1. Elektrisk energi til mekanisk energi:
* input: Ventilatoren er tilsluttet en elektrisk stikkontakt, der modtager elektrisk energi.
* Transformation: Den elektriske motor inde i ventilatoren konverterer denne elektriske energi til mekanisk energi. Dette opnås gennem samspillet mellem magnetiske felter skabt af elektriske strømme i motorens spoler, hvilket får motorakslen til at rotere.
2. Mekanisk energi til kinetisk energi:
* Transformation: Den roterende motoraksel drejer fanbladene. Denne mekaniske energi fra de roterende klinger omdannes derefter til kinetisk energi, bevægelsesenergien.
3. Kinetisk luft energi:
* Transformation: De spindende ventilatorblader skubber på den omgivende luft og overfører kinetisk energi til luftmolekylerne. Dette får luften til at bevæge sig og skabe en leg.
4. Varmeenergi (tab):
* Transformation: Noget energi går tabt som varme på grund af friktion mellem motordele, luftmodstand og ventilatorbladene. Dette er grunden til, at ventilatormotoren kan føles varm til berøring.
Sammendrag:
Energioverførslerne i en elektrisk ventilator kan sammenfattes som:
* Elektrisk energi → Mekanisk energi → Kinetisk energi (af luft) → Varmeenergi (tab)
Vigtig note: Denne proces er ikke perfekt effektiv. Noget energi går altid tabt som varme, så ventilatoren konverterer ikke al den elektriske energi til en kølig brise.