Um pouco de história
O gerador de calor de vórtice é considerado um desenvolvimento promissor e inovador. Enquanto isso, a tecnologia não é nova, pois há quase 100 anos os cientistas pensavam em como aplicar o fenômeno da cavitação.
A primeira planta piloto em operação, o chamado "tubo de vórtice", foi fabricada e patenteada pelo engenheiro francês Joseph Rank em 1934.
Rank foi o primeiro a notar que a temperatura do ar na entrada do ciclone (filtro de ar) difere da temperatura do mesmo jato de ar na saída. No entanto, nas fases iniciais dos testes de bancada, o tubo de vórtice foi testado não para eficiência de aquecimento, mas, ao contrário, para eficiência de resfriamento por jato de ar.
A tecnologia recebeu um novo desenvolvimento nos anos 60 do século XX, quando cientistas soviéticos imaginaram melhorar o tubo Rank lançando líquido nele em vez de um jato de ar.
Devido à maior, em comparação com o ar, densidade do meio líquido, a temperatura do líquido, ao passar pelo tubo de vórtice, variou mais intensamente. Como resultado, foi estabelecido experimentalmente que o meio líquido, passando pelo tubo Rank melhorado, aqueceu de forma anômala rapidamente com um coeficiente de conversão de energia de 100%!
Infelizmente, não havia necessidade de fontes baratas de energia térmica naquela época, e a tecnologia não encontrou aplicação prática. As primeiras instalações operacionais de cavitação projetadas para aquecer um meio líquido surgiram apenas em meados da década de 1990.
Uma série de crises energéticas e, como consequência, um crescente interesse por fontes alternativas de energia, fez com que fossem retomados os trabalhos em conversores eficientes da energia do movimento de um jato de água em calor. Como resultado, hoje você pode comprar uma instalação com a potência necessária e usá-la na maioria dos sistemas de aquecimento.
Princípio de funcionamento
A cavitação permite não dar calor à água, mas extrair calor da água em movimento, enquanto a aquece a temperaturas significativas.
O dispositivo de operação de amostras de geradores de calor de vórtice é aparentemente simples. Podemos ver um enorme motor ao qual um dispositivo cilíndrico "caracol" está conectado.
"Snail" é uma versão modificada do cachimbo de Rank. Devido à forma característica, a intensidade dos processos de cavitação na cavidade do "caracol" é muito maior em comparação com o tubo de vórtice.
Na cavidade da "cóclea" há um ativador de disco - um disco com uma perfuração especial. Quando o disco gira, o meio líquido no "caracol" é ativado, devido ao qual ocorrem processos de cavitação:
-
O motor elétrico gira o disco ativador
. O acionador de disco é o elemento mais importante no projeto do gerador de calor e é conectado ao motor elétrico por meio de um eixo direto ou por meio de um acionamento por correia. Quando o dispositivo é ligado em modo de operação, o motor transmite torque ao acionador; -
O ativador gira o meio líquido
. O ativador é projetado de tal forma que o meio líquido, entrando na cavidade do disco, torce e adquire energia cinética; -
Transformando energia mecânica em calor
. Saindo do ativador, o meio líquido perde sua aceleração e, como resultado da frenagem brusca, ocorre o efeito de cavitação. Como resultado, a energia cinética aquece o meio líquido até + 95 °C e a energia mecânica torna-se térmica.
Instalação da bomba
Agora será necessário pegar uma bomba de água. Agora em lojas especializadas você pode comprar uma unidade de qualquer modificação e potência
O que você deve prestar atenção?
- A bomba deve ser centrífuga.
- Seu motor será capaz de girá-lo.
Instale a bomba no quadro, se você precisar fazer mais barras transversais, faça-as de um canto ou de tiras de ferro da mesma espessura que o canto. O acoplamento dificilmente é possível sem um torno. Então você tem que encomendá-lo em algum lugar.
Esquema de um gerador de calor hidrovortex.
O gerador de calor de vórtice de Potapov consiste em um corpo feito na forma de um cilindro fechado. Em suas extremidades deve haver furos passantes e tubos de derivação para conexão ao sistema de aquecimento. O segredo do design está dentro do cilindro. Um jato deve estar localizado atrás da entrada. Seu furo é selecionado individualmente para este dispositivo, mas é desejável que tenha metade do tamanho de um quarto do diâmetro do corpo do tubo. Se você fizer menos, a bomba não poderá passar água por esse orifício e começará a se aquecer. Além disso, as partes internas começarão a se quebrar intensamente devido ao fenômeno da cavitação.
Ferramentas: rebarbadora ou serra, máquina de solda, furadeira elétrica, chave ajustável.
Materiais: tubo de metal grosso, eletrodos, brocas, 2 tubos roscados, acoplamentos.
- Corte um pedaço de tubo grosso com um diâmetro de 100 mm e um comprimento de 500-600 mm. Faça uma ranhura externa com cerca de 20-25 mm e metade da espessura do tubo. Corte o fio.
- Faça dois anéis de 50 mm de comprimento do mesmo diâmetro de tubo. Corte uma rosca interna em um lado de cada meio anel.
- A partir da mesma espessura de metal plano que o tubo, faça tampas e solde-as na lateral dos anéis onde não há rosca.
- Faça um furo central nas tampas: um para o diâmetro do jato e outro para o diâmetro do tubo. Na parte interna da tampa, onde está localizado o jato, faça um chanfro com uma broca de maior diâmetro. O resultado deve ser um bico.
- Conecte o gerador de calor ao sistema. Conecte o tubo onde o bico está localizado na bomba no orifício do qual a água é fornecida sob pressão. Conecte a entrada do sistema de aquecimento ao segundo tubo de derivação. Conecte a saída do sistema à entrada da bomba.
A água sob pressão, que a bomba criará, passará pelo bico do gerador de calor de vórtice, que você mesmo fabrica. Na câmara, ele começará a aquecer devido à mistura intensiva. Em seguida, alimente-o no sistema de aquecimento. Para regular a temperatura, coloque uma trava esférica atrás do bico. Cubra-o e o gerador de calor de vórtice conduzirá a água para dentro da caixa por mais tempo, o que significa que a temperatura começará a subir. É assim que o aquecedor funciona.
Princípio de funcionamento do aquecimento por indução
A operação de um aquecedor de indução usa a energia de um campo eletromagnético, que o objeto aquecido absorve e converte em calor. Para gerar um campo magnético, é utilizado um indutor, ou seja, uma bobina cilíndrica multi-voltas. Passando por esse indutor, uma corrente elétrica alternada cria um campo magnético alternado ao redor da bobina.
Um aquecedor de estoque caseiro permite que você aqueça rapidamente e a temperaturas muito altas. Com a ajuda de tais dispositivos, você pode não apenas aquecer a água, mas até derreter vários metais.
Se um objeto aquecido for colocado dentro ou perto do indutor, ele será perfurado pelo fluxo do vetor de indução magnética, que está constantemente mudando no tempo. Nesse caso, surge um campo elétrico, cujas linhas estão localizadas perpendicularmente à direção do fluxo magnético e se movem em um círculo vicioso. Graças a esses fluxos de vórtice, a energia elétrica é transformada em energia térmica e o objeto aquece.
Assim, a energia elétrica do indutor é transferida para o objeto sem o uso de contatos, como acontece em fornos de resistência. Como resultado, a energia térmica é gasta de forma mais eficiente e a taxa de aquecimento aumenta acentuadamente.Este princípio é amplamente utilizado no campo do processamento de metais: sua fusão, forjamento, brasagem, etc. Sem menos sucesso, um aquecedor de indução de vórtice pode ser usado para aquecer água.
Princípio de funcionamento
Existem várias explicações para as causas do efeito vórtice da rotação na ausência de movimento e campos magnéticos.
Neste caso, o gás atua como um corpo de revolução devido ao seu rápido movimento dentro do dispositivo. Este princípio de operação difere do padrão geralmente aceito, onde o ar frio e o quente fluem separadamente, porque. quando os fluxos são combinados, de acordo com as leis da física, diferentes pressões são formadas, o que no nosso caso causa o movimento de vórtice dos gases.
Devido à presença da força centrífuga, a temperatura do ar de saída é muito superior à temperatura de entrada, o que permite o uso de dispositivos tanto para geração de calor quanto para resfriamento eficiente.
Existe outra teoria do princípio de funcionamento do gerador de calor, devido ao fato de que ambos os vórtices giram com a mesma velocidade e direção angulares, o ângulo do vórtice interno perde seu momento angular. A diminuição do torque é transferida para a energia cinética para o vórtice externo, resultando na formação de fluxos separados de gás quente e frio. Este princípio de funcionamento é um análogo completo do efeito Peltier, no qual o dispositivo usa a energia elétrica da pressão (tensão) para mover o calor para um lado da junção metálica diferente, fazendo com que o outro lado seja resfriado e o a energia consumida é devolvida à fonte.
Vantagens de um gerador de calor de vórtice
:
- Fornece diferença de temperatura significativa (até 200 ºС) entre gás "frio" e "quente", funciona mesmo em baixa pressão de entrada;
- Funciona com eficiência de até 92%, não necessita de resfriamento forçado;
- Converte todo o fluxo de entrada em um fluxo de resfriamento. Devido a isso, a possibilidade de superaquecimento dos sistemas de aquecimento é praticamente excluída.
- A energia gerada no tubo vórtice é utilizada como fluxo único, o que contribui para o aquecimento eficiente do gás natural com mínima perda de calor;
- Fornece separação eficiente da temperatura de turbilhão do gás de entrada à pressão atmosférica e do gás de saída à pressão negativa.
Esse aquecimento alternativo, com custo quase zero volt, aquece perfeitamente uma sala de 100 metros quadrados (dependendo da modificação). Principais contras
: esta é uma aplicação de alto custo e rara na prática.
Âmbito de aplicação
Ilustração | Descrição do escopo |
Aquecimento . Equipamentos que convertem a energia mecânica do movimento da água em calor são utilizados com sucesso para o aquecimento de vários edifícios, desde pequenos edifícios privados até grandes instalações industriais.
A propósito, no território da Rússia hoje pode-se contar pelo menos dez assentamentos onde o aquecimento centralizado é fornecido não por caldeiras tradicionais, mas por geradores gravitacionais. |
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Aquecimento de água quente sanitária . O gerador de calor, quando conectado à rede, aquece a água muito rapidamente. Portanto, tais equipamentos podem ser utilizados para aquecer água em um sistema autônomo de abastecimento de água, em piscinas, banhos, lavanderias, etc. |
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Mistura de líquidos imiscíveis . Em condições de laboratório, as unidades de cavitação podem ser usadas para mistura de alta qualidade de meios líquidos com diferentes densidades até obter uma consistência homogênea. |
Integração no sistema de aquecimento de uma casa particular
Para usar um gerador de calor em um sistema de aquecimento, ele deve ser introduzido nele. Como fazer certo? Na verdade, não há nada de difícil nisso.
Na frente do gerador (marcado com o número 2 na figura), está instalada uma bomba centrífuga (na figura - 1), que fornecerá água com pressão de até 6 atmosferas.Após o gerador, é instalado um tanque de expansão (na figura - 6) e válvulas de fechamento.
Vantagens de usar geradores de calor por cavitação
Vantagens de uma fonte vórtice de energia alternativa | |
Economia . Devido ao consumo eficiente de eletricidade e alta eficiência, o gerador de calor é mais econômico em comparação com outros tipos de equipamentos de aquecimento. |
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Dimensões pequenas em comparação com equipamentos de aquecimento convencionais de potência semelhante . Um gerador estacionário, adequado para aquecer uma pequena casa, é duas vezes mais compacto que uma caldeira a gás moderna.
Se você instalar um gerador de calor em uma sala de caldeira convencional em vez de uma caldeira de combustível sólido, haverá muito espaço livre. |
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Peso de instalação leve |
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Design simples . O gerador de calor do tipo cavitação é tão simples que não há nada para quebrar nele.
O dispositivo possui um pequeno número de elementos mecanicamente móveis e, em princípio, não há eletrônica complexa. Portanto, a probabilidade de avaria do dispositivo, em comparação com caldeiras a gás ou mesmo a combustível sólido, é mínima. |
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Não há necessidade de modificações adicionais . O gerador de calor pode ser integrado em um sistema de aquecimento existente. Ou seja, não será necessário alterar o diâmetro dos tubos ou sua localização. |
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Não há necessidade de tratamento de água . Se for necessário um filtro de água corrente para o funcionamento normal de uma caldeira a gás, instalando um aquecedor de cavitação, você não pode ter medo de bloqueios.
Devido a processos específicos na câmara de trabalho do gerador, bloqueios e incrustações não aparecem nas paredes. |
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O funcionamento do equipamento não requer monitoramento constante . Se você precisar cuidar de caldeiras de combustível sólido, o aquecedor de cavitação funciona offline.
As instruções de operação do dispositivo são simples - basta ligar o motor na rede e, se necessário, desligá-lo. |
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Amizade ambiental . As instalações de cavitação não afetam de forma alguma o ecossistema, pois o único componente que consome energia é o motor elétrico. |
Como fazer um gerador de calor com suas próprias mãos
Os geradores de calor Vortex são dispositivos muito complexos; na prática, o WTG automático de Potapov pode ser feito, cujo esquema é adequado para trabalhos domésticos e industriais.
Foi assim que surgiu o gerador de calor mecânico Potapov (93% de eficiência), cujo diagrama é mostrado na figura. Apesar do fato de Nikolai Petrakov ter sido o primeiro a receber uma patente, é o dispositivo de Potapov que é particularmente popular entre os artesãos domésticos.
Este diagrama mostra o projeto do gerador de vórtices. O tubo de mistura 1 está ligado à bomba de pressão por uma flange, que por sua vez fornece líquido com uma pressão de 4 a 6 atmosferas. Quando a água entra no coletor, no desenho 2, forma-se um vórtice que é alimentado em um tubo vórtice especial (3), projetado de modo que o comprimento seja 10 vezes maior que o diâmetro. O vórtice de água se move ao longo do tubo em espiral próximo às paredes do tubo quente. Esta extremidade termina com o fundo 4, no centro do qual existe um orifício especial para a saída de água quente.
Para controlar o fluxo, um dispositivo de travagem especial, ou um endireitador de fluxo de água 5, está localizado na frente do fundo, consiste em várias fileiras de placas que são soldadas à manga no centro. A manga é coaxial com o tubo 3. No momento em que a água se move através do tubo para o retificador ao longo das paredes, forma-se um fluxo em contracorrente na seção axial. Aqui, a água se move em direção ao encaixe 6, que é cortado na parede da voluta e no tubo de alimentação de fluido. Aqui o fabricante instalou outro retificador de fluxo de 7 discos para controlar o fluxo de água fria.Se o calor sair do líquido, ele será direcionado através de um desvio especial 8 para a extremidade quente 9, onde a água é misturada com a água aquecida por um misturador 5.
Diretamente do tubo de água quente, o líquido entra nos radiadores, após o que, fazendo um “círculo”, retorna ao refrigerante para reaquecimento. Além disso, a fonte aquece o líquido, a bomba repete o círculo.
De acordo com essa teoria, existem até modificações do gerador de calor para produção em massa de baixa pressão. Infelizmente, projetos são bons apenas no papel, poucas pessoas realmente os utilizam, principalmente considerando que o cálculo é feito usando o teorema de Virial, que deve levar em conta a energia do Sol (valor não constante) e a força centrífuga em o cano.
A fórmula é a seguinte:
Epot \u003d - 2 Ekin
Onde Ekin =mV2/2 é o movimento cinético do Sol;
Massa do planeta - m, kg.
Um gerador de calor do tipo vórtice doméstico para água Potapov pode ter as seguintes características técnicas:
Gerador de calor rotativo
Esta unidade é uma bomba centrífuga modernizada, ou melhor, sua carcaça, que servirá como estator. Você não pode prescindir de uma câmara de trabalho e bicos.
Dentro do corpo do nosso design hidrodinâmico há um volante como impulsor. Existe uma enorme variedade de projetos rotativos de geradores de calor. O mais simples entre eles é o design do disco.
O número necessário de furos é aplicado à superfície cilíndrica do disco do rotor, que deve ter um determinado diâmetro e profundidade. Eles são chamados de "células de Griggs". Vale a pena notar que o tamanho e o número de furos variam dependendo do calibre do disco do rotor e da velocidade do eixo do motor elétrico.
O corpo de tal fonte de calor é mais frequentemente feito na forma de um cilindro oco. Na verdade, é um tubo comum com flanges soldados nas extremidades. A folga entre o interior da carcaça e o volante será muito pequena (aproximadamente 1,5-2 mm).
O aquecimento direto da água ocorrerá neste intervalo. O aquecimento do líquido é obtido devido ao seu atrito na superfície do rotor e da carcaça ao mesmo tempo, enquanto o disco do volante se move quase em velocidades máximas.
Os processos de cavitação (formação de bolhas) que ocorrem em células rotativas têm grande influência no aquecimento do líquido.
Um gerador de calor rotativo é uma bomba centrífuga modernizada, ou melhor, sua carcaça, que servirá como estator
Como regra, o diâmetro do disco neste tipo de geradores de calor é de 300 mm e a velocidade de rotação do dispositivo hidráulico é de 3200 rpm. Dependendo do tamanho do rotor, a velocidade irá variar.
Analisando o desenho desta instalação, podemos concluir que a sua vida útil é bastante reduzida. Devido ao constante aquecimento e ação abrasiva da água, a folga se expande gradualmente.
Descrição do gerador
Existem diferentes tipos de geradores de calor de vórtice, eles se distinguem principalmente por sua forma. Anteriormente, apenas modelos tubulares eram usados, agora os redondos, assimétricos ou ovais são usados ativamente. Deve-se notar que este pequeno dispositivo pode fornecer aquecimento completamente autônomo e, com a abordagem correta, também pode fornecer água quente.
Um gerador de calor de vórtice e hidrovórtice é um dispositivo mecânico que separa o gás comprimido de correntes quentes e frias. O ar que sai da extremidade “quente” pode atingir temperaturas de 200 ° C, e da extremidade fria pode chegar a -50. Deve-se notar que a principal vantagem de tal gerador é que este dispositivo elétrico não possui partes móveis, tudo é permanentemente fixo.Os tubos são geralmente feitos de aço inoxidável, que resiste perfeitamente a altas temperaturas e fatores destrutivos externos (pressão, corrosão, cargas de choque).
O gás comprimido é soprado tangencialmente na câmara de vórtice, após o que é acelerado a uma alta velocidade de rotação. Devido ao bocal cônico na extremidade do tubo de saída, apenas a parte "entrada" do gás comprimido pode se mover em uma determinada direção. O resto é forçado a retornar ao vórtice interno, que é menor em diâmetro que o externo.
Onde os geradores de calor de vórtice são usados:
- em unidades de refrigeração;
- Para fornecer aquecimento para edifícios residenciais;
- Para aquecimento de instalações industriais;
Deve-se levar em consideração que o gerador de gás vórtice e hidráulico tem uma eficiência menor do que os equipamentos tradicionais de ar condicionado. Eles são amplamente utilizados para resfriamento pontual de baixo custo quando o ar comprimido está disponível na rede de aquecimento local.
Vídeo: estudo de geradores de calor de vórtice
Visão geral de preços
Apesar da relativa simplicidade, muitas vezes é mais fácil comprar geradores de calor por cavitação de vórtice do que montar um dispositivo caseiro por conta própria. A venda de geradores de nova geração é realizada em muitas grandes cidades da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão.
Considere a lista de preços de fontes abertas (mini-dispositivos serão mais baratos), quanto custa o gerador Mustafaev, Bolotov e Potapov:
O preço mais baixo para um gerador de calor de energia de vórtice da marca Akoil, Vita, Graviton, Must, Euroalliance, Yusmar, NTK, em Izhevsk, por exemplo, é de cerca de 700.000 rublos. Ao comprar, certifique-se de verificar o passaporte do dispositivo e os certificados de qualidade.
O objetivo do gerador de calor de vórtice Potapov (VTG), feito à mão, é obter calor apenas com a ajuda de um motor elétrico e uma bomba. Basicamente, este dispositivo é usado como um aquecedor econômico.
Esquema do dispositivo do sistema de calor de vórtice.
A maneira mais fácil é fazer um gerador de calor de vórtice a partir de peças padrão. Qualquer motor elétrico serve para isso. Quanto mais potente for, maior será o volume de água que aquecerá até uma determinada temperatura.
Isolamento do motor de vórtice
Antes de colocar o dispositivo em operação, ele deve ser isolado. Isso é feito após a construção do invólucro. Recomenda-se envolver a estrutura com isolamento térmico. Como regra, o material resistente a altas temperaturas é usado para esse fim. A camada de isolamento é presa à caixa do dispositivo com um fio. Como isolamento térmico, deve ser utilizado um dos seguintes materiais:
Gerador de calor pronto.
- lã de vidro;
- lã mineral;
- lã de basalto.
Como você pode ver na lista, quase qualquer isolamento térmico fibroso serve. Um aquecedor de indução de vórtice, cujas revisões podem ser encontradas em todo o Runet, deve ser isolado com alta qualidade. Caso contrário, existe o risco de o dispositivo liberar mais calor para a sala onde está instalado. Convém saber: "Isolamento de tubulações com lã mineral."
Quais recursos são dotados de fogões a lenha de longa duração, leia neste artigo.
No final, alguns conselhos devem ser dados. Primeiro - recomenda-se que a superfície do produto seja pintada. Isso irá protegê-lo da corrosão. Em segundo lugar, é desejável tornar todos os elementos internos do dispositivo mais espessos. Essa abordagem aumentará sua resistência ao desgaste e resistência a ambientes agressivos. Em terceiro lugar, vale a pena fazer várias capas sobressalentes. Eles também devem ter furos do diâmetro necessário nos locais necessários no plano. Isso é necessário para obter uma maior eficiência da unidade por seleção.
Maneiras de melhorar o desempenho
Diagrama da bomba de calor.
Há perda de calor na bomba. Portanto, o gerador de calor de vórtice de Potapov nesta versão tem uma desvantagem significativa.Portanto, é lógico cercar a bomba submersa com uma camisa de água para que seu calor também vá para o aquecimento útil.
Faça a caixa externa de todo o dispositivo ligeiramente maior que o diâmetro da bomba disponível. Este pode ser um tubo acabado, o que é desejável, ou um paralelepípedo feito de material em folha. Suas dimensões devem ser tais que a bomba, o acoplamento e o próprio gerador entrem em seu interior. A espessura da parede deve suportar a pressão no sistema.
Para reduzir a perda de calor, faça um isolamento térmico ao redor do corpo do aparelho. Você pode protegê-lo com um invólucro de estanho. Como isolante, use qualquer material isolante de calor que possa suportar o ponto de ebulição do líquido.
- Monte um dispositivo compacto composto por uma bomba submersível, um tubo de ligação e um gerador de calor que você mesmo montou.
- Decida suas dimensões e selecione um tubo de tal diâmetro, dentro do qual todos esses mecanismos se encaixem facilmente.
- Faça capas de um lado e do outro.
- Garanta a rigidez da fixação dos mecanismos internos e a capacidade da bomba de bombear água por si mesma do reservatório resultante.
- Faça uma entrada e conecte um tubo a ela. A bomba deve, com a sua tomada de água, estar localizada no interior o mais próximo possível deste orifício.
Solde um flange na extremidade oposta do tubo. Com ele, a tampa será fixada através da gaxeta de borracha. Para facilitar a montagem do interior, faça uma estrutura ou esqueleto simples e leve. Dentro dele, monte o aparelho. Verifique o ajuste e o aperto de todos os componentes. Insira na caixa e feche a tampa.
Conecte-se aos consumidores e verifique tudo quanto a estanqueidade. Se não houver vazamentos, ligue a bomba. Ao abrir e fechar a válvula, localizada na saída do gerador, ajuste a temperatura.
Aquecedores de indução de vórtice - princípio de operação
Os aquecedores de indução de Foucault funcionam com base na lei física de que as correntes de Foucault que surgem (induzidas) por um campo magnético alternado aquecem o ambiente.
Em teoria. O núcleo eletromagnético oco com uma bobina de indução é protegido por uma blindagem do meio ambiente. Quando a tensão é aplicada através da caixa de terminais, é criado um campo magnético alternado que induz correntes parasitas na bobina do núcleo, o que leva ao aquecimento dos sistemas metálicos do sistema de troca de calor. O calor entra no sistema de circulação do refrigerante, aquecendo-o. A temperatura é definida usando um termostato e o termostato mantém automaticamente a temperatura definida.
Na prática. Os aquecedores de indução de vórtice são um tubo enrolado com um fio ao qual a corrente alternada é fornecida. O refrigerante frio entra no tubo, mais frequentemente por baixo, mas também pode ser lateral. As correntes parasitas que a corrente alternada cria nos fios enrolados no tubo aquecem o tubo e, consequentemente, aquecem a água.
Resumindo
Agora você sabe o que é uma fonte popular e procurada de energia alternativa. Assim, será fácil para você decidir se esse equipamento é adequado ou não. Também recomendo assistir ao vídeo deste artigo.
Gerador de calor pronto.
Dependendo do tipo de dispositivo, o método de fabricação também varia. Vale a pena se familiarizar com cada tipo de dispositivo, estudando os recursos de produção, antes de iniciar o trabalho. Uma maneira fácil de fazer um tubo de vórtice Ranke com suas próprias mãos é usar elementos prontos. Isso exigirá qualquer motor. Ao mesmo tempo, um dispositivo de maior potência é capaz de aquecer mais refrigerante, o que aumentará a produtividade do sistema.
Para uma construção bem sucedida, soluções prontas devem ser encontradas. Você pode criar um gerador de calor de vórtice com suas próprias mãos, cujos desenhos e diagramas estarão disponíveis, sem muita dificuldade.Para realizar trabalhos de construção, você precisará das seguintes ferramentas:
- Búlgaro;
- cantos de ferro;
- Soldagem;
- broca e um conjunto de várias brocas;
- ferragens e um jogo de chaves;
- primer, corante e pincéis.
Deve ser entendido que os dispositivos rotativos emitem bastante ruído durante a operação. Mas em comparação com outros dispositivos, eles são caracterizados por maior desempenho. Desenhos e diagramas para a fabricação de um gerador de calor de vórtice do tipo faça você mesmo podem ser encontrados em todos os lugares. Deve-se entender que o trabalho será concluído com sucesso apenas com total conformidade com a tecnologia de produção.