Нагреватель самодельный: Индукционный нагреватель своими руками из сварочного инвертора

Фев 4, 2021 Разное

Нагреватель самодельный: Индукционный нагреватель своими руками из сварочного инвертора

Содержание

Как сделать накопительный водонагреватель своими руками

Содержание статьи:

Инструкция как сделать водонагреватель своими руками

Перед началом проведения всех требуемых работ нужно очистить все металлические детали от грязи и ржавчины. В листе металла наметить отверстия для установки тэна, а затем собрать все детали, присоединив листовой металл к тэну и трубам. В любом удобном месте приварить гайку заземления. Подключить собранную установку к водоснабжению, а затем убедиться в том, что нет нигде протечек. Если есть протечки, то нужно заварить их, затем снять водонагреватель, покрыть его антикоррозионной краской, а после ее высыхания, установить нагреватель на место, и можно пользоваться.

Важно! Не стоит устанавливать проточный водонагреватель в ванне, так как это может спровоцировать пожар. Лучше всего вывести трубы и установить его в душевой кабине

Комфортные условия проживания каждого современного человека просто немыслимы без доступа горячей воды, однако, во многих частных домах его нет. Обеспечить его можно только с помощью установки водонагревателя, который вполне возможно сделать самостоятельно.

Водонагреватель косвенного нагрева изготовить собственноручно будет проще всего

Легче всего, изготовить водонагреватель косвенного нагрева.

Для этого потребуется:

  • Лист алюминия;
  • Медный коллектор;
  • Деревянные доски;
  • Медная труба.

Из досок нужно сделать корпус, внутреннюю часть которого выстлать алюминием. При помощи трубы выполнить борозды и установить коллектор, который нужно оснастить входными и выходными конструкциями с обеих сторон. Благодаря подобной системе, можно легко нагревать совершенно любой объем воды.

Делаем емкость

Для изготовления резервуара для бойлера своими руками вам нужны:

  • газовый баллон, пластиковая бочка или листовая сталь;
  • сварочный аппарат;
  • 2 шаровых клапана;
  • дрель со сверлами по металлу;
  • ТЭН.

Если у вас есть газовый баллон или пластиковая бочка – отлично. Во всех других случаях понадобится сварка корпуса, чтобы сделать бойлер своими руками:

  1. В верхней части готового цилиндра с дном просверлите 2 отверстия – в одно будет попадать горячая вода, в другое – холодная.
  2. Встройте в эти отверстия шаровые клапаны.
  3. Просверлите еще 2 отверстия сбоку – для установки теплообменника.
  4. На вход и выход теплообменника подсоедините патрубки.
  5. В нижней части просверлите отверстие для сливного крана
  6. Установите ТЭНы, а лучше — два или три, один над другим, в нижней части бака.
  7. Сделайте изоляцию теплонагревательных элементов от воды.
  8. Установите термостаты (от тех же ТЭНов).

Количество ТЭНов

Число теплонагревательных элементов в вашем бойлере своими руками зависит от их мощности и от желаемой мощности самого устройства:

  1. Рассчитайте количество воды – оно равно объему цилиндра, умноженному на плотность, то есть на 1 л.
  2. Определите время, за которое вы бы хотели нагреть воду.

Вот что надо принять во внимание, устанавливая нагреватели в бойлере своими руками:

  • Учтите, что нагреватель с мощностью 6 кВт справляется с нагреванием бака в 300 л воды до температуры 100° С примерно за 3 часа.
  • Исходя из этого, можно вычислить, сколько понадобится установить бытовых нагревателей стандартной мощностью 2 кВт в ваш резервуар.
  • Обычно требуется 2, но для особенно нетерпеливых жильцов лучше взять 3 ТЭНа.
  • Зафиксируйте их латунными гайками – они продаются в магазинах электротоваров. ТЭНы ставьте так, чтобы обеспечить циркуляцию.

Теплая вода поднимается вверх. Если один нагреватель будет вверху, теплый поток поднимется выше, потечет к другой стенке, а затем начнет плавно опускаться, поскольку ему на смену идет новая нагретая вода. Тем самым вода внизу тоже начнет нагреваться.

Важно! Если у вас всего 2 ТЭНа, один — можно поместить на уровне нижней трети высоты, второй – на уровне верхней трети, над первым. .

Монтаж автоматического водонагревателя

Материалы:

  1. Бак накопителя.
  2. Большой бак для холодной воды (емкостью не менее 50 л, это может быть любая емкость, например бочка).
  3. Унитазный клапан с поплавком.
  4. Материалы, необходимые для монтажа водопровода (шланги гибкой подводки, фурнитура для подключения шлангов подачи воды (компрессионные гильзы с втулкой, накидные гайки и штуцеры, уплотнители), смеситель).
  5. Материалы, необходимые для монтажа электропроводки (провода, клеммы, лампочки-индикаторы, автомат защиты УЗО).
  6. Фанера (либо другой материал) для создания теплоизоляционного короба.
  7. Материал (например, пенопласт) для создания теплоизоляционного короба.
  8. Крепежи для баков. Их вид зависит от того, где и как вы планируете располагать самодельный нагреватель. Обычно, если конструкция предусматривает подвесную систему, используют стальные уголки.

Инструменты:

  • для создания теплоизоляционного короба: лобзик, столярный нож, молоток;
  • для монтажа электропроводки: отвертки, плоскогубцы, отвертка-тестер или щуп;
  • для монтажа водопровода: разводные ключи, плоскогубцы, канцелярский нож;
  • для установки крепежей: перфоратор или дрель, молоток, плоскогубцы.

Порядок работы

Для того чтобы смонтировать унитазный клапан с поплавком (который и будет регулировать автоматическую подачу воды) в водонагреватель, вам потребуется проделать в баке еще одно отверстие. Оно должно располагаться вверху конструкции, под самой крышкой емкости.

Возможно, что уже имеющуюся у вас конструкцию клапана придется немного переделать, так как она может не подходить к размерам бака. Так, чаще всего штангу поплавка приходится укорачивать, и если в емкости предусмотрены ребра жесткости, то крепления поплавка нужно слегка изогнуть под ту форму, что имеет водонаг

Самодельный проточный водонагреватель для мелких бытовых нужд

Все доброго времени суток. Данная статья может быть полезной для тех, кто сталкивался с проблемой отключения или отсутствия горячей воды. Методика будет актуальна также для дачи, где устанавливать покупные водонагреватели не всегда целесообразно.
Необходимые материалы

Источником нагрева воды будет являться варочная газовая плита. Существует 2 варианта, как быстро изготовить проточный водонагреватель, но принцип работы их одинаковый.

В первом случае, потребуется медная трубка. Во втором варианте – старый автомобильный радиатор (отдавать предпочтение лучше медному, а там, какой есть). Также потребуется 2 шланга и 2 хомута.

Этапы изготовления водонагревателя

Если в качестве нагревательного элемента использовать медную трубку, то изначально ее потребуется согнуть таким образом, чтобы получилась спираль. Змеевик сделать аккуратным и ровным можно, если обернуть трубку несколько раз вокруг другой трубы необходимого диаметра или чего-то схожего, как это показано на фото.


(Картинка взята из сети в качестве примера, так как свой процесс изгибания не был снят на камеру по причине того, что я отдал предпочтение сделать проточный водонагреватель из радиатора печки авто).

Главное чтобы один край трубы был свободным, в противном случае снять спираль не получится.
Все дальнейшие действия по изготовлению проточного водонагревателя для медного змеевика и радиатора одинаковые.

Нужно взять 2 шланга. Один из них подсоединяем к крану с холодной водой, а второй конец к патрубку радиатора печки (или медной трубки). Второй шланг, соответственно, ко второму патрубку. Из него будет течь нагретая вода.

Чтобы не было течи — зажать края на месте соединения шланга с элементом водонагревателя хомутом. В моем случае, таких действий не потребовалось, так как все село достаточно плотно.

Открываем кран холодной воды, зажигаем огонь и ложем сверху на решетку варочной плиты радиатор (или змеевик).


Конечный результат

В ходе всех вышеперечисленных действий, проточный водонагреватель нагрел воду. Ее температура находилась в пределах 37-41 градуса. Напор воды был небольшой.

Самодельный газовый проточный водонагреватель работает и хорошо подойдет для многих бытовых нужд, но есть и свои недостатки. За счет того, что вода успевает прогреваться при небольшом напоре, самодельный нагреватель использовать для того чтобы покупаться в душе будет неудобно.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Самодельные обогреватели для дома, дачи и гаража

Усовершенствование самодельного обогревателя

Если подобную конструкцию масляного обогревателя планируется использовать в другом месте, например, на даче, то в нее придется внести некоторые изменения. Они коснутся только электрической части. Дело в том, что в гараже вы находитесь временно, а на даче, по сравнению с гаражом – постоянно. Поэтому к температуре помещения требования будут разными.

Чтобы достигнуть комфортных условий обогрева дачного домика, электросхема обогревателя должна быть немного изменена. Для этого в цепь ТЭНа вводится реле, которое будет управлять нагревом элемента, поддерживать заданную температуру теплоносителя. И снова свою положительную роль может сыграть старый электроутюг, точнее его биметаллическая пластинка. В утюге она служила регулятором его нагрева, здесь ее назначение будет таким же – поддерживать заданную температуру масла. Помимо прямого будет и дополнительный эффект – экономия электроэнергии. Зависимость прямая – чем ниже температура, тем меньше расходуется электроэнергии.

Биметаллическая пластина утюга

Самодельный сконструированный масляный обогреватель полностью заменяет покупной, а по некоторым параметрам даже превосходит его. Это, во-первых, изготовление по нужным размерам. Во-вторых, ощутимая экономия материальных средств

Немаловажное значение будет иметь тот факт, что гараж немного очистится от ненужного хлама (трубы, обрезки уголка, профиля), из которого будет сделана полезная и необходимая вещь

На видео показано изготовление немного другой модели масляного обогревателя.

Редко кто при строительстве гаража предусматривает возможность отопления. Поэтому в процессе эксплуатации помещения приходится обогреваться самостоятельно. Согласитесь, покупать нагревательные приборы для периодического пользования иногда затратно и нецелесообразно.

Некоторые умельцы делают агрегат собственноручно, используя недорогие материалы. Мы предлагаем вам ознакомиться с тремя наиболее популярными решениями по организации индивидуального отопления.

Перед тем, как изготовить самодельный обогреватель для гаража, необходимо понять принцип работы каждого агрегата, его устройство и изучить порядок сборки.

Греющие кабели

Прокладка теплого пола в гараже не всегда целесообразна, но в одной ситуации такая конструкция будет более чем оправданной. Речь идет о запуске автомобиля в холодное время – зачастую с этим связана масса проблем, а наличие греющего кабеля существенно упростит задачу. К тому же, можно проложить кабель только под автомобилем и включать его только при проблемах с запуском двигателя.

Машину нужно предварительно накрыть чехлом, который закроет ее полностью – это позволит сконцентрировать тепловую энергию в одной зоне. Воздух не будет перемещаться в сам гараж, поэтому уровень тепловых потерь сведется к минимуму. Такая методика позволит быстро прогреть автомобиль даже при серьезном морозе.

Инфракрасные обогреватели и их особенности

В основе работы инфракрасных обогревателей лежит принцип волнового излучения, за счет которого прогреваются расположенные на пути лучей объекты и поверхности. В этом и заключается ключевое отличие инфракрасных устройств от остальных видов обогревателей, которые в первую очередь прогревают именно воздух.

Основным элементом рассматриваемого типа обогревателей является излучатель. В бытовых устройствах рабочая температура излучателя может достигать 600 градусов. Помимо электрических ИК обогревателей, существуют еще и газовые устройства, но использовать их в помещениях без хорошей вентиляции (а большинство гаражей подходят под это определение) запрещено.

Существуют следующие виды инфракрасных излучателей:

Металлические. Низкотемпературные ТЭНы из нержавеющей стали, оснащенные алюминиевыми излучающими пластинами, являются самыми простыми и надежными элементами из существующих. При нагреве и остывании такие устройства слегка потрескивают.

Керамические. Данные излучатели состоят из керамической панели, которая нагревается посредством металлической спирали. Подобные устройства отличаются сравнительно низким КПД.

Микатермические. Пластина излучателя данного типа покрывается слюдой и разогревается до температуры в 60 градусов. Устройства с микатермическими излучателями обходятся дороже двух предыдущих вариантов.

Кварцевые. Нагревательным элементом служит вольфрамовая нить, герметично закрытая в вакуумной трубке, выполненной из кварцевого стекла

С такими устройствами нужно обращаться осторожно ввиду их хрупкости.

Галогеновые. Такой излучатель конструктивно похож на кварцевый, но в трубке находится инертный газ

Нить разогревается до более высокой температуры и светится в процессе нагрева.

Карбоновые. Еще один представитель ламповых излучателей. В вакуумной кварцевой трубке находится углеродная нить, за счет которой обеспечивается максимальный КПД по сравнению с галогеновыми и кварцевыми устройствами. Стоимость карбоновых излучателей наиболее высокая по сравнению с аналогами.

В гаражах обычно используются ИК обогреватели с алюминиевыми излучателями – они и дешевле, и надежнее, и гораздо прочнее, что немаловажно при эксплуатации устройства в гараже. Алюминиевые нагреватели обычно работают при температуре не выше 300 градусов

При такой температуре легковоспламеняемые материалы (бумага и древесина) не загораются, поэтому подобные обогреватели соответствуют требования пожарной безопасности. В пользу таких устройств говорит и тот факт, что они не выжигают кислород, и человек сможет без проблем находиться в отапливаемом помещении на протяжении долгого времени

Алюминиевые нагреватели обычно работают при температуре не выше 300 градусов. При такой температуре легковоспламеняемые материалы (бумага и древесина) не загораются, поэтому подобные обогреватели соответствуют требования пожарной безопасности. В пользу таких устройств говорит и тот факт, что они не выжигают кислород, и человек сможет без проблем находиться в отапливаемом помещении на протяжении долгого времени.

Выбирая обогреватель с пластинчатым излучателем, нужно обязательно узнать, какова толщина анодного слоя – для нормальной и

Как сделать простой индукционный нагреватель

Индукционный нагреватель – это устройство, которое работает используя магнитные свойства металлов. Сделать его своими руками очень просто. Устройство будет полезно не только для изучения основ электротехники, но и в практических целях, например, для закалки деталей. После небольшой доработки можно использовать для сборки домашнего отеплителя.

Необходимые детали


Для сборки индукционного нагревателя нам потребуется:
  • медная проволока диаметром 1-1,5 мм;
  • 2 полевых транзистора IRF44N с радиаторами;
  • набор конденсаторов, общей емкостью 2-2,5 мкф;
  • по 2 резистора сопротивлениями 10 Ком и 470 Ом.

К деталям не предъявляется строгих требований. Вместо указанных можно использовать любые N-канальные полевики с аналогичной цоколевкой и ток не менее 10 А. Мощность рассеивания входных резисторов R3 и R4– 2 Вт, с разбросом по сопротивлению 100 – 620 Ом.
Схема индукционного нагревателя представлена ниже.

Процесс сборки индукционного нагревателя


Схема довольно проста, поэтому будем собирать ее навесным монтажом. Все элементы впоследствии закрепим на небольшом деревянном бруске.
Подготовим детали. Если под рукой не окажется резисторов нужных номиналов, можно соединить два последовательно.
Помните! При последовательном соединении резисторов, их мощность остается неизменной. Если вы заменяете R3 или R4 несколькими резисторами, убедитесь, что все детали имеют требуемую мощность рассеивания.

Изготовим индуктор. На гладкий стальной стержень диметром 70 мм, намотаем 3 витка медного провода, оставив с концов прямые отрезки под выводы. Нужно сделать две такие катушки.

Спаяем вместе два вывода катушек, которые образуют общую точку.

Для изготовления катушки индуктивности L1 нужен стержень тоньше, диаметром 20-25 мм. Намотаем 10 витков провода. Для удобства монтажа сделаем так, чтобы выводы были расположены в противоположных направлениях.

Установим транзисторы на радиаторы, смазав внутреннюю часть корпуса термопастой.

Соберем конденсаторную батарею необходимой емкости, соединив их параллельно. В качестве проводников используем такой же медный провод, которым проводили намотку индуктора.
Отформуем выводы транзисторов: крайнюю левую ножку аккуратно изогнем влево, крайнюю правую – вперед.

Соединим центральные выводы транзисторов с конденсаторной батареей.

Соединим исток первого транзистора (крайний правый вывод) с истоком второго перемычкой. Оставим небольшой отрезок провода для дальнейшего монтажа.

Подпаяем резисторы согласно схеме.

С другой стороны конденсаторной батареи устанавливаем индуктор, средний вывод которого соединяем с катушкой индуктивности.

Установим клеммник питания. «Плюсовой» провод пойдет на свободный конец катушки индуктивности, «минус» соединяем с перемычкой между правыми ножками транзисторов.

Устройство готово к работе. Если поместить в катушку индуктора металлический предмет, он быстро нагреется. Сама же катушка нагреваться не будет.

Смотрите видео


Простой индукционный нагреватель 12 В

Простой индукционный нагреватель состоит мощного генератора высокой частоты и низкоомной катушки-контура, которая является нагрузкой генератора.

Генератор с самовозбуждением генерирует импульсы на основании резонансной частоты контура. В результате в катушке возникает мощное переменное электромагнитное поле частотой порядка 35 кГц.
Если в центр этой катушки поместить сердечник из токопроводящего материала, то внутри него возникнет электромагнитная индукция. В результате частой смены эта индукция вызовет в сердечнике вихревые токи, которые в свою очередь повлекут за собой выделение тепла. Это классический принцип преобразования электромагнитной энергии в тепловую.
Индукционные нагреватели очень давно используются во многих областях производства. С их помощью можно делать закалку, бесконтактную сварку, и самое главное — точечный прогрев, а также плавление материалов.
Я покажу вам схему простого низковольтного индукционного нагревателя, которая уже стала классической.

Мы её ещё больше упростим эту схему и стабилитроны «D1, D2» не будем устанавливать.
Элементы, которые понадобятся:
1. Резисторы на 10 кОм – 2 шт.
2. Резисторы на 470 Ом – 2 шт.
3. Диоды Шоттки на 1 А – 2 шт. (Можно другие, главное на ток от 1 А и быстродейственные)
4. Полевые транзисторы IRF3205 – 2 шт. (можно взять любые другие мощные)
5. Индуктор «5+5» — 10 витком с отводом от середины. Чем толще провод, тем лучше. Мотал на деревянной круглой палке, сантиметра 3-4 в диаметре.
6. Дроссель – 25 витков на кольце из блока старого компьютера.
7. Конденсатор 0,47 мкФ. Лучше набирать емкость несколькими конденсаторами и на напряжение не ниже 600 Вольт. Я по началу взял на 400, в результате чего он начал греться, далее заменил его на составной из двух последовательно, но так не делают, просто под рукой больше не было.

Изготовление простой индукционный нагреватель 12 В


Наматываем индуктор.


Собрал всю схему навесным монтажом, отделив колодкой индуктор от всей схемы. Конденсатор желательно располагать в непосредственной близости от выводов катушки. Не как у меня в этом примере в общем. Транзисторы установил на радиаторы. Запитал всю установку от аккумулятора 12 Вольт.


Работает отлично. Лезвие канцелярского ножа нагревает до красноты очень быстро. Рекомендую всем к повторению.
После замены конденсатора они больше не грелись. Транзисторы и сам индуктор греются, если работает постоянно. На небольшое время – не критично почти.



Смотрите видео сборки и испытаний:



Также рекомендую к просмотру:

Простой, но мощный индукционный нагреватель

Как работает индукционный нагреватель?

Для реализации процесса индукционного нагрева используется известный физический принцип, когда для деформирования в горячем состоянии заготовку размещают в магнитном поле кольцеобразного индуктора. Питание такой катушки производится электрическим переменным током частоты, резко выше, чем обычная (50 или 60 Гц).

Принцип работы индукционного нагревателя следующий. Создаваемые в электромагнитном поле вихревые токи (у них есть и другое название – токи Фуко) производят нагрев металла. Непосредственное соприкосновение заготовки и нагревательного элемента не обязательно, важно только, чтобы индуктор равномерно охватывал нагреваемую поверхность металла. Используя трансформатор, установка подключается к генератору, который обеспечивает требующиеся значения мощности и частоты.

Индукционным нагревом можно обеспечить сравнительно быстрое повышение температуры поверхностных слоёв. В частности, для нагревания прутковой заготовки сечением 35…40 мм и длиной 140….150 мм потребуется около 20…25 с.

Примерные диапазоны соответствия наилучшей частоты тока и поперечного сечения круглого прутка приведены в таблице.

Диаметр, мм20…4040…6060…8080…100100…120
Частота, кГц100…4040…1010…44…11…0,5

Для полосового металла применять индукционный нагрев менее выгодно, чем для круглого прутка, поскольку расстояние между внутренним диаметром катушки и металлом непостоянно.

Обычно применяется частота от 10 кГц, тогда КПД индукционного нагревателя достигает максимума. Частота регулируется в зависимости от:

  • требуемой производительности нагрева;
  • температуры нагреваемого металла;
  • размеров поперечного сечения.

Конструкции промышленных индукторов снабжаются устройствами для автоматической загрузки-выгрузки нагретых заготовок. Это необходимо потому, чтобы интервал между нагревом и пластическим деформированием металла был минимальным.

Время нагрева стальных заготовок невелико: для сечения 20 мм оно составляет всего 10 с, поэтому потери металла в окалину незначительны.

Преимущества и недостатки прибора


В качестве жидкости можно использовать машинное масло или антифриз

Индукционный нагрев может предоставить ряд выгод, которые не способно дать применение электродных приспособлений. Поскольку нагрев жидкости осуществляется металлическим элементом, не принимающим участия в электрохимических реакциях, долговечность устройства зависит только от катушки. Продолжительностью ее эксплуатации определяется продолжительность функционирования устройства. Некоторые индукторы сохраняют работоспособность более 10 лет. С этим же связана совместимость агрегата с разными типами жидкостей-теплоносителей. Помимо простой воды для этой роли пригодны машинные масла и незамерзающие составы.

Внутренние части агрегата в процессе использования не покрываются скоплениями накипи. Благодаря постоянному соприкосновению с жидкостью снижается вероятность перегрева деталей, что также способствует продлению срока эксплуатации. Конвекция в устройстве обычно достигает достаточного уровня, чтобы не потребовалось устанавливать циркуляционный насос. Нет необходимости и в шумоизоляционных мероприятиях – аппарат работает достаточно тихо.

5 идей домашнего обогревателя своими руками с пошаговым руководством

Сохранение тепла — одна из основных проблем в холодное зимнее время. Каждый год нам приходится тратить много денег на отопительные системы, и затраты на поддержание тепла с помощью этих устройств действительно могут стать финансовым бременем для многих из нас. Ну не каждый раз. Если вы достаточно умны и изобретательны, вы действительно можете обогреть свой дом с небольшими затратами на топливо. Не будь мрачным. Если вы сомневаетесь в своем творчестве, мы готовы вам помочь.Команда Soothing Air придумала для вас множество творческих идей для обогревателей своими руками.


Это одна из самых популярных форм самодельных обогревателей, и они идеально подходят для аварийных ситуаций, например, при перебоях в электроэнергии. В Интернете можно найти множество вариантов нагревателей для цветочных горшков. Большинство из них работают нормально, но предназначены для кратковременного использования. Более того, они не выглядят так хорошо, чтобы их можно было использовать перед гостями. Наши терракотовые обогреватели или обогреватели для цветочных горшков настолько хорошо спроектированы, что вы можете использовать их в качестве домашнего декора.Вы также можете использовать его в неэкстренных ситуациях, и он портативный по размеру. Одного нагревателя для цветочного горшка с четырьмя свечами достаточно для комфортного обогрева небольшого помещения, например, ванной комнаты.

Вещи, которые вам понадобятся

  • 4 свечи или Tealights
  • один цветочный горшок размером 5 дюймов
  • один цветочный горшок размером 6 дюймов с основанием
  • 14 кусочков орехов ½ дюйма
  • 11 кусочков ½ дюймовые плоские шайбы
  • Стержень с резьбой ½ дюйма длиной от 11 до 14 дюймов.
  • Металлическая цепочка

Как сделать?

  1. Сначала наденьте две гайки на один конец стержня. Это нужно для того, чтобы ничего не выпало после того, как вы соберете терракотовый обогреватель для свечей.
  2. Создайте петлю металлической цепи, поместив две конечные точки металлической цепи в стержень. Затем закройте цепь другой гайкой, чтобы плотно зафиксировать ее на стержне.
  3. Наденьте шайбу на стержень с противоположной стороны от металлической цепи и вставьте стержень в отверстие 6-дюймового цветочного горшка.Закройте его одной шайбой и гайками.
  4. Затем установите одну шайбу, а затем 5-дюймовую кастрюлю и закройте ее еще двумя гайками. Натсы фиксируют банки на своих местах.
  5. Теперь вставьте все гайки и шайбу, оставив по одной в стержни. Эти металлические гайки и шайбы помогут удерживать и излучать больше тепла.
  6. Наконец, проделайте отверстие в центре основания цветочного горшка и приклейте его стержнем с одной шайбой и гайкой.

Ваш терракотовый обогреватель готов к работе.Теперь вы можете повесить свой стильный самодельный нагреватель для свечей на любую устойчивую подставку или полку.

Как работать?

Использовать нашу версию нагревателя для цветочных горшков очень просто. Вам просто нужно поставить 4 свечи или чайные свечи на основание. Однако следует принять к сведению одну вещь: вы должны оставить небольшой промежуток между основанием и большой кастрюлей, чтобы не пропустить кислород. Однако, если зазор слишком велик, тепло, выделяемое свечами, будет потеряно. Один обогреватель для цветочного горшка может согреть маленькую комнату за 30 минут.Чтобы начать излучать тепло, потребуется от 15 до 20 минут. Вы можете использовать два или три нагревателя для цветочных горшков, если собираетесь использовать эти нагреватели в большой комнате. Главное преимущество в том, что эти обогреватели не требуют обслуживания. Это самый дешевый способ обогреть дом без использования обогревателя или даже электричества.

Наши керамические обогреватели, изготовленные своими руками, являются наиболее эффективным самодельным обогревателем для комнаты средних размеров. В нем используется тепловая способность керамики в базовой конструкции тепловентилятора.Этот обогреватель также питается от свечей. При использовании всего трех свечей максимальная зарегистрированная температура составила 300 ° F. При работающем вентиляторе он может постоянно генерировать температуру около 200 ° F.

Что вам понадобится?

  • 4 или 5 кирпичей
  • Керамическая чаша или керамическая посуда (мы использовали керамическую посуду из мультиварки объемом 4,5 литра)
  • Поднос или тарелка для установки свечей
  • Небольшой вентилятор

Обогреватель своими руками: Керамический обогреватель своими руками

Как сделать?

  1. Выберите подходящее место для сборки самодельного керамического обогревателя.Угол комнаты было бы здорово. Таким образом обогреватель может передавать тепло в центр комнаты. Убедитесь, что вы разместили его на наименее используемой стороне вашей комнаты. Это снизит вероятность несчастных случаев. Установите обогреватель на любой горючий предмет, например на металлический стол.
  2. Поставьте свечи на поднос и положите рядом с ним два кирпича.
  3. Зажгите свечи и положите керамическую посуду на поднос, положив его край на кирпичи.
  4. Поместите два или три кирпича за керамическую чашу и поместите на них вентилятор.

Как работать?

Для работы керамического обогревателя достаточно зажечь свечи и включить вентилятор. Вы готовы наслаждаться комфортным теплом по всей комнате. Благодаря отличной теплоотдаче и теплоизлучению керамических изделий, этот обогреватель отлично работает. В отличие от других обогревателей, керамическая чаша быстро нагревается. Вентилятор увеличивает способность нагревателя к излучению тепла в заданном направлении. Самодельный керамический обогреватель, сделанный своими руками, может быть не таким стильным, как обогреватель для глиняных горшков, но он очень эффективен по сравнению с другими самодельными обогревателями.И что удивительно, этот обогреватель не требует никакого топлива, кроме нескольких свечей и нескольких вольт для вентилятора. Вы также можете использовать его как самодельный гаражный обогреватель.

Спиртовой обогреватель — это обогреватель, который можно сделать из обычных бытовых принадлежностей в любой аварийный момент. Умение делать спиртовой обогреватель во много раз повысит ваши навыки выживания. Если у вас нет электрического спирта, нагреватель может обеспечить вам аварийный нагрев, чтобы приготовить и согреться. Это очень дешевый (около 6 долларов) и многоразовый обогреватель.Вам просто нужно долить 70% спирт. Однако этот обогреватель работает с открытым пламенем, и с ним нужно обращаться очень осторожно.

Вещи, которые вам понадобятся

  1. Металлическая банка. (подойдут банки для супа, банки с краской)
  2. Рулоны туалетной бумаги
  3. 70% изопропиловый спирт или медицинский спирт.

Обогреватель «Сделай сам»: обогреватель для спирта / туалетной бумаги

Как сделать

  1. Поместите рулон туалетной бумаги в металлическую банку.
  2. Смочите туалетную бумагу медицинским спиртом, чтобы она была только что намочена.
  3. Зажгите спирт

Как работать

Спиртовой нагреватель совершенно безопасен, если вы бережно обращаетесь с огнем. Спирт действует как топливо, а туалетная бумага действует как фитиль в свече. Он может гореть более часа, так как горит только спирт, находящийся на воздухе. Спирт на дне банки остается прохладным.

Если вы ищете самодельный обогреватель, работающий от электричества, мы рекомендуем этот самодельный обогреватель постоянного тока.Это очень дешево и легко сделать. Его безопасно использовать, поскольку он не подвергается воздействию открытого огня, как ранее упомянутые обогреватели. Все материалы, используемые в этом индукционном нагревателе, доступны в обычных магазинах. Этот обогреватель может обеспечивать температуру около 30 ° C, и вы можете использовать его для идеального обогрева небольшого помещения. Вы также можете использовать их как самодельный гаражный обогреватель, если размер вашего гаража небольшой или средний.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Шприц 30 мл
  • Нихромовая проволока 24 дюйма
  • Парижский гипс
  • Металлическая банка
  • Изолента и электрический провод
  • Металлическая решетка, равная размеру металлической банки
  • Открывалка для консервов
  • Электрический вентилятор, который вставляется в металлическую банку
  • Тонкий стальной стержень.
  • Электрический выключатель

Как сделать?

  1. Сначала возьмите нихромовую проволоку и намотайте ее на 30-миллилитровый шприц, чтобы получилась катушка.
  2. Сделав спираль, снимите шприц со спирали.
  3. Возьмите гипс в чашке и налейте в него воды. Затем хорошо перемешайте ложкой или палкой.
  4. Заполните шприц на 30 мл гипсовой смесью, пока она находится в жидкой форме.
  5. Снимите насос со шприца и удерживайте его в таком положении некоторое время.
  6. Теперь откройте закрытую сторону металлической банки консервным ножом.
  7. Когда штукатурка Парижа станет твердой, разрежьте цилиндр шприца с помощью аппарата для горячей сварки и извлеките твердый гипс из цилиндра.
  8. Затем поместите гипс в змеевик и воткните тонкий стальной стержень в твердый гипс с одной стороны на другую.
  9. Теперь соедините оба конца катушки электрическим проводом и заклейте их электрическими лентами.
  10. Затем проделайте два отверстия в корпусе металлической банки и закрепите проводную катушку в банке за свободные концы стального стержня.
  11. Сделайте еще несколько отверстий в корпусе банки для переключателя и подставки для нагревателя.
  12. Вставьте выключатель в отверстие и соедините его электрическими шнурами, подключенными к катушке.
  13. Вырежьте соответствующее отверстие в центре крышки банки и прикрепите к нему электрический вентилятор винтами.
  14. Приклейте металлическую решетку к стороне, ближайшей к змеевику, и закройте ее винтами, чтобы сделать ее безопасной для использования.
  15. Подключите шнур питания вентилятора к выключателю.
  16. Закройте банку крышкой, прикрепленной к вентилятору, после того, как вытащите шнур питания с отверстием.

Самостоятельный обогреватель: электрический тепловентилятор

Как работать

После того, как вы выполнили приведенные выше инструкции, ваш обогреватель готов к использованию. Подключите шнур питания и включите его. Нагрев змеевика займет 5-10 минут, а вентилятор будет всасывать холодный воздух и проталкивать его через теплый змеевик, чтобы передать тепло вокруг.

Если вы ищете решение для отопления, которое работает на неограниченном количестве естественной энергии, то эта солнечная панель, сделанная своими руками, станет для вас лучшим выбором.Этот солнечный обогреватель сделан из множества алюминиевых банок. Вы можете подумать, что это странно. Но идея не очень надуманная. Самое замечательное в этой технологии то, что она не только экологична, но и перерабатывается, что делает ее очень рентабельной и эффективной. Это самый дешевый способ обогрева дома, обеспечивающий долгосрочное отопление.

Вещи, которые вам понадобятся

  • 240 алюминиевых банок
  • 4 фута * 8 футов * ½ дюйма лист фанеры.
  • 4 фута * 8 футов Оргстекло
  • Высокотемпературный силикон
  • Термостойкая черная аэрозольная краска
  • Пластиковая трубка
  • Сверлильный станок с широкими сверлами
  • Дерево для изготовления 4 футов * 8 футов * 3.Рама 5 дюймов.
  • Воздуходувка, работающая от солнечной энергии

Как сделать?

  1. Постройте деревянный каркас размером 4 фута * 8 футов * 3,5 дюйма из деревянного листа. Затем прибейте лист фанеры такого же размера к задней части рамы.
  2. Просверлите два отверстия: одно в верхней части рамы, а другое в нижней части рамы.
  3. Просверлите большие отверстия с обеих сторон банок, кроме 16 банок. Эти 16 банок следует просверлить только сверху. Они будут в нижних рядах.Будьте осторожны, так как алюминий может быть очень острым.
  4. Поместите банки друг на друга. И заделать место стыка силиконами. Сделайте 16 колонн банок по 15 банок в каждой.
  5. Дайте силикону застыть, а затем распылите черную краску на них и на раму.
  6. Вставьте колонны в раму и накройте их оргстеклом.
  7. Вырежьте два отверстия в комнате или доме, в которых будет подаваться тепло. Одно отверстие должно быть внизу стены чуть выше уровня пола.Одно отверстие должно быть в верхней части стены.
  8. Закрепите только что сделанный каркас на внешней стене или в любом месте, где много солнечного света.
  9. Соедините оба отверстия рамы с отверстиями в комнате через пластиковую трубку. И как можно лучше изолируйте их.
  10. Установите нагнетатель на верхнюю или нижнюю трубу. Это сделало бы воздушный поток более эффективным.

Как это работает?

Эта солнечная панель всасывает холодный воздух из нижней трубы комнаты, а затем направляет его к термостойкой панели.Под воздействием солнечных лучей окрашенные алюминиевые банки быстро нагреваются. Кроме того, холодный воздух, всасываемый из комнаты, проникает в панель и нагревается. Затем горячий воздух возвращается через верхний туннель. Стоит отметить, что нагреватель на солнечной панели не будет обеспечивать такую ​​же температуру, как газовая печь или масляный нагреватель, но он может обеспечивать тепло до разумной температуры без какой-либо внешней энергии. Вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать больше об этом самодельном солнечном нагревателе.

Обогреватели «сделай сам» — отличный способ существенно сэкономить на отоплении.Они очень дешевые, а некоторые даже экологически чистые. Так что возьмите набор инструментов и начните делать обогреватель своими руками уже сегодня!

Категория: Нагреватели

Схема самодельного индукционного нагревателя

Схема индукционного нагревателя ЧАСТЬ 5 — Самодельная версия

Теперь мы знаем, как индуцируется ток и как создается быстро колеблющееся магнитное поле. Это вызовет ток внутри металла. Но кусок металла — это не катушка, верно? Тогда как возбуждается curent? На самом деле, внутри металла есть бесконечные маленькие петли или «катушки», созданные материалом, и ток может течь, и эти токи называются вихревыми токами.Таким образом, если ток будет проходить через металл, если металл имеет хорошее сопротивление, он будет нагреваться по мере рассеивания мощности.

Итак, я раньше монтировал эту схему на свой макет. Как вы можете видеть, у нас есть эти 2 катушки, 2 параллельно подключенных конденсатора, 2 полевых МОП-транзистора, 2 диода и несколько резисторов. Для выходной катушки я использовал купленную, но и самодельную. Просто намотайте эмалированный провод на трубку из ПВБ, закрепите на месте, и у вас получится катушка. Просто проверьте индуктивность перед ее использованием, чтобы она была более или менее такой, как на схеме.Как вы можете видеть ниже, буквально через несколько секунд металл станет ГОРЯЧИМ.


В зависимости от материала, он нагревается быстрее или медленнее и достигает более высоких температур. Сопротивление металла является важным фактором, поскольку оно нагревает металл под действием высоких токов. Электроны движутся вперед и назад, ударяясь о сопротивление металла, теряя мощность и нагревая металл. Более того, ферромагнитные свойства также будут полезны, поскольку металл будет намагничиваться и размагничиваться все время и тем самым еще больше увеличиваться.Итак, вот как работает эта схема. Пожалуйста, посмотрите полное видео для этого урока. Теперь мы более или менее знаем, как работает индукция токов, как мы создаем колеблющийся быстрый сигнал и как различные металлы могут нагреваться быстрее или медленнее.

ЧАСТЬ 6 — Видеоурок

Наконец, здесь я размещаю полное видео для этого урока на моем канале YouTube. Не забудьте подписаться на больше видео, а также активировать колокольчик уведомлений, чтобы получать уведомления, когда я загружаю новый контент.Я надеюсь, что этот урок поможет вам и научит чему-то новому. Не стесняйтесь комментировать и делиться своими идеями с нашим сообществом.


Помогите мне, поделившись этим постом

Подогреватель для цветочных горшков своими руками | Аварийный обогреватель

Обогреватель для цветочных горшков «сделай сам»

В вашем районе неожиданно отключилось электричество? Вот очень простой и дешевый самодельный обогреватель, сделанный из цветочных горшков и чайных свечей, который вы можете собрать менее чем за 5 минут, и вот что замечательно: он действительно РАБОТАЕТ.

ОБЩИЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот мини-обогреватель может легко нагреться до 300 ° F за очень короткий период времени,
как ЛЮБОЙ аварийный источник тепла. Не рекомендуется оставлять его без присмотра в комнате с детьми или домашними животными.



Теперь, когда мы избавились от оговорки здравого смысла, проверьте это! Этот простой источник тепла отлично подойдет для небольшой теплицы, чтобы не охладить растения на ночь! Тщательно следуйте инструкциям, не заменяйте предметы, не используйте БОЛЬШИЕ свечи или вотивные свечи.

Не используйте стеклянную форму для выпечки хлеба или форму для выпечки из алюминиевой фольги.

Вам понадобится:
2 неглазурованных терракотовых (глиняных) горшка
металлическая сковорода для хлеба
4 чайные свечи- UNSCENTED
охлаждающая полка (серьезно, как вы используете, когда печете печенье)
пара основных ландшафтных кирпичей (необязательно, но НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется, и, кстати, это НЕ огневые кирпичи.)
никель или небольшой кусок фольги

Когда я впервые встретил человека, который сделал один из этих кирпичей, он заставил меня понервничать.Он балансировал глиняные горшки на противне для хлеба, что серьезно заставило меня задуматься, как он вообще посмел оставить их в своем доме. Итак, я обновил указания, которые видел, чтобы сделать это опровержение.

Сначала поместите свечи в форму для хлеба и зажгите их. Положите кирпичи с обеих сторон формы для выпечки хлеба.

Установите охлаждающую стойку на кирпичи. Это необходимо для обеспечения устойчивости, чтобы горшки не опрокидывались.

Поместите маленький глиняный горшок вверх дном на решетку для охлаждения, прямо над зажженными свечами в противне для хлеба.

Поместите никель над отверстием на дне горшка, чтобы полностью закрыть его. В противном случае будет очень мало тепла. В качестве альтернативы вы можете использовать кусок алюминиевой фольги, чтобы закрыть отверстие.

Поместите большой горшок с растением над маленьким горшком, создав Хижину тепла.

Вот как выглядела температура через 3 минуты:

через 5 минут:

через 10 минут:


через 35 минут: она достигла полного нагрева.На этом этапе НЕ следует пытаться прикасаться к горшкам с растениями голыми руками, так как вы сильно обожжетесь.

В зависимости от марки ваших свечей они должны гореть около 3 часов.

Чтобы заменить свечи, просто выдвиньте противень для хлеба, замените использованный чай новым зажженным и верните его на место под горшками.

Некоторые примечания: Хотя это действительно выделяет довольно много тепла, очевидно, что это НЕ будет обогревать дом площадью 2500 квадратных футов.Вы можете, однако, использовать 2 из этих настроек, чтобы поддерживать комнату 10 × 12 достаточно комфортной, если вы зажигаете ее, как только отключится электричество, и избегаете открывания и закрывания дверей и т.д.

Здравый смысл — не должно скажите это, но мы будем:

  • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ свечи большего размера, чайных свечей более чем достаточно. Использование свечей большего размера МОЖЕТ привести к перегреву и растрескиванию кастрюли.
  • Не используйте одновременно более 4 свечей (см. Выше)
  • Не «балансируйте» кастрюли на сковороде для хлеба — используйте охлаждающую стойку для устойчивости
  • Не используйте ароматические свечи. Серьезно, от них сильно заболит голова.
  • Убедитесь, что горшок Terra Cotta НЕЗАКРЫТ — иначе он будет выделять пары (представьте себе!)

Обогреватель для TAL / Meade — самодельный

Последние два года я наблюдал из разных мест. Время от времени я сталкивался с проблемой образования росы или запотевания двухэлементного корректора в моем TAL 200K, особенно при наблюдении с моего любимого участка темного неба в Бельгии, который расположен в болотистой местности.После двух-трех часов наблюдения линза корректора, входящая в состав вторичного блока, полностью запотела. Пришлось собрать телескоп и всю ночь переключиться на бинокль.

Г-н Хуб Виллемс, коллега-астроном-любитель из нашего местного астрономического клуба, столкнулся с той же проблемой со своим Meade LX90. Через несколько часов его пластина корректора также полностью запотела. В 2002 году он сконструировал нагреватель росы для своего Meade LX90, вдохновленный дизайном Криса Хипи.

Когда Хуб приехал ко мне в гости в январе 2003 года, мы посмотрели на конструкцию моего TAL 200K и пришли к выводу, что его самодельный нагреватель росы, вероятно, можно было бы установить и на мой телескоп, чтобы блок корректора не мог быть установлен. запотевание.

В июне 2003 года Хуб установил его на моем телескопе. На следующих картинках вы можете увидеть результат.

Сначала контроллер был прикреплен к трубке TAL 200K с помощью ленты Velcro. Он расположен прямо за искателем Telrad и постоянно находится на трубе телескопа.

Затем нагревательный элемент (10 Вт), защищенный тефлоновой трубкой, был установлен вокруг внешней стороны трубы телескопа.

Затем нагревательный элемент (10 Вт) был подключен к контроллеру с помощью клеммной колодки с винтовыми зажимами.

Наконец, контроллер был подключен к аккумуляторной батарее на 12 В с помощью вилки прикуривателя со встроенным предохранителем.

После того, как мы включили его и проработали на полную мощность (10 Вт) в течение получаса, передняя часть трубки определенно стала намного теплее, чем остальная часть телескопа. Из-за того, что трубка и блок корректора соединены, и оба сделаны из прочной стали, я думаю, что к корректору будет передано более чем достаточно тепла. Максимальная мощность в 10 Вт, вероятно, будет слишком много. От двух до пяти ватт должно хватить. Этот нагреватель росы должен помочь. Конечно, это нужно испытать в полевых условиях, но я уверен, что это сработает.Со временем я вернусь к своим открытиям, как только я протестирую его на (болотистой) местности.


В статье ниже, написанной Huub Willems, вы найдете полное описание нагревателя и контроллера росы со всеми техническими деталями. Он написал эту статью для самодельного нагревателя росы и контроллера для Meade LX90. Однако нагреватель росы и контроллер для моего TAL 200K — точная копия того, что сконструировано для Meade LX90.Единственное отличие состоит в том, что в LX90 нагревательный элемент устанавливается на внутренней кромке прицела, а в 200K нагревательный элемент устанавливается вокруг внешней стороны трубы телескопа.

Если у кого-то возникнут вопросы по нагревателю росы и контроллеру, дайте мне знать. Я постараюсь ответить на ваши вопросы или перешлю их к Huub, который свяжется с вами по электронной почте.

Наконец, я хотел бы поблагодарить его за разрешение опубликовать его статью на моем сайте.



Автор: Huub Willems


Купив свой первый телескоп (Meade LX90, 8 ”SCT) в августе 2001 года, я стал практическим астрономом.Вскоре я почувствовал необходимость оснастить свой прицел системой предотвращения конденсации росы. Это потому, что большую часть ночей мне приходилось прекращать наблюдения из-за образования росы на пластине корректора. Вот почему я изначально сделал щиток от росы из походного коврика по тому, что описал Кевин Ханиджер.
Однако этого решения не всегда было достаточно. Поскольку я немного разбираюсь в электронике, я решил сделать свой собственный нагреватель росы с регулируемой мощностью, основанный на интегральной схеме с таймером 555.


Нагревательный элемент

Согласно тому, что я нашел в Интернете, мощности от 3 до 5 Вт обычно достаточно для предотвращения образования росы на пластине корректора SCT. Чтобы иметь некоторый избыток и из-за хорошей возможности регулирования, я решил выложить мой с максимальной мощностью 10 Вт. Я также хотел продолжать использовать свой экран для защиты от росы, чтобы уменьшить влияние светового загрязнения. Вот почему я был очень очарован дизайном Криса Хипи.


Фиг.1: Внутренний нагреватель росы SCT Криса Хипи.

Нагревательный элемент встроен во внутреннюю кромку прицела и может оставаться там постоянно, так как передняя крышка и экран для защиты от конденсата все еще могут использоваться с ним. В качестве нагревательного элемента я использовал 70 см длиной 19,6 Ом / м; провод сопротивления (около 14 Ом, что дает около 10 Вт при 12 В). Он имеет толщину 0,6 мм, и из-за его уязвимости и в целях изоляции я поместил его в тефлоновую трубку с внутренним диаметром 2,5. Концы вставляются в разъем, к которому также подключаются выходные провода контроллера нагревателя росы.
Корпус контроллера настолько мал (100x50x25 мм), что его также можно постоянно устанавливать на трубу телескопа (рис. 2).


Рис. 2: Корпус контроллера нагревателя росы с разъемом питания 12 В и регулируемым выходным проводом.

