기본 가전제품. 현대 가전 제품 - 일반 정보

전류 작용의 결과로 작동하고 열, 기계 및 기타 유형의 에너지 형태로 나타날 수 있는 작업을 수행하는 장치를 전기 기기라고 합니다.

전기제품에는 각종 주전자, 커피메이커, 고기 분쇄기, 찜기, 멀티쿠커, 전자레인지, 헤어드라이어, 다리미, 선풍기, 가습기 등이 포함됩니다. 모든 전기 장치는 기술 제어 실험실의 인증을 받았으며 사용 지침이나 기술 설명도 함께 제공됩니다.

현재 전기 가열 장치가 널리 사용됩니다. 이를 통해 산업 또는 가정용 건물에서 원하는 온도를 유지할 수 있습니다. 일반적으로 디자인이 단순하고 크기가 작으며 에너지를 절약합니다. 여기에는 전기 벽난로, 전기 히터, 라디에이터, 반사 스토브, 바닥 히터, 대류식 난방기 등이 포함됩니다.

전기 벽난로

일반적으로 벽난로는 장식 장식이 있는 강철 상자 형태로 만들어집니다. 가열 요소는 상자에 장착된 세라믹 막대의 나선형입니다. 상자의 후면 패널에는 가열 코일의 끝이 연결되는 접촉 단자가 있습니다. 장식용 배리어 그릴이 전면 벽으로 사용됩니다. 본체 깊숙한 곳에 위치한 금속 반사판이 방향성 열선의 흐름을 생성합니다.

휴대가 가능하고 가벼우며 설치가 복잡하지 않고 균일한 난방을 제공하여 침실이나 기타 작은 방에 매우 편리합니다. 전력 소비 범위는 450W ~ 1050W이고, 더 큰 용량은 1.6 ~ 3.2kW입니다. 또 다른 유형의 벽난로는 실내 장식에 사용됩니다. 그들은 방을 난방할 뿐만 아니라 장식도 합니다.

히터

실내 온도를 17~27oC로 유지할 수 있는 가전제품으로 실행 정확도는 +/- 2.5oC입니다. 실내 공기를 데워 팬 역할도 합니다. 상대 습도 40~75%, 온도 15~30oC에서 전기 제품 작동의 신뢰성이 보장됩니다.

히터 장치는 1050W 발열체, 스위치를 차단할 수 있는 온도 조절 장치, 소형 모터가 장착된 팬, 신호등 및 연결 코드로 구성됩니다.

모든 명명된 유닛은 강철 상자에 배치됩니다. 컴팩트한 개방형 디자인의 모터는 다람쥐 케이지 로터, 사용하기 쉽습니다. 온도 조절 버튼은 손잡이에 내장되어 있으며 15~25oC의 온도에 해당합니다. 온도 조정은 수동으로 수행됩니다.

상자 하단에는 장치가 평평한 수평 표면에 올바르게 설치된 경우 활성화되는 잠금 스위치가 있습니다.

실내 온도를 설정하는 특수 표시 방향으로 조정 버튼을 부드럽게 돌리면 히터가 켜집니다.

히터를 방치해서는 안 됩니다. 화재 안전 규칙에 따라 화재가 발생하지 않도록 특수 장비를 갖춘 장소를 할당해야합니다.

라디에이터

방을 추가로 난방하기 위해 라디에이터가 사용되며, 이 라디에이터는 1.5시간 작동하면 온도가 4~5oC 상승하고 방의 부피는 25m³입니다. 방의 부피가 11m³인 경우 유일한 열원인 장치는 외부 온도 0oC에서 15~18oC 범위의 온도를 유지할 수 있습니다.

라디에이터는 금속 본체, 온도 조절 장치, 관형 발열체 및 연결 코드로 구성됩니다. 금속 하우징은 용접되어 있으며 특수 내열 페인트로 코팅되어 있으며 변압기 오일로 채워져 있습니다.

연료 요소는 내열성 니크롬으로 만들어졌으며 관형 전기 히터에 배치됩니다. 튜브 절연체의 산화를 방지하기 위해 녹인 산화마그네슘으로 만든 압축 분말로 덮습니다. 비상 스위치와 열 계전기는 온도 조절 장치의 강철 상자에 있습니다.

온도 조절 버튼, 신호등, 비상 스위치 손잡이는 온도 조절기 벽면에 있습니다. 라디에이터가 전기 네트워크에 연결되면 신호등이 켜집니다. 열 계전기는 라디에이터 본체의 설정 온도(100oC에 도달할 수 있음)를 자동으로 유지합니다.

반사로

가장 간단한 난방 전기 제품 중 하나는 반사 스토브로, 힌지에 장착된 발열체와 구형 반사판으로 구성됩니다. 반사경을 회전시켜 사용자는 가열 코일에서 나오는 열 흐름의 방향을 변경할 수 있습니다.

철조망은 히터에 대한 접근을 차단하여 사용자가 실수로 고온에 노출되어 오븐의 위험한 부분에 접촉하는 것을 방지합니다.

열 요소는 850~950oC의 온도까지 가열되어 3~5m 거리에서 눈에 띄는 열 흐름을 생성합니다. 열 요소는 나선형 선을 따라 절단된 홈이 있는 원뿔입니다. 이 홈에 니크롬으로 만든 나선형을 배치하고 고정합니다.

하우징 바닥에는 전구와 거의 동일한 베이스가 있으며 이를 통해 가열 요소가 반사경 소켓에 나사로 고정됩니다.

바닥 전기 히터는 종종 난방실의 추가 열원으로 사용됩니다. 간단한 장치: 금속 케이스, 열 요소 및 고정식 연결 코드를 사용하면 비용이 높지 않아 접근성이 매우 높습니다.

각인된 강철 측면은 곡선형 상단 뚜껑이 있는 서랍을 형성합니다. 폴리염화비닐 튜브는 상단 커버에 부착된 금속 손잡이에 맞습니다. 본체에 용접된 와이어 프레임이 장착되어 있어 작은 품목을 건조할 수 있습니다. 케이스 내부에는 내열 보호 코팅이 되어 있으며, 케이스 외부와 프레임은 내열 도료로 외부 환경으로부터 보호됩니다.

두 개의 강철 스탠드가 하우징의 두 벽에 부착되어 있으며 안전상의 이유로 바닥에서 충분한 거리를 두고 히터를 유지합니다. 이러한 장치의 발열체는 니크롬 나선이 고정된 세라믹 실린더(2)로 구성됩니다.

케이스 하단에는 장치를 네트워크에 연결하면 켜지는 신호등이 있습니다. 이 유형의 장치의 전기 회로는 간단하며 각 히터와 함께 제공되는 기술 문서에서 확인할 수 있습니다.

대류식

이러한 난방 장치는 작동 시 대류 현상을 이용하며 모든 유형의 방에서 보조 히터 역할을 합니다. 자연적인 활성 대류로 인해 공기가 가열되고 혼합되어 온도가 상승합니다. 대류식 히터는 장기간 작동할 수 있는 안정적인 설계로 인해 수명이 길어졌습니다.

전열기구의 안전성

가정용 전기 제품을 사용할 때는 기본적인 화재 안전 규칙을 준수해야 합니다. 전기제품의 안전은 사용자의 생명과 건강을 지키는 것입니다.

전기 제품의 안전은 특정 표준 및 규정을 준수하는 경우 가능합니다. 자동 차단 기능이 있는 전기 난방 장치를 구입하세요. 장치가 놓일 위치에 주의하십시오. 장치 옆에 빈 공간이 있어야 합니다. 가연성 물체(침구, 커튼 등)로부터 최소 1미터 이상 떨어져 있어야 합니다.

표시가 있는 인증된 장치만 사용하는 것이 허용됩니다. 이는 전기 장치의 안전을 보장합니다. 시장의 풍부함이 이를 가능하게 합니다. 집을 떠나기 전에 반드시 전기 난방 장비를 끄십시오. 동시에 많은 전기 장치를 켜면 도시 전기 네트워크에 과부하가 걸릴 수 없습니다.

소개
1. 에너지 분야에 대하여
2. 가전제품
3. 셀룰러
4. 개인용 컴퓨터
5. EMF는 건강에 어떤 영향을 미치나요?
사용된 소스 목록

소개

국가 경제의 모든 부문에서 상당한 성장을 위해서는 짧은 시간 내에 정보의 이동이 필요합니다. 자동차나 비행기가 지나갈 수 없는 도시와 외딴 지역에 전화와 전기선을 공급합니다.

따라서 새로운 기술 시대에는 수천 킬로미터에 달하는 정보를 순식간에 전송하고 이전에는 1년 안에 알 수 없었던 정보를 기업, 기업 및 가족에게 제공하는 컴퓨터, 휴대폰 및 기타 장비가 탄생했습니다. 그러나 이제는 가능합니다.

그러나 이 모든 장비, 전선 및 기타 다양한 장치는 사람을 포함한 모든 생명체의 바이오시스템에 영향을 미치는 전자기장을 생성합니다.

전자기장은 물질의 특별한 형태입니다. 하전 입자 사이의 상호 작용은 전자기장을 통해 발생합니다. 전기장과 자기장의 강도(또는 유도)가 특징입니다.

오늘날 전자기장을 전파하는 장치의 사용이 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 그리고 전년도에 비해 그 수가 점점 더 많아지고 있습니다. 그러나 일부 국가에서는 이러한 위험을 깨닫고 이러한 장치를 버리고 새로운 장치를 만듭니다.

여기서는 전력이 우리 일상 생활에 가져온 눈에 보이지 않는 오염, 즉 유해한 인공 전자기 방사선(줄여서 EMR)과 자연적, 지병성 방사선에 대해 이야기하겠습니다.

1. 에너지 분야에 대하여

많은 질병은 자기장, 전기장, 전자기장 및 기타 에너지장으로 인해 발생합니다. 그러나 고전의학은 이러한 문제를 다루지 않으며, 불행하게도 미래의 의사들은 의과대학에서 이것을 가르치지 않습니다...

매일 우리 아파트에서 우리 모두는 산업 주파수의 약한 자기장에 노출됩니다. 이것은 우리 아파트의 전기 제품, 가전 제품 및 전기 배선에서 발생하는 방사선입니다.

미국과 스웨덴의 위생학자들은 서로 독립적으로 그러한 전기장의 강도에 대한 안전한 한계를 설정했습니다. 이는 0.2μT(마이크로테슬라)입니다.

우리는 실제로 어떤 복용량을 받는가?

표 1. 가전제품의 자기장 강도

이에 대해서는 나중에 더 자세히 논의하겠습니다.

산업 주파수 자기장은 환경을 오염시키는 유해한 에너지 방사선의 아주 작은 부분에 불과합니다. 기술의 진보는 인류에게 많은 혜택을 가져왔고, 삶을 더욱 편리하게 만들고 삶의 질을 향상시켰습니다. 여기에는 항공, 자동차, 텔레비전, 휴대폰, 컴퓨터 등이 포함됩니다. 그러나 이와 함께 그는 많은 문제도 일으켰습니다.

자연은 인류에게 깨끗하고 투명한 공기, 깨끗한 수역, 우주와 식물 세계 모두에서 방출되는 치유의 자연 전자기 배경을 제공했습니다. 이는 매우 약한 전자기 진동으로 구성되며, 그 주파수는 모든 시스템의 조화를 유발합니다. 인체. 인공 EMR에 의해 억제되는 것은 이러한 자연 배경이며, 이는 특히 대규모 산업 도시와 전체 지역에서 일반적입니다.

연구 결과 가장 중요한 결론이 내려졌습니다. 약한 EMR은 전력이 100분의 1, 1000분의 1와트(비열 또는 정보라고도 함)로 측정되며 그보다 적지 않으며 어떤 경우에는 더 위험합니다. 고출력 방사선. 이것은 그러한 장의 강도가 인체 자체의 방사선 강도, 세포 및 분자를 포함한 모든 시스템과 기관의 기능의 결과로 형성되는 내부 에너지에 비례한다는 사실에 의해 설명됩니다. 수준. 이러한 낮은 강도는 오늘날 모든 가정에서 발견되는 가전제품의 방출을 특징으로 합니다. 컴퓨터, 텔레비전, 휴대폰, 전자레인지 등이 이에 속합니다. 이는 오늘날 거의 모든 산업 작업장에서 볼 수 있는 전자 및 산업용 장치에도 적용됩니다.

이러한 방사선은 신체의 생체 에너지 균형과 무엇보다도 소위 구조를 방해할 수 있습니다. 모든 기관과 시스템, 인체 조직의 모든 수준, 신체와 외부 환경 사이의 에너지 정보 교환(ENIO)(결국 사람은 태양과 같은 외부 소스의 에너지를 다음과 같은 형태로 인식합니다. 열과 빛).

인체의 가장 민감한 시스템은 신경, 면역, 내분비 및 생식(성적) 시스템입니다. EMF는 아직 형성되지 않은 어린이의 신체가 이러한 전자파의 영향에 매우 민감하기 때문에 어린이와 임산부(태아)에게 특히 위험합니다. 중추신경계 질환, 호르몬 질환, 심혈관계 질환이 있는 사람, 알레르기 환자, 면역 체계가 약화된 사람도 EMF의 영향에 매우 민감합니다.

이 문제를 연구하는 과학자들은 특히 인간 건강에 부정적인 영향을 미친다는 점에 주목합니다. 휴대폰, 작동 중에 방출되는 전자기 진동이 인간의 뇌에 직접 침투하여 신체의 부적절한 반응을 유발합니다. 셀룰러 통신에 대한 자세한 내용은 나중에 설명하겠습니다.

2. 가전제품

전류를 사용하여 작동하는 모든 가전제품은 전자기장의 원인입니다. 가장 강력한 것은 전자레인지, 대류 오븐, "성에가 없는" 시스템을 갖춘 냉장고, 주방 후드, 전기 스토브, 텔레비전. 생성된 실제 EMF는 특정 모델 및 작동 모드에 따라 동일한 유형의 장비 간에 크게 다를 수 있습니다. 아래의 모든 데이터는 산업 주파수 50Hz의 자기장을 나타냅니다.

자기장 값은 장치의 전력과 밀접한 관련이 있습니다. 값이 높을수록 작동 중 자기장이 높아집니다. 거의 모든 전기 가전 제품의 산업 주파수 전기장 값은 0.5m 거리에서 수십 V/m(미터당 볼트 - 전계 강도 측정 단위)를 초과하지 않습니다. MPL(최대 허용 수준)인 500V/m보다 낮습니다.

표 2. 0.3m 거리에서 가전제품의 산업 주파수 자기장 수준.

가능한 생물학적 영향

인체는 항상 전자기장에 반응합니다. 그러나 이 반응이 병리로 발전하여 질병으로 이어지기 위해서는 충분히 높은 전자기장 수준과 조사 기간을 포함하여 여러 조건이 일치해야 합니다. 따라서 전기장 수준이 낮거나 단기간 동안 가전제품을 사용하는 경우 가전제품의 EMF는 대다수 인구의 건강에 영향을 미치지 않습니다. 잠재적인 위험은 EMF에 대한 과민증이 있는 사람과 EMF에 대한 민감도가 높은 알레르기 환자만이 직면할 수 있습니다.

또한 현대 개념에 따르면 산업 주파수의 자기장은 0.2마이크로테슬라 이상의 수준으로 장기간 노출(수년 동안 정기적으로 하루 8시간 이상)될 경우 인체 건강에 위험할 수 있습니다.

1) 가전제품을 구매할 때 위생 보고서(인증서)에서 제품이 "국내 조건에서 소비재를 사용할 때 허용되는 물리적 요인 수준에 대한 주간 위생 표준", MSanPiN 001-96 요구 사항을 준수한다는 표시를 확인하세요.

2) 전력 소비가 더 낮은 장비를 사용하십시오. 다른 모든 조건이 동일할 경우 산업용 주파수 자기장은 더 낮아질 것입니다.

3) 아파트에서 잠재적으로 불리한 산업 주파수 자기장의 원인으로는 "성에 제거" 시스템을 갖춘 냉장고, 일부 유형의 "따뜻한 바닥", 히터, 텔레비전, 일부 경보 시스템, 다양한 유형의 충전기, 정류기 및 전류가 있습니다. 변환기 - 야간 휴식 중에 작동하는 경우 수면 장소는 해당 물체로부터 최소 2m 떨어져 있어야 합니다.

