Как своими руками сделать калорифер: пошаговый инструктаж по изготовлению самоделки

Окт 26, 2019 Разное

Как своими руками сделать калорифер: пошаговый инструктаж по изготовлению самоделки

Содержание

пошаговый инструктаж по изготовлению самоделки

Тепловентилятор – прибор исключительно удобный: мобильный, несложный в эксплуатации, устойчивый к поломкам, эффективный. Жилую комнату с помощью такого прибора можно обогреть всего за несколько минут.

Устроен он настолько просто, что при желании можно изготовить тепловентилятор своими руками. Часть материалов, необходимых для реализации такого проекта, можно найти даже среди всякого хлама, скопившегося в гараже.

А как это сделать и что конкретно понадобится – все это мы и рассмотрим в нашей статье. Приведем 4 инструкции по изготовлению различных тепловентиляторов из подручных материалов. Для наглядности материал дополним фотоподборками и видеоинструкциями по сборке различных вариантов прибора.

Содержание статьи:

Принцип работы прибора

Бытовые тепловентиляторы – это компактные устройства, которые легко можно установить практически в любом подходящем месте. Для работы прибора нужно электричество: и для вентилятора, и для нагревательного элемента.

Такие устройства часто используют и в квартирах, и в гаражах, и даже для обогрева цехов, теплиц и других помещений. Все зависит от мощности прибора.

В любой модели тепловентилятора есть три составляющие:

  • вентилятор;
  • нагревательный элемент;
  • корпус.

Вентилятор прогоняет поток воздуха через корпус, спираль этот воздух нагревает, потоки теплого воздуха распространяются по комнате.

Если дополнить устройство элементами автоматического управления, можно будет задавать приемлемую температуру воздуха. Устройство будет включаться и отключаться без участия человека, что позволит экономить электроэнергию.

Вентилятор для тепловентилятораВентилятор для тепловентилятора

Для изготовления самодельного тепловентилятора подойдет обычный бытовой вентилятор, размеры которого соответствуют корпусу устройства. Иногда корпус делают, ориентируясь на размеры вентилятора

При эксплуатации тепловентилятора необходимо придерживаться правил безопасности. Не следует класть какие-либо предметы или материалы непосредственно на корпус тепловентилятора или слишком близко от защитной решетки.

Если прибор оборудован системой защиты от перегрева, он просто отключится. Но если этот модуль не был установлен во время сборки, может возникнуть перегрев прибора, его поломка и даже возгорание.

Собственноручно изготовленный тепловентилятор может быть почти любого подходящего размера и мощности. В качестве корпуса можно использовать отрезок асбоцементной трубы, металлической трубы, свернутый лист металла и даже корпус от старого системного блока.

Обычно сначала выбирают вентилятор и делают нагревательную спираль, а затем определяются с типом корпуса устройства в зависимости от его начинки.

Важнейший момент при создании этого нагревательного прибора – безопасность: пожарная и электрическая.

Нагревательная спираль в самодельных устройствах чаще всего бывает открытого типа, ее просто свивают из подходящей проволоки. Непосредственный контакт с разогретой спиралью может привести к возгораниям, ожогам и т.п.

Инструменты для тепловентилятораИнструменты для тепловентилятора

Чтобы сделать тепловентилятор своими руками, понадобятся самые обычные инструменты, а также начальные знания по монтажу бытового электрооборудования

Поэтому спираль нужно правильно закрепить внутри корпуса, а снаружи закрыть устройство надежной решеткой. Внимания требует и монтаж электропитания прибора.

Все контакты необходимо изолировать, внизу обычно делают основание из материалов, которые не проводят ток: резины, фанеры и т.п.

Галерея изображений

Фото из

Осонова для изготовления тепловентилятора

Подручные средства в сборке прибора

Вольфрамовая спираль для обогревателя

Обогреватель из старого резистора и вентилятора

Варианты нагревательного элемента для самоделки

Прежде, чем приступить к изготовлению самодельного тепловентилятора, важно правильно выбрать нагревательный элемент для своего устройства. Давайте рассмотрим, какие варианты подойдут для этих целей.

В качестве такого нагревателя можно использовать:

  • металлическую спираль;
  • ТЭН;
  • керамическое устройство.

Спираль, свернутую из проволоки, можно без больших проблем сделать самостоятельно. Этим достоинства металлических спиралей в качестве нагревателей и ограничиваются. При длительной работе прибора в окружающем его воздухе становится слишком мало влаги и кислорода.

Поэтому помещение придется часто проветривать, хорошо вентилировать, а также позаботиться об увлажнении воздуха.

ТЭН представляет собой металлическую трубу, содержащую внутри песок, который хорошо аккумулирует тепло, а затем постепенно отдает его потоку воздуха.

ТЭНы не сушат воздух и не требуют кислорода, поэтому они значительно безопаснее, чем спирали. ТЭН для тепловентилятора можно снять со старого бытового прибора, например, с электроплитки.

Больше информации о видах ТЭНов для отопления и особенностях выбора подходящего варианта рекомендуем посмотреть в .

Разновидности ТЭНовРазновидности ТЭНов

ТЭН – один из вариантов нагревателя для тепловентилятора – может выглядеть по разному. Он считается эффективным и безопасным вариантом нагревательного элемента

Керамические нагреватели – элементы сложные и дорогие, но исключительно безопасные и эффективные. Они представляют собой комплекс пластин с неровной поверхностью, похожей на пчелиные соты.

Такие элементы нагреваются не слишком сильно, эффект от их воздействия достигается благодаря большой площади соприкосновения нагревателей с воздухом.

Вероятность обжечься о керамический нагреватель значительно ниже, чем при использовании металлической спирали. Но в самодельных устройствах чаще всего применяют именно спирали, поскольку они простые и доступные.

Инструкции по сборке тепловентилятора

Уяснив принципы устройства тепловентилятора и особенности выбора подходящего типа нагревательного элемента, можно создать прибор из имеющихся под рукой материалов, придать ему подходящую конфигурацию.

Вариант #1 – тепловентилятор из асбоцементной трубы

Отрезок асбоцементной трубы – отличный вариант для создания тепловентилятора. Этот материал не проводит ток, что сделает устройство более безопасным. Подойдет труба диаметром около 15 см и толщиной стенки 10 см. Длина корпуса должна составлять примерно полметра.

С одним из вариантов сооружения тепловентилятора на основе асбестовой трубы ознакомит фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Использование асбестовых труб разного диаметра

Вентилятор самодельного обогревателя

Устройство нагревательного элемента

Вывод проводов для подключения к питанию

Чтобы резать асбоцемент было проще, рекомендуется предварительно смачивать место, в котором будет произведен распил, в течение двух часов. Пилить можно обычной ножовкой, но болгарка с алмазной насадкой подойдет лучше.

Процесс изготовления можно представить в виде следующих шагов:

  1. Изготовление корпуса.
  2. Изготовление нагревательной спирали.
  3. Соединение спирали с электропроводом, проверка ее работы, настройка характеристик.
  4. Закрепление спирали внутри корпуса.
  5. Установка и подключение вентилятора.
  6. Монтаж меконитовой пленки поверх корпуса.
  7. Закрепление ручки, защитной решетки, регулирующих элементов и т.п.

Для изготовления спирали понадобится около шести метров нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм марки X20H80. Это распространенный материал, найти его будет не сложно. Можно взять и более толстую проволоку, тогда мощность прибора будет выше.

Нужно отрезать кусок проволоки, сопротивление которого составляет 30 Ом. Номинальная мощность должна составлять 1,6 кВт. Этот показатель можно изменить, изменяя длину проволоки и/или ее диаметр.

Спираль из проволоки удобнее всего свивать с помощью тисков и расположенного сверху воротка. Затем этот элемент растягивают таким образом, чтобы расстояние между витками было примерно в два раза больше диаметра проволоки.

Для проверки работы спирали ее концы присоединяют к электрокабелю с помощью керамических колодок. Теперь нужно включить нагреватель в сеть, проверить его работу.

Спираль тепловентилятораСпираль тепловентилятора

Спираль тепловентилятора должна располагаться равномерно, не провисая, шаг между отдельными витками спирали следует сделать примерно в два раза больше диаметра проволоки, чтобы избежать контакта между витками

Для этого спираль навивают на трубу и помещают между двумя опорами, которые не проводят ток. После этого нагреватель включают в сеть всего на четыре секунды. За это время элемент разогреется.

Обращать внимание при этом следует на цвет спирали, он должен быть ярко красным. Желтое и белое свечение указывает на высокую вероятность межвиткового замыкания. В таких местах нужно проверить состояние спирали, растянуть ее, чтобы увеличить расстояние между витками.

Теперь нужно закрепить нагреватель внутри корпуса тепловентилятора. Для этого можно использовать либо стандартный крепеж, например, болты и гайки, либо шплинты, изготовленные из остатков нихромовой проволоки, из которой сделана спираль. Для этого в местах крепления нагревательного элемента сверлят отверстия 2 мм.

Кусок проволоки сгибают пополам, спираль подвешивают на эту петельку, а концы шплинта выводят сквозь отверстие на наружную сторону корпуса и разводят в разные стороны.

Схема подвешивания спирали большого значения не имеет. Ее следует распределить равномерно, не допуская провисаний. Также нужно избегать соприкосновения отдельных частей спирали друг с другом.

Теперь концы спирали снова присоединяют к сетевому кабелю. Для этого на корпусе закрепляют керамические колодки-переходники.

Теперь нужно установить вентилятор. Подходящие по размеру и мощности устройства продаются в специализированных магазинах, самостоятельно изготавливать такой прибор нет никакой необходимости.

Вентилятор закрепляют на торце трубы, противоположном тому, где уже стоит нагреватель. Нужно проследить, чтобы поток воздуха из комнаты всасывался с того конца корпуса, где стоит вентилятор, а выходил мимо спирали, при этом нагреваясь.

Электропитание устройства обеспечивают, присоединяя контакты к тем же керамическим переходникам, к которым уже подключен нагревательный элемент.

Если используется вентилятор постоянного напряжения, то для его подключения понадобится специальный блок питания. На этом этапе также следует обдумать и реализовать возможность установки дополнительных модулей, которые улучшат работу прибора. Например, полезным может оказаться фильтр, который задержит частички пыли.

Терморегулятор и предохранитель защитят устройство от поломок, перегрева и т.п. Имеет смысл установить тумблер-выключатель, иначе для включения/выключения прибора придется использовать вилку электрокабеля. Теперь корпус нужно изолировать с помощью меконитовой пленки.

Решетка тепловентилятораРешетка тепловентилятора

Нагревательный элемент тепловентилятора следует закрыть защитной решеткой, чтобы предотвратить перегрев устройства, возгорание, ожоги и другие возможные неприятности

Ее просто наматывают сверху и закрепляют. Конец корпуса, на котором стоит спираль, закрывают защитной решеткой. Чтобы удобнее было переносить устройство, сверху приделывают ручку, например, от старой двери.

Вариант #2 – тепловая пушка для больших помещений

Крупные модели тепловентиляторов часто называют тепловыми пушками. Такие устройства часто используют для обогрева больших помещений, например, гаража или склада.

Для изготовления этого варианта тепловентилятора сначала нужно сделать основание из 16-миллиметровой фанеры, размеры примерно 50Х70 см. Основание следует обработать наждачной бумагой, чтобы устранить острые углы и неровности.

Тепловая пушкаТепловая пушка

Тепловую пушку можно сделать на основании из фанеры 16 мм, элементы управления устанавливают на основании, чтобы обеспечить к ним свободный доступ

Затем на основании закрепляют вентилятор и нагревательную спираль закрытого типа, она уже заключена в корпус. Теперь необходимо соединить эти два элемента муфтой, по которой будет передвигаться поток воздуха.

После этого на основании закрепляют элементы управления: выключатель, термодатчик, терморегулятор, устройство для регулировки оборотов вентилятора.

Схемы управления и подключения обогревателяСхемы управления и подключения обогревателя

Еще на стадии подготовки к изготовлению обогревательного электроприбора следует продумать схему его подключения и управления

Все элементы соединяют в соответствии со схемой и подключают к электропитанию. Все места соединений следует тщательно заизолировать. Для закрепления отдельных деталей на фанерном основании можно использовать 16-миллиметровые саморезы.

Прибор получается не слишком компактным. Чтобы было проще передвигать его с места на место, к нижней части основания прикрепляют четыре колесика.

Галерея изображений

Фото из

Первым делом сделаем основание для тепловой пушки. Для этого вырезаем из фанеры прямоугольник 45х65 см. Сглаживаем углы и ошкуриваем периметр

На фанерном основании фиксируем вентилятор с подогревом. Для его фиксации используем кронштейн, установленный на амортизирующие прокладки, гасящие вибрацию

Нагреватель воздушного потока крепится с помощью шпильки длиной 75 мм, к которой приварен сантехнический хомут

Сооруженную из приваренного к шпильке хомута опору примеряем к месту установки, чтобы скорректировать при необходимости размеры

После примерки корпус тепловентилятора убираем, прикручиваем опору к основанию саморезами. Заодно монтируем термодатчик

Проверяем работоспособность термодатчика TG-K330, он нужен для контроля температуры воздушного потока

Собираем тепловентилятор, вернув корпус прибора на опору. Для контроля его работы подключаем два регулятора: ТЭНа Pulsar 3,6 — для проверки температуры, VRC 2,5 для подсчета оборотов

К тыльной стороне основания прибора прикручиваем колесики, которые помогут легко и просто перемещать тепловентилятор в любое место

Шаг 1: Изготовление основания из фанеры

Шаг 2: Крепление вентилятора с подогревой к основе

Шаг 3: Сооружение опоры для нагревателя

Шаг 4: Примерка опоры к месту установки

Шаг 5: Крепления опоры и установка термодатчика

Шаг 6: Проверка действия термодатчика

Шаг 7: Окончательная сборка тепловентилятора

Шаг 8: Крепление колесиков для буксировки

На нашем сайте есть инструкции по изготовлению других вариантов тепловой пушки – на различных типах топлива. А также полезные рекомендации по выбору готового прибора на случай, если вы передумали заниматься самостоятельной сборкой прибора.

Перечисленный материал рассмотрен в следующих статьях:

Вариант #3 – тепловентилятор из системного блока

Если в доме имеется непригодный системный блок, он вполне подойдет для создания самодельного тепловентилятора, тем более что вентилятор внутри устройства уже имеется.

Корпус блока будет использован для нового устройства, поэтому внешне такой тепловентилятор будет иметь форму параллелепипеда. А вот внутренности придется удалить полностью, оставив нетронутым только кулер.

Тепловентилятор из системного блокаТепловентилятор из системного блока

Чтобы сделать тепловентилятор из старого системного блока, нужно удалить все, кроме кулера, а нагревательную спираль закрепить на каркасе из стеклотекстолита

Если вентилятор сломан, его придется заменить новым устройством. Для изготовления нагревательного прибора понадобится ножовка и лист стеклотекстолита. Из него необходимо выпилить каркас подходящего размера и конфигурации.

На каркасе закрепляют нихромовую проволоку таким образом, чтобы она равномерно заполняла пространство.

Схема тепловентилятораСхема тепловентилятора

Эту схему можно использовать при создании тепловентилятора из компьютерного блока с кулером. В качестве нагревательного элемента используется нихромовая спираль

Нужно следить, чтобы витки спирали не соприкасались. Концы спирали фиксируют на корпусе обычными болтами. Сразу же устанавливают предохранительное устройство, которое будет отключать прибор при нагреве свыше 70 градусов.

Электрокабель, по которому будет поступать питание на нагревательный элемент, присоединяют к болтам, фиксирующим края спирали.

Компьютерный кулер – это устройство постоянного тока. Для его подключения к сети 220 В понадобится блок питания на 12 В. Переднюю часть корпуса закрывают решеткой, чтобы нагретый воздух свободно перемещался по комнате.

К нижней части корпуса присоединяют резиновую прокладку, кусок фанеры или любой другой подходящий материал, который не проводит ток. Теперь устройство можно включить и проверить его работоспособность.

Вариант #4 – водяной тип прибора

Интересный вариант устройств этого типа – это так называемый водяной тепловентилятор. Здесь в качестве нагревателя используется не спираль, а теплообменник, по которому циркулирует вода из системы отопления дома или квартиры.

Таким образом, водяной тепловентилятор можно рассматривать как дополнение к отопительной системе.

Водяной тепловентиляторВодяной тепловентилятор

Схема и принцип работы водяного тепловентилятора: воздух проходит через теплообменник, подключенный к отопительному контуру, по трубам которого циркулирует горячая вода

Это устройство не отличается мобильностью, его устанавливают в конкретном месте. Идея состоит в том, чтобы прогонять воздух между трубами теплообменника и так улучшить скорость прогрева помещения и эффективность работы домового отопления.

Место установки тепловентилятора выбирают таким образом, чтобы его можно было без проблем подключить к отопительным трубам, а также, чтобы на пути потока теплого воздуха не было препятствий.

Сначала по размеру вентилятора из листового металла вырезают и сваривают корпус устройства. Для этого отрезают полосу металла, ширина которой соответствует ширине тепловентилятора, а длина равна периметру вентилятора плюс пара сантиметров для крепежа.

Полоску металла сгибают, а его противоположные стороны соединяют болтами.

Это стенки устройства. Для лицевой части отрезают подходящих размеров лист, в котором просверливают множество отверстий для воздуха. Это эквивалент защитной решетки. Теперь необходимо сделать теплообменник. Для этого используют медную трубку, которую сгибают, придавая ей форму змеевика.

На это время трубку рекомендуется заполнить песком, чтобы предотвратить образование заломов. По окончании работ песок удаляют.

В боковых стенках водяного тепловентилятора нужно просверлить два отверстия для труб теплообменника. Если присоединение к контуру отопления будет выполняться с помощью резьбы, ее необходимо нарезать на краях трубы теплообменника.

Имеет смысл установить на входе и выходе запорные краны, а в верхней точке теплообменника – кран Маевского, чтобы стравить попавший в систему воздух. Теплообменник устанавливают в корпус устройства и фиксируют его положение гайками.

После этого тепловентилятор закрепляют в выбранном месте таким образом, чтобы между стеной и корпусом было пространство не менее 10 см. Остается подключить трубы теплообменника к системе отопления, а вентилятор – к электропитанию.

Мы рассмотрели самые популярные среди пользователей варианты сборки самодельного тепловентилятора. Если они вам кажутся сложными или вы не хотите тратить свое время на изготовление самодельного прибора, всегда можно подобрать готовый в магазине бытовой техники.

Рекомендуем посмотреть статью, в которой мы рассмотрели как .

Выводы и полезное видео по теме

Здесь можно посмотреть обзор небольшого тепловентилятора, собранного из подручных средств:

В этом видео показана самодельная тепловая пушка для гаража. В качестве нагревательного элемента использованы спирали, снятые с электроплиты:

Вариант тепловентилятора, сделанного из отрезка асбоцементной трубы, представлен в этом ролике:

Тепловентилятор – устройство относительно простое, и именно это делает его таким удобным и надежным.

Очевидно, что сделать такой нагревательный прибор самостоятельно не сложно. Однако не следует при этом забывать о мерах предосторожности, чтобы самодельное устройство не стало причиной травмы или пожара.

Используете тепловентилятор-самоделку для бытовых целей? Поделитесь опытом изготовления и фотографиями самодельного прибора, оставив свои комментарии под нашей статьей.

А может вы только планируете собрать тепловентилятор и у вас остались невыясненные моменты после изучения наших инструкций? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.

Изготовить водяной тепловентилятор своими руками за 4 шага

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 7.4k.

На сегодняшний день современные производители климатических систем предлагают массу вариантов создания комфортного микроклимата в помещении. Многие из них отличаются большим энергопотреблением, а некоторые необоснованно высокой ценой.

Особенно востребованы устройства, которые могут обогреть помещение, причем не только жилое, но и производственное. Желательно, чтобы энергопотребление его было низким, притом, что газ, и твердое топливо не должно использоваться, по санитарным нормам. Вот такую дилемму иногда приходится решать нашему человеку. Именно для таких случаев и были придуманы водяные тепловентиляторы, которые комбинируют в себе водяную и воздушную отопительную систему.

[contents]

Устройство такого  тепловентилятора достаточно простое, поэтому почему бы его не сделать своими руками. Ведь все знают: «Если хочешь сделать что-нибудь действительно хорошо, то сделай это самостоятельно». Но для этого нужно изначально познакомиться с принципом работы водяного тепловентилятора.

Принцип работы устройства

Водяной тепловентилятор состоит из корпуса, в который установлен теплообменник и вентилятор.

Вентилятор благодаря лопастям, создает воздушный поток, который огибая теплообменник с циркулирующей горячей водой нагревается и, соответственно, повышает температуру в помещении. Основным достоинством этого устройства является низкий расход электроэнергии, при достаточно высокой эффективности, простота в обслуживании и отсутствие частей, кроме вентилятора, которые могут ломаться. Высочайшая пожаробезопасность делает водяной тепловентилятор незаменимым отопительным прибором, для использования в зонах повышенной взрыво и пожароопасности, и в тех местах, где устанавливать другие системы отопления экономически нецелесообразно, например, на СТО, АЗС или автомойке.

Выбор места монтажа

Правильный выбор места монтажа является залогом успеха в предприятии, по созданию водяного тепловентилятора. Прежде всего, следует разобраться, как будет распределяться температура по помещению. Поток горячего воздуха не должен отсекаться благодаря особенностям архитектуры помещения.

Следует выбрать такое место установки, с которого максимально дальше будет распределяться нагретый воздух. Стоит понимать, что вентилятору для создания потока воздуха, его нужно где-то брать, поэтому нельзя устанавливать будущее устройство вплотную к стене.

Материал, необходимый для создания тепловентилятора

Для создания тепловентилятора с водяным источником тепла своими руками вам потребуется:

  1. Лист оцинкованного металла, а лучше нержавейки, толщиной около 1 мм. Из него будет делаться корпус, поэтому толщиной материала обеспечивается прочность корпуса.
  2. Трубка медная для теплообменника. Проще всего, если она будет диаметром в полдюйма. Можно использовать и тонкостенную металлическую трубу, но у меди теплоотдача значительно лучше. Идеальный вариант теплообменника – это радиатор от любого малолитражного авто. Его можно приобрести на авторазборках, в пунктах приема металлолома.
  3. Два концевых крана с муфтами для присоединения теплообменника к центральной отопительной системе. Некоторые специалисты рекомендуют стыковать устройство и отопительную систему фланцевыми соединениями. Считается, что такое крепление значительно надежнее, чем муфтами.
  4. Вентилятор, лучше канальный, но можно использовать любую подходящую по размеру модель. Главное – чтобы он создавал достаточную мощность и имел питание от бытовой электросети 220 В.
  5. Четыре пружины для крепления вентилятора. Пружины не должны быть сильно жесткими. Они являются амортизаторами вибрации для вентилятора. Благодаря пружинному креплению, ваш водяной тепловентилятор будет работать практически бесшумно.

Очень неплохо было бы приобрести кран Маевского, для стравливания воздушных пробок, которыми так «богата» центральная система теплоснабжения.

Инструмент, необходимый для создания обогревателя

  • Электролобзик с пилкой по металлу или болгарка с отрезным диском. Идеальный вариант и то и другое.
  • Дрель, набор сверел по металлу, пассатижи, фигурная (крестовая) отвертка, набор метизов (гайки болты шайбы и т.д).
  • Плашка, чтобы нарезать резьбу на медной трубке. Если выбор пал на фланцевое соединение, то в таком случае необходим мощный паяльник, флюс для пайки меди и сами металлические фланцы, с отверстием, равным сечению медной трубки.
  • Линейка, карандаш, ножницы по металлу.

Совет:
Гораздо проще сочленять центральную систему отопления и ваш теплообменник муфтами на полдюйма.

Процесс сборки

Создание водяного тепловентилятора своими руками, условно нужно разбить на четыре этапа: создание корпуса, в зависимости от размаха лопастей вентилятора, создание теплообменника, размеры которого будут зависеть от размеров корпуса, монтаж на выбранное место и подключение к отопительной системе.

  1. Делаем разметку. При помощи лобзика, болгарки или ножниц по металлу вырезает полосу металла, чтобы сделать импровизированную рамку. Ширина полосы будет равна ширине корпуса вашего устройства. Длина полосы будет равна длине четырех сторон устройства.
  2. Отмечает на полосе линии сгибов. Процесс гибки металла достаточно трудоемок, он требует навыков.
  3. Соединяем противоположные концы полосы болтиками или заклепками. Для этого на противоположных торцах полосы нужно сделать отбортовку, около 1-2 см.
  4. Из остатков материала делает переднюю панель, в которой следует сделать много больших отверстий для выхода горячего воздуха.
  5. Крепим ее жестко на лицевую сторону рамки.

Этап 2

  1. Заполняем чистым и сухим песком медную трубку, затыкаем один конец и производим гибку теплообменника. Песок нужен, чтобы в местах сгиба не получилось заломов. После чего, освобождаем теплообменник от песка и тщательно его продуваем.
  2. Сверлим в боковой стороне корпуса два отверстия, для вывода концов теплообменника.
  3. На концах теплообменника нарезаем резьбу для присоединения к муфтам.
  4. В верхнюю точку теплообменника впаиваем кран Маевского.

Этап 3

  1. Производим сборку устройства. Сначала в готовый корпус монтируется теплообменник. С двух сторон его концы крепятся к корпусу гайками. Оставшаяся резьба будет для накручивания муфт.
  2. После этого, за теплообменник устанавливается вентилятор. Для этого в углах корпуса следует просверлить небольшие отверстия, для крепления пружин. Другую сторону каждой пружины следует одеть на вентилятор так, чтоб он находился по центру устройства, как на растяжках.

Этап 4

  1. Крепим устройство на стену так, чтобы между стеной и обогревателем был зазор, не менее 10 см.
  2. К трубам центрального отопления присоединяем краны.
  3. После чего, через муфты, подсоединяем к нашему вентилятору.

Наш водяной тепловентилятор готов. Рекомендуется перед запуском стравить воздух при помощи крана Маевского.

Водяной тепловентилятор своими руками — наиболее экономичный способ обогрева

Сегодня разработано множество систем отопления, способных создавать комфортный микроклимат в помещениях различного назначения.

Однако их большая часть дает необходимый эффект лишь при использовании в домашних условиях, так как возможность поддержания необходимой температуры ограничена площадью помещения.

При применении альтернативных источников отопления на солидных площадях производственных помещений, отмечается чрезмерно высокий уровень потребления топлива, или же электроэнергии.

Специально для промышленных предприятий были разработаны оригинальные системы отопления, получившие название водяные тепловентиляторы.

Применение водяных тепловентиляторов

Использование горячей воды в системах отопления является

традиционным способом обеспечением теплом помещений.

Водяные радиаторы отопления устанавливают и в квартирах, и в заводских цехах. Однако данный вариант отопления не способен быстро обогреть помещение до необходимой температуры.

Водяное отопление также невозможно использовать для создания участков, где необходим интенсивный прогрев. Такие локальные участки часто нужны на предприятиях, выполняющих технические работы, при которых требуется быстро высушить какие-то детали.

В этих случаях оптимальным способом становится использование водяных тепловентиляторов, комбинирующих в своем устройстве одновременно две системы отопления – водяную и воздушную.

Наиболее часто водяные тепловентиляторы используют:

  • для равномерного обогрева больших помещений, где сложно поддерживать комфортную температуру обычными радиаторами;
  • для быстрого прогрева помещений промышленного назначения, где производится сушка частей автомобиля или ковров;
  • при необходимости понижения влажности в помещениях цокольных этажей;
  • для повышения температуры воздуха в гаражах, подключенных к центральному отоплению.
  • Эксплуатация водяных тепловентиляторов имеет определенные сложности, связанные с необходимостью наличия в помещении горячего водоснабжения. Однако их экономичность компенсирует некоторые неудобства подключения.

Поскольку производители изготовляют водяные тепловентиляторы не только для промышленности, предлагая потребителям широкий диапазон мощностей, то данные приборы обогрева охотно используют и в домашних условиях.

Популярные модели

Водяные тепловентиляторы изготавливают многие производители. Наибольшим спросом у российских потребителей пользуется продукция компании Тепломаш, разработавшая линейку моделей КЭВ, тепловой мощностью 3 – 120 кВт.

Не меньшим спросом на российском рынке пользуется продукция польских производителей теплового оборудования, представленная

компанией Volcano.

Они изготовляют различное оборудование для обогрева помещений, в том числе и водяные тепловентиляторы. Компания поставляет в Россию несколько серий тепловентиляторов, имеющих различную тепловую мощность.

Если сравнить модели водяных тепловентиляторов данных компаний, выбрав сходные по тепловой мощности, то получим следующие результаты (см. таблицу 1.)

Таблица 1.Технические характеристики водяных тепловентиляторов
Модель водного тепловентилятораТепломаш КЭВ 25Т3 W2Volcano V25
Мощность3,1-7,6 кВт3-20 кВт
Установка в помещениях площадью:31-76 м2
80-200 м2
Расход воздуха600-1200 м34000 3
Установканастенныйнастенный
Пульт ДУестьесть

Как отремонтировать тепловентилятор?

При необходимости ремонта электрической части водяного тепловентилятора обычно особых сложностей не возникает. Чаще всего причинами неисправностей становится потеря контакта в одной из частей электрической цепи. Такое повреждение способен исправить любой человек, обладающий достаточными знаниями в области электротехники.

В инструкцию по эксплуатации водяного тепловентилятора обязательно включена схема его подключения. В зависимости от модели, подключение может быть однофазным или трехфазным. С помощью тестера следует проверить по схеме все участки цепи, включая контакты в каждом положении.

Схема однофазного подключения водяного тепловентилятора приведена ниже.

При необходимости контакты следует зачистить и отрегулировать. При обнаружении неисправности вентилятора, служащего для нагнетания воздуха, его следует заменить аналогичным устройством.

Внимание! Все работы по проверке состояния электрической цепи водяного тепловентилятора можно выполнять только после полного его отключения от электросети.

В водяных тепловентиляторах может возникнуть еще одна неисправность, связанная с состоянием теплообменника. Чаще всего в нем появляется течь из-за несоблюдения условий его эксплуатации. В некоторых случаях работоспособность устройства можно восстановить, но выполнить такую работу смогут только специалисты.

Первоначально необходимо точно определить места повреждения теплообменника. Для этого выполняется его опрессовка. Чаще всего течь обнаруживается в калачах, медных полукольцах, соединяющих между собой трубки змеевика. Их либо запаивают, либо меняют на новые детали. После окончания ремонта теплообменник вновь опрессовывают и устанавливают на место.

Водяной тепловентилятор своими руками

Некоторые умельцы изготовляют водяные тепловентиляторы небольшой мощности самостоятельно. Основной трудностью при сборке самодельного устройства становится изготовление змеевика (теплообменника).

Для него используется медная трубка диаметром не менее ½ дюйма. Её заполняют песком и выгибают в необходимой конфигурации.

Однако существует и более простой способ – теплообменником может стать автомобильный радиатор. К нему добавляется канальный вентилятор на 220 В, закрепленный на пружинах, гасящих вибрацию.

Все детали собираются в корпус, изготовленный из нержавейки, и фланцевыми соединениями устройство подсоединяется к отопительной системе.

Отзывы о водяных тепловентиляторах

Сергей, г. Челябинск:

«Установил Volcano mini на автомойке. Выбирал агрегат по надежности и долговечности. Тепловентилятор работает уже больше года. Корпус выглядит как новый, качество материала замечательное. Работает достаточно тихо, быстро нагревает бокс. Приобретением доволен».

Валентин, г. Калининград:

«Для обогрева супермаркета приобрели водяные тепловентиляторы от Тепломаша. При постоянной работе хорошо поддерживает комфортный климат в помещении. Весь крепеж был в комплекте, поэтому трудностей с монтажом не было».

Антон, г. Мичуринск:

«Мне повезло, что у меня гараж находится в комплексе, подключенном к отоплению. Только вот помещение просторное и зимой прохладно. Мне посоветовали подключить к батарее самодельный водяной тепловентилятор. Включаю его сразу, как только прихожу в гараж. Через полчаса чувствую себя комфортно».

Делаем водяной тепловентилятор своими руками, посмотрев видео:

Как легко повысить КПД батареи посмотрите на видео:

О промышленных водных тепловентиляторах завода Тепломаш узнайте из видео:

4 лучшие идеи сборки с фото

Низкая температура окружающей среды в значительной мере снижает производительность труда и комфорт проживания. Поэтому обогрев бытовых и производственных помещений  выполняют важную функцию, требующую существенных финансовых затрат на приобретение специального оборудования. Чтобы сэкономить средства на приборах отопления вы можете собрать обогреватель своими руками. Что особенно актуально для тех помещений и локаций, где нет необходимости заботиться о его эстетичном виде и дизайне.

Идея N1: Изготовление локального мини-обогревателя

Для такой конструкции вам потребуется два кусочка стекла прямоугольной формы, металлическая фольга, парафиновая или стеариновая свеча, деревянный брусок (или брусок из другого диэлектрического материала), электрический шнур с вилкой, листовой металл для контактов.

Порядок изготовления такого мини обогревателя следующий:

  • Возьмите два одинаковых кусочка стекла прямоугольной формы, в данном примере используются размеры 4×6 см, но это не критично, можно брать и другое соотношение, главное, чтобы площадь была около 25 см2. Очистите и обезжирьте их поверхность.
  • При помощи зажженной свечи аккуратно нанесите слой копоти на одну поверхность стекла. Следите за равномерным покрытием и распределением сажи, так как она будет выступать в роли токопроводящего материала. Элементы для изготовления обогревателяРисунок 1: элементы для изготовления обогревателя
  • При помощи ватки или ушной палочки очистите край закопченного стекла, приблизительно на 5 мм.
  • Отрежьте кусочек фольги такой же ширины, как поверхность стекла, покрытая копотью. По длине она должна выступать на 3 – 4 см за край стекла. Положите фольгу на стекло.
  • Намажьте край стекла герметиком и совместите две половинки вместе с фольгой между ними. Совместите два стеклаРис. 2: совместите два стекла

Края фольги загните под стекло на одну сторону.

  • На деревянном бруске закрепите металлические контакты и припаяйте к ним концы электрических проводов с вилкой. Установите стекла на брусок – отопительный прибор готов. Закрепите контакты на деревянном брускеРис. 3: закрепите контакты на деревянном бруске

Следует отметить, что максимальная температура такого обогревателя должна составлять около 40ºС. Естественно, отапливать дом, дачу, гараж таким самодельным обогревателем не получится, он подойдет для обогрева палаток, рабочей области перед верстаком или другого пространства непосредственно перед рабочей поверхностью. Если устройство греется слишком сильно, вам потребуется уменьшить сопротивление токопроводящих элементов, для этого можно использовать более толстую фольгу или увеличить толщину сажи.

Идея N2: Инфракрасный обогреватель

Для изготовления инфракрасного обогревателя своими руками можно использовать несколько вариантов устройств. Рассмотрим два наиболее простых в реализации, для одного из них будет использоваться ИК пленка, применяемая в системе теплого пола, а для второго нагревательную панель изготовим из подручных средств. Если у вас остался пленочный ИК нагреватель от пола или есть возможность его достать, то это значительно упростит вам задачу.

Пленочный ИК нагреватель

Для изготовления такой инфракрасной модели вам понадобиться кусок рулонной фольгированной теплоизоляции, нагревательная пленка, питающий кабель для подключения в электрическую сеть, клеммы для подключения провода к пленке, терморегулятор или другие устройства для изменения температуры обогревателя.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

  • Выберете место размещения, так как пленочный обогреватель не может самостоятельно стоять на полу или столе, его нужно крепить к стене, потолку, каркас или на другой жесткой поверхности.
  • По размеру инфракрасной пленки вырежьте термоизоляцию и подготовьте фольгированную поверхность для наклеивания пленки. Вырежьте термоизоляцию нужного размераРис. 4: вырежьте термоизоляцию нужного размера
  • К подготовленному рулону приклейте пленку, обеспечьте плотное прилегание по всей длине. Для скрепления поверхностей можно использовать как клеящие составы, так и двухсторонний скотч. Но точки нанесения клеящего вещества должны располагаться не на инфракрасных излучателях. Места для нанесения клеевого составаРис. 5: места для нанесения клеевого состава
  • По краям пленки закрепите клеммы, предварительно к клеммам припаяйте провод для подачи электрической энергии. Припаяйте клемму к медной шинеРис. 6: припаяйте клемму к медной шине
  • Заизолируйте места электрических соединений при помощи изоленты, термоусадки или битумной ленты. Это нужно, чтобы при подключении нагревательного прибора в сеть исключить угрозу поражения электротоком от обогревателя и изолировать токоведущие части от стен и других конструктивных элементов зданий. Заизолируйте места электрических контактовРис. 7: заизолируйте места электрических контактов
  • В конструкцию электрообогревателя включите терморегулятор, наиболее удобной точкой включения является питающий провод. Так как элемент управления можно поместить в наиболее удобное и доступное место. Это позволит контролировать мощность теплоотдачи обогревателя для обогрева гаража.
  • Закрепите ИК обогреватель на стене или другом конструктивном элементе. Если вы хотите установить его на полу, можно изготовить деревянный каркас.

Панельный ИК нагреватель

Рабочий элемент инфракрасного обогревателя можно изготовить и самостоятельно. За образец берем  конструкцию  керамического обогревателя,  для него вам понадобится две одинаковые панели из термоупорного пластика (площадью около 1м2), графитовая мука, эпоксидный клей, шнур для питания электрического обогревателя. Графитовая мука будет выполнять роль токопроводящей среды, ее можно приобрести как отдельно, так и взять с отработанных электрических батареек или изготовить из строительного простого карандаша.

Весь процесс подразделяется на такие этапы:

  • Подготовьте поверхность пластика, предварительно очистите и обезжирьте сторону, на которую будет наноситься токопроводящая смесь.
  • Смешайте графитовый порошок с эпоксидным клеем в соотношении 1:1 или 1:1,5, следует отметить, что с увеличением количества эпоксидного клея сопротивление обогревателя будет увеличиваться, а мощность прибора уменьшаться. При большем количестве графита, увеличится проводимость цепи обогревателя, возрастет протекающий ток и мощность. Изготовление токопроводящего составаРис. 8: изготовление токопроводящего состава
  • При помощи шпателя нанесите на очищенную пластиковую поверхность смесь графита и эпоксидного клея, как показано на схеме сборки ниже: Схема нанесения графитной дорожкиРис. 9: схема нанесения графитной дорожки
  • Дождитесь высыхания графитно-эпоксидной смеси и приклейте сверху второй лист пластика. Установите клеммы в месте разрыва токопроводящей дорожки.
  • К выводам клемм подсоедините электрический шнур для последующего подключения устройства к питающей сети.

Готовый обогреватель следует опробовать при помощи мультиметра – установите щупы на выводы вилки и замерьте электрическое сопротивление. После этого следует рассчитать выделяемую мощность по такой формуле: P = U/ R

Где P – мощность устройства, U – питающее напряжение, R – сопротивление цепи обогревателя.

Преимуществом такого прибора отопления является инфракрасное излучение, которое будет нагревать все предметы, а от них уже происходит обогрев помещения. За счет чего сразу нагреваются конкретные предметы и люди, находящиеся в зоне излучения. Поэтому ИК обогреватель выгодно применять для отопления гаражей, террас, беседок, веранд и таких помещений, где нет необходимости затрачивать ресурсы на постоянное поддержание температуры воздуха.

Преимущества ИК обогревателя перед конвекционнымРис. 10: преимущества ИК обогревателя перед конвекционным

Если конструкция обогревателя вам покажется недостаточно прочной для использования в каком-то помещении, ее запросто можно усовершенствовать  при помощи деревянной рамы по периметру.

Идея N3: Масляный нагреватель

Так как техническое масло обладает хорошими теплопередающими функциями, его широко используют в обогревателях. Такой масляный обогреватель вы можете собрать самостоятельно на дому. Для этого вам понадобится старый радиатор отопления (чугунная или биметаллическая батарея, регистр или другая трубчатая конструкция), ТЭН трубчатого типа, непосредственно само масло в качестве теплоносителя, герметичные пробки для размещения ТЭНа.

Пример использования БУ регистраРис. 11: Пример использования БУ регистра

Чтобы максимально обезопасить работу масляного прибора, его можно дополнить датчиком нагрева, размыкающие контакты которого подключены в цепь питания.

