Рассмотрим основные типы электрочайников, в зависимости от используемого в них нагревательного элемента.
Дисковый нагреватель
Широко популярны электрочайники с нагревательным элементом в форме диска (установлен на дне). Плоский металлический нагревательный диск имеет более высокий КПД по сравнению со спиральным нагревателем. Вода, нагреваясь от электронагревателя, расположенного в нижней части корпуса и подключенного в сеть 220 В/50 Гц, закипает, так как в результате конвекции нижние прогретые слои воды поднимаются вверх. Вода после кипячения долго сохраняет тепло, чему способствует жаропрочный, теплосберегающий корпус из пластмассы.
Спиральный нагреватель
Спираль, устанавливаемая в электрочайниках, как правило, сбоку, в свою очередь, воздействует лишь на воду, которая с ней соприкасается, и процесс нагревания длится дольше. При этом спираль должна быть вся покрыта водой. Поэтому в чайниках со спиралью нельзя вскипятить стакан воды — нужно значительно больше воды, что часто отнимает больше времени.
Такой чайник, как и предыдущий, с дисковым нагревателем, потребляет мощность 1,5…2,5 кВт и нагревает 1…2 л воды за 5…7 мин.
Две пластины
На рис.1 показан электрический чайник, работающий очень просто. Его нагревательным элементом являются две круглые металлические пластины диаметром 50 мм каждая, расположенные друг над другом и разделенные диэлектриком на расстоянии 6 мм одна от другой, при этом электрический переменный ток проходит прямо через воду (когда она имеется в чайнике).
Поэтому для такой простейшей конструкции не критично, если в чайнике воды не будет вообще, поскольку ток через воздушный диэлектрик между пластинами течь не может. Вид на нагревательный элемент такого чайника показан на рис.2.
Особенность такого чайника — во время его работы нельзя соприкасаться с водой и с нагревательным элементом открытой формы, поскольку можно получить удар электрическим током (в том числе нельзя размешивать жидкость металлической, токопроводящей ложкой — в комплекте прилагается пластиковая).
Из недостатков надо отметить:
- очень шумная работа;
- неудобная форма корпуса;
- пластины нагревательного элемента со временем незначительно «крошатся», но это не портит вкус чая, но небольшие крошки остаются на дне;
- корпус-пластик;
- нет индикатора закипания и автоматического отключения: пока поступает питание — вода нагревается, при этом нельзя провести аналогию с пожароопасностью устройства, ведь, при выкипании большей части воды нагревательный элемента просто перестает нагревать воду и потреблять электроэнергию.
Мощность рассмотренного чайника 600 Вт. Вид на днище чайника в месте подключения проводников электропитания показан на рис.3.
Особенности нагревательных элементов
Отмечу, что чайники с «дисковым нагревательным элементом» много эффективнее, а главное, долговечнее, чем обычные со спиральным нагревателем, но и цена у них выше.
На спирали со временем накапливается накипь, удалять ее сложно в ограниченном пространстве корпуса чайника. Накипь намного легче удаляется с чайника, имеющего нагревательный элемент дисковой формы, который, кстати, разогревает жидкость заметно тише.
Некоторые производители чайников «на спиралях» утверждают, что покрывают спирали золотым напылением, что спасает чайник от накипи. Обработав пару таких спиралей кислотой, я утверждаю, что никакого намека на драгметаллы в спиралях нет (иначе спираль стоила бы как несколько чайников). В связи с жесткостью воды действенного, а главное, удобного и простого для потребителя средства для чистки чайника от накипи пока не нашли. Поэтому, на самом деле, покрывают спирали титановым сплавом. Такое решение действительно замедляет скорость появления накипи, но никогда не избавляет от нее полностью.
Автомобильный электрочайник
Автомобильные чайники и кофеварки, работающие от бортовой сети автомобиля (12 В — легковой транспорт и 24 В — грузовой), снабжены шнуром питания с разъемом для включения в гнездо автомобильного прикуривателя.
На первый взгляд, устройство действительно выглядит полезным. Однако мощность автомобильного электрочайника в пределах 100…300 Вт. При этом важно помнить, что в большинстве легковых автомобилей максимальная нагрузка на прикуриватель ограничена 300 Вт, путем установки в его электрической цепи предохранителя на ток 25 А (а в некоторых моделях автомобилей и того менее).
Производитель чайника заявляет в аннотации к инструкции, что вода будет доведена до кипячения за несколько десятков минут, а это значит, что столько же времени бортовая сеть будет испытывать повышенную нагрузку. В лучшем случае есть риск перегорания предохранителя, а в худшем…
В реалии время, которое будет затрачено на кипячение, достаточно велико. По моим экспериментам, оно составляет 35…40 мин и зависит от режима движения (на холостых работает двигатель или на больших оборотах) и от количества воды. Возможно, проще и быстрее воспользоваться термосом, костром или походным примусом, сделав остановку на природе.
Самым простым способом для увеличения скорости подогрева жидкости в таком автомобильном чайнике, с учетом неразборности и неремонтопригодности «штатного нагревательного элемента» — спирали, является повышение напряжение питания. Но повышать его бесконечно нельзя, к тому же, с повышением приложенного напряжения пропорционально возрастает ток в электрической цепи и потребляемая устройством мощность.
Приобретя автомобильный электрочайник (рис.4), я всесторонне испытал его, и предлагаю его простое усовершенствование. Конструктивно такой чайник выполнен как аналог «сетевого» электрочайника со спиралью сбоку, с той лишь разницей, что спираль рассчитана на относительно низкое напряжение бортовой сети автомобиля, т.е. на напряжение 12…20 В. На рис.5 показан вид на спираль автомобильного чайника. Объем чайника 0,6 л, длина шнура с разъемом для прикуривателя — 70 см. Мощность — 170 Вт.
Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали. К достоинствам можно также отнести материал корпуса — термостойкая пластмасса, встроенный терморегулятор, световой индикатор подачи питания, защиту от перегрева и выкипания, автовыключение и блокировку от включения без жидкости в резервуаре.
Усовершенствования автомобильного чайника
В холодном состоянии сопротивление спирали автомобильного электрочайника составляет R=1,4…1,5 Ом (замер цифровым тестером М838 с соответствующим допуском ошибки показаний прибора). Чайник рассчитан на напряжение питания 12 В. При номинальном значении приложенного напряжения, ток в цепи 8,6 А. Практика эксплуатации показала, что при напряжении 12 В автомобильный чайник нагревает воду (объем 500 мл) до кипения очень долго — более 30 мин. Это обстоятельство побудило на проведение ряда экспериментов с подключением чайника к повышенному (относительно рекомендуемого) напряжению питания для ускорения нагрева жидкости.
Эксперименты показали, что при работающем двигателе автомобиля Kia Sportage, напряжение в бортовой сети колеблется от 12,6 В (холостые обороты) до 13,8 В (вращение коленчатого вала более 2000 об/мин — по тахометру). В последнем случае тот же чайник, заправленный холодной водой с начальной температурой +24°С нагревает воду до кипения (+98…100°С) за 36 мин. Хотелось бы, чтобы чайник нагревал воду до кипения всего за несколько минут.
И это оказалось возможным при увеличении напряжения питания, приложенного к автомобильному электрочайнику. Сделать это возможно с помощью универсального устройства регулируемого преобразователя напряжения 12…24 В, которое есть в продаже в магазинах автотоваров и товаров для дома (рис.6).
Выставив на регуляторе напряжении +19 В, я добился того, что мой чайник обеспечивает закипание воды всего за 6 мин. Оказалось, что при повышенном до 19 В постоянном напряжении питания ток, потребляемый чайником, возрастает до 13,5 А.
Увеличивать напряжение питания электрочайника сверх 19 В не рекомендую из-за возможного выхода спирали из строя (напомню, по паспортным данным, взятым из руководства по эксплуатации, она рассчитана на напряжение питания — от бортовой сети автомобиля — 12 В ±10%).
Кроме того, увеличивать напряжение питания больше чем 19 В нельзя и по другой причине: соединительный провод от штекера прикуривателя к чайнику длиной 0,7 м изготовлен из двойного провода ПШШВ сечением всего 0,75 мм2, поэтому при токе в цепи более 5 А этот провод нагревался уже в первую минуту после подключения. Этот кабель я перепаял и заменил другим с сечением каждой жилы 2,5 мм2.
Таким же методом можно воспользоваться для улучшения нагрева электрокофеварки или «автомобильного» спирального кипятильника, также рассчитанных на питания от 12-вольтовой бортовой сети авто.
Автомобильная «кружка-нагревалка»
Я приобрел по акции в магазине автомобильную кружку — всего за 6 USD, производства, разумеется, КНР. Никакой сертификации и обозначения модели кружки с полезным объемом 0,5 л нет (рис.7).
Она комплектуется герметичной крышкой (сверху корпуса) и шнуром питания со штекером на конце. Длина шнура — 65 см. В штекере встроен индикаторный светодиод с ограничительным резистором, что позволяет удостовериться в том, что питание на кружку через штекер поступает.
Подключив устройство в своем автомобиле, я обнаружил, что нагревает жидкость оно слабо. В первоначальном, «штатном» режиме, за 3 ч непрерывного «кипячения» от напряжения 14,3 В не удавалось получить кипение воды (вероятно, «кружка-нагревалка» китайцами предназначалась не для этого, а лишь для подогрева заранее вскипяченной жидкости).
И тогда я решил усовершенствовать конструкцию. Чтобы разобрать «кружку-нагревапку», надо спить всю воду, развернуть ее дном кверху и, поддев отверткой, снять дно из изолирующей прокладки (рис.8).
За прокладкой с липким внутренним слоем скрывается один саморез, который крепит «все и вся». Открутив его крестовой отверткой, мы достигнем самого подстаканника и проводников, идущих (внутри корпуса) от разъема к нагревателю-спирали (рис.9).
«Штатная» спираль представляет собой 5 витков нихромовой проволоки в несгораемой изоляции, намотанной на корпус кружки почти у ее основания (у днища); диаметр проволоки 0,8 мм, ее длина (если развернуть спираль) составила 81 см. С учетом того, что к кружке через разъем подключается кабель питания с сечением жилы примерно (не более) 1 мм2, длина которого составляет еще 65 см, то падение напряжение на подводящих проводах еще более сокращает потребляемый устройством ток (проходящий по всей электрической цепи — от разъема прикуривателя до спирали).
Замерив сопротивление «штатной» спирали, я получил значение 5,4 Ом. Кружку мы подключаем через разъем и провод. Таким образом, эквивалентное сопротивление электрической цепи в «штатном» режиме будет примерно 7…8 Ом. Соответственно, ток в цепи чуть менее 2 А. Это подтверждается показаниями амперметра, встроенного в зарядное устройство.
Сам стакан, на который намотана спираль, изготовлен из твердой пластмассы.
На основании изложенного я предположил, что «разогреть» корпус кружки до температуры кипения жидкости вполне возможно не только повышением приложенного напряжения, но и уменьшением сопротивления электрическому току самого нагревательного элемента.
Без всяких расчетов я отрезал примерно 25 см от спирали и вновь подключил ее к подводящим проводам. Теперь если в усовершенствованную кружку-нагревалку на 2/3 его объема налить жидкость с температурой +22°С, то ее нагрев до кипения произойдет примерно через 30 мин.
Еще более сокращать спираль, конечно, можно, но бессмысленно. Или надо, сократив еще более спираль, увеличить сечение проводников со штекером не менее чем в 2,5 раза и максимально (до 30…40 см) сократить их длину. Думаю, что для очень быстрого подогрева жидкости — в течение нескольких минут — на такой вариант тоже можно пойти (ток в цепи будет 8… 10 А).
В качестве источника питания во всех вариантах эксперимента подключалось зарядное устройство 12 В/6 А (рис.10).
Наличие пластмассовых деталей, пусть и экологичных (как заявляет производитель), не прибавляет репутации рассмотренных чайников ничего хорошего: ведь последствия деформации и возможные вредные выделения «дешевого» в производстве пластика под действием температуры полностью не изучены. Такие чайники могут быть изготовлены из некачественного пластика, который может выделять, при взаимодействии с кипятком, токсичные радикалы, опасные для здоровья. Поэтому электрочайник должен иметь корпус или металлический или из специальной пластмассы.
Автор: Андрей Кашкаров, г. Санкт-Петербург