Схема контроллера

Ядром схемы является транзистор Дарлингтона (TIP 120), который действует как быстрый переключатель для подачи питания 12 В на нагревательный элемент (ы). Этот транзистор управляется выходом микросхемы с таймером 555, которая подключена как автономный нестабильный мультивибратор (см.рис.3). Благодаря двум добавленным диодам рабочий цикл можно регулировать в широком диапазоне.


Рис. 3: Схема контроллера

Выход 555 (вывод 3) имеет практически фиксированную частоту f около 1 Гц
(f = 1 / t, при t ≈ e log2 * 1,047 МОм * 1,5 мкФ).
С резистором R3 (47 кОм) в сочетании с переменным резистором P1 (1 МОм) рабочий цикл выходного сигнала может изменяться от 5 до 100%. Чем дольше мощность 555 высока в цикле, тем дольше включается нагревательный элемент и, следовательно, выделяется больше тепла.На рисунке ниже показан этот принцип.
Поворачивая переменный резистор P1, мощность применяемого нагревательного элемента 10 Вт может непрерывно изменяться от 0,5 до 10 Вт.


Рис. 4: Влияние рабочего цикла на тепло, выделяемое нагревателем росы

подключите несколько ТЭНов параллельно. Используемый Дарлингтон может рассеивать до 65 Вт мощности, что примерно соответствует общему току 5 А при 12 В. Однако это может быть достигнуто только тогда, когда TIP 120 снабжен значительно большим радиатором, чем я использовал!

Кроме того, необходимо понимать, что все подключенные нагревательные элементы регулируются одновременно одинаково.Каждый элемент будет производить один и тот же процент своей максимальной мощности для данного положения переменного резистора P1.
Если, например, кто-то хочет подключить другой нагреватель росы с максимальной мощностью 1 Вт для искателя, электрическое сопротивление этого нагревательного элемента должно быть 144 Ом (1 Вт при 12 В ≈ 1/12 A и 1 / 12 А при 12 В ≈ 144 Ом).
Параллельно нагревательному элементу (ам) подключен красный светодиод. Таким образом можно визуально наблюдать за правильным действием цепи. Резистор 6,8 кОм, включенный последовательно с ним, служит для ограничения тока светодиода (яркости).

Печатная плата

На рис. 5 показан вид сбоку компонентов печатной платы (масштаб 1: 1), которую я сделал для контроллера. Истинные размеры печатной платы (отмечены пунктирными линиями) — 83,5 x 52 мм.


Рис. 5: Печатная плата. (вид сбоку компонента)

На рисунке ниже показано, как различные компоненты размещаются на печатной плате:


Фиг.6: Размещение компонентов на печатной плате.

R1: 6k8 (1/4 Вт) IC1: 555
R2: 10 кОм (1/4 Вт) Tr1: TIP 120
R3: 47 кОм (1/4 Вт) D1, D2: 1N4148
P1: 1M линейный (не на плате) D3: светодиод, 3 мм, красный (не на плате)
C1: 10 нФ далее: К-220 радиатор
C2: 1.5 мкФ (тантал) разъем для печати

На рисунке 7 показана законченная схема контроллера, установленная в корпусе и включая все дополнительные соединения:


Рис. 7: Открытый корпус.

Заключительные комментарии

Переключаемый характер контроллеров мощности этого типа может вызывать всплески шума в линии электропередачи. Это вызвано индуктивной природой нагревательного элемента (ов).Хотя эти шипы обычно очень узкие, они могут содержать много энергии, и их трудно отфильтровать. Скачки могут нарушить работу цифровых систем, например компьютеров. Поэтому рекомендуется использовать отдельный источник питания (аккумулятор или адаптер питания) для нагревателей росы при эксплуатации телескопов с компьютерным управлением, таких как Meade LX90 или LX200. В группе пользователей Yahoo IMLTUG (LX90) было много сообщений о «странном» поведении прицела, когда телескоп и контроллер нагревателя росы Кендрика питались от одной и той же батареи 12 В.

Время разогрева нагревательного элемента пластины корректора составило примерно 6 секунд. Это просто было определено на ощупь руками. Имея в виду эту постоянную времени, я выбрал время цикла того же порядка величины (1 сек). Это позволяет свести к минимуму явление всплеска, как описано выше. Например, при времени цикла 0,1 с нагревательный элемент будет включаться и выключаться в 10 раз чаще!

Кроме того, очень желательно установить предохранитель в линию питания контроллера нагревателя росы.Если изолирующая оболочка вокруг провода сопротивления со временем ухудшится (из-за механического повреждения или повышенной температуры использования), может произойти короткое замыкание батареи. Из-за больших токов это, безусловно, приведет к повреждению вашей батареи, контроллера мощности или даже вашего прицела. Я намеренно не ставил предохранитель на плату, потому что внешний предохранитель заменить намного проще.

На данный момент я еще не мог проверить влияние пикового поведения на производительность моего LX90.Однако я обычно питаю свой прицел от 2×5 NiMH аккумуляторных C-элементов 1,2 В 3000 мАч (вместо обычных 2×4 1,5 В батарей), поэтому я, вероятно, не столкнусь с этой проблемой.

Х. Х. Виллемс
Январь 2003 г.

Авторские права © 2003 г. www.backyard-astro.com

Как сделать обогреватель помещения — Самодельный обогреватель с вентилятором постоянного тока —

YouTube

Узнайте, как сделать обогреватель комнаты из легко доступных предметов.Это обогреватель на 12 В и 200 Вт, который лучше всего подходит для небольшой комнаты, автомобиля и кемпинга. Вы также можете запитать его от солнечной панели. Чтобы получить полную информацию об этом проекте, посетите; http://myprojectslab.net/index.php/2017/12/09/12v-room-heater/ Если вам понравился этот проект, пожалуйста, поделитесь и подпишитесь на мой канал. Канал Youtube https://www.youtube.com/channel/UC8stSJh7xkvXD0Wx1KZXIVg/videos Сайт http://myprojectslab.net/

Взаимодействие с другими людьми

Подпишитесь на нас — https: // goo.gl / JKl5gI Привет! Друзья, добро пожаловать на наш канал сегодня. Я покажу вам, как сделать обогреватель дома. (Музыка без лицензионных платежей

YouTube

Terimakasih Sudah meluangkan Waktu Untuk Menonton Video Saya. ————————————————— ————————————————

YouTube

Запатентованная система противоточного нагревательного мата — одна из самых плоских систем на рынке.Обеспечивает оптимальное распределение тепла по всей стене

YouTube

Подпишитесь на нас — https://goo.gl/JKl5gI Вот ссылка на принципиальную схему — http://clkme.in/qUl79x Привет друзья, сегодня я покажу вам как сделать портативный и

YouTube

Простая, эффективная и дешевая альтернатива обогревателю, чтобы согреться этой зимой … Дополнительные примечания к видео: — СТОИМОСТЬ: Стоимость, указанная в видео, основана на Австралии

.

YouTube

Индукционный нагреватель 12в постоянного тока инструкция: https: // youtu.be / K_3RIJv7Qgk подписываться Поделиться комментарий как

YouTube

Как сделать доступный, эффективный и маломощный обогреватель дома самостоятельно. Стоимость изготовления будет меньше рупий. 80. Пожалуйста, сделайте лайк, поделитесь

YouTube

В этом видео мы поделились — Сделайте простой обогреватель комнаты Не забывайте — пожалуйста, лайкайте видео, поделитесь видео, подписывайтесь на канал Спасибо за просмотр ——————

YouTube

В этом видео я использую свечи накаливания на 12 В постоянного тока и сделаю дома простой электрический чайник на 12 В, свечи накаливания на 12 В Вы можете получить в автомастерской возле ho

.

YouTube

Узнайте, как сделать простой комнатный обогреватель дома.https://youtu.be/TtjNkelWxHk Ниже приведены детали использованных материалов. Ссылка на фен NOVA — http://amzn.to/2jyc

YouTube

Это подарок от PhillyPhox (посмотрите его на YouTube!)

YouTube

Узнайте, как сделать простой обогреватель комнаты. НРАВИТСЯ, ПОДЕЛИТЬСЯ и ПОДПИСАТЬСЯ: D Видео представлено: Шрирам Бенур

Обогреватели «сделай сам» — отличный способ существенно сэкономить на отоплении.Они очень дешевые, а некоторые даже экологически чистые. Так что возьмите набор инструментов и начните делать обогреватель своими руками уже сегодня!

Категория: Нагреватели

Схема самодельного индукционного нагревателя

Схема индукционного нагревателя ЧАСТЬ 5 — Самодельная версия

Теперь мы знаем, как индуцируется ток и как создается быстро колеблющееся магнитное поле. Это вызовет ток внутри металла. Но кусок металла — это не катушка, верно? Тогда как возбуждается curent? На самом деле, внутри металла есть бесконечные маленькие петли или «катушки», созданные материалом, и ток может течь, и эти токи называются вихревыми токами.Таким образом, если ток будет проходить через металл, если металл имеет хорошее сопротивление, он будет нагреваться по мере рассеивания мощности.

Итак, я раньше монтировал эту схему на свой макет. Как вы можете видеть, у нас есть эти 2 катушки, 2 параллельно подключенных конденсатора, 2 полевых МОП-транзистора, 2 диода и несколько резисторов. Для выходной катушки я использовал купленную, но и самодельную. Просто намотайте эмалированный провод на трубку из ПВБ, закрепите на месте, и у вас получится катушка. Просто проверьте индуктивность перед ее использованием, чтобы она была более или менее такой, как на схеме.Как вы можете видеть ниже, буквально через несколько секунд металл станет ГОРЯЧИМ.


В зависимости от материала, он нагревается быстрее или медленнее и достигает более высоких температур. Сопротивление металла является важным фактором, поскольку оно нагревает металл под действием высоких токов. Электроны движутся вперед и назад, ударяясь о сопротивление металла, теряя мощность и нагревая металл. Более того, ферромагнитные свойства также будут полезны, поскольку металл будет намагничиваться и размагничиваться все время и тем самым еще больше увеличиваться.Итак, вот как работает эта схема. Пожалуйста, посмотрите полное видео для этого урока. Теперь мы более или менее знаем, как работает индукция токов, как мы создаем колеблющийся быстрый сигнал и как различные металлы могут нагреваться быстрее или медленнее.

ЧАСТЬ 6 — Видеоурок

Наконец, здесь я размещаю полное видео для этого урока на моем канале YouTube. Не забудьте подписаться на больше видео, а также активировать колокольчик уведомлений, чтобы получать уведомления, когда я загружаю новый контент.Я надеюсь, что этот урок поможет вам и научит чему-то новому. Не стесняйтесь комментировать и делиться своими идеями с нашим сообществом.


Помогите мне, поделившись этим постом

Подогреватель для цветочных горшков своими руками | Аварийный обогреватель

Обогреватель для цветочных горшков «сделай сам»

В вашем районе неожиданно отключилось электричество? Вот очень простой и дешевый самодельный обогреватель, сделанный из цветочных горшков и чайных свечей, который вы можете собрать менее чем за 5 минут, и вот что замечательно: он действительно РАБОТАЕТ.

ОБЩИЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот мини-обогреватель может легко нагреться до 300 ° F за очень короткий период времени,
как ЛЮБОЙ аварийный источник тепла. Не рекомендуется оставлять его без присмотра в комнате с детьми или домашними животными.



Теперь, когда мы избавились от оговорки здравого смысла, проверьте это! Этот простой источник тепла отлично подойдет для небольшой теплицы, чтобы не охладить растения на ночь! Тщательно следуйте инструкциям, не заменяйте предметы, не используйте БОЛЬШИЕ свечи или вотивные свечи.

Не используйте стеклянную форму для выпечки хлеба или форму для выпечки из алюминиевой фольги.

Вам понадобится:
2 неглазурованных терракотовых (глиняных) горшка
металлическая сковорода для хлеба
4 чайные свечи- UNSCENTED
охлаждающая полка (серьезно, как вы используете, когда печете печенье)
пара основных ландшафтных кирпичей (необязательно, но НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется, и, кстати, это НЕ огневые кирпичи.)
никель или небольшой кусок фольги

Когда я впервые встретил человека, который сделал один из этих кирпичей, он заставил меня понервничать.Он балансировал глиняные горшки на противне для хлеба, что серьезно заставило меня задуматься, как он вообще посмел оставить их в своем доме. Итак, я обновил указания, которые видел, чтобы сделать это опровержение.

Сначала поместите свечи в форму для хлеба и зажгите их. Положите кирпичи с обеих сторон формы для выпечки хлеба.

Установите охлаждающую стойку на кирпичи. Это необходимо для обеспечения устойчивости, чтобы горшки не опрокидывались.

Поместите маленький глиняный горшок вверх дном на решетку для охлаждения, прямо над зажженными свечами в противне для хлеба.

Поместите никель над отверстием на дне горшка, чтобы полностью закрыть его. В противном случае будет очень мало тепла. В качестве альтернативы вы можете использовать кусок алюминиевой фольги, чтобы закрыть отверстие.

Поместите большой горшок с растением над маленьким горшком, создав Хижину тепла.

Вот как выглядела температура через 3 минуты:

через 5 минут:

через 10 минут:


через 35 минут: она достигла полного нагрева.На этом этапе НЕ следует пытаться прикасаться к горшкам с растениями голыми руками, так как вы сильно обожжетесь.

В зависимости от марки ваших свечей они должны гореть около 3 часов.

Чтобы заменить свечи, просто выдвиньте противень для хлеба, замените использованный чай новым зажженным и верните его на место под горшками.

Некоторые примечания: Хотя это действительно выделяет довольно много тепла, очевидно, что это НЕ будет обогревать дом площадью 2500 квадратных футов.Вы можете, однако, использовать 2 из этих настроек, чтобы поддерживать комнату 10 × 12 достаточно комфортной, если вы зажигаете ее, как только отключится электричество, и избегаете открывания и закрывания дверей и т.д.

Здравый смысл — не должно скажите это, но мы будем:

  • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ свечи большего размера, чайных свечей более чем достаточно. Использование свечей большего размера МОЖЕТ привести к перегреву и растрескиванию кастрюли.
  • Не используйте одновременно более 4 свечей (см. Выше)
  • Не «балансируйте» кастрюли на сковороде для хлеба — используйте охлаждающую стойку для устойчивости
  • Не используйте ароматические свечи. Серьезно, от них сильно заболит голова.
  • Убедитесь, что горшок Terra Cotta НЕЗАКРЫТ — иначе он будет выделять пары (представьте себе!)

Обогреватель для TAL / Meade — самодельный

Последние два года я наблюдал из разных мест. Время от времени я сталкивался с проблемой образования росы или запотевания двухэлементного корректора в моем TAL 200K, особенно при наблюдении с моего любимого участка темного неба в Бельгии, который расположен в болотистой местности.После двух-трех часов наблюдения линза корректора, входящая в состав вторичного блока, полностью запотела. Пришлось собрать телескоп и всю ночь переключиться на бинокль.

Г-н Хуб Виллемс, коллега-астроном-любитель из нашего местного астрономического клуба, столкнулся с той же проблемой со своим Meade LX90. Через несколько часов его пластина корректора также полностью запотела. В 2002 году он сконструировал нагреватель росы для своего Meade LX90, вдохновленный дизайном Криса Хипи.

Когда Хуб приехал ко мне в гости в январе 2003 года, мы посмотрели на конструкцию моего TAL 200K и пришли к выводу, что его самодельный нагреватель росы, вероятно, можно было бы установить и на мой телескоп, чтобы блок корректора не мог быть установлен. запотевание.

В июне 2003 года Хуб установил его на моем телескопе. На следующих картинках вы можете увидеть результат.

Сначала контроллер был прикреплен к трубке TAL 200K с помощью ленты Velcro. Он расположен прямо за искателем Telrad и постоянно находится на трубе телескопа.

Затем нагревательный элемент (10 Вт), защищенный тефлоновой трубкой, был установлен вокруг внешней стороны трубы телескопа.

Затем нагревательный элемент (10 Вт) был подключен к контроллеру с помощью клеммной колодки с винтовыми зажимами.

Наконец, контроллер был подключен к аккумуляторной батарее на 12 В с помощью вилки прикуривателя со встроенным предохранителем.

После того, как мы включили его и проработали на полную мощность (10 Вт) в течение получаса, передняя часть трубки определенно стала намного теплее, чем остальная часть телескопа. Из-за того, что трубка и блок корректора соединены, и оба сделаны из прочной стали, я думаю, что к корректору будет передано более чем достаточно тепла. Максимальная мощность в 10 Вт, вероятно, будет слишком много. От двух до пяти ватт должно хватить. Этот нагреватель росы должен помочь. Конечно, это нужно испытать в полевых условиях, но я уверен, что это сработает.Со временем я вернусь к своим открытиям, как только я протестирую его на (болотистой) местности.


В статье ниже, написанной Huub Willems, вы найдете полное описание нагревателя и контроллера росы со всеми техническими деталями. Он написал эту статью для самодельного нагревателя росы и контроллера для Meade LX90. Однако нагреватель росы и контроллер для моего TAL 200K — точная копия того, что сконструировано для Meade LX90.Единственное отличие состоит в том, что в LX90 нагревательный элемент устанавливается на внутренней кромке прицела, а в 200K нагревательный элемент устанавливается вокруг внешней стороны трубы телескопа.

Если у кого-то возникнут вопросы по нагревателю росы и контроллеру, дайте мне знать. Я постараюсь ответить на ваши вопросы или перешлю их к Huub, который свяжется с вами по электронной почте.

Наконец, я хотел бы поблагодарить его за разрешение опубликовать его статью на моем сайте.



Автор: Huub Willems


Купив свой первый телескоп (Meade LX90, 8 ”SCT) в августе 2001 года, я стал практическим астрономом.Вскоре я почувствовал необходимость оснастить свой прицел системой предотвращения конденсации росы. Это потому, что большую часть ночей мне приходилось прекращать наблюдения из-за образования росы на пластине корректора. Вот почему я изначально сделал щиток от росы из походного коврика по тому, что описал Кевин Ханиджер.
Однако этого решения не всегда было достаточно. Поскольку я немного разбираюсь в электронике, я решил сделать свой собственный нагреватель росы с регулируемой мощностью, основанный на интегральной схеме с таймером 555.


Нагревательный элемент

Согласно тому, что я нашел в Интернете, мощности от 3 до 5 Вт обычно достаточно для предотвращения образования росы на пластине корректора SCT. Чтобы иметь некоторый избыток и из-за хорошей возможности регулирования, я решил выложить мой с максимальной мощностью 10 Вт. Я также хотел продолжать использовать свой экран для защиты от росы, чтобы уменьшить влияние светового загрязнения. Вот почему я был очень очарован дизайном Криса Хипи.


Фиг.1: Внутренний нагреватель росы SCT Криса Хипи.

Нагревательный элемент встроен во внутреннюю кромку прицела и может оставаться там постоянно, так как передняя крышка и экран для защиты от конденсата все еще могут использоваться с ним. В качестве нагревательного элемента я использовал 70 см длиной 19,6 Ом / м; провод сопротивления (около 14 Ом, что дает около 10 Вт при 12 В). Он имеет толщину 0,6 мм, и из-за его уязвимости и в целях изоляции я поместил его в тефлоновую трубку с внутренним диаметром 2,5. Концы вставляются в разъем, к которому также подключаются выходные провода контроллера нагревателя росы.
Корпус контроллера настолько мал (100x50x25 мм), что его также можно постоянно устанавливать на трубу телескопа (рис. 2).


Рис. 2: Корпус контроллера нагревателя росы с разъемом питания 12 В и регулируемым выходным проводом.

Схема контроллера

Ядром схемы является транзистор Дарлингтона (TIP 120), который действует как быстрый переключатель для подачи питания 12 В на нагревательный элемент (ы). Этот транзистор управляется выходом микросхемы с таймером 555, которая подключена как автономный нестабильный мультивибратор (см.рис.3). Благодаря двум добавленным диодам рабочий цикл можно регулировать в широком диапазоне.


Рис. 3: Схема контроллера

Выход 555 (вывод 3) имеет практически фиксированную частоту f около 1 Гц
(f = 1 / t, при t ≈ e log2 * 1,047 МОм * 1,5 мкФ).
С резистором R3 (47 кОм) в сочетании с переменным резистором P1 (1 МОм) рабочий цикл выходного сигнала может изменяться от 5 до 100%. Чем дольше мощность 555 высока в цикле, тем дольше включается нагревательный элемент и, следовательно, выделяется больше тепла.На рисунке ниже показан этот принцип.
Поворачивая переменный резистор P1, мощность применяемого нагревательного элемента 10 Вт может непрерывно изменяться от 0,5 до 10 Вт.


Рис. 4: Влияние рабочего цикла на тепло, выделяемое нагревателем росы

подключите несколько ТЭНов параллельно. Используемый Дарлингтон может рассеивать до 65 Вт мощности, что примерно соответствует общему току 5 А при 12 В. Однако это может быть достигнуто только тогда, когда TIP 120 снабжен значительно большим радиатором, чем я использовал!

Кроме того, необходимо понимать, что все подключенные нагревательные элементы регулируются одновременно одинаково.Каждый элемент будет производить один и тот же процент своей максимальной мощности для данного положения переменного резистора P1.
Если, например, кто-то хочет подключить другой нагреватель росы с максимальной мощностью 1 Вт для искателя, электрическое сопротивление этого нагревательного элемента должно быть 144 Ом (1 Вт при 12 В ≈ 1/12 A и 1 / 12 А при 12 В ≈ 144 Ом).
Параллельно нагревательному элементу (ам) подключен красный светодиод. Таким образом можно визуально наблюдать за правильным действием цепи. Резистор 6,8 кОм, включенный последовательно с ним, служит для ограничения тока светодиода (яркости).

Печатная плата

На рис. 5 показан вид сбоку компонентов печатной платы (масштаб 1: 1), которую я сделал для контроллера. Истинные размеры печатной платы (отмечены пунктирными линиями) — 83,5 x 52 мм.


Рис. 5: Печатная плата. (вид сбоку компонента)

На рисунке ниже показано, как различные компоненты размещаются на печатной плате:


Фиг.6: Размещение компонентов на печатной плате.

R1: 6k8 (1/4 Вт) IC1: 555
R2: 10 кОм (1/4 Вт) Tr1: TIP 120
R3: 47 кОм (1/4 Вт) D1, D2: 1N4148
P1: 1M линейный (не на плате) D3: светодиод, 3 мм, красный (не на плате)
C1: 10 нФ далее: К-220 радиатор
C2: 1.5 мкФ (тантал) разъем для печати

На рисунке 7 показана законченная схема контроллера, установленная в корпусе и включая все дополнительные соединения:


Рис. 7: Открытый корпус.

Заключительные комментарии

Переключаемый характер контроллеров мощности этого типа может вызывать всплески шума в линии электропередачи. Это вызвано индуктивной природой нагревательного элемента (ов).Хотя эти шипы обычно очень узкие, они могут содержать много энергии, и их трудно отфильтровать. Скачки могут нарушить работу цифровых систем, например компьютеров. Поэтому рекомендуется использовать отдельный источник питания (аккумулятор или адаптер питания) для нагревателей росы при эксплуатации телескопов с компьютерным управлением, таких как Meade LX90 или LX200. В группе пользователей Yahoo IMLTUG (LX90) было много сообщений о «странном» поведении прицела, когда телескоп и контроллер нагревателя росы Кендрика питались от одной и той же батареи 12 В.

Время разогрева нагревательного элемента пластины корректора составило примерно 6 секунд. Это просто было определено на ощупь руками. Имея в виду эту постоянную времени, я выбрал время цикла того же порядка величины (1 сек). Это позволяет свести к минимуму явление всплеска, как описано выше. Например, при времени цикла 0,1 с нагревательный элемент будет включаться и выключаться в 10 раз чаще!

Кроме того, очень желательно установить предохранитель в линию питания контроллера нагревателя росы.Если изолирующая оболочка вокруг провода сопротивления со временем ухудшится (из-за механического повреждения или повышенной температуры использования), может произойти короткое замыкание батареи. Из-за больших токов это, безусловно, приведет к повреждению вашей батареи, контроллера мощности или даже вашего прицела. Я намеренно не ставил предохранитель на плату, потому что внешний предохранитель заменить намного проще.

На данный момент я еще не мог проверить влияние пикового поведения на производительность моего LX90.Однако я обычно питаю свой прицел от 2×5 NiMH аккумуляторных C-элементов 1,2 В 3000 мАч (вместо обычных 2×4 1,5 В батарей), поэтому я, вероятно, не столкнусь с этой проблемой.

Х. Х. Виллемс
Январь 2003 г.

Авторские права © 2003 г. www.backyard-astro.com

Как сделать обогреватель помещения — Самодельный обогреватель с вентилятором постоянного тока —

YouTube

Узнайте, как сделать обогреватель комнаты из легко доступных предметов.Это обогреватель на 12 В и 200 Вт, который лучше всего подходит для небольшой комнаты, автомобиля и кемпинга. Вы также можете запитать его от солнечной панели. Чтобы получить полную информацию об этом проекте, посетите; http://myprojectslab.net/index.php/2017/12/09/12v-room-heater/ Если вам понравился этот проект, пожалуйста, поделитесь и подпишитесь на мой канал. Канал Youtube https://www.youtube.com/channel/UC8stSJh7xkvXD0Wx1KZXIVg/videos Сайт http://myprojectslab.net/

Взаимодействие с другими людьми

Подпишитесь на нас — https: // goo.gl / JKl5gI Привет! Друзья, добро пожаловать на наш канал сегодня. Я покажу вам, как сделать обогреватель дома. (Музыка без лицензионных платежей

YouTube

Terimakasih Sudah meluangkan Waktu Untuk Menonton Video Saya. ————————————————— ————————————————

YouTube

Запатентованная система противоточного нагревательного мата — одна из самых плоских систем на рынке.Обеспечивает оптимальное распределение тепла по всей стене

YouTube

Подпишитесь на нас — https://goo.gl/JKl5gI Вот ссылка на принципиальную схему — http://clkme.in/qUl79x Привет друзья, сегодня я покажу вам как сделать портативный и

YouTube

Простая, эффективная и дешевая альтернатива обогревателю, чтобы согреться этой зимой … Дополнительные примечания к видео: — СТОИМОСТЬ: Стоимость, указанная в видео, основана на Австралии

.

YouTube

Индукционный нагреватель 12в постоянного тока инструкция: https: // youtu.be / K_3RIJv7Qgk подписываться Поделиться комментарий как

YouTube

Как сделать доступный, эффективный и маломощный обогреватель дома самостоятельно. Стоимость изготовления будет меньше рупий. 80. Пожалуйста, сделайте лайк, поделитесь

YouTube

В этом видео мы поделились — Сделайте простой обогреватель комнаты Не забывайте — пожалуйста, лайкайте видео, поделитесь видео, подписывайтесь на канал Спасибо за просмотр ——————

YouTube

В этом видео я использую свечи накаливания на 12 В постоянного тока и сделаю дома простой электрический чайник на 12 В, свечи накаливания на 12 В Вы можете получить в автомастерской возле ho

.

YouTube

Узнайте, как сделать простой комнатный обогреватель дома.https://youtu.be/TtjNkelWxHk Ниже приведены детали использованных материалов. Ссылка на фен NOVA — http://amzn.to/2jyc

YouTube

Это подарок от PhillyPhox (посмотрите его на YouTube!)

YouTube

Узнайте, как сделать простой обогреватель комнаты. НРАВИТСЯ, ПОДЕЛИТЬСЯ и ПОДПИСАТЬСЯ: D Видео представлено: Шрирам Бенур Facebook.com/A2CArtsAndCraft

YouTube

Сегодня я собираюсь показать, как сделать мини-холодильник с помощью модуля Пельтье.Я использовал Пельтье (термоэлектрический охладитель, его можно использовать как для обогрева, так и на

)

YouTube

# поделки # идеи # видео Обогреватель комнаты 12В своими руками

YouTube

Обогреватель постоянного тока 12 вольт banany ka tarika phli br, обогреватель enargy saver WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/3zuDVn03XilArNlt5SLKXb facebook; Tanish.techno.pk@gmai

YouTube

Изготовление обогревателя дома всего за 50 рупий

YouTube

Как сделать мини-обогреватель из банки для свежего молока Похожие видео 1.

По

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *