Презентация, доклад Электрические нагревательные приборы

Содержание

Электронагревательныеприборы.Лампы накаливания

Слайд 1М О Щ Н

О С Т Ь

А

П
А

Л

К

О

Д

Е

Н
С

А
Т

О

Р

Н А К А Л И В

Н И

Ф

Р

А

Д
Е

Й

Э

Л
Е

К

Р

О

ЁМ

К
О

С

ТЬ

Д Ж О У

Ь

Т

К

М   О   Щ   Н   О   С

Слайд 3Электронагревательные
приборы.
Лампы накаливания

Электронагревательныеприборы.Лампы накаливания

Слайд 4 Электрическая энергия может быть легко преобразована в тепловую. Электрический ток нагревает

проводник, через который проходит. На этом принципе работают все нагревательные приборы.
Электрическая энергия  может быть легко преобразована в тепловую. Электрический ток нагревает проводник, через который проходит.

Слайд 5Устройство электрической лампочки
баллон
спираль
цоколь
Основание цоколя

Устройство электрической лампочкибаллонспиральцокольОснование цоколя

Слайд 6История открытия
В создание лампы накаливания в том виде, в котором она

известна на сегодняшний день, сделали свой вклад исследователи, как из России, так и из других стран мира. До момента, когда изобретатель Александр Лодыгин из России начал трудиться над разработкой ламп накаливания, в ее истории нужно отметить некоторые важные события:


История открытия В создание лампы накаливания в том виде, в котором она известна на сегодняшний день, сделали

Слайд 7в 1809 году известный изобретатель де Ларю из Англии создал свою

первую лампу накаливания, оснащенную платиновой спиралью
в 1809 году известный изобретатель де Ларю из Англии создал свою первую лампу накаливания, оснащенную платиновой спиралью

Слайд 8через почти 30 лет в 1938 году уже бельгийский изобретатель Жобар

разработал угольную модель лампы накаливания;
через почти 30 лет в 1938 году уже бельгийский изобретатель Жобар разработал угольную модель лампы накаливания;

Слайд 1011 июля 1874 года российский инженер Александр Николаевич Лодыгин получил патент за номером 1619 на

нитевую лампу. В качестве нити накала он использовал угольный стержень прокаливаемый особым образом без доступа кислорода, помещённый в вакуумированный герметично запаянный сосуд. Преимуществом его лампы перед предыдущими образцами был больший срок службы, вследствие большей однородности угольного стержня и отсутствия кислорода в колбе, а также герметичность самой колбы, позволявшая использовать лампы вне лабораторных условий
11 июля 1874 года российский инженер Александр Николаевич Лодыгин получил патент за номером 1619 на нитевую лампу. В качестве нити накала

Слайд 11В 1875 году В. Ф. Дидрихсон усовершенствовал лампу Лодыгина, осуществив откачку воздуха из неё и

применив в лампе несколько волосков (в случае перегорания одного из них, следующий включался автоматически).
В 1875 году В. Ф. Дидрихсон усовершенствовал лампу Лодыгина, осуществив откачку воздуха из неё и применив в лампе несколько волосков (в

Слайд 12В 1875—1876 годах русский электротехник Павел Николаевич Яблочков, работая над «электрической

свечой», открыл, что каолин, который он использовал для изоляции углей свечи, электропроводен при высокой температуре. После чего он создал «каолиновую лампу», где «нить накала» была изготовлена из каолина. Особенностью данной лампы было то, что она не требовала вакуума, и «нить накала» не перегорала на открытом воздухе. Яблочков считал, что лампы накаливания неперспективны, и не верил в возможность их применения в широком масштабе и посвятил свои исследования дуговым лампам.
В 1875—1876 годах русский электротехник Павел Николаевич Яблочков, работая над «электрической свечой», открыл, что каолин, который он

Слайд 13Английский изобретатель Джозеф Уилсон Суон получил в 1878 году британский патент

на лампу с угольным волокном. В его лампах волокно находилось в разреженной кислородной атмосфере, что позволяло получать очень яркий свет.
Английский изобретатель Джозеф Уилсон Суон получил в 1878 году британский патент на лампу с угольным волокном. В

Слайд 14В 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон патентует лампу с угольным

волокном и создаёт лампу с временем жизни 40 часов. Подбирая материал для нити, Эдисон провёл около 1500 испытаний различных материалов, а затем ещё около 6000 опытов по карбонизации различных растений. Одновременно с изобретениями по усовершенствованию конструкций ламп, Эдисон внёс большой вклад в развитие принципов системы электроосвещения и централизованного электроснабжения, что само собой способствовало широкому внедрению электрических ламп в быту и на производстве. Также, он изобрёл бытовой поворотный выключатель, унифицированные цоколи и т. д. Несмотря на столь непродолжительное время жизни, его лампы вытесняют использовавшееся до тех пор газовое освещение. Некоторое время изобретение носило обобщённое имя «Эдисона — Суона».
В 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон патентует лампу с угольным волокном и создаёт лампу с временем

