biraz tarih
Girdaplı ısı üreticisi, umut verici ve yenilikçi bir gelişme olarak kabul edilir. Bu arada, teknoloji yeni değil, neredeyse 100 yıl önce bilim adamları kavitasyon fenomenini nasıl uygulayacaklarını düşünüyorlardı.
"Vorteks tüpü" olarak adlandırılan ilk çalışan deney tesisi, 1934'te Fransız mühendis Joseph Rank tarafından üretildi ve patenti alındı.
Rank, siklonun (hava temizleyici) girişindeki hava sıcaklığının, çıkıştaki aynı hava jetinin sıcaklığından farklı olduğunu fark eden ilk kişi oldu. Bununla birlikte, tezgah testlerinin ilk aşamalarında, girdap tüpü ısıtma verimliliği için değil, aksine hava jeti soğutma verimliliği için test edildi.
Teknoloji, yirminci yüzyılın 60'larında, Sovyet bilim adamlarının bir hava jeti yerine sıvıyı içine fırlatarak Rank tüpünü iyileştirmeyi tahmin ettiği zaman yeni bir gelişme aldı.
Hava ile karşılaştırıldığında, sıvı ortamın yoğunluğu nedeniyle, girdap tüpünden geçerken sıvının sıcaklığı daha yoğun bir şekilde değişti. Sonuç olarak, geliştirilmiş Rank borusundan geçen sıvı ortamın, %100'lük bir enerji dönüşüm katsayısı ile anormal bir şekilde hızlı bir şekilde ısındığı deneysel olarak tespit edildi!
Ne yazık ki, o zamanlar ucuz termal enerji kaynaklarına ihtiyaç yoktu ve teknoloji pratik uygulama bulamadı. Sıvı bir ortamı ısıtmak için tasarlanan ilk çalışan kavitasyon tesisatları ancak 1990'ların ortalarında ortaya çıktı.
Bir dizi enerji krizi ve sonuç olarak, alternatif enerji kaynaklarına artan ilgi, su jetinin ısıya hareketinin enerjisinin verimli dönüştürücüleri üzerinde çalışmanın yeniden başlamasına neden oldu. Sonuç olarak, bugün gerekli gücün bir kurulumunu satın alabilir ve çoğu ısıtma sisteminde kullanabilirsiniz.
Çalışma prensibi
Kavitasyon, suya ısı vermeyi değil, hareketli sudan ısıyı önemli sıcaklıklara ısıtırken çıkarmaya izin verir.
Girdaplı ısı jeneratörlerinin çalışma örneklerinin cihazı dışarıdan basittir. Silindirik bir "salyangoz" cihazının bağlı olduğu devasa bir motor görebiliriz.
"Salyangoz", Rank'ın borusunun değiştirilmiş bir versiyonudur. Karakteristik şekli nedeniyle, "salyangoz" boşluğundaki kavitasyon işlemlerinin yoğunluğu, girdap tüpüne kıyasla çok daha yüksektir.
"Koklea" boşluğunda bir disk aktivatörü vardır - özel perforasyonlu bir disk. Disk döndüğünde, kavitasyon işlemlerinin meydana gelmesi nedeniyle “salyangoz” içindeki sıvı ortam etkinleştirilir:
-
Elektrik motoru disk aktivatörünü döndürür
. Disk aktivatörü, ısı üreticisinin tasarımındaki en önemli unsurdur ve elektrik motoruna doğrudan bir mil veya kayış tahriki ile bağlanır. Cihaz çalışma modunda açıldığında, motor torku aktivatöre iletir; -
Aktivatör sıvı ortamı döndürür
. Aktivatör, sıvı ortamın disk boşluğuna girerek bükülecek ve kinetik enerji kazanacak şekilde tasarlanmıştır; -
Mekanik enerjiyi ısıya dönüştürmek
. Aktivatörden ayrılan sıvı ortam ivmesini kaybeder ve ani frenleme sonucunda kavitasyon etkisi oluşur. Sonuç olarak, kinetik enerji sıvı ortamı + 95 °C'ye kadar ısıtır ve mekanik enerji termal hale gelir.
Pompa kurulumu
Şimdi bir su pompası almak gerekecek. Artık özel mağazalarda herhangi bir değişiklik ve güç birimi satın alabilirsiniz.
Nelere dikkat etmelisiniz?
- Pompa santrifüj olmalıdır.
- Motorunuz onu döndürebilecek.
Daha fazla çapraz çubuk yapmanız gerekiyorsa, pompayı çerçeveye takın, ardından bunları bir köşeden veya köşe ile aynı kalınlıkta şerit demirden yapın. Torna olmadan bağlantı yapmak pek mümkün değil. O yüzden bir yerden sipariş vermelisin.
Bir hidrovorteks ısı üreticisinin şeması.
Potapov'un girdap ısı jeneratörü, kapalı bir silindir şeklinde yapılmış bir gövdeden oluşur. Isıtma sistemine bağlantı için uçlarında açık delikler ve branşman boruları olmalıdır. Tasarımın sırrı silindirin içindedir. Girişin arkasına bir jet yerleştirilmelidir. Deliği bu cihaz için ayrı ayrı seçilir, ancak boru gövdesinin çapının dörtte birinin boyutunun yarısı kadar olması istenir. Daha az yaparsanız, pompa bu delikten su geçiremeyecek ve kendi kendine ısınmaya başlayacaktır. Ayrıca, kavitasyon olgusu nedeniyle iç parçalar yoğun bir şekilde bozulmaya başlayacaktır.
Araçlar: açılı taşlama veya demir testeresi, kaynak makinesi, elektrikli matkap, ayarlanabilir anahtar.
Malzemeler: kalın metal boru, elektrotlar, matkaplar, 2 dişli boru, kaplinler.
- 100 mm çapında ve 500-600 mm uzunluğunda kalın bir boru parçası kesin. Üzerine yaklaşık 20-25 mm ve borunun yarısı kalınlığında bir dış oluk açın. İpliği kesin.
- Aynı boru çapından 50 mm uzunluğunda iki halka yapın. Her yarım halkanın bir tarafında bir iç diş kesin.
- Boru ile aynı kalınlıkta yassı metalden kapaklar yapın ve halkaların diş olmayan tarafına kaynak yapın.
- Kapaklarda merkezi bir delik açın: biri jetin çapı için, diğeri ise memenin çapı için. Kapağın içinde, jetin bulunduğu yerde, daha büyük çaplı bir matkapla bir pah yapın. Sonuç bir meme olmalıdır.
- Isı üreticisini sisteme bağlayın. Nozulun bulunduğu boruyu, basınç altında suyun geldiği deliğe pompaya takın. Isıtma sisteminin girişini ikinci branşman borusuna bağlayın. Sistem çıkışını pompa girişine bağlayın.
Pompanın oluşturacağı basınç altındaki su, kendi yaptığınız girdaplı ısı üreticisinin memesinden geçecektir. Haznede yoğun karıştırma nedeniyle ısınmaya başlayacaktır. Ardından ısıtma sistemine besleyin. Sıcaklığı düzenlemek için memenin arkasına bir bilyeli kilit yerleştirin. Üzerini örtün ve girdaplı ısı üreticisi mahfazanın içindeki suyu daha uzun süre çalıştıracaktır, bu da içindeki sıcaklığın yükselmeye başlayacağı anlamına gelir. Isıtıcı böyle çalışır.
İndüksiyonlu ısıtmanın çalışma prensibi
Endüksiyonlu ısıtıcının çalışması, ısıtılan nesnenin emdiği ve ısıya dönüştürdüğü bir elektromanyetik alanın enerjisini kullanır. Bir manyetik alan oluşturmak için bir indüktör, yani çok dönüşlü bir silindirik bobin kullanılır. Bu indüktörden geçen alternatif bir elektrik akımı, bobinin etrafında alternatif bir manyetik alan oluşturur.