4) 아파트에 가전제품을 배치할 때는 다음 원칙을 따르십시오. 가전제품을 휴게실에서 최대한 멀리 배치하고, 가전제품을 근처에 두지 말고 서로 쌓아두지 마십시오.

전자레인지(또는 전자레인지)는 마이크로파 복사 또는 마이크로파 복사라고도 하는 전자기장을 사용하여 음식을 가열합니다. 전자레인지의 마이크로파 복사 작동 주파수는 2.45GHz입니다. 많은 사람들이 두려워하는 것은 바로 이 방사선입니다. 그러나 현대식 전자레인지에는 전자기장이 작업 공간 이상으로 빠져나가는 것을 방지하는 상당히 진보된 보호 기능이 장착되어 있습니다. 동시에 장이 외부로 전혀 침투하지 않는다고 말할 수는 없습니다. 전자레인지. 여러 가지 이유로 닭을 겨냥한 전자기장의 일부는 바깥쪽으로, 특히 강하게, 일반적으로 문의 오른쪽 하단 모서리 부분에 침투합니다. 집에서 오븐을 사용할 때 안전을 보장하기 위해 러시아에는 전자레인지에서 전자파 방사선이 최대로 누출되는 것을 제한하는 위생 기준이 있습니다. 이는 "전자 레인지에 의해 생성되는 최대 허용 에너지 플럭스 밀도 수준"이라고 불리며 SN No. 2666-83으로 지정되어 있습니다. 이러한 위생 표준에 따르면, 전자기장의 에너지 플럭스 밀도는 1리터의 물을 가열할 때 스토브 본체의 어느 지점에서든 50cm 거리에서 10μW/cm2를 초과해서는 안 됩니다. 실제로 거의 모든 최신 최신 전자레인지는 큰 차이로 이 요구 사항을 충족합니다. 그러나 새 스토브를 구입할 때는 스토브가 이러한 위생 표준의 요구 사항을 충족한다는 적합성 인증서가 명시되어 있는지 확인해야 합니다.

시간이 지남에 따라 주로 도어 씰에 미세 균열이 나타나기 때문에 보호 수준이 감소할 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 이는 먼지나 기계적 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 따라서 도어와 씰에는 세심한 취급과 세심한 유지 관리가 필요합니다. 정상 작동 중 전자기장 누출에 대한 보호 내구성은 수년 동안 보장됩니다. 5~6년 동안 작동한 후에는 보호 품질을 확인하고 전자기장 모니터링을 위해 특별히 인증된 실험실의 전문가를 초대하는 것이 좋습니다.

마이크로파 방사 외에도 전자레인지의 작동에는 오븐의 전원 공급 시스템에 흐르는 50Hz의 산업용 주파수 전류에 의해 생성된 강력한 자기장이 수반됩니다. 동시에 전자레인지는 아파트에서 가장 강력한 자기장의 원천 중 하나입니다. 인구의 경우 우리나라의 산업용 주파수 자기장의 수준은 장기간 노출 시 인체에 심각한 영향을 미침에도 불구하고 여전히 제한되지 않습니다. 국내 상황에서는 단기간(몇 분 동안) 전원을 켜도 인체 건강에 큰 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이제 가정용 전자레인지는 카페 및 기타 유사한 산업 환경에서 음식을 가열하는 데 자주 사용됩니다. 이 경우 작업하는 사람은 산업 주파수의 자기장에 만성적으로 노출되는 상황에 처하게 됩니다. 이 경우 작업장에서 산업 주파수 자기장 및 마이크로파 복사에 대한 의무적인 제어가 필요합니다.

전자레인지의 특성을 고려할 때 전원을 켤 때 최소 1.5m 거리에서 멀리 이동하는 것이 좋습니다. 이 경우 전자기장은 전혀 영향을 미치지 않습니다.

3. 셀룰러

셀룰러 무선전화는 오늘날 가장 빠르게 발전하는 통신 시스템 중 하나입니다. 현재 전 세계적으로 이러한 유형의 모바일(모바일) 통신 서비스를 사용하는 가입자는 8,500만 명 이상입니다(러시아의 경우 60만 명 이상). 2001년에는 그 수가 2억~2억 1천만 명(러시아에서는 약 100만 명)으로 증가할 것으로 예상됩니다.

셀룰러 통신 시스템의 주요 구성 요소는 기지국(BS)과 이동 무선 전화(MRT)입니다. 기지국은 이동 무선 전화와의 무선 통신을 유지하며 그 결과 BS와 MRI는 UHF 범위의 전자기 방사선 소스입니다. 셀룰러 무선 통신 시스템의 중요한 특징은 시스템 작동(동일한 주파수의 반복 사용, 다른 액세스 방법의 사용)을 위해 할당된 무선 주파수 스펙트럼을 매우 효율적으로 사용한다는 것입니다. 이를 통해 중요한 대상에게 전화 통신을 제공할 수 있습니다. 구독자 수. 이 시스템은 특정 영토를 일반적으로 반경 0.5~10km의 구역 또는 "셀"로 나누는 원리를 사용합니다.

기지국(BS)

기지국은 해당 지역에 위치한 이동 무선 전화와의 통신을 유지하고 신호 수신 및 전송 모드에서 작동합니다. 표준에 따라 BS는 463~1880MHz 주파수 범위의 전자기 에너지를 방출합니다. BS 안테나는 기존 건물(공공, 서비스, 산업 및 주거용 건물, 산업 기업의 굴뚝 등) 또는 특수 제작된 마스트의 지표면에서 15~100m 높이에 설치됩니다. 한 곳에 설치된 BS 안테나 중에는 EMF 소스가 아닌 송신(또는 트랜시버) 안테나와 수신 안테나가 모두 있습니다.

셀룰러 통신 시스템 구축을 위한 기술적 요구 사항을 기반으로 수직면의 안테나 방사 패턴은 주 방사 에너지(90% 이상)가 다소 좁은 "빔"에 집중되도록 설계되었습니다. 이는 항상 BS 안테나가 위치한 구조물에서 멀리 떨어져 있고 인접한 건물 위를 향하고 있습니다. 필요한 조건시스템의 정상적인 기능을 위해.

러시아에서 운영되는 셀룰러 무선 통신 시스템 표준의 간략한 기술적 특성

규격명 BS 동작 주파수 범위 MRI 동작 주파수 범위 BS 최대 방사 전력 MRI 최대 방사 전력 셀 반경

NMT-450 아날로그 463 – 467.5MHz 453 – 457.5MHz 100W 1W 1 – 40km

AMPS 아날로그 869~894MHz 824~849MHz 100W 0.6W 2~20km

D-AMPS(IS-136) 디지털 869~894MHz 824~849MHz 50W 0.2W 0.5~20km

CDMA디지털 869 – 894MHz 824 – 849MHz 100W 0.6W 2 – 40km

GSM-900디지털 925~965MHz 890~915MHz 40W 0.25W 0.5~35km

GSM-1800(DCS) 디지털 1805~1880MHz 1710~1785MHz 20W 0.125W 0.5~35km

BS는 무선 공학 물체를 전송하는 유형으로, 방사선 전력(부하)이 하루 24시간 일정하지 않습니다. 부하는 특정 기지국의 서비스 영역에 휴대폰 소유자가 있는지 여부와 대화에 전화를 사용하려는 욕구에 따라 결정되며, 이는 근본적으로 시간, BS 위치에 따라 달라집니다. , 요일 등. 밤에는 BS의 부하가 거의 0입니다. 즉, 방송국은 대부분 "조용함"입니다.

BS에 인접한 지역의 전자기 상황에 대한 연구는 스웨덴, 헝가리, 러시아를 포함한 여러 국가의 전문가에 의해 수행되었습니다. 모스크바와 모스크바 지역에서 수행된 측정 결과에 따르면 BS 안테나가 설치된 건물 구내의 전자기 환경은 100% 해당 지역의 배경 특성과 다르지 않은 것으로 나타났습니다. 주어진 주파수 범위에서. 인접 지역에서 91%의 경우에 기록된 전자기장의 수준은 BS에 대해 설정된 최대 한계보다 50배 낮았습니다. 최대 한도의 10배에 해당하는 최대 측정값은 서로 다른 규격의 기지국 3개가 동시에 설치된 건물 근처에서 기록됐다.

셀룰러 기지국을 시운전하는 동안 이용 가능한 과학적 데이터와 기존 위생 관리 시스템을 통해 셀룰러 기지국을 가장 환경적이고 위생적이며 위생적으로 안전한 통신 시스템으로 분류할 수 있습니다.

4. 개인용 컴퓨터

컴퓨터 사용자의 건강에 부정적인 영향을 미치는 주요 원인은 음극선관에 정보를 시각적으로 표시하는 수단입니다. 부작용의 주요 요인은 다음과 같습니다.

모니터 화면의 인체공학적 매개변수:

  • 강렬한 외부 조명 조건에서 이미지 대비 감소
  • 모니터 화면 전면의 정반사
  • 모니터 화면의 이미지 깜박임

모니터의 방출 특성:

  • 20Hz-1000MHz 주파수 범위의 모니터 전자기장
  • 모니터 화면의 정전기
  • 200-400 nm 범위의 자외선
  • 1050 nm - 1 mm 범위의 적외선 방사
  • X선 방사선 > 1.2keV

교류 전자기장의 원천인 컴퓨터

개인용 컴퓨터(PC)의 주요 구성 요소는 시스템 장치(프로세서) 및 다양한 입/출력 장치(키보드, 디스크 드라이브, 프린터, 스캐너 등)입니다. 각 개인용 컴퓨터에는 서로 다르게 불리는 정보를 시각적으로 표시하는 수단이 포함되어 있습니다. 모니터, 디스플레이. 일반적으로 음극선 관을 기반으로 한 장치를 기반으로합니다. PC에는 서지 보호기(예: "파일럿" 유형), 무정전 전원 공급 장치 및 기타 보조 전기 장비가 장착되는 경우가 많습니다. PC 작동 중 이러한 모든 요소는 사용자 작업장에서 복잡한 전자기 환경을 형성합니다.

EMF 소스로서의 PC

소스 주파수 범위(1차 고조파):

네트워크 변압기 전원 공급 장치 50Hz 모니터링

정전압 변환기 펄스 블록전원 공급 장치 20~100kHz

프레임 스캐닝 및 동기화 장치 48 – 160Hz

라인 스캐닝 및 동기화 장치 15 110 kHz

모니터 양극 가속 전압(CRT 모니터에만 해당) 0Hz(정전기)

시스템 장치(프로세서) 50Hz – 1000MHz

정보 입출력 장치 0Hz, 50Hz

무정전 전원 공급 장치 50Hz, 20 – 100kHz

개인용 컴퓨터에서 생성되는 전자기장은 0Hz ~ 1000MHz의 주파수 범위에서 복잡한 스펙트럼 구성을 가지고 있습니다. 전자기장은 전기(E)와 자기(H) 성분을 가지며, 이들의 관계는 매우 복잡하므로 E와 H는 별도로 평가됩니다.

직장에서 기록된 최대 EMF 값:

전계 유형, 주파수 범위, 전계 강도 단위 모니터 주위의 화면 축을 따른 전계 강도 값

전기장, 100kHz - 300MHz, V/m 17.0 24.0

전기장, 0.02-2kHz, V/m 150.0 155.0

전기장, 2-400kHz V/m 14.0 16.0

자기장, 100kHz - 300MHz, mA/m nhp nhp

자기장, 0.02-2kHz, mA/m 550.0 600.0

자기장, 2~400kHz, mA/m 35.0 35.0

정전기장, kV/m 22.0 –

PC 사용자의 작업장에서 측정된 전자기장의 값 범위:

측정된 매개변수의 이름 주파수 범위 5Hz – 2kHz 주파수 범위 2 – 400kHz

교류 전계 강도, (V/m) 1.0 – 35.0 0.1 – 1.1

교류 자기장 유도, (nT) 6.0 – 770.0 1.0 – 32.0

컴퓨터를 정전기장의 원천으로 사용

모니터가 작동 중일 때 키네스코프 화면에 정전기가 축적되어 정전기장(ESF)이 생성됩니다. 다양한 연구에서, 다른 조건 ESTP 값의 측정 범위는 8~75kV/m입니다. 동시에 모니터를 사용하여 작업하는 사람들은 정전기 전위를 얻습니다. 사용자의 정전기 전위 확산 범위는 -3 ~ +5 kV입니다. ESTP가 주관적으로 경험될 때 사용자의 잠재력은 불쾌한 주관적 감각의 발생을 결정하는 요소입니다. 전체 정전기장에 대한 눈에 띄는 기여는 마찰로 인해 전기가 흐르는 키보드와 마우스의 표면입니다. 실험에 따르면 키보드를 사용한 후에도 정전기장은 2kV/m에서 12kV/m로 빠르게 증가하는 것으로 나타났습니다. 손 부위의 개별 작업장에서는 20kV/m 이상의 정전기장 강도가 기록되었습니다.

일반화 된 데이터에 따르면 하루 2 ~ 6 시간 모니터에서 일하는 사람들의 중추 신경계 기능 장애는 대조군보다 평균 4.6 배 더 자주 발생하며 심혈관 질환은 2 배 더 자주 발생합니다. 상부 호흡기 질환 – 1.9배 더 자주, 근골격계 질환 – 3.1배 더 자주 발생합니다. 컴퓨터 사용 시간이 늘어남에 따라 건강한 사용자와 아픈 사용자의 비율이 급격히 증가합니다.

1996년 전자기 안전 센터에서 실시된 컴퓨터 사용자의 기능 상태에 대한 연구에 따르면 단기 작업(45분)에도 호르몬 상태의 중요한 변화와 뇌의 생체 전류의 특정 변화가 발생하는 것으로 나타났습니다. 사용자의 신체는 모니터에서 나오는 전자기 방사선의 영향을 받습니다. 이러한 효과는 특히 여성에게서 뚜렷하고 지속적으로 나타납니다. 사람들의 그룹 (이 경우 20%)에서 1시간 미만 동안 PC로 작업할 때 신체 기능 상태에 대한 부정적인 반응이 나타나지 않는 것으로 나타났습니다. 얻은 결과를 분석한 결과, 업무 과정에서 컴퓨터를 사용하는 인력에 대한 특별한 전문 선발 기준을 형성하는 것이 가능하다는 결론이 나왔습니다.

공기 이온 구성의 영향. 인체에서 공기이온을 감지하는 부위는 호흡기관과 피부입니다. 공기 이온이 인간 건강에 미치는 영향 메커니즘에 대해서는 합의가 이루어지지 않았습니다.

시력에 미치는 영향. VDT 사용자의 시각적 피로에는 눈 앞에 "베일"이 나타나고, 눈이 피곤해지고, 통증이 생기고, 두통이 나타나고, 수면이 방해받고, 신체의 정신물리학적 상태가 변화하는 등 전체적인 복합적인 증상이 포함됩니다. 시력 불만은 위에서 언급한 VDT 요인과 조명 조건, 운전자의 시력 상태 등과 연관될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 장기 통계 부하 증후군(LSSS). 디스플레이 사용자는 근육 약화와 척추 모양 변화를 경험합니다. 미국에서는 DSHF가 1990~1991년에 가장 높은 확산률을 보인 직업병으로 인정됩니다. 강제 작업 자세에서 정적 근육 부하가 발생하면 다리, 어깨, 목, 팔의 근육이 오랫동안 수축 상태를 유지합니다. 근육이 이완되지 않기 때문에 혈액 공급이 저하됩니다. 신진 대사가 중단되고 생분해 산물, 특히 젖산이 축적됩니다. 장기간 정적 부하 증후군을 앓고 있는 29명의 여성을 대상으로 근육 조직 생검을 실시한 결과, 생화학적 매개변수가 정상에서 크게 벗어나는 것이 발견되었습니다.

스트레스.디스플레이 사용자는 종종 스트레스를 받습니다. 미국 국립 직업 안전 보건 연구소(1990)에 따르면 VDT 사용자는 항공 교통 관제사를 포함한 다른 직업군에 비해 스트레스 상황에 더 취약한 것으로 나타났습니다. 동시에 대부분의 사용자에게 VDT 작업은 상당한 정신적 스트레스를 동반합니다. 스트레스의 원인은 활동 유형, 컴퓨터의 특징, 사용되는 것 등이 될 수 있는 것으로 나타났습니다. 소프트웨어, 업무 조직, 사회적 측면. VDT 작업에는 인간 명령을 실행할 때 컴퓨터의 응답(반응) 지연 시간, "제어 명령의 학습 가능성"(기억 용이성, 유사성, 사용 용이성 등), 정보 방법과 같은 특정 스트레스 요인이 있습니다. 시각화 등 스트레스 상태에 있으면 사람의 기분 변화, 공격성 증가, 우울증 및 과민 반응이 나타날 수 있습니다. 정신신체 장애, 위장 기능 장애, 수면 장애, 심박수 변화, 월경 주기 등의 사례가 기록되었습니다. 사람이 장기간 스트레스 요인에 노출되면 심혈관 질환이 발생할 수 있습니다.

개인용 컴퓨터 사용자 불만 가능한 이유그들의 기원.

주관적인 불만 가능한 원인:

1) 눈의 통증, 모니터의 시각적 인체공학적 매개변수, 작업장 및 실내 조명

2) 작업 영역의 공기 중 두통 공기 조성, 작동 모드

3) 긴장감, 전자기장, 방의 색 구성표, 작동 모드 증가

4) 피로 전자기장 증가, 작동 모드

5) 기억 장애 전자기장, 작동 모드

6) 수면 방해 동작 모드, 전자기장

7) 탈모 정전기장, 작동 모드

8) 작업장 내 여드름 및 피부 발적, 정전기장, 호기성 이온 및 먼지 조성

9) 부적절한 작업장 설계로 인한 부적절한 착석으로 인한 복통

10) 작업장의 설계, 작동 모드로 인한 사용자의 부적절한 착석으로 인한 허리 통증

11) 손목과 손가락의 통증, 테이블 높이가 의자의 높이와 높이와 일치하지 않는 등 작업장의 잘못된 구성 불편한 키보드; 작동 모드

제공되는 주요 보호 장비 유형은 모니터 화면용 보호 필터입니다. 이는 모니터 화면의 유해 요인에 대한 사용자의 노출을 제한하고, 모니터 화면의 인체공학적 매개변수를 개선하고, 사용자를 향한 모니터 방사선을 줄이는 데 사용됩니다.

5. EMF는 건강에 어떤 영향을 미치나요?

소련에서는 전자기장에 대한 광범위한 연구가 60년대에 시작되었습니다. 자기장과 전자기장의 부작용에 대해서는 많은 양의 임상자료가 축적되어 있으며, 새로운 질병인 '전파병'이나 '만성 마이크로파 손상'을 도입하는 것이 제안되었다. 그 후 러시아 과학자들의 연구에 따르면 첫째, 인간의 신경계, 특히 더 높은 신경 활동이 EMF에 민감하고 두 번째로 EMF에 소위 EMF가 있음이 확인되었습니다. 열 효과의 임계값보다 낮은 강도로 사람에게 노출될 때 정보 효과. 이러한 작업의 결과는 러시아의 규제 문서 개발에 사용되었습니다. 결과적으로 러시아의 표준은 매우 엄격하게 설정되었으며 미국 및 유럽 표준과 수천 배나 달랐습니다(예를 들어 러시아에서는 전문가의 MPL이 0.01mW/cm2이고 미국에서는 10mW/cm2입니다).

전자기장의 생물학적 효과

국내외 연구진의 실험 데이터에 따르면 모든 주파수 범위에서 EMF의 높은 생물학적 활동이 나타납니다. 상대적으로 높은 수준의 방사 EMF에서 현대 이론은 열적 작용 메커니즘을 인식합니다. 상대적으로 낮은 수준의 EMF(예: 300MHz 이상의 무선 주파수의 경우 1mW/cm2 미만)에서는 신체에 미치는 영향의 비열적 또는 정보적 특성에 대해 이야기하는 것이 일반적입니다. 이 경우 EMF의 작용 메커니즘은 아직 잘 알려져 있지 않습니다. EMF의 생물학적 효과 분야에 대한 수많은 연구를 통해 인체의 가장 민감한 시스템, 즉 신경, 면역, 내분비 및 생식 시스템을 결정할 수 있습니다. 이러한 신체 시스템은 매우 중요합니다. 인구에 대한 EMF 노출 위험을 평가할 때 이러한 시스템의 반응을 고려해야 합니다.

장기간 노출 조건에서 EMF의 생물학적 효과는 수년에 걸쳐 축적되어 중추 신경계 퇴행 과정, 혈액암(백혈병), 뇌종양 및 호르몬 질환을 포함한 장기적인 결과를 초래합니다. EMF는 어린이, 임산부(태아), 중추신경계, 호르몬, 심혈관계 질환이 있는 사람, 알레르기 환자, 면역 체계가 약화된 사람에게 특히 위험할 수 있습니다.

신경계에 미치는 영향

러시아에서 수행된 수많은 연구와 단행본 일반화는 신경계를 EMF의 영향에 대해 인체에서 가장 민감한 시스템 중 하나로 분류할 수 있는 근거를 제공합니다. 신경 세포 수준, 신경 자극 전달(시냅스)을 위한 구조적 형성, 고립된 신경 구조 수준에서 저강도 EMF에 노출되면 상당한 편차가 발생합니다. EMF와 접촉한 사람들의 신경 활동과 기억 변화가 더 높습니다. 이러한 사람들은 스트레스 반응을 일으키기 쉽습니다. 특정 뇌 구조는 EMF에 대한 민감도가 증가했습니다. 혈액뇌관문의 투과성 변화는 예상치 못한 부작용을 초래할 수 있습니다. 배아의 신경계는 EMF에 특히 높은 민감도를 나타냅니다.

면역 체계에 미치는 영향

현재 EMF가 신체의 면역 반응성에 미치는 부정적인 영향을 나타내는 충분한 데이터가 축적되었습니다. 러시아 과학자들의 연구 결과에 따르면 EMF에 노출되면 면역 생성 과정이 더 자주 억제 방향으로 중단된다고 믿을 수 있습니다. 또한 EMF에 노출된 동물에서는 감염 과정의 성격이 바뀌고 감염 과정이 악화된다는 사실도 입증되었습니다. 자가 면역의 발생은 조직의 항원 구조 변화와 관련이 없지만 면역 체계의 병리와 관련이 있으며 그 결과 정상 조직 항원에 반응합니다. 이 개념에 따라. 모든 자가면역 질환의 기본은 주로 림프구의 흉선 의존 세포 집단의 면역결핍입니다. 신체의 면역 체계에 대한 고강도 EMF의 영향은 세포 면역의 T 시스템에 대한 억제 효과로 나타납니다. EMF는 면역 생성의 비특이적 억제, 태아 조직에 대한 항체 형성 증가 및 임산부 신체의자가 면역 반응 자극에 기여할 수 있습니다.

내분비계 및 신경액 반응에 미치는 영향

60년대 러시아 과학자들의 연구에서 EMF의 영향을 받는 기능 장애의 메커니즘을 해석할 때 뇌하수체-부신 시스템의 변화가 선두 자리를 차지했습니다. 연구에 따르면 일반적으로 EMF의 영향으로 뇌하수체-아드레날린 시스템이 자극되어 혈액 내 아드레날린 함량이 증가하고 혈액 응고 과정이 활성화되는 것으로 나타났습니다. 다양한 환경 요인의 영향에 대한 신체의 반응에 초기에 자연스럽게 관여하는 시스템 중 하나가 시상하부-뇌하수체-부신 피질 시스템이라는 것이 인식되었습니다. 연구 결과는 이러한 입장을 확인시켜 주었다.

성기능에 미치는 영향

성기능 장애는 일반적으로 신경계 및 신경내분비계에 의한 조절의 변화와 관련이 있습니다. 이와 관련하여 EMF의 영향으로 뇌하수체의 성선 자극 활동 상태를 연구한 결과가 있습니다. EMF에 반복적으로 노출되면 뇌하수체 활동이 감소됩니다.

임신 중 여성의 신체에 영향을 미치고 배아 발달에 영향을 미치는 모든 환경 요인은 기형 유발로 간주됩니다. 많은 과학자들은 EMF를 이러한 요인 그룹에 기인합니다.

기형 발생 연구에서 가장 중요한 것은 EMF 노출이 발생하는 임신 단계입니다. 예를 들어 EMF는 임신의 여러 단계에서 작용하여 기형을 일으킬 수 있다는 것이 일반적으로 받아들여지고 있습니다. EMF에 최대 민감도 기간이 있지만. 가장 취약한 기간은 일반적으로 착상 및 초기 기관 형성 기간에 해당하는 배아 발달의 초기 단계입니다.

여성의 성기능과 배아에 대한 EMF의 특정 영향 가능성에 대한 의견이 표명되었습니다. 고환보다 난소의 EMF 효과에 대한 민감도가 더 높은 것으로 나타났습니다. EMF에 대한 배아의 민감도는 모체의 민감도보다 훨씬 높으며 EMF에 의한 태아의 자궁 내 손상은 발달의 모든 단계에서 발생할 수 있다는 것이 입증되었습니다. 역학 연구 결과에 따르면 여성과 전자기 방사선의 접촉이 있으면 조산으로 이어질 수 있고 태아 발달에 영향을 미치며 마지막으로 선천성 기형이 발생할 위험이 높아질 수 있다는 결론을 내릴 수 있습니다.

기타 의학적, 생물학적 영향

60년대 초부터 소련에서는 직장에서 전자기장에 노출된 사람들의 건강을 연구하기 위해 광범위한 연구가 수행되었습니다. 임상 연구 결과에 따르면 마이크로파 범위에서 EMF와 장기간 접촉하면 질병이 발생할 수 있으며, 그 임상상은 주로 신경계 및 심혈관 시스템의 기능 상태 변화에 의해 결정됩니다. 독립적인 질병인 전파 질병을 식별하는 것이 제안되었습니다. 저자에 따르면 이 질병은 질병의 중증도가 증가함에 따라 세 가지 증후군을 가질 수 있습니다.

1) 무력 증후군;

2) 무력-식물성 증후군;

3) 시상하부 증후군.

인간에게 EM 방사선 노출로 인한 결과의 가장 초기 임상 증상은 신경계 기능 장애이며 주로 자율 신경 기능 장애, 신경쇠약 및 무력 증후군의 형태로 나타납니다. 전자기 방사선 분야에 오랫동안 있었던 사람들은 약점, 과민성, 피로, 약화 된 기억력 및 수면 장애를 호소합니다. 종종 이러한 증상은 자율신경 기능 장애를 동반합니다. 심혈 관계 장애는 일반적으로 신경 순환 장애로 인해 나타납니다. 맥박 및 혈압의 불안정성, 저혈압 경향, 심장 통증 등 말초 혈액 구성의 위상 변화 (지표의 불안정성)도 있습니다. 이후 중등도의 백혈구 감소증, 신경 감소증, 적혈구 감소증이 발생합니다. 골수의 변화는 재생의 반응성 보상 스트레스의 성격을 띤다. 일반적으로 이러한 변화는 업무 특성상 상당히 높은 강도의 EM 방사선에 지속적으로 노출된 사람들에게서 발생합니다. MF 및 EMF 관련 작업을 수행하는 사람들과 EMF 영향 지역에 거주하는 사람들은 짜증과 조바심을 호소합니다. 1~3년이 지나면 일부 사람들은 내부 긴장감과 까다로움을 느끼게 됩니다. 주의력과 기억력이 손상됩니다. 수면 효율이 낮고 피로하다는 불만이 있습니다. 인간의 정신 기능 구현에서 대뇌 피질과 시상하부의 중요한 역할을 고려할 때, 최대 허용 EM 방사선(특히 데시미터 파장 범위)에 장기간 반복적으로 노출되면 정신 장애가 발생할 수 있다고 예상할 수 있습니다.

사용된 소스 목록

1. 바르도프 V.G. 위생 및 생태학; 에드. "새 책" 2007.
2. Lepaev D. A. 가정용 전기 제품; 에드. "경공업" 1993.

"가정용 전기 제품과 그것이 인체 건강에 미치는 영향" 주제에 대한 요약업데이트 날짜: 2017년 8월 17일 작성자: 과학 기사.Ru

15.101. 진공 장치가 있는 가정용 필름 밀봉 장치는 액체 흡입으로 인해 절연체가 손상되지 않도록 설계해야 합니다. 참고 이 요구사항은 안전한 환경에서 작동하는 부품에는 적용되지 않습니다.... ...

장치는 무언가를 측정하고 사용이나 제작을 단순화하는 장치입니다. 작업을 수행하기 위한 장치인 장치라는 단어의 의미. 모든 작업을 위한 세트, 개체 세트, 도구 ... ... Wikipedia

GOST 9817-95: 고체 연료로 작동하는 가전제품. 일반적인 기술 조건- 용어 GOST 9817 95: 고체 연료로 작동하는 가전제품. 일반 기술 조건 원본 문서: 8.5 허용되는 제어 오류 8.5.1 공식 (1) (16)을 사용한 계산은 다음과 같이 소수점 둘째 자리까지 정확하게 수행됩니다... ... 규범 및 기술 문서 용어에 대한 사전 참고서

GOST R IEC 62301-2011: 가정용 전기 제품. 대기전력 소모량 측정- 용어 GOST R IEC 62301 2011: 가정용 전기 제품. 대기모드 소비전력 측정 원문: 3.2 대기전력: 5절에 따라 측정된 평균전력 규범 및 기술 문서 용어에 대한 사전 참고서

가스 기기 및 가전 제품- 요리, 온수 공급 및 분산 난방을 위한 연료로 가스를 사용하는 가스 기기... 출처: 운영 표준 승인에 관한 2004년 11월 2일자 모스크바 정부 법령 N 758 PP... ... 공식 용어

RST RSFSR 784-91: 인구를 위한 소비자 서비스. 가정용 전기 기계 및 장치를 수리했습니다. 일반적인 기술 조건- 용어 RST RSFSR 784 91: 인구를 위한 소비자 서비스. 가정용 전기 기계 및 장치를 수리했습니다. 일반 사양: 이중 절연 기본 절연과 추가 절연으로 구성된 절연. 정의.... 규범 및 기술 문서 용어에 대한 사전 참고서

가스 기기- 주거용 및 기타 용도로 사용되는 장치 공공 건물요리, 물 가열, 방 난방, 인공 냉기 생성, 가스 연소로 발생하는 열 이용 등에 사용됩니다. 참고 가스 기기는 일반적으로 ... ... 기술 번역가 가이드

GOST 15047-78: 가정용 난방 전기 제품. 용어 및 정의- 용어 GOST 15047 78: 가정용 난방 전기 제품. 용어 및 정의 원본 문서: 76. 자동 전기 버너 난방 모드에서 지정된 열 모드로 자동 전환을 제공하는 전기 버너... ... 규범 및 기술 문서 용어에 대한 사전 참고서

주거용 및 공공 건물에서 요리, 물 가열, 난방실 및 인공 냉기 생성을 위해 사용되는 장치입니다. 가스 연소 시 방출되는 열은 가스 생산 시 에너지로 사용됩니다. GP,… 위대한 소련 백과사전

가정용 쓰레기- – 인구의 생활 활동의 결과로 국내 조건에서 생성되는 소비자 폐기물. [GOST 30772 2013] 용어 제목: 산업 폐기물 백과사전 제목: 연마 장비, 연마재, 고속도로... 용어, 정의 및 설명 백과사전 건축 자재

서적

  • 가전제품 시간
  • 시간의 가전 제품, A. I. Naberezhnykh, V. V. Yarabaev. 고대부터 최신 분자 및 원자 장치까지 시계 개발의 역사를 개괄적으로 설명합니다. 기계식, 전자 기계식 및 전자 시계의 디자인이 제공되며...

가전제품

물 가열 장치

물을 가열하는 가장 간단한 장치는 보일러입니다. 보일러는 다양한 크기, 다양한 용량으로 제공되며 다양한 목적에 맞게 설계되었습니다. 정격 전압, 그러나 작동 원리는 모두 동일합니다.

장치의 주요 요소는 가열 요소입니다. 직경이 5-10mm이고 작동 부분이 직경 30-100mm의 나선형으로 꼬여 있습니다. 발열체의 라이닝은 강철, 구리, 황동 및 식품 등급 알루미늄으로 만들어집니다. 보호를 위해 전선발열체와 와이어의 접합부에는 고무 또는 플라스틱 마개가 있습니다. 보일러의 디자인은 접시 가장자리에 걸 수 있도록 설계되었습니다.

물을 가열하도록 설계된 다른 모든 가전 제품에는 가열 요소가 내장되어 있습니다. 전기 주전자와 전기 사모바르에는 과열로부터 장치를 보호하는 열 스위치도 있습니다.

