Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Pumper
Opvarmning i badet deres fordele og ulemper
2 Pejse
Sådan tilsluttes et opvarmet gulv til lysnettet
3 Radiatorer
Mini ovne lavet af mursten til landet eller til et lille hus
4 Pejse
Installation af opvarmning fra polypropylenrør: hvordan man laver et varmesystem fra polypropylen
Vigtigste / Pumper

Øjeblikkelig vandvarmer gør-det-selv: beregninger og tegninger


Vil du redde et par tusind rubler? Og det er rigtigt, når denne dygtige person nægtede en sådan mulighed. I dette tilfælde vil vi fokusere på fremstilling af en elementær momentan vandvarmer. Sikkert, om sommeren lider mange mennesker på grund af manglen på varmt vand i landet, og økonomier tillader ikke at købe et færdigt produkt. Eller bare fortryd for pengene. Hvis du har de nødvendige færdigheder og opfindsomhed, så foreslår vi at du forsøger dig selv som en lokal Kulibin.

Hvordan er den øjeblikkelige vandvarmer

Når du har en flydende vandvarmer, kan du endda tage et let brusebad i landet

Selvfølgelig vil vi ikke fortælle så meget detaljer om udformningen af ​​udstyret som dets interne struktur blev diskuteret i en anden artikel.

Men før vi begynder at arbejde, lad os opdatere hovedelementerne i designet.

Som du ved, er hoveddelen af ​​"protochnik" TEN. Det er en spiral (eller lige rør), som er anbragt i en forseglet kobberflaske. Desuden placeres denne kolbe i enhedens krop og opvarmer vandet der strømmer gennem det. Den indkommende væske opvarmes øjeblikkeligt og strømmer ud af vandhanens vandtag, der allerede er varm.

TEN af en flydende vandvarmer: at købe eller lave

TEN af en flydende vandvarmer

Som du allerede har forstået, er den vigtigste opgave, som du skal bryde hovedet på, hvor du kan få varmeelementet til vores fremtidige protochnik. Vi har 2 muligheder:

  1. Gå til butikken og køb et passende varmeelement - det vil koste dig 500-700 rubler. Denne mulighed er selvfølgelig mere enkel og egnet til folk, der ikke vil puslespil over, hvordan man forsegler ballonen med elementet.

Før du køber et varmelegeme, skal du bestemme den tilladte effekt, fordi ledningerne i lejligheden / huset ikke kan modstå, hvis du grådige og købe for kraftigt element. Maksimum for hvilken en almindelig lejlighed er designet er 5 kW, og "Khrusjtsjov" er endnu mindre (3-4 kW).

  1. Gør varmelegemet selv. Det vil selvfølgelig koste dig mindre, fordi du absolut ikke vil bruge penge på et køb. Denne metode kræver dog, at du har følgende udstyr og materialer:
  • Gasbrænder
  • Kobberrør Loddemaskine
  • Kobberrør
  • Nichrom wire
  • Varmebestandigt stof
  • Varmebestandigt klæbemiddel

Trin 1. Spiral kobberrøret. Ideelt set skal spiralen have 4 omdrejninger. Vælg enhver form for sving, der passer dig - en cirkel eller en firkant. Hvis det i fremtiden vil være mere bekvemt at arbejde med pladsen, så vælg det. Det påvirker ikke enhedens funktion på nogen måde, men det fungerer ikke som et eksempel mere bekvemt.

Placer spolerne ikke tæt på hinanden, men på afstand.

Trin 2. Nu begynder vi at vinde nichrom-ledningen på kobberrøret. Du skal rulle tæt, så at nichromets spoler rører hinanden. Stramt sårspoler holder fast, men til sikring og sikrere fiksering anbefales det at fastgøre spiralens ender med speciel varmebestandig lim. Dette bruges til fremstilling af ovne.

Trin 3. Det ville være bedst, hvis du spoler spiralen med en varmebestandig klud. Hvis du ikke har formået at få dette materiale, så skal du ikke bekymre dig. Så skal du bare sørge for, at der ikke kommer brændbare stoffer på selve spiralen. Sikker på, det vil ikke være svært at håndtere med omhu.

Trin 4. Strøm hver spiral i et parallelt kredsløb. Dette vil give mulighed for at få mere strøm end enheden i et sekventielt kredsløb.

Trin 5. Hvis det ønskes, kan du sætte varmeren i en forseglet kolbe, brygg den med en brænder, hvis man er ved hånden.

Beregning af varmeelementets varmeelement

Efter at have beskrevet den generelle fremgangsmåde, analyserer vi detaljeret, hvor mange meter ledning af nichrom og kobberrør vi har brug for, og vi ved også den omtrentlige diameter af varmeelementets drejninger.

Så først vil vi beskæftige os med beregningen af ​​nichrome wire. Antag i en butik eller en bekendt, at du har en ledning af dette materiale 1 mm i diameter.

For det første husker vi, at for at tage et brusebad ved hjælp af vores nyligt opførte vandvarmer, skal dens effekt være mindst 5 kW.

P = I * U; I = P / U = 5000 W / 220V = 23A.

Dette burde være den nuværende styrke. Selvfølgelig er det usandsynligt, at de sædvanlige ledninger i lejligheden overlever, selvom du har kobberledninger. Derfor vil vi passe på forhånd for at foretage en separat linje for normal drift af "protochnik".

Endvidere vil vores beregninger blive afvist af modstanden af ​​hele ledningen.

Modstanden beregnes ved anvendelse af følgende formel:

P er resistiviteten;

R er den elektriske modstand af nichrom;

S er tværsnitsarealet.

Husk også en anden grundformel hvor R = U / I

Equate begge dele og få:

Som standard ved vi, at nikromets resistivitet er 1,1 Ohm * kV.mm./m.

Vi beregner også tværsnitsarealet: S = πr 2 = 3,14 * 0,5 2 = 0,8 kvm.

Da vi planlægger at bruge vandvarmeren i husstanden,

L = 8,8 / 1,4 = 6,2 m. - Den nødvendige samlede længde af ledningen.

Det viser sig, at ved at dividere hele ledningen i 3 dele, vil vi have ca. 6,2 / 3 = 2 meter nichrom tråd for hvert segment.

Beregningen af ​​kobberrørets længde

Vinding af ledningen til kobberrøret

I vores beregninger vil vi gå ud fra, at kobberrøret er 10 mm i diameter med en vægtykkelse på 1 mm.

Først beregner vi omkredsen af ​​en spole. Det vil være L = 2πR = 2 * 3,14 * 5 = 31,4 mm.

Nu deler vi længden af ​​et stykke ledning med den opnåede værdi: 2000 mm / 31,4 cm = 64 er antallet af drejninger, der kan vikles tæt på kobberrøret.

Og da trådens diameter er 1 mm, det er faktisk et snøbop, vil længden af ​​ledningen i sårstilstand være 64 * 1 mm = 64 mm. Således vil en 2 meter lang ledning med en tæt vikling på et kobberrør 1 cm i diameter kun tage 6,4 cm. For at være trofast rundes vi op til 7 cm.

Vi gav en omtrentlig beregningsordning for en tråd, men for maksimal effektivitet har vi 3 af dem, og vi var enige om at vindse dem parallelt frem for sekventielt. Dette betyder, at afstanden mellem svinget på den første sårledning skal være 2 mm.

Det viser sig, at ved at vikle den første wire i 2 mm trin parallelt med den, så begynder vi at blæse den anden. Tilsvarende lukker vi den tredje: tæt på 2. pladsen.

Faktisk viser det sig, at alle tre ledninger starter på ét sted, men med et skift på 1 mm.

Det viser sig således, at kobberrørets længde skal være 7 cm * 3 = 21 cm.

Under snoingen af ​​et kobberrør i en spiral kan den fladse i steder med bøjning, hvilket vil påvirke dets effektivitet negativt, og faktisk dens effektivitet. Derfor anbefales det, at du fylder røret med sand og lukker det i begge ender med stikkontakter (gummiindsatser eller skære tråden med en dyse / tryk og skru skruerne indad).

Fremstilling af øjeblikkelig vandvarmer

Så har vi på lager TEN (køb eller selvfremstillet - efter eget valg). Nu er det nødvendigt at tænke på det videre design af den øjeblikkelige vandvarmer.

Vi skal bruge en spand (pan), en boremaskine / skruetrækker, gummipakninger, en montering (montering til ½ eller "), en kugleventil. I bunden laver vi flere huller til den bedste fiksering af varmeelementet. Til dette har vi også brug for gummipakninger, som skal placeres inde i tanken.

Udenfor er varmeelementet fastgjort med møtrikker og bolte.

Designets enkelhed ligger i, at koldt vand umiddelbart skal føres ind i varmeelementets spiral. Derfor i bunden af ​​tanken laver vi huller til røret, tilsluttes afløbet eller monteres på det. Dens størrelse afhænger af vandforsyningsrørets trådstørrelse.

Du kan allerede tilslutte en vandstiger til denne montering. Vi anbefaler at installere en afløbsventil ved rørudløbet. I fremtiden vil det være meget bekvemt at forbinde brusehovedet til det, for eksempel.

Intern struktur af TENA

Vi har også brug for en temperaturregulator. Dens rolle kan spille enhver, den mest enkle termostat. Du kan tage det fra enhver brudt el-kedel. I kedlen er termostaten designet sammen med varmespolen. Vi behøver ikke et varmeelement, du smider det ud, og vi behøver bare en del af det i form af en termostat og en tænd / sluk-knap.

Den er monteret i nærheden af ​​varmeelementet, som giver dig mulighed for nøjagtigt at bestemme den aktuelle vandtemperatur. En knap til at styre den bliver lettere at placere på sagen.

Som følge heraf vil vi have en lille opvarmningsvandvarmer, som vil opvarme 15 liter vand næsten øjeblikkeligt.

Termisk isolering af sagen vil heller ikke være overflødig. Det vil ikke kun hjælpe med at holde varmen af ​​varmt vand, men også beskytte dig mod utilsigtet forbrændinger. Som et eksternt tilfælde kan du bruge en større tank, som denne tank kan klatre i. Eller du kan bygge en slags palle med kanter fra tin, hvor tanken passer. Samtidig er det bedre at placere tanken på træplanker, og udfyld alle hulrum med polyurethanskum eller økologisk.

Sikkerhedsregler ved brug af en hjemmelavet vandvarmer

Husk at enheden er bygget med egne hænder, men den er farlig at bruge, fordi den har en minimal beskyttelse mod overophedning, kogning og elektrisk stød. Derfor skal du beskytte dig selv så meget som muligt.

Sørg for at jorden din vandvarmer! Da sådanne produkter oftest er nødvendige på sommerhuse, er det bedst at male kedlen til jordens grund. For at gøre dette har du brug for en jernramme: begrave den i haven. Fra hende ind i huset, lad stålbåndet gå.

Det enkleste design har ingen sikkerhedsfølere, som forhindrer overophedning. Når du bruger en hjemmelavet vandvarmer, skal du være så forsigtig som muligt og se vandstanden selv!

Hvis du ikke er sikker på dine evner, anbefaler vi at du ikke begynder at lave en hjemmelavet øjeblikkelig vandvarmer, men køb den i en butik!

Kommentarer

Øjeblikkelig vandvarmer på vandhanen: fordele og ulemper | Bulkaet.ru

[...] En nyttig enhed, vi anbefaler dig at lave en rennende vandvarmer med dine egne hænder! Og i detaljer om hvordan man gør dette, kan du læse [...]

Alexey

Lad ikke humaniora skrive tekniske artikler!
Kobberrøret udfører en strøm, derfor er det umuligt at vind nichrom på det. Du skal først pakke elektrisk isolerende materiale med god termisk ledningsevne (glimmer kommer i tankerne, men det bryder ved bøjning. Glimmer er i form af et rør, som i et loddejern? Men hvor kan jeg få det?).
Det vil ikke være muligt at gøre det godt, eller til en pris vil det være meget dyrere end at købe et fabriksfremstillet varmeelement.

Enkel DIY varmelegeme

Hvordan man laver den enkleste varmeapparat ud af et rør og varmeelement til opvarmning af en garage eller et skur.

Når der er behov for at lave en simpel simpel, billig varmer fra tilgængelige værktøjer, kan du bruge dette design.

Den selvfremstillede varmeovn giver tilstrækkelig varme til at varme et lille rum, efter type hytter eller garage.

Opvarmningsordningen.

Til fremstilling af varmelegeme vil have brug for en lukket U - formet ti med den ønskede effekt, som normalt anvendes tia 1 - 2 kW. Du kan bruge to varmeelementer på 1 kW hver på én gang for at regulere varmekraften, det er nok at tilslutte en eller to varmeapparater på én gang. Du kan købe indendørs luftvarmere på enhver hardware butik.

Som et hus til varmeren kan du bruge et metal- eller asbestcementrør med en tilstrækkelig diameter til at lade varmeren passe ind i den.

Rørets længde skal være ca. 20 cm længere end varmeelementets længde. I den nederste del af røret skal du grille grinderbenene som en svalehale. Ben er nødvendige for at sikre luftcirkulationen i røret.

VIGTIGT. Hvis du bruger et asbestcementcementrør, skal du bruge åndedrætsværn, når du arbejder med en mølle. Asbest støv er meget skadeligt for menneskers sundhed.

Nu er det nødvendigt at hænge røret i røret, for vi borer et gennemgående hul i den øvre del af røret og skubber ind i en metalstift, en U-formet ledning hænger på stiften. Tilslut igen ledningen med stikket til kontakterne på de ti.

Hvis varmeren er kraftig (mere end 1 kW), så tændes tændingen gennem stikket i stikkontakten, og kontakten bliver konstant brændt, og stikket opvarmes og gnist over tid, en mere pålidelig mulighed for at forbinde varmeapparatet til 220V-netværket gennem en batchmaskine, så meget mere sikkert.

Den selvfremstillede varmeovn er klar til brug, dens driftsprincip er ekstremt simpelt, kold luft går ind i røret gennem de nederste huller, det opvarmes i røret med varmeelementet og er allerede varmt ud gennem rørets top.

I stedet for et rør kan du bruge et plader af perforeret metal, det er nok at dreje det i en cylinder og forbinde kanterne til en lås.

Det er vigtigt, at varmeapparatet er stabilt og ikke tippes over.

Denne hjemmelavede varmeovn er sikker nok, da den bruger en lukket PETN, men brandsikkerhedsreglerne skal stadig overholdes, og først og fremmest placer ikke varmeren i nærheden af ​​brændbare genstande. Som enhver varmelegeme kan ikke efterlades længe uden tilsyn.

Hvordan man laver en kedel med egne hænder - det bedste af dokumenterede metoder

At lave dine egne husholdningsartikler, redskaber og elektriske apparater med egne hænder er ikke altid forbundet med ønsket om at spare penge. Opfindelsens ånd lever i stort set alle, der mindst en gang holdt en skruenøgle eller en skruetrækker i hænderne. For dem der ikke er i stand til at smide et enkelt gram kobbertråd og endda et gammelt unødvendigt barberblad, vil det være nyttigt at lære, hvordan man kan lave en brugbar kedel fra sådanne objekter ved hånden.

Varmvarmeren med egne hænder kan laves på forskellige måder, men ikke alle muligheder for selvmontering af denne enhed gør det muligt for dig at bruge det i lang tid. Artiklen beskriver de vigtigste, tidstestede muligheder for kedelens egenproduktion.

Hvordan man laver en kedel med egne hænder - det bedste af dokumenterede metoder

Oftest i håndværksmæssige forhold fremstilles kedler fra:

  • Razor blade Blades Sputnik.
  • Negle.
  • TENA til en tekande.

TEN fra den gamle kedel

TEN fra den gamle kedel

Du kan også lave hjemme brugbare enheder til opvarmning af vand fra nichrome wire, som er installeret på en keramisk isolator.

Hovedopgaven, der skal udføres med det uafhængige design af varmeelementer, er at minimere muligheden for kortslutning og elektrisk stød. Ved brug af lavspændingsimproviserede elektriske stødprodukter er der praktisk taget ingen grund til at frygte, men enheder, der opererer fra 220 V, kan forårsage ulykker og ild.

Blade Kedel

Det er slet ikke svært at fremstille en barberknivskedel. For at udføre arbejdet er det nødvendigt at forberede følgende komponenter:

  • 2 "Sputnik" blade.
  • 2 kampe.
  • En stærk ledning med stik.
  • Tråd.

Ordningen med de elektriske kedelblade

Processen med at samle en hjemmelavet kedel ser sådan ud:

  • En kobberleder af elektrisk ledning er bundet til hvert blad.
  • Mellem knivene passer 2 kampe, som vil fungere som afstandsstykker for at beskytte mod kortslutning.
  • Bladene er gevindskåret med kamre til kamper på en sådan måde, at de forhindrer fri bevægelse af metaldele.

Improviseret vandvarmerenhed

Den hjemmelavede klinge er helt klar til brug!

Test hjemmelavet enhed

Nu er det kun at vælge et reservoir, hvor der kan koges vand. Beholderen, der skal bruges med en genkøler til dette design, bør ikke være fremstillet af ledende materiale. Der skal også udvises ekstrem forsigtighed, når enheden tændes og slukkes. Inden du tænder en hjemmelavet elektrisk enhed i et netværk på 220 V, skal du først sænke enheden i vandet. Ved opvarmning af vand er det strengt forbudt at røre ved en elektrisk enhed eller en beholder med vand.

Ud over de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er det også nødvendigt at huske at vandopvarmning på denne måde kun er mulig, hvis den indeholder ledende metalsalte. Destilleret vand fra bladet opvarmes ikke på grund af fraværet af et ledende medium mellem de to metalplader.

Derudover påvirker brugen af ​​en elektrolytisk metode til opvarmning af vandet sin smag, og denne opvarmning er derfor mest egnet til tekniske væsker.

Kedel fra TENA

At lave en kedel derhjemme ud af varmeelementet er ikke vanskeligere end at bruge barberblad. Denne version af en hjemmelavet enhed med korrekt fremstilling er sikrere i drift.

TEN er ikke svært at "komme" fra den gamle kedel, hvis funktionsfejl ikke er relateret til varmeelementet.

Udover at have et brugbart varmeelement, skal du også lave en tvillingledning med en stikkontakt, som også kan lånes fra en defekt kedel. Også til fastgørelse af ledninger til varmeren anbefales at købe terminalstrimler, hvis brug vil i høj grad forenkle og fremskynde processen med selvfremstillingsenhed. I dette tilfælde udføres samleprocessen i følgende rækkefølge:

  • Enderne af ledningen fjernes af isolering ved hjælp af en kniv eller en speciel anordning.
  • Ledningerne er viklet ind i klemmerne og derefter fastgjort til varmeelementets terminaler med indbyggede skruer.
  • Ved brug af et multimeter kontrolleres modstanden af ​​varmeelementet, såvel som mulig lækage til produktets krop.

Vandvarmer fra varmeren fra kedlen

Med en vellykket diagnose kan en hjemmelavet enhed med held konkurrere med fabriksfremstillede produkter, og kvaliteten af ​​forbindelsen af ​​hovedkablet til varmeren kan endda udføres bedre end den, der opbevares i husholdningsapparater. Fraværet af loddeforbindelser vil gøre det muligt for denne enhed at vare meget længere, men hvis der ikke er nogen klemmer til rådighed, kan den ovenfor beskrevne version af kedlen fremstilles ved lodning af ledningerne til varmelegemets kontakter.

Denne version af den hjemmelavede kedel kan bruges uden begrænsninger. Kvaliteten af ​​kogt vand, der er fremstillet på denne måde, giver dig mulighed for at brygge te, kaffe eller andre drikkevarer uden at miste smagen.

Fra negle

En elektrisk enhed fremstillet af negle er en variation af bladerens omkøler, men med et mere "civiliseret" design. Til fremstilling af denne vandvarmer skal du forberede:

  • 6 søm 80 mm.
  • Stærk kobbertråd med stik.
  • Elektrisk boremaskine og bor 3 mm.
  • Et stykke træplade 100x100 mm, mindst 25 mm tykt.

Negle til hjemmelavet vandvarmer

Fremstilling af kedlen fra negle udføres i følgende rækkefølge:

  • Midt i en træplade er der lavet 6 huller med en diameter på 3 mm med en afstand mellem dem på 3-5 mm.
  • I hvert hul i træpladen sættes stålspik.
  • Fra kablet med en stikkontakt er hver kontakt forbundet til 3 søm.
  • Træpladen er installeret over beholderen og er inkluderet i 220 volt-netværket.

Ved udførelsen af ​​disse handlinger er det nødvendigt at nøje overvåge, at ledningerne presses så tæt som muligt på neglernes metaloverflade. For at sikre pålidelig kontakt af ledninger med elektroder anbefales det at indsætte 1/3 kobberledninger i hvert hul før montering af negle i en træplade. Hvis alle handlinger er blevet udført korrekt, skal multimeteret vise en nulværdi, når du kontrollerer modstanden mellem stikkets kontakter.

Brug denne enhed til opvarmning af vand skal være i følgende rækkefølge:

  1. Hæld vand i en ikke-metallisk krus, der ikke skal destilleres.
  2. Placer træpladen på kruset med elektroder nedad.
  3. Inkluder en enhed i et netværk på 220 V.
  4. Efter kogning skal den flydende hjemmelavede kedel afbrydes fra el.

Som ved brugen af ​​knivblader forlader kvaliteten af ​​kogt væske meget at ønske, så denne metode til kogning af kogende vand bruges også bedre til tekniske behov.

Den mest kraftfulde hjemmelavede kedel

For at koge et stort volumen vand er det muligt at lave en kraftig bærbar enhed fra improviserede midler. Til fremstilling af enheden vil du have brug for følgende dele:

  1. Nichrom spiral med en tråddiameter på mindst 1 mm.
  2. Industrielle sikringsserier PN 2.
  3. To-kerne kabel fra en ledning med et tværsnit på mindst 4 mm 2.
  4. Skruetrækker og skruer på træ 20 mm.
  5. Stikkontakt folde type.

Fremstillingen af ​​en kraftig indretning til opvarmning af vand udføres i en sådan sekvens.

  1. PN-2 sikringen er adskilt for at ekstrahere produktets keramiske krop.
  2. De 8 selvdrejende skruer, der blev dannet under demontering af anordningen, skrues ind i hullerne i det keramiske isolatorhus.
  3. Til en af ​​8 vkruchennyh skruer klamrer slutningen af ​​nichrome spiralen.
  4. Derefter inden i det elektriske isolatorhus, skubbes spiralen til den modsatte ende af den runde isolator og fastgøres igen omkring skruen.
  5. Spiralen udfolder sig i den modsatte retning, men er fastgjort til en anden skrue skruet ind i isolatoren.
  6. På samme måde er skruen og skruen skruet sammen med 5 punkter, hvorefter den første selvdrejende skrue og den sidste er forbundet med de afbårne kobberledninger, og selvdrejende skruer er helt skruet ind i den keramiske isolator. I betragtning af den betydelige effekt af en sådan hjemmelavet kedel, skal tværsnittet af den tilsluttede kobbertråd være mindst 4 mm 2. I den anden ende af ledningen er installationen af ​​stikket.

Kontrol af en stærk hjemmelavet vandvarmer

Kedlens drift kan kun udføres i en suspenderet tilstand. Varmeelementet skal sænkes helt ned i vandet og må ikke berøre væggene og bunden af ​​tanken. Ved brug af en improviseret kraftkedel er det strengt forbudt at røre beholderen og enhedens krop under vandopvarmning.

konklusion

Kedlen fra improviserede midler kan laves manuelt uden økonomiske omkostninger. Alle hjemmelavede produkter bør uden undtagelse betjenes på en sådan måde, at menneskekroppen ikke kommer i kontakt med det opvarmede væske eller med den ikke-isolerede del af strømbærende elementer. Det er forbudt at forlade kedlen, der er lavet for hånden, uden opsyn, såvel som på steder, hvor børn kan få adgang til enheden, når den er tændt.

Hvor TEN ikke-standard at gøre?

# 1 indisk

  • medlemmer
  • 3244 meddelelser
    • By: Kurovskoye, MO, kollektiv gård "Sti til dig selv"
    • Navn: P.Zh.

    # 2 realsystem

    # 3 P-Alex

    Indlæg er blevet redigeretP-Alex: 08 oktober 2010 - 13:56

    # 4 tehmash

    Indlæg er blevet redigeret: 08 oktober 2010 - 14:04

    # 5 indisk

  • medlemmer
  • 3244 meddelelser
    • By: Kurovskoye, MO, kollektiv gård "Sti til dig selv"
    • Navn: P.Zh.

    tehmash (i dag, 14:03) skrev:

    # 6 tehmash

    PJ (i dag, 16:07) skrev:

    # 7 indisk

  • medlemmer
  • 3244 meddelelser
    • By: Kurovskoye, MO, kollektiv gård "Sti til dig selv"
    • Navn: P.Zh.

    # 8 indisk

  • medlemmer
  • 3244 meddelelser
    • By: Kurovskoye, MO, kollektiv gård "Sti til dig selv"
    • Navn: P.Zh.

    P-Alex (i dag, 13:56) skrev:

    # 9 BDS

    Indlæg er blevet redigeretBDS: 08 oktober 2010 - 15:06

    # 10 fylbo

    # 11 indisk

  • medlemmer
  • 3244 meddelelser
    • By: Kurovskoye, MO, kollektiv gård "Sti til dig selv"
    • Navn: P.Zh.

    fylbo (i dag, 15:12) skrev:

    BDS (i dag, 15:05) skrev:

    BDS (i dag, 15:05) skrev:

    # 12 P-Alex

    PJ (i dag, 14:20) skrev:

    # 13 indiske

  • medlemmer
  • 3244 meddelelser
    • By: Kurovskoye, MO, kollektiv gård "Sti til dig selv"
    • Navn: P.Zh.

    P-Alex (idag, 15:40) skrev:

    # 14 tehmash

    # 15 indianer

  • medlemmer
  • 3244 meddelelser
    • By: Kurovskoye, MO, kollektiv gård "Sti til dig selv"
    • Navn: P.Zh.

    tehmash (i dag, 15:56) skrev:

    # 16 realsystem

    PJ (i dag, 15:39) skrev:

    # 17 tehmash

    # 18 georgnsk

    # 19 viter50

  • medlemmer
  • 14266 beskeder
    • By: Rostov-regionen. Krasny Sulin
    • Navn: Victor

    Gør det selv - Sådan gør du det selv

    Sådan gør du noget selv, med dine egne hænder - hjemstedets hjemsted

    Sådan repareres varmeren med egne hænder

    Reparation TENA vandvarmere gør det selv

    Vores læser og forfatter Anatoly Matveychuk fortsætter med at dele hjem hemmeligheder. Denne gang fortæller han hvordan man reparerer et udbrændt varmeelement uden yderligere omkostninger.

    Det andet varmeelement, der brændte ned i løbet af året i den indenlandske vandvarmer, foreslog, at det var på udkig efter årsagerne til hyppige nedbrud. Efter afløb af vandet og demontering af det elektriske kredsløb skal skruerne på trykflangen skrues af. Med vanskeligheder trak jeg ud af blokken af ​​varmeelementer, der blev plettet rundt med skum. Efter opvarmning af kobberrørene fra varmespiralerne opdagede han en langsgående revne på varmeelementet med lav effekt. Jeg kontrollerede den vigtigste - det virker. Det var det samme for et år siden: meget skum, et revet kobberrør og en tur til butikken til en ny.

    Den tilsyneladende grundårsag er hårdt vand fra brønden. Installationen af ​​et calciumsaltblødgøringsmiddel i sidste år hjalp ikke. Tilstedeværelsen af ​​en magnesiumelektrode øgede heller ikke levetiden.

    Den anden årsag er lavkvalitets spiraler af elektriske varmeapparater. Efter at have interviewet naboer og venner viste det sig sig, at udskiftelige varmeelementer fra producenten af ​​de mest almindelige vandvarmere i vores land syntes at være specielt lavet til en hurtig nedbrydning, for hvis fabrikken virker 3 år, så er den efter 6-8 måneder kun udskiftet. Jeg antog, at for tæt arrangement af to spiraler, to termiske sensorer og en magnesiumelektrode accelererer overophedning og fiasko.

    Den tredje og hovedårsagen er, at indenlandske virkeligheder ikke tages i betragtning ved udformningen af ​​vandvarmere. Lad udenlandske producenter blive fornærmet: importerede vandvarmere er 90% uegnede til hårdt mineraliseret vand i det russiske bagland. Tilsyneladende opfandt Mendeleev et bord af kemiske elementer, der udforskede drikkevand i Tobolsk.

    Ved undersøgelsen af ​​den interne 30-liters tank fandt jeg ud af, at den består af to cylindriske cisterner på hver 15 liter, forbundet med svejsede 20 mm rør.

    Fra den første tank gennem monteringshullet TEN lykkedes det mig at vaske skumplader. Og i anden halvdel forblev alt det. Jeg var nødt til at hælde fire pakker citronsyre og under omrøring vente på den fuldstændige opløsning af de akkumulerede stalactitter. For at give 1.200 rubler til et nyt standardvarmeelement under forholdene i den økonomiske krise og et fald i lønningerne, steg hånden ikke. Derfor var der en gratis måde at genoprette - jeg skar bare røret af en brændt spiral og druknede åbningerne med bronzebolte med gummipuder.

    Som følge heraf arbejder vandvarmeren allerede. For en 30-liters akkumulativ elektrisk titanium er 1,5 kW nok. Det er sådan, målet om reparation er opnået med en positiv økonomisk effekt.

    Jeg har også skrevet en plan for profylaktisk syrevask til mig selv, hængt ud af brugen af ​​varmt vand med afbrydelse om natten og... sæt en spargel på en ren vandforsyning fra bynettet.

    Reparation af varme TENA med dine hænder - fremskridt

    1. Afmonter varmeelementet. Årsagen til fejlen er synlig for det blotte øje: Et tykt lag af skalaen forårsagede elementet at overophedes.

    2. Efter rengøring blev det klart, at det lille varmeelement brændte ned, og den mere kraftfulde var ikke beskadiget.

    3. Det var nødvendigt at afskære det udbrændte element og for at dæmpe hullerne efter det med bronzebolte.

    4. Nu er der mere ledig plads mellem varmeelementet og termiske sensorer - og skalaen akkumuleres ikke mellem dem.

    5. Bronzebolte med gummipakninger installeres som stik på varmeelementets side.

    6. TEN er igen klar til at arbejde. For en 30-liters tank er dens effekt på 1,5 kW tilstrækkelig.

    Sådan laver du en el-kedel med dine egne hænder - muligheder og måder

    Det er helt muligt endda at opbygge en varmekedel i landhuse, der ikke er forbundet med den centrale gasledning. Denne artikel vil diskutere, hvordan man laver en elvarmekedel med egne hænder. Vi vil overveje 3 tilgængelige muligheder for elektriske kedler - Tenovy, elektrode og induktion.

    Hvilke værktøjer er der brug for

    At samle en hjemmelavet elvarme og ansigt med et minimum af vanskeligheder, skal du have kvalitetsværktøjer til din rådighed.

    Til arbejde skal du:

    • svejsemaskine - det er mest bekvemt at arbejde med invertermodellen;
    • cutter - hvis du ikke ved, hvordan du bruger en skærebrænder, brug en plasma cutter;
    • Bulgarsk - du skal bruge endnu 2 modeller - en stor med en disk med en sektion på 230 mm og en lille med en disk med en sektion på 125 mm;
    • elektrisk boremaskine;
    • en hammer;
    • kerne;
    • målebånd og kompas.

    El-kedel på varmeelementer

    Den elektriske kedel med en ti kredsløb er den nemmeste at bruge og har været kendt i lang tid.

    Princippet om brug af varmekedlen

    Enheden af ​​alle husholdningsapparater, hvori varmeelementer (TENY) er installeret, er de samme. Når strømmen tændes, sættes spændingen på varmeelementet, som gradvist opvarmer og overfører væskens termiske energi omkring den.

    Fordelene ved sådanne enheder:

    • en bred vifte af varmeelementer af forskellige former og kapaciteter;
    • Mulighed for brug i ethvert varmesystem med flydende varmebærere;
    • isolering er installeret på kedelkroppen, således at spændingen udelukkende leveres til varmeelementet;
    • kræver ikke kompleks vedligeholdelse
    • Opvarmningsniveauet er meget enkelt at styre, selv med et minimalt sæt automatiske styringer.

    Blandt ulemperne ved en hjemmelavet elektrisk kedel af denne type er:

    • "Gluttony" i forbruget af elektricitet, da 1 kW strøm er nødvendig til opvarmning 10 m 2 af arealet;
    • urenheder i kølemidlet akkumuleres på varmelegemet i form af skala, så det skal rengøres ca. en gang om året.
    • TEN kan kun fungere i nærværelse af væske, med det anbefales at installere sensoren tomgang.

    Proceduren for montering af en kedel med varmeelementer til sine floder

    Før du laver en el-kedel med dine egne hænder, skal du sørge for tilgængeligheden af ​​en pålidelig strømledning. Til konventionelle netværk med en spænding på 220 V og en frekvens på 50 Hz, kan du kun tilslutte udstyr med en kapacitet på højst 6 kW. Hvis der kræves en mere kraftig kedel, er det nødvendigt at lave trefasede ledninger og separat indgang til den.

    Så vi begynder at samle en hjemmelavet elvarmekedel fra et rør med en sektion på 159 mm med en vægtykkelse på 10 mm. Dette rør tjener som kedelkrop. Det vil kræve enten en fabriksfremstillet halvkugle med en sektion på 159 mm og en tykkelse på 10 mm eller plademetal med en tykkelse på 8 mm og en tilsvarende sektion.

    Kedlens bue, i hvilken varmeelementer efterfølgende indlejres, kan være lavet af en kanal med en tykkelse på 8 mm.

    I kedlens kuppel skærer vi i koblingsdelen ¾ tommer. I denne kobling vil vi skrue afløbsventilen. Derudover skal du have 2 rørsektion 1 tommer for strømnings- og returstrømmen. Tråde på rørene kan gøres både internt og eksternt. Det hele afhænger af hvilken du foretrækker.

    For at lette overskydende tryk skal du forberede en dyse til indgangen til bypass-kanalen. Du skal også bruge 3 adaptere, som hver især skrues på elvarmeren til el-kedel. Der kræves en anden adapter til temperaturføleren. Derudover skal du bruge holdere til automatisering.

    Vær opmærksom på, at det er ønskeligt at skære gevindene på rørene og adapterne med det samme.

    De forberedte gevinddyser, som på varmeelementerne, skal straks skrues i adapterne. Det er nødvendigt, at tråden under svejsning til buen ikke er beskadiget. For at markere varmeelementernes indsættelsespunkter skal rørets ydre diameter opdeles i 6 lige sektorer i henhold til radiusens størrelse. Træk derefter tre identiske sektorer strengt i en vinkel på 120 °.

    På næste trin fortsæt med at skære. Efter at være færdig med mærkning, ved hjælp af plasmaskærer, skår hullerne til grenrørene til varmeelementer. Deres skæring skal kun udføres på den ydre kontur. Med alle de andre forbindelser er det ligegyldigt.

    Vi starter svejsning. I første omgang aflyser vi dyserne flere steder for ikke at lede dem. Så kontrollerer vi nøjagtigheden af ​​lokationen, om nødvendigt lidt banke med en hammer og derefter udføre en kontinuerlig søm. Det er vigtigt, at adaptere til varmeelementer i en el-kedel til opvarmning med deres hænder stikker 1 cm over kedeltakets overflade.

    Dernæst skal du sørge for, at varmeelementerne passer helt ind i el-kedlens krop. Derfor er det nødvendigt at skrue varmeelementerne i adapterne efter påsætning af en fast søm.

    Vi begynder at klippe buen fra kanalen. I midten er der et hul til luftventilens dyse, hvorefter vi svejser selve dysen. Vi laver et hul til termisk føler på siden og svejser også dysen under den.

    Alle fremspring, burrs og rester af svejsearbejde skal rengøres omhyggeligt ved hjælp af kværnen. Buens indre overflade skal være helt flad. Dyser til installation af varmeapparater virker kun udefra med 1 cm.

    Vi havde en temmelig kraftig elektrisk kedel med egne hænder med 3 varmeelementer. Hvis du har brug for en enklere enhed, kan det ifølge samme princip samles til 1 eller 2 varmeelementer.

    Montering af kedelvarmen på elektroderne

    Enheder af denne type er kun blevet anvendt aktivt i de sidste 10-15 år. Det er flere teknologiske tilpasninger i sammenligning med TENOV.

    design

    I elektroniske elektriske kedler spiller væsken rollen som et varmeelement. Den elektriske kedel af denne type monteret i hånden er et metalhus, inden i hvilket der er en isoleret stålelektrode.

    0 ledes til huset, og fasen påføres elektroden. Under anvendelse af spænding begynder oscillationen af ​​vandioner med en frekvens på 50 hertz. I dette tilfælde opvarmer væsken gradvist op. På grund af denne egenskab kaldes sådanne kedler også ionisk.

    Dimensionerne af elektrodekedlerne er små. De kan være lavet af rør med et tværsnit på op til 320 mm og en længde på op til 60 cm. En elektrisk kedel til opvarmning af et hus med egne hænder kan dog gøres meget mindre.

    • lille størrelse, takket være hvilken ionkedlen kan placeres selv i en lille lejlighed;
    • fraværet af den såkaldte "tørløb", som garanterer kedlens gode tilstand, da det ikke virker uden væsken indeni;
    • modstand mod spændingsfald
    • høj varme- og kølehastighed, hvilket betyder let at justere;
    • rentabilitet i elforbrug i forhold til enheder på varmeelementer.

    Blandt ulemperne ved sådanne kedler er følgende punkter:

    • en vigtig betingelse for den effektive funktion af elektrodekedlen er niveauet for termisk ledningsevne og kvaliteten af ​​kølevæsken;
    • Apparatet skal være korrekt jordet, da der er stor risiko for elektrisk stød;
    • Det er vigtigt at udelukke muligheden for at komme ind i systemet, ellers vil elektroderne blive ubrugelige på grund af korrosion.

    Montagevejledning Hjemmelavet elektrodekedel

    Vi bruger et rør med et indre tværsnit på ca. 50 mm og en længde på 40 cm som huset til elvarmeren. Derudover har vi brug for en solid stang med en diameter på 20 mm og en længde på 30 cm samt to adaptere med gevindindvendige indvendige gevind. I stangens ende bore vi et blinde hul med en tråd til en bolt Ø10 mm.

    Forbereder forbindelser. 1 vi vil svejses i enden af ​​røret, og den anden - på siden. Til sideledningen er det ideelt at klæbe på røret, det er trimmet med en kværn og derefter poleret med en rund fil.

    Vi skærer huller til rør. Hvis der ikke er nogen kniv, så kan mange små huller bores rundt omkretsen. Arbejdet bringes til idealet med en fil og en rund fil. Hulet til sidegrenet skal placeres 10-15 mm fra rørets kant.

    Det næste skridt er at svejse dyserne til røret. For at forhindre dem i at lede, sager de først svejse på flere steder, og så sætter de en kontinuerlig søm.

    Vi forbereder en platform til elektriske kedler. For at gøre dette kan du tage et glasfiberplade 2 cm tykt og skære et stykke 120 × 120 mm ved hjælp af en hacksav. Så i denne platform er det nødvendigt at bore et hul i midten og fire - langs omkredsen. Hullernes tværsnit skal være 10-12 mm.

    Gennem hullerne langs omkredsen vil fastgørelsen af ​​kedellegemet blive savnet, og det centrale hul er beregnet til fastgørelse af stålelektroden.

    Vi fortsætter med at fastgøre huset til kedlen på platformen. For at sikre en sikker pasform kan fire møtrikker Ø12 mm svejses på kroppen fra 4 sider. Boltene Ø10 mm kan nemt passere dem.

    Sådanne nødder skal svejses med et lille indryk fra platformen. For at sikre det er det nødvendigt at skrue de møtrikker, der passer dem i størrelse på boltene, træk dem ind i de store møtrikker og fastgør dem til bunden igen med mindre. Det vil således være lettere at udføre svejsearbejde.

    I sidste fase udfører vi den endelige samling af kedlen. For at gøre dette skar vi en gummi pakning med en sektion lidt større end kedlens ydre diameter. I den centrale del laver vi et hul og sender en elektrode gennem den. Så installerer vi sagen på platformen og fastgør den.

    Induktionstype kedler

    Blandt alle muligheder for montering af opvarmning med el-kedel med egne hænder er fremstillingen af ​​en induktionsmodel den mest innovative.

    Funktionsprincippet for den elektriske induktionskedel

    Hvis delene udelades, er driften af ​​induktionskedlen baseret på opvarmning af kølevæsken ved hjælp af et magnetfelt.

    Blandt fordelene ved sådanne enheder:

    • høj effektivitet;
    • sikkerhed;
    • muligheden for at anvende et kølemiddel
    • mangel på skum.

    Ulemperne kan overvejes:

    • høje omkostninger ved fabrikskedler;
    • Kompleksiteten af ​​strukturen i den automatiske styreenhed. Uden forberedelse vil det være vanskeligt at samle det.

    Instruktioner til montering af en hjemmelavet induktionskedel

    Det er værd at bemærke, at instruktionerne om, hvordan man fremstiller en elektrisk kedel af induktionstypen, ofte er så komplekse og indeholder sådanne tidskrævende tegninger, at udstyrets selvmontering ser lidt tvivlsomt ud. Vi fandt dog en ikke-standardiseret løsning.

    Før du laver el-kedlen til opvarmning selv, skal du købe en induktionsovn med en kapacitet på 2,4 kW og 3 meter profilerede rør Ø25 × 50 mm med vægge 2,5 mm tykke.

    Hvis vi overvejer, hvordan denne konstruktion vil fungere, så samler vi først en flad beholder fra profilen - væsken vil bevæge sig langs den. Og så løser vi induktionskaminen til røret og tilslutter den til netværket. Alt sammen ser det ud som en kasserolle på komfuret.

    Rørskæring skal ske så præcist som muligt. Det vil tage et par stykker af 400 mm, forsigtigt jordet fra grusene på enderne.

    Da væsken inde i en sådan kedel vil bevæge sig som en slange, er det tilrådeligt at tage et lige antal rørstykker, så indløbet og udløbet er placeret på den ene side - det er mere hensigtsmæssigt at forbinde dem med varmekredsen.

    Dernæst skal du skære forbindelseshullerne og placere dem direkte modsat hinanden. For nemheds skyld kan du først bore rundt om kanten af ​​de 2 huller med en øre Ø10 mm og ved hjælp af kværnen at skære et mellemrum mellem dem.

    Da profilrørene ikke er ideelt, skal de først forbindes med stumpe kanter med skarpe og nummererede, for ikke at forvirre.

    I næste fase skal ledningerne mellem rørene koges. Vi lægger strukturen på en flad overflade, vi klemmer den med en klemme og svejser den. For det første gør vi spot svejsning, så strukturen ikke fører, og så udfører vi kapitalsømme.

    Nu skal du lukke slutningen af ​​vores kapacitet. Vi bruger til denne stålstrimmel, skåret fra profilerede rør. Svejsning udføres ved en lignende metode - først punktvis og derefter grundig.

    På den modsatte side svejsede vi også strimlen, ikke glemme installationen af ​​indløbs- og returrørene på de ekstreme rør. For at sikre maksimalt kontaktområde på beholderen med komfuret, skal alle sømme rengøres forsigtigt.

    For at vores kedel kan hænge på væggen, skal du på bagsiden dele svejsninger med 2 hjørner, hvor der kommer en induktionsovn og hængsler til hængning.

    Den sidste fase af arbejdet - maleri. Du kan bruge varmebestandig maling. Dette fuldfører montagearbejdet. Du kan hænge kedlen og forbinde den til varme- og elnet.

    Når du køber en induktionskoge, skal du være opmærksom på at den er konstrueret til kontinuerlig drift. Ellers skal systemet genstartes hver anden time.

    resultater

    Hver af disse modeller er fuldt funktionsdygtig og pålidelig. Valget til fordel for nogen af ​​dem alle vil gøre selvstændigt. Det vigtigste er at være opmærksom på arbejdet og i tilfælde af vanskeligheder rådføre sig med kyndige mennesker.

    Som jeg gjorde varmeelementerne...

    Lad mig endnu engang huske på fordelene ved UREA. Hvis en lille mængde UREA tilsættes til vandet i fase med fortyndingsfældning, hæmmes oxidationsharpikseringen i bakterien og pålideligt.

    Ja, det er gode råd, til sidst hældes en kold opløsning af urinstof. Nå, nu for nogle af de kommentarer, der var på hovedformularen. "og jeg anbefaler ikke at vandre" bodyaguer "med wateryaguen bedre i vandet." Det er ikke bedre, fordi hvis du gør det gennem en nitrous blanding (AC + Serka) uden fortynding, vil grøden være tyk, dvs. indtil du har tid til at hælde alt, og sshkryabat fra krukkets vægge, kan alt allerede være oxideret. Af denne grund sagde jeg, at reaktorbanken skulle være rummelig nok til at hælde nok vand til knusning. Og vores skala er ikke så stor, så overophedning under fortynding er usandsynligt. "Hent procentdelen fra den bymæssige i diagrammet. Tilføj vand, fordi nitromix i Dead_Byte-metoden ligger i området for diagrammet, hvor penta oxideres (det står skrevet, at gas kan strømme). Og det ville være godt at kompilere sådan til vores Kalovar-salpetersyreblandinger med nitrat. Med små belastninger og en god køleskab går alt som regel glat. Hvis der anvendes en blanding (AC + Serka + Nitrogen) eller (AC + Serka + vand), vil massen være mindre tæt, og kølefaktorens rolle er mindre vigtig. Proportionerne for sådanne blandinger, jeg ikke skrev, fordi udført opvty med forskellige forhold og et lille antal gentagelser, som ikke giver tilstrækkelig statistisk betydning for eventuelle konklusioner. Men jeg prøvede blandingen med vand et par gange, men med det var der en tendens til at begynde at brænde ud. Nu føler jeg mig intuitivt, selv uden tegn, når det er nødvendigt at fylde ;-) På plastite-kontoen Skrevet som en mulighed. Derudover vil resultatet, selv om der er brug for en flok olieolie til brug, fortsat være stærkt afhængig af fremstillingsmetoden, ensartetheden. Der skrev jeg ikke om det, fordi Det blev gjort i 0,5 timer på den enkleste måde. Nå, jeg ønskede at spille. ;) Generelt er det stadig nødvendigt at tænke, måske denne tilføjelse kan tilføjes i en lidt mere åben form, det er nemt, hvis du maler det ordentligt, skal du udføre en række tests, og generelt får du et emne for en separat artikel.

    Billeder i studiet =)

    Nu med billeder

    Hvad er tykkelsen af ​​dit stykke jern på billedet, hvor bolden blev testet? Shoto svag efter min mening

    Tykke godt, måske omkring 2 mm. Ja, det er selvfølgelig svagt, rent Teng i samme mængde ville helt have revet det. Da brugte jeg på samme jernstykke en flaske Egdn på ca. 40-50 ml, det var generelt ufuldstændigt, det viste sig at være et metalstykke af en uforståelig form fra en række kronblade;) Således er vaselin mere som et legetøj.

    På Valentinsdag er alle plistor af vaselin. )))

    glem ikke at varmeapparatet i små mængder også kan skelnes fra erinit tabletter

    Kun det viser sig dyrt.

    Er det bedre at bruge KNO3 i stedet for AC?

    KALIUM-Denne artillerikrudt og ba-1950 migrin-afgifter skal fjernes - slaget og udgive det normale link.

    Hvor kan jeg købe pentaerythritol?

    Nå ved jeg ikke, jeg er 5-6 gram kis lastet papir og ind i et rør med en diameter på mindre end 2,5 mm. Så det hele vendte sig. Billeder kan smide.

    Nå ved jeg ikke, jeg er 5-6 gram kis lastet papir og ind i et rør med en diameter på mindre end 2,5 mm. Så det hele vendte sig. Billeder kan smide.

    Bedstefar bytes, billeder kan opdateres ah? plc.

    Din mening, enten efter udfældning og filtrering, koger opvarmningsmidlet i sodavandopløsning (hvilket forhold af sodavand, rr til tiu, temperatur og tilberedningstid), om det er værd at omkrystallisere fra acetone med forkogning indtil gulvning med tilsætning af ammoniumcarbonat. ? Jeg bemærkede, at hvis PET, efter vask, quenching og filtrering (Buchner), lægger PETN'en op i bjergetacetonen, opløses PETN'en ikke, og hvis den tørres i en ekssikator, opløses den øjeblikkeligt, når den er lastet. Det samme billede er med CTMTNA. Selvom det ikke altid er tilfældet, hvorfor?

    © The Kindest Soul of Man, 2003-2018

    Ved brug af materialer fra ressourcelinket er det nødvendigt.

    Elektriske varmeelementer, varmeelementer, typer, konstruktioner, forbindelser og test

    Elektriske varmeelementer bruges i husholdningsapparater og industrielle apparater. Brugen af ​​forskellige varmelegemer er kendt for alle. Disse elkomfurer, ovne og ovne, elektriske kaffemaskiner, elkedler og varmeanlæg af forskellige design.

    Elektriske vandvarmere, der ofte kaldes kedler, indeholder også varmeelementer. Grundlaget for mange varmeelementer er en ledning med høj elektrisk modstand. Og oftest er denne ledning lavet af nichrome.

    Åben nichrom spiral

    Det ældste varmelegeme er måske den almindelige nichrome spiral. Engang var der hjemmelavede elektriske komfurer, vandkedler og geit-type varmelegemer. Nichrome wire på hånden, som kunne "få fat i" i produktionen, frembragte ikke nogen problemer med at producere en spiral af den krævede effekt.

    Enden af ​​ledningen af ​​den ønskede længde indsættes i randen, selve ledningen passerer mellem to træstænger. Skruen skal fastspændes, så hele strukturen holder som vist i figuren. Klemkraften skal være sådan, at ledningen passerer gennem stængerne med en vis kraft. Hvis klemkraften er stor, vil tråden simpelthen bryde.

    Figur 1. Coiling Nichrome Spiral

    Ved drejning af drejeknappen trækkes tråden gennem træstængerne og drejer sig omhyggeligt på en metalstang. I elektrikerens arsenal var der en hel række knapper med forskellige diametre fra 1,5 til 10 mm, hvilket gjorde det muligt at vind spiraler til alle lejligheder.

    Det var kendt, hvilken tråddiameter og hvilken længde der kræves for at spole spiralen af ​​den krævede effekt. Disse magiske tal kan stadig findes på internettet. Figur 2 viser en tabel, der viser data på spiraler med forskellig effekt ved en forsyningsspænding på 220V.

    Figur 2. Beregning af varmeelementets elektriske spiral (for at forstørre, klik på figuren)

    Alt er enkelt og klart. Efter at have indstillet den nødvendige effekt og diameter af nichrom-ledningen, der er til rådighed ved hånden, forbliver det kun at skære et stykke af den ønskede længde og vind den på doren af ​​den passende diameter. I dette tilfælde viser tabellen længden af ​​den resulterende spiral. Hvad skal man gøre, hvis der er en ledning med en diameter, der ikke er angivet i tabellen? I dette tilfælde skal spiralen bare beregnes.

    Sådan beregnes nichrome spiral

    Hvis det er nødvendigt, beregne spiralen er ret simpel. Eksempelvis er der beregnet en spiral af nichrom tråd med en diameter på 0,45 mm (der er ingen sådan diameter i bordet) med en effekt på 600W for en spænding på 220V. Alle beregninger udføres i henhold til Ohms lov.

    Sådan konverteres ampere til watt og omvendt watt til forstærkere:

    Først beregner du strømmen, der forbruges af spiralen.

    I = P / U = 600/220 = 2,72 A

    For at gøre dette er det nok at dele den angivne effekt i spænding og få mængden af ​​strøm, der passerer gennem spiralen. Effekt i watt, spænding i volt, resultatet i ampere. Alt ifølge SI-systemet.

    Fra den nuværende kendte nu er det let at beregne spiralens krævede modstand: R = U / I = 220 / 2,72 = 81 Ohm

    Formlen til beregning af modstanden af ​​lederen R = ρ * L / S,

    hvor ρ er modstanden af ​​lederen (for nichrome 1,0 ÷ 1,2 ohm • mm2 / m), L er lederlængden i meter, S er lederens tværsnit i kvadratmillimeter. For en leder med en diameter på 0,45 mm vil tværsnittet være 0,159 mm2.

    Derfor er L = S * R / p = 0,159 * 81 / 1,1 = 1170 mm eller 11,7 m.

    Generelt viser det sig ikke så svært at beregne. Ja, faktisk er fremstillingen af ​​en spiral ikke så vanskelig, hvilket uden tvivl er en fordel ved almindelige nichrome spiraler. Men denne fordel overlappes af de mange ulemper, der er forbundet med åbne spiraler.

    Først og fremmest er dette en temmelig høj varmetemperatur - 700... 800˚C. En opvarmet spole har en svag rød glød, og ved et uheld kan det forårsage forbrænding. Derudover er elektrisk stød mulig. Den rød-varme spiral forbrænder ilt fra luften, tiltrækker støvpartikler til sig selv, som brænder ud, giver en meget ubehagelig lugt.

    Men den største ulempe ved åbne spiraler er deres høje brandrisiko. Derfor forbyder brandvæsenet simpelthen anvendelsen af ​​åbne spiralvarmere. Disse varmeapparater omfatter først og fremmest den såkaldte "ged", hvis konstruktion er vist i figur 3.

    Figur 3. Hjemmelavet varmer "ged"

    Her er sådan en vild "ged": den blev bevidst skødesløs, enkel, selv meget dårlig. En ild med en sådan varmelegeme bliver ikke nødt til at vente længe. Et mere avanceret design af en sådan opvarmningsanordning er vist i figur 4.

    Figur 4. "Geit" hjem

    Det er nemt at se, at helixen er lukket af et metalhus, hvilket forhindrer kontakt med opvarmede strømbærende dele. Brandrisikoen ved en sådan enhed er meget mindre end den, der er vist i den foregående figur.

    Engang i Sovjetunionen producerede varmere reflektorer. I midten af ​​den nikkelbelagte reflektor var der en keramikpatron, hvori en 500 W varmelegeme, som en pære med E27 base, blev skruet ind. Risikoen for en sådan reflektor er også meget høj. Nå det afspejlede på en eller anden måde i disse tider, hvad brugen af ​​sådanne varmeapparater kunne føre til.

    Figur 5. Refleksvarmer

    Det er indlysende, at forskellige åben spiralvarmere, i modsætning til kravene i brandinspektionen, kun må anvendes under overvågning: forlod lokalerne - sluk forvarmeren! Endnu bedre, bare stop med at bruge denne type varmelegeme.

    Varmeelementer med lukket spiral

    For at slippe af med en åben spiral blev Tubular Electric Heaters - TENY opfundet. Opbygningen af ​​varmeelementet er vist i figur 6.

    Figur 6. Opvarmningens design

    Nichrom-spiralen 1 er skjult inde i det tyndvægte metalrør 2. Spiralen isoleres fra røret med fyldstof 3 med høj varmeledningsevne og høj elektrisk modstand. Periclase (en krystallinsk blanding af magnesiumoxid MgO, undertiden med urenheder af andre oxider) anvendes oftest som fyldstof.

    Efter påfyldning med en isolerende forbindelse bliver røret under tryk, og under højt tryk omdannes periklasen til en monolit. Efter en sådan operation er spiralen stift fast, så elektrisk kontakt med kroppen - røret - er helt udelukket. Designet viser sig så stærkt, at enhver TEN kan bøjes, hvis det kræves af et design af varmeapparatet. Nogle varmeapparater har en meget bizar form.

    Spiralen forbinder med metalledningerne 4, som går ud gennem isolatorerne 5. Ledningskablerne er forbundet med ledningernes 4 gevind med møtrikker og spændeskiver 7. Fastgørelsen af ​​varmeelementer i enhedshuset udføres ved hjælp af møtrikker og spændeskiver 6 for at sikre forbindelsens stramme, om nødvendigt.

    Ved overholdelse af driftsbetingelser er det tilsvarende design ret pålideligt og holdbart. Det har ført til den meget udbredt anvendelse af varmeelementer i enheder til forskellige formål og design.

    Ifølge varmeforholdene er opdelingen inddelt i to store grupper: luft og vand. Men det er bare et sådant navn. Faktisk er luften TENY beregnet til arbejde i forskellige gasmiljøer. Selv almindelig atmosfærisk luft er en blanding af flere gasser: ilt, nitrogen, carbondioxid, der er endda urenheder af argon, neon, krypton osv.

    Luftmiljøet er den mest forskelligartede. Det kan være rolig atmosfærisk luft eller en luftstrøm, der bevæger sig med en hastighed på op til flere meter pr. Sekund, som i ventilatorer eller varmepistoler.

    Opvarmning af skålen til varmeren kan nå 450 ˚C og endnu mere. Derfor anvendte til fremstilling af den ydre rørformede kappe forskellige materialer. Det kan være almindeligt kulstofstål, rustfrit stål eller varmebestandigt, varmebestandigt stål. Det hele afhænger af miljøet.

    For at forbedre varmeoverførslen leveres nogle varmeelementer med finner på rørene i form af et sårmetalbånd. Sådanne varmeapparater kaldes ribbet. Anvendelsen af ​​sådanne elementer er mest hensigtsmæssig i et bevægeligt luftmiljø, for eksempel i ventilatorvarmere og varmepistoler.

    Vandvarmere bruges ikke nødvendigvis i vand, dette er det generelle navn for forskellige flydende medier. Det kan være olie, brændselsolie og endda forskellige aggressive væsker. Væskevarmeelementer anvendes i elektriske kedler, destillationsanlæg, elektriske afsaltningsanlæg af havvand og simpelthen i titaner til kogende drikkevand.

    Varmekonduktiviteten og varmekapaciteten af ​​vand er meget højere end luft og andre gasformige medier, hvilket bedre bedre end luft giver bedre hurtigere varmeudtagning fra varmeelementet. Derfor har vandvarmeren med samme strømforsyning mindre geometriske dimensioner.

    Her kan du give et simpelt eksempel: Når der koges vand i en almindelig el-kedel, kan varmeelementerne varme op rødt og derefter brænde til hullerne. Det samme billede kan observeres med almindelige kedler, der er designet til at koge vand i et glas eller i en spand.

    Ovennævnte eksempel tyder tydeligt på, at vandvarmere under ingen omstændigheder kan bruges til arbejde i luften. Luftvarmeelementer til vandopvarmning kan bruges, kun du skal vente længe, ​​indtil vandet koger.

    Ikke en god vandvarmer vil gå og et lag af skala dannet i processen. Skala har som regel en porøs struktur, og dens termiske ledningsevne er lav. Derfor er den varme, der frembringes af spiralen i væsken, dårlig, men spiralen inde i varmeren opvarmes til en meget høj temperatur, som før eller senere vil medføre brænding.

    For at forhindre dette, er det tilrådeligt at rengøre varmeelementerne regelmæssigt ved hjælp af forskellige kemiske midler. For eksempel i fjernsynsreklamer anbefales Calgon at beskytte vaskemaskinevarmere. Selv om dette værktøj er der mange meget forskellige meninger.

    Hvordan slippe af med skalaen

    Ud over kemiske midler til beskyttelse mod skalaer anvendes forskellige enheder. Først og fremmest er disse magnetiske vandomformere. I et kraftigt magnetfelt ændrer krystallerne af "hårde" salte deres struktur, bliver til flager, bliver mindre. Skala er dannet mindre aktivt fra sådanne flager, de fleste flager vaskes simpelthen væk med en vandstrøm. Dette beskytter varmelegeme og rørledninger fra skalaen. Magnetiske filteromformere fremstilles af mange udenlandske firmaer, sådanne firmaer findes i Rusland. Sådanne filtre er tilgængelige i både mortise og overfladetyper.

    Elektroniske vandblødgørere

    For nylig er elektroniske vandblødgørere blevet mere og mere populære. Udadtil ser alt meget simpelt ud. En lille kasse er installeret på røret, hvorfra trådantennerne strækker sig. Ledninger er viklet rundt om røret, og du behøver ikke engang at rengøre malingen. Du kan installere enheden på ethvert tilgængeligt sted, som vist i figur 7.

    Figur 7. Elektronisk vandblødgøringsmiddel

    Det eneste, der skal til for at tilslutte enheden, er en 220V stikkontakt. Enheden er designet til langvarig omskiftning. Det er ikke nødvendigt at afbryde det med jævne mellemrum, fordi det vil få vandet til at blive hårdt igen, og at skalaen vil danne sig igen.

    Anordningens funktionsdygtighed reduceres til udslip af vibrationer i området for ultralydfrekvenser, som kan nå op til 50 kHz. Oscillationsfrekvensen styres af instrumentets kontrolpanel. Radiationer produceres af pakker flere gange i sekundet, hvilket opnås ved hjælp af en integreret mikrocontroller. Effekten af ​​svingninger er lille, så disse anordninger udgør ingen fare for menneskers sundhed.

    Muligheden for at installere sådanne enheder er let at bestemme. Det hele kommer ned til at bestemme, hvor svært vandet strømmer fra vandrøret. Der er ikke behov for nogen "abstruse" -anordninger: Hvis du har tørt hud efter at have tørret, bliver der hvide pletter på flisen, vandstænk på flisen, skum vises i kedlen, vaskemaskinen slettes langsomt end i starten af ​​arbejdet. Alt dette kan føre til fejl i varmeelementerne, og derfor kedlerne selv eller vaskemaskiner.

    Hårdt vand opløser ikke dårligt forskellige vaskemidler - fra almindelig sæbe til trendy vaskepulver. Som et resultat, skal pulver putes mere, men det hjælper lidt, da krystallerne af hårdhedssalte ligger i stofferne, giver kvaliteten af ​​vask meget at ønske. Alle ovenstående tegn på vandhårdhed indikerer veltalende, at det er nødvendigt at installere vandblødgørere.

    Tilslutning og kontrol af TENOV

    Ved tilslutning af varmeapparatet skal der anvendes ledning med passende tværsnit. Det hele afhænger af, at strømmen strømmer gennem varmeapparatet. To parametre er mest kendt. Dette er kraften til varmeapparatet og forsyningsspændingen. For at bestemme strømmen er det nok at opdele strømmen i forsyningsspændingen.

    Et simpelt eksempel. Antag, at der er en 1KW (1000 W) TEN for en forsyningsspænding på 220V. For en sådan varmelegeme viser det sig, at strømmen bliver

    I = P / U = 1000/220 = 4,545A.

    Ifølge tabellerne i PUE kan en sådan strøm tilvejebringe en ledning med et tværsnit på 0,5 mm2 (11A), men for at sikre mekanisk styrke er det bedre at anvende en ledning med et tværsnit på mindst 2,5 mm2. En sådan ledning bruges oftest til at levere strøm til strømforsyninger.

    Men før du laver forbindelsen, skal du sørge for, at selv et nyt, netop købt varmelegeme er i god stand. Først og fremmest er det nødvendigt at måle dets modstand og kontrollere isoleringens integritet. Modstanden af ​​varmeren er nok til at beregne. For at gøre dette skal strømforsyningen være kvadret og divideret med strøm. For eksempel til en 1000W varmelegeme ser denne beregning sådan ud:

    Denne modstand skal vise multimeteret, når det tilsluttes til varmeelementets terminaler. Hvis spiralen er brudt, så vil multimeteret naturligvis vise en pause. Hvis vi tager varmeelementet af en anden effekt, så vil modstanden naturligvis være anderledes.

    For at kontrollere isoleringens integritet måles modstanden mellem nogen af ​​ledningerne og metalhuset på varmeelementet. Fyldstofisolatorens modstand er sådan, at multimeteret ved enhver målgrænse skal vise en pause. Hvis det viser sig, at modstanden er nul, så har spolen kontakt med varmelegemets metallegeme. Dette kan ske selv med en ny, kun købt TEN.

    Generelt bruges en speciel megohm meter til at teste isoleringen, men ikke altid og ikke alle har det til rådighed. Så det er helt passende og tjek den sædvanlige multimeter. Mindst en sådan check skal udføres.

    Som allerede nævnt kan varmeelementer bøjes selv efter påfyldning med en isolator. Der er varmeelementer af forskellige former: i form af et lige rør, U-formet, rullet op i en ring, slange eller spiral. Alt afhænger af enheden af ​​varmeanlægget, hvor den skal installere varmeelementet. For eksempel anvendes i den øjeblikkelige vandvarmer i en vaskemaskine helixvarmere.

    Nogle varmeapparater har sikkerhedsfunktioner. Den enkleste beskyttelse er en termisk sikring. Nå, hvis det brændes, skal du ændre hele varmeelementet, men det kommer ikke til ild. Der er også et mere komplekst beskyttelsessystem, som tillader brug af varmeelementer, efter at det er udløst.

    En sådan beskyttelse er beskyttelse baseret på en bimetallisk plade: varmen fra det overophedede varmeelement bøjer den bimetalliske plade, som åbner kontakten og afbryder varmeelementet. Når temperaturen er faldet til den tilladte værdi, er den bimetalliske plade ubøjet, kontakten er lukket, og varmeelementet er klar til drift igen.

    TENY med en temperaturregulator

    I mangel af varmt vandforsyning skal der anvendes kedler. Design af kedler er ret simpelt. Dette er en metalbeholder gemt i en "pelscoat" fra en varmeisolator, over hvilken der er et dekorativt metalhus. I tilfælde af et termometer indlejret i, der viser vandets temperatur. Kedlens design er vist i figur 8.

    Figur 8. Opbevaringstype kedel

    Nogle kedler indeholder en magnesiumanode. Dens formål er at beskytte mod varmekorrosion og kedlens indre tank. Magnesiumanod er en forbrugsstof, der skal udskiftes med jævne mellemrum, når kedlen betjenes. Men i nogle kedler, tilsyneladende, billig pris kategori, er sådan beskyttelse ikke angivet.

    Et varmelegeme med termostat anvendes som et varmelegeme i kedler, en af ​​dem er vist i figur 9.

    Figur 9. Varmeelement med termostat

    I plastikboksen er der en mikrobryder, der udløses af en flydende termosensor (et lige rør ved siden af ​​varmeelementet). Formen af ​​selve varmeelementet kan være den mest forskelligartede, figuren viser den enkleste. Det hele afhænger af kedlens kraft og design. Graden af ​​opvarmning reguleres af positionen af ​​den mekaniske kontakt, styret af et hvidt rundt håndtag placeret i bunden af ​​kassen. Her er terminalerne for tilførsel af elektrisk strøm. Varmeapparatet er fastgjort med en tråd.

    Våd og tør TENY

    En sådan varmelegeme er i direkte kontakt med vand, så denne varmeapparat kaldes "våd". Levetid for et "vådt" varmeelement er inden for 2... 5 år, hvorefter det skal ændres. Generelt er levetiden lille.

    For at øge levetiden for varmeelementet og hele kedlen som helhed udviklede det franske selskab Atlanterhavet designet af et "tørt" varmeelement i 1990'erne. Hvis det er enklere at sige, var varmeren gemt i en metal beskyttelseskolbe, hvilket forhindrer direkte kontakt med vand: Varmeelementet opvarmes inde i kolben, hvilket overfører varme til vand.

    Kolsens temperatur er naturligvis meget lavere end det faktiske varmeelement, så dannelsen af ​​skalaen med den samme vandhårdhed er ikke så intens, en større mængde varme overføres til vandet. Levetiden for sådanne varmelegemer når 10... 15 år. Dette gælder for gode driftsforhold, især stabiliteten af ​​forsyningsspændingen. Men selv under gode forhold producerer "tørre" varmeelementer også deres egne ressourcer, og de skal ændres.

    Her findes en yderligere fordel ved teknologien for "tør" varmeelement: Der er ingen grund til at dræne vand fra kedlen, når varmeapparatet udskiftes, for hvilket det skal afbrydes fra rørledningen. Det er nok bare at slukke forvarmeren og erstatte det med en ny.

    Virksomheden Atlanterhavet patenterede naturligvis sin opfindelse og begyndte derefter at sælge licensen til andre firmaer. I øjeblikket produceres kedler med et "tørt" varmeelement også af andre virksomheder, for eksempel Electrolux og Gorenje. Kedlens design med et "tørt" varmeelement er vist i figur 10.

    Figur 10. Tørrevarmerkedel

    Forresten viser figuren en kedel med en keramisk steatitvarmer. Indretningen af ​​en sådan varmelegeme er vist i figur 11.

    Figur 11. Keramisk varmeapparat

    På den keramiske base fastgøres den sædvanlige åbne spiral af tråd med høj modstand. Spiralens varmetemperatur når 800 grader og overføres til omgivelserne (luft under beskyttelseskappen) ved konvektion og varmestråling. Naturligvis kan en sådan varmelegeme kun anvendes i en beskyttende skal, i luften er direkte kontakt med vand udelukkende udelukket.

    Spiralen kan vikles i flere sektioner, som angivet ved tilstedeværelsen af ​​flere terminaler til forbindelse. Dette gør det muligt at ændre varmerens effekt. Den maksimale effektdensitet af sådanne varmelegemer overstiger ikke 9 W / cm 2.

    Forudsætningen for den normale drift af en sådan varmelegeme er fraværet af mekaniske belastninger, bøjninger og vibrationer. På overfladen bør der ikke være forurening i form af rust og olieflader. Og selvfølgelig jo mere stabilt forsyningsspændingen vil være, uden emissioner og spring, jo mere holdbare varmelegemet vil være.

    Men elektroteknik står ikke stille. Teknologier udvikler og forbedrer derfor ud over varmeelementer en bred vifte af varmeelementer, der er udviklet og anvendt med succes. Disse er keramiske varmeelementer, kulvarmeelementer, infrarøde varmeelementer, men det vil være et emne for en anden artikel.

    Top