Ev yapımı bir envanter ısıtıcısı, hızlı ve çok yüksek sıcaklıklara ısınmanıza olanak tanır. Bu tür cihazların yardımıyla sadece suyu ısıtmakla kalmaz, hatta çeşitli metalleri eritebilirsiniz.
İndüktörün içine veya yanına ısıtılmış bir nesne yerleştirilirse, zamanla sürekli değişen manyetik indüksiyon vektörünün akışı tarafından delinecektir. Bu durumda, çizgileri manyetik akının yönüne dik olan ve bir kısır döngü içinde hareket eden bir elektrik alanı ortaya çıkar. Bu girdap akışları sayesinde elektrik enerjisi termal enerjiye dönüşür ve cisim ısınır.
Böylece, indüktörün elektrik enerjisi, direnç fırınlarında olduğu gibi, kontaklar kullanılmadan nesneye aktarılır. Sonuç olarak, termal enerji daha verimli harcanır ve ısıtma hızı belirgin şekilde artar.Bu ilke, metal işleme alanında yaygın olarak kullanılmaktadır: eritme, dövme, lehimleme, vb. Daha az başarı ile, suyu ısıtmak için bir vorteks endüksiyonlu ısıtıcı kullanılabilir.
Çalışma prensibi
Hareket ve manyetik alanların yokluğunda dönmenin girdap etkisinin nedenleri için çeşitli açıklamalar vardır.
Bu durumda gaz, cihazın içindeki hızlı hareketi nedeniyle bir devrim gövdesi görevi görür. Bu çalışma prensibi, soğuk ve sıcak havanın ayrı ayrı aktığı genel kabul görmüş standarttan farklıdır. akışlar birleştirildiğinde, fizik yasalarına göre, bizim durumumuzda gazların girdap hareketine neden olan farklı basınçlar oluşur.
Merkezkaç kuvvetinin varlığından dolayı, çıkış hava sıcaklığı giriş sıcaklığından çok daha yüksektir, bu da cihazların hem ısı üretimi hem de verimli soğutma için kullanılmasına olanak tanır.
Her iki girdabın da aynı açısal hız ve yönde dönmesi nedeniyle, ısı üreticisinin çalışma prensibinin başka bir teorisi vardır, iç girdap açısı açısal momentumunu kaybeder. Torktaki azalma, kinetik enerjiye dış girdaba aktarılır, bu da ayrı sıcak ve soğuk gaz akışlarının oluşmasına neden olur. Bu çalışma prensibi, cihazın ısıyı farklı metal bağlantının bir tarafına taşımak için elektrik basıncı (voltaj) enerjisini kullandığı, bunun sonucunda diğer tarafın soğutulduğu ve tüketilen enerjinin kullanıldığı Peltier etkisinin tam bir analogudur. kaynağa döndürülür.
Bir girdaplı ısı üreticisinin avantajları
:
- "Soğuk" ve "sıcak" gaz arasında önemli (200 ºС'ye kadar) sıcaklık farkı sağlar, düşük giriş basıncında bile çalışır;
- %92'ye varan verimle çalışır, cebri soğutmaya ihtiyaç duymaz;
- Tüm giriş akışını tek bir soğutma akışına dönüştürür. Bu nedenle, ısıtma sistemlerinin aşırı ısınma olasılığı pratik olarak hariç tutulmuştur.
- Vorteks tüpte üretilen enerji, tek bir akış olarak kullanılır, bu da doğal gazın minimum ısı kaybı ile verimli bir şekilde ısıtılmasına katkıda bulunur;
- Atmosferik basınçta giriş gazı ve negatif basınçta çıkış gazının girdap sıcaklığının verimli bir şekilde ayrılmasını sağlar.
Bu alternatif ısıtma, neredeyse sıfır volt maliyetle, bir odayı 100 metrekareden mükemmel şekilde ısıtır (modifikasyona bağlı olarak). Ana eksileri
: Bu, pratikte yüksek maliyetli ve nadir bir uygulamadır.
Uygulama kapsamı
illüstrasyon | Kapsamın açıklaması |
![]() |
Isıtma . Su hareketinin mekanik enerjisini ısıya dönüştüren ekipmanlar, küçük özel binalardan büyük endüstriyel tesislere kadar çeşitli binaların ısıtılmasında başarıyla kullanılmaktadır.
Bu arada, bugün Rusya topraklarında, merkezi ısıtmanın geleneksel kazan daireleri tarafından değil, yerçekimi jeneratörleri tarafından sağlandığı en az on yerleşim sayılabilir. |
|
Kullanım sıcak suyu ısıtma . Isı üreticisi şebekeye bağlandığında suyu çok hızlı ısıtır. Bu nedenle, bu tür ekipman, özerk bir su tedarik sisteminde, yüzme havuzlarında, banyolarda, çamaşırhanelerde vb. Suyu ısıtmak için kullanılabilir. |
|
Karışmayan sıvıların karıştırılması . Laboratuvar koşullarında, farklı yoğunluktaki sıvı ortamların homojen bir kıvam elde edilinceye kadar yüksek kalitede karıştırılması için kavitasyon üniteleri kullanılabilir. |
Özel bir evin ısıtma sistemine entegrasyon
Bir ısı üreticisini bir ısıtma sisteminde kullanmak için, ona tanıtılması gerekir. Nasıl doğru yapılır? Aslında, bunda zor bir şey yok.
Jeneratörün önüne (şekilde 2 ile işaretlenmiştir), 6 atmosfere kadar basınçta su sağlayacak bir santrifüj pompa (şekil - 1'de) monte edilmiştir.Jeneratörden sonra bir genleşme tankı (şekil - 6) ve kapatma vanaları kurulur.
Kavitasyon ısı jeneratörleri kullanmanın avantajları
Bir girdap alternatif enerji kaynağının avantajları | |
|
ekonomi . Verimli elektrik tüketimi ve yüksek verim nedeniyle, ısı üreticisi diğer ısıtma ekipmanı türlerine kıyasla daha ekonomiktir. |
![]() |
Benzer güçteki geleneksel ısıtma ekipmanlarına kıyasla küçük boyutlar . Küçük bir evi ısıtmak için uygun sabit bir jeneratör, modern bir gaz kazanından iki kat daha kompakttır.
Klasik bir kazan dairesine katı yakıtlı bir kazan yerine bir ısı üreticisi kurarsanız, çok fazla boş alan olacaktır. |
![]() |
Hafif kurulum ağırlığı |
![]() |
Basit tasarım . Kavitasyon tipi ısı üreticisi o kadar basittir ki içinde kırılacak hiçbir şey yoktur.
Cihaz, az sayıda mekanik olarak hareket eden elemana sahiptir ve prensipte karmaşık elektronikler yoktur. Bu nedenle, gaz veya hatta katı yakıtlı kazanlara kıyasla cihazın arızalanma olasılığı minimumdur. |
|
Ek değişikliklere gerek yok . Isı üreticisi mevcut bir ısıtma sistemine entegre edilebilir. Yani, boruların çapını veya yerlerini değiştirmek gerekli olmayacaktır. |
|
Su arıtmaya gerek yok . Bir gaz kazanının normal çalışması için akan su filtresi gerekiyorsa, o zaman bir kavitasyon ısıtıcısı kurarak tıkanmalardan korkmazsınız.
Jeneratörün çalışma odasındaki özel işlemler nedeniyle duvarlarda tıkanma ve kireç oluşmaz. |
![]() |
Ekipmanın çalışması sürekli izleme gerektirmez . Katı yakıtlı kazanlara bakmanız gerekiyorsa, kavitasyon ısıtıcısı çevrimdışı çalışır.
Cihazın kullanım talimatları basittir - sadece motoru ağda açın ve gerekirse kapatın. |
![]() |
Çevre dostu . Kavitasyon kurulumları ekosistemi hiçbir şekilde etkilemez çünkü enerji tüketen tek bileşen elektrik motorudur. |
Kendi elinizle bir ısı üreticisi nasıl yapılır
Vorteks ısı jeneratörleri çok karmaşık cihazlardır, pratikte Potapov'un şeması hem ev hem de endüstriyel işler için uygun olan otomatik WTG yapılabilir.
Şeması şekilde gösterilen Potapov mekanik ısı jeneratörü (% 93 verimlilik) bu şekilde ortaya çıktı. İlk patent alan Nikolai Petrakov olmasına rağmen, özellikle ev ustaları arasında popüler olan Potapov'un cihazı.
Bu diyagram, girdap üretecinin tasarımını göstermektedir. Karıştırma borusu 1, bir flanş ile basınç pompasına bağlanır, bu da sıvıyı 4 ila 6 atmosferlik bir basınçla besler. Şekil 2'de su kollektöre girdiğinde bir girdap oluşmakta ve uzunluğu çaptan 10 kat daha büyük olacak şekilde tasarlanmış özel bir girdap tüpüne (3) beslenmektedir. Su girdabı, duvarların yakınındaki spiral boru boyunca sıcak boruya doğru hareket eder. Bu uç, ortasında sıcak suyun çıkması için özel bir delik bulunan alt 4 ile sona ermektedir.
Akışı kontrol etmek için, özel bir frenleme cihazı veya bir su akış düzleştirici 5, tabanın önüne yerleştirilmiştir, merkezdeki manşona kaynaklanmış birkaç sıra plakadan oluşur. Manşon, boru 3 ile eş eksenlidir. Su, borudan duvarlar boyunca doğrultucuya hareket ettiği anda, eksenel bölümde bir karşı akım akışı oluşur. Burada su, kıvrımın duvarına ve sıvı besleme borusuna kesilen bağlantı parçasına (6) doğru hareket eder. Burada üretici, soğuk su akışını kontrol etmek için başka bir 7 diskli akış doğrultucu kurmuştur.Sıvıdan ısı çıkarsa, o zaman özel bir baypas 8 üzerinden sıcak uca 9 yönlendirilir, burada su bir karıştırıcı 5 ile ısıtılan suyla karıştırılır.
Doğrudan sıcak su borusundan sıvı radyatörlere girer, ardından bir "daire" yaparak yeniden ısıtma için soğutucuya geri döner. Ayrıca, kaynak sıvıyı ısıtır, pompa daireyi tekrarlar.
Bu teoriye göre, düşük basınçlı seri üretim için ısı üreticisinin modifikasyonları bile vardır. Ne yazık ki, projeler sadece kağıt üzerinde iyidir, özellikle hesaplamanın Güneş'in enerjisini (sabit olmayan bir değer) ve merkezkaç kuvvetini hesaba katması gereken Virial teoremi kullanılarak yapıldığı göz önüne alındığında, çok az insan bunları gerçekten kullanır. borunun içinde.
Formül aşağıdaki gibidir:
Epot \u003d - 2 Ekin
Ekin =mV2/2 ise Güneş'in kinetik hareketidir;
Gezegenin kütlesi - m, kg.
Potapov suyu için bir ev tipi girdap tipi ısı üreticisi aşağıdaki teknik özelliklere sahip olabilir:
Döner ısı üreticisi
Bu ünite, stator görevi görecek modern bir santrifüj pompa veya daha doğrusu kasasıdır. Çalışma odası ve nozullar olmadan yapamazsınız.
Hidrodinamik tasarımımızın gövdesinin içinde çark olarak bir volan bulunur. Isı jeneratörlerinin çok çeşitli döner tasarımları vardır. Aralarında en basit olanı disk tasarımıdır.
Rotor diskinin belirli bir çap ve derinliğe sahip olması gereken silindirik yüzeyine gerekli sayıda delik uygulanır. Bunlara "Griggs hücreleri" denir. Rotor diskinin kalibresine ve elektrik motoru milinin hızına bağlı olarak açılan deliklerin boyutunun ve sayısının değişeceğini belirtmekte fayda var.
Böyle bir ısı kaynağının gövdesi çoğunlukla içi boş bir silindir şeklinde yapılır. Aslında bu, uçlarında kaynaklı flanşları olan sıradan bir borudur. Muhafazanın içi ile volan arasındaki boşluk çok küçük olacaktır (yaklaşık 1,5-2 mm).
Bu boşlukta suyun doğrudan ısıtılması gerçekleşir. Volan diski neredeyse maksimum hızlarda hareket ederken, sıvının ısınması, rotor ve yuva yüzeyindeki sürtünmesi nedeniyle aynı anda elde edilir.
Döner hücrelerde meydana gelen kavitasyon (kabarcık oluşumu) işlemlerinin sıvının ısınmasında büyük etkisi vardır.
Döner ısı üreticisi, modernize edilmiş bir santrifüj pompa veya daha doğrusu stator görevi görecek kasasıdır.
Kural olarak, bu tip ısı jeneratörlerinde disk çapı 300 mm'dir ve hidrolik cihazın dönüş hızı 3200 rpm'dir. Rotorun boyutuna bağlı olarak, hız değişecektir.
Bu kurulumun tasarımını analiz ederek, hizmet ömrünün oldukça küçük olduğu sonucuna varabiliriz. Suyun sürekli ısınması ve aşındırıcı etkisi nedeniyle boşluk giderek genişler.
Jeneratörün açıklaması
Girdaplı ısı jeneratörlerinin farklı türleri vardır, esas olarak şekilleri ile ayırt edilirler. Önceleri sadece borulu modeller kullanılırken artık yuvarlak, asimetrik veya oval modeller aktif olarak kullanılmaktadır. Bu küçük cihazın tamamen otonom ısıtma ve doğru yaklaşımla sıcak su temini sağlayabileceğine dikkat edilmelidir.
Girdap ve hidrovorteks ısı jeneratörü, sıkıştırılmış gazı sıcak ve soğuk akımlardan ayıran mekanik bir cihazdır. “Sıcak” uçtan çıkan hava 200 ° C'ye ulaşabilir ve soğuk uçtan -50'ye ulaşabilir. Böyle bir jeneratörün ana avantajının, bu elektrikli cihazın hareketli parçaları olmaması, her şeyin kalıcı olarak sabitlenmesi olduğu belirtilmelidir.Borular çoğunlukla, yüksek sıcaklıklara ve dış yıkıcı faktörlere (basınç, korozyon, şok yükleri) mükemmel şekilde direnen paslanmaz alaşımlı çelikten yapılır.
Sıkıştırılmış gaz, girdap odasına teğetsel olarak üflenir, ardından yüksek bir dönüş hızına hızlandırılır. Çıkış borusunun ucundaki konik meme sayesinde, sıkıştırılmış gazın sadece "gelen" kısmının belirli bir yönde hareket etmesine izin verilir. Gerisi, dıştan daha küçük çaplı olan iç girdaba geri dönmek zorunda kalır.
Vorteks ısı jeneratörleri nerelerde kullanılır:
- soğutma ünitelerinde;
- Konut binaları için ısıtma sağlamak için;
- Endüstriyel binaları ısıtmak için;
Girdap gazı ve hidrolik jeneratörünün geleneksel klima ekipmanından daha düşük bir verime sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Yerel ısıtma ağından basınçlı hava mevcut olduğunda düşük maliyetli nokta soğutma için yaygın olarak kullanılırlar.
Video: girdaplı ısı jeneratörlerinin incelenmesi
Fiyata genel bakış
Göreceli basitliğe rağmen, genellikle ev yapımı bir cihazı kendi başınıza monte etmekten vorteks kavitasyonlu ısı jeneratörleri satın almak daha kolaydır. Yeni nesil jeneratörlerin satışı Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Kazakistan'ın birçok büyük şehrinde gerçekleştirilmektedir.
Açık kaynaklardan alınan fiyat listesini (mini cihazlar daha ucuz olacak), Mustafaev, Bolotov ve Potapov jeneratörünün maliyetini düşünün:
Örneğin, Izhevsk'te Akoil, Vita, Graviton, Must, Euroalliance, Yusmar, NTK markalı bir girdap enerjili ısı jeneratörü için en düşük fiyat yaklaşık 700.000 ruble. Satın alırken, cihaz pasaportunu ve kalite sertifikalarını kontrol ettiğinizden emin olun.
El ile yapılan Potapov vorteks ısı jeneratörünün (VTG) amacı, sadece bir elektrik motoru ve bir pompa yardımıyla ısı elde etmektir. Temel olarak, bu cihaz ekonomik bir ısıtıcı olarak kullanılır.
Girdap ısı sisteminin cihazının şeması.
En kolay yol, standart parçalardan bir girdaplı ısı üreticisi yapmaktır. Bunun için herhangi bir elektrik motoru çalışacaktır. Ne kadar güçlü olursa, su hacmi o kadar büyük olur ve belirli bir sıcaklığa kadar ısınır.
Vorteks motor yalıtımı
Cihazı çalıştırmadan önce yalıtılmalıdır. Bu, kasanın yapımından sonra yapılır. Yapının ısı yalıtımı ile sarılması tavsiye edilir. Kural olarak, bu amaç için yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme kullanılır. Yalıtım tabakası, cihazın kasasına bir tel ile tutturulmuştur. Isı yalıtımı olarak aşağıdaki malzemelerden biri kullanılmalıdır:
Hazır ısı üreticisi.
- cam yünü;
- mineral yün;
- bazalt yün.
Listeden de görebileceğiniz gibi, hemen hemen her lifli ısı yalıtımı yapacaktır. İncelemeleri Runet'te bulunabilen bir girdap endüksiyon ısıtıcısı, yüksek kalitede yalıtılmalıdır. Aksi takdirde cihazın kurulduğu odaya daha fazla ısı verme riski vardır. Bilmekte fayda var: "Mineral yünlü boru hatlarının yalıtımı."
Uzun yanan odun sobaları hangi özelliklere sahiptir, bu makalede okuyun.
Sonunda, bazı tavsiyeler verilmelidir. İlk olarak - ürünün yüzeyinin boyanması tavsiye edilir. Bu onu korozyondan koruyacaktır. İkincisi, cihazın tüm iç elemanlarının daha kalın yapılması arzu edilir. Bu yaklaşım, aşınma direncini ve agresif ortamlara karşı direncini artıracaktır. Üçüncüsü, birkaç yedek kapak yapmaya değer. Ayrıca düzlemde gerekli yerlerde gerekli çapta deliklere sahip olmalıdırlar. Bu, seçim yoluyla ünitenin daha yüksek verimini elde etmek için gereklidir.
Performansı artırmanın yolları
Isı pompası şeması.
Pompada ısı kaybı var. Dolayısıyla Potapov'un bu versiyondaki girdaplı ısı üreticisinin önemli bir dezavantajı var.Bu nedenle, dalgıç pompayı bir su ceketi ile çevrelemek mantıklıdır, böylece ısısı da faydalı ısıtmaya gider.
Tüm cihazın dış kasasını mevcut pompanın çapından biraz daha büyük yapın. Bu, arzu edilen bitmiş bir boru veya sac malzemeden yapılmış bir paralel boru olabilir. Boyutları, pompa, kaplin ve jeneratörün kendisi içeriye girecek şekilde olmalıdır. Duvar kalınlığı sistemdeki basınca dayanmalıdır.
Isı kaybını azaltmak için cihazın gövdesine ısı yalıtımı yaptırınız. Kalaydan yapılmış bir kasa ile koruyabilirsiniz. Yalıtkan olarak, sıvının kaynama noktasına dayanabilecek herhangi bir ısı yalıtım malzemesi kullanın.
- Kendiniz monte ettiğiniz bir dalgıç pompa, bir bağlantı borusu ve bir ısı üreticisinden oluşan kompakt bir cihaz monte edin.
- Boyutlarına karar verin ve içine tüm bu mekanizmaların kolayca sığacağı böyle bir çapta bir boru seçin.
- Bir tarafta ve diğer tarafta kapaklar yapın.
