If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
عند إمرار تيار كهربي في سلك فإنه نتيجة للمقاومة الكهربية ترتفع درجة حرارة السلك. و تتوقف درجة الحرارة علي مدي المقاومة الكهربية بتناسب طردي، و يمكن أن تصل درجة الحرارة علي سطح السلك إلي 400 درجة مئوية, و هي درجة حرارة عالية عند مرور الهواء عليها يتبادل الحراراة مع السلك فيسخن الهواء.
عند استخدام السلك النيكل كروم كسخان بصورة مباشرة نلاحظ أن السخان يرفع درجة حرارة الهواء و كنتيجة لدرجة الحرارة العالية للسلك أحيانا تتم عملية تأين للهواء مما يعطيه رائحة مميزة، و قد يؤدي إلي تحويل ثاني أكسيد الكربون بالهواء إلي أول أكسيد الكربون مما يسبب صعوبة في التنفس, كما أن تعرض السلك للهواء يجعله يتأكسد و ينقطع.
هذا النوع من السخانات يعطي كمية كبيرة من الحرارة بالإشعاع للأجسام المواجهة له، و من الأفضل أن تكون هناك مسافة مناسبة بين جسم الإنسان و السخان حتي لا يحدث ارتفاع كبير في درجة حرارة سطح الجسم.
و لتحسين الأداء للسخانات الكهربائية يتم استخدام مراوح توضع قبل السلك لدفع الهواء بسرعة و معدلات كبيرة فيتم تبريد السلك بسرعة لزيادة معدل إنتقال الحرارة, مما يؤدي إلي احتفاظه بدرجة حرارة أقل من الحالة الأولي، و يلاحظ أنه بالرغم من انخفاض درجة حرارة السلك إلا أن كمية الحرارة لا تتغير نتيجة زيادة كمية الهواء، و لكن تكون درجة حرارة الهواء مناسبة و التوزيع الحراري أفضل داخل المكان.
في الوحدات الكبيرة نلجأ إلي خفض درجات الحرارة مع زيادة مساحة سطح التبادل الحراري حتي يمكن الاستفادة بكل الطاقة الحرارية و ذلك عن طريق وضع السلك محاطا بحلقات من الخزف الحراري، توضع داخل أسطوانة معدنية لها زعانف من الخارج ثم تسد الأطراف بواسطة طين حراري.
و يمكن تفريغ الهواء من داخل الإسطوانة قبل غلقها بالطين الحراري لمنع تأكسد السلك و تآكله و تكون الأسطوانات ذات أطول تتناسب مع قدرة التسخين و مقاومة السلك.
و يمتاز التسخين بالكهرباء بالنظافة في التشغيل و عند استخدام مقاومة متغيرة لتغير الفولت, يمكن تغيير قوة التسخين بسهولة و دقة و لكنه ذو تكلفة عالية نسبيا.