- Prednosti i nedostaci indukcijskih kotlova
- Uređaj i princip rada kotla
- Mogućnosti odabira električnih kotlova
- Otkrivamo glavni mit o indukcijskom grijanju
- Princip rada
- Vrste indukcijskih grijača za sustav grijanja
- Glavni elementi i raspored kotlova
- Smanjenje učinkovitosti električnog kotla
- Kako odabrati uređaj za grijanje
- Kako radi indukcijski grijač?
- Mehanizam djelovanja opskrbe toplinom s indukcijske ploče za kuhanje
- Kako radi indukcijski kotao za grijanje
Prednosti i nedostaci indukcijskih kotlova
Električno grijanje je najjednostavnija alternativa klasičnom grijanju plinskim kotlovima. Ispravno instaliran sustav oduševit će potrošače toplinom, a oprema za indukcijsko grijanje omogućit će vam da računate na odsutnost problema. Pogledajmo glavne prednosti indukcijskih jedinica:
- Kompaktnost - ovi kotlovi su stvarno vrlo mali, po svom izgledu nalikuju cijevi velikog promjera s cijevima manjeg promjera (sustav grijanja je spojen na cijevi). Iako se neki industrijski dizajni ne mogu nazvati kompaktnim;
- Učinkovitost blizu 100% - gotovo sva električna energija se pretvara u toplinu.Ipak, još uvijek ima malih gubitaka, budući da na svijetu ne postoji ništa idealno;
- Dug vijek trajanja - proizvođači tvrde da je najmanje 20-25 godina. I to je istina, jer ovdje nema tradicionalnih grijaćih elemenata;
- Sposobnost rada s bilo kojom vrstom rashladne tekućine;
- Kamenac se ne stvara u indukcijskim kotlovima - tako se povoljno uspoređuju s grijaćim elementima, na kojima se još uvijek stvara mala količina naslaga vapna;
- Povećana pouzdanost - indukcijska zavojnica ima pristojnu udaljenost od zavoja do zavoja, a zavoji su odvojeni od jezgre pouzdanom izolacijom. Stoga se ovdje nema što slomiti. Samo sustav napajanja, koji uključuje elektroničke komponente, može otkazati;
- Mogućnost samostalne montaže - u tome nema ništa komplicirano. Da, i ovdje nema postavki.
Postoje i određeni nedostaci:

Pravilno i učinkovito montiran indukcijski kotao nije samo lijepa slika, već i jamstvo dugog i pouzdanog rada cijelog sustava.
- Visoka cijena - u sustavu grijanja kuće, indukcijski kotao postat će najskuplja jedinica. Ali trošak se isplati;
- Velika potrošnja električne energije - osigurava visoke troškove za rad grijanja;
- Složeniji dizajn - ovdje postoji strujni krug, koji je odsutan u grijaćim elementima i sklopovima elektroda.
Glavni nedostatak su visoke cijene opreme, iako u tome nema ništa komplicirano.
Osim toga, ako koristite indukcijski bojler snage veće od 7 kW, tada će vam trebati trofazno napajanje - to vrijedi ne samo za indukcijske, već i za sve druge električne jedinice za grijanje.
Uređaj i princip rada kotla
Kada se električna struja provuče kroz vodljivi materijal, u potonjem se oslobađa toplina, čija je snaga izravno proporcionalna jakosti struje i njezinu naponu (Joule-Lenzov zakon). Postoje dva načina da se prouzrokuje protok struje u vodiču. Prvi je spojiti ga izravno na izvor električne energije. Ovu metodu ćemo nazvati kontaktom.
Drugi - beskontaktni - otkrio je Michael Faraday početkom 19. stoljeća. Znanstvenik je otkrio da kada se promijene parametri magnetskog polja koje prolazi kroz vodič, u potonjem se pojavljuje elektromotorna sila (EMF). Taj se fenomen naziva elektromagnetska indukcija. Gdje postoji EMF, bit će električna struja, a time i grijanje, au ovom slučaju, beskontaktno. Takve struje nazivaju se inducirane ili vrtložne ili Foucaultove struje.
Indukcijski kotao za grijanje - princip rada
Elektromagnetska indukcija može biti uzrokovana na različite načine. Vodič se može pomicati ili rotirati u stalnom magnetskom polju, kao što se radi u modernim električnim generatorima. I možete promijeniti parametre samog magnetskog polja (intenzitet i smjer linija sile), a da vodič ostane nepomičan.
Takve manipulacije s magnetskim poljem postale su moguće zahvaljujući još jednom otkriću. Kako je Hans-Christian Oersted otkrio 1820. godine, žica namotana u obliku zavojnice, kada je spojena na izvor struje, pretvara se u elektromagnet. Promjenom parametara struje (jačine i smjera) postići ćemo promjenu parametara magnetskog polja koje stvara ovaj uređaj. U tom slučaju u vodiču koji se nalazi u ovom polju pojavit će se električna struja, praćena zagrijavanjem.
Nakon što se upoznao s ovim jednostavnim teorijskim materijalom, čitatelj je zacijelo već zamislio u općim crtama uređaj indukcijskog kotla za grijanje. Doista, ima prilično jednostavan dizajn: unutar zaštićenog i toplinski izoliranog kućišta nalazi se cijev od posebne legure (može se koristiti i čelik, ali karakteristike će biti nešto lošije), ugrađena u rukavac od dielektričnog materijala ; bakrena sabirnica je namotana na čahuru u obliku zavojnice, koja je spojena na mrežu.
Indukcija kotla nakon ugradnje
Kroz dvije cijevi cijev se urezuje u sustav grijanja, zbog čega će rashladna tekućina teći kroz nju. Izmjenična struja koja teče kroz zavojnicu stvorit će izmjenično magnetsko polje, koje će zauzvrat inducirati vrtložne struje u cijevi. Vrtložne struje će uzrokovati zagrijavanje stijenki cijevi i djelomično rashladne tekućine kroz cijeli volumen zatvoren unutar svitka. Za brže zagrijavanje umjesto jedne cijevi može se ugraditi nekoliko paralelnih cijevi manjeg promjera.
Čitatelji svjesni cijene indukcijskih kotlova, naravno, posumnjali su da je njihov dizajn nešto više. Uostalom, generator topline, koji se sastoji samo od cijevi i komada žice, ne može koštati 2,5 - 4 puta više od analoga grijaćeg elementa. Da bi grijanje bilo dovoljno intenzivno, potrebno je kroz zavojnicu proći ne običnu struju iz gradske mreže frekvencije 50 Hz, već visokofrekventnu, pa je indukcijski kotao opremljen ispravljačem i inverter.
Ispravljač pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu, a zatim se dovodi u inverter - elektronički modul koji se sastoji od para ključnih tranzistora i upravljačkog kruga.Na izlazu pretvarača struja ponovno postaje izmjenična, samo s mnogo većom frekvencijom. Takav pretvarač nije dostupan u svim modelima indukcijskih kotlova, neki od njih još uvijek rade na frekvenciji od 50 Hz. Međutim, korištenje visokofrekventne izmjenične struje može značajno smanjiti veličinu uređaja.
Princip elektromagnetske indukcije
U raznim opisima autori ukazuju na sličnost indukcijskog kotla s transformatorom. To je sasvim točno: svitak žice igra ulogu primarnog namota, a cijev s rashladnom tekućinom igra ulogu kratkospojenog sekundarnog namota i istodobno magnetskog kruga.
Zašto se onda transformator ne zagrijava? Činjenica je da magnetski krug transformatora nije izrađen od jednog elementa, već od mnoštva ploča izoliranih jedna od druge. Ali ni ova mjera nije u stanju u potpunosti spriječiti zagrijavanje. Tako, na primjer, u magnetskom krugu transformatora s naponom od 110 kV u stanju mirovanja oslobađa se najmanje 11 kW topline.
Mogućnosti odabira električnih kotlova
U prvoj fazi potrebno je riješiti pitanje kako odabrati pravi električni kotao za grijanje. Trenutno proizvođači nude niz modela koji se razlikuju ne samo u značajkama dizajna, već iu funkcionalnosti. Stoga potrošač treba znati osnovne parametre izbora.
Prije nego što odaberete električni kotao za grijanje kuće, trebali biste ispravno izračunati njegovu snagu. Rad bilo kojeg sustava opskrbe toplinom usmjeren je na kompenzaciju toplinskih gubitaka zgrade. Stoga je najprije potrebno izračunati ovaj najvažniji parametar. Da biste to učinili, možete koristiti specijalizirane programe.
Nakon toga postavlja se pitanje - kupiti tvornički model ili napraviti domaći električni kotao za grijanje. Kako bi ga riješili, stručnjaci preporučuju analizu sljedećih čimbenika:
- Intenzitet uređaja. Ako planirate stalno raditi s opremom, najbolje je kupiti pouzdani tvornički izrađeni električni kotao za grijanje vode. Prilikom organiziranja grijanja pomoćne prostorije (garaže) ili seoske vikendice s malom površinom, možete napraviti domaći kotao;
- Opskrba toplom vodom. Za osiguranje tople vode potrebno je ugraditi električni kotao s dva kruga za grijanje kuće. Problematično je to napraviti sami, jer dizajn neće imati odgovarajući stupanj pouzdanosti. Instalacija i izračun parametara drugog kruga kod kuće gotovo je nemoguće;
- Dimenzije. Oni izravno ovise o konfiguraciji opreme i njezinoj snazi. Opskrba toplinom male kuće može se obaviti pomoću elektrodnih ili indukcijskih modela. Budući da je teško napraviti električni kotao za grijanje kuće ove vrste, odabiru se sheme s grijaćim elementima;
- Mrežni napon. Ovisi o snazi opreme. Gotovo svi električni kotlovi za grijanje vlastitim rukama imaju snagu ne veću od 9 kW. To omogućuje spajanje na mrežu od 220 V.
Ali za potrošača, odlučujući parametar još uvijek je trošak električnog kotla za grijanje baterija. Zato je nedavno bilo mnogo mogućnosti za samostalnu proizvodnju ove vrste opreme za grijanje. Međutim, da biste usporedili električne kotlove za grijanje "uradi sam", trebali biste saznati značajke dizajna i rada tvorničkih modela.
Otkrivamo glavni mit o indukcijskom grijanju
Nedavno su već prestali govoriti da je učinkovitost s indukcijskim grijanjem 2-3 puta veća od učinkovitosti kotla za grijanje. No, pristaše indukcijskog kotla tvrde da kotao grijaćih elemenata brzo gubi svoja svojstva i izlazi iz upotrebe, jer na njemu raste kamenac!
Kažu da se tijekom godine kapacitet kotla grijaćeg elementa smanjuje za 15-20%. Je li stvarno?
Da, naslage koje se ne griju doista su prisutne, ali nikada ne smijete brkati sustav grijanja i vodovod. Na primjer, kamenac se stvara u vodovodnom sustavu, baš kao što se stvara u čajniku koji svako jutro vidimo u kuhinji. To nam nikad ne smeta u radu, znamo, a nema sumnje da voda u svakom slučaju ključa u kotliću.
Naprotiv, u nama poznatom sustavu grijanja nečistoće rijetko ulaze u vodu. Sloj naslaga je vrlo tanak i ne predstavlja značajnu prepreku za prijenos topline.
Ako je energija negdje napustila mrežu, ona nigdje u potpunosti ne nestaje. Pretvara se u apsolutnu toplinu i zagrijava rashladnu tekućinu, koja se, zauzvrat, zagrijava točno s istom učinkovitošću kao što je grijana prije i kako će se uvijek zagrijavati. Da nije tako, onda bi desetku razderao višak energije.
Čim se pojavi kamenac, izmjena topline se odvija na višoj temperaturi. Ne može se govoriti o bilo kakvom smanjenju učinkovitosti, bez obzira na temperaturu u grijaćem elementu.
Princip rada
Princip elektromagnetske indukcije identificirao je 1831. engleski fizičar Michael Faraday. Početkom dvadesetog stoljeća njegov je postulat uveden u proizvodnju u obliku grijaćeg elementa za taljenje metala.Ispada da su indukcijski kotlovi postali poznati već jako dugo, a koristili su se, ali samo na razini proizvodnje.
Princip rada elektromagnetske indukcije temelji se na stvaranju elektromagnetskog polja koje zagrijava bilo koji feromagnetski materijal (za koji se magnet zalijepi) ako se postavi u središte tog polja. Stvaranje elektromagnetskog polja je jednostavno. Za to je potrebna zavojnica, po mogućnosti izrađena od bakrene žice, koja je pod naponom. Unutar zavojnice nastaje magnetsko polje.
Unutra je ugrađena cijev od dielektrika (koji ne propušta električnu struju), oko nje je namotana zavojnica, a unutra je ugrađena čelična šipka.
Ako se, na primjer, u njega ugradi čelična šipka, tada će se sigurno zagrijati na visoke temperature. Na ovom je principu izgrađen dizajn kotla za indukcijsko grijanje.
A rashladna tekućina (voda ili antifriz) teče kroz unutarnju šupljinu cijevi, pereći šipku. Šipka zagrijana elektromagnetskim poljem prenosi toplinu na rashladnu tekućinu.
Postoji jedna suptilna točka u principu rada indukcijskih kotlova, koji se vrti po Joule Lenzovom zakonu. Ako povećate otpor štapa, možete povećati njegovo zagrijavanje. A povećanje se provodi na dva načina:
- povećati duljinu i smanjiti presjek;
- napraviti ga od metala s visokim otporom, na primjer, od nikroma.
Referenca! Ove metode se koriste pojedinačno ili u kombinaciji. Na taj se način kontrolira snaga kotla.
Vrste indukcijskih grijača za sustav grijanja
Na tržištu postoje dvije vrste uređaja.Prva jedinica radi s vrtložnim strujama za zagrijavanje rashladne tekućine, opskrbljujući glavni napon od 220 V (50 herca) primarnom namotu, a druga s istim strujama, ali prenosi napon kroz inverter. U drugom slučaju, jedinica je odgovorna za pretvaranje standardnog mrežnog napona u struje povećane frekvencije do 20 kiloherca.
Inverter je uređaj koji povećava učinkovitost indukcijskog kotla bez povećanja veličine i težine opreme. Zahvaljujući pretvaraču, oprema radi u ekonomičnom načinu rada. Postoji samo jedan minus - upotreba bakrenog namota, zbog čega su inverterski grijači skuplji od standardnih modela s grijaćim elementima.
Uređaji su razvrstani prema vrsti materijala - vrtložni uređaji opremljeni su izmjenjivačem topline od feromagnetskih legura, SAV kotlovi imaju zatvorene čelične cijevi izmjenjivača topline.
Indukcijsko grijanje se formira pomoću jedne od vrsta grijača:
- VIN. Vortex inverterski kotlovi koji pretvaraju frekvenciju električne mreže. Kompaktni i nemasivni uređaji prikladno se postavljaju na ograničena područja. Uređaji uključuju izmjenjivač topline izrađen od feromagnetske legure, sekundarni namot i magnetski krug predstavljeni su izmjenjivačem topline i kućištem. Jedinica je nadopunjena automatskom upravljačkom jedinicom, opskrbnom i cirkulacijskom pumpom.
- SAV. To su kotlovi bez invertera, rade na struji od 220 V (50 herca), koja se dovodi do induktora. Sekundarni namot izgleda kao cijevni čelični izmjenjivač topline, koji se zagrijava Foucaultovim strujama. Kotao je opremljen pumpom za cirkulaciju rashladne tekućine. U prodaji su jedinice za rad iz naponske mreže od 220 V, 380 V.
