Grijač je vrsta opreme koja može generirati ili proizvesti visoku temperaturu. Općenito govoreći, najviša temperatura je oko 70-300 °C, koja sadrži tri dijela: proizvodnju topline, rasipanje topline i kontrolu temperature. Grijač je uređaj za pretvorbu energije. Energetski ulaz u grijač je u obliku kemijske energije, električne energije i toplinske energije visokote temperature flue plina. Nakon što se grijač pretvori, toplinska energija s određenom temperaturom je izlaz prema van. Zrak ili druge tvari zagrijavaju se kako bi se postigla željena svrha. Visoka temperatura koju stvara grijač može izravno osigurati toplinu ili grijanje za industrijsku proizvodnju i javni život. Veliki grijači uglavnom se koriste u industriji, a mali grijači uglavnom se koriste u životu. Električni grijači su najviše u našim životima. Električni grijači odnose se na električne uređaje koji koriste električnu energiju za postizanje učinaka grijanja. Podijeljeni su u tri vrste metoda grijanja:
1.Elektromagnetski grijanje – Elektromagnetski grijanje stvara naizmjenično magnetsko polje kroz komponente elektroničke pločice. Kada se na njega stavi spremnik koji sadrži željezo, površina spremnika se reže naizmjeničnim magnetskim linijama sile i na donjem metalnom dijelu spremnika stvara se izmjenična struja ( (Eddy struja), vrtlog čini da se atomi željeza na dnu spremnika kreću velikom brzinom i nepravilno, a atomi se sudaraju jedni s drugima i trenje stvaraju toplinsku energiju. To ima učinak zagrijavanja stavke. Budući da se radi o željeznom spremniku koji sam po sebi stvara toplinu, sve stope toplinske pretvorbe posebno su visoke, do 95%. Indukcijski štednjaci i indukcijski štednjaci koriste tehnologiju elektromagnetskog grijanja.
2. Infracrveno grijanje-infracrveni oblik prijenosa topline je blistav prijenos topline, koji prenosi energiju elektromagnetskim valovima. Kada daleko infracrvene zrake udare u grijani objekt, dio zraka se reflektira natrag i dio se prodire. Kada je emitirana daleko infracrvena valna duljina ista kao i apsorpcijska valna duljina zagrijanog objekta, grijani objekt apsorbira daleko infracrveni. U ovom trenutku molekule i atomi u objektu "rezoniraju" – stvaraju se snažne vibracije i rotacija. Temperatura objekta raste kako bi se postigla svrha grijanja.
3. Otporno grijanje-metoda grijanja koja koristi električnu struju za oslobađanje topline kroz električno tijelo za grijanje za zagrijavanje gnoja. Zajedničko žičano grijanje otpora, keramičke grijalice, grijanje zavojnica otpora i grijanje kvarcne cijevi u načelu su grijanje otpornosti.
Usporedba tri grijača:
1. Grijanje grijača otpora je najprimitivnije, tako da je toplinska učinkovitost također najgora. Općenito, toplinska učinkovitost je samo oko 70%, a velika količina toplinske energije emitira se u zrak.
2. Metoda infracrvenog grijanja bolja je od otpora, ali još uvijek velika količina topline zrači u zrak, ali nije sam infracrveni taj koji zrači u zrak, već grijani objekt zrači toplinom u zrak.
3. Kada Feiru elektromagnetski grijač radi, ima sloj toplinske izolacije za priklovljavanje grijanog objekta, a zatim magnetsko polje izravno zagrijava sam objekt kroz izolacijski sloj, tako da je toplinska učinkovitost najviša, gotovo se ne gubi toplinska energija, a toplinska učinkovitost prelazi 95%. A budući da se Feiru elektromagnetska grijač sam zagrijava, nema gubitka prijenosa topline. Ukupna ušteda energije je oko 30% -70% otpora grijanje pod istim uvjetima. Infracrveni grijači ne mogu se usporediti s elektromagnetskim grijanjem zbog svojih karakteristika grijanja. Izračunato na temelju emitirane temperature, trebalo bi letjeti pod istim uvjetima. Elektromagnetski grijanje štedi energiju za više od 20% od infracrvenog grijanja.






