Процесс изготовления масляного радиатора заключается в следующем:

  • Возьмите старый радиатор, важно, чтобы он был заменен по причине модернизации системы, а не из-за нарушения целостности корпуса. Желательно самому убедиться в этом путем заливки жидкости или хотя бы посредством внешнего осмотра. Возьмите старый радиаторРис. 12: Возьмите старый радиатор
  • Подготовьте в обогревателе два отверстия – под ТЭН и для заливки масла. Первое отверстие обязательно должно оснащаться резьбой и располагаться в нижней части, чтобы нагретые массы поднимались вверх. Второе отверстие удобнее располагать в верхней части, при вводе обогревателя в работу его также придется герметизировать. Помимо этого можно изготовить отверстия для слива масла и для клапана аварийного сброса давления. Подготовьте два отверстияРис. 13. Подготовьте два отверстия
  • Закрутите нагревательный ТЭН в отверстие на радиаторе. При выборе конкретной модели ТЭНа важно убедиться, что диаметр резьбы подходит по диаметру отверстия, а в комплекте имеются прокладки из маслостойкой резины. Закрутите ТЭН в нижнее отверстиеРис. 14: закрутите ТЭН в нижнее отверстие

Еще один важный момент – диаметр ТЭНа должен быть таким, чтобы он ни в коем разе не касался стенок радиатора. Для герметизации используются подкладки, специальные составы и пакля.

  • Если вы оставили горловины для сброса масла и под установку датчиков, установите в них соответствующее оборудование. Проведите герметизацию всех отверстий, которые не будут задействованы в дальнейшем, оставьте только горловину для заливки масла.
  • Залейте в обогреватель техническое масло примерно 85% от общего объема. Запас в 15% необходим для свободного пространства, которое займет жидкость после нагревания и температурного расширения. Ни в коем разе не заливайте масла впритык. Закройте горловину для заливки масла. Закройте горловину для заливки маслаРис. 15: закройте горловину для заливки масла
  • Заземлите обогреватель на контур заземления.

Следует отметить, что для увеличения срока службы такого устройства следует подбирать тэн в соответствии с материалом корпуса. Иначе, из-за большой разности напряжения выхода частиц этих металлов будет происходить разрушение элементов. Также заметьте, что обогреватель будет иметь приличный вес, поэтому желательно обеспечить ему надежную фиксацию в пространстве или изготовить конструкцию для удобства перемещения.

Конструкция для перемещения на колесикахРис. 16: Конструкция для перемещения на колесиках

Идея N4: Обогреватель со спиралью

Классический вариант обогревателя спирального типа подразумевает включение нагревательных спиралей в сеть. В качестве основания для установки спирали в таких моделях использовались термоустойчивые диэлектрики. Но это довольно простые варианты, поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим принцип изготовления устройства, которое по своим характеристикам не уступает газовому обогревателю. В нем используется тот же принцип, что и в тепловой пушке, но с меньшей теплоотдачей.

Для изготовления вам понадобиться нагревательная спираль, электрический вентилятор, металлическая труба или коробка для корпуса, диэлектрический термостойкий каркас, шнур питания. Процесс изготовления обогревателя включает в себя такие этапы:

  • Обрежьте асбоцементную трубу нужной длины (в данном примере она будет использоваться для изготовления несущего каркаса). Обрежьте трубу нужной длиныРис. 17: обрежьте трубу нужной длины
  • Просверлите в трубе несколько отверстий с разных сторон, чтобы в них можно было просунуть нихромовую спираль.
  • Заведите в отверстия спираль, в данном примере они выполнены в форме решетки, но это не принципиально, важно чтобы нагревательные элементы имели разный угол наклона. Положение спирали в трубеРис. 18: положение спирали в трубе

Если вы собираете несколько кусков спирали, соедините их между собой на внешней стороне трубы.

  • С одной стороны трубы поместите вентилятор для нагнетания воздушного потока. Направление лопастей должно обеспечивать движение воздуха к спиралям, протянутым в трубе. Расстояние от вентилятора до нагревательного элемента должно обеспечивать безопасную работу, чтобы лопасти не расплавились. Для дополнительного охлаждения вентилятор и асбестовую трубу можно разделить в корпусе. Разделение вентилятора и трубы с нагревателемРис. 19: разделение вентилятора и трубы с нагревателем
  • Заизолируйте места электрических соединений как от вентилятора к питающему шнуру, так и от нихромовой спирали. Для изоляции спиральных соединений можно использовать миканитовую ленту, которую наматывают прямо на асбестовую поверхность.
  • Готовый обогреватель поместите в наиболее подходящий корпус. В данном примере для защиты от случайного прикосновения к спирали, перед трубой, устанавливается дополнительная решетка.

Следует отметить, что мощность вентилятора не должна быть слишком большой, чтобы спирали успевали разогреться. На практике вы должны добиться эффекта дуйчика, а производительность обогрева можно регулировать длиной спирали. Также асбестовую трубу внутри желательно покрыть термоустойчивым лаком, чтобы частицы асбеста не попадали в воздух. Корпус обогревателя не лишним будет заземлить на контур заземления.

Видео инструкции

Индукционный нагреватель своими руками

Индукционный нагреватель незаменимая вещь для кузнецов, токарей, слесарей и домашних мастеров. С его помощью всегда легко и быстро  можно нагреть и даже расплавить металл, вам не нужны дорогие теплоносители, такие, как уголь и газ, достаточно подключить к прибору электричество. Происходит бесконтактный нагрев металла токами высокой частоты, по научному волнами радиочастотного диапазона. Прибор широко применяют для термообработки, закалки и гибки деталей, бесконтактной плавки, пайки и сварки, металлов. В ювелирном деле для термической обработки мелких деталей. В медицине для дезинфекции медицинского инструмента. В автосервисе слесаря нагревают заржавевшие гайки. Так же индуктор устанавливают в индукционных котлах, применяемых для отапливания жилых помещений.

На этом рисунке изображена рабочая схема индукционного нагревателя, который вы легко можете сделать своими руками.

Схема индукционного нагревателя своими рукамиСхема индукционного нагревателя

Скачать схему индукционного нагревателя Скачать

Устройство состоит из задающего генератора высокой частоты собранного на двух мощных полевых транзисторах. Рабочее напряжение генератора зависит от мощности установленных полевых транзисторов. С транзисторами IRFP250 устройство можно питать напряжением от 12 до 30 вольт. А если установить транзисторы IRFP260, тогда напряжение питания можно поднять от 12 до 60 вольт.

Мощность индуктора заметно возрастет, температура нагрева металла поднимется более 1000 градусов, что позволит плавить металлы. В процессе работы транзисторы будут очень сильно нагреваться, поэтому их надо установить на большие радиаторы и поставить мощный вентилятор. На холостом ходу индуктор потребляет не менее 10А, а в рабочем состоянии не менее 15А, соответственно требуется очень мощный блок питания минимум на 20А.

На этом рисунке изображена печатная плата индукционного нагревателя.

Печатная плата индукционного нагревателя

Скачать печатную плату индукционного нагревателя в формате lay Скачать

Так же вам понадобятся резисторы R1, R2 на 10К мощностью 0.25 Ватт. Резисторы R3, R4 с сопротивлением 470 Ом не менее 2 Ватт. Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 или другие аналогичные на максимальный ток до 1А. Стабилитроны VD1, VD2 мощностью не менее 5 Ватт с напряжением стабилизации 12В например 1N5349 и другие. Дроссели L1, L2  размером 27х14х11 мм желтого цвета с белой полосой я вытащил из компьютерных блоков питания. На каждый дроссель надо намотать 25 витков медного провода диаметром 1 мм желательно в лаковой изоляции, если не найдете, подойдет одножильный провод в полихлорвиниловой изоляции на скорость сильно не влияет.

Дроссель 27х14х11 желтый с белой полосой из компьютерного блока питания

Конденсаторы С1-С16 металлоплёночные 0.33 мкФ 630В, соединяются параллельно рядами 4х4, в блоке всего шестнадцать штук. С меньшим рабочим напряжением лучше не ставить, будут сильно греться. Между конденсаторами оставляйте небольшое расстояние для хорошего охлаждения потоком воздуха.

Блок металлопленочных конденсаторов 0.33 мкФ 630 В

Дроссели решил приклеить силиконовым герметиком, чтобы не болтались.

Дроссели от компьютерного блока питания 27х14х11 мм

Важную деталь нагревателя, индуктор я сделал из медной трубки диаметром 6 мм длинною 1 метр. Купить такую можно в любом автомагазине типа «Газовщик» и там где торгуют газо-балонным оборудованием для автомобилей. Медную трубку наматываем на кусок полипропиленовой трубы внешним диаметром 40 мм, такая труба используется в пластиковом отоплении. Делаем пять витков, расстояние между верхним краем первого витка и нижним краем пятого витка должно быть 40 мм. Концы трубы изгибаем, как на рисунке и прикрепляем к радиаторам с помощью двух клемных колодок для провода сечением 16 мм².

Индукционный нагреватель своими руками, размер индуктора 40х40 мм

В процессе работы индуктор будет сильно нагреваться от раскаленной детали, что может привести к повреждению медной трубки, поэтому надо сделать охлаждение. На концы медной трубки я одел силиконовые трубки и подключил насос омывателя лобового стекла автомобиля. Насос от ВАЗ 2114 и силиконовые трубки купил в автомагазине. Получилась нормальная водяная система охлаждения.

Система охлаждения для индукционного нагревателя

Чтобы охлаждать радиаторы и блок конденсаторов поставил мощный вентилятор от процессора. Для питания от 12 вольт такого охлаждения вполне достаточно. Если захотите поднять напряжение от 12 до 60 вольт, чтобы получить максимальную мощность от индукционного нагревателя, поставьте более мощные радиаторы и более производительный вентилятор, например от отопителя салона ВАЗ 2107. Желательно сделать металлическую шторку оберегающую нагреваемую деталь и медный индуктор от потока нагнетаемого вентилятором холодного воздуха.

Индукционный нагреватель своими руками, вид сверху

Поскольку индукционный нагреватель потребляет большой ток около 20А, все дорожки на печатной плате следует усилить медной проволокой, напаянной сверху.

Индукционный нагреватель своими руками, дорожки на печатной плате надо усилить медной проволокой

А теперь самое интересное… Испытания индукционного нагревателя я проводил от двенадцати вольтового автомобильного аккумулятора. Другого источника питания способного выдавать большие токи у меня просто нет. Лезвие от канцелярского ножа нагрелось до красна за 10 секунд. А это хороший результат, если учесть, что индуктор запитан всего от двенадцати вольт!

Испытания индукционного нагревателя

Друзья! Если хотите собрать индукционный нагреватель своими руками. Мой вам совет… Сразу ставьте полевые транзисторы IRFP260, большие радиаторы и мощный вентилятор от отопителя салона ВАЗ 2107, для питания индуктора обязательно используйте мощный источник питания лучше всего начиная от 24В до 60В с силой тока минимум на 20А.

Радиодетали для сборки индукционного нагревателя

  • Транзисторы Т1, Т2 IRFP250 лучше IRFP260 2 шт.
  • Резисторы R1, R2 10K 0.25W 2 шт. R3, R4 470R 2W 2 шт.
  • Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 2 шт. или аналогичные
  • Стабилитроны VD1, VD2 на 12V 1W 1N5349 или аналогичные 2 шт.
  • Конденсаторы C1-C16 0.33mf 630V 16 шт.
  • Дроссели от компьютерного БП желтые с белой полосой, размер 27х14х11 мм 2 шт.
  • Колодка клемная для провода сечением 16 мм² 2 шт.
  • Провод медный в лаковой изоляции d=1 мм длина 2 метра
  • Трубка медная d=6 мм, длина 1 метр
  • Радиатор чем больше, тем лучше 2 шт.
  • Насос омывателя лобового стекла от ВАЗ 2114 1 шт.
  • Трубка силиконовая 2 метра
  • Вентилятор чем мощнее, тем лучше. Рекомендую от отопителя салона ВАЗ 2107 1 шт.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать индукционный нагреватель своими руками

Как сделать электрообогреватель из подручных материалов своими руками

Одно из преимуществ электрического обогревателя перед другими источниками тепла, сжигающими углеводородное топливо, — простота конструкции. Благодаря этому любой мастеровитый хозяин, немного разбирающийся в электротехнике, способен изготовить отопительный прибор простой конструкции своими руками. Нужно лишь выбрать подходящий вариант электрообогревателя, правильно рассчитать тепловую мощность и подготовить требуемые материалы.

Содержание

  • Назначение и виды электрообогревателей
  • Выбор прибора для самостоятельного изготовления
  • Сборка тепловентилятора для гаража
  • Как изготовить электробатарею из чугунных секций своими руками
  • Советы по обслуживанию и эксплуатации
  • 1 Назначение и виды электрообогревателей

    Назначение бытовых приборов явствует из названия — обогрев жилых и других хозяйственных помещений с использованием электроэнергии. Оборудование данного типа применяется для организации общего и местного отопления различных зданий и сооружений. Принцип работы одинаков для всех видов нагревателей — преобразование электрической энергии в тепловую с эффективностью (КПД) порядка 98—99%.

    Местное отопление — это направленный обогрев части помещения на определённом участке. Пример: мастер автосервиса производит работы в смотровой канаве, расположенной в большом ангаре. Поднимать температуру до 20°С во всём здании неэкономично, для создания работнику нормальных условий достаточно поставить в яму электрообогреватель.


    Инфракрасный обогрев используется на СТО для сушки автомобилей

    Все отопители делятся на 2 группы по способу передачи тепла:

  • Конвекционные. Отдают тепло непосредственно воздуху комнаты, вызывая появление конвективных потоков. Более холодная и тяжёлая воздушная масса вытесняет вверх нагретый лёгкий воздух, отчего возникает круговая циркуляция от потолка к полу и обратно.
  • Инфракрасные. Тепловая энергия передаётся окружающим поверхностям посредством инфракрасного излучения. Воздух нагревается в последнюю очередь, получая тепло от предметов.
  • Из-за особенностей конструкции большинство обогревателей являются смешанными — отдают тепло конвективным и лучистым способом, но в разном соотношении. Инфракрасными считаются приборы, передающие 70—80% энергии излучением, остальные отопители — конвекционные.


    Прямой нагрев воздуха бытовым прибором вызывает конвективную циркуляцию в комнате

    Приборы инфракрасного обогрева

    К группе инфракрасных обогревателей относятся следующие бытовые электроприборы:

    • с трубчатым нагревательным элементом, сделанным в виде лампы;
    • керамические панельные;
    • кварцевые;
    • длинноволновые настенные и потолочные;
    • микатермические.

    В каждой разновидности реализовано лучистое выделение теплоты тем или иным способом — посредством раскалённой нихромовой нити, углеродного элемента, металлических пластин либо панелей из искусственного камня. В микатермических отопителях производители применяют слюду и окислы различных металлов, что существенно удорожает конструкцию.


    Инфракрасный обогреватель передает тепло поверхностям предметов

    Общепризнанная новинка, относительно недавно пополнившая ассортимент электрообогревателей, — инфракрасная плёнка разной ширины. Выделяет лучистое тепло с помощью тонких карбоновых элементов, нанесённых на полимерную основу. Применяется для устройства напольного, настенного и потолочного отопления.


    В карбоновой пленке углеродные нагревательные элементы нанесены на гибкую полимерную основу

    Конвекционные отопители

    Для воздушного обогрева помещений используются бытовые приборы следующих типов:

    • настенные и напольные конвекторы;
    • переносные тепловентиляторы;
    • масляные радиаторы;
    • модульные обогреватели — так называемые электробатареи.


    Тепловентилятор отличается простой конструкцией, малыми размерами и весом

    Две первые разновидности являются чисто конвективными отопителями, отдающими примерно 80% теплоты напрямую воздуху. Принцип теплообмена прост: нагревательный элемент из хромоникелевой проволоки обдувается воздушным потоком, создаваемым крыльчаткой вентилятора либо за счёт естественной циркуляции.

    Поверхность масляных радиаторов и электробатарей прилично нагревается (иногда — до 60 °С), поэтому значительная доля теплоты передаётся в комнату излучением — до 40%. Остальную энергию отнимает воздух, омывающий многочисленные теплообменные рёбра агрегата.


    Внешне электробатареи похожи на водяные приборы отопления, только греются электрическим ТЭНом

    Видео: разновидности электрообогревателей

    2 Выбор прибора для самостоятельного изготовления

    При большом желании и наличии навыков домашний мастер-умелец может изготовить любой из перечисленных разновидностей нагревателей. Исключение — аппарат микатермического типа со слюдяными элементами. Вопрос заключается в стоимости подобного изделия: например, для лампового инфракрасного обогревателя нужно купить трубчатый нагревательный элемент, для конвектора — ТЭН и алюминиевый ребристый радиатор.

    Когда речь идёт о сборке недорогого отопителя из подручных материалов, стоит рассмотреть такие варианты:

    • тепловентилятор;
    • электробатарея;
    • кварцевая панель.


    Кварцевые панели делаются из обычного цементно-песчаного раствора

    Последней разновидности обогревателей присвоили красивое название сами производители. В действительности это панель, сделанная из цементного раствора с кварцевым песком, нагревательный элемент замурован внутри плиты.

    3 Сборка тепловентилятора для гаража

    Греющий прибор простейшей конструкции состоит из таких элементов:

    • корпус;
    • нагревательный элемент — воздушный ТЭН либо спираль из хромоникелевого сплава;
    • осевой вентилятор обдува;
    • выключатель и регулятор мощности;
    • автоматика безопасности.


    Электрическая тепловая пушка включает 2 основных элемента — нагреватель и вентилятор

    Мощные версии данных обогревателей — тепловые пушки — применяются для отопления помещений большой площади. Вместо осевых вентиляторов в них используются центробежные (улитки), а корпус сделан в виде трубы.

    Чтобы своими руками изготовить тепловентилятор, нужно приобрести либо найти в домашнем хозяйстве нагревательный элемент. Но вначале необходимо определить мощность будущего отопителя.

    Расчёт нагревательного элемента

    Учитывая высокий КПД преобразования электрической энергии в тепловую, следует приравнять потребляемую мощность прибора к теплоотдаче. Если нагреватель «тянет» из сети 1 кВт электричества, то в помещение он фактически передаст 990 Вт, разницу можно считать погрешностью.


    Чтобы отмерить нихромовую нить, нужно рассчитать её сопротивление

    Алгоритм расчёта выглядит так:

  • Выясните площадь комнаты и умножьте данную цифру на 0,1 кВт — получите величину тепловой мощности, потребной на обогрев помещения. Если высота потолков превышает 3 м, высчитывайте объем и умножайте его на 0,035 кВт. Например, площадь комнаты равна 20 м2, тогда мощность обогревателя составит 20 х 0,1 = 2 кВт.
  • Приравнивая тепловую мощность к электрической и зная сетевое напряжение (220 В), определите силу тока в цепи. Пример: 2 кВт / 220 В = 9 А.
  • Пользуясь формулой закона Ома, рассчитайте сопротивление в цепи нагревателя. В рассматриваемом примере R = 220 В / 9 А = 24,5 Ом.
  • По значению сопротивления подберите длину хромоникелевой проволоки независимо от диаметра. Достаточно замерить мультиметром сопротивление участка спирали и отрезать кусок нужной длины.

    Зная величину сопротивления, несложно отрезать нить нужной длины с помощью мультиметра

  • Существует более простой путь — вместо нихрома купить готовый воздушный ТЭН требуемой мощности. Но подобное решение обойдётся значительно дороже, а проволока может найтись в старых греющих аппаратах (фен, утюг и так далее).

    Подготовка инструментария и материалов

    Для сборки тепловентилятора понадобится стандартный набор домашнего инструмента:

    • пассатижи;
    • кусачки;
    • острый нож для зачистки проводников;
    • дрель со свёрлами Ø3—8 мм;
    • ножовка по металлу;
    • отвёртки различных типов — плоская и крестообразная.

    Если в обогревателе планируется устанавливать вентилятор с постоянным напряжением питания 12В, придётся собрать выпрямительную схему и поставить понижающий трансформатор. Для сборки электрической схемы понадобится паяльник с флюсом, припоем и канифолью в комплекте. Измерения напряжения и сопротивления производятся мультиметром.


    Помимо перечисленного инструмента, при изготовлении тепловой пушки понадобится мультиметр

    Конвективный обогреватель можно изготовить из таких деталей:

    Чтобы использовать низковольтные типы вентиляторов постоянного тока, например, кулер от ПК, нужно понизить и выпрямить напряжение с помощью трансформатора и диодной схемы. Добавьте к ней конденсатор номиналом 100—200 мкФ для сглаживания пульсаций тока и продления срока службы кулера. Если в вашем распоряжении имеется рабочий блок питания компьютера, то схему собирать не потребуется.


    Чтобы подать на вентилятор 12 вольт, нужно собрать примитивный блок питания по схеме

    Инструкция по изготовлению

    Первым делом необходимо подготовить к монтажу нагревательный элемент. Если вам досталась готовая хромоникелевая спираль, разбейте её по длине на участки, равные внутреннему диаметру асбестовой трубы, затем согните в найденных точках. Прямую проволоку нужно навить вокруг любого круглого предмета Ø0,5—1 см.

    Помните, что после навивки спираль раскрутится и немного увеличится в диаметре за счёт упругости.


    Готовую спираль нужно перегнуть, поделив на равные участки

    Пошагово технология сборки выглядит так:

  • Просверлите в асбестовой трубе отверстия диаметром 4—5 мм для крепления участков спирали. Располагайте отверстия таким образом, чтобы витки нагреватели пересекали внутренний проход трубы под разными углами.
  • Используя винты с гайками и шайбами, закрепите хромоникелевую спираль внутри трубы. Концы проволоки выведите на край изолятора и просверлите отверстия для соединения с проводниками.

    Хромоникелевая нить крепится к трубе в нескольких точках винтами

  • Установите асбестовую трубу внутрь корпуса на металлических кронштейнах, позади неё расположите вентилятор.
  • Смонтируйте на стенке обогревателя автоматические выключатели.
  • Подсоедините к нихрому медные провода, надёжно скрутив их винтами, пропущенными сквозь отверстия. Паять соединение бессмысленно — спираль нагреется и расплавит олово.
  • Подключите провода к автоматам и вентилятору, выведите наружу питающий кабель с вилкой. Питание к нагревателю и двигателю электровентилятора подавайте через отдельные выключатели.

    Крыльчатка вентилятора размещается четко напротив трубы с нагревательной спиралью

  • В целях безопасности закройте фронтальную часть прибора металлической решёткой.
  • Для запитки низковольтного вентилятора соберите диодную схему с понижающим трансформатором. На выходе диодного моста поставьте электролитический конденсатор. По окончании монтажа проверьте правильность соединений и приступайте к испытанию обогревателя, включив его в сеть. Если при работе вентилятора спираль накаляется докрасна, придётся найти более производительный нагнетатель, иначе проволока быстро перегорит.

    Некоторые умельцы подают питание 12 В на вентилятор без понижающего трансформатора, снимая напряжение с определённого участка проволоки и подавая его на диодный мост. Метод не слишком безопасен — искать нужную точку придётся вольтметром на включённом в сеть нагревателе.

    Видео: устройство самодельного тепловентилятора

    4 Как изготовить электробатарею из чугунных секций своими руками

    Источник тепла представляет собой чугунный радиатор устаревшей конструкции, куда вместо нижней боковой заглушки вкручивается трубчатый электронагреватель — ТЭН. Батарея заполняется водой, образующиеся излишки воздуха удаляются через автоматический воздухоотводчик либо ручной кран Маевского.

    Чугунный радиатор старого типа выбран для изготовления электрообогревателя неслучайно — в каждую секцию батареи помещается минимум 1,5 л воды. Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы менее вместительны — внутренний объём секции не превышает 0,5 л. Чтобы нагреватель работал эффективно, придётся наращивать количество секций, что увеличит стоимость изделия.


    Для изготовления обогревателя лучше всего подойдёт радиатор МС-140 из чугуна

    Расчёт потребной тепловой мощности производится по алгоритму, приведённому выше. Затем по расчётным данным подбирается водяной ТЭН с учётом следующих рекомендаций:

    • мощность ТЭНа принимайте с коэффициентом запаса 1,2—1,3 и округлением в большую сторону;
    • форма нагревателя — в виде латинской буквы U;
    • если для обеспечения нужной теплоотдачи одного нагревателя недостаточно, берите два ТЭНа одинаковой мощности;
    • трубчатые нагреватели лучше покупать со встроенным термостатом;
    • количество секций чугунной батареи определяется длиной нагревательных элементов — они должны поместиться внутрь с небольшим запасом.

    Пример расчёта количества секций. U-образный ТЭН мощностью 2 кВт имеет длину трубок 26 см, ширина чугунной секции составляет 90 мм. Чтобы поставить 2 нагревателя, общей длиной 54 см, понадобится минимум 7 секций, с учётом запаса — 8 шт.

    В расчёте на 1 нагреватель допускается ставить большее число радиаторных секций, но тогда увеличится общее количество воды и длительность прогрева, а следом — энергозатраты.


    В чугунный радиатор на 7 секций ставится 1 стандартный ТЭН

    Подготовительный этап

    Для сборки обогревателя понадобятся такие изделия и материалы:

    Если вы планируете организовать регулирование температуры воздуха в помещении, дополнительно купите комнатный термостат со встроенным либо выносным датчиком температуры. При монтаже электрообогревателя в жилом помещении используйте пластиковые кабель-каналы или прокладывайте проводку скрыто в бороздах стен, надевая защитный гофрированный рукав.

    Подготовьте рабочий комплект инструментария:

    • трубный ключ №3;
    • кусачки, пассатижи;
    • отвёртки 2 типов;
    • термоусадочные изоляционные трубки;
    • электродрель.


    Подготовленный радиатор нужно установить на кронштейны крепления

    Для установки батареи на стену предусмотрите стальные крюки либо кронштейны. Перед монтажом внешний вид радиатора стоит привести в порядок — понадобится термостойкая эмаль желаемого цвета.

    Порядок сборки обогревателя

    Перед изготовлением электробатареи радиатор следует подготовить — тщательно промыть с использованием чистящих средств, проверить на герметичность, высушить и окрасить снаружи. Дальнейшие работы выполняйте в такой последовательности:

  • Заранее установите батарею на стеновые кронштейны — после наполнения водой монтировать прибор будет тяжелее.

    Для надёжности резьбу ТЭНа намажьте герметиком перед вкручиванием

  • Вместо одной нижней пробки вкрутите в крайнюю секцию ТЭН с водяным терморегулятором, используя паронитовую прокладку и герметик.
  • В верхнем противоположном углу радиатора вкрутите футорку с отверстием под воздухоотводчик.

    Футорка и кран Маевского ставится вместо верхней пробки

  • Остальные отверстия закройте штатными заглушками, уплотнив резьбу ФУМ-лентой.
  • Подключите к ТЭНу провод ПВС, проложенный от автоматического выключателя. Последний необязательно ставить прямо в комнате, можно поместить его в общем электрощите.

    Датчик и термостат вставляются в специальную трубку ТЭНа

  • По окончании сборки заполните батарею водой через отверстие под кран Маевского, причём вверху должна оставаться воздушная прослойка, компенсирующая расширение воды. Вкрутите на место воздухоотводчик и запускайте обогреватель в работу. В процессе первичного нагрева нужно несколько раз стравить воздух через кран Маевского. Чтобы вода в батарее не закипала, настройте терморегулятор ТЭНа на максимальную температуру 80 °С.

    При использовании обогревателя в помещениях с периодическим отоплением вместо воды залейте в батарею незамерзающий теплоноситель.

    Автоматическое поддержание температуры воздуха в помещении достигается с помощью комнатного термостата, расположенного в удобном месте. В данном случае электрообогреватель подключается к сети не напрямую, а через указанный терморегулятор.


    Комнатный термостат включается последовательно с ТЭНом

    Видео: обзор электрообогревателя из чугунного радиатора

    5 Советы по обслуживанию и эксплуатации

    При пользовании самодельными обогревателями нужно учитывать некоторые особенности эксплуатации и соблюдать простые меры безопасности:

  • Тепловентилятор, сделанный из подручных материалов, нельзя оставлять включённым без присмотра. Если подобная необходимость всё же возникает, прибор следует оборудовать автоматикой аварийного отключения — купить термореле и поставить датчик опрокидывания.
  • Не увеличивайте температуру воды в электробатарее выше 80 °С, иначе образуется пар и внутри возрастёт давление, грозящее разрушить чугун. Если обогреватель выделяет мало тепла, добавьте несколько секций и установите дополнительный ТЭН.
  • Не подсоединяйте оборудование к электросети на скрутках.
  • Линия, которой подключён электрообогреватель, должна быть защищена автоматическим выключателем и УЗО.
  • Тепловентилятор нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
  • Как и заводские нагреватели, самодельные приборы практически не нуждаются в обслуживании. Из конвективного отопителя периодически выдувайте пыль, иначе она горит на спирали и выделяет неприятный запах. В электробатарее 1 раз в год проверяйте состояние рабочей поверхности ТЭНа и при необходимости удаляйте накипь.

    Изготовление простого электрообогревателя — удачный способ сэкономить средства на покупке заводского прибора. С точки зрения эффективности отопления, разницы между изделиями нет — в обоих случаях КПД достигает 99%. Разница во внешнем виде и функциональности компенсируется дешевизной самодельных аппаратов. При желании конструкцию можно усовершенствовать, добавив полезные элементы автоматики: датчики, термостаты и таймеры.

    Оцените статью:

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • (0 голосов, среднее: 0 из 5)
    Поделитесь с друзьями!

    Источник

    Индукционные нагреватели своими руками — как сделать? Простая схема и инструкция

    Индукционные нагреватели работают по принципу “получение тока из магнетизма”. В специальной катушке генерируется переменное магнитное поле высокой мощности, которое порождает вихревые электрические токи в замкнутом проводнике.

    индукционный нагреватель

    Замкнутым проводником в индукционных плитах является металлическая посуда, которая разогревается вихревыми электрическими токами. В общем, принцип работы таких приборов не сложен, и при наличии небольших познаний в физике и электрике, собрать индукционный нагреватель своими руками не составит большого труда.

    Самостоятельно могут быть изготовлены следующие приборы:

    1. Приборы для нагрева теплоносителя в котле отопления.
    2. Мини-печи для плавки металлов.
    3. Плиты для приготовления пищи.

    Индукционная плита своими руками, должна быть изготовлена с соблюдением всех норм и правил для эксплуатации данных приборов. Если за пределы корпуса в боковых направлениях будет выделяться опасное для человека электромагнитное излучение, то использовать такой прибор категорически запрещается.

    Кроме этого большая сложность при конструировании плиты заключается в подборе материала для основания варочной поверхности, которое должно удовлетворять следующим требованиям:

    1. Идеально проводить электромагнитное излучение.
    2. Не являться токопроводящим материалом.
    3. Выдерживать высокую температурную нагрузку.

    В бытовых варочных индукционных поверхностях используется дорогая керамика, при изготовлении в домашних условиях индукционной плиты, найти достойную альтернативу такому материалу – довольно сложно. Поэтому, для начала следует сконструировать что-нибудь попроще, например, индукционную печь для закалки металлов.

    Инструкция по изготовлению

    Чертежи

    Как сделать индукционный нагреватель своими руками?

    Рисунок 1. Электрическая схема индукционного нагревателя

    Как сделать индукционный нагреватель своими руками?

    Рисунок 2. Устройство.

    Как сделать индукционный нагреватель своими руками?

    Рисунок 3. Схема простого индукционного нагревателя

    Для изготовления печи понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • паяльник;
    • припой;
    • текстолитовая плата.
    • мини-дрель.
    • радиоэлементы.
    • термопаста.
    • химические реагенты для травления платы.

    Дополнительные материалы и их особенности:

    1. Для изготовления катушки, которая будет излучать необходимое для нагрева переменное магнитное поле, необходимо приготовить отрезок медной трубки диаметром 8 мм, и длиной 800 мм.
    2. Мощные силовые транзисторы являются самой дорогой частью самодельной индукционной установки. Для монтажа схемы частотного генератора необходимо приготовить 2 таких элемента. Для этих целей подойдут транзисторы марок: IRFP-150; IRFP-260; IRFP-460. При изготовлении схемы используются 2 одинаковых из перечисленных полевых транзисторов.
    3. Для изготовления колебательно контура понадобятся керамические конденсаторы ёмкостью 0,1 mF и рабочим напряжением 1600 В. Для того, чтобы в катушке образовался переменный ток высокой мощности, потребуется 7 таких конденсаторов.
    4. При работе такого индукционного прибора, полевые транзисторы будут сильно разогреваться и если к ним не будут присоединены радиаторы из алюминиевого сплава, то уже через несколько секунд работы на максимальной мощности, данные элементы выйдут из строя. Ставить транзисторы на теплоотводы следует через тонкий слой термопасты, иначе эффективность такого охлаждения будет минимальна.
    5. Диоды, которые используются в индукционном нагревателе, обязательно должны быть ультрабыстрого действия. Наиболее подходящими для данной схемы, диоды: MUR-460; UF-4007; HER – 307.
    6. Резисторы, которые используются в схеме 3: 10 кОм мощностью 0,25 Вт – 2 шт. и 440 Ом мощностью – 2 Вт. Стабилитроны: 2 шт. с рабочим напряжением 15 В. Мощность стабилитронов должна составлять не менее 2 Вт. Дроссель для подсоединения к силовым выводам катушки используется с индукцией.
    7. Для питания всего устройства понадобится блок питания мощностью до 500. Вт. и напряжением 12 – 40 В. Запитать данное устройство можно от автомобильного аккумулятора, но получить наивысшие показания мощности при таком напряжении не получится.

    самодельный индукционный нагревательСам процесс изготовления электронного генератора и катушки занимает немного времени и осуществляется в такой последовательности:

    1. Из медной трубы делается спираль диаметром 4 см. Для изготовления спирали следует медную трубку накрутить на стержень с ровной поверхностью диаметром 4 см. Спираль должна иметь 7 витков, которые не должны соприкасаться. На 2 конца трубки припаиваются крепёжные кольца для подключения к радиаторам транзистора.
    2. Печатная плата изготавливается по схеме. Если есть возможность поставить полипропиленовые конденсаторы, то благодаря тому, что такие элементы обладают минимальными потерями и устойчивой работой при больших амплитудах колебания напряжений, устройство будет работать намного стабильнее. Конденсаторы в схеме устанавливаются параллельно образуя с медной катушкой колебательный контур.
    3. Нагрев металла происходит внутри катушки, после того как схема будет подключена к блоку питания или аккумулятору. При нагреве металла необходимо следить за тем, чтобы не было короткого замыкания обмоток пружины. Если коснуться нагреваемым металлом 2 витка катушки одновременно, то транзисторы выходят из строя моментально.

    Нюансы

    самодельный индукционный нагреватель

    1. При проведении опытов по нагреву и закалке металлов, внутри индукционной спирали температура может быть значительна и составляет 100 градусов Цельсия. Этот теплонагревательный эффект можно использовать для нагрева воды для бытовых нужд или для отопления дома.
    2. Схема нагревателя рассмотренного выше (рисунок 3), при максимальной нагрузке способна обеспечить излучение магнитной энергии внутри катушки равное 500 Вт. Такой мощности недостаточно для нагрева большого объёма воды, а сооружение индукционной катушки высокой мощности потребует изготовление схемы, в которой необходимо будет использовать очень дорогие радиоэлементы.
    3. Бюджетным решением организации индукционного нагрева жидкости, является использование нескольких устройств описанных выше, расположенных последовательно. При этом, спирали должны находиться на одной линии и не иметь общего металлического проводника.
    4. В качестве теплообменника используется труба из нержавеющей стали диаметром 20 мм. На трубу «нанизываются» несколько индукционных спиралей, таким образом, чтобы теплообменник оказался в середине спирали и не соприкасался с её витками. При одновременном включении 4 таких устройств, мощность нагрева будет составлять порядка 2 Квт, что уже достаточно для проточного нагрева жидкости при небольшой циркуляции воды, до значений позволяющих использовать данную конструкцию в снабжении тёплой водой небольшого дома.
    5. Если соединить такой нагревательный элемент с хорошо изолированным баком, который будет расположен выше нагревателя, то в результате получится бойлерная система, в которой нагрев жидкости будет осуществляться внутри нержавеющей трубы, нагретая вода будет подниматься вверх, а её место будет занимать более холодная жидкость.
    6. Если площадь дома значительна, то количество индукционных спиралей может быть увеличено до 10 штук.
    7. Мощность такого котла можно легко регулировать путём отключения или включения спиралей. Чем больше одновременно включённых секций, тем больше будет мощность работающего таким образом отопительного устройства.
    8. Для питания такого модуля понадобится мощный блок питания. Если есть в наличии инверторный сварочный аппарат постоянного тока, то из него можно изготовить преобразователь напряжения необходимой мощности.
    9. Благодаря тому, что система работает на постоянном электрическом токе, который не превышает 40 В, эксплуатация такого устройства относительно безопасна, главное обеспечить в схеме питания генератора блок предохранителей, которые в случае короткого замыкания обесточат систему, там самым исключив возможность возникновения пожара.
    10. Можно таким образом организовать “бесплатное” отопление дома, при условии установки для питания индукционных устройств аккумуляторных батарей, зарядка которых будет осуществляться за счёт энергии солнца и ветра.
    11. Аккумуляторы следует объединить в секции по 2 шт., подключённые последовательно. В результате, напряжение питания при таком подключении будет не менее 24 В., что обеспечит работу котла на высокой мощности. Кроме этого, последовательное подключение позволит снизить силу тока в цепи и увеличить срок эксплуатации аккумуляторов.

    Блиц-советы

    индукционный нагреватель

    1. Эксплуатация самодельных устройств индукционного нагрева, не всегда позволяет исключить распространение вредного для человека электромагнитного излучения, поэтому индукционный котёл следует устанавливать в нежилом помещении и экранировать оцинкованной сталью.
    2. Обязательно при работе с электричеством следует соблюдать правила техники безопасности, особенно это касается сетей переменного тока напряжением 220 В.
    3. В качестве эксперимента можно изготовить варочную поверхность для приготовления пищи по схеме указанной в статье, но эксплуатировать данный прибор постоянно не рекомендуется по причине несовершенства самостоятельного изготовления экранирования данного устройства, из-за этого возможно воздействие на организм человека вредного электромагнитного излучения, способного негативно сказаться на здоровье.

    Как отремонтировать ТЭН водонагревателя своими руками | Своими руками

    Наш читатель и автор Анатолий Матвейчук продолжает делиться домашними секретами. На этот раз он расскажет, как отремонтировать сгоревший ТЭН без дополнительных затрат.

    Второй сгоревший за год ТЭН в бытовом водонагревателе натолкнул на мысль найти причины частых поломок. После слива воды и демонтажа электрической цепи, отвинтить гайки фланца давления.С трудом вытащил блок ТЭН с накипью. После чистки медных трубок нагревательных катушек обнаружил на маломощном ТЭН продольную трещину. Проверил основное — работает. Так было год назад: куча накипи, порванная медная трубка и поход в магазин за новой подходящей.

    Очевидная первопричина — жесткая вода из колодца. Установка в прошлом году фильтра-смягчителя из солей кальция не помогла. Наличие магниевого электрода также не увеличило срок службы.

    Вторая причина — низкое качество спиралей электронагревателей. После опроса соседей и знакомых выяснилось, что сменные ТЭНы от производителя самых популярных водонагревателей как бы специально сделаны на быструю поломку, ведь если завод работает 3 года, то после замены — всего 6- 8 месяцев. Я предположил, что слишком близкое расположение двух спиралей, двух термодатчиков и магниевого электрода ускоряет перегрев и выход из строя.

    Третья и основная причина — конструкция водонагревателей не учитывает бытовые реалии. Пусть не обижаются зарубежные производители: импортные водонагреватели на 90% не подходят для жесткой минерализованной воды российской глубинки. Судя по всему, Менделеев изобрел таблицу химических элементов, исследуя питьевую воду в Тобольске.

    При осмотре внутреннего 30-литрового бака я обнаружил, что он состоит из двух цилиндрических баков по 15 л, соединенных сварными 20-миллиметровыми трубками.

    Из первой емкости через монтажное отверстие ТЭН удалось смыть комки накипи. А во втором тайме все по-прежнему. Пришлось залить четыре пачки лимонной кислоты и, помешивая, дождаться полного растворения накопившихся сталактитов. Отдать 1 200 рублей на новый типовой обогреватель в условиях экономического кризиса и падения зарплаты рука не поднялась. Поэтому был бесплатный способ восстановления — я просто отрезал трубы перегоревшей спирали и заглушил образовавшиеся отверстия бронзовыми болтами резиновыми прокладками.

    В итоге водонагреватель уже работает. Для 30-литрового накопителя электротитана достаточно 1,5 кВт. Достигнута цель ремонта с положительным экономическим эффектом.

    А для себя написал план промывки кислотной профилактической, вывесил режим использования горячей воды с отключением на ночь и … поставил копилку на подачу чистой воды из городской сети.


    Ссылка по теме: Как и какой электрокамин лучше выбрать


    Ремонт ТЭН отопления своими руками — ход работ

    1.Демонтируйте нагревательный элемент. Причина выхода из строя видна невооруженным глазом: мощный слой накипи вызвал перегрев элемента.

    2. После чистки выяснилось, что небольшой ТЭН сгорел, но более мощный не пострадал.

    3. Пришлось срезать обгоревший элемент и заглушить оставшиеся после него отверстия бронзовыми болтами.

    4. Теперь между ТЭНом и датчиками температуры образовано больше места — и шкала не будет скапливаться между ними.

    5. В качестве заглушек на место нагревательного элемента устанавливаются бронзовые болты с резиновыми прокладками.

    6. Нагреватель снова готов к работе. Для 30-литрового бака достаточно его мощности 1,5 кВт.


    Ссылка по теме: Чтобы не пришлось ремонтировать электрочайник — самостоятельная доработка электрочайника


    Как отремонтировать ТЭН водонагревателя своими руками — фото

    © Автор: А.Матвейчук, Заводоуковск


    РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ — ЗАМЕНА ШНУРА

    Когда мой коллега переехал, кто-то отрезал шнур от почти нового проточного водонагревателя. Есть подозрения, что это работа ее бывшего мужа. Но кто бы это ни сделал, подключить ТЭН уже не получится. Надо отремонтировать.

    В мастерской за установку нового провода просили всего 2000 руб. Но сумма моего коллеги казалась переоцененной.Забрал в ремонт. Все необходимое было найдено на ближайшем радиорынке. После тщательного изучения внутренностей ТЭН выяснилось, что винты, фиксирующие провод на выходе из корпуса, имеют хитрую головку. Обычной отверткой их не открутить — нужна «рогатая» бит. Это было найдено в ларьке, в котором я купил провод. Можно приступать к ремонту.

    Вот что мне потребовалось для ремонта.

    Корпус нагревателя открывается легко, крышка крепится на двух пластиковых защелках.

    Из кузова воткнул вот такой лом. Надо сказать, он мне очень пригодился. «Пил» от него кусок, поехал выбирать новый провод. Это очень удобно, когда у вас есть образец: вы точно не ошибетесь при покупке!

    Перед установкой нового провода лучше сфотографировать проводку, например, на смартфоне, чтобы не запутаться, куда какой провод подключать.

    Откручиваем винты в соединительном блоке, чтобы удалить обрезки старого провода.

    Вытаскиваем концы.

    Откручиваем винты, фиксирующие провод на выходе.

    Удалите старый провод.

    Обычным канцелярским ножом зачищаем концы новой проволоки.

    Вставьте зачищенные провода в блок и закрепите их винтами.

    Вставьте новый провод и закрепите на выходе.

    Подключен новый провод.

    Надеваем корпус на провод.

    Зачищаем концы проволоки.

    Подсоедините провода.

    Для этого отверните и затяните три винта. Также закрепите проволочную ленту двумя винтами.

    Рекомендую дополнительно закрепить корпус вилки на проводе. На проволоку наматываем немного изоленты.

    Теперь села корпус с натяжением — провод из штекера уже не выдергивается.

    Провод подключен — на его место можно установить ТЭН.

    © Автор: Ю.ДЕЕВ


    КАК ЗАМЕНИТЬ ТЭН В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ-КОТЛЕ: ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Очистка водонагревателя для профилактики — все своими руками ЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИКА КОТЛА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ …
  • Ремонт и модификация проточного водонагревателя (фото) своими руками Ремонтируем и переделываем проточный водонагреватель Это …
  • Ремонт котла своими руками — очистка ТЭН Как почистить ТЭН в бойлере…
  • Ремонт старого шуруповерта АКБ своими руками (+ схема) Оживляем аккумулятор шуруповерта своими руками …
  • Ремонт триммера своими руками (кнопка лески) Триммер Ремонт катушки Кнопка стерт ..
  • Как переделать цоколь энергосберегающей лампочки под свой патрон Лампочка с двойным патроном для ее …
  • Как отремонтировать энергосберегающую лампочку + схема РЕМОНТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ СВОИМИ РУКАМИ Электро ,..

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Выбор уличного обогревателя подарить | Своими руками

    Из города на дачу уличный обогреватель уверенно перемещается, помогая продлить летний сезон. Такое устройство поможет дачникам не только обогреть зону барбекю, но и застраховать посевы во время морозов.

    Уличный обогреватель для обогрева теплицы

    Дачники, выращивающие в неотапливаемых теплицах болгарский перец и баклажаны, дыни и арбузы, сталкиваются с тем, что в условиях короткого российского лета теплолюбивые культуры не всегда успевают вызреть.

    Но при обогреве урожай обеспечивается на каждой грядке: уличный обогреватель продлит сельскохозяйственный сезон на 1-2 месяца. А нежную рассаду в открытом грунте эта техника спасет, а суточные цыплята на морозе согреют.

    А еще он убережет дачника от уборки снега во дворе и убережет дорожки от обледенения . Даже если мороз успеет сковать тротуарную плитку и крыльцо, уличный обогреватель быстро освободит их от ледяного панциря и защитит хозяина от лопаты и лома: колоть лед и чистить сугробы с таким приобретением не придется.


    Ссылка по теме: Солнечный водонагреватель для теплиц и теплиц


    Каталитические уличные обогреватели

    Каталитический подогреватель работает на двух видах топлива — бензине и пропан-бутановой смеси, подходит для отопления как жилых помещений на даче, так и хозяйственных построек — сараев и погребов, теплиц и ангаров.

    Сгорание топлива в таком каменке поверхностное, не сопровождается пламенем и шумом.При этом выделяется большое количество тепла. Основным нагревательным элементом является каталитическая поверхность из стекловолокна, а катализатором горения — кусочки платины.

    Достоинства такой сборки — малая пожароопасность и быстрый нагрев большого объема воздуха. Мощность модификаций со встроенным тепловентилятором до 5 кВт / ч. А недостаток — высокая цена: от 115 $, при этом средняя стоимость стандартного конвектора от 40 S, а конвектора с тепловентилятором от 80 $.Еще один недостаток — дорогостоящая замена элементов при выработке ресурса.

    Уличные инфракрасные обогреватели

    Уличные инфракрасные модели способны обогреть большую площадь, потому что передачу тепла в них обеспечивает инфракрасное излучение. Инфракрасные лучи греют не улицу, а предметы, которые делают этот вид обогрева очень эффективным.

    Для нужд дачника подойдет как газовая колонка, так и электронагреватель. Уличные электрические обогреватели выпускаются на стеллажах и в виде навесных панелей.

    Мощность уличных обогревателей

    Если расстояние от панели до нагреваемого объекта до 1 м, то мощности 800 Вт вполне хватит. Если расстояние больше 1,5 м, необходимо выбирать обогреватель мощностью не менее 2 кВт (второй вариант подходит для теплиц, где расстояние от потолка и стен до растений составляет около 2 м. ).

    Нить накала в электронагревателях может быть покрыта оболочкой из металла, керамики или кварца. Последние самые дешевые, но и наименее прочные (срок службы до 3-х лет).А главное, использовать такие обогреватели можно только на улице или в просторных помещениях, а обогреватели с металлом и керамикой универсальны, подходят как для улицы, так и для дома.

    Нагреватель на прилавке, он же зонтик, как уличный фонарь. Как и фонарь, используемый на открытом воздухе, обогреватель должен быть водонепроницаемым. Современные модели оснащены датчиком движения, который включает устройство при появлении людей и отключается — в их отсутствие.

    По техническим параметрам электрический уличный обогреватель в 7-8 раз эффективнее газового обогревателя.Прогреть улицу в радиусе лучей до 20С он сможет от температуры 5С, тогда как газовый аналог сможет поддерживать те же +20 при температуре наружного воздуха не ниже + 10 ° С. И в эксплуатации. , электронагреватель выгоднее газового: затраты на электроэнергию ниже, чем стоимость газа для аналогичного отопления.

    Тем не менее, провода и удлинители на улице чреваты коротким замыканием и могут стать причиной поражения электрическим током детей и животных.Также не всегда есть возможность пользоваться электричеством, а иногда и просто нет.

    Именно поэтому необходимость электрических моделей в розетке заставляет отдавать предпочтение газовым обогревателям в полевых условиях: они мобильные и энергонезависимые, так как источник питания всегда с ними. Этот обогреватель — лучший вариант для дачников, знакомых с перебоями в подаче электроэнергии, так как он работает на баллоне со сжиженным газом (пропан, бутан).


    Ссылка по теме: Камин для квартиры — что это такое: виды и виды


    Классический газовый уличный обогреватель напоминает комнатный светильник с высоким постаментом, в котором размещается газовый баллон объемом до 30 л. При постоянном использовании его хватит на сутки, а если включить газовый обогреватель на несколько часов, одна заправка согреет вас в течение 3-х ночей или 5-7 вечеров.

    Газ зажигается от кнопки, а не от спички (пьезоподжига).Встроенная сетка при нагревании излучает инфракрасные лучи, которые падают на отражатель и при отражении распределяются в виде конуса.

    Пирамидальные модели равномерно распределяют тепло вокруг себя, а не сверху вниз, как конусообразные модификации. Высота теплового столба около 1,5 м. Это размер стеклянной колбы с горящим пламенем.

    Несмотря на то, что закаленное стекло очень горячее, опасность ожога отсутствует: защитная колба защищает колбу.Радиус охвата тепла зависит от диаметра отражателя: чем больше отражатель, тем шире зона нагрева. Лучше, если эта деталь будет собрана из отдельных секций: при поломке дешевле заменить фрагмент, чем весь элемент.

    Выбирайте модели на колесах — и с плавной регулировкой подачи газа, позволяющей настроить устройство на оптимальную температуру. 8 уличный обогреватель должен иметь систему аварийного отключения газа при затухании пламени.Еще лучше, если подача газа прекратится при падении обогревателя и даже при его наклоне.

    Тепловые лучи в инфракрасных уличных обогревателях тратят до 92% энергии, а на нагрев воздуха тратится только 6%. Но для обогрева воздуха, как конвекторы-обогреватели, им не нужно: они греют людей и предметы.

    И справиться со своей задачей, не сжигая кислород и не нанося вреда здоровью. Инфракрасные обогреватели не вызывают сонливости, упадка сил и головной боли, чего нельзя сказать об обогревателях конвекторного типа, обогревающих воздух.


    Читайте также: Утепление дома своими руками и расчет отопления и теплопотерь


    Такие пирамиды часто стоят на площадках возле баров и кафе, но они пригодятся и на площадке. Пара таких утеплителей продлит теплые вечера до поздней осени.

    Для обогрева зоны в радиусе до 6 м достаточно устройства мощностью 12 кВт. Газовые обогреватели большей мощности потребляют много газа и экономически не выгодны для использования в коттеджах.


    А если не нужно утеплять улицу и дачный дом?

    Как утеплить дачный дом — советы

    Приближаются новогодние праздники, и горожане с удовольствием устремляются в свои пригороды встречать Новый год на даче, где тепло и уютно. Но чтобы создать этот уют, нужно отапливать дом, причем по возможности как можно быстрее.

    Хорошо, если при строительстве дома вы предусмотрительно возвели фундамент под печь и правильно его установили.В этом случае приехав зимой на дачу. Новый год вы встретите в теплом доме. Главное иметь запас сухих дров и немного терпения, ведь для того, чтобы построить печь, нужно время — от сорока минут до двух часов в зависимости от температуры на улице.

    Что делать, если вам нужно как можно скорее прогреть комнату?

    Во-первых, как это ни парадоксально звучит, перед обогревом помещение следует хорошенько проветрить в течение пяти минут.Неважно, какая температура на улице. Хорошо проветриваемое помещение нагревается в семь раз быстрее! Мы не знаем, почему это происходит, это скорее вопрос к физикам, но это действительно работает и проверяется не раз.

    Во-вторых, можно и нужно использовать электронагреватель и. Наиболее эффективными для быстрого обогрева помещения являются тепловентиляторы или тепловые пушки. Воздух в помещении быстро прогревается за счет принудительной конвекции, создаваемой вентилятором. Нагретый воздух, приводимый в движение вентилятором, достаточно быстро проникает в каждый уголок комнаты.В зависимости от мощности нагревателя и скорости вращения вентилятора воздух прогревается до комфортной температуры за двадцать-тридцать минут.

    Но в этом случае воздух прогревается. И следует выключить тепловую пушку, так как за те же полчаса воздух в комнате заметно охладится. Поэтому к отоплению следует подходить комплексно. Зайдя в дом с улицы и проветривая комнату, сразу включите тепловентилятор или тепловую пушку. Дайте поработать и нагрейте воздух.А пока займитесь растопкой камина или печки. К тому времени, когда печь прогреется и начнет отдавать тепло, обогревая дом и стены, тепловентилятор успеет прогреть воздух и создать для вас комфортные условия. На этом этапе прибор можно выключить.

    Если нет камина, нет печи, то на помощь придет электричество. Лучше всего, конечно.

    Инфракрасные панели можно использовать как альтернативу электронагревателям.Как правило, они занимают меньше места и потребляют меньше энергии. если вы заранее позаботились об отоплении дома и смонтировали систему теплого пола. Вариантов такого пола можно найти довольно много — от нагревательного кабеля до инфракрасных пленочных систем. В этом случае, если кабель проложен строго по полу, то инфракрасные пленки можно монтировать и на полу, и на стенах, и даже на потолке. Эти системы работают по особому принципу. Они не просто прогревают, например, пол (кафель, линолеум, ковролин), как большинство других систем теплого пола.Около 90% инфракрасного излучения приходится на дальний диапазон. Эти тепловые лучи преодолевают покрытие пола, проходят и нагревают предметы, попавшие в зону их действия.

    Кроме того, можно установить и плинтус утеплители. Они могут быть электрическими или инфракрасными. Их рекомендуется устанавливать по периметру помещения. Эффективность использования плинтусной системы отопления дома заключается в том, что установленный по периметру комнаты в самом низу стены обогреватель создает тепловой экран, который распространяется снизу вверх по всей стене.Это не дает возможности воздуху внутри помещения охлаждаться от соприкосновения с холодными стенами, а холод от стен и окон не проникает в комнату. Большой плюс этого метода в том, что стены прогреваются, освобождая от влаги. А сухие стены меньше забирают тепло, да и сами начинают излучать тепло в комнату.

    Электронагреватели

    Самые удобные отопительные приборы — электрические. Масляные обогреватели просты и наиболее популярны. Они сами нагреваются и нагревают воздух вокруг себя.Правда, делают это медленно. Если обогреватель один, но комнаты несколько плохие. Пока он греет одного, а затем другого, первый простудится. Стоимость масляных радиаторов относительно невысока: от 1500 руб. за киловатт.

    Обогреватели конвекторного типа очень быстро смешивают теплый воздух с холодным. Конвектор, закрепленный на стене или поставленный на ножки, в рекордно короткие сроки обогреет комнату. Кроме того, производители заявляют, что использование такой системы предотвращает сжигание кислорода в помещении. Встроенные термостаты во многих моделях позволяют выбрать оптимальную мощность нагрева.Стоимость одного киловатта такого отопительного прибора начинается от 800 руб.

    Еще более мощные обогреватели — тепловые пушки, но они самые дорогие. Тепловые пушки обогревают помещение «быстрее конвектора. По такому же принципу рассчитывается и необходимая мощность. Эти устройства обычно устанавливаются с заземлением. Стоит тепловая пушка в среднем 3000 руб.

    Печи малые

    К сожалению, мест, где блага цивилизации, такие как электричество и газ, не достигли гораздо большего, чем хотелось бы.Как отапливать дачу 31 декабря? Конечно, печка. Малогабаритные дачные печи могут работать как на твердом, так и на жидком топливе. В продаже есть модели на любой вкус и кошелек. При их затоплении печи хорошо и быстро нагреваются, но топливо сгорает — и мощность падает, в доме становится холоднее. Печь необходимо «кормить» дровами каждые 3-4 часа, углем — каждые 7-8 часов, жидким топливом — через 8-12 часов.

    Простейшие бытовые печи на твердом топливе можно использовать не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи.В среднем печи, работающие на твердом топливе, рассчитаны на обогрев помещения до 50 квадратных метров и стоят от пяти до десяти тысяч рублей в зависимости от времени горения на одной закладке и производителя. Также в продаже до сих пор можно найти «буржуйки», стоимость которых не превысит двух тысяч рублей, но теплоотдача у таких печей практически нулевая, и вы всю Новогоднюю ночь будете ютиться возле нее. Более совершенные модели работают на жидком топливе — дизеле или керосине. Такая печь потребляет около 100 г топлива в час, а бака хватает на 12-20 часов непрерывной работы.Стоимость такой печи около 10 000 руб.

    © Автор: Анастасия Кунаева

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Фальшкина в портале своими руками — чертежи Как сделать камин в портале Мечта …
  • Сушильный обогреватель своими руками (фото + схема) Как сделать обогреватель своими руками…
  • Инфракрасная лампа для обогрева теплицы — наши отзывы ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦЫ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА -…
  • Сушилка для обуви своими руками из вентиляторов для ПК Как сделать сушилку для обуви …
  • Живой огонь в очаг и чаша для него из бетона своими руками — шаг за шагом СЕРДЦЕ С ЖИВЫМ ОГНЕМ ДЛЯ …
  • Солнечная сушилка своими руками Как построить свою солнечную …
  • Потрясающий красивый уличный фонарь рыбка в стиле стим-панк своими руками РЫБА-ЛАМПА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМ…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Баня печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи | Своими руками

    Главное в бане — печь, спорить особо не о чем, ведь с хорошей печкой так или иначе можно застрять даже в избе.

    Если вам не подходит построенная собственная баня, магазинные печи (а они априори не подходят большинству ценителей и ценителей паровой бани), то печь-каменку придется сделать самостоятельно.

    Я представил свою духовку (фото 1, 2) из ​​черного листового металла, соединенную электросваркой в ​​единую конструкцию, в которой есть открытая печь и водяная рубашка.

    Собственно появление водяной рубашки в традиционной банной печи связано с тем, что люди стали предпочитать купаться в сауне, а мыться под душем. Такие «нерусские» привычки свойственны выходцам из городов-мегаполисов. В России моют традиционные паровые бани, которые мыли из ванн или в соседнем пруду.

    Разработанная мной модульная конструкция печи состоит из топки с дверцей, решетками и ящиком для золы, котла и печи (рис.1).

    Котел образован водяной рубашкой. Его высота формировалась из высоты топки и части дымохода.

    Вверху котел имеет выступ (фото 3), который омывается горячими газами и служит закручивающим потоком зуба.

    Все рассчитано на использование в качестве топлива обычных сосновых дров. Верхнее и нижнее выходные патрубки котла позволяют установить его в любом углу бани, в зависимости от планировки парилки.


    Читайте также: Печь для бани (двуколка) своими руками


    Пополнение котла можно осуществлять из бака, подвешенного на стене, или с помощью циркуляционного насоса из бака, установленного на полу.

    Особенностью печи (см. Разрез ФГ на рисунке 1 и фото 4) является вырезанный дымоход, приваренный к плите основания печи. В кожухе для камней (фото 5) по периметру необходимо просверлить отверстия для циркуляции воздуха.

    Дверь собственной конструкции (фото 6) хороша тем, что позволяет регулировать зазоры с корпусом печи. Еще хорошо, что проем в 250х250 мм позволяет положить в топку любое неповоротливое полено. Также возможна установка подходящей на рынке чугунной дверцы, согласовав с ней размеры горловины топки в передней стенке котла.

    Решетка (рис. 3) просто устанавливается на дно печи и по периметру зажимается глино-песчаной и кирпичной крошкой.

    Преимущества такой конструкции топки в том, что она никогда не будет перегреваться под ней, а угольное тепло будет отдаваться печи и водогрейному котлу до тех пор, пока топливо не сгорит.

    Поскольку противопожарные решетки разрушены, их можно легко отремонтировать в любой момент. Также можно использовать купленную чугунную решетку, приварив под нее опорный ящик.

    В зольном ящике накапливается зола из топки, и, так легко вытащенная из топки, она обеспечивает подачу необходимого количества воздуха под решетку, а затем — в топку, в зону горения. Вместо зольника можно использовать купленную чугунную дверку-дверку, встроив ее в дно печи.

    Печь в сборе устанавливается в парилке сауны и с помощью термостойких шлангов соединяется с навесным резервуаром для горячей воды или за его большой счет — с напольным резервуаром для воды.

    В этом случае необходимо дополнить водопровод циркуляционным насосом, а бак большой емкости изолировать пенофолом и утеплить пазогребневой доской.


    Читайте также: Русская печь своими руками — порядовки и чертежи, фото


    Дымоход проходит прямо через потолок и крышу над коньком крыши. В проходе по деревянному настилу используется «бутерброд» — платье из оцинкованного металла и минеральной ваты.Дымовой заслонки нет, а это лучшая защита от дыма.

    Чертежи конструкции своей банной печи представляю как пример одного из множества возможных вариантов обустройства паровой сауны.

    Самодельная металлическая печь для бани — фото и чертежи

    Печь — каменка для сауны — чертежи

    Чертеж 1. Конструкция печи:

    1 — водогрейный котел; 2 — подогреватель; 3 — топочная дверца; 4 — колосник; 5 — зольник; 6 — зольник; 7 — измельчитель в горловине дымохода.

    Чертеж 2. Размещение духовки и емкости для воды в бане:
    1 — плита-каменка с водогрейной рубашкой; 2 — дымовая труба из нержавеющей стали 115 мм; 3 — дымоходная резка; 4 — негорючее покрытие стен; 5 — сливной кран; 6 — бак горячей воды; 7 — кран горячей воды; 8 — термостойкие трубы; 9 — перегородка; 10 — скамья для тазика.

    Рисунок 3. Заграждение : 1 — уголок; 2 — арматура; 3 — боковая стенка; 4 — задняя стенка.

    Печь для бани с пучками — фото к артикулу

    Автор А.Матвейчук (прекрасный мастер — все его идеи и работы чрезвычайно эффективны и вполне возможны для большинства домашних мастеров)

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Кашпо из газет своими руками — фото и описание как сделать Как сплести горшки из газет:…
  • Печь для казана своими руками — фото Печь для казана из газа …
  • Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция каменки для сауны.
  • Мини-печь своими руками (фото) Как сделать своими руками …
  • Печь для бани с рефлектором — чертеж Чертеж печь-каменка с рефлектором …
  • Комбинированная печь — каминная и отопительная : подстилка своими руками Двухконтурная печь-камин…
  • Кресло из банок своими руками Кресло из банок для террасы Я видел …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как сделать подсвечник

    Этот пост спонсируется Prepper Academy, единственной программой подготовки, которая шаг за шагом показывает вам, как быстро подготовиться к приближающимся трудным временам — независимо от вашего дохода и места проживания.

    С приближением холодного сезона я хотел поделиться еще одним спасательным средством, которое вы можете сделать, чтобы обеспечить автономным теплом небольшую изолированную область с помощью всего лишь свечи!

    Я получил эту идею прямо из HeatStick.com, где вместо того, чтобы заказывать одну из их «Kandle Heeters», я решил сделать свою собственную и поделиться с вами, ребята, как вы тоже можете (это стоило мне около 15 баксов по сравнению с 30 долларами (плюс доставка), если бы вы Купи один).

    Как это работает

    Основная цель этого нагревателя — улавливать тепло, выделяемое пламенем свечи, и концентрировать его в стальном и керамическом радиаторном узле. Через некоторое время керамическая поверхность будет действовать как тепловая масса и начнет излучать захваченную тепловую энергию в вашу комнату или офис.Вот как это описывает heatstick.com (изображение и описание c / o heatstick.com):

    1. Тепло, исходящее от горящей свечи (или электрической лампы), сначала улавливается стальным внутренним ядром и окружающим керамическим внутренним модулем.
    2. Внутренние сердечники сильно нагреваются и излучают тепло к керамическому среднему сердечнику.
    3. Весь этот внутренний регион становится ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ !! Тепло синергетически накапливается и «выкипает» из керамического внутреннего сердечника в керамическое среднее ядро.Среднее ядро ​​нагревается и начинает излучать тепло. Нагретый воздух «выкипает» во внешнем керамическом сердечнике.
    4. Большая поверхность внешнего ядра начинает получать тепло. Внутренние поверхности стен сильно нагреваются! Тепло проходит через стену к внешней поверхности.
    5. Внешняя поверхность становится ОЧЕНЬ ТЕПЛО-ГОРЯЧЕЙ и начинает мягко излучать тепло в ваш дом или офис.

    Собираем все вместе

    Процесс сборки свечного нагревателя очень прост:

    Что вам нужно

    • керамический горшок 4 ″ (без глазури)
    • керамический горшок 2 дюйма (без глазури)
    • керамический горшок 1 1/2 ″ (без глазури)
    • две шайбы 1 1/2 ″ x 1/4 ″
    • три шайбы 1 1/4 ″ x 1/4 ″
    • три шайбы 1 ″ x 1/4 ″
    • восемь шайб 3/4 ″ x 1/4 ″
    • семь гаек 1/4 ″
    • один болт 3 ″ x 1/4 ″

    Инструкции по сборке

    Я думаю, что самый простой способ узнать, как собрать один из этих обогревателей, — это следовать изображению с вырезом (слева), которое я использовал от термостика.com сайт:

    Просто разместите шайбы и гайки в правильном сочетании, как показано на изображении, и все будет хорошо. Заглянув внутрь, это должно выглядеть примерно так:

    Изготовление подставки

    Я обнаружил, что проще всего сделать подставку — это купить три 4-дюймовых угловых распорки.
    Затем просто соедините три распорки вместе со средней распоркой в ​​противоположном направлении и согните две внешние так, чтобы они поддерживали обогреватель.

    Результаты испытаний

    Я решил испытать обогреватель с помощью свечки из беконного жира, которую я сделал (посмотрите «Самодельные лампы из повседневных предметов», чтобы узнать, как сделать свою собственную). Поскольку самодельный сосуд для свечей был немного больше, чем подставка на 4,5 дюйма, которую я сделал, я добавил 6-дюймовые угловые удлинители, чтобы поддерживать большую свечу.

    После горения обогревателя около 6 часов казалось, что он вырабатывает лишь небольшое количество тепла (хотя приличное количество тепла выходило снизу).Однако, так как погода здесь была более теплой, я не смог хорошенько встряхнуть этот маленький обогреватель (и, кроме того, сколько тепла вы действительно ожидаете от свечи?).

    Несмотря на далеко не оптимальные условия тестирования, он никоим образом не нагреет ваш дом (или даже комнату нормального размера), но в закрытом помещении, таком как ваша машина, я заметил, что это дает некоторую выгоду. Опять же, я не смог по-настоящему проверить это, так что это только предположение.

    Несмотря на то, что обогреватель не кажется таким уж эффективным, создание этого устройства было далеко не пустой тратой времени.Я изучил некоторые важные принципы, а также придумал другие идеи о том, как преобразовать источник пламени в лучистое отопление (просто подумайте о более крупной версии этого обогревателя в сочетании с ракетной печью, которую я рассмотрел, и вы поймете, что я имею в виду).

    Авторские права © 2020 Tactical Intelligence. Все права защищены

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *