Trochu histórie
Vírový generátor tepla sa považuje za sľubný a inovatívny vývoj. Medzitým táto technológia nie je nová, pretože takmer pred 100 rokmi vedci premýšľali o tom, ako aplikovať fenomén kavitácie.
Prvú prevádzkovú poloprevádzku, takzvanú „vírovú trubicu“, vyrobil a patentoval francúzsky inžinier Joseph Rank v roku 1934.
Rank si ako prvý všimol, že teplota vzduchu na vstupe do cyklónu (čističky vzduchu) sa líši od teploty rovnakého prúdu vzduchu na výstupe. V počiatočných fázach testov na skúšobnej stolici sa však vírivá trubica netestovala na účinnosť ohrevu, ale naopak na účinnosť chladenia prúdom vzduchu.
Technológia dostala nový vývoj v 60-tych rokoch dvadsiateho storočia, keď sovietski vedci uhádli, že vylepšia Rankovu trubicu tým, že do nej namiesto prúdenia vzduchu vpustia kvapalinu.
V dôsledku väčšej, v porovnaní so vzduchom, hustoty kvapalného média, sa teplota kvapaliny pri prechode vírivou trubicou intenzívnejšie menila. V dôsledku toho sa experimentálne zistilo, že kvapalné médium prechádzajúce vylepšeným potrubím Rank sa zahrievalo anomálne rýchlo s koeficientom premeny energie 100%!
Žiaľ, v tom čase nebola núdza o lacné zdroje tepelnej energie a technológia nenašla praktické uplatnenie. Prvé prevádzkové kavitačné zariadenia určené na ohrev kvapalného média sa objavili až v polovici 90. rokov dvadsiateho storočia.
Séria energetických kríz a v dôsledku toho rastúci záujem o alternatívne zdroje energie spôsobili obnovenie prác na účinných meničoch energie vodného lúča na teplo. V dôsledku toho si dnes môžete kúpiť inštaláciu požadovaného výkonu a použiť ju vo väčšine vykurovacích systémov.
Princíp fungovania
Kavitácia umožňuje nedávať teplo vode, ale odoberať teplo z pohybujúcej sa vody, pričom ju ohrieva na významné teploty.
Zariadenie na ovládanie vzoriek vírivých generátorov tepla je navonok jednoduché. Môžeme vidieť masívny motor, ku ktorému je pripojené valcové „slimáčie“ zariadenie.
"Slimák" je upravená verzia Rankovej fajky. Vďaka charakteristickému tvaru je intenzita kavitačných procesov v dutine "slimáka" oveľa vyššia v porovnaní s vírivou trubicou.
V dutine "kochley" sa nachádza diskový aktivátor - disk so špeciálnou perforáciou. Keď sa kotúč otáča, aktivuje sa kvapalné médium v „slimáku“, vďaka čomu dochádza k kavitačným procesom:
-
Elektrický motor otáča aktivátor disku
. Diskový aktivátor je najdôležitejším prvkom pri konštrukcii generátora tepla a je spojený s elektromotorom pomocou priameho hriadeľa alebo pomocou remeňového pohonu. Keď je zariadenie zapnuté v prevádzkovom režime, motor prenáša krútiaci moment na aktivátor; -
Aktivátor roztáča tekuté médium
. Aktivátor je navrhnutý tak, že kvapalné médium, ktoré sa dostane do dutiny disku, sa krúti a získava kinetickú energiu; -
Premena mechanickej energie na teplo
. Kvapalné médium pri opustení aktivátora stráca zrýchlenie a v dôsledku prudkého brzdenia nastáva kavitačný efekt. Výsledkom je, že kinetická energia ohrieva kvapalné médium až na + 95 °C a mechanická energia sa stáva tepelnou.
Inštalácia čerpadla
Teraz bude potrebné vyzdvihnúť vodné čerpadlo. Teraz v špecializovaných predajniach si môžete kúpiť jednotku akejkoľvek úpravy a výkonu
Na čo by ste si mali dať pozor?
- Čerpadlo musí byť odstredivé.
- Váš motor to bude vedieť roztočiť.
Nainštalujte čerpadlo na rám, ak potrebujete urobiť viac priečnikov, urobte ich buď z rohu alebo z pásového železa rovnakej hrúbky ako roh. Spojku je sotva možné vyrobiť bez sústruhu. Takže si to musíte niekde objednať.