Слайд 15Нить электрической лампы

Нить электрической лампы

Слайд 16Люминесцентные лампы
 В 1927 году, наконец, был запатентован аналог той лампы, которой

мы пользуемся сегодня. Эдмунд Джермер и его коллеги покрыли колбу изнутри порошком люминофора, и она стала излучать естественный свет, а срок службы достиг 4000 ч. Люминесцентные лампы поступили в продажу в 40-х годах ХХ века.
Люминесцентные лампы В 1927 году, наконец, был запатентован аналог той лампы, которой мы пользуемся сегодня. Эдмунд Джермер и

Слайд 17Галогеновые лампы
Внутрь колбы помещена вольфрамовая нить и газы йода, хлора, фтора

или брома. Под действием тока проволока нагревается, испаряющийся вольфрам вступает во взаимодействие с газом, но не осаживается на поверхности колбы, а возвращается на вольфрам, поддерживая сильный накал. Реакция замкнутого цикла протекает непрерывно и интенсивно, за счет этого лампа дает яркий свет, несмотря на свою компактность.
Галогеновые лампыВнутрь колбы помещена вольфрамовая нить и газы йода, хлора, фтора или брома. Под действием тока проволока

Слайд 18Светодиодные лампы
Светодиодная лампа представляет собой плоскую, тонкую алюминиевую или пластиковую, силиконовую

плату с кристаллами – полупроводниками. К светодиодам крепится оптическая линза. В корпус встроен драйвер – охлаждающее устройство с вентиляционными отверстиями, радиатором и конденсатором. Их функция – контроль над тем, чтобы лишнее тепло выводилось, и лампа не перегревалась. В корпус встроены стабилитроны, выравнивающие напряжение в сети в случае его перепадов, и пластиковый рассеиватель.
Контакты полупроводников имеют разную проводимость, поэтому под воздействием тока на них возникает избыточная энергия. За счет нее светодиоды начинают светиться. Пучок лучей от кристаллов падает сначала на линзу, затем отражается от нее на рассеиватель, который равномерно распределяет свет в разные стороны в виде мягкого, ровного потока
Светодиодные лампыСветодиодная лампа представляет собой плоскую, тонкую алюминиевую или пластиковую, силиконовую плату с кристаллами – полупроводниками. К

Слайд 19Криптоновые источники света Лампа содержит вольфрамовую нить и смесь инертных газов: азота

и криптона, иногда ксенона. За счет активности этих газов реакция в колбе получается интенсивнее, чем в обычной лампе накаливания, а свет гораздо ярче – предметы хорошо видны на улице даже в дождь или туман. Криптоновые лампы сегодня выпускаются маленьких размеров и применяются, когда потребителю нужен насыщенный свет из компактного источника. Обычно работают от батареек. Лампа с колбой из прозрачного стекла дает яркий направленный свет, из матового – насыщенный, но рассеянный.
Криптоновые источники света Лампа содержит вольфрамовую нить и смесь инертных газов: азота и криптона, иногда ксенона. За

Слайд 20Где применяют лампочки разных видов?

Где применяют лампочки разных видов?

Слайд 21Обычные лампы накаливания сегодня по-прежнему актуальны и применяются как для общего освещения

помещений, так для уличного и акцентной подсветки
Обычные лампы накаливания сегодня по-прежнему актуальны и применяются как для общего освещения помещений, так для уличного и акцентной

Слайд 22Люминесцентные лампы: линейные используются для освещения офисов и производственных помещений, компактные – для декоративной подсветки

квартир (например, в светильник над зеркалом в ванной комнате), специального назначения – для цветового дизайна рекламных вывесок, а также для исследований материалов в УФ-спектре и дезинфекции помещений.
Люминесцентные лампы: линейные используются для освещения офисов и производственных помещений, компактные – для декоративной подсветки квартир (например, в светильник над зеркалом

Слайд 23Светодиодные лампы и галогенные капсульные и отражающие эффектно выделяют детали интерьера

– создают точечную подсветку ниш, карнизов, потолков, мебели, а также участвуют в оформлении светового дизайна ландшафта и легко встраиваются в архитектурные конструкции.

Миниатюрные светодиодные лампы, кроме того, применяют в устройствах сигнализации, световой индикации дверных звонков. Линейные галогеновые лампы применяются для освещения улиц и больших помещений. Можно создать направленный на предмет резкий свет, например, для фото- и киносъемки, или использовать для работы с мелкими деталями.
Светодиодные лампы и галогенные капсульные и отражающие эффектно выделяют детали интерьера – создают точечную подсветку ниш, карнизов,

Слайд 24Криптоновые лампы применяются в фарах автомобилей, туристических фонариках, сигнализациях и других

устройствах, когда необходима высокая отдача света при маленьких размерах изделия.
Криптоновые лампы применяются в фарах автомобилей, туристических фонариках, сигнализациях и других устройствах, когда необходима высокая отдача света

Слайд 25В чем плюсы и минусы ламп разных видов?

В чем плюсы и минусы ламп разных видов?

Слайд 31Устройство нагревательного элемента

Устройство нагревательного элемента

Слайд 32Любой электронагреватель состоит из пары проводников с низким сопротивлением (для подвода

энергии), соединенных проводником с высоким сопротивлением (собственно нагревателем), а в остальных местах разделенных изолятором.
Любой электронагреватель состоит из пары проводников с низким сопротивлением (для подвода энергии), соединенных проводником с высоким сопротивлением

Слайд 33Как устроен электрочайник?
Нагревательный элемент электрического чайника состоит из трёх частей: внутреннего

проводника 1, играющего роль нагревателя,
слоя изолятора 2
и внешнего металлического корпуса 3.
Цифрой 4 обозначен проводник для подвода электроэнергии.
Как устроен электрочайник?Нагревательный элемент электрического чайника состоит из трёх частей: внутреннего проводника 1, играющего роль нагревателя, слоя

Слайд 34Современные электрочайники
Разрез электрочайника с нагревательным элементом в дне корпуса: 1 — защитный

фильтр; 2 — шкала; 3 — трубка подачи пара; 4 — биметаллическая пластина; 5 — контроллер; 6 — выключатель; 7 — кнопка блокировки открывающейся крышки; 8 — нагревательный элемент; 9 — подставка; 10 — индикаторная лампа.
Современные электрочайникиРазрез электрочайника с нагревательным элементом в дне корпуса: 1 — защитный фильтр; 2 — шкала; 3

Слайд 35История утюга. Раньше на Руси гладили с помощью скалки и рубеля.18-й

век появление угольного парового утюга. В 19 веке стал модным газовый утюг. Начало 20 века – облегченный утюг с электрическим нагревом.
История утюга.  Раньше на Руси гладили с помощью скалки и рубеля.18-й век появление угольного парового утюга.

Слайд 36Как устроен электроутюг? Утюги оснащены терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем. Основная часть

- нагревательный элемент сплав никеля, железа,хрома и марганца – «нихром». Это лента намотанная на пластинку из жаропрочного материала (слюды или керамики)

1 - трубчатый электронагреватель 2 - терморегулятор 3- резистор 4 - сигнальная лампа 5 - вилка

Как устроен электроутюг?  Утюги оснащены терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем. Основная часть - нагревательный элемент  сплав

Слайд 37почему утюг «чернеет» всегда в одном и том же месте?

почему утюг «чернеет» всегда в одном и том же месте?

Слайд 38Что общего?

Что общего?

Слайд 39Ответьте на тест
Прочитайте
параграф 55 стр.156

Ответьте на тестПрочитайте параграф 55 стр.156

Слайд 40Кто изобрел лампу накаливания?

а) Томас Эдисон; б) А.Н. Лодыгин; в)

Д. Джоуль; г) Э. Ленц.
Кто изобрел лампу накаливания?   а) Томас Эдисон; б) А.Н. Лодыгин; в) Д. Джоуль; г) Э.

Слайд 412. Кто заменил угольный стержень обугленной палочкой из бамбука?

а)

П.Н. Яблочков; б) Томас Эдисон; в) А.Н. Лодыгин; г) Э. Ленц.
2. Кто заменил угольный стержень обугленной палочкой из бамбука?  а) П.Н. Яблочков; б) Томас Эдисон; в)

Слайд 423. Кто изобрел лампу с электрической дугой?

а) А.Н. Лодыгин; б)

П.Н. Яблочков; в) Д. Джоуль; г) Томас Эдисон.
3. Кто изобрел лампу с электрической дугой?  а) А.Н. Лодыгин; б) П.Н. Яблочков; в) Д. Джоуль;

Слайд 434. Из какого металла изготовляют спирали ламп?

а)

Нихром; б) вольфрам; в) константан; г) медь.
4. Из какого металла изготовляют спирали ламп?   а) Нихром; б) вольфрам; в) константан; г) медь.

Слайд 445. Чем заполняют баллоны современных ламп?

а) Воздух; б) инертный

газ; в) вакуум; г) кислород.
5. Чем заполняют баллоны современных ламп?  а) Воздух; б) инертный газ; в) вакуум; г) кислород.

Слайд 456. Какое действие тока используется в лампе накаливания?

а) Химическое; б) механическое; в)

тепловое; г) магнитное.
6. Какое действие тока используется в лампе накаливания? а) Химическое; б) механическое; в) тепловое; г) магнитное.

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть