業デバイスにも当てはまります。

これらの放射線は、体の生体エネルギーのバランスを乱す可能性があり、まず第一に、いわゆる体の構造を乱す可能性があります。 エネルギー情報交換 (ENIO) すべての器官とシステム間、人体の組織のあらゆるレベル間、身体と外部環境の間 (結局のところ、人は太陽などの外部ソースのエネルギーを次のような形で認識します)熱と光)。

人体の最も敏感なシステムは、神経系、免疫系、内分泌系、生殖系(性的)です。 EMF は、子供や妊婦 (胎児) にとって特に危険です。なぜなら、まだ形成されていない子供の体は、電磁界の影響に非常に敏感であるためです。 中枢神経系、ホルモン系、心血管系の疾患を持つ人、アレルギー患者、免疫系が弱っている人も、電磁界の影響に非常に敏感です。

この問題に取り組んでいる科学者は、特に人間の健康への悪影響に注目しています。 携帯電話、その動作中、それらから発せられる電磁振動は人間の脳に直接浸透し、身体の不適切な反応を引き起こします。 セルラー通信の詳細については、後で説明します。

2. 家庭用電化製品

電流を使用して動作するすべての家庭用電化製品は電磁場の発生源です。 最も強力なのは、電子レンジ、対流式オーブン、「霜なし」システムを備えた冷蔵庫、 キッチンフード、電気ストーブ、テレビ。 実際に生成される EMF は、特定のモデルや動作モードに応じて、同じタイプの機器間でも大きく異なる場合があります。 以下のすべてのデータは、工業用周波数 50 Hz の磁場を指します。

磁場の値はデバイスの出力と密接に関係しており、値が高いほど、動作中の磁場が高くなります。 ほとんどすべての家庭用電化製品の工業用周波数の電界の値は、0.5 m の距離で数十 V/m (1 メートルあたりのボルト - 電界強度の測定単位) を超えません。 MPL (最大許容レベル) 500 V/m 未満。

表 2. 0.3 m の距離での家庭用電気製品の工業用周波数の磁界レベル。

考えられる生物学的影響

人間の体は常に電磁場に反応します。 しかし、この反応が病理に発展して疾患を引き起こすためには、十分に高い電界レベルや照射期間など、多くの条件が一致する必要があります。 したがって、電界レベルが低い家庭用電化製品を使用する場合、および/または短期間家庭用電化製品を使用する場合、家庭用電化製品の EMF は人口の大多数の健康に影響を与えません。 潜在的な危険に直面する可能性があるのは、EMF に対して過敏症のある人や、EMF に対する過敏症が増加しているアレルギー患者だけです。

さらに、現代の概念によれば、0.2 マイクロテスラを超えるレベルの工業用周波数の磁場に長時間 (定期的に、少なくとも 1 日 8 時間、数年間) さらされると、人間の健康に危険を及ぼす可能性があります。

1) 家庭用電化製品を購入するときは、衛生結論書 (証明書) で、その製品が「家庭環境で消費財を使用する際の物理的要因の許容レベルに関する州間衛生基準」MSanPiN 001-96 の要件に準拠していることを示すマークを確認してください。

2) 消費電力の低い機器を使用します。他のすべての条件が同じであれば、工業用周波数の磁界は低くなります。

3) アパート内の潜在的に好ましくない工業用周波数の磁場の発生源には、「霜なし」システムを備えた冷蔵庫、一部のタイプの「暖かい床」、ヒーター、テレビ、一部の警報システム、さまざまなタイプの充電器、整流器、電流が含まれます。コンバーター - 夜間の休息中に作動する場合、就寝場所はこれらの物体から少なくとも 2 メートルの距離にある必要があります。

4) アパート内に家電製品を置く場合は、次の原則に従ってください。家電製品は休憩場所からできるだけ離れた場所に置き、近くに家電製品を置かず、重ねて置かないでください。

電子レンジ (または電子レンジ) は、食品を加熱するために、マイクロ波放射またはマイクロ波放射とも呼ばれる電磁場を使用します。 電子レンジのマイクロ波放射の動作周波数は 2.45 GHz です。 多くの人が恐れているのはこの放射線です。 ただし、最新の電子レンジには、電磁場が動作容積を超えて漏れるのを防ぐ、かなり高度な保護機能が装備されています。 一方で、その場が外部に全く浸透していないとも言えません。 電子レンジ。 さまざまな理由により、鶏に向けられた電磁場の一部は、通常はドアの右下隅の領域で、特に強く外側に侵入します。 家庭でオーブンを使用する際の安全性を確保するために、ロシアでは電子レンジからのマイクロ波放射の最大漏洩を制限する衛生基準を設けています。 それらは「電子レンジによって生成されるエネルギー束密度の最大許容レベル」と呼ばれ、SN No. 2666-83 という指定が付けられています。 これらの衛生基準によれば、1 リットルの水を加熱する場合、ストーブ本体のどの点からも 50 cm の距離で電磁場のエネルギー束密度が 10 μW/cm2 を超えてはなりません。 実際には、最新のほとんどすべての新しい電子レンジがこの要件を大幅に満たしています。 ただし、新しいストーブを購入する場合は、そのストーブがこれらの衛生基準の要件を満たしていることが適合証明書に記載されていることを確認する必要があります。

時間の経過とともに、主にドアシールに微小亀裂が発生することにより、保護の程度が低下する可能性があることに注意してください。 これは、汚れまたは機械的損傷によって発生する可能性があります。 したがって、ドアとそのシールは慎重な取り扱いと慎重なメンテナンスが必要です。 通常動作時の電磁界漏洩に対する保護の耐久性は数年間保証されています。 5〜6年の運用後、保護の品質をチェックし、電磁界を監視するために特別に認定された研究所から専門家を招待することをお勧めします。

マイクロ波放射に加えて、電子レンジの動作には、オーブンの電源システム内を流れる 50 Hz の工業用周波数電流によって生成される強力な磁場が伴います。 同時に、電子レンジはアパート内で最も強力な磁場の発生源の 1 つです。 我が国の工業用周波数磁場のレベルは、長期にわたる曝露による人体への重大な影響にもかかわらず、国民にとっては依然として制限されていません。 家庭環境では、短期間(数分間)スイッチを 1 回オンにしただけでは、人間の健康に重大な影響を与えることはありません。 しかし、現在では家庭用電子レンジが、カフェや同様の産業環境で食品を加熱するためによく使用されています。 この場合、それを扱う作業者は、工業用周波数の磁場に慢性的にさらされている状況に陥ることになります。 この場合、職場では工業用周波数の磁場とマイクロ波放射を強制的に制御する必要があります。

電子レンジの仕様を考慮すると、電源を入れた後は少なくとも 1.5​​ メートルの距離から離れることをお勧めします。この場合、電磁界はまったく影響を与えないことが保証されています。

3. 携帯電話

携帯電話無線電話は、現在最も急速に発展している電気通信システムの 1 つです。 現在、世界中でこの種のモバイル(モバイル)通信サービスを利用している加入者は8,500万人以上(ロシアでは60万人以上)です。 2001年までにその数は2億~2億1千万人(ロシアでは約100万人)に増加すると予想されている。

セルラー通信システムの主な要素は、基地局 (BS) と移動無線電話 (MRT) です。 基地局は移動無線電話との無線通信を維持するため、BS と MRI は UHF 範囲の電磁放射源となります。 セルラー無線通信システムの重要な特徴は、システムの動作に割り当てられた無線周波数スペクトルの非常に効率的な使用 (同じ周波数の繰り返し使用、異なるアクセス方式の使用) であり、これにより重要なユーザーに電話通信を提供することが可能になります。購読者数。 このシステムは、特定の領域を通常半径 0.5 ~ 10 キロメートルのゾーン、つまり「セル」に分割するという原理を使用します。

基地局(BS)

基地局は、そのサービスエリア内にある移動無線電話との通信を維持し、信号の受信および送信モードで動作します。 規格に応じて、BS は 463 ~ 1880 MHz の周波数範囲の電磁エネルギーを放射します。 BS アンテナは、地表から 15 ~ 100 メートルの高さの既存の建物 (公共、サービス、工業用および住宅用の建物、産業企業の煙突など) または特別に構築されたマストに設置されます。 1 か所に設置された BS アンテナの中には、EMF の発生源ではない送信 (またはトランシーバー) アンテナと受信アンテナの両方があります。

セルラー通信システムを構築するための技術要件に基づいて、垂直面のアンテナ放射パターンは、主放射エネルギー (90% 以上) がかなり狭い「ビーム」に集中するように設計されています。 それは常に BS アンテナが設置されている建物から遠ざけ、隣接する建物の上に向けられます。 必要な条件システムが正常に機能するために。

ロシアで運用されているセルラー無線通信システム規格の簡単な技術的特徴

規格名 BS の動作周波数範囲 MRI の動作周波数範囲 BS の最大放射電力 MRI の最大放射電力 セル半径

NMT-450 アナログ 463 – 467.5 MHz 453 – 457.5 MHz 100 W 1 W 1 – 40 km

AMPS アナログ 869 – 894 MHz 824 – 849 MHz 100 W 0.6 W 2 – 20 km

D-AMPS (IS-136) デジタル 869 – 894 MHz 824 – 849 MHz 50 W 0.2 W 0.5 – 20 km

CDMAデジタル 869 – 894 MHz 824 – 849 MHz 100 W 0.6 W 2 – 40 km

GSM-900デジタル 925 – 965 MHz 890 – 915 MHz 40 W 0.25 W 0.5 – 35 km

GSM-1800 (DCS) デジタル 1805 – 1880 MHz 1710 – 1785 MHz 20 W 0.125 W 0.5 – 35 km

BS は送信無線工学オブジェクトの一種であり、その放射電力 (負荷) は 1 日 24 時間一定ではありません。 負荷は、特定の基地局のサービスエリア内に携帯電話の所有者が存在するかどうか、および会話に電話を使用したいかどうかによって決まり、基本的に時間帯やBSの場所によって決まります。 、曜日など。夜には、BS の負荷はほぼゼロになります。つまり、放送局はほとんど「沈黙」します。

BS に隣接する地域の電磁状況の研究は、スウェーデン、ハンガリー、ロシアを含むさまざまな国の専門家によって実施されました。 モスクワおよびモスクワ地方で実施さ​​れた測定結果に基づくと、BSアンテナが設置されている建物の敷地内の電磁環境は、100%の場合において、その地域の背景特性と異ならなかったと言えます。特定の周波数範囲内で。 隣接する地域では、ケースの 91% で、記録された電磁場のレベルは、BS に設定された最大制限の 50 分の 1 でした。 規格の異なる基地局を3台同時に設置した建物付近で、最大値の10分の1以下の最大測定値を記録した。

利用可能な科学データと、セルラー基地局の試運転中の既存の衛生管理システムにより、セルラー基地局を環境上、衛生的に最も安全な通信システムとして分類することが可能になります。

4. パソコン

コンピュータ ユーザーの健康に対する悪影響の主な原因は、ブラウン管上に情報を視覚的に表示する手段です。 その悪影響の主な要因は次のとおりです。

モニター画面の人間工学的パラメーター:

  • 強い外部照明条件下での画像コントラストの低下
  • モニター画面の前面からの鏡面反射
  • モニター画面上の画像のちらつき

モニターの放射特性:

  • 周波数範囲 20 Hz ~ 1000 MHz のモニターの電磁場
  • モニター画面の静電気
  • 200~400nmの範囲の紫外線
  • 1050 nm ~ 1 mm の範囲の赤外線放射
  • X線放射 > 1.2 keV

交流電磁場の発生源としてのコンピューター

パーソナル コンピュータ (PC) の主なコンポーネントは次のとおりです: システム ユニット (プロセッサ) とさまざまな入出力デバイス: キーボード、ディスク ドライブ、プリンタ、スキャナなど。各パーソナル コンピュータには、さまざまに呼ばれる情報を視覚的に表示する手段が含まれています。モニター、ディスプレイ。 原則として、陰極線管をベースとしたデバイスに基づいています。 PC には多くの場合、サージ保護装置 (「パイロット」タイプなど)、無停電電源装置、およびその他の補助電気機器が装備されています。 PC 操作中のこれらすべての要素により、ユーザーの職場に複雑な電磁環境が形成されます。

EMF の発生源としての PC

ソース周波数範囲 (第 1 高調波):

モニターネットワークトランス電源 50Hz

静的電圧コンバータ パルスブロック電源 20~100kHz

フレームスキャンおよび同期ユニット 48 – 160 Hz

ライン走査および同期ユニット 15 110 kHz

モニターアノード加速電圧 (CRT モニターのみ) 0 Hz (静電)

システムユニット(プロセッサー) 50 Hz – 1000 MHz

情報入出力機器 0Hz、50Hz

無停電電源装置 50 Hz、20 – 100 kHz

パーソナル コンピュータによって生成される電磁場は、0 Hz ~ 1000 MHz の周波数範囲で複雑なスペクトル構成を持っています。 電磁場には電気 (E) 成分と磁気 (H) 成分があり、それらの関係は非常に複雑であるため、E と H は別々に評価されます。

職場で記録された最大EMF値:

電界タイプ、周波数範囲、電界強度単位 モニター周囲の画面軸に沿った電界強度値

電界、100 kHz ~ 300 MHz、V/m 17.0 24.0

電界、0.02-2 kHz、V/m 150.0 155.0

電界、2-400 kHz V/m 14.0 16.0

磁場、100 kHz ~ 300 MHz、mA/m nhp nhp

磁場、0.02 ~ 2 kHz、mA/m 550.0 600.0

磁場、2 ~ 400 kHz、mA/m 35.0 35.0

静電界、kV/m 22.0 –

PC ユーザーの職場で測定される電磁界の値の範囲:

測定パラメータの名前 周波数範囲 5 Hz ~ 2 kHz 周波数範囲 2 ~ 400 kHz

交流電界強度、(V/m) 1.0 – 35.0 0.1 – 1.1

交流磁場誘導、(nT) 6.0 – 770.0 1.0 – 32.0

静電界の発生源としてのコンピューター

モニターの動作中、静電荷がキネスコープの画面に蓄積し、静電場 (ESF) が生成されます。 さまざまな研究では、 さまざまな条件 ESTP 値の測定値は 8 ~ 75 kV/m の範囲でした。 同時に、モニターを使用して作業している人は静電気を帯びます。 ユーザーの静電位の広がりは、-3 ~ +5 kV の範囲です。 ESTP を主観的に体験する場合、不快な主観的感覚が発生する決定要因はユーザーの潜在能力です。 全静電界への顕著な寄与は、摩擦によって帯電したキーボードとマウスの表面によってもたらされます。 実験によると、キーボードを操作した後でも、静電界は 2 kV/m から 12 kV/m まで急速に増加します。 手の領域の個々の作業場では、20 kV/m を超える静電界強度が記録されました。

一般化されたデータによると、1日2~6時間モニターの前で働く人々では、中枢神経系の機能障害が対照群に比べて平均4.6倍の頻度で発生し、心血管系の疾患は2倍の頻度で発生し、上気道の病気 – 1.9 倍、筋骨格系の病気 – 3.1 倍。 コンピューターに費やす時間が増加するにつれて、健康なユーザーと病気のユーザーの比率が急激に増加します。

1996 年に電磁波安全センターで行われたコンピューター ユーザーの機能状態に関する研究では、短時間の作業 (45 分) であっても、ホルモン状態の重大な変化と脳の生体電流の特定の変化が発生することが示されました。モニターからの電磁放射の影響下にあるユーザーの身体。 これらの影響は女性で特に顕著であり、持続します。 人々のグループ(この場合は20%)では、1時間未満のPC作業では体の機能状態に対する否定的な反応が現れないことがわかりました。 得られた結果の分析に基づいて、作業の過程でコンピュータを使用して人材の特別な専門的選択基準を作成することが可能であると結論付けられました。

空気イオン組成の影響。 人体の中で空気イオンを感知する領域は、気道と皮膚です。 空気イオンが人間の健康に及ぼす影響のメカニズムについては、まだ統一見解がありません。

視力への影響。 VDT ユーザーの視覚疲労には、目の前に「ベール」が現れる、目が疲れる、痛みを感じる、頭痛が現れる、睡眠が妨げられる、身体の精神物理的状態が変化するなど、複合的な症状がすべて含まれます。 視覚に関する苦情は、前述の VDT 要因と、照明条件、オペレーターの視覚状態などの両方に関連している可能性があることに注意してください。長期統計的負荷症候群 (LSSS)。 ディスプレイユーザーは筋力低下や背骨の形状の変化を引き起こします。 米国では、DSHF は 1990 年から 1991 年にかけて最も蔓延率が高かった職業病であると認識されています。 強制的な作業姿勢では、静的な筋肉負荷がかかり、脚、肩、首、腕の筋肉は長時間収縮した状態になります。 筋肉が弛緩しないため、血液供給が低下します。 代謝が妨げられ、生分解生成物、特に乳酸が蓄積します。 長期静的負荷症候群を患う 29 人の女性の筋肉組織の生検が行われたところ、生化学的パラメータが標準から大きく逸脱していることが発見されました。

ストレス。ディスプレイ ユーザーはストレスにさらされていることがよくあります。 米国国立労働安全衛生研究所 (1990 年) によると、VDT ユーザーは航空管制官を含む他の職業グループに比べてストレス状態になりやすいとのことです。 同時に、ほとんどのユーザーにとって、VDT での作業は重大な精神的ストレスを伴います。 ストレスの原因には、活動の種類、コンピュータの特徴、使用方法などがあることがわかっています。 ソフトウェア、仕事の組織、 社会的側面。 ディスプレイ上での作業には、人間のコマンドを実行する際のコンピュータの応答(反応)の遅延時間、制御コマンドの「覚えやすさ」(覚えやすさ、類似性、使いやすさなど)、情報の伝達方法など、特有のストレス要因があります。視覚化など。 ストレス状態にあると、人の気分の変化、攻撃性の増加、憂鬱、過敏症が引き起こされる可能性があります。 心身症、胃腸機能障害、睡眠障害、心拍数の変化、月経周期のケースが記録されています。 人が長期的なストレス要因にさらされると、心血管疾患の発症につながる可能性があります。

パソコンユーザーからの苦情 考えられる理由彼らの起源。

主観的な苦情 考えられる原因:

1) 目の痛み、モニターの視覚的人間工学的パラメーター、職場および屋内の照明

2) 頭痛エアロン 作業エリアの空気の組成、動作モード

3) 神経質の増加、電磁場、部屋の配色、動作モード

4) 疲労電磁界の増加、動作モード

5) 記憶障害電磁場、動作モード

6) 睡眠障害動作モード、電磁場

7) 脱毛静電場、動作モード

8) ニキビと皮膚の赤み、静電場、作業エリアの空気の空気イオンと粉塵の組成

9) 不適切な職場設計による不適切な座り方による腹痛

10) 職場の設計、動作モードに起因するユーザーの不適切な座り方による腰痛

11)手首と指の痛み。テーブルの高さが椅子の高さと一致していないなど、職場の配置が正しくありません。 不快なキーボード。 動作モード

提供されている保護具の主な種類は、モニター画面用の保護フィルターです。 これらは、モニター画面からの有害な要素へのユーザーの曝露を制限し、モニター画面の人間工学的パラメータを改善し、ユーザーへのモニター放射線を低減するために使用されます。

5. EMF は健康にどのような影響を与えますか?

ソ連では、60年代に電磁界に関する広範な研究が始まりました。 磁場および電磁場の悪影響に関する臨床資料が大量に蓄積されており、新しい疾病学的疾患「電波疾患」または「慢性マイクロ波損傷」を導入することが提案されています。 その後、ロシアの科学者の研究により、第一に、人間の神経系、特に高度な神経活動が電磁波に敏感であること、そして第二に、電磁波にはいわゆる電磁波があることが証明されました。 熱影響の閾値を下回る強度で人にさらされたときの情報影響。 これらの作業の結果は、ロシアの規制文書の作成に使用されました。 その結果、ロシアの基準は非常に厳しく設定され、アメリカやヨーロッパの基準とは数千倍も異なりました(たとえば、ロシアでは専門家向けのMPLは0.01 mW/cm2、アメリカでは10 mW/cm2)。

電磁場の生物学的影響

国内外の研究者による実験データは、すべての周波数範囲でEMFの高い生物学的活性を示しています。 比較的高レベルの電磁界照射では、現代の理論では熱による作用メカニズムが認識されています。 比較的低いレベルの EMF (たとえば、300 MHz を超える無線周波数では 1 mW/cm2 未満) では、人体への影響の非熱的または情報的性質について話すのが通例です。 この場合のEMFの作用メカニズムはまだ十分に理解されていません。 EMF の生物学的影響の分野における数多くの研究により、神経、免疫、内分泌、生殖といった人体の最も敏感なシステムを特定できるようになります。 これらの身体システムは重要です。 人々が電磁波にさらされるリスクを評価する際には、これらのシステムの反応を考慮する必要があります。

長期曝露条件下での EMF の生物学的影響は長年にわたって蓄積され、その結果、中枢神経系の変性過程、血液がん (白血病)、脳腫瘍、ホルモン疾患などの長期的な影響が生じます。 EMF は、子供、妊婦 (胎児)、中枢神経系、ホルモン系、心臓血管系の疾患を持つ人、アレルギー患者、免疫力が低下している人にとって特に危険です。

神経系への影響

ロシアで実施された多数の研究と行われた論文の一般化は、神経系を人体の中で電磁波の影響に対して最も敏感な系の一つとして分類する根拠を与えています。 神経細胞のレベルでは、神経インパルスを伝達するための構造形成 (シナプス) が、孤立した神経構造のレベルでは、低強度 EMF にさらされると重大な逸脱が発生します。 EMFと接触した人の神経活動の高まりと記憶の変化。 このような人はストレス反応を発症しやすい可能性があります。 特定の脳構造はEMFに対する感度が増加しています。 血液脳関門の透過性の変化は、予期せぬ悪影響を引き起こす可能性があります。 胚の神経系は、EMF に対して特に高い感受性を示します。

免疫系への影響

現在、電磁波が身体の免疫学的反応性に及ぼす悪影響を示す十分なデータが蓄積されています。 ロシアの科学者による研究結果は、EMFに曝露されると免疫生成のプロセスが妨害され、多くの場合、免疫生成が阻害されると信じる理由を与えている。 EMFを照射された動物では、感染過程の性質が変化し、感染過程が悪化することも証明されています。 自己免疫の発生は、組織の抗原構造の変化というよりは、正常な組織抗原に対して反応する免疫系の病理と関連しています。 このコンセプトに沿って。 すべての自己免疫状態の基礎は、主に胸腺依存性リンパ球細胞集団の免疫不全です。 高強度電磁界が身体の免疫系に及ぼす影響は、細胞性免疫の T 系に対する抑制効果として現れます。 EMF は、免疫発生の非特異的阻害、胎児組織に対する抗体の形成の増加、および妊娠中の女性の体内の自己免疫反応の刺激に寄与する可能性があります。

内分泌系および神経液性反応への影響

60年代のロシアの科学者の研究では、EMFの影響下での機能障害のメカニズムの解釈において、下垂体副腎系の変化が主要な位置を占めていました。 研究によると、EMFの影響下では、原則として下垂体アドレナリン系の刺激が起こり、これには血液中のアドレナリン含有量の増加と血液凝固プロセスの活性化が伴いました。 さまざまな環境要因の影響に対する身体の反応に初期かつ自然に関与するシステムの 1 つが、視床下部-下垂体-副腎皮質システムであることが認識されています。 研究結果はこの立場を裏付けています。

性機能への影響

性機能障害は通常、神経系および神経内分泌系によるその調節の変化に関連しています。 これに関連するのは、EMFの影響下での下垂体の性腺刺激活性の状態を研究する研究結果です。 EMFに繰り返し曝露されると、下垂体の活動が低下します。

妊娠中に女性の体に影響を与え、胎児の発育に影響を与える環境要因はすべて催奇形性があると考えられます。 多くの科学者は、EMF がこのグループの要因によるものであると考えています。

催奇形性研究において最も重要なのは、EMF 曝露が発生する妊娠段階です。 たとえば、EMF が妊娠のさまざまな段階で作用して変形を引き起こす可能性があることは一般に受け入れられています。 ただし、EMF に対する感度が最大になる期間もあります。 最も脆弱な時期は通常、着床および初期の器官形成の期間に対応する胚発生の初期段階です。

女性の性機能と胎児に対する電磁波の特定の影響の可能性についての意見が表明されました。 精巣よりも卵巣の方がEMFの影響に対してより高い感受性が認められました。 EMFに対する胎児の感受性は母体の感受性よりもはるかに高く、EMFによる胎児への子宮内損傷は発育のどの段階でも発生する可能性があることが確立されています。 疫学研究の結果により、女性が電磁波に接触すると早産につながり、胎児の発育に影響を及ぼし、最終的には先天的奇形のリスクが高まる可能性があると結論付けることができます。

その他の医学的および生物学的影響

60年代初頭以来、ソ連では職場で電磁場にさらされた人々の健康を研究する広範な研究が行われてきた。 臨床研究の結果は、マイクロ波領域のEMFに長時間接触すると疾患の発症につながる可能性があり、その臨床像は主に神経系および心臓血管系の機能状態の変化によって決定されることが示されています。 独立した病気である電波疾患を特定することが提案されました。 著者らによれば、この病気は重症度が増すにつれて 3 つの症候群を引き起こす可能性があります。

1)無力症候群。

2)無力栄養症候群。

3)視床下部症候群。

人間に対する電磁放射線への曝露の影響の最も初期の臨床症状は、主に自律神経機能不全、神経衰弱症候群および無力症候群の形で現れる神経系の機能障害です。 EM 放射線の領域に長期間いた人は、衰弱、イライラ、疲労、記憶力の低下、睡眠障害を訴えます。 多くの場合、これらの症状は自律神経機能の障害を伴います。 心血管系の障害は、原則として、脈拍と血圧の不安定性、低血圧傾向、心臓の痛みなどの神経循環性ジストニアによって現れます。末梢血の組成の相変化(指標の不安定性)も注目されます。その後、中等度の白血球減少症、神経減少症、赤血球減少症が発症します。 骨髄の変化は、再生の反応性代償ストレスの性質を持っています。 通常、これらの変化は、仕事の性質上、かなり強い強度の電磁放射線に常にさらされていた人々に発生します。 MF および EMF で働く人々、および EMF の影響を受ける地域に住む人々は、イライラと焦りを訴えています。 1 ~ 3 年後、内面の緊張感やイライラを感じる人もいます。 注意力と記憶力が損なわれます。 睡眠効率の低下や疲労感などの声が寄せられています。 人間の精神機能の実現における大脳皮質と視床下部の重要な役割を考慮すると、最大許容電磁放射線(特にデシメートルの波長範囲)に長期間繰り返し曝露すると、精神障害を引き起こす可能性があることが予想されます。

使用したソースのリスト

1.バルドフV.G. 衛生とエコロジー。 編 『新書』2007年。
2. Lepaev D.A. 家庭用電化製品。 編 「軽工業」1993年。

「家庭用電化製品とその人間の健康への影響」というテーマの要約更新日: 2017 年 8 月 17 日: 科学記事.Ru

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家庭用電化製品

給湯器

水を加熱するための最も単純な装置はボイラーです。 ボイラーにはさまざまなサイズ、さまざまな容量があり、さまざまな用途に合わせて設計されています。 定格電圧、しかし動作原理はすべて同じです。

装置の主な要素は加熱要素です。直径5〜10 mmの管で、その作動部分は直径30〜100 mmの螺旋状にねじられています。 発熱体の裏地はスチール、銅、真鍮、食品グレードのアルミニウムで作られています。 保護のために 電線発熱体とワイヤーの接合部にはゴムまたはプラスチックの止め具があります。 ボイラーは皿の端から吊り下げられるデザインになっています。

水を加熱するために設計された他のすべての家庭用電化製品は、発熱体を内蔵して作られています。 電気ケトルと電気サモワールには、デバイスを過熱から保護する温度スイッチも付いています。

発熱体は、流水を加熱するように設計された電気温水器にも使用されます。 発熱体はプラスチックのケースで覆われた金属タンクに組み込まれています。 ヒーターには、火力調整器、圧力調整器、サーモスタットも付いています。

キッチン家電

製品を処理するための装置は、2 つの大きなグループに分類できます。 1 つ目は、電動ミートグラインダー、電動コーヒーグラインダー、電動ジャガイモの皮むき器、電動ジューサー、ミキサーなどの製品を加工するためのデバイスです。

2 番目のグループには、電気ストーブ (電気コンロ)、電気鍋、電気フライパン、電気オーブン、電気コーヒー メーカー、電気グリル、電気ケバブ、電気ワッフル アイロンなどの調理器具が含まれます。 トースター、電子レンジ。

食品加工装置を使用すると、キッチンでの作業が容易になり、重労働を軽減できるため、食品の準備プロセスがスピードアップされ、労力が節約されます。

オーガータイプとカッタータイプの電動肉挽き機は、ひき肉や魚を調理するために設計されています。 スクリュー電動肉挽き機は、回転ナイフに製品の一部を供給するスクリューの回転が電気モーターによって実行されることを除いて、手動肉挽き機と同じ設計です。

ミートグラインダーはコーヒーグラインダーと同じ原理で動作します。製品を入れる容器の底には、製品をひき肉に挽く回転ナイフがあります。

どちらのタイプの肉挽き機の設計も非常にシンプルで、オーガーまたはカッターナイフを軸方向に回転させる電気モーターで構成されています。 モーターを過負荷から保護するために、肉挽き器には機械的保護装置が装備されています。 カッターミートグラインダーにはロックが付いており、蓋がないと装置を操作できません。 肉挽き機の設計には、タイムリレー、付属品を保管するための装置、およびコードを巻き付けるための装置が含まれる場合があります。 アタッチメントと替刃はセット販売となります。

電動コーヒーミルには2種類のタイプがあります。 インパクトコーヒーグラインダーは、蓋なしでは操作できないロック機構を備えた小型のカッターです。 電動モーターが粉砕容器の底にある 2 枚刃のブレードを駆動します。

インパクトコーヒーグラインダーの設計は、カッターグラインダーよりもさらにシンプルです。 タイムリレーや機械的保護装置などは搭載しておりません。 ケースにはネットワークを閉じるボタンしかありません。

バー型電動コーヒーグラインダーは、石臼として機能するディスク、シリンダー、コーン、その他の要素を使用してコーヒー豆 (およびその他のバルク製品) を粉砕します。 この装置の最も一般的な設計には、可動式と固定式の 2 つのディスクミルストーンがあります。 穀物は特別な漏斗を通して作業機構に注がれます。 粉砕された製品はホッパーに入り、蓋を開けることでホッパーから取り出すことができます。

このコーヒーグラインダーは、インパクトコーヒーグラインダーと同じ出力で、石臼間の距離を設定する粉砕度調整器を備えており、4倍の製品を保持できるため、より便利です(インパクトコーヒーグラインダーの30gに対して125g)。 、コード収納装置も付いています。

電動ジャガイモ皮むき器は、ジャガイモの塊を準備するために設計されています。 この操作はジューサーを使用して実行できますが、この場合、塊は不均一になります。 ポテトおろし器は、おろしディスクが取り付けられた電動モーターです。 ジャガイモはホッパーに投入され、すりおろしディスクによってジャガイモが粉砕され、ジャガイモの塊が切断要素の穴を通って受容容器の中に出てきます。

果物や野菜からジュースを抽出するように設計されたジューサーも同じ原理で動作します。 ジューサーには、製品を粉砕するおろしディスクも付いています。 この後、粉砕された塊は遠心​​分離機に入り、回転中にジュースが放出されます。 遠心分離機はエジェクターによって時々洗浄されます。

ポテトグラインダーとジューサーには、 シンプルなデザイン、自分で修理できるようになります。 一般に、これらの装置の問題は、磨耗により研削ディスクと本体のプラスチック部品の間の隙間が増加するという事実によって発生します。 この場合は、装置を分解し、消耗部品を交換し、組み立て、調整することをお勧めします。

製品処理装置にはミキサーも含まれます。 この装置は、プラスチックケースに入った電気モーターで、さまざまなアタッチメントが取り付けられる 2 つの軸を回転させます。 ミキサーには、さまざまな製品を処理するための段階的な速度調整機能があります。

装置がデスクトップバージョンで作られ、柑橘系の果物からジュースを絞るための装置、特別な容器で動作する傾斜ミキサー、およびその他の追加の装置を備えている場合、それは通常フードプロセッサーと呼ばれます。

すべての調理器具の中で、電気コンロは食品を加工するための最も単純な家庭用器具の 1 つです。 これは金属製のスタンドであり、その上にスパイラルが配置される溝のあるセラミック製のベースがあります。 タイルにはステップ加熱制御がある場合があります。

ただし、オープンスパイラルが発熱体に置き換えられることが増えているため、オープンスパイラルを備えたタイルはますます見かけることが少なくなってきています。 これは、調理プロセス中にミルクや水をこぼすことによってスパイラルが損傷する可能性があるという事実によって説明できます。 次に、スパイラルが開いているため、感電の可能性が高くなります。

この意味では、PETN電気ストーブの方が信頼性が高くなります。 金属チューブが発熱体を熱から保護します。 有害な影響感電からも保護します。 それ以外の点では、電気ストーブは同じままです。対応する摂氏温度での指定を備えた段階的な火力調整器が付いています。

電気ストーブは、オーブンがあることを除いて、発熱体電気ストーブと同じ原理で動作します。 フロントパネルには、加熱電力の位置スイッチ、オーブン照明スイッチ、およびサーモスタット信号ランプがあります。

ヒーター要素はトレイを掃除するために折り畳むことができます。ストーブには、オーブンとバーナーが同時にオンになるのを防ぐロックが付いています。 ストーブにはロック可能な蓋が付いています。

発熱体付きの電気鍋もございます。 アルミニウムまたはスチール製の本体、水温を 65 ~ 95°C の範囲に調整できるサーモスタット、水が沸騰したり水なしでオンになったときにデバイスの電源をオフにするサーマル スイッチが付いています。

この装置は電気フライパンと同様です。 ベースの下には管状ヒーターがあり、作業面を6分間で185℃まで加熱できます。 発熱体を使用する他の機器と同様、フライパンには作業面の加熱を 100 ~ 275°C の範囲で調整するように設計されたサーモスタットが付いています。 電気鍋は、高圧下で食品を調理するため(圧力鍋)、および食品を蒸すため(スチームクッカー)のために製造されています。

電気オーブンは、小麦粉製品を焼いたり、肉、魚、野菜からシチューを調理したりするために設計されています。 電気オーブンの発熱体は、作業面全体に均一に熱を伝えます。 一部のモデルには上部に観察ガラスが付いています。

電気炉の本体はアルミニウム合金でできており、ニクロムのスパイラルにビーズを配置した発熱体が蓋の中にあります。 加熱要素は管状であってもよい。

オーブンの最高温度は240℃です。 オーブン、フライパン、ロースター、蒸し器として使えるデザインです。 蓋はフライパンの形になっていて調理にも使えます。

電気コーヒーメーカーには、真空、圧縮、浸透、または濾過があります。 真空コーヒーメーカーでは、圧力をかけてコーヒーを作ります。 お湯または、挽いたコーヒーの層を通して蒸します。 真空のため、コーヒーは水容器に流れ込みます。

圧縮コーヒーメーカーでは、圧力をかけた水または蒸気を挽いたコーヒーの層に通すことによってコーヒーが準備されます。 浸透式コーヒーメーカーでは、水または蒸気が挽いたコーヒーの層を繰り返し通過します。

フィルターコーヒーメーカーでは、フィルター (ドーザーメッシュ) 内にある挽いたコーヒーの層に水または蒸気を 1 回通すことによってコーヒーが準備されます。

すべてのコーヒーメーカーには、過熱した場合に機器の電源をオフにする温度リミッターが付いています。 コーヒー容器はスチームテーブルに設置され、コーヒーを希望の温度まで加熱します。

コーヒーメーカーには発熱体が付いています。 水を加熱した結果発生した蒸気はチューブを通って出て、挽いたコーヒーが入っているディスペンサーに入り、ディスペンサーを通過して飲み物の容器に排出されます。

電気グリルは、食品を加熱するための家庭用機器です。 赤外線。 石英ガラス管内の管状ヒーターまたはタングステン フィラメントがアーチの下に配置されています。 側壁には食料を固定するための装置が取り付けられています。 ファスナーを回転させる駆動装置は手動でも自動でも構いません。 電気グリルは開閉可能です。

電気グリルにはサーモスタットが装備されており、デバイスを190〜250°Cまで加熱できます。 一部のモデルには前面ガラスドア、照明、タイマーが付いています。

電気バーベキューメーカーは、電気グリルと同じ原理で作られています。 電気ケバブには、縦型と横型の 2 つのバージョンがあります。 電気モーターが毎分 0.5 ~ 5 回転の速度で串を回転させます。 電気グリルや電気バーベキューメーカーでは、動作中に発熱体が光るため、信号灯は設置されていません。

石英ガラス管内の発熱体またはタングステンフィラメントも発熱体として機能します。 電気グリルや電気バーベキューでは、エミッター温度は少なくとも 700°C になり、発熱体は 5 分で加熱し、石英ガラス管内のタングステン フィラメントは 1.5 分で加熱します。

電気ワッフルアイロンは、特別な凹部にある熱電素子を加熱することによって作業面が加熱される形状です。

下部加熱プレートの下にはバイメタルサーモスタットがあり、温度が 200°C を超えるとデバイスをネットワークから切断します。 また、底板の下には、バイメタルサーモスタットが故障した場合にデバイスをオフにするように設計されたヒューズがあります。 ヒューズははんだごてによるはんだ付け後のみ再利用が可能です。

電気トースターは、赤外線エミッター (石英ガラス管内のタングステン フィラメント) を使用してパンのスライスをトーストするように設計されています。 モデルによっては、タイマー付きの自動スイッチまたは手動シャットオフが付いている場合があります。

モデルによって、揚げ室の数とサイズ、揚げ時間と均一性、パン粉を取り除く能力、消費電力が異なります。

手動シャットダウン機能を備えたデバイスでは、スライスしたパンが特別な隙間に置かれ、そこから手動で取り出されます。 揚げるのは片面でも両面でも可能です。 自動停止機能を備えた機器では、トーストが一定時間実行され、自動的に停止し、スライスしたパンがスプリングプッシャーによって押し出されます。

サンドイッチを作るために設計された家庭用電化製品である電気ロースターも同じ原理で作られています。 電気トースターと同様に、発熱体は石英ガラス管内のタングステン フィラメントです。 デバイスの電源を切るには、手動または自動を選択できます。

均一に加熱するために、電気ロースターには上下に複数の発熱体が付いています。 段階的な加熱電力調整器を使用すると、加熱要素を選択的に、つまり上部または下部、またはすべてを同時にオンにすることができます。

電気ロースター(電気トースターと同じように)には、加熱時間を設定できるタイマーが付いています。 赤外線エミッタは非常に急速に加熱されるため (最大 1.5 分)、タイムリレーは 6 分間動作できるように設計されています。

家庭用調理器具の中で最も複雑なものは超高周波オーブン(電子レンジ)です。 他の家電製品は修理が比較的簡単ですが、ほとんどの問題は機械的な損傷によって発生しますが、電子レンジはより複雑な構造をしており、電子機器が多数搭載されているため、修理工場で修理するのが最適です。

電子レンジは電磁場の性質を利用して、加工製品と冷却剤の接触やヒーターの熱慣性に関係なく、チャンバー全体を均一に加熱します。 マイクロ波場は完全に熱に変換されるため、製品を均一かつ迅速に加熱できます。

製品と冷媒との接触によって加熱が生じる方法とは異なり、マイクロ波加熱では、製品上の電磁場にさらされたときの荷電粒子の変位によって熱が発生します。 分子間摩擦により熱が発生します。

この家庭用電化製品のモデルに関係なく、次の装置が装備されています。 マイクロ波発生器の主電源電圧を変換する電源 (高周波電圧整流器または電圧調整器付き変圧器)。 マグネトロン – パルス状および連続マイクロ波発振を生成する電気真空装置 (マイクロ波発生器)。 マイクロ波エネルギーを加熱室に伝達する装置。 マイクロ波エネルギーを体積全体に分散させるための適切な電気力学的特性を備えた加熱チャンバー。 – マイクロ波エネルギーの漏洩を防ぐ密閉装置。

電子レンジには、加熱時間を調整するためのタイムリレーが必要です。 原則として、 現代のモデル電子レンジにはタッチドライブ付きのコントロールパネルが付いています。

この装置のフレームはコールドスタンピングと溶接で作られています。 炉の内張りは冷間圧延鋼で作られ、エナメルで塗装されています。 取り外し可能な要素はネジでフレームに取り付けられています。 正面には下方または横に開くチャンバードアがあり、ドアには透明な石英ガラスの窓が付いている場合があり、食品を準備するプロセスを観察できます。 ハウジングにはマグネトロンと作業室を冷却するための通気孔があります。

加熱装置

家は寒いと快適ではありません。 アパート内の推奨気温は16〜25°Cである必要があります。 リビングエリアでは気温を18〜22℃、寝室では14〜17℃にする必要があります。

日常生活では、対流器、ラジエーター、赤外線指向性輻射ヒーターなどの暖房装置が使用されています。

対流式暖房装置は、暖かい空気の対流運動を利用します。 加熱装置を通過する冷気は金属スパイラルによって加熱されるため、出口温度が 85°C にならないようにしてください。

対流式加熱装置には、加熱の強さを設定できるように調整可能な抵抗が取り付けられているほか、過熱の場合に装置の電源をオフにするバイメタルサーモスタットが取り付けられています。 ほとんどの場合、発熱体は螺旋状であり、ガラス管内に配置される場合もあります。 対流器本体は熱を反射するように設計されています。

ラジエーター型加熱装置は、作業面から熱伝達が起こるように設計されています。 電気ラジエーターでは電力が不十分であり、ラジエターとして使用されることが多いため、サーモスタットだけでなく暖房電力調整器も設置されることはほとんどありません。 追加の救済策部屋を暖めるために。

電動ラジエーターは、ドライ (中間キャリアなし)、オイル充填、セクショナル、パネルに分けられます。 電気ラジエーターは、その設計に応じて壁に取り付けることも床に取り付けることもできます。

指向性赤外線ヒーターは、焦点にヒーターが配置された反射板です。 反射板の助けを借りて、指向性熱伝達が形成されます。 本体はどんな素材でも作ることができます。 最高加熱温度 – 900°C、電力 – 最大 2 kW。

赤外線ヒーターは、加熱要素のタイプ(閉じているか開いているか)、および反射板の形状(球形、放物線形、円筒形など)によって区別されます。

石英管内のスパイラル、セラミックベース上のバイスパイラル、セラミックロッドに巻かれた高抵抗線がヒーターとして使用されます。 スパイラルは必ず酸化膜で覆われており、ターン間短絡を防止します。

熱伝達効果を高めるために、アルミニウム製リフレクターの表面には研磨と陽極酸化処理が施され、他の金属製リフレクターにはクロムメッキまたはニッケルメッキが施されます。

設計の複雑さに応じて、赤外線ヒーターには段階的な電源スイッチが付いている場合があります。

原則として、暖房装置の故障の原因は些細なものです。 これは、発熱体の磨耗、ワイヤの絶縁体の磨耗、またはその他の機械的損傷のいずれかです。 電気の熱効果の原理を知れば、暖房装置を自分で修理するのは簡単です。

冷蔵庫と冷凍庫

まず、冷蔵庫は冷気の発生方法に応じて、圧縮式、吸収式、熱電式に分類されます。 また、床置き型、壁掛け型、ブロック設置型などの設計オプションに応じて、冷凍庫の容量と数に応じて分割されます。

圧縮型冷蔵庫は、冷凍ユニットと自動化および電気機器の要素を備えたキャビネットです。 冷凍装置は、冷媒と呼ばれる特殊な物質を使用して冷気を生成します。

冷媒は、低温で蒸気状態に変化する物質です。 適度な沸騰圧力、高い熱伝導率、可能な限り低い凝固温度と可能な限り高い臨界温度を備えていなければなりません。 また、人体に無害であり、金属腐食を起こさないものでなければなりません。 そのため、最も一般的な冷媒はフロンとアンモニアです。

家庭用冷蔵庫の冷凍ユニットは、モーターコンプレッサー、蒸発器、凝縮器、配管システム、フィルタードライヤーで構成されています。 通常、圧縮機は底部に配置され、凝縮器は後壁に配置され、蒸発器はチャンバーの上部に小さな冷凍室を形成します。

コンプレッサーはシステム内で冷媒を循環させます。 コンプレッサーは電気モーターによって駆動されます。 コンプレッサーの動作原理は次のとおりです。電気モーターがピストンを駆動し、ピストンがバルブを動かします。 これにより真空が形成され、冷媒の一部が吸入バルブを通って吸入チャンバーに入ります。 バルブがさらに動くと圧力が発生し、そこから吸入バルブが閉じ、冷媒が吸入チャンバーからパイプラインに入ります。 これは、バージョンに関係なく、あらゆるコンプレッサーの一般的な動作原理です。

冷蔵庫の電気モーターは周期的に動作します。つまり、周期的にオンとオフを繰り返します。 間隔が短いほど、冷凍庫の温度が低くなり、エネルギー消費量が増加します。逆も同様です。 電気モーターの動作周波数は、冷凍庫内の温度を一定に維持する温度センサーリレーによって保証されます。

冷凍機のコンデンサーは、冷媒が熱を環境に伝達する熱交換デバイスです。 冷却は空気によって行われるため、通常、コンデンサーコイルには冷却を強化する金属フィンが使用されます。 コンデンサは通常、銅またはアルミニウムで作られています。これらの金属は熱伝導率が高いためです。 冷媒は冷却されて液体状態になり、蒸発器に入ります。

蒸発器では、冷媒が冷却されたチャンバーから熱を吸収します。 原則として、冷蔵庫では冷凍庫の上にあります。 蒸発器にはさまざまな構成のチャネルがあり、冷凍庫への取り付け方法が異なります。

凝縮器から蒸発器への液体冷媒の供給は、透過性が低い毛細管によって行われ、設備の高圧と低圧の部分を接続することにより、凝縮器と蒸発器の間に圧力差が生じ、通過できる液体冷媒の量が限られています。

フィルターはキャピラリーチューブの入口にあり、固体粒子による目詰まりを防ぎます。 金属製のケースに直径0.3mmの青銅球を詰めたり、中に真鍮のメッシュを入れたものです。

作業環境を湿気や酸から浄化するために、フィルター乾燥機の充填にさまざまな吸着剤が使用されています。 ろ材には合成ゼオライトや鉱物系吸着剤(シリカゲル、アルムルゲルなど)が使用されます。 合成ゼオライトはその結晶構造により水分をよく吸収し、冷媒やエンジンオイルをほぼ完全に吸収します。

キャピラリーチューブ内で凍結する可能性のある水分を吸着するフィルターは乾燥カートリッジと呼ばれ、キャピラリーチューブの入口前に設置されるため、フィルタードライヤーと組み合わせて使用​​されることが多いです。 乾燥カートリッジには合成ゼオライトも充填されています。 乾燥カートリッジの代わりにメチルアルコールが使用される場合もあります。 この場合、水分はシステムから除去されず、凝固点が単に低下するだけです。 メチルアルコールの量は冷媒量の1~2%です。 ただし、コンデンサーがアルミニウム製の場合、物質の相互作用によりアルミニウムが破壊され、冷媒が漏れる可能性があるため、メチルアルコールは使用しません。

一般に、圧縮冷却ユニットの動作プロセスは次のとおりです。 冷媒蒸気はコンプレッサーによって蒸発器から吸い出され、電動モーターの巻線が冷却されます。 コンプレッサーで圧縮された冷媒蒸気は凝縮器に入り、そこで冷却されて液体になります。 液体冷媒はフィルターと毛細管を通って蒸発器に流れます。 そこで、低圧(98 kPa)の影響下で、冷凍庫から熱を奪って沸騰し始めます。 蒸発器から、冷媒蒸気が再びコンプレッサーに入ります。 電気モーターは始動リレーによってオン/オフされ、温度を自動的に維持するセンサー リレーによって始動リレーがオンになります。

もう一つのタイプの冷蔵庫は吸収式です。 これらは、傷みやすい製品の短期保存と食用の氷の製造のために設計されています。 冷却は吸収プロセス、つまり液体または固体の吸収体による蒸発器内で生成された冷媒蒸気の吸収によって発生します。 冷媒はアンモニア、吸収剤は水再留分、抑制剤は重クロム酸ナトリウム、ガスは水素です。

このシステムにはアンモニア水溶液と水素が充填されています。 水素は不活性なのでアンモニアとは反応しません。 アンモニア水溶液は発生器内で加熱され、その結果アンモニア水蒸気が放出され、それが精留器を通って上昇します。 水の凝縮温度が高いため、純粋なアンモニア蒸気が凝縮器に入ります。

この場合、アンモニア蒸気が水素と置き換わり、システム全体の内部の圧力に等しい 1500 ~ 2000 kPa の圧力下で凝縮します。 冷却は凝縮器の設計と、蒸発器から出る冷たい蒸気とガスの混合物の設計によって行われます。

蒸発器では、液体アンモニアが蒸発し、熱を吸収します。 密閉システム内で冷媒を循環させることにより、蒸発器から蒸気が除去されます。 アンモニア蒸気はアンモニア水溶液によって吸収装置に吸収され、そこから発生装置に戻されて移動を続けます。 ヒーターは、磁器ブッシュが張られた金属スリーブに挿入されたニクロム線のスパイラルです。 フリースペース石英砂で満たされています。

吸収式冷凍ユニットには、手動または自動の温度制御システムが搭載されている場合があります。 最初のケースでは、手動ステップ電力レギュレータが使用され、2 番目のケースでは、一定の温度を維持するために発熱体をオフまたはオンにするサーモスタットが使用されます。

吸収式冷凍機の利点は動作が静かであることですが、圧縮式冷凍機は圧縮機内のバルブの動きにより特有の音を発生します。 また、吸収プラントの利点としては、設計がシンプルであること、バルブや可動部品がないことが挙げられます。

しかし、吸収式冷凍機のヒーターは常にオンにしておく必要があるため、より多くのエネルギーが消費され、したがって吸収式冷凍機の使用はより高価になります。

特に、どちらのタイプの冷蔵庫にも、さまざまな機能を実行する追加の装置が含まれていることがよくあります。 ドアを開けずに飲み物を冷やして分配する。 動作モードのシグナリング。 自動ドア閉鎖。 ドアの開き角度を固定し、ドアが壁やセントラルヒーティングのラジエーターに当たるのを防ぎます。

冷蔵庫とは異なり、冷凍庫は、大きな氷の結晶の形成を防ぐ温度でより深く冷凍し、食品をより低い温度で保存するように設計されています。 冷凍庫は、従来の冷蔵庫とは異なり、コンプレッサーが定期的に動作するのではなく、常時動作する圧縮ユニットです。 蒸発器とコンプレッサーの吸入管の間には冷媒ボイラー(蒸発器に溶解する時間がありません)があり、これにより効率が向上します。 ゼオライト乾燥剤を両面使用しているため、冷媒充填時に両面排気が可能です。

内部空間を冷凍庫と食品保存室に分けるのが便利なように蒸発器が配置されている冷蔵庫とは異なり、冷凍庫では蒸発器は室全体が均一に冷却されるように配置されているため、独立した冷凍庫があり、商品を置くための棚がいくつかあるだけです。

冷蔵庫の修理は、特別な修理機器が必要なため、自分で行うことは不可能であるため、修理工場で行う必要があります。 修理の結果、診断、冷媒の除去、接合部のはんだ除去、部品の洗浄と乾燥、組み立て、漏れのテスト、冷媒の排出と充填、慣らし運転を実行する必要があります。 あなた自身も、家ではそのようなことを理解しています 複雑な作業それはまったく不可能です。 自分でできることは、ドアフックを修理し、ドアの断熱ストリップを交換し、電球を交換することだけです。

冷媒が漏れた場合、冷媒は可燃性であるため、安全対策を講じる必要があります。 手、顔、目につかないように注意してください。

圧縮および吸収式冷凍ユニットとは異なり、熱電冷凍機は冷媒を持たず、電気のみで動作します。

熱電冷却は次のように発生します。 電流は、2 種類の半導体発熱体で構成されるサーモパイルを通過します。一部は冷却され、他は加熱されます。

すでにご存知のとおり、すべての材料は電流の導体と誘電体の 2 つのグループに分類できます。 さらに、導体と誘電体の中間的な位置を占める材料もあります。 金属(導体)とは異なり、電流に対する抵抗は大きくなりますが、誘電体よりは小さいです。

電流が流れると、導体はすべて発熱します。 これは半導体にも当てはまりますが、導体が加熱されると抵抗が増加すると、半導体が加熱されるとその逆が起こり、半導体が加熱されるほど抵抗が減少します。 また、半導体には電流は一方向にのみ流れます。

半導体 (酸化銅、セレン、シリコン、ゲルマニウムなど) のこれらの特性により、熱電冷却環境での使用が可能になります。

冷蔵庫の熱電素子には、鉛とテルルの合金で作られているものと、テルルとアンチモンの合金で作られているものがあります。 熱電素子はビスマスとセレンの合金から作ることもできます。

半導体は金属板を使って直列に接続されています。 電流が流れると、一部は少し発熱しますが、一部は冷却されます。 加熱する半導体は冷却チャンバーの外側に配置され、冷却する半導体は内側に配置されます。 温度を下げるために、冷蔵庫にはファンも付いています。

熱電冷凍機は、圧縮冷凍機や吸収冷凍機に比べて品質が劣るため、日常生活ではほとんど使用されません。 この冷蔵庫は、食品を 48 時間以内の短期間冷却するように設計されているため、車用冷蔵庫として使用できます。 本体は原則としてアームレストとして使用できるように設計されています。

冷蔵庫はどちらからでも動作します 直流 12 V、交流 127 および 220 V から動作します。多くのモデルには交流整流器がありません。 これは、デバイスが最もコンパクトな設計になっているため、車での使用が便利です。 127 または 220 V の電圧でネットワーク経由でデバイスの電源を入れる必要がある場合は、コード プラグに接続された充電整流器デバイスを使用する必要があります。

洗濯機

洗濯機には、洗濯と脱水のプロセスがオペレーターによって制御される半自動のものと、所定のプログラムに従ってプロセスが実行される自動のものがあります。

半自動 洗濯機鋼板製のハウジングで、洗浄タンクと遠心分離機が内蔵されています。 表面はニトロエナメルまたは陽極酸化処理されており、タンクと遠心分離機には別々の蓋があり、ハウジングは取り外し可能な蓋で閉じられています。 操作を容易にするために、本体にはハンドルとローラーが付いています。 背面の壁には丸めたコードを収納できるニッチがあります。

洗浄槽は琺瑯でコーティングされたステンレス鋼板でできており、円筒形または角が丸い立方体の形をしており、底部が傾斜しており、その底部には排水管が設けられている。

活性剤は洗濯槽の壁または底に設置されています。 凹みに設置されているので、タンクとアクティベーターの隙間に洗濯物が入り込むのを防ぎます。

アクティベータは電動パドルディスクです。 密閉性はゴム製ガスケットによって実現されます。 アクティベーターは 475 ~ 750 rpm の速度で回転します。 その動作時間は機械式タイムリレーによって調整されます。

遠心分離機はアルミニウム製のバスケットで、電気駆動で動作します。 紡糸時の回転数は2600~3270rpmです。 電気モーターを始動するには、回路内にコンデンサーがあり、巻線を焼損から保護するためにサーマルリレーが取り付けられています。 アクティベーターと遠心分離機の電動モーターは別々に設置されており、感電を防ぐために 4 種類の絶縁が使用されています。 遠心分離機の動作時間も機械式タイムリレーによって制御されます。

溶液は、アクティベーター モーター シャフトによって駆動される遠心ポンプを使用して排出されます。 容量は毎分 18 ~ 30 リットルです。

全自動洗濯機はドラム式洗濯機、ドラム式洗濯機とも呼ばれ、指定されたプログラムに従ってすべての動作を実行します。 洗濯と脱水は同じドラム内で行われるため、電子機器を使用して洗濯プロセスを完全に自動化できます。

水の張り・排水、洗剤の定量投入、ロック、温水洗浄、すすぎ、脱水までを自動で行います。 洗濯物の汚れの程度や耐摩耗性を考慮して工程を調整することもできます。

洗濯タンクは振動を軽減するスプリングに取り付けられており、内部にドラムがあり、ベルトドライブと複数の速度 (洗濯および脱水用) を備えた電気モーターによって駆動されます。 水は冷水供給ネットワークから供給され、管状ヒーターで加熱されます。 水はポンプで排水されます。 コマンドはコントロールパネルから入力します。

掃除機と床磨き機

掃除機は、カーペットや床の掃除、衣類の掃除、白塗りなど、薄い空気を伴うすべての作業を実行します。 掃除機の動作原理は、空気が特別なフィルターを通してユニットに吸引されることです。

掃除機には床置きタイプとハンディタイプがあります。 床置き型掃除機は走行ローラーに安定した設計を採用しています。 ハンドヘルド掃除機はハンドルが付いており持ち運びが可能です。 手持ち式掃除機は、ホース掃除機または車用掃除機のいずれかです。 空気の流れの方向に応じて、掃除機は直流または渦流になります。

掃除機の設計には集塵装置が必要です。集塵装置は、交換可能な紙袋または塵を押さえるための装置の形で作ることができます。 集塵機は原則としてフィルター(集塵機)の取り外しが容易なスナップロックを採用しています。

また、掃除機には、ダストコンテナが満杯になったとき、または充填信号が鳴ったときに自動停止する装置が必要です。 ダスト容器が満杯になるとエア吸引ユニットの動作に支障をきたし、負荷に耐えられなくなる場合があります。

掃除機は他の機器と異なりコードが長いため、コードを自動巻き取る装置が必要です。

伸縮性のあるナイロン編組の波形エア ホースの長さは、床置き型掃除機の場合は少なくとも 2 m、手持ち式掃除機の場合は少なくとも 1 m でなければなりません。 延長チューブはアルミニウム製で、長さは 1 m 必要です (床置き型掃除機の場合)。

掃除機にはブラシアタッチメントが装備されている必要があります。ブラシアタッチメントはさまざまな表面を掃除できるように設計されており、馬毛と尾根毛で作られています。 本体はポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン製です。

掃除機の最も重要な部分は、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する電気モーターです。 電気モーターがブレード付きプロペラを駆動し、真空の空気を作り出します。 空気吸引ユニットは、掃除機の設計 (ギアボックス、クラッチ、ベルトなど) に応じて、さまざまな方法で設計できます。

掃除機には、波形ホースを接続できる空気出口と空気入口の穴が必要です。 一部の掃除機モデルには電力調整器が付いています。 一部の掃除機には、騒音を低減する特別なハウジングが付いています。 騒音低減ハウジングを備えていない掃除機の場合、騒音レベルは 80 デシベルを超えてはなりません。

床を磨くために設計された電動床ポリッシャーには、掃除機付きと掃除機なしの 2 つのタイプがあります。 フロアポリッシャーには垂直面内で自由に回転するバーがあり、特殊なクランプを使用してこの位置に保持されます。

換気装置は、運転中に空気の流れが作業ユニットを冷却するように配置されています。 交換可能な紙袋を集塵機として使用します。 床磨き機には 3 つのブラシがあり、電動モーターで駆動されます。 キットにはブラシに加えて研磨ワッシャーも含まれています。 ブラシと換気装置が同時にオンになります。

フロアポリッシャーの設計は非常にシンプルで、修理に特別な工具は必要ないため、自分で修理を行うことができます。

微気候を改善するための工夫

生活空間の空気を循環させる最も簡単な装置は扇風機です。 ファンは目的に応じて空気を供給したり排気したり、送風したり混合したりすることができます。 さらに複雑なのは、強制対流による熱伝達を目的としたファン ヒーターです。 加湿器は必要な空気湿度を作り出します。 イオナイザーは空気中のマイナスイオンの数を増加させます。マイナスイオンのキャリアは酸素です。

空気清浄機とエアコンは、部屋の換気、必要なレベルの湿度の生成、空気の加熱と冷却、微粒子の除去など、いくつかの操作を実行する最も複雑で複雑なデバイスです。

これらすべての装置は、微気候を改善するための一般名装置として組み合わせることができます。 通常の換気が行われていない部屋の空気の組成は、粉塵、エアロゾル、燃焼生成物、発がん性物質による汚染により悪化します。

このため、良好な空気循環を確保する換気装置を使用する必要がありますが、その中で最も安価なのはファンです。

ファンは、電気モーターによって駆動されるブレード付きプロペラです。 設計オプションに応じて、ファンはテーブル、壁、床、または天井に設置できます。 さまざまな方法で設置できる設計であれば、ファンは汎用性があります。

ファンは通常、保護装置の存在によっても区別されます。 保護ガードのないファンにはオープンブレードプロペラがあります。 このようなデバイスは通常、デスクトップ、壁掛け、天井のバージョンで入手できます。

オープン型保護ガード付きファンは、羽根付きプロペラを金属フレームで覆ったものです。 主にフロアファン(フロアランプタイプ)に使用されるバリアです。

クローズドタイプのガード付きファンは、ファンハウジングに埋め込まれたブレード付きプロペラで、グリルで覆われています。 排気装置専用の防護柵です。 また、排気ファンは接線原理 (タービン) で動作することも一般に受け入れられています。

卓上ファンと床ファンには通常、複数の速度があります。 速度制御はスムーズまたは段階的に行うことができます。 2 スピード ファンには、異なる速度をオンにする 2 つのボタンがあり、マルチスピード フロア ランプ ファンには、速度を切り替えるボタンが付いているパネルがあります。

卓上ファンと床置きファンには、空気の流れを方向付ける装置も必要です。 ブレードプロペラの垂直方向の傾斜は、特別な固定ネジ(ハンドル)を使用して非自動的に行われます。 風向の自動循環変更は回転機構によって行われ、コントロールパネルのボタンを押すか、本体のスリーブを押すことで停止できます。

シーリングファンのデザインは若干異なります。 上で説明したすべてのファンの動作原理が軸方向である場合、 シーリングファン遠心力です。

ファンはロッドを使用して天井から吊り下げられており、その先端には電気モーターが付いています。 翼はネジで電動モーターに取り付けられています。 ファンのオン/オフと速度制御は、壁にあるレギュレータによって行われます。

デラックス ファンには、次の追加デバイスが搭載されている場合があります。 コードを自動クリーニングするための機構。 高さ調整装置。 タイマー。

ほとんどすべてのファンの設計は非常にシンプルで、特別な工具を使用せずに独自に修理できるように設計されています。

ファン ヒーターは、通常の扇風機と同様に、床置き、卓上、壁掛け、または汎用のものがあります。 加熱は強制対流によって行われます。 ファンには発熱体があり、その後ろにファン自体が配置されています。 発熱体は石英ガラス管内のタングステン フィラメントです。

ほとんどすべてのファンヒーターには、火災安全要件に従って必要とされる密閉型の保護筐体が付いています。

ファンヒーターには、シングルスピード、ツースピード、またはマルチスピードがあります。 調整はスムーズまたは段階的に行うことができます。 さらに、加熱レギュレーターもあります。 ほとんどの場合、すべてまたは一部の発熱体をオンにするのはマルチチャンネル スイッチですが、可能です。 スムーズな調整火力。 デバイスを過熱から保護するために、バイメタル熱スイッチが取り付けられています。 発熱体の動作により暖房がオンであるか否かを判断できる場合には、警告灯を使用しなくてもよい。

快適性に優れたファンヒーターには、コード自動巻き取り装置をはじめ、コード収納部や信号灯、持ち運び用ハンドルなどを備えています。

空気加湿器は、室内に芳香族の水溶液や薬剤を噴霧するだけでなく、望ましいレベルの湿度を作り出すために使用されます。 同時に、加湿器は空気中のマイナスイオンの数を増やし、空気から埃や煙を取り除きます。

この装置には水タンク、遠心ファン、噴霧が起こるメッシュが付いています。 動作中、水はタンクの壁に沿って上昇し、ファンに入り、グリッド上に水が投げ込まれます。 霧や小さな飛沫の形で空気中に侵入します。

加湿器には、壁掛け、卓上、床置きのバージョンがあります。 この装置には、滑らかなまたは段階的な散水制御が備わっている場合もあれば、調整されていない場合もあります。

加湿器の設計は簡単で、修理には特別な工具は必要ないため、自分で修理することができます。 ただし、このデバイスは水だけでなく、電気の伝導体である水溶液でも動作するため、注意を払う必要があることに注意してください。 特別な注意必要に応じて(デバイスをチェックするときなど)、必要な安全対策を講じてください。

イオナイザーは、空気中のマイナスイオンの量を増やすように設計されています。 すでに述べたように、マイナスイオンのキャリアは酸素です。 新鮮な空気の感覚はまさにマイナスイオンの量に依存します。 ただし、微粒子(塵埃)に触れると極性が失われるため、寿命は短くなります。 空気が重く、息苦しくなります。

家庭用イオナイザーはさまざまな電圧増倍回路に基づいています。 この装置には 2 つの接点があり、その間をコロナ電荷が通過して空気をイオン化します。 マイナスに帯電した電子は、特殊な反射接触により高速に伝播します。

イオナイザーは長時間電源を入れたままにしないでください。 専門家の推奨によれば、人から1メートルの距離で15〜30分間動作する必要があります。

一般に、大気汚染の主な原因はキッチン、特にガスコンロです。 燃焼生成物や粉塵がマイナスイオンに接触すると、空気が重くなり異臭が多くなります。 そのため、キッチンではさまざまな汚染物質から空気を浄化する再循環装置が使用されています。

空気清浄機の動作原理はガスマスクの動作に似ており、人間の肺の働きによって空気から有害物質が浄化されます。 空気清浄機には特別な給気ファンと排気ファンが装備されています。

空気清浄機は燃焼生成物による大気汚染の主な原因であるため、ガスストーブの上に60〜90 cmの距離を置いて設置するのが通例です。 そのため、空気清浄機はガスコンロや電気コンロのサイズに合わせた規格サイズで生産されています。 とりわけ、自然光が不十分な場合に備えて、デバイスにはバックライトが装備されています。

清浄器は次の原理に従って動作します。フィルターの後ろには空気を循環させるファンがあります。 フィルターを通過することで空気が浄化されます。

清浄器の設計により、フィルターを自分で交換できます。 このフィルターは、ガスの不完全燃焼生成物から空気を浄化するように設計されており、吸着剤 (活性炭やアルミノケイ酸塩ボール触媒など) を備えた交換可能なカセットです。 フィルターは 6 ~ 12 か月ごとに交換する必要があります。

この清浄器は、殺菌性水銀石英ランプの動作により空気を滅菌するように設計することもでき、装置の動作中は常に動作させることができます。 調理を始めるときに空気清浄機の電源を入れ、調理が終わったら電源を切ることをおすすめします。

ファンには、公称モードと強制モードという少なくとも 2 つの動作モードがあります。 このデバイスは、必要なすべてのキーと信号灯を備えたフロント パネルから制御されます。

キッチンのガスコンロの上に空気清浄機を設置するのが一般的であるという事実は、何らかの理由で大気汚染の可能性がある他の部屋では空気清浄機を使用できないという意味ではありません。

この場合、空気清浄機の代わりにエアコンが設置され、空気を浄化するだけでなく、加熱または冷却し、必要なレベルの空気循環を確保します。

原則として、エアコンは上記のすべての微気候改善装置の派生です。 空気を循環させるファン、室内の温度を一定に保つ発熱体、冷却ユニットを備えており、空気清浄機と同様のフィルターを使用して空気を浄化します。 さらに、エアコンには操作を自動化する電子機器や、この家庭用機器を使いやすくするためのリモコンが備わっています。

エアコンは 2 つのコンパートメントで構成されており、1 つは屋外に、もう 1 つは屋内にあります。 コンパートメントは 1 つのハウジング内に作成することも、別々に作成して波形ホースで接続することもできます。

ほとんどのエアコンには、動作の信頼性が高く、吸収式よりもエネルギー消費量が少ないため、コンプレッサー式冷却ユニットが取り付けられています。 違いは、この装置の設計上の特徴により、ユニットのサイズが (冷蔵庫または冷凍庫と比較して) 縮小されていることと、エアコンのハウジング内の特別な位置にあることだけです。 コンプレッサー、凝縮器、乾燥機は冷却が必要なため、外側のコンパートメントに配置されています。 エバポレーターは内部コンパートメントにあり、空気を冷却します。

エアコンには、石英ガラスパイプ内のタングステンフィラメントで作られた発熱体が内部コンパートメントに取り付けられている空気加熱機能を装備することができます。 一般に、共通のハウジングを備えたエアコンには、冷却ユニットと発熱体を同じハウジング内で組み合わせることが難しいため、空気を加熱する機能はありません。

エアフィルターは、空気清浄機と同様に、吸着剤が充填された交換可能なカセットの形で作られています。 ただし、キッチンの空気清浄機は調理中にしか作動せず、エアコンは 24 時間稼働するように設計されているため、より頻繁に交換する必要があります。

エアコンのファンは軸流であり、公称モードと強制モードという少なくとも 2 つの動作モードがあります。 ファンは、冷却ユニット、発熱体がオンになっているときに動作することも、換気モードで個別にオンにすることもできます。

エアコンには、適切な温度条件が違反された場合にデバイスの電源をオフにするバイメタル熱スイッチも装備されています。

これとは別に、エアコンで使用される電子機器についても説明する必要があります。 一部の操作の実行は他の操作の実行 (たとえば、上で説明したファンをオンにする 3 つの方法) に依存するため、また一部の操作 (暖房と冷房) の互換性がないため、操作を自動化する必要があります。そうしないと、コントロールパネルが煩雑になり、彼女が理解するのが難しくなります。 また、機械的な手段(スイッチやレギュレーター)を使用してエアコンを制御することも困難であるため、時間の経過とともに、ますます多くのエアコンに特別な機能が装備されるようになりました。 電子回路デバイスを簡単に使用できるようにするためのコントロール。

ほとんどの場合、エアコンは窓や換気シャフトに設置されており、装置の制御装置を本体に置くのは不便であるため、リモコンを使用する方が簡単です。

単三電池で駆動するリモコンから、デバイスを制御するためのすべての操作を実行できます。 単に換気、冷暖房をオンにし、空気循環を調整するだけでなく、リモコンを使用して、部屋を 1 日を通して希望の温度に維持するプログラムを設定することもできます。エアコンのオンとオフをプログラムすることもできます。特定の期間に。

個人用デバイス

電気シェーバー、ヘアドライヤー、マッサージャーなど、日常生活で使用される個人用電化製品は数多くあります。それらはすべてサイズが小さく、ほとんどが手動です。 これらの装置は、電気を熱エネルギーや機械エネルギーに変換するものとして分類することはできません。これらの装置にはさまざまな目的があり、それらを統合できるのは個別の使用だけであるためです。

まず第一に、人体を温めるように設計された「ソフトな熱」を生成するデバイスについて言及する必要があります。 アスベスト生地に織り込まれ、低伸縮性生地に縫い付けられたニクロム線またはコンスタンチン線のスパイラルがヒーターとして使用されます。 弾性のあるカーボングラファイトコードがヒーターとして使用されることもあります。 最高加熱温度は70℃を超えません。

この装置には段階的な加熱電力調整器と緊急用熱スイッチが備わっています。 このような加熱装置の利点には、信頼性が高く、曲げを恐れず、375 Vの電圧に耐えることができる強化された電気絶縁を備えているという事実が含まれます。

個人で使用する最も一般的な家庭用電化製品は、どの家庭にもあるヘアドライヤーと電気かみそりであると考えられます。 ヘアドライヤーは、髪を乾燥させ、とかし、スタイリングするために設計されています。

この装置は手動ファンヒーターと呼ぶことができます。 最高加熱温度は60℃、中加熱は50℃、弱加熱は40℃です。 加熱制御は段階的またはスムーズに行うことができます。 発熱体はニクロム線またはコンスタンチン線を螺旋状に撚って作られています。 発熱体はネットワーク電圧を下げる機能も実行します。 デバイスを過熱から保護するために、デバイスの電源をオフにし、冷却後に電源をオンにするサーマルスイッチが装備されています。

ファンは、DC 電流で動作する電気モーターによって駆動されます。 空気はハウジングのスロットを通過し、ディバイダーに入ります。 交流を整流するために、ダイオード整流器が取り付けられ、電気モーターはポリスチレン、ポリ塩化ビニル、またはその他の誘電体材料で作られたハウジング内に配置されます。 ヘアドライヤーには、本体にネジ留めするさまざまなアタッチメントが付属しています。

電気シェーバーは、127、220 V の電圧のネットワーク、または最大 12 V の電圧の自律型 DC 電源で動作します。カミソリは、ネットワークおよび自律型電源にユニバーサル接続できます。 カミソリ内のナイフの動きは往復または回転です。 ほとんどすべてのカミソリには切断ユニットが装備されています。 カミソリのモーターとして磁気バイブレーターと整流子モーターが使用されています。

磁気バイブレーターは、刃が往復運動するカミソリやバリカンに使用されています。 磁気振動子の動作原理は次のとおりです。 界磁巻線は回転子を磁化し、その結果、固定子と回転子のコアは互いに反対の極を持ちます。 ローターはステーターコアに吸着されます。 交流の周波数は毎分 50 Hz であるため、常に極性が変化し、その結果ローターは毎分 6000 回の速度で振動します。

すでに本書で説明されているように、整流子型モーターはステーターと、磁束によって回転する巻線を備えたローターで構成されています。 モーター巻線は複数の相に合わせて設計されているため、コレクタータイプのスイッチがステーターとローターに接続されています。 このタイプのカミソリには、浮遊円形刃を駆動する小型 DC モーターが付いています。

個人使用のデバイスには、スポーツや治療用の筋肉マッサージ用に設計されたさまざまなマッサージャーも含まれます。 往復刃を備えた電気カミソリと同じように、マッサージャーは磁気バイブレーターを備えたモーターを使用します。

マッサージャーはプラスチック製のボディを備えており、さまざまなタイプのマッサージに対応する一連のアタッチメントが付属しています。 美容マッサージには、漏斗型、スポンジ、ボールノズル、ゴムドラマーが使用されます。 キノコ型のアタッチメントは靭帯や腱のマッサージ用に設計されています。 磁気バイブレーターを備えたマッサージ器には、アタッチメントの代わりにマッサージベルトが付いている場合があります。 この場合、デバイスの動作原理は変わりません。

前述したように、磁気バイブレーターは、電圧 220 V、周波数 50 Hz で 1 分間に 6000 振動の速度で動作します。 これはかなり高速であり、場合によっては調整が必要になるため、ほとんどのマッサージャーにはステップ周波数レギュレーターが装備されています。 ソレノイドコイルを用いて電流の振幅を変化させます。

マッサージ器は空気圧式真空にすることもできます。 コンプレッサーのピストンは電気モーターによって駆動されます。 コンプレッサーが作動すると、各種バキュームノズルに空気圧と希薄化が交互に発生し、マッサージが行われます。 電流周波数調整器に加えて、マッサージャーには空気供給調整器も装備されています。

空気圧式真空マッサージ器のアタッチメントの数は、磁気バイブレーターで動作するマッサージ器の場合よりも少なく、漏斗型アタッチメントやボールアタッチメント、ゴムドラマーなどです。

電動工具

電気や技術の知識があまりなくても、修理に備えて工具を家に置いておく必要があります。 ツールには機械式のものと電気式のものがあります。 電動のものには、ドリル、ハンマードリル、シャープナー、ジグソー、グラインダー、電動カンナなどが含まれます。 通常、工具は電気を使用して機械エネルギーを生成しますが、機械エネルギーを生成する工具もあります。 熱エネルギー:はんだごて、ヒーター。

最も重要なツールは当然のことながらドリルであると考えられます。なぜなら、ドリルの参加なしでは単一の修理を行うことはできないからです。 ドリルは、木材や金属用のドリル、溶液を混合するためのアタッチメント、その他のアタッチメントを挿入できるカムクランプを回転させる電動モーターです。

ドリルのハンドルには回路を閉じるボタンがあります。 最高速度は1200rpmです。 この速度は穴を開けるのには適していますが、ドリルをドライバーとして使用するにはまったく適していません。 したがって、ドリルには、小さな制御リングの形で、ネットワークを閉じるボタン上にある滑らかな速度調整器が付いています。

ドリルにはスイッチがあり、回転方向を変更したり、インパクト機構を作動させたりすることができます。 ドリルにはモーターに対する機械的過負荷保護が備わっている必要があります。

ドライバーはドリルの一種と考えることができます。 ドリルと異なるのは、電動モーターがネジを締めるのに必要な低速で回転する点だけです。 ドライバーにはネットワークを閉じるボタン、方向スイッチ、衝撃機構が付いていますが、接続コードはありません。

この装置は屋根の被覆に使用する必要があるため、また電源が利用できない場合には、ドライバーは 9 V および 12 V の電池で動作します。電池は 220 V の電源から数時間以内に充電されます。 電気容量数時間作業できるようになります。 バッテリーはドライバーのハンドルに小さなアタッチメントの形で作られており、これが最も便利な技術的解決策です。バッテリーはその重量によりカウンターウェイトとして機能するため、ドライバーを使用して非常にきついネジを事実上締め付けることができます。手作業による努力は必要ありません。

コンクリートや石の壁に穴を開けるために設計されたドリルやその他の装置に似ています。 ハンマードリルには、ドリルと同様に、さまざまな取り付け用のクランプを回転させる電気モーターが付いています。 パワーレギュレーター、回転方向スイッチ、インパクト機構は同一です。 ドリルとの違いは、ハンマードリルのサイズが若干大きく、電動モーターがカムクランプを 300 ~ 400 rpm の速度で回転させることです。 クランプのサイズは少し大きく、コンクリートやレンガを加工するための特別なドリル、つまりドリルが挿入されます。 一部のハンマー ドリル モデルには、穴あけ中により多くの力を加えることができるサイド ハンドルが付いています。

電動シャープナーは電動モーターであり、その軸にはツールを研ぐためのカーボランダムディスクが取り付けられています。 シャープナーは、固定式と手動式の 2 つのバージョンで作成できます。

固定式研磨機には 2 つの砥石車を同時に回転させる電気モーターが搭載されており、砥石車との不要な接触からディスクを覆う金属バイザーで保護されています。 作業面、また火花をキャッチし、火災の危険性があります。

手動研磨機は垂直に配置された電気モーターであり、その軸上に研磨ホイールが取り付けられています。 回路はプラスチックケースのボタンを使用して閉じられます。 本体には楽器の安定性を高め、振動を抑えるゴム足が付いています。 一部のモデルには接続コード用のコンパートメントが付いています。

ジグソーは木や金属の作業用に設計されています。 電気モーターは、処理される表面に沿ってスライドするスライド上に取り付けられたプラスチック製のハウジング内にあります。 ナイフはそりの表面に垂直に取り付けられ、馬蹄形の切り欠きを通過します。

ボタンを押すとネットワークが閉じられ、ボタンを指で押し続けるか、前に動かすと固定されます。 電気モーターがクランク機構を駆動し、ブレードに前進運動を伝達します。 描いた線に沿ってスライド上のツールを動かすと、木材や金属を非常に正確に切断できます。 ツールキットには、縦方向および横方向の切断用の木製ブレードと金属ブレードが含まれている必要があります。

ウッドサンダーにはさまざまなデザインがあります。 サンディングは、電気モーターによって発生する振動、または回転シリンダーによって駆動されるサンドペーパーのリングの回転によって行うことができます。

振動動力グラインダーは、軸が下を向いて垂直に取り付けられた電気モーターで、回転運動をベースに伝達する機構が取り付けられています。 グラインダーの本体はプラスチック製で、作業中にツールを保持するハンドルが付いています。

2 つのクランプを使用して、ゴム製ガスケットが付いているベースにサンドペーパーを取り付けます。 一部のモデルの研削盤 (特に外国製) には、交換可能な集塵機が付いています。 この場合、ベースとサンドペーパーには直径10 mmの穴がいくつかあり、そこからゴミが集まります。 このタイプの研削盤にはファンがなく、装置の動作中に温度差や渦流によって粉塵が集塵機に集められます。

サンディングマシンの底部には 2 つの回転シリンダーがあり、その上に適切な幅のサンドペーパーのリングが置かれます。 回転シリンダーはショックアブソーバーに取り付けられているため、振動が軽減され、処理面への負荷をよりスムーズに加えることができます。

上述の研削盤の変形例は、ジグソーと同様に、前方に動かすことで保持または固定できる電源ボタンを備えている場合があります。 原則として、研削盤には速度調整装置や機械的保護装置はありません。これは、ドリル、ハンマードリル、ジグソーとは異なり、電気モーターの動作によって重大な機械的障害が発生しないためです。

金属の研削は砥石を回転させて行います。 グラインダー (「グラインダー」) は円錐形の本体を持ち、その端には回転ディスクがあり、部分的に保護ガードで覆われています。 本体には作業時に工具を保持するためのサイドハンドルとキータイプのスイッチが付いており、本体の半分はポリスチレンと金属でできています(火花がポリスチレンに燃え移らないように)。

ほぼすべての楽器を電気的に作ることができます。 例としては電気飛行機が挙げられます。 外見上は普通の平面ですが、カッターが挿入されるブロックの代わりにドラムが取り付けられているだけです。

ドラムには交換可能なカッター用のマウントがあり、電気モーターによって駆動されます。 回転数は2000rpmで、カッターの突き出し量に応じて、シェルヘーベル、カンナ、ジョインターの代わりとなる電動カンナです。

電気を熱エネルギーに変換するツールははるかに少なく、最も一般的なのははんだごてです。 加熱は連続的、強制的、またはパルス化できます。 ロッドは精力的なものである場合もあれば、交換不可能なものである場合もあります。

最も一般的に使用されるはんだごては、連続加熱です。 はんだ棒は熱を凝縮します。加熱温度ははんだを扱うのに十分な温度です。 強制加熱はんだごてには2つのヒーターがあり、1つは加熱し、もう1つは温度を維持します。 パルス加熱はんだごてには、誘導加熱されるループ状の小さなロッドが付いています。

はんだごての棒は、亜鉛、リチウム、ジルコニウムを添加した銅でできており、真っ直ぐな場合もあれば、文字「G」のように湾曲している場合もあります。 はんだごての一部のモデルにはサーモスタットが付いています。

加熱方法に応じて、はんだごてはワイヤー式または誘導式になります。 ワイヤーはんだごてでは、発熱体がロッドに数層で巻き付けられ、マイカまたはマイカプラスチックで絶縁されています。

誘導ヒーターは、ハウジング内にある変圧器の短絡巻線のギャップに接続されています。 場合によっては、発熱体がロッドの内側に配置されているため、より強力な加熱が可能になります。

電気の熱効果を利用するツールには、ヒーター、またはより簡単に言うとヒートファンが含まれます。

ヒーターは、湿度レベルが高く、特定の種類の湿気が許されない場合に部屋を乾燥するために使用されます。 仕上げ工事、また、作業を迅速化するために部屋の特定の領域を乾燥させるためにも使用できます。

ヒートファンの動作原理はすでに説明済みなので、ヒーターの動作原理を説明する必要はありません。 ヒーターには単一の制御装置、つまり加熱要素とファンを選択的にオンにすることができるマルチチャンネルスイッチがあることだけを述べてください。

その他の家電製品

残念ながら、一冊の本の範囲内で家電製品のすべてを詳細に検討することは不可能であるため、一部の家電製品については考慮せず、説明のみにとどめました。 一般原則、それに応じて機能します。

これらはすべて比較的シンプルな設計で、特別な工具を使用せずに自分で修理できます。

また、すでに時代遅れと考えられる家庭用電化製品の一部のモデルも考慮していません。 たとえば、手動で脱水する洗濯機です。 これらの洗濯機は長い間販売されていませんが、おそらくどこかにそのような洗濯機がまだ存在しています。

また、輸入機器の特徴の一部は、その絶妙なデザインと、必要な、またはそれほど必要ではないさまざまな改善によって区別されますが、考慮されていませんでした。 海外の家電メーカーも国内メーカーと同じ技術を使用しているため、家電製品の基本的な動作原理のみに注目し、必要に応じて応用できる改善点を列挙しました。

特定の家庭用電化製品の設計を説明する際、一部のコンポーネントやアセンブリの設計上の特徴については、これ以上詳細な注意は払われませんでした。これは、この情報はユーザーよりも専門家によって必要とされるためであり、そのため、製品の詳細については掘り下げませんでした。理解しやすいように、特定のデバイスの技術的ソリューションを提供します。

あなたのアパートにはさまざまなものが含まれています 電化製品、その数は年々増加しています。 すべてのデバイスは、より効率的、経済的に、そして最も重要なことに安全に使用できますし、そうすべきです。 これを行うには、いくつかの一般規定を知っておく必要があります。

古いデバイスを使用しないようにしてください。 最新の電化製品は使いやすく、より効率的で、一般にコスト効率が高くなります。

購入するデバイスがニーズに合っていることが重要です。 そのためには、家族構成、ライフスタイル、子供の数、使用頻度などを考慮して決定する必要があります。 電化製品にはどのような特性が必要ですか?購入したいものを選択します。

消費電力を分析して比較することをお勧めします さまざまな電化製品に関する情報は通常、工場出荷時のラベルまたはデバイスに付属の取扱説明書に記載されています。

アパート内の配線と保護装置が、購入する電化製品の設置に適していることを確認してください。

電化製品の電源を入れる前に、取扱説明書をよくお読みください。

加熱装置

いくつかの暖房器具を比較して説明します。

リフレクター。1 つ以上の発熱体と反射板で構成されます。 エネルギーは反射板からの放射によって伝達されます (「ミラー」) デバイスが回転する方向に表示されます。 消費電力 – 1200 – 3200 W。 この装置の利点には、比較的安価であること、およびスイッチを入れるとすぐに加熱が開始されることが含まれます。

ただし、リフレクターには多くの欠点があります。

    熱は一方向にのみ広がり、部屋はゆっくりと暖まります。

    高温により、反射板の近くにある物体に火災が発生する可能性があります。

    高温や発熱体の被覆が不十分な場合は、お子様に危険が生じます。

    サーモスタットの欠如。

    部屋の空気を乾燥させます。

ファンヒーター 。 空気はハウジングの開口部から入り、スパイラル (1 つまたは複数) によって加熱され、ファンによって分配されます。 消費電力 – 1000 – 3000 W。 原則として、デバイスにはサーモスタットとモードスイッチ(アクティブなスパイラルの数を変更します)が付いています。 スパイラルがしっかりと隠れているので安全です。 夏は扇風機としても使えます。 強制循環により、ファンヒーターは部屋を素早く均一に暖めます。 このデバイスの欠点:

    部屋の空気を乾燥させます。

    運転中の強力なエア噴射と騒音は、敏感な人にとって不快な感覚を引き起こす可能性があります。

エアヒーター。 空気はデバイスの底部の穴から入り、スパイラルから加熱されて上部から出ます。 消費電力 – 500 – 3000 W。 安全性も高く、子供部屋にも設置できます。 サーモスタットやモードスイッチも装備。 ただし、ファンヒーターに比べると部屋が暖まるのは遅くなります。 エアヒーターも室内の空気を乾燥させます。

オイルヒーター(ラジエーター)。 密閉システム内でオイルを加熱する発熱体 (1 つ以上) が含まれています。 ヒーターに接触すると部屋の空気が暖まります。 消費電力 – 2000 – 2500 W。 このデバイスは完全に安全で、モードスイッチとサーモスタットが装備されています。 全方向に均一に熱が広がり、お部屋の空気が乾燥しません。 この装置の欠点としては、重量が重いこと、比較的高価であること、部屋の暖房が遅いことが挙げられます。

暖房器具を使用するときにエネルギーを節約する方法。

1. 熱漏れを避けてください。 部屋のドアと窓をしっかりと取り付けることが重要であり、そのためには、窓と枠、ドアと枠の間の隙間をなくす必要があります。 亀裂から空気が侵入すると熱損失が生じ、その結果、エネルギー消費量が増加します。

2. 空の部屋を暖房しないでください。

3. 冬には、アパートに住む人が季節に応じた快適な服装をしている限り、部屋の温度を 18 ~ 20°C に保つことをお勧めします。 暖房装置にサーモスタットが装備されていない場合は、壁に取り付けられた温度計を使用して室内の気温を監視できます。 サーモスタットを使用すると、暖房された部屋の希望の温度を設定できます。 温度が設定レベルに達するとすぐにデバイスの電源がオフになり、温度が設定レベルを下回ると自動的に電源がオンになります。

4. 加熱された空気が装置から室内に自由に流れるようにする必要があります (特にファン ヒーターを使用する場合)。 機器を衣類の乾燥に使用したり、さまざまな物で散らかしたりしないでください。

ヒーターの近くに可燃物や可燃物を置かないでください。

冷蔵庫

この電化製品は比較的小さな電力ですが、24時間連続稼働するため、十分な電力を消費します。 エネルギーを節約するには、いくつかの推奨事項に従ってください。

    必要な食品の量に応じて、購入する冷蔵室の容積を選択してください。

    冷蔵庫の設置場所は熱源から離れ、日光が当たらない場所に設置してください。

    完全な断熱を確保するには、ドアをしっかりと閉め、断熱ゴム製ガスケットを定期的にチェックすることをお勧めします。 ガスケットが変形すると、暖かい外気がチャンバー内に侵入し、エネルギー消費が増加します。 ドアの開閉はできるだけ少なくし、長時間開けたままにしないでください。

    冷蔵庫の後ろの壁にホコリが付着していないことを確認してください。 冷蔵庫の周囲に空気が自由に循環できるようにします。

    温かい食べ物を冷蔵庫に入れないでください。

    食品が室温まで冷めるまで待ちます。

    サーモスタットを5°~7°に設定します。

    適時に冷蔵庫の霜取りと掃除をしてください。 氷が蓄積するとエネルギー消費量が大幅に増加します。水で薄めた酢を使用すると、不快な臭いを取り除くことができます。 霜取りをする前に冷凍庫の温度を下げてください。 これにより、冷凍庫から取り出した後も食品を長時間冷たく保つことができます。

洗濯機

冷凍庫

    効率的な動作を確保するには、容量の少なくとも 3 分の 2 を充填することをお勧めします。 一方、チャンバー内の空気の自由な循環を確保する必要があるため、チャンバー内に製品を置きすぎないでください。

    洗濯機は最も一般的な電化製品の 1 つであり、洗濯機なしでは私たちの生活を想像するのは困難です。 とても簡単です。洗濯物を入れ、洗剤を入れ、柔軟剤を注ぎ、ボタンを押すと、しばらくすると清潔で心地よい香りの洗濯物が得られます。 家庭ごとに洗濯要件が同じではないのと同様に、すべての洗濯機が同じではないことを知っておくことが重要です。 したがって、洗濯機を購入する前に、次のことを考慮する必要があります。

    あなたの家族構成。 家族が増えれば増えるほど、洗濯機のパワーも洗濯槽の容量も大きくなります。

スピン速度。 回転速度が高いほど洗濯物が乾燥するため、回転速度の高い洗濯機を選択してください。

    90 度ではなく 60 度の水温で洗濯すると、エネルギーを約 25% 節約できます。 したがって、洗濯物がそれほど汚れていない場合は、低温で洗濯するのが理にかなっています。

電気ストーブ

電気ストーブは、洗濯機と同様に、別途電気配線、16 A の機械の設置、および別の 3 極ソケットが必要です。 それほど強力ではないが、最新の技術を使用して作られたストーブを優先することをお勧めします。これにより、エネルギーを節約できます。

効率的かつ経済的に運用するには、次のことをお勧めします。

    鍋の直径はバーナーの直径と一致する必要があります。

    鍋の底は滑らかで、適切な蓋で覆われている必要があります。

    食べ物を調理するときは、鍋に多量の水があってはなりません。

    鍋の水が沸騰したら、調理を続けるのに必要なレベルまで温度を下げることをお勧めします。

    ゆっくりと冷却されて調理を完了するのに十分な熱が供給されるため、調理が終了する少し前にバーナーを消すことをお勧めします。

    調理するときは、できるだけ蓋を持ち上げないようにしてください。これにより、熱が保たれ、余分なエネルギーの消費が防止され、調理時間が短縮されます。

    圧力鍋を使うと時間も電気代も節約できます。

    レシピで必要な場合を除き、オーブンを予熱しないでください。

    必要な場合以外はオーブンのドアを開けないでください。

点灯

居住空間の照明は衛生基準に準拠する必要があります。 照明が不十分だと健康に悪影響を及ぼします。 したがって、たとえば、天井ランプを消したり、テーブルランプだけで部屋を照らしたり、テレビを見るときは照明を完全に消したりする必要はありません。照明要素は、配置される場所と機能に応じて選択されます。それに割り当てられます (一般、ローカル、装飾など)。 ランプの種類と電力を正しく選択することで、電気を効率的かつ経済的に使用することができます。

電球にはさまざまな種類がありますが、その中で最も一般的なのは白熱電球です。 これらのランプは安価であり、追加のコンポーネントは必要ありません。 切れたランプの交換は難しくありません。 白熱灯は周囲の物体の色を最も正確に伝えます。 白熱灯の欠点としては、耐用年数が比較的短い (最大 1000 時間) ことが挙げられます。 もう 1 つの重大な欠点は非効率です。 消費されたエネルギーのうち、放射光に変換されるのはわずか 5% 未満です。 それ以外はすべて暖房に使われます。

白熱灯に次いで普及しているのが蛍光灯です。 このようなランプは、同じ照度の白熱灯に比べて消費電力が 6 分の 1 であり、耐用年数も長くなります。 蛍光灯は次の助けを借りてのみ動作します。 追加のデバイス– スロットルとスターター。 蛍光灯の欠点には、サイズが大きいこと、わずかなノイズ、照明されたオブジェクトの色の歪みが含まれることも含まれます。

照明技術を向上させるための最も重要な分野の 1 つは、蛍光コンパクト ランプの作成です。 コンパクトランプは、そのサイズを除いて、その設計と動作原理において蛍光ランプと何ら変わりません。 白熱電球と比較して、蛍光灯コンパクトランプはエネルギーコストを70%~85%削減でき、寿命は8~13倍です。 したがって、それらはすぐに日常生活の中で白熱電球に取って代わられるでしょう。

照明の品質を低下させることなくエネルギーを節約するには、次のことをお勧めします。

    自然光を最大限に活用。 窓を清潔に保ちます。 窓枠を空けておいてください。 窓を何枚ものカーテンやカーテンで覆わないでください。

    適切な照明器具の使用。

    壁、天井、床をペイントするとき、または家具の色を選択するときは、明るい色合い(光を反射する)を使用してください。

    照明制御の使用(シャンデリア用の二重スイッチ、加減抵抗器付きスイッチなど)。

    2 つの低電力白熱電球の代わりに 1 つの高電力白熱電球を使用します。 たとえば、60 W のランプを 2 つ使用する代わりに 100 W のランプを 1 つ使用すると、ランプの購入コストが削減されることは言うまでもなく、エネルギー消費が 20% 削減されます。

家の中でよく考えられた照明システムは、エネルギー消費に大きな影響を与えます。

電子機器

アパートにある、電力サージに敏感な電子機器には、テレビ、VCR、ステレオ、コンピューターなどが含まれます。これらは、高度な技術に基づいた最小の電子部品で組み立てられています。 作成中に適切な保護が提供されなかった場合、最初に電力サージの被害を受ける可能性があるのはこれらの人々です。 これにより機器の寿命が短くなり、場合によっては故障する可能性があります。 繊細な電子機器を保護するには、次のことをお勧めします。

    冷蔵庫や洗濯機など、モーター駆動の別の機器にすでに接続されているコンセントや回路と同じコンセントや回路に、敏感な電子機器を接続しないでください。

    敏感な電子機器の電源を切り、長期間使用しない場合はプラグを抜きます。 また、雷雨、嵐、雨が降っているときや停電のときは、敏感な電子機器の電源を切ることをお勧めします。

    敏感な電子機器を電力サージから保護するには、特別なヒューズを使用してください。

    これらのヒューズは、敏感な電子機器のソケットとプラグの間に取り付けられます。 自分でインストールすることもできます。 特別な保護が施された敏感な電子機器を購入してください。 によるこの問題

販売者だけでなく、専門工場の技術者やその他の専門家にも相談できます。