Schéma hydrovortexového generátora tepla.
Potapovov vírivý generátor tepla pozostáva z telesa vyrobeného vo forme uzavretého valca. Na jeho koncoch musia byť priechodné otvory a odbočné potrubia na pripojenie k vykurovaciemu systému. Tajomstvo dizajnu je vo vnútri valca. Za vstupom by mala byť umiestnená tryska. Jeho otvor je vybraný individuálne pre toto zariadenie, ale je žiaduce, aby bol polovičný ako štvrtina priemeru telesa potrubia. Ak urobíte menej, čerpadlo nebude schopné prechádzať vodou cez tento otvor a začne sa samo zohrievať. Okrem toho sa vnútorné časti začnú intenzívne rozpadať v dôsledku javu kavitácie.
Náradie: uhlová brúska alebo pílka na železo, zváračka, elektrická vŕtačka, nastaviteľný kľúč.
Materiály: hrubá kovová rúrka, elektródy, vrtáky, 2 závitové rúrky, spojky.
- Odrežte kus hrubej rúry s priemerom 100 mm a dĺžkou 500-600 mm. Vytvorte na ňom vonkajšiu drážku asi 20-25 mm a polovicu hrúbky rúry. Odstrihnite niť.
- Z rovnakého priemeru rúry vytvorte dva krúžky dlhé 50 mm. Vyrežte vnútorný závit na jednej strane každého polovičného krúžku.
- Z rovnakej hrúbky plochého kovu ako rúrka vytvorte kryty a zvarte ich na strane krúžkov, kde nie je závit.
- Vytvorte stredový otvor v kryte: jeden pre priemer prúdu a druhý pre priemer dýzy. Na vnútornej strane krytu, kde sa nachádza tryska, urobte skosenie vrtákom s väčším priemerom. Výsledkom by mala byť tryska.
- Pripojte generátor tepla k systému. V otvore, z ktorého sa privádza voda pod tlakom, pripevnite potrubie, kde je tryska umiestnená. Pripojte vstup vykurovacieho systému k druhej odbočke. Pripojte výstup systému k vstupu čerpadla.
Voda pod tlakom, ktorú čerpadlo vytvorí, bude prechádzať tryskou vírového generátora tepla, ktorý si sami vyrobíte. V komore sa začne zahrievať v dôsledku intenzívneho miešania. Potom ho vložte do vykurovacieho systému. Na reguláciu teploty umiestnite za trysku guľový uzáver. Zakryte ho a vírivý generátor tepla bude poháňať vodu vo vnútri krytu dlhšie, čo znamená, že teplota v ňom začne stúpať. Takto funguje ohrievač.
Princíp činnosti indukčného ohrevu
Pri práci indukčného ohrievača sa využíva energia elektromagnetického poľa, ktorú ohrievaný predmet pohltí a premení na teplo. Na generovanie magnetického poľa sa používa induktor, to znamená viacotáčková valcová cievka. Prechádzajúc týmto induktorom vytvára striedavý elektrický prúd okolo cievky striedavé magnetické pole.
Domáce ohrievač zásob vám umožní rýchlo sa zahriať na veľmi vysoké teploty. Pomocou takýchto zariadení môžete nielen ohriať vodu, ale dokonca aj roztaviť rôzne kovy.
Ak je vyhrievaný predmet umiestnený vo vnútri alebo v blízkosti induktora, bude prerazený tokom vektora magnetickej indukcie, ktorý sa neustále mení v čase. V tomto prípade vzniká elektrické pole, ktorého čiary sú umiestnené kolmo na smer magnetického toku a pohybujú sa v začarovanom kruhu. Vďaka týmto vírovým prúdom sa elektrická energia premieňa na tepelnú energiu a objekt sa zahrieva.
Elektrická energia induktora sa teda prenáša na objekt bez použitia kontaktov, ako sa to deje v odporových peciach. V dôsledku toho sa tepelná energia vynakladá efektívnejšie a rýchlosť ohrevu sa výrazne zvyšuje.Tento princíp je široko používaný v oblasti spracovania kovov: jeho tavenie, kovanie, tvrdé spájkovanie atď. S nemenej úspechom možno na ohrev vody použiť vírivý indukčný ohrievač.
Princíp fungovania
Existujú rôzne vysvetlenia príčin vírivého efektu rotácie pri absencii pohybu a magnetických polí.
V tomto prípade plyn pôsobí ako rotačné teleso v dôsledku jeho rýchleho pohybu vo vnútri zariadenia. Tento princíp fungovania sa líši od všeobecne akceptovaného štandardu, kde studený a teplý vzduch prúdi oddelene, pretože. pri spojení prúdov vznikajú podľa fyzikálnych zákonov rôzne tlaky, ktoré v našom prípade spôsobujú vírivý pohyb plynov.
Vďaka prítomnosti odstredivej sily je teplota výstupného vzduchu oveľa vyššia ako jeho vstupná teplota, čo umožňuje použitie zariadení ako na výrobu tepla, tak aj na efektívne chladenie.
Existuje ďalšia teória princípu činnosti generátora tepla, pretože oba víry sa otáčajú rovnakou uhlovou rýchlosťou a smerom, vnútorný uhol víru stráca svoj moment hybnosti. Pokles krútiaceho momentu sa prenáša na kinetickú energiu do vonkajšieho víru, čo vedie k vytvoreniu oddelených prúdov horúceho a studeného plynu. Tento princíp činnosti je úplnou analógiou Peltierovho javu, pri ktorom zariadenie využíva elektrickú tlakovú (napäťovú) energiu na presun tepla na jednu stranu rozdielneho kovového spoja, v dôsledku čoho sa druhá strana ochladzuje a spotrebováva sa energia. sa vráti do zdroja.
Výhody vírivého generátora tepla
:
- Poskytuje významný (až 200 ºС) teplotný rozdiel medzi „studeným“ a „horúcim“ plynom, funguje aj pri nízkom vstupnom tlaku;
- Pracuje s účinnosťou až 92%, nepotrebuje nútené chladenie;
- Premieňa celý vstupný prúd na jeden chladiaci prúd. Vďaka tomu je prakticky vylúčená možnosť prehriatia vykurovacích systémov.
- Energia generovaná vo vírivej trubici sa využíva ako jeden tok, čo prispieva k efektívnemu ohrevu zemného plynu s minimálnymi tepelnými stratami;
- Poskytuje efektívne oddelenie teploty vírenia vstupného plynu pri atmosférickom tlaku a výstupného plynu pri podtlaku.
Takéto alternatívne vykurovanie pri takmer nulových nákladoch na volty dokonale vykúri miestnosť od 100 metrov štvorcových (v závislosti od úpravy). Hlavné nevýhody
: ide o vysoké náklady a zriedkavú aplikáciu v praxi.
Pôsobnosť
Ilustračné | Popis rozsahu |
![]() |
Kúrenie . Zariadenia, ktoré premieňajú mechanickú energiu pohybu vody na teplo, sa úspešne používajú na vykurovanie rôznych budov, od malých súkromných budov až po veľké priemyselné zariadenia.
Mimochodom, na území Ruska dnes možno napočítať najmenej desať osád, kde centralizované vykurovanie nezabezpečujú tradičné kotolne, ale gravitačné generátory. |
|
Ohrev teplej úžitkovej vody . Generátor tepla po pripojení k sieti ohrieva vodu veľmi rýchlo. Preto sa takéto zariadenie môže použiť na ohrev vody v autonómnom systéme zásobovania vodou, v bazénoch, kúpeľoch, práčovniach atď. |
|
Miešanie nemiešateľných kvapalín . V laboratórnych podmienkach je možné použiť kavitačné jednotky na kvalitné miešanie tekutých médií s rôznou hustotou až do dosiahnutia homogénnej konzistencie. |
Integrácia do vykurovacieho systému súkromného domu
Aby bolo možné použiť generátor tepla vo vykurovacom systéme, musí byť do neho zavedený. Ako to urobiť správne? V skutočnosti v tom nie je nič ťažké.
Pred generátorom (na obrázku označený číslom 2) je nainštalované odstredivé čerpadlo (na obrázku - 1), ktoré bude dodávať vodu s tlakom až 6 atmosfér.Po generátore je nainštalovaná expanzná nádrž (na obrázku - 6) a uzatváracie ventily.
Výhody použitia kavitačných generátorov tepla
Výhody vírivého zdroja alternatívnej energie | |
|
hospodárstva . Vďaka efektívnej spotrebe elektrickej energie a vysokej účinnosti je generátor tepla v porovnaní s inými typmi vykurovacích zariadení úspornejší. |
![]() |
Malé rozmery v porovnaní s bežnými vykurovacími zariadeniami podobného výkonu . Stacionárny generátor, vhodný na vykurovanie malého domu, je dvakrát kompaktnejší ako moderný plynový kotol.
Ak namiesto kotla na tuhé palivá nainštalujete generátor tepla do bežnej kotolne, zostane veľa voľného miesta. |
![]() |
Nízka hmotnosť inštalácie |
![]() |
Jednoduchý dizajn . Generátor tepla kavitačného typu je taký jednoduchý, že sa v ňom nedá nič zlomiť.
Zariadenie má malý počet mechanicky pohyblivých prvkov a v princípe neexistuje žiadna zložitá elektronika. Preto je pravdepodobnosť poruchy zariadenia v porovnaní s plynovými alebo dokonca kotlami na tuhé palivá minimálna. |
|
Nie sú potrebné dodatočné úpravy . Generátor tepla môže byť integrovaný do existujúceho vykurovacieho systému. To znamená, že nebude potrebné meniť priemer rúr alebo ich umiestnenie. |
|
Bez potreby úpravy vody . Ak je pre normálnu prevádzku plynového kotla potrebný filter tečúcej vody, potom sa inštaláciou kavitačného ohrievača nemôžete obávať upchatia.
V dôsledku špecifických procesov v pracovnej komore generátora sa na stenách neobjavujú upchávky a vodný kameň. |
![]() |
Prevádzka zariadenia nevyžaduje neustále monitorovanie . Ak sa potrebujete postarať o kotly na tuhé palivá, potom kavitačný ohrievač pracuje offline.
Návod na obsluhu zariadenia je jednoduchý - stačí zapnúť motor v sieti a v prípade potreby ho vypnúť. |
![]() |
Šetrnosť k životnému prostrediu . Kavitačné inštalácie nijako neovplyvňujú ekosystém, pretože jediným energeticky náročným komponentom je elektromotor. |
Ako vyrobiť generátor tepla vlastnými rukami
Vortexové generátory tepla sú veľmi zložité zariadenia, v praxi je možné vyrobiť Potapovov automatický WTG, ktorého schéma je vhodná pre domácu aj priemyselnú prácu.
Takto sa objavil Potapov mechanický generátor tepla (účinnosť 93%), ktorého schéma je znázornená na obrázku. Napriek tomu, že ako prvý získal patent Nikolaj Petrakov, práve Potapovov prístroj je obľúbený najmä u domácich majstrov.
Tento diagram znázorňuje konštrukciu generátora vírov. Zmiešavacie potrubie 1 je pripojené k tlakovému čerpadlu pomocou príruby, ktorá zase dodáva kvapalinu s tlakom 4 až 6 atmosfér. Keď voda vstúpi do kolektora, na obrázku 2, vytvorí sa vír a ten sa privedie do špeciálnej vírivej trubice (3), ktorá je navrhnutá tak, že dĺžka je 10-krát väčšia ako priemer. Vír vody sa pohybuje pozdĺž špirálového potrubia v blízkosti stien k horúcemu potrubia. Tento koniec končí dnom 4, v strede ktorého je špeciálny otvor na výstup horúcej vody.
Na ovládanie prietoku je v prednej časti dna umiestnené špeciálne brzdové zariadenie alebo usmerňovač prúdu vody 5, ktorý pozostáva z niekoľkých radov dosiek, ktoré sú v strede privarené k objímke. Objímka je zarovnaná s rúrkou 3. V momente, keď sa voda pohybuje potrubím do usmerňovača po stenách, vzniká v axiálnom úseku protiprúd. Tu sa voda pohybuje smerom k armatúre 6, ktorá je vyrezaná do steny špirály a prívodného potrubia tekutiny. Tu výrobca nainštaloval ďalší 7 diskový usmerňovač prietoku na riadenie prietoku studenej vody.Ak z kvapaliny vychádza teplo, tak je nasmerované cez špeciálny obtok 8 do horúceho konca 9, kde sa zmiešava voda s vodou ohrievanou mixérom 5.
Priamo z teplovodného potrubia vstupuje kvapalina do radiátorov, po ktorých sa po vytvorení „kruhu“ vracia do chladiacej kvapaliny na opätovné zahriatie. Ďalej zdroj ohrieva kvapalinu, čerpadlo opakuje kruh.
Podľa tejto teórie existujú dokonca úpravy generátora tepla na hromadnú výrobu nízkeho tlaku. Žiaľ, projekty sú dobré len na papieri, málokto ich reálne používa, najmä ak vezmeme do úvahy, že výpočet sa vykonáva pomocou viriálnej vety, ktorá musí brať do úvahy energiu Slnka (nekonštantná hodnota) a odstredivú silu v potrubie.
Vzorec je nasledovný:
Epot \u003d – 2 Ekin
Kde Ekin = mV2/2 je kinetický pohyb Slnka;
Hmotnosť planéty - m, kg.
Domáce vírový generátor tepla pre Potapovskú vodu môže mať tieto technické vlastnosti:
Rotačný generátor tepla
Táto jednotka je modernizované odstredivé čerpadlo, alebo skôr jeho plášť, ktorý bude slúžiť ako stator. Bez pracovnej komory a trysiek sa nezaobídete.
Vo vnútri tela našej hydrodynamickej konštrukcie je zotrvačník ako obežné koleso. Existuje obrovské množstvo rotačných konštrukcií generátorov tepla. Najjednoduchší z nich je dizajn disku.
Potrebný počet otvorov sa aplikuje na valcovú plochu rotorového disku, ktorý musí mať určitý priemer a hĺbku. Nazývajú sa „Griggsove bunky“. Stojí za zmienku, že veľkosť a počet vyvŕtaných otvorov sa bude líšiť v závislosti od kalibru rotorového disku a rýchlosti hriadeľa elektromotora.
Teleso takéhoto zdroja tepla sa najčastejšie vyrába vo forme dutého valca. V skutočnosti ide o obyčajné potrubie s privarenými prírubami na koncoch. Medzera medzi vnútrom krytu a zotrvačníkom bude veľmi malá (približne 1,5-2 mm).
V tejto medzere dôjde k priamemu ohrevu vody. K zohrievaniu kvapaliny dochádza v dôsledku jej trenia o povrch rotora a krytu súčasne, zatiaľ čo disk zotrvačníka sa pohybuje takmer pri maximálnych otáčkach.
Veľký vplyv na ohrev kvapaliny majú procesy kavitácie (tvorba bublín), ktoré sa vyskytujú v rotačných článkoch.
Rotačný generátor tepla je modernizované odstredivé čerpadlo, alebo skôr jeho plášť, ktorý bude slúžiť ako stator
Priemer disku v tomto type generátorov tepla je spravidla 300 mm a rýchlosť otáčania hydraulického zariadenia je 3200 ot / min. V závislosti od veľkosti rotora sa rýchlosť bude líšiť.
Pri analýze konštrukcie tejto inštalácie môžeme konštatovať, že jej životnosť je pomerne malá. V dôsledku neustáleho zahrievania a abrazívneho pôsobenia vody sa medzera postupne rozširuje.
Popis generátora
Existujú rôzne typy vírových generátorov tepla, vyznačujú sa najmä tvarom. Predtým sa používali iba rúrkové modely, teraz sa aktívne používajú okrúhle, asymetrické alebo oválne. Treba si uvedomiť, že toto malé zariadenie dokáže zabezpečiť úplne autonómne vykurovanie a pri správnom prístupe aj teplú vodu.
Vírový a hydrovírový generátor tepla je mechanické zariadenie, ktoré oddeľuje stlačený plyn od horúcich a studených prúdov. Vzduch opúšťajúci „horúci“ koniec môže dosiahnuť teplotu 200 °C a zo studeného konca môže dosiahnuť -50. Treba poznamenať, že hlavnou výhodou takéhoto generátora je, že toto elektrické zariadenie nemá pohyblivé časti, všetko je trvalo fixované.Rúry sa najčastejšie vyrábajú z nehrdzavejúcej legovanej ocele, ktorá dokonale odoláva vysokým teplotám a vonkajším deštruktívnym faktorom (tlak, korózia, rázové zaťaženie).
Stlačený plyn je vháňaný tangenciálne do vírivej komory, po ktorej sa urýchľuje na vysokú rýchlosť otáčania. Vďaka kužeľovej dýze na konci výstupného potrubia sa v danom smere môže pohybovať iba „prichádzajúca“ časť stlačeného plynu. Zvyšok je nútený vrátiť sa do vnútorného víru, ktorý má menší priemer ako vonkajší.
Kde sa používajú vírivé generátory tepla:
- v chladiacich jednotkách;
- Zabezpečiť vykurovanie obytných budov;
- Na vykurovanie priemyselných priestorov;
Je potrebné vziať do úvahy, že vírivý plynový a hydraulický generátor má nižšiu účinnosť ako tradičné klimatizačné zariadenia. Široko sa používajú na nízko nákladové bodové chladenie, keď je stlačený vzduch dostupný z miestnej vykurovacej siete.
Video: štúdia vírivých generátorov tepla
Prehľad cien
Napriek relatívnej jednoduchosti je často jednoduchšie kúpiť vírové kavitačné generátory tepla, ako si svojpomocne zostaviť domáce zariadenie. Predaj generátorov novej generácie sa uskutočňuje v mnohých veľkých mestách Ruska, Ukrajiny, Bieloruska a Kazachstanu.
Zvážte cenník z otvorených zdrojov (mini-zariadenia budú lacnejšie), koľko stojí generátor Mustafaev, Bolotov a Potapov:
Najnižšia cena za vírivý generátor tepla značky Akoil, Vita, Graviton, Must, Euroalliance, Yusmar, NTK, napríklad v Iževsku, je asi 700 000 rubľov. Pri nákupe nezabudnite skontrolovať pas zariadenia a certifikáty kvality.
Účelom vírového tepelného generátora Potapov (VTG), vyrobeného ručne, je získať teplo iba pomocou elektromotora a čerpadla. V podstate sa toto zariadenie používa ako ekonomický ohrievač.
Schéma zariadenia vírivého tepelného systému.
Najjednoduchším spôsobom je vyrobiť vírivý generátor tepla zo štandardných dielov. Na to poslúži akýkoľvek elektromotor. Čím je výkonnejší, tým väčší objem vody sa zohreje na danú teplotu.
Izolácia motora Vortex
Pred uvedením zariadenia do prevádzky je potrebné ho izolovať. Toto sa vykonáva po konštrukcii puzdra. Konštrukciu sa odporúča obaliť tepelnou izoláciou. Na tento účel sa spravidla používa materiál odolný voči vysokým teplotám. Izolačná vrstva je pripevnená k plášťu zariadenia pomocou drôtu. Ako tepelná izolácia by sa mal použiť jeden z nasledujúcich materiálov:
Pripravený generátor tepla.
- sklenená vlna;
- minerálna vlna;
- čadičová vlna.
Ako môžete vidieť zo zoznamu, postačí takmer každá vláknitá tepelná izolácia. Vírový indukčný ohrievač, ktorého recenzie nájdete v celej Runete, by mal byť izolovaný s vysokou kvalitou. V opačnom prípade hrozí, že zariadenie bude vydávať viac tepla do miestnosti, kde je nainštalované. Užitočné informácie: "Izolácia potrubí minerálnou vlnou."
Aké vlastnosti majú kachle na drevo s dlhým spaľovaním, prečítajte si tento článok.
Na záver treba dať pár rád. Po prvé - povrch výrobku sa odporúča natrieť. To ho ochráni pred koróziou. Po druhé, je žiaduce, aby boli všetky vnútorné prvky zariadenia hrubšie. Tento prístup zvýši ich odolnosť proti opotrebovaniu a odolnosť voči agresívnemu prostrediu. Po tretie, stojí za to vyrobiť niekoľko náhradných krytov. Na rovine musia mať na požadovaných miestach aj otvory požadovaného priemeru. Je to potrebné na dosiahnutie vyššej účinnosti jednotky výberom.
Spôsoby, ako zlepšiť výkon
Schéma tepelného čerpadla.
V čerpadle dochádza k tepelným stratám. Takže Potapovov vírivý generátor tepla v tejto verzii má významnú nevýhodu.Preto je logické obohnať ponorné čerpadlo vodným plášťom, aby jeho teplo išlo aj do úžitkového vykurovania.
Vonkajšie puzdro celého zariadenia urobte o niečo väčšie, ako je priemer dostupného čerpadla. Môže to byť buď hotová rúra, čo je žiaduce, alebo rovnobežnosten vyrobený z plošného materiálu. Jeho rozmery musia byť také, aby čerpadlo, spojka a samotný generátor vstupovali dovnútra. Hrúbka steny musí odolať tlaku v systéme.
Aby ste znížili tepelné straty, urobte okolo tela zariadenia tepelnú izoláciu. Chrániť ho môžete plášťom vyrobeným z cínu. Ako izolant použite akýkoľvek tepelne izolačný materiál, ktorý znesie bod varu kvapaliny.
- Zostavte kompaktné zariadenie pozostávajúce z ponorného čerpadla, spojovacieho potrubia a generátora tepla, ktoré ste si sami zostavili.
- Rozhodnite sa o jeho rozmeroch a vyberte potrubie takého priemeru, do ktorého by sa všetky tieto mechanizmy bez problémov zmestili.
- Urobte kryty na jednej a druhej strane.
- Zabezpečte tuhosť upevnenia vnútorných mechanizmov a schopnosť čerpadla čerpať vodu cez seba z výslednej nádrže.
- Vytvorte vstup a pripojte k nemu potrubie. Čerpadlo s prívodom vody by malo byť umiestnené vo vnútri čo najbližšie k tomuto otvoru.
Na opačný koniec rúry privarte prírubu. S ním bude kryt pripevnený cez gumové tesnenie. Na uľahčenie montáže vnútorných častí vytvorte jednoduchý ľahký rám alebo kostru. Vo vnútri zostavte zariadenie. Skontrolujte montáž a tesnosť všetkých komponentov. Vložte do puzdra a zatvorte veko.
Pripojte sa k spotrebiteľom a skontrolujte tesnosť všetkého. Ak nie sú žiadne netesnosti, zapnite čerpadlo. Otváraním a zatváraním ventilu, ktorý sa nachádza na výstupe z generátora, upravte teplotu.
Vírivé indukčné ohrievače - princíp činnosti
Vírivé indukčné ohrievače fungujú na základe fyzikálneho zákona, že vírivé prúdy vznikajúce (indukované) striedavým magnetickým poľom ohrievajú prostredie.
Teoreticky. Duté elektromagnetické jadro s indukčnou cievkou je chránené tieniacim plášťom pred okolím. Keď je napätie privedené cez svorkovnicu, vytvára sa striedavé magnetické pole, ktoré indukuje vírivé prúdy v cievke jadra, čo vedie k zahrievaniu kovových systémov systému výmeny tepla. Teplo vstupuje do cirkulačného systému chladiacej kvapaliny a ohrieva ju. Teplota sa nastavuje pomocou termostatu a termostat automaticky udržuje nastavenú teplotu.
Na praxi. Indukčné ohrievače Vortex sú trubica navinutá drôtom, do ktorej je privádzaný striedavý prúd. Studená chladiaca kvapalina vstupuje do potrubia, častejšie zospodu, ale je to možné aj zboku. Vírivé prúdy, ktoré vytvára striedavý prúd v drôtoch omotaných okolo potrubia, ohrievajú potrubie a následne ohrievajú vodu.
Zhrnutie
Teraz už viete, aký je obľúbený a vyhľadávaný zdroj alternatívnej energie. Takže bude pre vás ľahké rozhodnúť sa, či je takéto vybavenie vhodné alebo nie. Odporúčam pozrieť si aj video v tomto článku.
Pripravený generátor tepla.
V závislosti od typu zariadenia sa líši aj spôsob jeho výroby. Pred začatím práce sa oplatí zoznámiť sa s každým typom zariadenia a preštudovať si vlastnosti výroby. Jednoduchý spôsob, ako vyrobiť vírovú trubicu Ranke vlastnými rukami, je použiť hotové prvky. To bude vyžadovať akýkoľvek motor. Súčasne je zariadenie s väčším výkonom schopné zohriať viac chladiacej kvapaliny, čo zvýši produktivitu systému.
Pre úspešnú stavbu je potrebné nájsť hotové riešenia. Vírový generátor tepla si môžete vytvoriť vlastnými rukami, ktorého výkresy a schémy budú k dispozícii bez väčších ťažkostí.Na vykonanie stavebných prác budete potrebovať nasledujúce nástroje:
- bulharčina;
- železné rohy;
- zváranie;
- vrták a súprava niekoľkých vrtákov;
- príslušenstvo a súprava kľúčov;
- základný náter, farbivo a štetce.
Malo by byť zrejmé, že rotačné zariadenia vydávajú počas prevádzky pomerne veľa hluku. V porovnaní s inými zariadeniami sa ale vyznačujú väčším výkonom. Výkresy a schémy na výrobu vírivého generátora tepla pre domácich majstrov nájdete všade. Malo by byť zrejmé, že práca bude úspešne dokončená iba pri úplnom súlade s výrobnou technológiou.