Glavni elementi i raspored kotlova

Ako je shema indukcijskog štednjaka poznata, tada dizajn kotla također neće uzrokovati poteškoće.
Glavni detalji:
- Grijač. Ovo je jezgra zavojnice, koja može biti u obliku jedne ili više cijevi. Ako je ovo jedna cijev, tada su njegove dimenzije prilično velike, paralelno je spojena mreža cijevi manjeg presjeka.
- Induktor. Vrsta transformatora s više namota. Prvi je dodavanje jezgre, zbog čega nastaje elektromagnetsko polje koje pokreće vrtložne struje. Sekundarni namot - tijelo jedinice, koje prima struje i prenosi toplinu na rashladnu tekućinu
- pretvarač. U kotlovima postoji VIN, potreban je za pretvaranje istosmjerne struje u visokofrekventnu.
- Razvodne cijevi. Elementi za spajanje mreže grijanja. Jedna cijev je dizajnirana za opskrbu rashladnom tekućinom za grijanje, druga - za transport zagrijane vode u sustav grijanja.
Smanjenje učinkovitosti električnog kotla
Drugi argument pri usporedbi je da indukcijski kotao ne gubi svoju izvornu snagu tijekom razdoblja rada. Ali u grijaćem elementu zbog stvaranja kamenca to se događa redoslijedom stvari.

Čak se ponekad daju i izračuni prema kojima se, unutar samo jedne godine, snaga grijaćeg elementa smanjuje za 15-20%. To znači da se i njegova učinkovitost smanjuje.
Pogledajmo ovo pobliže.
Učinkovitost gotovo svakog električnog kotla prelazi 98%. Pa čak i kotlovi koji rade na strujama ultravisoke frekvencije od 25 kHz i više, što se može promijeniti za vas? Dodajte dodatnih jedan i pol posto, ali istovremeno skočite cijenu za 100%?!
Što se tiče naslaga na grijaćem elementu, one su stvarno prisutne.


A što se događa tamo gdje nema stalne opskrbe nečistoćama? Mali sloj naslaga može se taložiti na grijaćem elementu, međutim:
ovaj sloj nije dovoljno debeo
ni na koji način ne ometa prijenos topline
I sukladno tome, kotao ni na koji način ne gubi svoju izvornu učinkovitost.
To jest, i na čistom grijaćem elementu i na prljavom, prenosi se ista količina energije, samo na različitim temperaturama.

Kako odabrati uređaj za grijanje
Prilikom odabira inverterskog kotla za grijanje, vrijedi uzeti u obzir mnoge čimbenike.
Prije svega, morate obratiti pozornost na njegovu snagu. Tijekom cijelog vijeka trajanja kotla, ovaj parametar ostaje nepromijenjen. Uzima se u obzir da je za grijanje 1 m2 potrebno 60 W
Izrada proračuna je vrlo jednostavna. Potrebno je dodati površinu loptačkih soba i pomnožiti s navedenim brojem. Ako kuća nije izolirana, onda je bolje odabrati snažnije modele, jer će biti značajnih gubitaka topline.
Uzima se u obzir da je za zagrijavanje 1 m2 potrebno 60 vata. Izrada proračuna je vrlo jednostavna. Potrebno je dodati površinu loptačkih soba i pomnožiti s navedenim brojem. Ako kuća nije izolirana, onda je bolje odabrati snažnije modele, jer će biti značajnih gubitaka topline.
Važan čimbenik su značajke rada kuće. Ako se koristi samo za privremeni boravak, onda nema potrebe stalno održavati temperaturu u prostorijama na danoj razini. U takvim slučajevima možete u potpunosti proći s jedinicom snage ne većom od 6 kW.
Prilikom odabira obratite pozornost na konfiguraciju kotla. Prikladna je prisutnost elektroničke programske jedinice s diodnim termostatom. Pomoću njega možete postaviti jedinicu na rad nekoliko dana pa čak i tjedan dana unaprijed
Osim toga, u prisutnosti takve jedinice, moguće je kontrolirati sustav iz daljine. To omogućuje prethodno zagrijavanje kuće prije dolaska.
Pomoću njega možete postaviti jedinicu na rad nekoliko dana pa čak i tjedan dana unaprijed. Osim toga, u prisutnosti takve jedinice, moguće je kontrolirati sustav iz daljine. To omogućuje prethodno zagrijavanje kuće prije dolaska.
Važan parametar je debljina stijenki jezgre. Otpornost elementa na koroziju ovisit će o tome. Dakle, što su zidovi deblji, to je veća zaštita. To su glavni parametri koje treba uzeti u obzir pri odabiru uređaja i izgradnji sustava grijanja. Ako cijena nije prihvatljiva, tada možete koristiti analoge ili sami izgraditi kotao. Da biste to učinili, samo trebate imati određena znanja i vještine.
Kako radi indukcijski grijač?
Jako jednostavno. Na zavojnicu primjenjujemo radni napon. U zavojnici se stvara elektromagnetno polje. Pažljivo čitamo - evo suštine njegovog rada:
Elektromagnetno polje inducira Foucaultove struje ili vrtložne struje u cijevi za grijanje i metalna cijev se počinje zagrijavati.
Ako netko ne zna, magnetski krug transformatora posebno je regrutiran od mnogih tankih ploča električnog čelika, izoliranih jedna od druge.
To je učinjeno upravo kako bi se izbjegli gubici energije zbog zagrijavanja vrtložnim strujama.
Činjenica je da što je vodič masivniji, to će se više zagrijavati od Foucaultovih struja, zauzvrat, sila vrtložnih struja može se povećati brzinom promjene magnetskog toka.
Znate li da je energetski transformator napon 110 kV na u praznom hodu i bez opterećenja se oslobađa toplinska snaga od oko 11 kilovata?
To je uglavnom zbog učinka vrtložnih struja, koje zagrijavaju magnetski krug, na kojem se oblače primarni i sekundarni namoti.
Istodobno, magnetski krug je laminiran, a da je čvrst, gubici topline bi se višestruko povećali!
A transformator bi jednostavno izgorio od pregrijavanja.
Indukcijski električni kotao radi na istom principu i čelična cijev s vodom koja prolazi unutar zavojnice jako se zagrijava, ALI! - zbog cirkulacije vode, toplina ima vremena da se odvede iz cijevi u sustav grijanja i pregrijavanja ne javlja se.
Ali može li biti ekonomičniji u usporedbi s električnim kotlovima na grijaćim elementima? Za što?
Evo, prvo razmislimo bez raščlanjivanja i usporedbe ove dvije vrste kotlova:
Imati kuću
Nije važno što i nije važno gdje. Iako pod vodom, čak i na Everestu. Ova kuća ima gubitak topline od 6 kilovata
Ova kuća ima gubitak topline od 6 kilovata.
Kroz zidove, kroz prozore, kroz strop itd. - gubi se toplina, a da bi se održala stalna temperatura ti toplinski gubici se moraju nadoknaditi, a za to je, naravno, potrebno i 6 kilovata topline.
I nije važno gdje i kako se ta toplina uzima, ova toplinska energija je 6 kilovata - čak i loži vatru, čak i plin, čak i benzin, najvažnije je da se ti potrebni kilovati topline oslobađaju!
Sad ono najvažnije:
za grijanje takve kuće trebat će vam i indukcijski grijač i električni bojler na grijaćim elementima - svejedno, snaga je također najmanje 6 kW.
Drugim riječima, bojler jednostavno pretvara električnu energiju u toplinsku energiju.
A kako to radi, apsolutno nije važno, jer nama je najvažnije da u kući bude toplo.Energija se jednostavno pretvara iz jednog oblika u drugi, iz električne u toplinsku. A ako je kotao dodijelio toplinu za 6 kW, tada je iz mreže uzeo barem istu količinu električne energije, a s obzirom na to da učinkovitost kotlova nije 100%, onda se čak i malo više energije troši iz mreže
A ako je kotao dodijelio toplinu za 6 kW, tada je iz mreže uzeo barem istu količinu električne energije, a s obzirom na to da učinkovitost kotlova nije 100%, onda se čak i malo više energije troši iz mreže
Energija se jednostavno pretvara iz jednog oblika u drugi, iz električne u toplinsku. A ako je kotao dodijelio toplinu za 6 kW, tada je uzeo barem istu količinu električne energije iz mreže, a s obzirom da učinkovitost kotlova nije 100%, onda se iz mreže troši još više energije.
Onda je možda učinkovitost indukcijskog kotla veća? Prema proizvođačima, ova vrijednost doseže 98%.
Isto vrijedi i za električni kotao s grijaćim elementima. Njihova učinkovitost doseže 99%.
Pa razmislite sami – kamo još može otići energija u grijaćem elementu, osim kako se istaknuti u toplini?
Sva energija koja se troši iz mreže grijaćih elemenata pretvara se u toplinsku energiju. Uzeo sam 5 kW - dodijelio sam 5 kW topline.
Uzeo sam 100 kW - dodijelio sam 100 kW topline. Pa, možda malo manje ako se uzme u obzir gubitak energije u prolaznom otporu na stezaljkama grijaćih elemenata, ali opet, taj gubitak energije se oslobađa u obliku topline (stezaljka se zagrijava) i u dovodnim kabelima.
Ali što je sa stezaljkama, da je presjek kabela isti u smislu parametara i za vrtložni indukcijski električni kotao i za grijaći element.
Mehanizam djelovanja opskrbe toplinom s indukcijske ploče za kuhanje
Dizajn kotla temelji se na električnim induktorima, oni uključuju 2 kratkospojena namota. Unutarnji namot modificira ulaznu električnu energiju u vrtložne struje.U sredini jedinice pojavljuje se električno polje koje zatim ulazi u drugi zavoj.

Sekundarna komponenta djeluje kao grijaći element jedinice za opskrbu toplinom i tijela kotla.
On prenosi energiju koja se pojavila na nosač topline sustava za grijanje. U ulozi nosača topline koji su namijenjeni takvim kotlovima koriste specijalizirano ulje, filtriranu vodu ili tekućinu koja se ne smrzava.
Na unutarnji namot grijača utječe električna energija, što pridonosi pojavi napona i stvaranju vrtložnih struja. Primljena energija prenosi se na sekundarni namot, nakon čega se jezgra zagrijava. Kada dođe do zagrijavanja cijele površine nosača topline, on će prenijeti toplinski tok na uređaje za grijanje.
Kako radi indukcijski kotao za grijanje
Prisjetimo se fizike školskog kurikuluma. Ako se feromagnetski vodič stavi u izmjenično elektromagnetsko polje, tada će se energija elektromagnetskog polja nepovratno transformirati u toplinsku energiju ovog vodiča. Fiziku procesa opisuju dva Maxwellova zakona i Lenz-Jouleov zakon, koji nas ovdje ne zanimaju.
To jest, ako se kroz zavojnicu (induktor) propušta izmjenična struja, tada će se električna energija induktora beskontaktno prenijeti u toplinsku energiju vodiča smještenog u polju zavojnice. Nakon toga, vodič se može koristiti kao grijaći element sustava grijanja.
U ovom principu važna je riječ "beskontaktno". To jest, u ovom sustavu nema gubitaka zbog otpora kontaktnih skupina i žica.
Zato se indukcijski električni kotlovi smatraju najekonomičnijim (vrlo visoka učinkovitost).










