가열 요소는 흐르는 물을 가열하도록 설계된 전기 온수기에도 사용됩니다. 발열체는 플라스틱 케이스로 덮인 금속 탱크에 내장되어 있습니다. 히터에는 화력 조절기, 압력 ​​조절기 및 온도 조절 장치도 있습니다.

주방용품

제품 처리 장치는 두 개의 큰 그룹으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째에는 전기 고기 분쇄기, 전기 커피 분쇄기, 전기 감자 껍질 벗기기, 전기 주서기 및 믹서와 같은 제품 처리 장치가 포함됩니다.

두 번째 그룹에는 전기 스토브(전기 스토브), 전기 냄비, 전기 프라이팬, 전기 오븐, 전기 커피 메이커, 전기 그릴, 전기 케밥, 전기 와플 다리미와 같은 조리 기기가 포함됩니다. 토스터, 전자레인지.

식품 가공 장치는 주방에서 작업을 더 쉽게 만들어 주고, 기계적인 작업을 덜 하게 하여 음식 준비 과정을 가속화하고 노력을 절약해줍니다.

오거형과 커터형으로 제공되는 전기 고기 분쇄기는 다진 고기나 생선을 준비하기 위해 설계되었습니다. 스크류 전기 고기 분쇄기는 제품의 일부를 회전 칼에 공급하는 스크류의 회전이 전기 모터에 의해 수행된다는 점을 제외하면 수동 고기 분쇄기와 동일한 디자인을 가지고 있습니다.

고기 분쇄기는 커피 분쇄기와 동일한 원리로 작동합니다. 제품이 담긴 용기 바닥에는 제품을 다진 고기로 분쇄하는 회전 칼이 있습니다.

두 가지 유형의 고기 분쇄기의 설계는 매우 간단하며 오거 또는 커터 칼을 축 방향으로 회전시키는 전기 모터로 구성됩니다. 과부하로부터 모터를 보호하기 위해 고기 분쇄기에는 기계적 보호 장치가 장착되어 있습니다. 커터 고기 분쇄기에는 뚜껑 없이는 장치를 작동할 수 없도록 하는 잠금 장치가 있습니다. 고기 분쇄기의 디자인에는 시간 릴레이, 부착물 보관 장치 및 코드 감기 장치가 포함될 수 있습니다. 부착물과 교체 칼날은 세트로 판매되어야 합니다.

전기 커피 그라인더는 두 가지 유형으로 제공됩니다. 임팩트 커피 그라인더는 뚜껑 없이는 작동이 불가능한 잠금 장치를 갖춘 소형 커터입니다. 전기 모터는 분쇄 용기 바닥에 위치한 2개의 블레이드를 구동합니다.

임팩트 커피 그라인더의 디자인은 커터 그라인더보다 훨씬 간단합니다. 시간 릴레이, 기계적 보호 장치 또는 기타 장치가 없습니다. 케이스에는 네트워크를 닫는 버튼만 있습니다.

버형 전기 커피 그라인더는 디스크, 원통, 콘 및 맷돌 역할을 하는 기타 요소를 사용하여 커피 원두(및 기타 벌크 제품)를 분쇄합니다. 이 장치의 가장 일반적인 디자인에는 이동식과 고정식의 두 개의 디스크 맷돌이 있습니다. 곡물은 특수 깔때기를 통해 작업 메커니즘에 부어집니다. 분쇄된 제품은 호퍼로 들어가고 뚜껑을 열어서 꺼낼 수 있습니다.

이 커피 그라인더는 임팩트 커피 그라인더와 동일한 출력으로 맷돌 사이의 거리를 설정하는 분쇄도 조절기가 있고 4배 더 많은 제품을 담을 수 있기 때문에 더 편리합니다(임팩트 커피 그라인더 30g 대비 125g). , 코드 저장 장치도 있습니다.

전기 감자 필러는 감자 덩어리를 준비하도록 설계되었습니다. 이 작업은 주서기를 사용하여 수행할 수 있지만 이 경우 질량은 이질적입니다. 감자 강판은 격자 디스크가 부착된 전기 모터입니다. 감자는 호퍼에 적재되고 격자 디스크는 감자를 분쇄하고 절단 요소의 구멍을 통과하는 감자 덩어리는 수용 용기로 나옵니다.

과일과 야채에서 주스를 추출하도록 설계된 주스기는 동일한 원리로 작동합니다. 주서기에는 제품을 갈아주는 격자 디스크도 있습니다. 그 후, 분쇄된 덩어리는 원심분리기로 들어가고, 회전하는 동안 주스가 방출됩니다. 때때로 원심분리기는 이젝터로 청소됩니다.

감자 분쇄기 및 착즙기에는 심플한 디자인, 직접 수리할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 장치의 문제는 마모로 인해 연삭 디스크와 본체의 플라스틱 부분 사이의 간격이 증가하기 때문에 발생합니다. 이런 경우에는 장치를 분해하고 마모된 부품을 교체한 후 장치를 조립 및 조정하는 것이 좋습니다.

제품 처리 장치에는 믹서도 포함됩니다. 이 장치는 다양한 부착물이 배치되는 두 개의 축을 회전시키는 플라스틱 케이스에 들어 있는 전기 모터입니다. 믹서에는 다양한 제품을 처리하기 위한 단계 속도 조정 기능이 있습니다.

장치가 데스크톱 버전으로 제작되고 감귤류 주스를 짜내는 장치, 특수 용기에서 작동하는 틸팅 믹서 및 기타 추가 장치가 있는 경우 일반적으로 푸드 프로세서라고 합니다.

모든 조리기구 중에서 전기스토브는 식품을 가공하는 가장 간단한 가전제품 중 하나입니다. 나선형이 배치되는 홈이 있는 세라믹 베이스가 있는 금속 스탠드입니다. 타일에는 때때로 단계적 가열 제어 기능이 있습니다.

그러나 개방형 나선형 타일은 점점 더 발열체로 대체되고 있기 때문에 개방형 나선형 타일은 점점 더 자주 발견되지 않습니다. 이는 조리 과정에서 나선형 부분에 우유나 물을 쏟으면 나선형 부분이 손상될 수 있다는 사실로 설명할 수 있습니다. 둘째, 나선이 열려 있으므로 감전의 위험이 있습니다.

PETN 전기 스토브는 이러한 의미에서 더 안정적입니다. 금속 튜브는 발열체를 보호합니다. 해로운 영향또한 감전으로부터 보호합니다. 그렇지 않으면 전기 스토브는 동일하게 유지됩니다. 섭씨 단위로 해당 지정이 있는 단계별 가열 전력 조절기가 있습니다.

전기 스토브는 오븐이 있다는 점을 제외하면 발열체 전기 스토브와 동일한 원리로 작동합니다. 전면 패널에는 가열 전원용 위치 스위치, 오븐 조명 스위치 및 온도 조절기 신호 램프가 있습니다.

가열 요소를 뒤로 접어서 트레이를 청소할 수 있습니다. 스토브에는 오븐과 버너가 동시에 켜지는 것을 방지하는 잠금 장치가 있습니다. 스토브에는 잠글 수 있는 뚜껑이 있습니다.

가열 요소가 있는 전기 팬도 사용할 수 있습니다. 알루미늄 또는 강철 본체, 수온을 65~95°C 내에서 조절할 수 있는 온도 조절 장치, 물이 끓거나 물 없이 켜지면 장치를 끄는 열 스위치가 있습니다.

이 장치는 전기 프라이팬과 유사합니다. 베이스 아래에는 작업 표면을 6분 안에 185°C까지 가열할 수 있는 관형 히터가 있습니다. 가열 요소를 사용하는 다른 장치와 마찬가지로 프라이팬에는 100~275°C 범위에서 작업 표면의 가열을 조절하도록 설계된 온도 조절 장치가 있습니다. 전기팬은 고압으로 음식을 조리하는 용도(압력솥)와 음식을 찌는 용도(스팀솥)로 생산됩니다.

전기 오븐은 밀가루 제품을 굽고 고기, 생선 및 야채로 스튜를 준비하도록 설계되었습니다. 전기 오븐의 발열체는 작업 표면 전체에 열을 고르게 전달합니다. 일부 모델에는 상단에 보기 유리가 있습니다.

전기로의 본체는 알루미늄 합금으로 만들어졌으며, 구슬이 놓인 니크롬 나선 발열체는 뚜껑에 있습니다. 가열 요소는 관형일 수도 있습니다.

최대 오븐 온도는 240°C입니다. 오븐의 디자인에 따라 오븐, 프라이팬, 프라이팬, 찜기로 사용할 수 있습니다. 뚜껑은 프라이팬 형태로 제작되어 요리에 활용이 가능합니다.

전기 커피 메이커는 진공, 압축, 여과 또는 여과가 가능합니다. 진공 커피 메이커에서는 압력을 가해 커피를 제조합니다. 뜨거운 물또는 분쇄 커피 층을 통해 찌십시오. 진공으로 인해 커피가 물통으로 흘러 들어갑니다.

압축 커피 메이커에서는 분쇄된 커피 층에 압력을 가하여 물이나 증기를 통과시켜 커피를 만듭니다. 여과식 커피 메이커에서는 물이나 증기가 분쇄된 커피 층을 반복적으로 통과합니다.

필터 커피 메이커에서는 필터(도저 메쉬)에 있는 분쇄 커피 층에 물이나 증기를 한 번 통과시켜 커피를 준비합니다.

모든 커피 메이커에는 과열되면 기기를 끄는 온도 제한기가 있습니다. 커피 용기는 스팀 테이블에 설치되어 커피를 원하는 온도로 가열합니다.

커피 메이커에는 발열체가 있습니다. 물을 가열하여 생성된 증기는 튜브를 통해 빠져나가 분쇄 커피가 있는 디스펜서로 들어가고 디스펜서를 통과하여 음료 용기로 배출됩니다.

전기 그릴은 음식을 가열하는 가정용 장치입니다. 적외선. 석영 유리 튜브의 관형 히터 또는 텅스텐 필라멘트는 아치 아래에 있습니다. 측벽에는 식품을 고정하는 장치가 부착되어 있습니다. 패스너를 회전시키는 드라이브는 수동 또는 자동일 수 있습니다. 전기 그릴은 열리거나 닫힐 수 있습니다.

전기 그릴에는 장치를 190°C에서 250°C까지 가열할 수 있는 온도 조절 장치가 장착되어 있습니다. 일부 모델에는 전면 유리 도어, 조명 및 타이머가 있습니다.

전기 바베큐 메이커는 전기 그릴과 동일한 원리로 제작되었습니다. 전기 케밥은 수직형과 수평형의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 전기 모터는 분당 0.5-5 회전의 속도로 꼬치를 회전시킵니다. 전기 그릴 및 전기 바베큐 메이커에는 작동 중에 발열체가 빛나기 때문에 신호등이 설치되지 않습니다.

석영 유리 튜브의 발열체 또는 텅스텐 필라멘트도 발열체 역할을 합니다. 전기 그릴 및 전기 바베큐에서 방출기 온도는 최소 700°C이고 발열체는 5분 안에 가열되며 석영 유리관의 텅스텐 필라멘트는 1.5분 안에 가열됩니다.

전기 와플 아이언은 특수 홈에 위치한 열전소자를 가열하여 작업 표면을 가열하는 형태입니다.

하단 가열판 아래에는 바이메탈 온도 조절 장치가 있어 온도가 200°C 이상일 때 네트워크에서 장치를 분리합니다. 또한 하단 플레이트 아래에는 바이메탈 온도 조절 장치가 고장난 경우 장치를 끄도록 설계된 퓨즈가 있습니다. 퓨즈 재사용은 납땜 인두로 납땜한 후에만 가능합니다.

전기 토스터는 적외선 방출기(석영 유리관의 텅스텐 필라멘트)를 사용하여 빵 조각을 굽도록 설계되었습니다. 모델에 따라 타이머가 있는 자동 스위치나 수동 차단 기능이 있을 수 있습니다.

모델마다 튀김실의 수와 크기, 튀김 시간과 균일성, 부스러기 제거 능력, 전력 소비가 다릅니다.

수동으로 종료되는 장치에서는 빵 조각을 특별한 틈새에 놓은 다음 수동으로 제거합니다. 튀김은 한쪽 또는 양쪽에서 할 수 있습니다. 자동 차단 기능이 있는 기기에서는 특정 시간 동안 토스트가 수행되고 자동으로 차단되며 스프링 푸셔에 의해 빵 조각이 밀려 나옵니다.

샌드위치를 ​​만들기 위해 설계된 가전제품인 전기 로스터도 같은 원리로 제작되었습니다. 전기 토스터와 마찬가지로 가열 요소는 석영 유리 튜브에 들어 있는 텅스텐 필라멘트입니다. 장치 끄기는 수동 또는 자동으로 수행될 수 있습니다.

균일한 가열을 위해 전기 로스터에는 상단과 하단에 여러 개의 발열체가 있습니다. 단계별 화력 조절기를 사용하면 발열체를 선택적으로 켤 수 있습니다(상부 또는 하부). 또는 한꺼번에 켤 수 있습니다.

전기 로스터(전기 토스터와 마찬가지로)에는 가열 시간을 설정할 수 있는 타이머가 있습니다. 적외선 방사체는 매우 빠르게 가열되므로(최대 1.5분) 시간 계전기는 6분 동안 작동하도록 설계되었습니다.

모든 가정용 조리기구 중 가장 복잡한 것은 초고주파 오븐(전자레인지)이다. 다른 가전제품은 대부분 기계적 손상으로 인해 문제가 발생하기 때문에 수리가 비교적 쉬운 반면, 전자레인지는 구조가 복잡하고 전자제품이 가득 차 있으므로 작업장에서 수리하는 것이 가장 좋습니다.

전자레인지는 전자기장의 성질을 이용하여 가공된 제품과 냉매의 접촉이나 히터의 열적 관성에 관계없이 챔버 전체를 균일하게 가열합니다. 마이크로파 장은 완전히 열로 변환되어 제품을 균일하고 빠르게 가열할 수 있습니다.

제품이 냉각수와 접촉하여 가열되는 방법과 달리 마이크로파 가열은 제품이 전자기장에 노출될 때 전하 입자의 이동으로 인해 열을 발생시킵니다. 분자간 마찰로 인해 열이 발생합니다.

이 가전 제품의 모델에 관계없이 다음 장치가 있습니다. 마이크로파 발생기(고주파 전압 정류기 또는 전압 조정기가 있는 변압기)의 주 전압을 변환하는 전원; 마그네트론 – 펄스 및 연속 마이크로파 진동을 생성하는 전기 진공 장치(마이크로파 발생기) 마이크로파 에너지를 가열 챔버로 전달하기 위한 장치; 전체 부피에 걸쳐 마이크로파 에너지를 분배하기 위한 적절한 전기역학적 특성을 갖는 가열 챔버; – 마이크로파 에너지의 누출을 방지하는 밀봉 장치.

전자레인지에는 가열 시간을 조절하는 시간 릴레이가 있어야 합니다. 원칙적으로 현대 모델전자레인지에는 터치 드라이브가 있는 제어판이 있습니다.

이 장치에는 콜드 스탬핑 및 용접으로 만든 프레임이 있습니다. 퍼니스 라이닝은 냉간 압연 강철로 만들어졌으며 에나멜로 칠해져 있습니다. 제거 가능한 요소는 나사로 프레임에 부착됩니다. 전면에는 아래쪽이나 측면으로 열리는 챔버 도어가 있으며, 도어에는 투명한 석영 유리창이 있어 음식 준비 과정을 관찰할 수 있습니다. 하우징에는 마그네트론과 작업실을 냉각하기 위한 환기구가 있습니다.

난방 장치

추우면 집이 편할 수 없습니다. 아파트의 권장 기온은 16~25°C입니다. 거실의 공기 온도는 18~22°C, 침실의 기온은 14~17°C가 되어야 합니다.

일상 생활에서는 대류식 난방기, 라디에이터, 적외선 지향 복사 히터와 같은 난방 장치가 사용됩니다.

대류식 난방 장치는 따뜻한 공기의 대류 운동을 이용합니다. 가열 장치를 통과하는 찬 공기는 금속 나선에 의해 가열되므로 출구 온도가 85°C가 되어서는 안 됩니다.

대류식 가열 장치에는 가열 강도를 설정할 수 있도록 조정 가능한 저항과 과열 시 장치를 끄는 바이메탈 온도 조절 장치가 설치됩니다. 대부분의 경우 발열체는 나선형이며 때로는 유리관에 위치합니다. 대류식 본체는 열을 반사하도록 설계되었습니다.

라디에이터형 가열 장치는 작업 표면에서 열 전달이 발생하도록 설계되었습니다. 전기 라디에이터는 전력이 부족하고 다음과 같이 자주 사용되기 때문에 난방 전력 조절기와 온도 조절기를 거의 설치하지 않습니다. 추가적인 구제책방을 데우려고.

전기 라디에이터는 건식(중간 캐리어 없음), 오일 충전형, 단면형 및 패널형으로 구분됩니다. 전기 라디에이터는 설계에 따라 벽에 장착하거나 바닥에 장착할 수 있습니다.

지향성 적외선 히터는 초점에 히터가 있는 반사경입니다. 반사경의 도움으로 방향성 열 전달이 형성됩니다. 몸체는 어떤 재료로도 만들 수 있습니다. 최대 가열 온도 – 900°C, 전력 – 최대 2kW.

적외선 히터는 폐쇄형 또는 개방형 가열 요소 유형과 구형, 포물선형, 원통형 반사경의 모양으로 구별됩니다.

석영관의 나선형, 세라믹 베이스의 이중 나선형, 세라믹 막대에 감긴 고저항 와이어가 히터로 사용됩니다. 나선형은 반드시 산화막으로 덮여있어 인터턴 단락을 방지합니다.

열 전달 효과를 높이기 위해 알루미늄 반사판 표면을 연마하고 양극 산화 처리하고, 기타 금속으로 만든 반사판은 크롬 도금 또는 니켈 도금 처리합니다.

설계의 복잡성에 따라 적외선 히터에는 계단식 전원 스위치가 있을 수 있으며,

일반적으로 난방 장치 고장의 원인은 사소합니다. 이는 발열체의 마모, 와이어의 절연체 마모 또는 기타 기계적 손상입니다. 전기의 열 효과 원리를 알면 난방 장치를 직접 수리하는 것이 쉽습니다.

냉장고 및 냉동고

우선, 냉장고는 냉기를 생산하는 방법에 따라 압축형, 흡수형, 열전형으로 구분됩니다. 또한 설계 옵션에 따라 냉동고의 용량과 수에 따라 바닥 장착형, 벽 장착형, 블록 장착형 등으로 구분됩니다.

압축형 냉장고는 냉동 장치와 자동화 및 전기 장비 요소가 포함된 캐비닛입니다. 냉동 장치는 냉매라는 특수 물질을 사용하여 냉기를 생성합니다.

냉매는 저온에서 증기 상태로 변하는 물질입니다. 적당한 끓는 압력, 높은 열전도도, 최저 응고 온도, 최고 임계 온도를 가져야 합니다. 또한 인체에 무해하고 금속부식을 일으키지 않아야 한다. 이것이 가장 일반적인 냉매가 프레온과 암모니아인 이유입니다.

가정용 냉장고의 냉동 장치는 모터 압축기, 증발기, 응축기, 배관 시스템 및 필터 건조기로 구성됩니다. 일반적으로 압축기는 바닥에 위치하고 응축기는 뒷벽에 있으며 증발기는 챔버 상단에 작은 냉동실을 형성합니다.

압축기는 시스템의 냉매를 순환시킵니다. 압축기는 전기 모터로 구동됩니다. 압축기의 작동 원리는 다음과 같습니다. 전기 모터가 피스톤을 구동하여 밸브를 움직입니다. 이로 인해 진공이 생성되고 냉매의 일부가 흡입 밸브를 통해 흡입실로 들어갑니다. 밸브가 더 움직이면 압력이 생성되어 흡입 밸브가 닫히고 냉매가 흡입 챔버를 떠나 파이프라인으로 들어갑니다. 이는 버전에 관계없이 모든 압축기의 일반적인 작동 원리입니다.

냉장고의 전기 모터는 주기적으로 작동합니다. 즉, 주기적으로 켜지고 꺼집니다. 간격이 짧을수록 냉동고의 온도가 낮아지고 에너지 소비가 많아지며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 전기 모터의 작동 빈도는 냉동고의 특정 온도를 유지하는 온도 센서 릴레이에 의해 보장됩니다.

냉장고 콘덴서는 냉매가 열을 환경으로 전달하는 열 교환 장치입니다. 냉각은 공기로 인해 발생하므로 콘덴서 코일은 일반적으로 냉각을 향상시키는 금속 핀으로 만들어집니다. 커패시터는 일반적으로 구리 또는 알루미늄으로 만들어집니다. 이러한 금속은 열전도율이 높기 때문입니다. 냉각된 냉매는 액체 상태로 변하여 증발기로 들어갑니다.

증발기에서 냉매는 냉각된 챔버에서 열을 흡수합니다. 일반적으로 냉장고에서는 냉동실 위에 있습니다. 증발기에는 다양한 구성의 채널이 있으며 냉동고에 부착하는 방법이 다릅니다.

응축기에서 증발기로의 액체 냉매 공급은 투자율이 낮은 모세관에 의해 수행되며 설비의 일부를 고압 및 저압으로 연결하여 응축기와 증발기 사이에 압력차를 생성하여 통과하는 액체 냉매의 양이 제한되어 있습니다.

필터는 모세관 입구에 위치하여 고체 입자로 인한 막힘을 방지합니다. 직경 0.3mm의 청동 볼이 채워져 있거나 내부에 황동 메쉬가 있는 금속 케이스입니다.

습기와 산으로부터 작업 환경을 청소하기 위해 필터 건조기를 채우는 데 사용되는 다양한 흡착제가 사용됩니다. 필터재로는 합성제올라이트와 광물흡착제(실리카겔, 알무겔 등)가 사용됩니다. 결정 구조로 인해 합성 제올라이트는 수분을 잘 흡수하고 냉매와 엔진 오일을 거의 완전히 흡수합니다.

모세관 내부에서 동결될 수 있는 수분을 흡착하는 필터를 건조 카트리지라고 하며, 모세관 입구 앞에 설치되므로 필터 드라이어와 결합되는 경우가 많습니다. 건조 카트리지에도 합성 제올라이트가 채워져 있습니다. 때로는 건조 카트리지 대신 메틸 알코올이 사용됩니다. 이 경우 시스템에서 수분이 제거되지 않고 어는점이 단순히 감소합니다. 메틸알코올의 양은 냉매의 1~2%입니다. 그러나 콘덴서가 알루미늄인 경우에는 메틸알코올을 사용하지 않습니다. 왜냐하면 물질의 상호작용으로 인해 알루미늄이 파괴되고 냉매가 누출되기 때문입니다.

일반적으로 압축 냉각 장치의 작동 과정은 다음과 같다. 냉매 증기는 압축기에 의해 증발기 밖으로 흡입되어 전기 모터의 권선을 냉각시킵니다. 압축기에서 압축된 냉매 증기는 응축기로 들어가 냉각되어 액체 상태로 변합니다. 액체 냉매는 필터와 모세관을 통해 증발기로 흐릅니다. 거기에서 저압 (98 kPa)의 영향으로 끓기 시작하여 냉동실에서 열을 얻습니다. 증발기에서 냉매 증기가 다시 압축기로 들어갑니다. 전기 모터는 시동 릴레이에 의해 켜지고 꺼지며, 이는 자동으로 온도를 유지하는 센서 릴레이에 의해 켜집니다.

또 다른 유형의 냉장고는 흡수식 냉장고입니다. 이는 부패하기 쉬운 제품의 단기 보관 및 식용 얼음 생산을 위해 설계되었습니다. 냉각은 흡수 공정(액체 또는 고체 흡수 장치에 의해 증발기에서 생성된 냉매 증기의 흡수)으로 인해 발생합니다. 냉매는 암모니아, 흡수제는 물 이중 증류액, 억제제는 중크롬산나트륨, 가스는 수소입니다.

시스템은 암모니아수 용액과 수소로 채워져 있습니다. 수소는 불활성이므로 암모니아와 반응하지 않습니다. 암모니아-수용액은 발생기에서 가열되어 암모니아-수증기가 방출되고 정류기를 통해 상승합니다. 응축 온도가 더 높은 물의 결과로 순수한 암모니아 증기가 응축기로 들어갑니다.

이 경우 암모니아 증기는 수소를 대체하고 전체 시스템 내부의 압력과 동일한 1500-2000kPa의 압력에서 응축됩니다. 냉각은 응축기 설계와 증발기에서 나오는 차가운 증기-가스 혼합물로 인해 수행됩니다.

증발기에서는 액체 암모니아가 증발하여 열을 흡수합니다. 폐쇄 시스템에서 냉매를 순환시켜 증발기에서 증기를 제거합니다. 암모니아 증기는 암모니아수 용액에 의해 흡수 장치에 흡수된 후 발생기로 되돌아가 계속 이동합니다. 히터는 도자기 부싱이 달린 금속 슬리브에 삽입된 나선형 니크롬선입니다. 여유 공간석영 모래로 채워져 있습니다.

흡수식 냉동 장치에는 수동 또는 자동 온도 조절 시스템이 있을 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 수동 단계 전력 조절기가 사용되며, 두 번째 경우에는 발열체를 끄고 켜서 일정한 온도를 유지하는 온도 조절 장치가 사용됩니다.

흡수식 냉장고의 장점은 작동이 조용하다는 점인 반면, 압축식 냉장고는 압축기의 밸브 움직임으로 인해 특정 소리를 생성합니다. 또한 흡수 플랜트의 장점은 설계의 단순성, 밸브 및 움직이는 부품이 없다는 것입니다.

그러나 흡수식 냉동기의 히터는 항상 켜져 있어야 하기 때문에 에너지 소비가 더 많아 흡수식 냉동기를 사용하는 것이 더 비쌉니다.

무엇보다도 두 가지 유형의 냉장고에는 다양한 기능을 수행하는 추가 장치가 있는 경우가 많습니다. 냉동실의 특정 습도를 유지합니다. 문을 열지 않고도 음료를 식히고 분배할 수 있습니다. 작동 모드 신호; 자동문닫힘; 문을 여는 특정 각도를 고정하여 벽이나 중앙 난방 라디에이터에 부딪히는 것을 방지합니다.

냉장고와 달리 냉동고는 큰 얼음 결정이 형성되는 것을 방지하는 온도에서 더 깊게 냉동할 뿐만 아니라 더 낮은 온도에서 식품을 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 냉동기는 기존의 냉장고와 달리 압축기가 주기적으로 작동하지 않고 지속적으로 작동하는 압축장치이다. 증발기와 압축기 흡입관 사이에는 냉매 보일러(증발기에서 용해될 시간이 없음)가 있어 효율성이 향상됩니다. 제올라이트 건조제는 양면이므로 냉매가 채워지면 장치의 양면 배기가 가능합니다.

내부 공간을 냉동실과 식품 보관실로 구분하기 편리하도록 증발기를 배치한 냉장고와 달리, 냉동고는 냉동실 전체가 고르게 냉각되도록 증발기를 배치했기 때문에 음식물 보관실의 온도가 올라가지 않도록 되어 있습니다. 냉동고가 따로 있고, 제품을 놓을 수 있는 선반이 몇 개밖에 없어요.

냉장고 수리는 작업장에서 수행해야 합니다. 냉장 장치를 직접 수리하는 것은 불가능하기 때문에 특별한 수리 장비가 필요합니다. 수리 결과 진단, 냉매 제거, 접합부 납땜 제거, 부품 세척 및 건조, 조립, 누출 테스트, 냉매 배출 및 충전, 길들이기를 수행해야 합니다. 당신은 집에서 그런 것을 이해합니다 복잡한 작업그것은 단순히 불가능합니다. 스스로 할 수 있는 일은 문고리를 고치고, 문에 있는 절연 스트립을 교체하고, 전구를 교체하는 것뿐입니다.

냉매 누출이 발생한 경우 냉매는 가연성이므로 안전 예방조치를 취해야 합니다. 손이나 얼굴, 눈에 묻지 않도록 주의하세요.

압축 및 흡수식 냉동 장치와 달리 열전 냉장고에는 냉매가 없으며 전기로만 작동합니다.

열전 냉각은 다음과 같이 발생합니다. 전류는 두 가지 유형의 반도체 가열 요소로 구성된 열전퇴를 통과합니다. 일부는 냉각되고 다른 일부는 가열됩니다.

이미 알고 있듯이 모든 재료는 전류 도체와 유전체라는 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 또한 도체와 유전체 사이의 중간 위치를 차지하는 재료도 있습니다. 금속(도체)과 달리 전류에 대한 저항은 크지만 유전체보다는 낮습니다.

모든 도체는 전류가 통과할 때 가열됩니다. 이는 반도체에도 해당됩니다. 그러나 도체가 가열되면 저항이 증가하고, 반도체가 가열되면 반대 현상이 발생합니다. 즉, 반도체가 더 많이 가열될수록 저항이 줄어듭니다. 또한 전류는 반도체를 통해 한 방향으로만 흐릅니다.

반도체(산화구리, 셀레늄, 실리콘, 게르마늄 등)의 이러한 특성 덕분에 열전 냉각 환경에서 사용할 수 있습니다.

일부 냉장고 열전소자는 납과 텔루르의 합금으로 만들어지고, 다른 열전소자는 텔루르와 안티몬의 합금으로 만들어집니다. 열전소자는 비스무스와 셀레늄 합금으로도 만들 수 있습니다.

반도체는 금속판을 사용해 서로 직렬로 연결됩니다. 전류가 통과하면 일부는 약간 가열되고 다른 일부는 냉각됩니다. 가열용 반도체는 냉각실 외부에 있고, 냉각용 반도체는 내부에 있습니다. 더 낮은 온도를 달성하기 위해 냉장고에도 팬이 있습니다.

열전 냉장고는 압축 및 흡수식 냉동 장치에 비해 품질이 떨어지기 때문에 일상 생활에서 거의 사용되지 않습니다. 냉장고는 48시간 이내의 단기 음식 냉각용으로 설계되었으므로 자동차 냉장고로 사용할 수 있습니다. 원칙적으로 본체는 팔걸이로 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

냉장고는 두 가지 모두에서 작동할 수 있습니다. DC 12V 및 교류 127V 및 220V. 많은 모델에는 교류 정류기가 없습니다. 이는 차량 내에서 사용하기 편리하도록 가장 컴팩트한 디자인을 갖췄기 때문이다. 127V 또는 220V 전압의 네트워크를 통해 장치를 켜야 하는 경우 코드 플러그에 연결된 충전 정류기 장치를 사용해야 합니다.

세탁기

세탁기는 작업자가 세탁 및 탈수 공정을 제어하는 ​​반자동과 주어진 프로그램에 따라 공정이 수행되는 자동이 있습니다.

반자동 세탁기강판으로 제작된 하우징으로 세척조와 원심분리기가 들어있습니다. 표면은 니트로 에나멜로 덮여 있거나 양극 처리되어 있으며 탱크와 원심분리기에는 별도의 뚜껑이 있고 하우징은 제거 가능한 뚜껑으로 닫혀 있습니다. 조작을 용이하게 하기 위해 본체에는 손잡이와 롤러가 있습니다. 뒷벽에는 감은 코드를 보관할 수 있는 틈새가 있습니다.

세척조는 유리질 법랑질로 코팅된 스테인레스 강판으로 만들어지며 원통형 또는 모서리가 둥글고 바닥이 경사진 입방체 모양으로 만들어지며 바닥에 배수구가 있습니다.

활성제는 세탁조 벽이나 바닥에 설치됩니다. 움푹 들어간 곳에 위치하여 세탁물이 탱크와 활성제 사이의 틈으로 들어가는 것을 방지합니다.

액티베이터는 전기로 구동되는 패들 디스크입니다. 견고함은 고무 개스킷에 의해 생성됩니다. 액티베이터는 475~750rpm의 속도로 회전합니다. 작동 시간은 기계식 시간 릴레이에 의해 조절됩니다.

원심분리기는 전기 구동 장치로 작동하는 알루미늄 바구니입니다. 회전 중 회전 속도는 2600-3270rpm입니다. 전기 모터를 시동하려면 회로에 커패시터가 있고 권선이 소손되지 않도록 보호하기 위해 열 계전기가 설치됩니다. 액티베이터용 전기 모터와 원심분리기는 별도로 설치되며 감전 방지를 위해 4가지 유형의 절연체가 사용됩니다. 원심분리기의 작동 시간은 기계식 시간 릴레이로 조절됩니다.

액티베이터 모터 샤프트에 의해 구동되는 원심 펌프를 사용하여 용액을 배출합니다. 용량은 분당 18~30리터입니다.

드럼형 또는 프런트 로딩 기계라고도 불리는 자동 세탁기는 주어진 프로그램에 따라 모든 작업을 수행합니다. 세탁과 탈수가 동일한 드럼에서 이루어지므로 세탁 과정을 완전히 자동화하는 전자 장치를 사용할 수 있습니다.

물 채우기 및 배수, 세제 투입, 잠금, 온수 세척, 헹굼, 탈수가 자동으로 수행됩니다. 세탁물의 오염 정도와 내마모성을 고려하여 공정을 조정할 수도 있습니다.

세탁 탱크는 진동을 줄이는 스프링에 장착되어 있으며, 내부에 드럼이 있으며, 드럼은 벨트 구동 및 다양한 속도(세탁 및 회전용)를 갖춘 전기 모터로 구동됩니다. 물은 냉수 공급망에서 공급되며 관형 히터에 의해 가열됩니다. 물은 펌프로 배수됩니다. 명령은 제어판에서 입력됩니다.

진공청소기 및 바닥 광택기

진공 청소기는 카펫과 바닥 청소, 옷 청소, 백색 세척 등 공기가 부족한 모든 작업을 수행합니다. 진공 청소기의 작동 원리는 특수 필터를 통해 장치가 공기를 흡입하는 것입니다.

진공청소기는 바닥형과 휴대용이 있습니다. 플로어 스탠딩형 진공청소기는 움직이는 롤러에서 안정적인 설계를 갖추고 있습니다. 휴대용 진공청소기는 손잡이가 있어 휴대가 간편합니다. 휴대용 진공청소기는 호스형 진공청소기일 수도 있고 차량용 진공청소기일 수도 있습니다. 공기 흐름 방향에 따라 진공 청소기는 직접 흐름 또는 소용돌이 형태가 됩니다.

진공 청소기의 설계에는 교체 가능한 종이 봉지 또는 먼지를 압축하는 장치 형태로 만들 수 있는 집진기가 있어야 합니다. 원칙적으로 집진기에는 필터(집진기)를 쉽게 제거할 수 있도록 스냅 잠금 장치가 있습니다.

또한, 진공청소기는 먼지통이 가득 차거나 충전 신호가 있을 때 자동으로 종료되는 장치가 있어야 합니다. 먼지통을 채우면 공기 흡입 장치의 작동에 장애가 되어 하중을 견디지 못할 수 있습니다.

진공청소기는 다른 기기와 달리 코드가 길기 때문에 코드를 자동으로 감아주는 장치가 반드시 장착되어 있어야 합니다.

신축성 있는 나일론 브레이드의 주름진 공기 호스의 길이는 바닥 설치형 진공 청소기의 경우 최소 2m, 휴대용 진공 청소기의 경우 최소 1m여야 합니다. 연장 튜브는 알루미늄으로 제작되었으며 길이는 1m여야 합니다(바닥 설치형 진공 청소기의 경우).

진공 청소기에는 다양한 표면을 청소하도록 설계되고 말총과 능선 강모로 만들어진 브러시 부착 장치가 장착되어 있어야 합니다. 본체는 폴리에틸렌, 폴리염화비닐, 폴리스티렌으로 만들어졌습니다.

진공청소기의 가장 중요한 부분은 전기에너지를 기계에너지로 변환하는 전기모터입니다. 전기 모터는 블레이드 프로펠러를 구동하여 공기를 진공 상태로 만듭니다. 공기 흡입 장치는 진공 청소기의 설계(기어박스, 클러치, 벨트 등)에 따라 다양한 방식으로 설계될 수 있습니다.

진공 청소기에는 주름진 호스를 연결할 수 있는 공기 배출구와 공기 흡입구가 있어야 합니다. 일부 진공 청소기 모델에는 전원 조절기가 있습니다. 일부 진공 청소기에는 소음을 줄이는 특수 하우징이 있습니다. 소음 감소 하우징이 없는 진공 청소기의 경우 소음 수준은 80데시벨을 초과해서는 안 됩니다.

바닥 연마용으로 설계된 전기 바닥 연마기는 진공 청소기 유무에 관계없이 두 가지 유형이 있습니다. 바닥 광택기에는 수직면에서 자유롭게 회전하는 막대가 있으며 특수 잠금 장치를 사용하여 이 위치에 고정됩니다.

환기 장치는 작동 중에 공기 흐름이 작업 장치를 냉각하도록 위치합니다. 교체 가능한 종이 봉투는 집진기로 사용됩니다. 바닥 광택기에는 전기 모터로 구동되는 세 개의 브러시가 있습니다. 키트에는 브러시 외에도 연마 와셔가 포함되어 있습니다. 브러시와 환기 장치가 동시에 켜집니다.

바닥광택기의 디자인은 매우 간단하며 수리에 특별한 도구가 필요하지 않아 직접 수리가 가능합니다.

미기후 개선 장치

거실의 공기를 순환시키는 가장 간단한 장치는 선풍기입니다. 팬은 목적에 따라 공기를 공급하거나 배출할 수 있을 뿐만 아니라 불어넣거나 혼합할 수도 있습니다. 더 복잡한 것은 강제 대류로 인한 열 전달을 위해 설계된 팬 히터입니다. 가습기는 필요한 공기 습도를 생성합니다. 이온화 장치는 산소를 운반하는 공기 중의 음이온 수를 증가시킵니다.

공기 청정기와 에어컨은 실내 환기, 필요한 습도 수준 생성, 공기 가열 및 냉각, 미세 입자 청소 등 여러 작업을 수행하는 가장 복잡하고 복잡한 장치입니다.

이러한 모든 장치는 미기후 개선을 위한 일반 이름 장치로 결합될 수 있습니다. 정상적인 환기가 이루어지지 않는 방의 공기 구성은 먼지, 에어로졸, 연소 생성물 및 발암 물질로 인한 오염으로 인해 악화됩니다.

이로 인해 좋은 공기 순환을 보장하는 환기 장치를 사용해야 하며, 그 중 가장 저렴한 것은 팬입니다.

팬은 전기 모터로 구동되는 블레이드 프로펠러입니다. 디자인 옵션에 따라 팬은 테이블, 벽, 바닥 또는 천장이 될 수 있습니다. 팬은 다양한 방식으로 설치할 수 있도록 설계되어 있으면 보편적일 수 있습니다.

팬은 일반적으로 보호 장치의 존재 여부로도 구별됩니다. 보호 가드가 없는 팬에는 개방형 블레이드 프로펠러가 있습니다. 이러한 장치는 일반적으로 데스크탑, 벽 및 천장 버전으로 제공됩니다.

개방형 보호 가드가 있는 팬에는 금속 프레임으로 덮인 블레이드 프로펠러가 있습니다. 이 유형의 배리어는 주로 플로어 팬(플로어 램프 유형)에 사용됩니다.

폐쇄형 가드가 있는 팬은 팬 하우징에 들어가 있고 그릴로 덮여 있는 블레이드 프로펠러입니다. 이 유형의 보호 울타리는 배기 장치에만 사용됩니다. 배기 팬이 접선 원리(터빈)에 따라 작동한다는 것도 일반적으로 인정됩니다.

테이블 및 바닥 팬은 일반적으로 다양한 속도를 갖습니다. 속도 제어는 부드럽거나 계단식으로 이루어질 수 있습니다. 2단 속도 팬에는 서로 다른 속도를 켜는 2개의 버튼이 있습니다. 다중 속도 플로어 램프 팬에는 속도 전환용 버튼이 있는 패널이 있습니다.

데스크탑 및 플로어 스탠딩 팬에는 공기 흐름을 조절하는 장치도 있어야 합니다. 블레이드 프로펠러의 수직 기울기는 특수 고정 나사(손잡이)를 사용하여 자동으로 이루어지지 않습니다. 공기 방향의 자동 원형 변경은 회전 메커니즘에 의해 수행되며 제어판의 버튼을 누르거나 본체의 슬리브를 눌러 멈출 수 있습니다.

천장 선풍기는 디자인이 약간 다릅니다. 위에서 설명한 모든 팬이 작동 원리에 따라 축 방향인 경우 천장 선풍기원심력이다.

팬은 막대를 사용하여 천장에 매달려 있으며 막대 끝에는 전기 모터가 있습니다. 날개는 나사로 전기 모터에 부착됩니다. 팬을 켜고 끄는 것과 속도 제어는 벽에 있는 조절기로 수행됩니다.

디럭스 팬에는 다음과 같은 추가 장치가 있을 수 있습니다: 자동 코드 청소 메커니즘; 높이 조절 장치; 시간제 노동자.

거의 모든 팬의 디자인은 매우 간단하며 사용하기 쉽도록 설계되어 특별한 도구를 사용하지 않고도 독립적인 수리가 가능합니다.

팬 히터는 일반 팬과 마찬가지로 바닥 장착형, 탁상형, 벽 장착형 또는 다용도로 사용할 수 있습니다. 가열은 강제 대류에 의해 발생합니다. 팬에는 발열체가 있으며 그 뒤에 팬 자체가 있습니다. 가열 요소는 석영 유리 튜브에 들어 있는 텅스텐 필라멘트입니다.

거의 모든 팬 히터에는 화재 안전 요구 사항에 따라 요구되는 폐쇄형 보호 인클로저가 있습니다.

팬 히터는 단일 속도, 2단 속도 또는 다중 속도일 수 있습니다. 조정은 매끄러울 수도 있고 계단식으로 이루어질 수도 있습니다. 또한 가열 조절기가 있습니다. 대부분의 경우 발열체 전체 또는 일부를 켜는 것은 다중 채널 스위치이지만 가능합니다. 부드러운 조정난방력. 과열로부터 장치를 보호하기 위해 바이메탈 열 스위치가 설치됩니다. 가열 요소의 작동으로 가열이 켜져 있는지 여부를 확인할 수 있는 경우 경고등을 사용하지 않을 수 있습니다.

편안함이 뛰어난 팬 히터에는 자동 코드 감기 장치와 이를 보관할 수 있는 수납공간, 신호등, 장치 운반용 손잡이가 있습니다.

가습기는 원하는 수준의 습도를 만드는 데 사용되며, 방향족 수용액과 약물을 실내에 분사하는 데에도 사용됩니다. 동시에 가습기는 공기 중의 음이온 수를 증가시켜 공기에서 먼지와 연기를 제거합니다.

장치에는 물 탱크, 원심 팬 및 스프레이가 발생하는 메쉬가 있습니다. 작동 중에 물이 탱크 벽을 따라 상승하여 팬으로 들어가 그리드 위로 던져집니다. 안개나 작은 물보라의 형태로 공기 중으로 들어갑니다.

가습기는 벽걸이형, 탁상형, 바닥 장착형 버전으로 제공됩니다. 장치에는 매끄럽거나 계단식으로 물 분사를 제어할 수도 있고 조절되지 않을 수도 있습니다.

가습기의 디자인은 간단하며 수리에는 특별한 도구가 필요하지 않으므로 독립적으로 수리가 가능합니다. 그러나 이 장치는 전기 전도체인 수용액뿐만 아니라 물에서도 작동하므로 주의를 기울여야 한다는 점을 기억해야 합니다. 특별한 관심필요한 경우(예: 장치 점검 시) 필요한 안전 조치를 취하십시오.

이온화 장치는 공기 중의 음이온 양을 늘리도록 설계되었습니다. 이미 언급했듯이 음이온의 운반체는 산소입니다. 신선한 공기의 느낌은 바로 음이온의 양에 달려 있습니다. 그러나 미세한 입자(먼지)와 접촉하여 극성을 잃어 수명이 짧습니다. 공기가 무겁고 답답해집니다.

가정용 이온화 장치는 다양한 전압 증배 회로를 기반으로 합니다. 장치에는 두 개의 접점이 있으며 그 사이에 코로나 전하가 통과하여 공기를 이온화합니다. 음전하를 띤 전자는 특수한 반사 접촉으로 인해 고속으로 전파됩니다.

이온화 장치를 오랫동안 켜두어서는 안 됩니다. 전문가의 권고에 따르면 사람과 1m 거리에서 15~30분 동안 작동해야 합니다.

일반적으로 대기 오염의 주요 원인은 주방, 특히 가스 렌지입니다. 연소 생성물과 먼지는 음이온과 접촉하여 공기가 무거워지고 이물질 냄새가 많이 포함됩니다. 그렇기 때문에 주방에서는 다양한 오염 물질로부터 공기를 재순환시키는 장치를 사용합니다.

공기 청정기의 작동 원리는 인간의 폐를 통해 독성 물질로부터 공기를 정화하는 방독면의 작용과 유사합니다. 공기청정기에는 특수 공급 및 배기 팬이 장착되어 있습니다.

연소 생성물에 의한 대기 오염의 주요 원인이기 때문에 공기 청정기를 가스 렌지 위에 60-90cm 거리에 설치하는 것이 일반적입니다. 따라서 공기청정기는 가스렌지와 전기스토브의 크기에 맞춰 표준사이즈로 생산됩니다. 무엇보다도 자연광이 부족한 경우를 대비하여 장치에는 백라이트가 장착되어 있습니다.

정수기는 다음 원리에 따라 작동합니다. 필터 뒤에는 공기를 순환시키는 팬이 있습니다. 필터를 통과하면 공기가 정화됩니다.

정수기 디자인으로 인해 필터를 직접 교체할 수 있습니다. 필터는 가스의 불완전 연소 생성물에서 공기를 정화하도록 설계되었으며 흡착제(예: 활성탄 또는 알루미노규산염 볼 촉매)가 포함된 교체 가능한 카세트입니다. 필터는 6~12개월마다 교체해야 합니다.

정수기는 장치가 작동하는 동안 항상 작동할 수 있는 살균 수은 석영 램프의 작동으로 공기를 살균하도록 설계할 수도 있습니다. 요리를 시작할 때 공기청정기를 켜고, 요리가 끝나면 끄는 것이 좋습니다.

팬에는 정격 및 강제의 두 가지 작동 모드가 있습니다. 이 장치는 필요한 모든 키와 신호등이 있는 전면 패널에서 제어됩니다.

주방에 가스렌지 위에 공기청정기를 설치하는 것이 관례라고 해서 어떤 이유로 대기 오염이 발생할 수 있는 다른 방에서 공기청정기를 사용할 수 없다는 의미는 아닙니다.

이 경우 공기청정기 대신 에어컨을 설치해 공기를 정화하는 것 외에도 가열하거나 냉각해 필요한 수준의 공기 순환을 보장한다.

원칙적으로 에어컨은 위에서 설명한 모든 미기후 개선 장치의 파생물입니다. 공기를 순환시키는 팬과 발열체, 실내의 원하는 온도를 유지하는 냉각 장치가 있으며, 공기 청정기에 사용되는 것과 유사한 필터를 사용하여 공기를 정화합니다. 또한 에어컨에는 작동을 자동화하는 전자 장치와 가정용 장치를 쉽게 사용할 수 있도록 원격 제어 장치가 있습니다.

에어컨은 두 개의 구획으로 구성되어 있으며 그 중 하나는 실외에 있고 다른 하나는 실내에 있습니다. 구획은 하나의 하우징으로 만들 수도 있고 별도로 만들고 주름진 호스로 연결할 수도 있습니다.

대부분의 에어컨에는 압축기 유형의 냉각 장치가 설치됩니다. 이는 흡수보다 작동 신뢰성이 높고 에너지 집약도가 낮기 때문입니다. 차이점은 이 장치의 설계 특성으로 인해 장치의 크기가 줄어들고(냉장고 또는 냉동고에 비해) 에어컨 하우징의 특별한 위치에만 있습니다. 압축기, 응축기 및 건조기는 설치 부분에 냉각이 필요하기 때문에 외부 구획에 있습니다. 증발기는 내부 구획에 위치하며 공기를 냉각시킵니다.

에어컨에는 석영 유리 파이프에 텅스텐 필라멘트로 만든 발열체가 내부 칸에 설치되는 공기 가열 기능이 장착될 수 있습니다. 일반적으로 공통 하우징을 갖는 에어컨은 공기를 가열하는 기능이 없습니다. 왜냐하면 냉각 장치는 동일한 하우징의 발열체와 결합하기 어렵기 때문입니다.

공기 필터는 공기 청정기와 마찬가지로 흡착제로 채워진 교체 가능한 카세트 형태로 만들어집니다. 하지만 주방 공기청정기는 요리하는 동안에만 작동하고, 에어컨은 24시간 작동하도록 설계되었기 때문에 더 자주 교체해야 합니다.

에어컨 팬은 축방향이며 공칭 ​​및 강제의 두 가지 작동 모드가 있습니다. 팬은 냉각 장치, 발열체가 켜져 있을 때 작동할 수 있으며, 환기 모드에서 별도로 켤 수도 있습니다.

에어컨에는 적절한 온도 조건을 위반할 경우 장치를 끄는 바이메탈 열 스위치도 장착되어 있습니다.

별도로 에어컨에 사용되는 전자 제품에 대해서도 언급해야합니다. 일부 작업의 실행은 다른 작업의 실행(예: 위에서 언급한 팬을 켜는 세 가지 방법)과 일부 작업(공기 가열 및 냉각)의 비호환성에 따라 달라지므로 자동화가 필요합니다. 그렇지 않으면 제어판이 너무 번거로워서 그녀가 이해하기 어려울 것입니다. 기계적 수단(스위치, 조절기)을 사용하여 에어컨을 제어하는 ​​것도 어려울 것이므로 시간이 지남에 따라 점점 더 많은 에어컨에 특수 장치가 장착되기 시작했습니다. 전자 회로장치를 더 쉽게 사용할 수 있도록 제어합니다.

에어컨은 대부분 창문, 환기구에 위치하므로 기기 제어를 본체에 두는 것이 불편하므로 리모콘을 사용하는 것이 더 쉽습니다.

AA 배터리로 구동되는 리모컨으로 장치를 제어하는 ​​모든 작업을 수행할 수 있습니다. 단순히 환기, 난방 및 냉방을 켜고 공기 순환을 조절하는 것 외에도 리모콘을 사용하여 하루 종일 실내의 원하는 온도를 지속적으로 유지하는 프로그램을 설정할 수 있으며 에어컨을 켜고 끄도록 프로그래밍할 수 있습니다. 특정 기간에.

개인 기기

전기면도기, 헤어드라이어, 마사지기 등 일상생활에서 사용하는 개인 가전제품은 많습니다. 모두 크기가 작고, 대부분 수동식입니다. 이러한 장치는 전기를 열에너지 또는 기계적 에너지로 변환하는 것으로 분류할 수 없습니다. 왜냐하면 장치마다 목적이 다르고 이들을 통합할 수 있는 유일한 방법은 개인용이기 때문입니다.

우선, 인체를 가열하도록 설계된 "부드러운 열"을 생성하는 장치에 대해 말해야합니다. 석면 직물로 짜여지고 신축성이 낮은 직물에 꿰매어진 나선형 니크롬 또는 콘스탄틴 선이 히터로 사용됩니다. 탄성 탄소-흑연 코드가 때때로 히터로 사용됩니다. 최대 가열 온도는 70°C를 초과하지 않습니다.

이 장치에는 단계별 가열 전력 조절기와 비상 열 스위치가 있습니다. 이러한 가열 장치의 장점은 구부러짐을 두려워하지 않고 신뢰성이 높으며 375V의 전압을 견딜 수 있는 전기 절연을 강화했다는 점입니다.

개인이 사용하는 가장 일반적인 가전제품은 당연히 모든 가정에서 볼 수 있는 헤어드라이어와 전기 면도기로 간주될 수 있습니다. 헤어 드라이어는 모발의 건조, 빗질 및 스타일링을 위해 설계되었습니다.

이 장치는 수동 팬 히터라고 할 수 있습니다. 최고 난방 온도는 60°C, 중간 난방 50°C, 저온 난방 40°C입니다. 가열 제어는 단계적으로 또는 부드럽게 이루어질 수 있습니다. 가열 요소는 나선형으로 꼬인 니크롬 또는 콘스탄틴 선으로 만들어집니다. 발열체는 또한 네트워크 전압을 낮추는 기능도 수행합니다. 과열로부터 장치를 보호하기 위해 장치를 끄고 냉각 후 켜는 열 스위치가 장착되어 있습니다.

팬은 DC 전류로 작동하는 전기 모터에 의해 구동됩니다. 공기는 하우징의 슬롯을 통과하여 디바이더로 배출됩니다. 교류를 정류하기 위해 다이오드 정류기가 설치되고 전기 모터는 폴리스티렌, 폴리 염화 비닐 또는 기타 유전체 재료로 만들어진 하우징에 있습니다. 헤어드라이어에는 본체에 나사로 고정되는 다양한 부착물이 함께 제공됩니다.

전기 면도기는 127, 220V 전압의 네트워크 또는 최대 12V 전압의 자율 DC 전원에서 작동합니다. 면도기는 네트워크 및 자율 전원에 범용으로 연결할 수 있습니다. 면도기의 칼날 움직임은 왕복 운동 또는 회전 운동입니다. 거의 모든 면도기에는 커팅 유닛이 장착되어 있습니다. 자기 진동기와 정류자 모터는 면도기의 모터로 사용됩니다.

자기 진동기는 칼날이 왕복 운동하는 면도기와 이발기에 사용됩니다. 자기진동기의 작동원리는 다음과 같다. 계자 권선은 회 전자를 자화시켜 고정자와 회 전자 코어가 서로 마주 보는 반대 극을 갖게됩니다. 로터는 고정자 코어에 끌립니다. 교류는 분당 50Hz의 주파수를 가지므로 극성이 지속적으로 변화하여 로터가 분당 6000회의 속도로 진동합니다.

책에서 이미 설명했듯이 정류자형 모터는 자기 소용돌이 자속으로 인해 회전하는 권선이 있는 고정자와 회전자로 구성됩니다. 모터 권선은 여러 단계에 맞게 설계되었으므로 컬렉터형 스위치가 고정자와 회전자에 연결됩니다. 이 유형의 면도기에는 떠다니는 원형 칼날을 구동하는 소형 DC 모터가 있습니다.

개인용 장치에는 스포츠 및 치료용 근육 마사지용으로 설계된 다양한 마사지기도 포함됩니다. 왕복 블레이드가 있는 전기 면도기와 마찬가지로 마사지기는 자기 진동기가 있는 모터를 사용합니다.

마사지기는 플라스틱 본체로 되어 있으며 다양한 유형의 마사지를 위한 부착물 세트가 함께 제공됩니다. 미용 마사지의 경우 깔때기 모양의 스폰지, 볼 노즐 및 고무 드러머가 사용됩니다. 인대와 힘줄을 마사지하기 위해 버섯 모양의 부착 장치가 설계되었습니다. 부착물 대신 자기 진동기가 있는 마사지기에는 마사지 벨트가 있을 수 있습니다. 이 경우 장치 작동 원리는 변경되지 않습니다.

위에서 언급한 바와 같이 자기 진동기는 50Hz의 주파수와 220V의 전압에서 분당 6000회의 진동 속도로 작동합니다. 이것은 때때로 조정이 필요한 상당히 빠른 속도이므로 대부분의 마사지기에는 단계 주파수 조절기가 장착되어 있습니다. 전류의 진폭은 솔레노이드 코일을 사용하여 변경됩니다.

마사지기는 공압 진공일 수도 있습니다. 압축기 피스톤은 전기 모터에 의해 구동됩니다. 압축기가 작동하면 각종 진공노즐에 공기압과 희박화가 교대로 발생하여 마사지가 이루어지게 됩니다. 마사지기에는 전류 주파수 조절기 외에 공기 공급 조절기도 장착되어 있습니다.

공압식 진공 마사지기의 부착물 수는 자기 진동기에서 작동하는 마사지기의 부착물(깔때기 모양 및 볼 부착물, 고무 드러머)보다 적습니다.

전동 공구

전기나 기술에 대해 잘 알지 못하더라도 수리에 대비해 도구를 집에 보관해야 합니다. 도구는 기계적이거나 전기적일 수 있습니다. 전기에는 드릴, 해머 드릴, 샤프너, 퍼즐, 그라인더, 전기 대패 등이 포함됩니다. 일반적으로 도구는 전기를 사용하여 기계적 에너지를 생성하지만, 기계적 에너지를 생성하는 도구도 있습니다. 열에너지: 납땜 인두, 히터.

최고의 도구는 참여 없이는 단 한 번의 수리도 수행할 수 없기 때문에 드릴로 간주될 수 있습니다. 드릴은 목재 및 금속용 드릴, 용액 혼합용 부착물, 기타 부착물을 삽입할 수 있는 캠 클램프를 회전시키는 전기 모터입니다.

드릴 핸들에는 회로를 닫는 버튼이 있습니다. 최대 속도는 1200rpm이다. 이 속도는 구멍을 뚫는 데 적합하지만 드릴을 드라이버로 사용하는 데는 전혀 적합하지 않습니다. 따라서 드릴에는 네트워크를 닫는 버튼에 작은 제어 링 형태로 위치한 부드러운 속도 조절기가 있습니다.

드릴에는 회전 방향을 변경하고 충격 메커니즘을 활성화할 수 있는 스위치도 있습니다. 드릴에는 모터에 대한 기계적 과부하 보호 기능이 있어야 합니다.

드라이버는 일종의 드릴로 간주될 수 있습니다. 나사를 조이는 데 필요한 낮은 속도로 전기 모터가 회전한다는 점만 드릴과 다릅니다. 드라이버에는 네트워크를 닫는 버튼, 방향 스위치 및 충격 메커니즘이 있지만 연결 코드가 없습니다.

이 장치는 전원을 사용할 수 없는 경우뿐만 아니라 지붕을 피복하는 데 사용해야 하기 때문에 드라이버는 9V 및 12V 배터리로 작동하며 배터리는 몇 시간 내에 220V 전원으로 충전됩니다. 전기 용량몇 시간 동안 일할 수 있게 해줍니다. 배터리는 드라이버 핸들에 작은 부착 형태로 만들어지며 이는 가장 편리한 기술 솔루션입니다. 배터리는 무게로 인해 균형추 역할을 하므로 드라이버를 사용하여 매우 단단한 나사를 거의 조일 수 있습니다. 손으로 노력하지 않습니다.

콘크리트와 돌담에 구멍을 뚫도록 설계된 드릴이나 기타 장치처럼 보입니다. 드릴과 같은 회전식 해머에는 다양한 부착물을 위해 클램프를 회전시키는 전기 모터가 있습니다. 동일한 전력 조절기, 회전 방향 스위치 및 충격 메커니즘. 드릴과의 차이점은 해머 드릴의 크기가 약간 더 크다는 것입니다. 전기 모터는 캠 클램프를 300-400rpm의 속도로 회전시킵니다. 클램프의 크기는 약간 더 크며 콘크리트 및 벽돌 작업을 위한 특수 드릴(드릴)이 삽입됩니다. 일부 해머 드릴 모델에는 드릴링하는 동안 더 많은 힘을 가할 수 있는 측면 핸들이 있습니다.

전기 샤프너는 전기 모터로, 공구를 샤프닝하기 위해 축에 카보런덤 디스크가 부착되어 있습니다. 샤프너는 고정식과 수동식의 두 가지 버전으로 만들 수 있습니다.

고정식 샤프너에는 원치 않는 접촉으로부터 디스크를 덮는 금속 바이저로 보호되는 두 개의 연삭 휠을 동시에 회전시키는 전기 모터가 있습니다. 작업대, 또한 스파크가 발생하여 화재 위험이 있습니다.

수동 샤프너는 샤프닝 휠이 장착된 축에 수직으로 위치한 전기 모터입니다. 회로는 플라스틱 케이스의 버튼을 사용하여 닫힙니다. 본체에는 악기의 안정성을 제공하고 진동을 완화하는 고무 다리가 있습니다. 일부 모델에는 연결 코드용 공간이 있습니다.

퍼즐은 나무와 금속 작업을 위해 설계되었습니다. 전기 모터는 치료할 표면을 따라 미끄러지는 슬라이드에 장착된 플라스틱 하우징에 있습니다. 칼은 썰매 표면에 수직으로 부착되어 말굽 모양의 컷아웃을 통과합니다.

네트워크는 버튼을 누르면 닫히며, 버튼을 손가락으로 잡거나 앞으로 움직여 고정할 수 있습니다. 전기 모터는 블레이드에 전진 동작을 전달하는 크랭크 메커니즘을 구동합니다. 그려진 선을 따라 슬라이드의 도구를 이동하면 나무와 금속을 매우 정확하게 절단할 수 있습니다. 도구 키트에는 세로 및 가로 절단용 목재 블레이드와 금속 블레이드가 포함되어야 합니다.

목재 샌더는 다양한 디자인을 가질 수 있습니다. 샌딩은 전기 모터에 의해 발생되는 진동이나 회전하는 실린더에 의해 구동되는 사포 링의 회전에 의해 수행될 수 있습니다.

진동 구동식 그라인더는 축이 아래쪽을 향하도록 수직으로 장착된 전기 모터로, 회전 운동을 베이스에 전달하는 메커니즘이 부착되어 있습니다. 그라인더에는 작업하는 동안 도구를 잡아야 하는 손잡이가 있는 플라스틱 본체가 있습니다.

두 개의 클램프를 사용하여 고무 개스킷이 있는 베이스에 사포를 부착합니다. 일부 연삭기 모델(특히 외국 제품)에는 교체 가능한 집진기가 있습니다. 이 경우 베이스와 사포에는 먼지가 수집되는 직경 10mm의 구멍이 여러 개 있습니다. 이 유형의 연삭기에는 팬이 없습니다. 먼지는 장치 작동 중 온도 차이와 와류로 인해 집진기에 수집됩니다.

샌딩 기계는 베이스에 두 개의 회전 실린더가 있을 수 있으며, 그 위에 적절한 너비의 사포 링이 배치됩니다. 회전하는 실린더는 충격 흡수 장치에 장착되어 진동을 줄이고 처리 표면에 하중을 보다 원활하게 가할 수 있습니다.

위에 설명된 연삭기의 변형에는 퍼즐처럼 앞으로 움직여 고정하거나 고정할 수 있는 전원 버튼이 있을 수 있습니다. 일반적으로 연삭기에는 속도 컨트롤러가 없으며 기계적 보호 장치도 없습니다. 드릴, 해머 드릴 및 퍼즐과 달리 전기 모터 작동으로 인해 심각한 기계적 장애물이 발생하지 않기 때문입니다.

금속 연삭은 연삭 휠을 회전시켜 수행됩니다. 그라인더("그라인더")는 원뿔 모양의 몸체를 가지고 있으며, 그 끝에는 보호 가드로 부분적으로 덮여 있는 회전 디스크가 있습니다. 본체에는 작업 중에 공구를 잡을 수 있는 측면 손잡이와 키형 스위치가 있으며 본체의 절반은 폴리스티렌과 금속으로 만들어졌습니다(불꽃이 폴리스티렌을 통해 타지 않도록).

거의 모든 악기를 전기로 만들 수 있습니다. 그 예로 전기 비행기를 들 수 있습니다. 겉으로는 일반 평면이며 커터가 삽입되는 블록 대신 드럼이 설치됩니다.

드럼에는 교체 가능한 절단기용 마운트가 있으며 전기 모터로 구동됩니다. 회전속도는 2000rpm으로 커터가 돌출되는 정도에 따라 전동대패는 쉐어벨, 대패, 조이터를 대체할 수 있다.

전기를 열 에너지로 변환하는 도구는 훨씬 적으며, 가장 일반적인 도구는 납땜 인두입니다. 가열은 연속적, 강제적 또는 펄스적일 수 있습니다. 막대는 정액이 될 수도 있고 교체가 불가능할 수도 있습니다.

가장 일반적으로 사용되는 납땜 인두는 연속 가열입니다. 납땜 막대는 열을 응축하고 가열 온도는 납땜 작업에 충분합니다. 강제 가열 납땜 인두에는 두 개의 히터가 있는데, 그 중 하나는 가열되고 다른 하나는 온도를 유지합니다. 펄스 가열 납땜 인두는 루프 형태로 만들어진 작은 막대를 가지고 있으며 유도에 의해 가열됩니다.

납땜 인두 막대는 아연, 리튬, 지르코늄이 첨가된 구리로 만들어지며 문자 "G"처럼 직선 또는 곡선이 될 수 있습니다. 일부 납땜 인두 모델에는 온도 조절 장치가 있습니다.

가열 방법에 따라 납땜 인두는 와이어 또는 유도가 될 수 있습니다. 와이어 납땜 인두에서 발열체는 막대 주위에 여러 층으로 감겨 있으며 운모 또는 운모 플라스틱으로 절연되어 있습니다.

유도 히터는 하우징에 있는 변압기의 단락 권선 틈에 연결됩니다. 때로는 가열 요소가 막대 내부에 위치하여 더 강한 가열이 가능합니다.

전기의 열 효과를 이용하는 도구에는 히터, 더 간단히 말하면 열 팬이 포함됩니다.

히터는 습도 수준이 높고 특정 유형의 습기를 허용하지 않는 경우 실내를 건조시키는 데 사용됩니다. 마무리 작업, 더 빠른 작업을 위해 방의 특정 영역을 건조시키는 데에도 사용됩니다.

히트팬의 작동 원리는 위에서 이미 설명하였으므로 히터의 작동 원리를 설명하는 것은 의미가 없다. 히터에는 단일 제어 장치, 즉 팬뿐만 아니라 가열 요소를 선택적으로 켤 수 있는 다중 채널 스위치가 있다고 말해야 합니다.

기타 가전제품

안타깝게도 한 책의 범위 내에서 다양한 가전 제품 전체를 자세히 고려하는 것은 불가능하므로 일부 가전 제품은 고려하지 않고 설명에만 국한됩니다. 일반 원칙, 그에 따라 작동합니다.

모두 상대적으로 단순한 디자인을 가지고 있으며 특별한 도구를 사용하지 않고도 스스로 수리할 수 있습니다.

또한 이미 오래된 것으로 간주될 수 있는 일부 가전제품 모델도 고려하지 않았습니다. 예를 들어, 수동 회전 기능을 갖춘 세탁기입니다. 이러한 세탁기는 아마도 어딘가에 여전히 존재하지만 오랫동안 판매되지 않았습니다.

우리는 또한 절묘한 디자인과 필요하거나 그다지 필요하지 않은 다양한 개선으로 구별되는 수입 장비의 일부 기능을 고려하지 않았습니다. 외국의 가전제품 제조사는 국내와 동일한 기술을 사용하므로 가전제품의 기본 작동 원리에만 주의를 기울였으며, 필요한 경우 적용할 수 있는 개선 사항을 나열했습니다.

특정 가전 제품의 디자인을 설명할 때 일부 구성 요소 및 어셈블리의 디자인 기능에 더 이상 자세한 주의를 기울이지 않았습니다. 이 정보는 사용자보다 전문가에게 더 많이 필요하기 때문에 우리는 제품의 세부 사항을 조사하지 않았습니다. 이해할 수 있도록 특정 장치의 기술 솔루션을 제공합니다.

귀하의 아파트에는 다양한 가전제품, 그 수는 매년 증가하고 있습니다. 모든 장치는 보다 효율적이고 경제적이며 가장 중요한 것은 안전하게 사용할 수 있고 사용해야 합니다. 이렇게 하려면 몇 가지 일반 조항을 알아야 합니다.

오래된 장치를 사용하지 않도록 제거해 보세요. 최신 전기 제품은 사용하기 쉽고 효율적이며 일반적으로 비용 효율적입니다.

귀하가 구매하는 장치가 귀하의 필요에 맞는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 가족 구성, 생활 방식, 자녀 수, 사용 빈도 등을 고려한 후 결정해야 합니다. 전기 제품은 어떤 특성을 가져야 합니까? r 구매를 원합니다.

전력 소비량을 분석하고 비교하는 것이 좋습니다 각종 가전제품, 이에 대한 정보는 일반적으로 공장 라벨이나 장치와 함께 제공되는 사용 설명서에 제공됩니다.

아파트의 배선 및 보호 장치가 구매하려는 전기 제품 설치에 적합한지 확인하십시오.

전기 제품을 켜기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오!

난방 장치

다음은 일부 가열 장치에 대한 비교 설명입니다.

반사기.하나 이상의 가열 요소와 반사경으로 구성됩니다. 에너지는 반사판의 복사에 의해 전달됩니다. ("거울") 장치가 회전하는 방향으로. 전력 소비 – 1200 – 3200W 장치의 장점은 상대적으로 저렴하다는 점과 전원을 켠 직후 가열이 시작된다는 점입니다.

그러나 반사경에는 여러 가지 단점이 있습니다.

    열이 한 방향으로만 퍼지고 방이 천천히 따뜻해집니다.

    온도가 높으면 반사경 근처에 있는 물체에 불이 붙을 수 있습니다.

    높은 온도와 발열체 덮음이 충분하지 않으면 어린이에게 위험할 수 있습니다.

    온도 조절 장치가 부족합니다.

    방의 공기를 건조시킵니다.

팬히터 . 공기는 하우징의 구멍을 통해 유입되고 나선형(하나 이상)에 의해 가열되고 팬에 의해 분배됩니다. 전력 소비 – 1000 – 3000W 일반적으로 장치에는 온도 조절 장치와 모드 스위치(활성화된 나선형 수 변경)가 있습니다. 나선이 안전하게 숨겨져 있어 장치는 안전합니다. 여름에는 선풍기로 사용할 수 있습니다. 강제 순환 덕분에 팬 히터가 방을 빠르고 고르게 따뜻하게 합니다. 장치의 단점:

    방의 공기를 건조시킵니다.

    작동 중 강력한 에어 제트와 소음은 예민한 사람들에게 불쾌감을 줄 수 있습니다.

에어 히터. 공기는 장치 바닥에 있는 구멍을 통해 들어가고 나선에서 가열되어 위쪽으로 나옵니다. 전력 소비 – 500 – 3000W 이 장치는 안전하며 어린이 방에도 설치할 수 있습니다. 온도 조절기와 모드 스위치도 장착되어 있습니다. 그러나 팬 히터에 비해 방을 더 천천히 데워줍니다. 공기 히터는 실내 공기도 건조시킵니다.

오일히터(라디에이터). 여기에는 폐쇄 시스템에서 오일을 가열하는 가열 요소(하나 이상)가 포함되어 있습니다. 히터와 접촉하면 실내 공기가 뜨거워집니다. 전력 소비 – 2000 – 2500W 이 장치는 모드 스위치와 온도 조절 장치가 장착되어 있어 완전히 안전합니다. 열이 모든 방향으로 고르게 퍼지고, 실내 공기가 건조해지지 않습니다. 장치의 단점은 무거운 무게, 상대적으로 높은 비용, 실내 난방이 느리다는 점입니다.

난방기구를 사용할 때 에너지를 절약하는 방법.

1. 열 누출을 피하십시오. 방의 문과 창문을 꼭 맞게 맞추는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 창문과 프레임, 문과 잼 사이의 틈을 제거해야 합니다. 균열을 통해 공기가 침투하면 열 손실이 발생하고 결과적으로 에너지 소비가 증가합니다.

2. 빈 방을 가열하지 마십시오.

3. 겨울에는 아파트에 사는 사람들이 계절에 맞는 편안한 옷을 입는다면 실내 온도를 18~20°C로 유지하는 것이 좋습니다. 난방 장치에 온도 조절 장치가 없으면 벽에 설치된 온도계를 사용하여 실내 공기 온도를 모니터링할 수 있습니다. 온도 조절기를 사용하면 난방실에서 원하는 온도를 설정할 수 있습니다. 온도가 설정한 온도에 도달하면 즉시 전원이 꺼지고, 설정 온도보다 낮아지면 자동으로 전원이 켜집니다.

4. 장치에서 실내로 가열된 공기가 자유롭게 흐르도록 보장해야 합니다(특히 팬 히터를 사용하는 경우). 옷을 말리는 데 장치를 사용하지 말고, 다양한 물건으로 어지럽히지 마십시오.

히터 근처에 가연성 물질이나 가연성 물체를 두지 마세요!

냉장고

이 전기제품의 전력은 비교적 작지만, 24시간 연속적으로 작동하기 때문에 충분한 양의 전기를 소모할 수 있습니다. 에너지를 절약하려면 여러 가지 권장 사항을 따르십시오.

    보관할 식품의 필요한 양에 따라 구매한 냉장고 칸의 용량을 선택하세요.

    냉장고의 설치 장소는 열원에서 멀리 떨어져 있어야 하며 직사광선을 피해야 합니다.

    완벽한 단열을 보장하려면 도어를 단단히 닫고 단열 고무 개스킷을 주기적으로 점검하는 것이 좋습니다. 변형된 개스킷으로 인해 따뜻한 외부 공기가 챔버로 침투하여 에너지 소비가 증가합니다. 문은 가능한 한 적게 열고 장시간 열어두지 마세요.

    냉장고 뒷벽에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 냉장고 주위에 공기가 자유롭게 순환되도록 하세요.

    냉장고에 따뜻한 음식을 넣지 마세요.

    음식이 실온으로 식을 때까지 기다리십시오.

    온도 조절기를 5°~7°로 설정합니다.

    적시에 냉장고를 해동하고 청소하십시오. 얼음이 쌓이면 에너지 소비가 크게 늘어납니다.물에 희석한 식초를 사용하면 불쾌한 냄새를 제거하는 데 도움이 됩니다. 해동하기 전에 냉동실 온도를 낮추십시오. 이렇게 하면 냉동실에서 꺼낸 식품이 오랫동안 차갑게 유지될 수 있습니다.

세탁기

냉동고

    효율적인 작동을 위해서는 용량의 2/3 이상을 채우는 것이 좋습니다. 반면에 챔버 내 공기의 자유로운 순환을 보장해야하므로 너무 많은 제품을 넣지 마십시오.

    세탁기는 우리의 삶을 상상하기 어려울 정도로 가장 흔한 가전제품 중 하나입니다. 너무 간단합니다. 세탁물을 넣고, 세제를 붓고, 유연제를 붓고, 버튼을 누르면 잠시 후 깨끗하고 기분 좋은 냄새가 나는 세탁물이 나옵니다. 각 가족의 세탁 요구 사항이 동일하지 않은 것처럼 모든 세탁기가 동일하지는 않다는 것을 아는 것이 중요합니다. 따라서 세탁기를 구입하기 전에 다음 사항을 고려해야 합니다.

    가족의 구성. 가족이 많을수록 기계의 출력과 세척 탱크의 부피가 커집니다.

회전 속도. 탈수 속도가 높은 기계를 선택하세요. 탈수 속도가 높을수록 세탁물이 더 건조해집니다.

    90°가 아닌 60°의 수온으로 세탁하면 에너지가 약 25% 절약됩니다. 따라서 세탁물이 너무 더럽지 않다면 낮은 온도에서 세탁하는 것이 좋습니다.

전기스토브

전기 스토브는 세탁기와 마찬가지로 별도의 전기 배선, 16A 기기 설치 및 별도의 3극 소켓이 필요합니다. 그다지 강력하지는 않지만 현대 기술을 사용하여 만든 스토브를 선호하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 에너지를 절약할 수 있습니다.

효율적이고 경제적인 운영을 위해 다음을 권장합니다.

    팬의 직경은 버너의 직경과 일치해야 합니다.

    팬의 바닥은 매끄러워야 하며 적절한 뚜껑으로 덮어야 합니다.

    음식을 조리할 때 팬에 물이 너무 많이 들어 있으면 안 됩니다.

    팬의 물이 끓은 후에는 요리를 계속하는 데 필요한 수준으로 온도를 낮추는 것이 좋습니다.

    요리가 끝나기 직전에 버너를 끄는 것이 좋습니다. 천천히 냉각하면 요리를 완료하는 데 충분한 열이 제공되기 때문입니다.

    조리 시에는 뚜껑을 최대한 들어올리지 않도록 하세요. 이렇게 하면 열이 유지되어 과도한 에너지 소비를 방지하고 조리 시간을 단축할 수 있습니다.

    압력솥을 사용하면 시간과 전기가 모두 절약됩니다.

    레시피에서 요구하지 않는 한 오븐을 예열하지 마세요.

    꼭 필요한 경우가 아니면 오븐 문을 열지 마세요.

조명

생활 공간 조명은 위생 기준을 준수해야 합니다. 불충분한 조명은 건강에 해롭습니다. 예를 들어 천장 램프를 끄거나 테이블 램프로만 방을 조명하거나 TV를 시청할 때 조명을 완전히 끄는 등의 작업을 수행해서는 안됩니다. 조명 요소는 위치 및 기능에 따라 선택됩니다. 그것에 할당되었습니다 (일반, 지역, 장식 등). 램프의 유형과 전력을 올바르게 선택하면 전기를 효율적이고 경제적으로 사용할 수 있습니다.

다양한 종류의 전기 램프가 있으며 그 중 백열등이 가장 일반적입니다. 이 램프는 가격이 저렴하고 추가 구성 요소가 필요하지 않습니다. 수명이 다한 램프를 교체하는 것은 어렵지 않습니다. 백열등은 주변 물체의 색상을 가장 정확하게 전달합니다. 백열등의 단점은 상대적으로 짧은 수명(최대 1000시간)입니다. 또 다른 중요한 단점은 비효율성입니다. 소비된 에너지의 5% 미만만이 방출된 빛으로 변환됩니다. 그 밖의 모든 것은 난방에 사용됩니다.

형광등은 백열등 다음으로 가장 일반적입니다. 이러한 램프는 동일한 조도에서 백열등보다 6배 적은 전력을 소비하며 수명도 더 깁니다. 형광등은 다음의 도움으로만 작동합니다. 추가 장치– 스로틀 및 스타터. 형광등의 단점은 큰 크기, 약간의 소음, 조명 대상의 색상 왜곡 등도 있습니다.

조명 기술 개선을 위한 가장 중요한 분야 중 하나는 소형 형광 램프를 만드는 것입니다. 소형 램프는 크기를 제외하면 디자인과 작동 원리가 형광등과 다르지 않습니다. 백열등에 비해 소형형광등은 에너지 비용을 70~85% 절감할 수 있으며 수명은 8~13배 더 깁니다. 따라서 곧 일상생활에서 백열등을 대체하게 될 것이다.

조명 품질을 저하시키지 않고 에너지를 절약하려면 다음을 권장합니다.

    자연광을 최대한 활용합니다. 창문을 깨끗하게 유지하세요. 창틀을 깨끗하게 유지하십시오. 여러 개의 커튼이나 휘장으로 창문을 가리지 마세요.

    적절한 조명 기구의 사용.

    벽, 천장, 바닥을 칠할 때나 가구 색상을 선택할 때 밝은 색조(빛 반사)를 사용하세요.

    조명 제어 사용(샹들리에용 이중 스위치, 가변 저항 스위치 등).

    두 개의 저전력 백열등 대신 하나의 고출력 백열등을 사용합니다. 예를 들어, 60W 램프 2개 대신 100W 램프 1개를 사용하면 램프 구입 비용은 물론 에너지 소비도 20%까지 줄일 수 있습니다.

집안의 잘 설계된 조명 시스템은 에너지 소비에 큰 영향을 미칩니다.

전자 기기

아파트 내 전력 서지에 민감한 전자 장치에는 TV, VCR, 스테레오, 컴퓨터 등이 포함되며 첨단 기술을 기반으로 가장 작은 전자 부품으로 조립됩니다. 생성 중에 적절한 보호가 제공되지 않으면 전력 급증으로 인해 가장 먼저 고통받을 수 있는 사람들입니다. 이로 인해 장치의 서비스 수명이 단축되고 어떤 경우에는 장치가 파손될 수 있습니다. 민감한 전자 장치를 보호하려면 다음을 권장합니다.

    냉장고, 세탁기 등 다른 모터 구동 기기에 이미 연결되어 있는 동일한 콘센트나 회로에 민감한 전자 기기를 연결하지 마세요.

    민감한 전자 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 전원을 끄고 플러그(플러그)를 뽑아두세요. 또한 천둥번개, 폭풍, 비, 정전 중에는 민감한 전자 장치를 끄는 것이 좋습니다.

    민감한 전자 장치를 전력 서지로부터 보호하려면 특수 퓨즈를 사용하십시오.

    이 퓨즈는 민감한 전자 장치의 소켓과 플러그 사이에 설치됩니다. 직접 설치할 수 있습니다. 특별한 보호 기능이 있는 민감한 전자 장치를 구입하십시오. 에 의해이 문제

판매자뿐만 아니라 전문 워크샵의 기술자 및 기타 전문가와도 상담할 수 있습니다.