- İç mekanizmaların sabitlenmesinin sağlamlığını ve pompanın ortaya çıkan rezervuardan kendi içinden su pompalayabilmesini sağlayın.
- Bir giriş yapın ve ona bir boru takın. Pompa, su girişi ile birlikte bu deliğe mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir.
Borunun karşı ucuna bir flanş kaynak yapın. Bununla birlikte, kapak lastik conta ile takılacaktır. İç kısımları monte etmeyi kolaylaştırmak için basit, hafif bir çerçeve veya iskelet yapın. İçinde cihazı monte edin. Tüm bileşenlerin uygunluğunu ve sıkılığını kontrol edin. Kasaya yerleştirin ve kapağı kapatın.
Tüketicilerle bağlantı kurun ve her şeyi sıkılık açısından kontrol edin. Sızıntı yoksa, pompayı açın. Jeneratörün çıkışında bulunan vanayı açıp kapatarak sıcaklığı ayarlayınız.
Vorteks indüksiyon ısıtıcıları - çalışma prensibi
Girdap indüksiyonlu ısıtıcılar, alternatif bir manyetik alan tarafından ortaya çıkan (indüklenen) girdap akımlarının ortamı ısıttığı fiziksel yasa temelinde çalışır.
Teoride. Endüksiyon bobinli içi boş elektromanyetik çekirdek, çevreden koruyucu bir kabuk ile korunur. Terminal kutusu üzerinden voltaj uygulandığında, çekirdek bobinde girdap akımlarını indükleyen ve ısı değişim sisteminin metal sistemlerinin ısınmasına yol açan alternatif bir manyetik alan oluşturulur. Isı, soğutucu sirkülasyon sistemine girerek onu ısıtır. Sıcaklık, bir termostat kullanılarak ayarlanır ve termostat, ayarlanan sıcaklığı otomatik olarak korur.
Pratikte. Vorteks endüksiyon ısıtıcıları, alternatif akımın sağlandığı bir tel ile sarılmış bir tüptür. Soğuk soğutucu, boruya daha sık aşağıdan girer, ancak yandan da olabilir. Alternatif akımın borunun etrafına sarılı tellerde oluşturduğu girdap akımları boruyu ısıtır ve buna bağlı olarak suyu ısıtır.
Özetliyor
Artık popüler ve aranan bir alternatif enerji kaynağının ne olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür ekipmanların uygun olup olmadığına karar vermeniz kolay olacaktır. Bu makaledeki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim.
Hazır ısı üreticisi.
Cihazın türüne bağlı olarak, üretim yöntemi de değişir. Çalışmaya başlamadan önce, üretimin özelliklerini inceleyerek, her bir cihaz türünü tanımaya değer. Kendi elinizle bir Ranke girdap tüpü yapmanın kolay bir yolu, hazır elemanlar kullanmaktır. Bu herhangi bir motor gerektirecektir. Aynı zamanda, daha yüksek güce sahip bir cihaz, daha fazla soğutma sıvısı ısıtabilir ve bu da sistemin üretkenliğini artıracaktır.
Başarılı bir inşaat için hazır çözümler bulunmalıdır. Çizimleri ve şemaları mevcut olacak, çok fazla zorluk çekmeden kendi elinizle bir girdap ısı jeneratörü oluşturabilirsiniz.İnşaat işlerini yürütmek için aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacak:
- Bulgarca;
- demir köşeler;
- kaynak;
- matkap ve birkaç matkap seti;
- bağlantı parçaları ve bir dizi anahtar;
- astar, renklendirici ve fırçalar.
Döner cihazların çalışma sırasında oldukça fazla gürültü yaydığı anlaşılmalıdır. Ancak diğer cihazlarla karşılaştırıldığında, daha yüksek performans ile karakterize edilirler. Kendin yap girdaplı bir ısı üreticisinin üretimi için çizimler ve diyagramlar her yerde bulunabilir. İşin ancak üretim teknolojisine tam uyum ile başarıyla tamamlanacağı anlaşılmalıdır.