วิธีทำหม้อไอน้ำด้วยมือของคุณเอง - วิธีที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว วิธีทำหม้อต้มน้ำไฟฟ้าด้วยมือของคุณเอง - ตัวเลือกและวิธีการ การคำนวณสำหรับการผลิตองค์ประกอบความร้อนแบบไหลตรง

การทำของใช้ในครัวเรือนเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือของคุณเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่จะประหยัดเงินเสมอไป จิตวิญญาณของการประดิษฐ์อยู่ในเกือบทุกคนที่เคยถือประแจหรือไขควงไว้ในมือ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถทิ้งลวดทองแดงจำนวนหนึ่งกรัมและแม้แต่ใบมีดโกนที่ไม่จำเป็นเก่า ๆ ลงในถังขยะ มันจะมีประโยชน์ที่จะค้นหาว่าหม้อไอน้ำที่ใช้การได้นั้นสามารถทำมาจากของชั่วคราวได้อย่างไร

หม้อต้มทำเองได้ วิธีทางที่แตกต่างแต่ตัวเลือกทั้งหมดสำหรับการประกอบตัวเองของอุปกรณ์นี้ไม่ได้ช่วยให้คุณใช้งานได้นาน บทความนี้อธิบายถึงตัวเลือกหลักที่ผ่านการทดสอบตามเวลาสำหรับการผลิตหม้อไอน้ำด้วยตนเอง

วิธีทำหม้อไอน้ำด้วยมือของคุณเอง - วิธีการพิสูจน์ที่ดีที่สุด

ส่วนใหญ่มักจะทำในสภาพช่างฝีมือจาก:

  • ใบมีดโกน. ใบมีดดาวเทียม.
  • เล็บ.
  • TENA สำหรับกาน้ำชา

สิบจากกาต้มน้ำเก่า

สิบจากกาต้มน้ำเก่า

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะทำให้อุปกรณ์ทำงานที่บ้านสำหรับทำน้ำร้อนจากลวดนิกโครมซึ่งติดตั้งบนฉนวนเซรามิก

งานหลักที่ต้องทำเมื่อออกแบบองค์ประกอบความร้อนอย่างอิสระคือการลดความเป็นไปได้ ไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าช็อต เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โฮมเมดแรงดันต่ำ ไฟฟ้าช็อตนั้นไม่คุ้มที่จะกลัว แต่อุปกรณ์ที่ใช้ไฟ 220 V อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและไฟไหม้ได้

หม้อต้มใบมีด

การทำหม้อไอน้ำจากใบมีดโกนไม่ใช่เรื่องยาก ในการดำเนินงานจำเป็นต้องเตรียมส่วนประกอบต่อไปนี้:

  • 2 ใบมีดประเภท "ดาวเทียม"
  • 2 นัด.
  • สายคู่พร้อมปลั๊ก.
  • กระทู้

แบบแผนของหม้อต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำจากใบมีด

ขั้นตอนการประกอบหม้อไอน้ำแบบโฮมเมดมีดังนี้:

  • เกลียวลวดทองแดงผูกติดอยู่กับใบมีดแต่ละใบ
  • มีไม้ขีด 2 อันอยู่ระหว่างใบมีดซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวเว้นวรรคเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
  • ใบมีดถูกร้อยเข้ากับไม้ขีดเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนโลหะอย่างอิสระ

การประกอบเครื่องทำน้ำร้อนแบบโฮมเมด

หม้อต้มใบมีดแบบโฮมเมดพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์!

ทดสอบเครื่องทำเอง

ตอนนี้เหลือเพียงหยิบถังที่สามารถต้มน้ำได้ ภาชนะที่จะใช้กับหม้อไอน้ำของการออกแบบนี้ต้องไม่ทำจากวัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า คุณควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเปิดและปิดเครื่อง ก่อนที่คุณจะเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบโฮมเมดในเครือข่าย 220 V คุณต้องลดอุปกรณ์ลงในน้ำก่อน ในระหว่างการทำน้ำร้อน ห้ามมิให้สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือภาชนะที่มีน้ำโดยเด็ดขาด

นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นแล้ว ยังต้องจำไว้ว่าน้ำร้อนด้วยวิธีนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีเกลือของโลหะเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า น้ำกลั่นที่มีหม้อต้มใบมีดจะไม่ร้อนขึ้น เนื่องจากไม่มีตัวกลางนำไฟฟ้าระหว่างระนาบโลหะทั้งสอง

นอกจากนี้การใช้วิธีการทำน้ำร้อนแบบอิเล็กโทรไลต์ส่งผลเสียต่อรสชาติ ดังนั้นตัวเลือกการให้ความร้อนนี้จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับของเหลวทางเทคนิค

หม้อไอน้ำจากองค์ประกอบความร้อน

การทำหม้อไอน้ำที่บ้านจากองค์ประกอบความร้อนนั้นไม่ยากไปกว่าการใช้ใบมีดโกน อุปกรณ์ที่ผลิตเองในเวอร์ชันนี้ หากผลิตอย่างเหมาะสม จะปลอดภัยกว่าในการใช้งาน

องค์ประกอบความร้อนนั้น "รับ" ได้ไม่ยาก ความผิดปกติซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบความร้อน

นอกเหนือจากการมีองค์ประกอบความร้อนที่ใช้งานได้ คุณจะต้องเตรียมลวดสองเส้นพร้อมปลั๊ก ซึ่งสามารถยืมมาจากกาต้มน้ำที่ชำรุดได้ นอกจากนี้ สำหรับการต่อสายไฟเข้ากับองค์ประกอบความร้อน ขอแนะนำให้ซื้อเทอร์มินัลบล็อก ซึ่งการใช้งานนี้จะช่วยลดความยุ่งยากและเร่งกระบวนการผลิตอุปกรณ์ด้วยตนเองได้อย่างมาก ในกรณีนี้ กระบวนการประกอบจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

  • ปลายลวดถูกปอกฉนวนโดยใช้มีดหรืออุปกรณ์พิเศษ
  • สายไฟถูกนำเข้าสู่ขั้วแล้วยึดกับขั้วขององค์ประกอบความร้อนด้วยสกรูในตัว
  • การใช้มัลติมิเตอร์จะตรวจสอบความต้านทานขององค์ประกอบความร้อนรวมถึงการรั่วซึมไปยังเคสของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ทำน้ำร้อนจากองค์ประกอบความร้อนจากกาต้มน้ำ

ด้วยการวินิจฉัยที่ประสบความสำเร็จ อุปกรณ์ทำเองสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากโรงงานได้สำเร็จ และคุณภาพของการเชื่อมต่อระหว่างลวดหลักกับองค์ประกอบความร้อนนั้นดีกว่าเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ซื้อจากร้านค้า การไม่มีการเชื่อมต่อแบบบัดกรีจะทำให้อุปกรณ์นี้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่ามาก แต่ถ้าไม่มีแผงขั้วต่อที่พร้อมใช้งาน ตัวเลือกการผลิตหม้อไอน้ำที่อธิบายข้างต้นสามารถทำได้โดยการบัดกรีสายไฟไปยังหน้าสัมผัสขององค์ประกอบความร้อน

หม้อไอน้ำแบบโฮมเมดรุ่นนี้สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ คุณภาพของน้ำต้มที่เตรียมด้วยวิธีนี้ทำให้คุณสามารถชงชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มอื่นๆ ได้โดยไม่เสียรสชาติ

จากเล็บ

เครื่องทำเล็บไฟฟ้าเป็นรูปแบบหนึ่งของหม้อต้มใบมีด แต่มีการออกแบบที่ "มีอารยะธรรม" มากกว่า ในการทำเครื่องทำน้ำอุ่น คุณต้องเตรียม:

  • 6 เล็บ 80 มม.
  • ลวดทองแดงสองเส้นพร้อมปลั๊ก
  • สว่านและสว่านไฟฟ้า 3 มม.
  • ส่วนของเส้น ไม้กระดาน 100x100 มม. หนาอย่างน้อย 25 มม.

เล็บสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นแบบโฮมเมด

ขั้นตอนการทำหม้อไอน้ำจากตะปูดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

  • ตรงกลางแผ่นไม้มีรู 6 รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. โดยมีระยะห่างระหว่างกัน 3-5 มม.
  • ตะปูเหล็กถูกสอดเข้าไปในแต่ละรูของแผ่นไม้
  • จากสายเคเบิลที่มีปลั๊ก หน้าสัมผัสแต่ละตัวเชื่อมต่อกับตะปู 3 ตัว
  • แผ่นไม้ติดตั้งอยู่เหนือถังและเชื่อมต่อกับเครือข่าย 220 โวลต์

เมื่อดำเนินการเหล่านี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดสายไฟให้แน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พื้นผิวโลหะเล็บ. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสสายไฟกับอิเล็กโทรดที่เชื่อถือได้ ขอแนะนำให้สอดลวดทองแดง 1/3 ของเส้นลวดในแต่ละรู ก่อนติดตั้งตะปูลงในแผ่นไม้ หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้วเมื่อตรวจสอบความต้านทานระหว่างหน้าสัมผัสของปลั๊กมัลติมิเตอร์ควรแสดงค่าเป็นศูนย์

ใช้อุปกรณ์นี้สำหรับทำน้ำร้อนตามลำดับต่อไปนี้:

  1. เทน้ำลงในแก้วที่ไม่ใช่โลหะซึ่งไม่ควรกลั่น
  2. วางแผ่นไม้บนเหยือกโดยให้ขั้วไฟฟ้าคว่ำลง
  3. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย 220 V
  4. หลังจากที่ของเหลวเดือด ควรถอดหม้อไอน้ำแบบโฮมเมดออกจากกระแสไฟฟ้า

ในกรณีของการใช้ผลิตภัณฑ์ใบมีดโกนคุณภาพของของเหลวที่ต้มแล้วจะเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทางนี้น้ำเดือดยังเหมาะสำหรับความต้องการด้านเทคนิคอีกด้วย

หม้อต้มทำเองที่ทรงพลังที่สุด

เกลียว Nichrome

ในการต้มน้ำปริมาณมากคุณสามารถสร้างอุปกรณ์พกพาที่ทรงพลังด้วยวิธีชั่วคราว สำหรับการผลิตอุปกรณ์ คุณจะต้องมีชิ้นส่วนดังต่อไปนี้:

  1. เกลียว Nichrome ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลวดอย่างน้อย 1 มม.
  2. ฟิวส์อุตสาหกรรมซีรีส์ PN 2
  3. สายเคเบิลสองคอร์จากลวดที่มีหน้าตัดอย่างน้อย 4 มม. 2
  4. ไขควงและสกรูไม้ 20 มม.
  5. ปลั๊กแบบพับได้

ฟิวส์ PN-2

การผลิตอุปกรณ์ทรงพลังสำหรับทำน้ำร้อนจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้

  1. ฟิวส์ PN-2 ถูกถอดประกอบเพื่อถอดตัวเซรามิกของผลิตภัณฑ์
  2. สกรูยึดตัวเอง 8 ตัวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการถอดประกอบอุปกรณ์นั้นถูกขันเข้าไปในรูในตัวฉนวนเซรามิก
  3. ปลายเกลียวนิกโครมยึดติดกับสกรูตัวใดตัวหนึ่งจาก 8 ตัว
  4. จากนั้นภายในตัวฉนวนไฟฟ้า เกลียวจะถูกผลักไปที่ปลายอีกด้านของฉนวนทรงกลมและยึดเข้ากับสกรูอีกครั้ง
  5. เกลียวหมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม แต่ถูกยึดกับสกรูอีกตัวที่ขันเข้ากับฉนวนแล้ว
  6. ในทำนองเดียวกัน เกลียวเกลียวและสกรูเกลียวปล่อยจะเชื่อมต่อกันที่จุดอีก 5 จุด หลังจากนั้นลวดทองแดงที่ถอดแล้วจะเชื่อมต่อกับสกรูเคาะตัวเองตัวแรกและตัวสุดท้าย และขันสกรูยึดตัวเองเข้ากับฉนวนเซรามิกจนสุด ด้วยพลังที่สำคัญของหม้อไอน้ำแบบโฮมเมดส่วนตัดขวางของการเชื่อมต่อ ลวดทองแดงต้องมีอย่างน้อย 4 มม. 2 มีการติดตั้งปลั๊กที่ปลายอีกด้านของสายไฟ

เช็คเครื่องทำน้ำอุ่นทำเองทรงพลัง

หม้อไอน้ำสามารถทำงานได้เฉพาะในสถานะที่ถูกระงับเท่านั้น องค์ประกอบความร้อนจะต้องถูกลดระดับลงไปในน้ำอย่างสมบูรณ์และต้องไม่สัมผัสกับผนังและก้นถัง เมื่อใช้แบบโฮมเมดห้ามไม่ให้สัมผัสภาชนะและตัวเครื่องขณะทำน้ำร้อนโดยเด็ดขาด

บทสรุป

หม้อไอน้ำจากวิธีการชั่วคราวสามารถทำได้ด้วยมือโดยไม่ต้อง ต้นทุนทางการเงิน. โดยไม่มีข้อยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองทั้งหมดควรดำเนินการในลักษณะที่ร่างกายมนุษย์ไม่สัมผัสกับของเหลวที่ให้ความร้อนหรือกับส่วนที่ไม่มีฉนวนขององค์ประกอบที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ห้ามมิให้ออกจากหม้อไอน้ำที่ทำเองโดยไม่ต้องดูแลรวมถึงในสถานที่ที่เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่เปิดอยู่ได้

สร้างหม้อต้มน้ำร้อน บ้านในชนบทซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซกลางก็ค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยตัวของมันเอง ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีทำหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้าด้วยมือของคุณเอง เราจะพิจารณา 3 ตัวเลือกสำหรับหม้อไอน้ำไฟฟ้า ได้แก่ องค์ประกอบความร้อน อิเล็กโทรด และการเหนี่ยวนำ

ต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง

ประกอบเองที่บ้าน เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและเพื่อเผชิญกับปัญหาน้อยที่สุด คุณควรมีเครื่องมือที่มีคุณภาพพร้อมใช้

สำหรับงานคุณจะต้อง:

  • เครื่องเชื่อม - สะดวกที่สุดในการทำงานด้วย รุ่นอินเวอร์เตอร์;
  • เครื่องตัด - หากคุณไม่ทราบวิธีใช้เครื่องตัดแก๊ส ควรใช้เครื่องตัดพลาสม่า
  • เครื่องบด - คุณจะต้องมี 2 รุ่น - รุ่นใหญ่สำหรับดิสก์ที่มีส่วน 230 มม. และรุ่นเล็กสำหรับดิสก์ที่มีส่วน 125 มม.
  • สว่านไฟฟ้า
  • ค้อน;
  • แกน;
  • รูเล็ตและวงเวียน

หม้อต้มน้ำไฟฟ้าบนองค์ประกอบความร้อน

แบบแผนของหม้อต้มน้ำไฟฟ้าที่มีเฉดสีทำเองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการดำเนินการและเป็นที่รู้จักกันดีมาเป็นเวลานาน

หลักการทำงานของหม้อไอน้ำองค์ประกอบความร้อน

อุปกรณ์ของเครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมดที่ติดตั้งองค์ประกอบความร้อน (เครื่องทำความร้อน) เหมือนกัน เมื่อเปิดเครื่อง แรงดันไฟฟ้าจะถูกนำไปใช้กับองค์ประกอบความร้อน ซึ่งจะค่อยๆ ร้อนขึ้นและถ่ายเทพลังงานความร้อนไปยังของเหลวที่อยู่รอบๆ


ข้อดีของอุปกรณ์ดังกล่าว:

  • องค์ประกอบความร้อนที่หลากหลายในรูปทรงและความสามารถที่หลากหลาย
  • ความเป็นไปได้ในการใช้งานใดๆ ระบบทำความร้อนกับตัวพาความร้อนเหลว
  • ฉนวนถูกติดตั้งบนตัวหม้อไอน้ำเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าถูกจ่ายให้กับองค์ประกอบความร้อนเท่านั้น
  • ไม่ต้องการการบำรุงรักษาที่ซับซ้อน
  • ระดับความร้อนนั้นควบคุมได้ง่ายมาก แม้จะตั้งค่าต่ำสุดก็ตาม องค์ประกอบอัตโนมัติการจัดการ.

ข้อเสียของหม้อต้มน้ำไฟฟ้าแบบโฮมเมดประเภทนี้ ได้แก่ :

  • "ตะกละ" ในการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากต้องใช้พลังงาน 1 กิโลวัตต์เพื่อให้ความร้อนแก่พื้นที่ 10 ม. 2
  • สิ่งเจือปนในสารหล่อเย็นสะสมบนองค์ประกอบความร้อนในรูปของมาตราส่วน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดปีละครั้ง
  • องค์ประกอบความร้อนสามารถทำงานได้เมื่อมีของเหลวเท่านั้นขอแนะนำให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ความเร็วรอบเดินเบาด้วย

ลำดับการประกอบหม้อไอน้ำพร้อมองค์ประกอบความร้อนริมแม่น้ำ

ก่อนที่คุณจะทำหม้อต้มน้ำไฟฟ้าด้วยมือของคุณเองคุณควรดูแลสายไฟที่เชื่อถือได้ เฉพาะอุปกรณ์ที่มีกำลังไฟไม่เกิน 6 กิโลวัตต์เท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายธรรมดาที่มีแรงดันไฟฟ้า 220 V และความถี่ 50 Hz หากต้องการหม้อไอน้ำที่ทรงพลังกว่านี้ จะต้องเดินสายไฟสามเฟสและอินพุตแยกต่างหาก

ดังนั้นเราจึงเริ่มประกอบหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแบบโฮมเมดจากท่อที่มีหน้าตัด 159 มม. ที่มีความหนาของผนัง 10 มม. ท่อนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวของหม้อไอน้ำ คุณจะต้องใช้ซีกโลกที่ผลิตจากโรงงานที่มีหน้าตัดขนาด 159 มม. และความหนา 10 มม. หรือ แผ่นโลหะที่มีความหนาตั้งแต่ 8 มม. ขึ้นไปในส่วนเดียวกัน


หลังคาของหม้อไอน้ำซึ่งต่อมาจะฝังองค์ประกอบความร้อนสามารถทำจากช่องหนา 8 มม.

เราตัดคัปปลิ้งที่มีส่วน ¾ นิ้วเข้าไปในโดมของหม้อไอน้ำ เราจะขันวาล์วระบายน้ำเข้ากับข้อต่อนี้ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีท่อ 2 ท่อที่มีส่วน 1 นิ้วสำหรับการไหลเข้าและกลับ เกลียวบนหัวฉีดสามารถทำได้ทั้งภายในและภายนอก ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากทำงานด้วยแบบไหน

เพื่อบรรเทาความดันส่วนเกิน จำเป็นต้องเตรียมท่อสาขาสำหรับการผูกช่องบายพาส คุณจะต้องใช้อะแดปเตอร์ 3 ตัวโดยแต่ละอันจะทำการขันสกรูองค์ประกอบความร้อนสำหรับหม้อต้มน้ำไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์อื่นสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีตัวยึดสำหรับระบบอัตโนมัติ

โปรดทราบว่าแนะนำให้ตัดเกลียวบนท่อและอะแดปเตอร์ทันที

ท่อเกลียวที่เตรียมไว้เช่นเดียวกับองค์ประกอบความร้อนจะต้องขันเข้ากับอะแดปเตอร์ทันที นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้เกลียวเสียหายระหว่างการเชื่อมกับส่วนโค้ง ในการทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ใส่องค์ประกอบความร้อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อจะต้องแบ่งออกเป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กันตามขนาดของรัศมี จากนั้นเราวาดส่วนที่เหมือนกันสามส่วนอย่างเคร่งครัดที่มุม 120 °

ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มตัด หลังจากมาร์กอัปโดยใช้เครื่องตัดพลาสม่าแล้วเราก็ตัดรูสำหรับหัวฉีดสำหรับองค์ประกอบความร้อน ควรตัดตามเส้นชั้นนอกเท่านั้น สำหรับหัวฉีดอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ไม่สำคัญในหลักการ


มาเริ่มเชื่อมกันเลย ก่อนอื่นเราสกัดกั้นท่อหลายจุดเพื่อไม่ให้นำไปสู่ จากนั้นเราตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง หากจำเป็น ให้แตะเบา ๆ ด้วยค้อน จากนั้นเราก็ทำการเย็บต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญที่อะแดปเตอร์สำหรับองค์ประกอบความร้อนในหม้อต้มน้ำไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนด้วยมือของพวกเขาเองยื่นออกมา 1 ซม. เหนือพื้นผิวของหลังคาหม้อไอน้ำ

เราดำเนินการตัดส่วนโค้งจากช่อง ตรงกลางเราทำรูสำหรับท่อวาล์วอากาศหลังจากนั้นเราเชื่อมท่อเอง ที่ด้านข้างเราทำรูสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิและเชื่อมท่อใต้มันด้วย

ส่วนที่ยื่นออกมา ครีบ และรอยเชื่อมทั้งหมดต้องทำความสะอาดด้วยเครื่องบดอย่างระมัดระวัง พื้นผิวด้านในของฐานของห้องนิรภัยต้องเรียบสนิท ท่อสำหรับติดตั้งองค์ประกอบความร้อนจะยื่นออกมาจากด้านนอกเพียง 1 ซม.

เรามีหม้อต้มน้ำไฟฟ้าทำเองที่ทรงพลังพร้อมองค์ประกอบความร้อน 3 ตัว หากคุณต้องการหน่วยที่ง่ายกว่า ตามหลักการเดียวกัน มันสามารถประกอบสำหรับ 1 หรือ 2 องค์ประกอบความร้อน

การประกอบหม้อต้มความร้อนบนขั้วไฟฟ้า

อุปกรณ์ประเภทนี้มีการใช้งานอย่างแข็งขันในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น เหล่านี้เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีมากกว่าเมื่อเทียบกับองค์ประกอบความร้อน

ออกแบบ

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หม้อไอน้ำไฟฟ้าของเหลวทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบความร้อน หม้อต้มน้ำไฟฟ้าแบบประกอบเองประเภทนี้เป็นเคสโลหะซึ่งมีขั้วไฟฟ้าเหล็กหุ้มฉนวนอยู่ภายใน


0 ถูกนำไปใช้กับร่างกายและมีการใช้เฟสกับอิเล็กโทรด เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า ไอออนของน้ำจะเริ่มสั่นที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ในกรณีนี้ของเหลวจะค่อยๆร้อนขึ้น เนื่องจากคุณสมบัตินี้ หม้อไอน้ำดังกล่าวจึงเรียกว่าหม้อไอน้ำไอออน

ขนาดของหม้อไอน้ำอิเล็กโทรดมีขนาดเล็ก พวกเขาสามารถทำจากท่อที่มีหน้าตัดสูงถึง 320 มม. และความยาวสูงสุด 60 ซม. อย่างไรก็ตามหม้อต้มน้ำไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนในบ้านด้วยมือของคุณเองสามารถทำให้มีขนาดเล็กลงได้มาก

ข้อดี:

  • ขนาดเล็กเนื่องจากสามารถวางหม้อไอน้ำไอออนได้แม้ในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็ก
  • การขาด "dry run" ที่เรียกว่าซึ่งรับประกันความสามารถในการให้บริการของหม้อไอน้ำเนื่องจากจะไม่ทำงานหากไม่มีของเหลวอยู่ภายใน
  • ความต้านทานต่อแรงดันตก;
  • อัตราการให้ความร้อนและความเย็นสูง ซึ่งหมายถึงการปรับค่าได้ง่าย
  • ประหยัดการใช้ไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบความร้อน

ข้อเสียของหม้อไอน้ำดังกล่าวมีดังต่อไปนี้:

  • เงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของหม้อต้มอิเล็กโทรดคือระดับการนำความร้อนและคุณภาพของสารหล่อเย็น
  • อุปกรณ์ต้องต่อสายดินอย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต
  • สิ่งสำคัญคือต้องแยกความเป็นไปได้ที่อากาศจะเข้าสู่ระบบมิฉะนั้นอิเล็กโทรดจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการกัดกร่อน

คำแนะนำสำหรับการประกอบหม้อต้มอิเล็กโทรดแบบโฮมเมด

ในฐานะที่เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้าด้วยมือของเราเองเราใช้ท่อที่มีส่วนภายในประมาณ 50 มม. และความยาว 40 ซม. นอกจากนี้คุณจะต้องมีแท่งแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. และความยาว ขนาด 30 ซม. พร้อมตัวต่อ 2 ตัวพร้อมเกลียวใน ที่ส่วนท้ายของแกน เราเจาะรูตาบอดด้วยเกลียวสำหรับสลักเกลียว Ø10 มม.

เราเตรียมท่อ 1 เราจะเชื่อมที่ปลายท่อและอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้ท่อด้านข้างพอดีกับท่อได้อย่างสมบูรณ์จึงถูกตัดด้วยเครื่องบดแล้วขัดด้วยตะไบกลม

ตัดรูสำหรับท่อ หากไม่มีคัตเตอร์ก็สามารถเจาะรูเล็กๆ ได้หลายรูรอบเส้นรอบวง งานถูกนำมาสู่อุดมคติด้วยตะไบเข็มและตะไบกลม รูสำหรับท่อด้านข้างต้องอยู่ห่างจากขอบท่อ 10-15 มม.

ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมท่อเข้ากับท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำ ขั้นแรกให้ทำการเชื่อมแบบจุดหลายๆ จุด จากนั้นจึงเย็บตะเข็บต่อเนื่อง

เราเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับหม้อต้มน้ำไฟฟ้า ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้แผ่นไฟเบอร์กลาสหนา 2 ซม. แล้วตัดเป็นชิ้น 120 × 120 มม. ด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ จากนั้นในแพลตฟอร์มนี้จำเป็นต้องเจาะรูหนึ่งรูตรงกลางและสี่รอบปริมณฑล ภาพตัดขวางของรูควรอยู่ที่ 10-12 มม.


ผ่านรูรอบปริมณฑล รัดของตัวหม้อไอน้ำจะถูกส่งผ่าน และรูตรงกลางถูกออกแบบมาเพื่อยึดอิเล็กโทรดเหล็ก

เราดำเนินการแก้ไขร่างกายสำหรับหม้อไอน้ำบนแพลตฟอร์ม สามารถเชื่อมน็อต Ø12 มม. สี่ตัวเข้ากับตัวเรือนทั้ง 4 ด้านเพื่อให้เข้าที่พอดี สลักเกลียว Ø10 มม. จะทะลุผ่านได้ง่าย

ถั่วดังกล่าวจำเป็นต้องเชื่อมด้วยการเยื้องเล็กน้อยจากแท่น เพื่อให้แน่ใจว่า จำเป็นต้องขันน็อตที่มีขนาดเหมาะสมเข้ากับสลักเกลียว ร้อยเป็นน็อตกว้าง แล้วยึดอีกครั้งจากด้านล่างด้วยอันที่เล็กกว่า ดังนั้นงานเชื่อมจะง่ายขึ้น

ในขั้นตอนสุดท้าย เราทำการประกอบขั้นสุดท้ายของหม้อไอน้ำ ในการทำเช่นนี้ให้ตัดปะเก็นยางที่มีหน้าตัดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหม้อไอน้ำเล็กน้อย ในส่วนกลางเราทำรูและส่งอิเล็กโทรดผ่านเข้าไป จากนั้นเราติดตั้งเคสบนแพลตฟอร์มแล้วขันให้แน่น

หม้อไอน้ำประเภทเหนี่ยวนำ

ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดสำหรับการประกอบเครื่องทำความร้อนด้วยหม้อต้มน้ำไฟฟ้าด้วยมือของคุณเอง การสร้างแบบจำลองประเภทการเหนี่ยวนำถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุด

หลักการทำงานของหม้อไอน้ำเหนี่ยวนำไฟฟ้า

หากคุณละเว้นรายละเอียด การทำงานของหม้อไอน้ำแบบเหนี่ยวนำจะขึ้นอยู่กับการให้ความร้อนกับสารหล่อเย็นโดยใช้สนามแม่เหล็ก

ท่ามกลางข้อดีของหน่วยดังกล่าว:

  • ประสิทธิภาพสูง;
  • ความปลอดภัย;
  • ความเป็นไปได้ของการใช้สารหล่อเย็นใด ๆ
  • ขาดขนาด

  • หม้อไอน้ำโรงงานราคาสูง
  • ความซับซ้อนของโครงสร้างของชุดควบคุมอัตโนมัติ หากไม่มีการเตรียมการก็จะประกอบได้ยาก

คำแนะนำสำหรับการประกอบหม้อต้มน้ำเหนี่ยวนำแบบโฮมเมด

เป็นที่น่าสังเกตว่าบ่อยครั้งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำหม้อต้มน้ำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำนั้นซับซ้อนมากและมีภาพวาดที่ใช้แรงงานมากซึ่งการประกอบอุปกรณ์ด้วยตนเองนั้นค่อนข้างน่าสงสัย อย่างไรก็ตาม เราพบวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ได้มาตรฐาน

ก่อนที่คุณจะสร้างหม้อต้มน้ำไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนด้วยตัวเอง คุณจะต้องซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2.4 กิโลวัตต์และท่อขนาด 3 เมตร Ø25 × 50 มม. พร้อมผนังหนา 2.5 มม.

หากเราพิจารณาว่าการออกแบบนี้จะทำงานอย่างไร เรามาประกอบกันก่อน ภาชนะแบนจากโปรไฟล์ - ของเหลวจะเคลื่อนที่ไปตามนั้น จากนั้นเราก็แก้ไขเตาเหนี่ยวนำเข้ากับท่อและเชื่อมต่อกับเครือข่าย ทุกอย่างรวมกันจะดูเหมือนกระทะบนเตา


การตัดท่อจะต้องทำอย่างแม่นยำที่สุด ต้องใช้ชิ้นละ 400 มม. หลายชิ้น ทำความสะอาดเสี้ยนที่ปลายอย่างระมัดระวัง

เนื่องจากของเหลวภายในหม้อต้มน้ำจะเคลื่อนที่เหมือนงู ขอแนะนำให้ใช้ชิ้นส่วนท่อจำนวนเท่ากันเพื่อให้ทางเข้าและทางออกอยู่ด้านเดียวกัน - สะดวกในการเชื่อมต่อเข้ากับวงจรทำความร้อน

เพราะว่า ท่อโปรไฟล์ไม่สมบูรณ์แม้แต่น้อย พวกเขาจะต้องเทียบชิดขอบทื่อกับของคมและหมายเลขก่อนเพื่อไม่ให้สับสนในภายหลัง

ในขั้นตอนต่อไปจะต้องต้มข้อต่อระหว่างท่อ เราวางโครงสร้างบนพื้นผิวเรียบขันให้แน่นด้วยแคลมป์แล้วเชื่อม ขั้นแรก เราทำการเชื่อมเฉพาะจุดเพื่อไม่ให้โครงสร้างเป็นตะกั่ว จากนั้นจึงทำการเย็บตะเข็บตัวพิมพ์ใหญ่

ตอนนี้เราต้องปิดส่วนท้ายของคอนเทนเนอร์ของเรา สำหรับสิ่งนี้เราใช้แถบเหล็กที่ตัดจากท่อที่ทำเป็นโปรไฟล์ เราทำการเชื่อมในลักษณะเดียวกัน - จุดแรกแล้วจึงใช้ทุน


ฝั่งตรงข้ามเรายังเชื่อมแถบโดยไม่ลืมที่จะติดตั้งทางเข้าและกลับท่อบนท่อนอกสุด เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่สัมผัสสูงสุดของภาชนะกับเตาต้องทำความสะอาดตะเข็บทั้งหมดอย่างระมัดระวัง

เพื่อให้หม้อน้ำของเราสามารถแขวนไว้บนผนังได้จะต้องเชื่อม 2 มุมที่ด้านหลังซึ่งจะวางเตาเหนี่ยวนำเช่นเดียวกับห่วงสำหรับแขวน

ขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานคือการทาสี คุณสามารถใช้สีทนความร้อนได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ งานประกอบสมบูรณ์. คุณสามารถแขวนหม้อไอน้ำและเชื่อมต่อกับเครื่องทำความร้อนและไฟฟ้า

เมื่อซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาอบได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้น คุณจะต้องเริ่มระบบใหม่ทุก 2 ชั่วโมง

ผลลัพธ์

แต่ละรุ่นที่ระบุไว้นั้นทำงานได้อย่างสมบูรณ์และเชื่อถือได้ ทุกคนจะเลือกเอาเองตามใจชอบ สิ่งสำคัญคือการพิจารณางานอย่างรอบคอบและในกรณีที่มีปัญหาปรึกษากับผู้มีความรู้


คุณต้องการประหยัดเงินหลายพันรูเบิลหรือไม่? และนั่นก็จริง เมื่อคนเก่งคนนี้ปฏิเสธโอกาสเช่นนั้น ในกรณีนี้ เราจะเน้นที่การผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นทันทีเบื้องต้น แน่นอนในฤดูร้อนหลายคนต้องทนทุกข์เพราะขาด น้ำร้อนในประเทศและการเงินไม่อนุญาตให้ซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือแค่เสียดายเงิน หากคุณมีทักษะและความเฉลียวฉลาดที่จำเป็น เราขอแนะนำให้คุณลองเป็น Kulibin ในท้องถิ่น

เครื่องทำน้ำอุ่นทันทีทำงานอย่างไร?

การมีเครื่องทำน้ำอุ่น ในประเทศคุณสามารถอาบน้ำแบบเบา ๆ ได้

แน่นอน เราจะไม่พูดถึงการออกแบบอุปกรณ์อย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากโครงสร้างภายในถูกพิจารณาในอีกรูปแบบหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะเริ่มต้น เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบการออกแบบพื้นฐานกันก่อน

อย่างที่ทราบกันดีว่าส่วนหลักของ "protochnik" คือองค์ประกอบความร้อน เป็นเกลียว (หรือท่อตรง) ซึ่งวางอยู่ในขวดทองแดงที่ปิดสนิท ถัดไป กระติกน้ำนี้วางอยู่ในตัวเครื่องและให้ความร้อนกับน้ำที่ไหลผ่าน ของเหลวที่เข้ามาจะร้อนขึ้นทันทีและไหลออกจากก๊อกของจุดรับน้ำที่อุ่นแล้ว

เครื่องทำน้ำอุ่นไหลสิบ: ซื้อหรือทำ


TEN เครื่องทำน้ำอุ่นทันที

ตามที่คุณเข้าใจแล้ว งานที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องเลิกราคือที่ที่จะได้รับองค์ประกอบความร้อนสำหรับ "protochnik" ในอนาคตของเรา เรามี 2 ตัวเลือก:

  1. ไปที่ร้านและซื้อเครื่องทำความร้อนที่เหมาะสม- คุณจะเสียค่าใช้จ่าย 500-700 รูเบิล แน่นอนว่าตัวเลือกนี้ง่ายกว่าและเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้สมองในการประสานบอลลูนด้วยองค์ประกอบ

ก่อนที่จะซื้อองค์ประกอบความร้อน ตัดสินใจเกี่ยวกับพลังงานที่อนุญาต เนื่องจากการเดินสายในอพาร์ตเมนต์ / บ้านอาจไม่ทนต่อถ้าคุณโลภและซื้อองค์ประกอบที่มีพลังมากเกินไป สูงสุดซึ่ง อพาร์ตเมนต์ธรรมดา- 5 กิโลวัตต์และ "ครุสชอฟ" และน้อยกว่า (3-4 กิโลวัตต์)

  1. ทำเครื่องทำความร้อนด้วยตัวเอง. แน่นอนว่าคุณจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะคุณจะไม่ใช้จ่ายเงินในการซื้ออย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะทำให้คุณต้องมีอุปกรณ์และวัสดุดังต่อไปนี้:
  • เตาแก๊ส
  • เครื่องบัดกรีท่อทองแดง
  • ท่อทองแดง
  • ลวดนิโครม
  • ผ้าทนความร้อน
  • กาวทนความร้อน

ขั้นตอนที่ 1. เกลียวท่อทองแดง ตามหลักแล้วเกลียวควรมี 4 รอบ เลือกรูปทรงของขดลวดที่สะดวกสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส หากในอนาคตจะสะดวกกว่าที่จะทำงานกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เลือก สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ แต่อย่างใด แต่จะใช้งานได้สะดวกกว่ามาก

วางทางเลี้ยวไม่ใกล้กัน แต่อยู่ห่างกัน

ขั้นตอนที่ 2. ทีนี้มาเริ่มม้วนลวดนิกโครมบนท่อทองแดงกัน คุณต้องลมให้แน่นเพื่อให้นิกโครมสัมผัสกัน การหมุนของบาดแผลจะแน่น แต่เพื่อความปลอดภัยและการตรึงที่เชื่อถือได้มากขึ้น เราขอแนะนำให้คุณแก้ไขปลายเกลียวด้วยกาวทนความร้อนพิเศษ ใช้ในการผลิตเตาอบ

ขั้นตอนที่ 3. จะเป็นการดีที่สุดถ้าคุณห่อเกลียวด้วยผ้าทนความร้อน หากคุณไม่ได้รับเนื้อหานี้ ก็ไม่เป็นไร จากนั้นคุณเพียงแค่ต้องแน่ใจว่าไม่มีสารที่ติดไฟได้บนเกลียวตัวเอง เรามั่นใจว่าจะไม่ลำบากกับการดูแลอย่างระมัดระวัง

ขั้นตอนที่ 4. ป้อนเกลียวแต่ละอันในวงจรคู่ขนาน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับพลังงานจากอุปกรณ์มากกว่าวงจรอนุกรม

ขั้นตอนที่ 5. หากต้องการ คุณสามารถวางองค์ประกอบความร้อนในขวดที่ปิดสนิท ต้มด้วยเตาถ้าอยู่ใกล้มือ

การคำนวณองค์ประกอบความร้อนของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลังจากอธิบายขั้นตอนทั่วไปแล้ว เราจะวิเคราะห์โดยละเอียดว่าลวดนิกโครมกี่เมตรและ ท่อทองแดงเราต้องการและหาเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณของการหมุนขององค์ประกอบความร้อน

อันดับแรก มาจัดการกับการคำนวณลวดนิโครมกันก่อน สมมติว่าในร้านค้าหรือผ่านคนรู้จัก คุณมีลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.

อันดับแรก จำไว้ว่าเพื่อให้สามารถอาบน้ำโดยใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่เพิ่งค้นพบได้นั้น ต้องมีกำลังไฟอย่างน้อย 5 กิโลวัตต์

P=I*U; I=P/U=5000W/220V= 23 แต่.

นั่นควรเป็นปัจจุบัน แน่นอนว่าการเดินสายธรรมดาในอพาร์ตเมนต์ไม่น่าจะต้านทานได้ แม้ว่าสายไฟของคุณจะเป็นทองแดงก็ตาม ดังนั้นเราจะดูแลล่วงหน้าในการวาดเส้นแยกสำหรับ ดำเนินการตามปกติ"โปรโตก้า".

ความต้านทานคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

R=p*L/S โดยที่

P คือความต้านทาน

R คือความต้านทานไฟฟ้าของนิกโครม

S คือพื้นที่หน้าตัด

จำสูตรพื้นฐานอื่นด้วย โดยที่ R=U/I

เท่ากันทั้งสองส่วนและรับ:

โดยค่าเริ่มต้น เรารู้ว่าความต้านทานของ nichrome คือ 1.1 Ohm * kV.mm./m

นอกจากนี้เรายังคำนวณพื้นที่หน้าตัด: S \u003d πr 2 \u003d 3.14 * 0.5 2 \u003d 0.8 sq. มม.

เนื่องจากเราวางแผนที่จะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้าน

220/23=1.1*ลิตร/0.8

L \u003d 8.8 / 1.4 \u003d 6.2 ม. - ความยาวรวมที่ต้องการของเส้นลวด

ปรากฎว่าการแบ่งลวดทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วน เราจะมีลวดนิกโครมประมาณ 6.2 / 3 = 2 เมตรสำหรับแต่ละส่วน

การคำนวณความยาวท่อทองแดง

ลวดพันบนท่อทองแดง

ในการคำนวณของเรา เราจะเริ่มจากความจริงที่ว่าท่อทองแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. และมีความหนาของผนัง 1 มม.

ขั้นแรก เราคำนวณเส้นรอบวงของหนึ่งรอบ จะได้ L=2πR= 2*3.14*5=31.4 mm.

ทีนี้ลองแบ่งความยาวของลวดหนึ่งเส้นด้วยค่าที่ได้รับ: 2000 มม. / 31.4 ซม. = 64 - นี่คือจำนวนรอบที่สามารถพันให้แน่นบนท่อทองแดงได้

และเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดคือ 1 มม. อันที่จริงนี่คือขั้นตอนการม้วน ความยาวของลวดในสถานะแผลจะเท่ากับ 64 * 1 มม. = 64 มม. ดังนั้นลวดสองเมตรเมื่อพันแน่นบนท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. จะใช้เวลาเพียง 6.4 ซม. เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะปัดขึ้นเป็น 7 ซม.

เรานำ แผนภาพตัวอย่างการคำนวณสำหรับหนึ่งเส้น อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เรามี 3 เส้น และเราตกลงที่จะม้วนมันแบบขนาน ไม่ใช่แบบอนุกรม ซึ่งหมายความว่าระยะห่างระหว่างการหมุนของลวดพันแผลแรกควรเป็น 2 มม.

ปรากฎว่าเมื่อพันลวดแรกด้วยขั้นตอน 2 มม. ขนานกับมัน อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกันเราเริ่มไขลานอันที่สอง ในทำนองเดียวกันเราไข 3rd: ใกล้กับ 2

อันที่จริงปรากฎว่าสายไฟทั้งสามเส้นเริ่มต้นที่เดียวกัน แต่มีการเลื่อน 1 มม.

ปรากฎว่าความยาวของท่อทองแดงควรเป็น 7 ซม. * 3 = 21 ซม.

ในระหว่างการบิดท่อทองแดงเป็นเกลียว มันสามารถแบนที่ส่วนโค้ง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพโดยทั่วไปอย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อความสะดวก เราขอแนะนำให้คุณเติมทรายลงในท่อแล้วปิดปลายทั้งสองด้วยปลั๊ก (ยางเสียบหรือตัดเกลียวด้วยดาย / ต๊าป และสกรูเกลียวใน).

การผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นทันที

ดังนั้นเราจึงมีองค์ประกอบความร้อน (ซื้อหรือทำเองที่บ้าน - ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ) ตอนนี้ยังคงคิดถึงการออกแบบเพิ่มเติมของเครื่องทำน้ำอุ่นทันที

เราจะต้อง ถัง (หม้อ), สว่านไฟฟ้า, ปะเก็นยาง, สหภาพ(ฟิตติ้ง ½ หรือ ¾ "), บอลวาล์ว เราทำรูหลายรูที่ด้านล่างเพื่อการยึดองค์ประกอบความร้อนที่ดีที่สุด สำหรับสิ่งนี้เราจะต้องใช้ปะเก็นยางซึ่งควรวางไว้ในภาชนะ

ด้านนอกองค์ประกอบความร้อนถูกยึดด้วยน็อตและสลักเกลียว

ความเรียบง่ายของการออกแบบอยู่ที่ความจริงที่ว่า น้ำเย็นควรป้อนเข้าไปในเกลียวองค์ประกอบความร้อนทันที ดังนั้นเราจึงทำรูสำหรับท่อที่ด้านล่างของถังเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบายน้ำหรือข้อต่อเข้ากับมัน ขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของเกลียวของท่อของระบบจ่ายน้ำ

คุณสามารถต่อตัวยกน้ำเข้ากับข้อต่อนี้ได้ เราแนะนำให้ติดตั้งหัวก๊อกระบายน้ำที่ทางออกของท่อ ในอนาคตจะสะดวกมากในการเชื่อมต่อหัวฝักบัวเข้ากับหัวฝักบัวเป็นต้น


โครงสร้างภายในขององค์ประกอบความร้อน

เครื่องควบคุมอุณหภูมิเรายังต้องการ ทุกคนสามารถเล่นบทบาทของเขาได้ แม้แต่เรื่องที่ง่ายที่สุด เทอร์โมสตัท. พังแค่ไหนก็เอาอยู่ กาต้มน้ำไฟฟ้า. ในกาต้มน้ำ เทอร์โมสตัทได้รับการออกแบบร่วมกับคอยล์ร้อน เราไม่ต้องการองค์ประกอบความร้อน เราจะทิ้งมัน และเราแค่ต้องการชิ้นส่วนที่อยู่ในรูปของเทอร์โมสตัทและปุ่มเปิดปิด

มันถูกติดตั้งถัดจากองค์ประกอบความร้อนซึ่งช่วยให้คุณกำหนดอุณหภูมิของน้ำในปัจจุบันได้อย่างแม่นยำที่สุด และปุ่มสำหรับควบคุมจะสะดวกกว่าเมื่อวางบนพื้นผิวของเคส

เป็นผลให้เราจะได้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบเก็บกระแสขนาดเล็กซึ่งจะให้ความร้อนกับน้ำ 15 ลิตรเกือบจะในทันที

ฉนวนกันความร้อนที่อยู่อาศัยจะไม่ซ้ำซ้อน มันจะไม่เพียงช่วยให้น้ำอุ่นเท่านั้น แต่ยังปกป้องคุณจากการไหม้โดยไม่ได้ตั้งใจ สำหรับกรณีภายนอก คุณสามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่กว่าที่ถังนี้สามารถใส่ได้ หรือคุณสามารถสร้างพาเลทจากกระป๋องที่มีขอบที่ถังจะพอดี ในเวลาเดียวกัน ควรวางถังบนแผ่นไม้ และเติมช่องว่างทั้งหมด โฟมติดตั้งหรืออีโควูล

กฎความปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบโฮมเมด

โปรดจำไว้ว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเองนั้นยังมีอันตรายต่อการใช้งาน เนื่องจากมีการป้องกันความร้อนสูงเกินไป การเดือดเกิน และไฟฟ้าช็อตน้อยที่สุด ดังนั้นคุณต้องป้องกันตัวเองให้มากที่สุด

อย่าลืมต่อสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นของคุณ!เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมักมีความจำเป็นในกระท่อมฤดูร้อนจึงควรวางหม้อไอน้ำบน ที่ดิน. ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องมีโครงเหล็ก: ฝังไว้ในสวน ให้เทปเหล็กไปจากเธอไปที่บ้าน

การออกแบบที่เรียบง่ายที่สุดไม่มีเซ็นเซอร์ป้องกันเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป ดังนั้นเมื่อใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบโฮมเมดควรระมัดระวังและตรวจสอบระดับน้ำด้วยตัวเอง!

ใครๆ ก็ประกอบหม้อต้มน้ำไฟฟ้าด้วยมือของตัวเอง - by ลักษณะการทำงานหน่วยสำเร็จรูปไม่ด้อยกว่าผลิตภัณฑ์โรงงานมากนัก ด้วยวิธีการที่รับผิดชอบ หม้อต้มน้ำสำหรับช่างฝีมือสามารถเชื่อถือได้และทนทานกว่าเครื่องจักรที่ผลิตจากโรงงาน

นอกจากนี้ยังใช้กับหม้อไอน้ำไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนในบ้านส่วนตัวซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูง ชิ้นส่วนสำหรับประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวมีจำหน่ายทั่วไป และกระบวนการผลิตเองก็มีราคาถูกกว่าการซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูป

การจำแนกประเภทของหม้อไอน้ำแบบโฮมเมด

หม้อไอน้ำไฟฟ้ามีสามประเภท ตัวเลือกแรก - ทำงานกับองค์ประกอบความร้อน มีการติดตั้งฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบท่อซึ่งได้รับความร้อนจากการกระทำของไฟฟ้าและถ่ายเทความร้อนไปยังของเหลว เครื่องทำความร้อนเป็นฉนวนเพื่อไม่ให้น้ำหล่อเย็นได้รับพลังงาน

ตัวเลือกที่สองคือการเหนี่ยวนำ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบม้วน โดยมีท่อความร้อนทำหน้าที่เป็นขดลวดเหนี่ยวนำ ความร้อนของน้ำหล่อเย็นเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสน้ำวนที่เกิดขึ้นบนขดลวด


สุดท้าย ตัวเลือกที่สาม อิเล็กโทรด - ของเหลวไม่ได้เป็นเพียงสารหล่อเย็น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้าด้วย การประกอบหม้อไอน้ำแบบอิเล็กโทรดด้วยมือของคุณเองนั้นค่อนข้างง่าย แต่มีข้อกำหนดสูงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์นี้

ออกแบบ

อันที่จริง หม้อต้มน้ำไฟฟ้าแบบโฮมเมดเป็นท่อที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัว สะดวกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณถอดตัวเครื่องออก การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์จะง่ายขึ้นอย่างมาก


หากไม่ได้วางเครื่องไว้ในท่อ แต่อยู่ในตัวเรือนที่แยกจากกัน สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเติมซึ่งจะทำให้การทำงานของระบบทำความร้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนหม้อไอน้ำแบบอื่นจะสามารถทำได้โดยไม่ละเมิดความสมบูรณ์ของวงจรระบบ

ความยากลำบากในการดำเนินงาน

ข้อเสียของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าคืออันตรายเกินขีด จำกัด ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านส่วนตัว ดังนั้นกำลังรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในที่อยู่อาศัยไม่ควรเกิน 15 กิโลวัตต์


ในการให้บริการบ้านส่วนตัวที่มีพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม. จำเป็นต้องมีหน่วยที่มีความจุอย่างน้อย 10 กิโลวัตต์

ดังนั้นโดยการเชื่อมต่อหม้อต้มน้ำไฟฟ้าด้วยมือของคุณเอง คุณจัดสรรพลังงานเพียง 5 กิโลวัตต์ให้กับการใช้อุปกรณ์อื่น ในการเพิ่มขีดจำกัดการบริโภค คุณต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษ

ในการทำหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแบบโฮมเมดพร้อมฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบท่อ คุณจะต้องใช้ชุดวัสดุต่อไปนี้:

  • เหล็กแผ่นที่มีความหนามากกว่า 2 มม.
  • ท่อเหล็ก (ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่อง)
  • องค์ประกอบความร้อนสามเฟส (ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องทำความร้อนที่มีรีเลย์ในตัวเนื่องจากเสื่อมสภาพเร็ว)


ขั้นแรกต้องตัดส่วนล่างของหม้อไอน้ำในอนาคตออกจากแผ่นเหล็ก ขนาดของด้านล่างต้องสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ จากนั้นจากโลหะชนิดเดียวกันจำเป็นต้องสร้างหน้าแปลน - แหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหรือภายในของท่อขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนนั้นถูกวางแผนให้ยึดติดกับร่างกายอย่างไร ความกว้างของแหวนมักจะ 30 มม.


ถัดไป ฝาครอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลนทำจากแผ่นเหล็ก ฝาครอบและหน้าแปลนเชื่อมต่อกันโดยใช้สลักเกลียว 6 ตัว เจาะรูล่วงหน้าที่จุดยึดของตัวยึด เจาะรูอีกสองสามรูในฝา - ขนาดต้องสอดคล้องกับขนาดขององค์ประกอบความร้อนที่วางแผนไว้สำหรับการติดตั้ง

ด้านล่างต้องเชื่อมเข้ากับตัวหม้อน้ำก่อน ต่อไปหน้าแปลน ฝาครอบถูกติดตั้งหลังจากติดตั้งฮีตเตอร์แบบท่ออย่างแน่นหนาแล้วเท่านั้น ใส่ปะเก็นปิดผนึกที่ทำจากวัสดุที่ทนต่อน้ำระหว่างองค์ประกอบความร้อนและฝาครอบ


ระหว่างฝาครอบและหน้าแปลนเป็นปะเก็นอีกอันหนึ่งที่ทำจากห้องยานยนต์ ปะเก็นนี้ต้องเป็นสำเนาของหน้าแปลนที่ถูกต้อง รวมทั้งรูสำหรับสลักเกลียวด้วย

การติดตั้งท่อสาขา

ก่อนที่จะปิดหม้อไอน้ำที่มีฝาปิดท่อสำหรับเชื่อมต่อท่อของระบบทำความร้อนจะติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องโดยก่อนหน้านี้ได้ตัดรูที่เหมาะสมออก สิ่งสำคัญคือต้องมีเกลียวอยู่ที่ปลายท่อ: จำเป็นต้องติดตั้งวาล์วทางเข้าซึ่งจะช่วยให้คุณปิดการไหลเวียนของสารหล่อเย็นในวงจรหากจำเป็นต้องซ่อมแซมหม้อต้มน้ำไฟฟ้า ท่อสำหรับกำจัดของเหลวร้อนนั้นอยู่ที่ส่วนบนของตัวเครื่อง แนะนำให้ประกอบเข้ากับฝาครอบโดยตรง น้ำหล่อเย็นที่หล่อเย็นถูกป้อนผ่านท่อจากด้านล่าง


เมื่อติดตั้งท่อแล้ว หม้อไอน้ำจะถูกประกอบและเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างสมบูรณ์ บางครั้งการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น ไม่เพียงแต่ฝาครอบเท่านั้น แต่ยังติดตั้งด้านล่างบนหน้าแปลนด้วย อุปกรณ์นี้ใช้งานได้หลากหลายและสามารถปรับให้เข้ากับ พารามิเตอร์ทางเทคนิคระบบทำความร้อนที่บ้าน

งานติดตั้งไฟฟ้า

ระหว่างงานไฟฟ้าหน้าสัมผัสขององค์ประกอบความร้อนทั้งหมดของหม้อไอน้ำเชื่อมต่อกับบล็อกและต่อสายกลางเข้ากับมัน บางครั้งองค์ประกอบความร้อนจะลัดวงจรไปที่สายนี้ทันทีโดยไม่ต้องใช้บล็อก

ภาพตัดขวางของแกนลวดต้องสอดคล้องกับโหลดที่องค์ประกอบความร้อนสร้างขึ้น: จากนั้นหน่วยไฟฟ้าที่ทำเองจะทำงานได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด

สายเฟสที่ผ่านเบรกเกอร์เชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสของเครื่องทำความร้อนแต่ละตัว ส่วนสายเคเบิลถูกเลือกตามโหลดที่สร้างขึ้นโดยองค์ประกอบความร้อนที่รวมอยู่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน


สายไฟทั้งหมดต้องหุ้มฉนวนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่เปลือยเปล่าไม่สัมผัสกับฝาโลหะของหม้อไอน้ำ

ในการสร้างหม้อไอน้ำแบบเหนี่ยวนำ คุณจะต้อง:

  • ท่อพลาสติกที่มีผนังหนา
  • ลวดทองแดงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มม.
  • 15 อินเวอร์เตอร์เชื่อม


ถึง ท่อพลาสติกแก้ไขท่อสองท่อโดยทำรูที่สอดคล้องกันก่อนหน้านี้ พื้นที่ภายในเต็มไปด้วยเศษลวดยาว 40-50 มม.

จากนั้นจึงสร้างขดลวดเหนี่ยวนำ: พันลวดไว้รอบท่ออย่างระมัดระวัง จำนวนรอบทั้งหมดประมาณ 90 รอบ ขดลวดเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ หม้อต้มน้ำร้อนที่ผลิตเองที่บ้านนั้นถูกติดตั้งเข้ากับท่อโดยตรงโดยตัดส่วนของท่อออก

การประกอบหม้อต้มอิเล็กโทรด

เพียงแค่ทำเครื่องทำความร้อนอิเล็กโทรด ในการทำเช่นนี้อาจารย์จะต้อง:

  • ท่อเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 57 มม. ขึ้นไปมีผนังหนา
  • แผ่นเหล็กที่มีความหนามากกว่า 2 มม.
  • อิเล็กโทรดภายในที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.
  • ปะเก็นที่ทำจากพาโรไนต์หรือยางและขั้วต่อ

เช่นเดียวกับในกรณีก่อนหน้านี้ คุณต้องเริ่มต้นด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ท่อกับตัวหม้อไอน้ำในอนาคต จากปลายด้านหนึ่งท่อจะถูกเชื่อมเข้ากับตัวเครื่องจากปลายอีกด้านหนึ่งเป็นเกลียว

เมื่อทำหม้อต้มอิเล็กโทรดด้วยมือของคุณเองจะมีการเจาะรูสำหรับปลั๊กในร่างกาย อิเล็กโทรดติดอยู่ที่ส่วนหลังซึ่งติดตั้งอยู่ภายในหม้อไอน้ำ ในขั้นตอนสุดท้าย ตัวเรือนแบบโฮมเมดจะเชื่อมโดยการติดตั้งฝาและส่วนก้นตัดจากแผ่นเหล็ก

หลังจากทำความสะอาดรอยเชื่อมแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบการซึมผ่านของรอยเชื่อม ด้วยเหตุนี้จุดเชื่อมจึงถูกปกคลุมด้วยโฟมสบู่และใช้แรงดันภายในตัวเครื่องด้วยการกดอากาศ เมื่อเกิดฟองอากาศ หม้อต้มจะรั่ว เมื่อขจัดข้อบกพร่องที่ระบุทั้งหมดแล้ว ตัวเรือนสามารถเคลือบด้วยสีอีนาเมล


หม้อไอน้ำจะทำงานอย่างถูกต้องหากน้ำในระบบทำความร้อนของบ้านมีโซดา ส่วนหลังถูกเพิ่มเพื่อเพิ่มความแรงของกระแส: ตัวบ่งชี้นี้สามารถคำนวณได้โดยหารกำลังของหน่วยด้วย 220

ผู้ที่ต้องการทำเครื่องทำความร้อนด้วยมือของตัวเองจะไม่ลดลง: ราคาสำหรับอุปกรณ์ทำความร้อนแบบอัตโนมัติที่ผลิตจากโรงงานนั้นไม่สนับสนุน และลักษณะที่ประกาศไว้มักจะถูกประเมินค่าสูงไปเมื่อเทียบกับของจริง มันไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวอ้าง: ผู้ผลิตมักมี "ข้ออ้างเรื่องเหล็ก" - ประสิทธิภาพของการให้ความร้อนในห้องนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางความร้อนอย่างมาก กรณีที่เป็นไปได้ที่จะ "บีบออก" การชดเชยจากผู้ผลิตสำหรับผลที่ตามมาของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ของตนก็หายากเช่นกัน จริงอยู่แม้ว่ากฎหมายจะห้ามไม่ให้ทำเครื่องทำความร้อนในครัวเรือนด้วยตัวเอง แต่ปัญหาจากความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์โฮมเมดจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสำหรับผู้ผลิตและเจ้าของ ดังนั้น บทความนี้จะอธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีการออกแบบและผลิตเครื่องทำความร้อนภายในที่ปลอดภัยสำหรับหลายระบบอย่างถูกต้อง ซึ่งไม่ด้อยกว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการออกแบบทางอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

การก่อสร้าง

ช่างฝีมือมือสมัครเล่น รั้ว เครื่องทำความร้อน มักจะมีการออกแบบที่ซับซ้อนมาก ดูรูปในรูปที่ บางครั้งก็ทำมาอย่างดี แต่ที่ท่วมท้น อุปกรณ์ทำความร้อนทำเองส่วนใหญ่ที่อธิบายไว้ใน Runet มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: ระดับอันตรายที่พวกเขาสร้างขึ้นผสมผสานกันอย่างลงตัวกับความลงตัวที่คาดไม่ถึง ข้อมูลจำเพาะถูกต้อง. ประการแรก นี่หมายถึงความน่าเชื่อถือ ความทนทาน และความสามารถในการเคลื่อนย้าย

ทำเครื่องทำความร้อนสำหรับบ้าน, ครัวเรือน. สถานที่หรือเดินป่าอิสระสำหรับกระท่อมฤดูร้อน, การท่องเที่ยวและการตกปลา, ระบบต่อไปนี้เป็นไปได้ (จากซ้ายไปขวาในรูป):

  • ด้วยความร้อนจากอากาศโดยตรงบนพาความร้อนตามธรรมชาติ - เตาผิงไฟฟ้า
  • ด้วยการเป่าฮีตเตอร์แบบบังคับ - พัดลมฮีตเตอร์
  • ด้วยความร้อนจากอากาศทางอ้อม การพาความร้อนตามธรรมชาติหรืออากาศบังคับ - เครื่องทำน้ำร้อนน้ำมันหรือน้ำ - อากาศ
  • ในรูปแบบของพื้นผิวที่เปล่งรังสีความร้อน (อินฟราเรด, IR) - แผงระบายความร้อน
  • ลุกเป็นไฟอิสระ

หลังแตกต่างจากเตา, เตาหรือหม้อต้มน้ำร้อนซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่มีเตา / เตาหลอมในตัว แต่ใช้ความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ทำอาหาร อย่างไรก็ตามบรรทัดนี้เบลอมาก: เครื่องทำความร้อนแก๊สพร้อมหัวเผาในตัวมีจำหน่ายและผลิตขึ้นเอง คุณสามารถปรุงอาหารหรืออุ่นอาหารได้หลายอย่าง ในตอนท้ายจะอธิบายเครื่องทำความร้อนที่ลุกเป็นไฟซึ่งไม่ได้อยู่บนไม้ไม่ใช่บน เชื้อเพลิงเหลวไม่ใช้แก๊สและไม่ใช่เตาอย่างแน่นอน และส่วนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาโดยเรียงจากมากไปน้อยของระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ซึ่งอย่างไรก็ตามด้วยการดำเนินการที่เหมาะสมและสำหรับตัวอย่างที่ "แย่ที่สุด" ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเครื่องทำความร้อนอัตโนมัติในครัวเรือนอย่างเต็มที่

แผงระบายความร้อน

ค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานาน แต่ปลอดภัยที่สุดและมากที่สุด ประเภทที่มีประสิทธิภาพเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าในครัวเรือน: แผงระบายความร้อนด้วยรังสีสองด้านสำหรับ 400 W ในห้องขนาด 12 ตร.ม. เมตรใน บ้านคอนกรีตความร้อนจาก +15 ถึง +18 องศา กำลังไฟที่ต้องการของเตาผิงไฟฟ้าในกรณีนี้คือ 1200-1300 วัตต์ การบริโภค เงินบน การผลิตอิสระแผงระบายความร้อนมีขนาดเล็ก แผงระบายความร้อนทำงานในสิ่งที่เรียกว่า ไกล (ห่างจากบริเวณสีแดงของสเปกตรัมที่มองเห็นมากขึ้น) หรือ IR คลื่นยาว ดังนั้นความร้อนจึงอ่อนตัวไม่ไหม้ เนื่องจากองค์ประกอบการแผ่รังสีความร้อนที่ค่อนข้างอ่อน หากทำอย่างถูกต้อง (ดูด้านล่าง) แผงระบายความร้อนจะไม่เกิดการสึกหรอในการใช้งานจริง และความทนทานและความน่าเชื่อถือถูกจำกัดด้วยอิทธิพลจากภายนอกที่คาดไม่ถึง

องค์ประกอบการแผ่รังสีความร้อน (ตัวปล่อย) ของแผงระบายความร้อนประกอบด้วยตัวนำแบนบาง ๆ ที่ทำจากวัสดุที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูง ประกบระหว่างแผ่น 2 แผ่น - แผ่นอิเล็กทริกโปร่งใสต่อ IR เครื่องทำความร้อนแผงระบายความร้อนทำโดยใช้เทคโนโลยีฟิล์มบาง และวัสดุบุผิวทำจากพลาสติกคอมโพสิตชนิดพิเศษ ทั้งคู่ไม่มีอยู่ที่บ้าน ดังนั้นมือสมัครเล่นจำนวนมากจึงพยายามสร้างตัวปล่อยความร้อนโดยใช้สารเคลือบคาร์บอนที่ประกบอยู่ระหว่างแก้ว 2 ใบ (ข้อ 1 ในรูปด้านล่าง) แก้วซิลิเกตธรรมดาเกือบจะโปร่งใสต่อ IR

วิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคดังกล่าวเป็นตัวแทนทั่วไป ไม่น่าเชื่อถือและมีอายุสั้น ฟิล์มนำไฟฟ้าได้มาจากเขม่าเทียนหรือโดยการแพร่กระจายสารประกอบอีพ็อกซี่ที่เติมกราไฟต์พื้นหรือถ่านหินไฟฟ้าบนแก้ว ข้อเสียเปรียบหลักของทั้งสองวิธีคือความหนาของฟิล์มที่ไม่สม่ำเสมอ คาร์บอนในอะมอร์ฟัส (ถ่านหิน) หรือการดัดแปลงอัลโลทรอปิกกราไฟต์เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีค่าการนำไฟฟ้าภายในสูงสำหรับสารประเภทนี้ ลักษณะผลกระทบของเซมิคอนดักเตอร์นั้นแสดงให้เห็นอย่างอ่อนในนั้นแทบจะมองไม่เห็น แต่เมื่ออุณหภูมิของชั้นนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มคาร์บอนจะไม่เติบโตเป็นเส้นตรง เช่นเดียวกับในโลหะ ผลที่ตามมา - ที่บาง ๆ ถูกทำให้ร้อนมากขึ้น, หมดไฟ ความหนาแน่นกระแสในอันที่หนาขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นพวกมันก็ร้อนขึ้นพวกมันก็ไหม้เช่นกันและฟิล์มทั้งหมดก็ไหม้หมดในไม่ช้า นี่คือสิ่งที่เรียกว่า หิมะถล่มเหนื่อยหน่าย

นอกจากนี้ฟิล์มเขม่านั้นไม่เสถียรมากมันพังอย่างรวดเร็วด้วยตัวมันเอง เพื่อให้ได้พลังงานความร้อนที่ต้องการ จะต้องเติมสารเติมคาร์บอนสูงสุด 2 ปริมาตรลงในกาวอีพ็อกซี่ ในความเป็นจริง เป็นไปได้มากถึง 3 และถ้า 5-10% โดยปริมาตรของพลาสติไซเซอร์ - ไดบิวทิลพทาเลต - ถูกเติมลงในเรซินก่อนที่จะนำสารเพิ่มความแข็ง ฟิลเลอร์จะมากถึง 5 ปริมาตร แต่สารประกอบพร้อมใช้ (ไม่ชุบแข็ง) กลับกลายเป็นว่าหนาและหนืด เช่น ดินน้ำมันหรือดินเหนียวมันเยิ้ม และมันไม่สมจริงที่จะทาด้วยฟิล์มบาง ๆ - อีพ็อกซี่เกาะติดทุกอย่างในโลก ยกเว้นพาราฟินไฮโดรคาร์บอน และฟลูออโรพลาสต์ คุณสามารถทำไม้พายจากหลังได้ แต่ส่วนผสมจะตามมาด้วยเตียงและก้อน

ในที่สุด ฝุ่นกราไฟต์และถ่านหินเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก (คุณเคยได้ยินเรื่องซิลิโคซิสในคนงานเหมืองหรือไม่) และสารที่สกปรกมาก มันเป็นไปไม่ได้ที่จะลบหรือล้างร่องรอยของพวกเขา สิ่งที่สกปรกจะต้องทิ้งไป พวกมันทำให้คนอื่นเปื้อน ใครก็ตามที่เคยจัดการกับจาระบีกราไฟท์ (นี่คือกราไฟท์ที่บดละเอียดเหมือนกัน) - อย่างที่พวกเขาบอกว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ฉันจะไม่ลืม นั่นคือต้องทำอีซีแอลแบบโฮมเมดสำหรับแผงระบายความร้อนด้วยวิธีอื่น โชคดีที่การคำนวณแสดงให้เห็นว่า "เก่าดี" ซึ่งได้รับการพิสูจน์มานานหลายทศวรรษและลวดนิกโครมราคาไม่แพงเหมาะสำหรับสิ่งนี้

การคำนวณ

ประมาณ 8.5 วัตต์/ตร.ม. ดีเอ็มไอค จาก "พาย" ของตัวปล่อยแผงระบายความร้อน 17 วัตต์จะไปทั้งสองทิศทาง มากำหนดขนาดของอีซีแอล 10x7 ซม. (0.7 ตร. ม.) กัน ชิ้นส่วนดังกล่าวสามารถตัดออกจากสนามรบและตัดของเสียในปริมาณเกือบไม่จำกัด จากนั้นอีซีแอลหนึ่งตัวจะให้ห้องที่ 11.9 วัตต์แก่เรา

มาดูกำลังฮีตเตอร์ 500 W กัน (ดูด้านบน) จากนั้นคุณต้องการ 500/11.9 = 42.01 หรือ 42 อีซีแอล โครงสร้างแผงจะแสดงเมทริกซ์ของตัวปล่อย 6x7 ที่มีขนาดโดยไม่มีกรอบ 600x490 มม. โยนมันลงบนเฟรมได้มากถึง 750x550 มม. - ผ่านการยศาสตร์มันค่อนข้างกะทัดรัด

กระแสไฟที่ใช้จากเครือข่ายคือ 500 W / 220 V = 2.27 A. ความต้านทานไฟฟ้าเครื่องทำความร้อนทั้งหมด - 220 V / 2.27 A \u003d 96.97 หรือ 97 โอห์ม (กฎของโอห์ม) ความต้านทานของอีซีแอลหนึ่งตัวคือ 97 โอห์ม / 42 \u003d 2.31 โอห์ม ความต้านทานจำเพาะของ nichrome นั้นเกือบจะเท่ากับ 1.0 (โอห์ม * ตร.มม.) / ม. แต่ส่วนใดและความยาวของเส้นลวดที่จำเป็นสำหรับตัวปล่อยหนึ่งตัวคืออะไร? นิกโครม "งู" (รูปที่ 2 ในรูป) จะพอดีกับแว่นขนาด 10x7 ซม. หรือไม่?

ความหนาแน่นกระแสเปิดคือ สัมผัสกับอากาศ ขดลวดไฟฟ้า nichrome - 12-18 A / ตร.ม. มม. ในขณะเดียวกันก็เรืองแสงจากสีเข้มเป็นสีแดงอ่อน (600-800 องศาเซลเซียส) ลองถ่าย 700 องศาที่ความหนาแน่นกระแส 16 A/sq. มม. ภายใต้เงื่อนไขของการแผ่รังสีอินฟราเรดอิสระ อุณหภูมิของนิกโครมจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นกระแสโดยประมาณโดยสแควร์รูท เราจะลดขนาดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 8 เอ/ตร.ม. มม. เราได้รับอุณหภูมิการทำงานของ nichrome ที่ 700 / (2 ^ 2) \u003d 175 องศาปลอดภัยสำหรับแก้วซิลิเกต อุณหภูมิของพื้นผิวด้านนอกของหม้อน้ำในกรณีนี้ (ไม่รวมการระบายความร้อนเนื่องจากการพาความร้อน) จะไม่เกิน 70 องศากับพื้นผิวภายนอก 20 องศา - เหมาะสำหรับการถ่ายเทความร้อนด้วย IR "อ่อน" และเพื่อความปลอดภัยหาก พื้นผิวที่แผ่รังสีถูกปกคลุมด้วยตะแกรงป้องกัน (ดูด้านล่าง)

กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับที่ 2.27 A จะให้หน้าตัดของ nichrome ที่ 2.27 / 8 \u003d 0.28375 ตารางเมตร มม. ตามสูตรของโรงเรียนสำหรับพื้นที่ของวงกลมเราพบเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด - 0.601 หรือ 0.6 มม. ด้วยระยะขอบเราจะรับ 0.7 มม. จากนั้นพลังงานฮีตเตอร์จะเป็น 460 W เพราะ ขึ้นอยู่กับกระแสการทำงานกำลังสอง 460 W เพียงพอสำหรับการทำความร้อน 400 W ก็เพียงพอแล้วและความทนทานของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า

ลวดนิโครม 1 ม. ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม. มีความต้านทาน 2.041 โอห์ม (0.7 กำลังสอง \u003d 0.49; 1 / 0.49 \u003d 2.0408 ...) เพื่อให้ได้ความต้านทานของอีซีแอลหนึ่งตัวที่ 2.31 โอห์ม คุณจะต้องใช้ลวด 2.31 / 2.041 \u003d 1.132 ... หรือ 1.13 ม. ลองใช้ความกว้างของ nichrome "งู" ใน 5 ซม. (ระยะขอบ 1 ซม. จากขอบ) สำหรับการห่อเล็บ 1 มม. (ดูด้านล่าง) เราเพิ่มแต่ละอัน 2.5 มม. รวมเป็น 5.25 ซม. ต่อกิ่งของงู กิ่งก้านจะต้อง 113 cm / 5.25 cm = 21.52 ... เอาไปเลย 21.5 กิ่ง ความกว้างรวม 22x0.07 ซม. (เส้นผ่านศูนย์กลางลวด) = 1.54 ซม. ลองใช้งูยาว 8 ซม. (ขอบสั้น 1 ซม.) อัตราส่วนการวางลวดคือ 1.54/8 = 0.1925 ในภาษาจีนที่อ่อนแอที่สุด หม้อแปลงไฟฟ้าเขาโอเค 0.25 คือ เรามีที่ว่างเพียงพอสำหรับโค้งและช่องว่างระหว่างกิ่งของงู วุ้ย ปัญหาพื้นฐานได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถไปยัง R & D (งานออกแบบทดลอง) และการออกแบบทางเทคนิค

OKR

ค่าการนำความร้อนและความโปร่งใสของแก้ว IR ซิลิเกตแตกต่างกันไปอย่างมากจากเกรดหนึ่งไปอีกเกรดหนึ่งและแต่ละรุ่น ดังนั้นก่อนอื่นคุณจะต้องสร้างอีซีแอล 1 (หนึ่ง) ดูด้านล่างและทดสอบ คุณอาจต้องเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของมัน ดังนั้นอย่าซื้อนิกโครมจำนวนมากในคราวเดียว ในขณะเดียวกันก็จะเปลี่ยนไป จัดอันดับปัจจุบันและกำลังเครื่องทำความร้อน:

  • ลวด 0.5 มม. - 1.6 A, 350 W.
  • ลวด 0.6 มม. - 1.9 A, 420 W.
  • ลวด 0.7 มม. - 2.27 A, 500 W.
  • ลวด 0.8 มม. - 2.4 A, 530 W.
  • ลวด 0.9 มม. - 2.6 A, 570 W.

บันทึก:ผู้ที่รู้หนังสือเกี่ยวกับไฟฟ้า - กระแสไฟตามที่คุณเห็นไม่เปลี่ยนแปลงตามกำลังสองของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด ทำไม ในอีกด้านหนึ่ง ลวดเส้นบางมีพื้นผิวที่แผ่รังสีค่อนข้างใหญ่ ในทางกลับกัน ด้วยลวดหนา มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกินกำลัง IR ที่อนุญาตซึ่งส่งมาจากแก้ว

สำหรับการทดสอบ ตัวอย่างที่เสร็จแล้วจะถูกวางในแนวตั้ง โดยรองรับด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟและทนความร้อนได้บนพื้นผิวที่ทนไฟ จากนั้นกระแสไฟที่กำหนดจะถูกป้อนเข้าจากแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม (IP) 3 A หรือมากกว่าหรือ LATR ในกรณีหลังนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยตัวอย่างทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลตลอดเวลาที่ทำการทดสอบ! กระแสไฟฟ้าถูกควบคุมโดยเครื่องทดสอบแบบดิจิตอล ซึ่งโพรบจะต้องถูกบีบอัดอย่างแน่นหนาด้วยสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านด้วยสกรูพร้อมน็อตและแหวนรอง หากต้นแบบขับเคลื่อนโดย LATR ผู้ทดสอบจะต้องวัดกำลังไฟฟ้า กระแสสลับ(จำกัด AC 3A หรือ AC 5A)

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบว่าแก้วทำงานอย่างไร หากร้อนเกินไปและแตกภายใน 20-30 นาที แสดงว่าทั้งชุดอาจไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ฝุ่นและสิ่งสกปรกกินเข้าไปในแก้วที่ใช้แล้วเมื่อเวลาผ่านไป การตัดมันเป็นความเจ็บปวดและความตายของเครื่องตัดกระจกเพชร และแก้วดังกล่าวแตกด้วยความร้อนที่อ่อนแอกว่าของใหม่ที่มีเกรดเดียวกัน

จากนั้นหลังจาก 1-1.5 ชั่วโมง จะมีการตรวจสอบความแรงของรังสีอินฟราเรด อุณหภูมิแก้วไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่นี่เพราะ ส่วนหลักของ IR ปล่อยนิกโครม เนื่องจากคุณมักจะไม่พบโฟโตมิเตอร์ที่มีฟิลเตอร์ IR คุณจะต้องตรวจสอบด้วยฝ่ามือของคุณ: พวกมันจะถูกจับขนานกับพื้นผิวที่เปล่งแสงที่ระยะห่างประมาณ ห่างจากพวกเขา 15 ซม. อย่างน้อย 3 นาที จากนั้นภายใน 5-10 นาที ควรรู้สึกได้ถึงความร้อนที่นุ่มนวล หาก IR จากอีซีแอลเริ่มไหม้ผิวหนังทันที เราจะลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของนิกโครม หากหลังจากผ่านไป 15-20 นาทีไม่รู้สึกแสบร้อนเล็กน้อย (เช่นเดียวกับกลางแดดในฤดูร้อน) ควรใช้นิโครมหนาขึ้น

วิธีงองู

อุปกรณ์อีซีแอลของแผงฮีตเตอร์แบบโฮมเมดมีให้ใน pos 2 มะเดื่อ ข้างบน; งูนิโครมจะแสดงตามเงื่อนไข แผ่นกระจกที่ตัดตามขนาดจะทำความสะอาดสิ่งสกปรกและล้างด้วยแปรงในน้ำโดยเติมน้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างด้วยแปรงใต้น้ำสะอาดไหลผ่าน "หู" - ติดต่อ lamellae ขนาด 25x50 มม. ทำจากฟอยล์ทองแดง - ติดกาวที่แผ่นใดแผ่นหนึ่งด้วยกาวอีพ็อกซี่หรือไซยาโนอะคริเลตทันที (superglue) ทางเข้าของ "หู" บนเยื่อบุ - 5 มม. 20 มม. ยื่นออกมา เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นลาเมลลาหลุดออกมาจนกว่ากาวจะเซ็ตตัว ให้วางบางอย่างหนา 3 มม. ไว้ใต้แผ่น (ความหนาของกระจกบุ)

ต่อไปคุณต้องสร้างงูลวดนิกโครม สิ่งนี้ทำบนเทมเพลตแมนเดรลซึ่งมีการกำหนดไว้ใน pos 3 และรายละเอียดการวาดภาพในรูปที่ ที่นี่. ต้องให้ "หาง" สำหรับการอบงู (ดูด้านล่าง) จาก 5 ซม. ปลายเล็บที่ถูกกัดนั้นบดจนกลมบนหินกากกะรุนมิฉะนั้นจะไม่สามารถเอางูที่ทำเสร็จแล้วออกได้โดยไม่บดขยี้

Nichrome ค่อนข้างยืดหยุ่น ดังนั้นลวดที่พันบนแม่แบบจะต้องผ่านการอบอ่อนเพื่อให้งูคงรูปร่างไว้ ควรทำในที่มืดหรือแสงน้อย งูได้รับแรงดันไฟฟ้า 5-6 V จาก IP เป็นเวลาอย่างน้อย 3 A (นี่คือสิ่งที่ต้องใช้วัสดุทนไฟบนต้นไม้) เมื่อ nichrome เรืองแสงเชอร์รี่ กระแสไฟจะถูกปิด เธรดจะได้รับอนุญาตให้เย็นสนิท และขั้นตอนนี้ซ้ำ 3-4 ครั้ง

ขั้นตอนต่อไปคือการกดนิ้วงูผ่านแถบไม้อัดที่ซ้อนทับมันและคลายหางที่พันบนเล็บ 2 มม. อย่างระมัดระวัง หางแต่ละข้างถูกยืดและขึ้นรูป: หนึ่งในสี่ของเทิร์นยังคงอยู่บนตะปู 2 มม. และส่วนที่เหลือถูกตัดให้เรียบด้วยขอบของแม่แบบ ส่วนที่เหลือของ "หาง" 5 มม. ทำความสะอาดด้วยมีดคม

ตอนนี้ต้องเอางูออกจากเขี้ยวหมูโดยไม่ต้องงอและจับจ้องที่พื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ระหว่างตะกั่วและแผ่น พวกเขาจะถูกลบออกด้วยมีดคู่หนึ่ง: ใบมีดของพวกเขาหลุดออกจากด้านนอกภายใต้กิ่งก้านบนตะปูขนาด 1 มม. แงะออกอย่างระมัดระวังแล้วยกเกลียวของเครื่องทำความร้อนขึ้น จากนั้นวางงูลงบนพื้นผิวและพับสายเล็กน้อยหากต้องการเพื่อให้นอนราบ อยู่ตรงกลางของระแนง

Nichrome ไม่ได้ถูกบัดกรีด้วยโลหะบัดกรีที่มีฟลักซ์ที่ไม่ใช้งาน และส่วนที่เหลือของฟลักซ์ที่ใช้งานสามารถกัดกร่อนหน้าสัมผัสเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นนิกโครมกับทองแดงจึงถูก "บัดกรี" ที่เรียกว่า ของเหลวบัดกรี - วางนำไฟฟ้า; มีขายในร้านขายวิทยุ ของเหลวบัดกรีหยดหนึ่งหยดลงบนหน้าสัมผัสของนิกโครมที่ลอกออกด้วยทองแดงแล้วกดผ่านแผ่นฟิล์มพลาสติกด้วยนิ้วเพื่อไม่ให้กาวหลุดออกจากลวด คุณสามารถกดลงน้ำหนักแบบแบนๆ แทนนิ้วได้ทันที น้ำหนักและฟิล์มจะถูกลบออกหลังจากที่ครีมแข็งตัวแล้ว จากหนึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน (เวลาระบุไว้บนหลอด)

"ตัวประสาน" หยุดนิ่ง - ถึงเวลาประกอบตัวปล่อย ตรงกลางเราบีบ "ไส้กรอก" ที่บางไม่หนาเกิน 1.5 มม. ของซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟันธรรมดาลงบนงูเพื่อป้องกันไม่ให้ลวดโค้งงอลื่นไถลและปิด หลังจากนั้น ยาแนวเดียวกันจะถูกบีบออกด้วยลูกกลิ้งที่หนากว่าอยู่แล้ว 3-4 มม. ตามแนวขอบของวัสดุพิมพ์ โดยถอยกลับจากขอบประมาณ โดย 5 มม. เราใส่ฝาครอบกระจกอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันลื่นไถลไปด้านข้างและไม่ดึงงูเข้าไปด้วย กดลงไปจนแน่น แล้วปล่อยตัวปล่อยให้แห้ง

อัตราการทำให้แห้งของซิลิโคนคือ 2 มม. ต่อวัน แต่หลังจากผ่านไป 3-4 วัน ดูเหมือนว่ามันยังเป็นไปไม่ได้ที่จะนำอีซีแอลไปใช้ในการทำงาน คุณต้องปล่อยให้ลูกกลิ้งด้านในยึดส่วนโค้งให้แห้ง จะใช้เวลาประมาณ สัปดาห์. หากมีตัวปล่อยจำนวนมากสำหรับเครื่องทำความร้อนที่ใช้งานได้ก็สามารถทำให้แห้งในกองได้ ชั้นล่างถูกจัดวาง ฟิล์มโพลีเอทิลีนก็ยังถูกปกคลุมจากเบื้องบน องค์ประกอบต่อไป ชั้นถูกวางทับชั้นที่อยู่ด้านล่าง ฯลฯ โดยแยกชั้นด้วยฟิล์ม กองรับประกันแห้ง 2 สัปดาห์ หลังจากการอบแห้ง ซิลิโคนส่วนเกินที่หลุดออกมาจะถูกตัดออกด้วยใบมีดโกนนิรภัยหรือมีดสำหรับยึดที่คม ต้องลบซิลิโคนที่หย่อนคล้อยออกจากแผ่นสัมผัสอย่างสมบูรณ์ดูด้านล่าง!

การติดตั้ง

ในขณะที่หม้อน้ำกำลังแห้ง เราทำ 2 เฟรมที่เหมือนกันจากแผ่นไม้เนื้อแข็ง (โอ๊ค, บีช, ฮอร์นบีม) (ภาพที่ 4 ในรูปพร้อมไดอะแกรมฮีตเตอร์แผง) การเชื่อมต่อทำด้วยไม้ครึ่งท่อนและยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยขนาดเล็ก MFD, ไม้อัดและวัสดุจากไม้บนสารยึดประสานสังเคราะห์ (แผ่นไม้อัด, OSB) ไม่เหมาะเพราะ การให้ความร้อนเป็นเวลานานแม้ว่าจะไม่รุนแรง แต่ก็มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดสำหรับพวกเขา หากคุณมีโอกาสที่จะตัดชิ้นส่วนเฟรมจาก textolite หรือไฟเบอร์กลาส - โดยทั่วไปแล้วจะยอดเยี่ยม แต่พลาสติก ebonite, bakelite, textolite, carbolite และเทอร์โมพลาสติกนั้นไม่เหมาะสม ก่อนการประกอบ ชิ้นส่วนไม้จะถูกชุบสองครั้งด้วยอิมัลชันพอลิเมอร์น้ำหรือน้ำยาวานิชอะคริลิกสูตรน้ำเจือจางลงครึ่งหนึ่ง

ตัวปล่อยที่เสร็จแล้วจะถูกวางไว้ในหนึ่งในเฟรม (ข้อ 5) แผ่นโลหะที่ทับซ้อนกันนั้นเชื่อมต่อด้วยไฟฟ้าด้วยหยดของเหลวประสาน เช่นเดียวกับสะพานที่ผนังด้านข้างซึ่งก่อตัวขึ้น การเชื่อมต่อแบบอนุกรมตัวปล่อยทั้งหมด ควรใช้ตะกั่วบัดกรี (ตั้งแต่ 0.75 ตร.มม.) กับโลหะบัดกรีที่หลอมละลายต่ำธรรมดา (เช่น POS-61) ที่มีฟลักซ์เพสต์ที่ไม่ใช้งาน (องค์ประกอบ: ขัดสน, เอทิลแอลกอฮอล์, ลาโนลิน, ดูบนขวดหรือหลอด) หัวแร้ง - 60-80 W แต่คุณต้องบัดกรีอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ตัวปล่อยติด

ขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้คือการกำหนดเฟรมที่สองและทำเครื่องหมายบนที่ที่สายตะกั่วตกลงมา คุณจะต้องตัดร่องใต้พวกมัน หลังจากนั้นเราประกอบเฟรมด้วยตัวปล่อยบนสกรูตัวเองแตะ pos 6. ดูตำแหน่งของจุดยึดให้ละเอียดยิ่งขึ้น: ไม่ควรตกบนชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าไม่เช่นนั้นหัวสปริงจะมีพลัง! นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับขอบของแผ่นโดยบังเอิญ ปลายแผงทั้งหมดจะถูกวางทับด้วยพลาสติกที่ไม่ติดไฟซึ่งมีความหนา 1 มม. เป็นต้น พีวีซีเติมชอล์คจากท่อร้อยสายไฟ (กล่องสายไฟ) เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน และเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างที่มากขึ้น กาวซิลิโคนจึงถูกนำไปใช้กับข้อต่อแก้วทั้งหมดที่มีชิ้นส่วนเฟรม

ขั้นตอนสุดท้าย ขั้นแรก การติดตั้งขาสูง 100 มม. ร่างขาไม้ของแผงฮีตเตอร์แสดงเป็น pos 7. วิธีที่สองคือการใช้ตาข่ายเหล็กป้องกันที่ทำจากลวดบาง ๆ ที่มีตาข่ายประมาณ 3-5 มม. กับผนังด้านข้างของแผง ที่สามคือการออกแบบรายการเคเบิลด้วยกล่องพลาสติก: ประกอบด้วยขั้วสัมผัส, ไฟแสดงสถานะ บางที - ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าไทริสเตอร์และรีเลย์ป้องกันความร้อน ทุกอย่างคุณสามารถเปิดเครื่องและอุ่นเครื่องได้

ภาพความร้อน

หากพลังของแผงระบายความร้อนที่อธิบายไว้ไม่เกิน 350 W คุณสามารถสร้างเครื่องทำความร้อนรูปภาพได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ฟอยล์ isol ถูกนำไปใช้กับด้านหลัง ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับฉนวนกันความร้อน ด้านฟอยล์ควรหันไปทางแผง และด้านพลาสติกที่มีรูพรุนควรอยู่ออก ด้านหน้าของเครื่องทำความร้อนตกแต่งด้วยเศษวอลล์เปเปอร์ภาพถ่ายบนพลาสติก พลาสติกบาง - ไม่ร้อนมากจนเป็นอุปสรรคต่อ IR เพื่อให้ภาพความร้อนอุ่นขึ้น ต้องแขวนไว้บนผนังในมุมประมาณ 20 องศา

แล้วฟอยล์ล่ะ?

อย่างที่คุณเห็นแผงทำความร้อนแบบโฮมเมดเป็นงานที่ค่อนข้างลำบาก เป็นไปได้ไหมที่จะลดความซับซ้อนของงานโดยใช้อะลูมิเนียมฟอยล์แทนนิกโครม? ความหนาของฟอยล์ของแขนอบประมาณ. 0.1 มม. ดูเหมือนว่าจะเป็นฟิล์มบางอยู่แล้ว ไม่ ประเด็นนี้ไม่ใช่ความหนาของฟิล์ม แต่เป็นความต้านทานของวัสดุ สำหรับอลูมิเนียมจะต่ำ 0.028 (โอห์ม * ตร.ม.) / ม. เราจะระบุผลลัพธ์โดยไม่ต้องให้การคำนวณโดยละเอียด (และน่าเบื่อมาก) พื้นที่ของแผงระบายความร้อนสำหรับกำลังไฟ 500 W บนฟิล์มอลูมิเนียมที่มีความหนา 0.1 มม. กลายเป็นเกือบ 4 ตารางเมตร ม. ม. ถึงกระนั้นฟิล์มก็หนาขึ้น

12 V

พัดลมฮีตเตอร์แบบโฮมเมดนั้นค่อนข้างปลอดภัยในรุ่น 12 V แรงดันต่ำ พลังงานที่มากกว่า 150-200 W ไม่สามารถทำได้ มีขนาดใหญ่เกินไป หนักเกินไป และมีราคาแพง คุณจะต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบสเต็ปดาวน์หรือแหล่งจ่ายไฟ อย่างไรก็ตาม 100-120 W ก็เพียงพอแล้วที่จะเก็บข้อดีเล็ก ๆ ไว้ในห้องใต้ดินหรือห้องใต้ดินตลอดฤดูหนาว ซึ่งรับประกันกับผักแช่แข็งและขวดโหลของการเตรียมโฮมเมดที่ระเบิดจากน้ำค้างแข็ง และ 12 V คือแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตในห้องที่มีระดับอันตราย ของไฟฟ้าช็อต ไม่สามารถให้บริการในห้องใต้ดิน / ห้องใต้ดินได้เนื่องจาก พวกมันมีอันตรายทางไฟฟ้า

พื้นฐานของฮีตเตอร์พัดลมฮีตเตอร์สำหรับ 12 V คืออิฐกลวง (กลวง) สีแดงธรรมดา ความหนาหนึ่งและครึ่ง 88 มม. เหมาะที่สุด (บนซ้ายในรูป) แต่ความหนาสองเท่า 125 มม. ก็ใช้งานได้เช่นกัน (ในที่เดียวกันด้านล่าง) สิ่งสำคัญคือช่องว่างจะผ่านไปและเหมือนเดิม

อุปกรณ์ของ "อิฐ" พัดลมฮีตเตอร์ 12 V สำหรับห้องใต้ดินจะได้รับในที่เดียวกันในรูปที่ ลองนับคอยล์ร้อน nichrome กัน เราใช้กำลัง 120 W นี่คือบางส่วน กระแสไฟตามลำดับ 10 A ความต้านทานฮีตเตอร์ 1.2 โอห์ม ด้านหนึ่งเกลียวถูกเป่า ในทางกลับกัน เครื่องทำความร้อนนี้ควรทำงานโดยไม่มีใครดูแลเป็นเวลานานในสภาวะที่ค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะเปิดเกลียวทั้งหมดขนานกัน: อันหนึ่งจะหมดพลังงานส่วนที่เหลือจะยืดออก และสะดวกในการควบคุมพลังงาน - เพียงแค่ปิดเกลียว 1-2 อัน

มี 24 ช่องในอิฐกลวง กระแสเกลียวของแต่ละช่องคือ 10/24 \u003d 0.42 A. ไม่เพียงพอ nichrome ต้องการบางมากและไม่น่าเชื่อถือ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับพัดลมฮีตเตอร์ในครัวเรือนที่มีขนาดไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ขึ้นไป จากนั้นจะต้องคำนวณฮีตเตอร์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นสำหรับความหนาแน่นกระแส 12-15 A/sq. มม. และแบ่งความยาวของเส้นลวดออกเป็น 24 ซม. เพิ่ม 20 ซม. ในแต่ละเซกเมนต์สำหรับ 10 ซม. เชื่อมต่อ "หาง" และตรงกลางบิดเป็นเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-25 มม. ด้วย "หาง" เกลียวทั้งหมดเชื่อมต่อเป็นชุดโดยใช้ที่หนีบฟอยล์ทองแดง: เทปกว้าง 30-35 มม. พันด้วยลวดนิกโครมแบบพับ 2-3 ชั้นและบิดประมาณ 3-5 รอบด้วยคีมขนาดเล็กคู่ . ในการจ่ายไฟให้กับแฟน ๆ คุณจะต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังต่ำ 12 V เครื่องทำความร้อนดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงรถหรืออุ่นเครื่องรถยนต์ก่อนการเดินทาง: เช่นเดียวกับเครื่องทำความร้อนพัดลมทั้งหมดทำให้อุ่นขึ้นกลางห้องอย่างรวดเร็ว โดยไม่สูญเสียความร้อนจากการสูญเสียความร้อนผ่านผนัง

บันทึก:พัดลมคอมพิวเตอร์มักถูกเรียกว่าคูลเลอร์ (ไฟ - คูลเลอร์) อันที่จริงตัวทำความเย็นเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ตัวทำความเย็นโปรเซสเซอร์คือฮีทซิงค์แบบครีบในบล็อกที่มีพัดลม และตัวแฟนเองก็เป็นแฟนตัวยงในอเมริกาด้วย

แต่กลับไปที่ห้องใต้ดิน เรามาดูกันว่าต้องใช้ nichrome มากน้อยแค่ไหนในการลดเหลือ 10 A / sq. ? มม. ด้วยเหตุผลด้านความน่าเชื่อถือ ความหนาแน่นกระแส ภาพตัดขวางของเส้นลวดอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องคำนวณ - 1 ตร.ม. มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ดูการคำนวณด้านบน - 1.3 มม. nichrome ดังกล่าวขายได้โดยไม่ยาก ความยาวที่ต้องการสำหรับความต้านทาน 1.2 โอห์มคือ 1.2 ม. และความยาวรวมของช่องในอิฐคืออะไร? เราใช้ความหนาครึ่งหนึ่ง (น้ำหนักน้อยกว่า), 0.088 ม. 0.088x24 \u003d 2.188 ดังนั้นเราจึงต้องส่งนิกโครมชิ้นหนึ่งผ่านช่องว่างของอิฐ เป็นไปได้ทางเดียวเพราะ ช่อง ตามการคำนวณ 1.2 / 0.088 = 13, (67) เช่น 14 ก็พอ ดังนั้นชั้นใต้ดินจึงร้อน และมันก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือ - นิโครมหนาและกรดแก่จะไม่เป็นสนิมในไม่ช้า

บันทึก:อิฐในร่างกายได้รับการแก้ไขด้วยมุมเหล็กเล็ก ๆ บนสลักเกลียว ในวงจร 12 V อันทรงพลัง ระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ป้องกัน, เช่น. ปลั๊กอัตโนมัติสำหรับ 25 A ราคาไม่แพงและค่อนข้างน่าเชื่อถือ

IP และ UPS

ควรใช้ (ทำ) หม้อแปลงไฟฟ้าบนเตารีดเพื่อให้ความร้อนในห้องใต้ดินด้วยก๊อกขดลวดอันทรงพลังสำหรับ 6, 9, 12, 15 และ 18 V ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับกำลังความร้อนได้หลากหลาย นิกโครมขนาด 1.2 มม. ที่มีการเป่าก็จะดึง 25-30 A ในการจ่ายไฟให้กับพัดลมคุณต้องมีขดลวดแยกต่างหากสำหรับ 12 V 0.5 A และสายเคเบิลแยกต่างหากที่มีแกนบาง ๆ ในการจ่ายไฟให้กับฮีตเตอร์ จำเป็นต้องใช้สายไฟขนาด 3.5 ตารางเมตร มม. สายเคเบิลที่ทรงพลังอาจเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด - ไม่ต้องกลัว PUNP, KG, 12 V การรั่วไหลและการพังทลาย

บางทีคุณอาจไม่มีโอกาสใช้หม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์ แต่อยู่เฉยๆ บล็อกแรงกระตุ้นแหล่งจ่ายไฟ (UPS) จากคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ช่องสัญญาณ 5 V เพียงพอสำหรับการจ่ายไฟ มาตรฐานคือ 5 V 20 A. ก่อนอื่นคุณต้องคำนวณฮีตเตอร์ใหม่เป็น 5 V และกำลัง 85-90 W เพื่อไม่ให้โอเวอร์โหลด UPS (เส้นผ่านศูนย์กลางลวดออกมา 1.8 มม. ความยาวเท่ากัน ). ประการที่สอง ในการจัดหา 5 V คุณต้องเชื่อมต่อสายสีแดงทั้งหมด (+5 V) และสายสีดำจำนวนเท่ากัน (สายสามัญ GND) 12 V สำหรับพัดลมนั้นนำมาจากสายสีเหลือง (+12 V) และสายสีดำ ประการที่สาม คุณต้องตัดวงจรสตาร์ทลอจิก PC-ON ให้สั้นลงเป็นสายไฟทั่วไป มิฉะนั้น UPS จะไม่เปิดขึ้น โดยปกติสาย PC-ON จะเป็นสีเขียว แต่คุณต้องตรวจสอบ: ถอดเคสออกจาก UPS และดูการกำหนดบนบอร์ด จากด้านบนหรือจากด้านติดตั้ง

องค์ประกอบความร้อน

สำหรับเครื่องทำความร้อน ประเภทที่คุณจะต้องซื้อองค์ประกอบความร้อน: เครื่องใช้ไฟฟ้า 220 V พร้อมเครื่องทำความร้อนแบบเปิดนั้นอันตรายอย่างยิ่ง ที่นี่ ขออภัยสำหรับการแสดงออก คุณต้องคิดก่อนทั้งหมดเกี่ยวกับผิวของคุณเองด้วยคุณสมบัติ ไม่ว่าจะมีการห้ามอย่างเป็นทางการหรือไม่ ด้วยอุปกรณ์ 12 โวลต์จะง่ายกว่า: ตามสถิติระดับอันตรายจะลดลงตามสัดส่วนของอัตราส่วนกำลังสองของแรงดันไฟฟ้า

หากคุณมีเตาผิงไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่มันไม่ร้อนดี คุณควรเปลี่ยนองค์ประกอบความร้อนของอากาศธรรมดาที่มีพื้นผิวเรียบในนั้น (ภาพที่ 1 ในรูป) ด้วยซี่โครง pos 2. ธรรมชาติของการพาความร้อนจะเปลี่ยนไปอย่างมาก (ดูด้านล่าง) และความร้อนจะดีขึ้นเมื่อกำลังขององค์ประกอบความร้อนแบบครีบอยู่ที่ 80-85% ขององค์ประกอบความร้อนแบบเรียบ

เครื่องทำความร้อนแบบตลับในกล่องสแตนเลส (ข้อ 3) สามารถให้ความร้อนทั้งน้ำและน้ำมันในถังที่ทำจากวัสดุโครงสร้างใดๆ หากคุณใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในชุดประกอบด้วยปะเก็นที่ทำจากยางทนน้ำมันหรือซิลิโคนทนน้ำมัน

องค์ประกอบความร้อนน้ำทองแดงสำหรับหม้อไอน้ำมาพร้อมกับท่อสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิและตัวป้องกันแมกนีเซียม pos 4 ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่พวกเขาสามารถให้ความร้อนกับน้ำและในถังสแตนเลสหรือเคลือบเท่านั้น ความจุความร้อนของน้ำมันนั้นน้อยกว่าน้ำมาก และร่างกายขององค์ประกอบความร้อนทองแดงจะเผาไหม้ในน้ำมันในไม่ช้า ผลที่ตามมานั้นรุนแรงและถึงแก่ชีวิต หากถังทำจากอลูมิเนียมหรือเหล็กโครงสร้างธรรมดา การกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าเนื่องจากความต่างศักย์สัมผัสระหว่างโลหะจะกินตัวป้องกันอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นจะกินเข้าไปในร่างกายขององค์ประกอบความร้อน

ที แนซ องค์ประกอบความร้อนแห้ง (ข้อ 5) เช่นเดียวกับองค์ประกอบความร้อนของตลับสามารถให้ความร้อนทั้งน้ำมันและน้ำโดยไม่มีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม นอกจากนี้องค์ประกอบความร้อนสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเปิดถังและไม่ต้องระบายของเหลวออกจากที่นั่น ข้อเสียอย่างเดียวคือราคาแพงมาก

เตาผิง

คุณสามารถปรับปรุงเตาผิงไฟฟ้าธรรมดาหรือสร้างเตาผิงที่มีประสิทธิภาพของคุณเองโดยใช้องค์ประกอบความร้อนที่ซื้อมา โดยใช้ปลอกเพิ่มเติมที่สร้างวงจรการพาความร้อนรอง จากเตาผิงไฟฟ้าธรรมดา อย่างแรก อากาศจะสูงขึ้นด้วยไอพ่นที่ค่อนข้างร้อนแต่อ่อน มันขึ้นไปบนเพดานอย่างรวดเร็วและร้อนผ่านพื้นเพื่อนบ้านห้องใต้หลังคาหรือหลังคามากกว่าห้องของเจ้านาย ประการที่สอง IR ลงไปจากองค์ประกอบความร้อนในลักษณะเดียวกับที่ให้ความร้อนเพื่อนบ้านจากด้านล่างใต้ดินหรือชั้นใต้ดิน

ในการออกแบบที่แสดงในรูปที่ ทางด้านขวา IR ด้านล่างจะสะท้อนเข้าไปในปลอกด้านนอกและทำให้อากาศในนั้นร้อน แรงขับได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการดูดอากาศร้อนจากปลอกด้านใน ซึ่งได้รับความร้อนน้อยกว่าจากด้านนอกในส่วนที่แคบของส่วนหลัง เป็นผลให้อากาศจากเตาผิงไฟฟ้าที่มีวงจรการพาความร้อนสองครั้งออกมาในไอพ่นที่มีความร้อนปานกลางและกว้างกระจายไปทางด้านข้างไม่ถึงเพดานและทำให้ห้องร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำมันและน้ำ

เอฟเฟกต์ที่อธิบายไว้ข้างต้นยังได้รับจากเครื่องทำน้ำร้อนแบบน้ำมันและแบบน้ำซึ่งเป็นสาเหตุที่ได้รับความนิยม เครื่องทำความร้อนน้ำมันสำหรับการผลิตทางอุตสาหกรรมถูกปิดผนึกด้วยไส้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่ไม่แนะนำให้ทำซ้ำด้วยตัวเอง หากไม่มีการคำนวณปริมาตรของตัวเรือนที่แม่นยำ การพาความร้อนภายในและระดับการเติมน้ำมัน การแตกของตัวเรือน ไฟฟ้าขัดข้อง การรั่วไหลของน้ำมันและไฟไหม้อาจเกิดขึ้น การบรรจุน้อยไปนั้นอันตรายพอๆ กับการบรรจุมากเกินไป: ในกรณีหลัง น้ำมันเพียงแค่ฉีกร่างกายภายใต้แรงกดดันเมื่อถูกความร้อน และในกรณีแรกน้ำมันจะเดือดก่อน อย่างไรก็ตาม หากตัวเครื่องสร้างขึ้นจากปริมาตรที่มากกว่าโดยเจตนา เครื่องทำความร้อนก็จะให้ความร้อนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ในสภาพมือสมัครเล่นมันเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องทำน้ำมันหรือน้ำอากาศ แบบเปิดพร้อมถังขยาย โครงร่างของอุปกรณ์แสดงในรูปที่ กาลครั้งหนึ่งพวกเขาทำค่อนข้างมากสำหรับโรงรถ อากาศจากหม้อน้ำจะร้อนขึ้นเล็กน้อย โดยรักษาความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอกให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การสูญเสียความร้อนลดลง แต่ด้วยการกำเนิดของแผงทำความร้อน ผลิตภัณฑ์โฮมเมดที่ใช้น้ำมันก็สูญเปล่า แผงระบายความร้อนจะดีกว่าทุกประการและปลอดภัยทีเดียว

หากคุณยังคงตัดสินใจที่จะสร้างฮีตเตอร์น้ำมันให้กับตัวเอง โปรดจำไว้ว่าจะต้องต่อสายดินที่น่าเชื่อถือ และคุณต้องเติมน้ำมันหม้อแปลงที่มีราคาแพงมากเท่านั้น น้ำมันเหลวจะค่อยๆ บิทูมิไนซ์ การเพิ่มอุณหภูมิทำให้กระบวนการนี้เร็วขึ้น น้ำมันเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อหมุนเวียนน้ำมันผ่านชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภายใต้อิทธิพลของการสั่นสะเทือน อนุภาคบิทูมินัสก่อตัวเป็นสารแขวนลอยที่สร้างมลพิษให้กับน้ำมันเท่านั้น จึงต้องเปลี่ยนเป็นครั้งคราว ในฮีตเตอร์ ไม่มีอะไรจะป้องกันเขม่าจากเขม่าบนตัวทำความร้อนและในท่อ ซึ่งเป็นสาเหตุที่องค์ประกอบความร้อนร้อนเกินไป ถ้ามันระเบิด ผลที่ตามมาจากอุบัติเหตุของฮีตเตอร์น้ำมันนั้นมักจะรุนแรงมาก น้ำมันหม้อแปลงมีราคาแพงเพราะอนุภาคบิทูมินัสในน้ำมันไม่เป็นเขม่า แหล่งวัตถุดิบสำหรับน้ำมันหม้อแปลงแร่ในโลกมีน้อย และน้ำมันสังเคราะห์มีราคาสูง

คะนอง

เครื่องทำความร้อนแบบใช้แก๊สที่มีประสิทธิภาพสำหรับห้องขนาดใหญ่ที่มีการเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยามีราคาแพง แต่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นไปไม่ได้ที่จะทำซ้ำในสภาพมือสมัครเล่น: คุณต้องมีแผ่นเซรามิกที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่มีการเคลือบแพลตตินัมในรูพรุนและหัวเผาพิเศษที่ทำจากชิ้นส่วนที่ทำด้วยความแม่นยำที่แม่นยำ ที่ร้านค้าปลีกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเครื่องทำความร้อนใหม่พร้อมการรับประกัน

นักท่องเที่ยว นักล่า และชาวประมงได้ใช้เครื่องทำความร้อนแบบ Afterburner พลังงานต่ำมาเป็นเวลานานในรูปแบบของสิ่งที่แนบมากับเตาแคมป์ สิ่งเหล่านี้ผลิตขึ้นในระดับอุตสาหกรรม pos 1 ในรูป ประสิทธิภาพไม่ร้อนมาก แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เต็นท์ร้อนจนไฟดับในถุงนอน การออกแบบเตาเผาแบบ Afterburner ค่อนข้างซับซ้อน (ข้อ 2) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องทำความร้อนเต็นท์โรงงานไม่ถูก แฟน ๆ ของเหล่านี้ยังทำมากจากกระป๋องหรือตัวอย่างเช่น จากไส้กรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ ในกรณีนี้ฮีตเตอร์สามารถทำงานได้ทั้งจากเปลวไฟและจากเทียน ดูวิดีโอ:

วิดีโอ: เครื่องทำความร้อนกรองน้ำมันแบบพกพา

ด้วยการถือกำเนิดของเหล็กทนความร้อนและทนความร้อนในการใช้งานอย่างกว้างขวาง ผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งจึงนิยมใช้เครื่องทำความร้อนสำหรับตั้งแคมป์แบบใช้แก๊สที่มีการเผาไหม้หลังการเผาไหม้บนตะแกรง 3 และ 4 - ประหยัดกว่าและให้ความร้อนได้ดีกว่า และอีกครั้งความคิดสร้างสรรค์ของมือสมัครเล่นได้รวมตัวเลือกทั้งสองไว้ในเครื่องทำความร้อนขนาดเล็กแบบรวม pos 5. สามารถทำงานได้ทั้งจากเตาแก๊สและจากเทียน

ภาพวาดของเครื่องทำความร้อนขนาดเล็กแบบโฮมเมดสำหรับการเผาไหม้หลังการเผาไหม้แสดงในรูปที่ ด้านขวา. หากใช้เป็นครั้งคราวหรือชั่วคราว สามารถทำได้ทั้งกระป๋อง สำหรับรุ่นขยายสำหรับให้ขวดวางมะเขือเทศ ฯลฯ จะไป การเปลี่ยนฝาครอบตาข่ายแบบเจาะรูช่วยลดเวลาในการอุ่นเครื่องและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อย่างมาก ขอบล้อรถสามารถประกอบตัวเลือกที่ใหญ่ขึ้นและทนทานมากได้ ดูต่อไป คลิปวิดีโอ. นี้ถือว่าเป็นเตาแล้วเพราะ คุณสามารถปรุงอาหารได้

วิดีโอ: เครื่องทำความร้อนเตาจากขอบ

จากเทียน

โดยวิธีการจุดเทียนเป็นแหล่งความร้อนที่ค่อนข้างแรง เป็นเวลานานที่ทรัพย์สินของเธอถือเป็นอุปสรรค: ในสมัยโบราณที่ลูกบอลสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษถูกอาบด้วยเหงื่อแต่งหน้าไหลแป้งเป็นก้อน หลังจากนั้นพวกเขาก็บิดคิวปิดโดยไม่มีน้ำร้อนและฝักบัว ผู้ชายสมัยใหม่ยากที่จะเข้าใจ.

ความร้อนจากเทียนในห้องเย็นสูญเปล่าด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ฮีตเตอร์การพาความร้อนแบบวงจรเดียวไม่ร้อนดี: ก๊าซไอเสียที่ร้อนจะลอยตัวเร็วเกินไปและเย็นลงทำให้เกิดเขม่า ในขณะเดียวกัน การทำให้ไหม้และให้ความร้อนได้ง่ายกว่าเปลวไฟแก๊ส ดูรูปที่ ในระบบนี้ Afterburner แบบ 3 วงจรประกอบขึ้นจากเซรามิก กระถางดอกไม้; ดินเหนียวเป็นตัวปล่อย IR ที่ดี เครื่องทำเทียนมีจุดประสงค์เพื่อให้ความร้อนในท้องถิ่นเช่นเพื่อไม่ให้สั่นขณะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ แต่ความร้อนจากเทียนเพียงเล่มเดียวให้มากอย่างน่าประหลาดใจ จำเป็นเท่านั้นโดยใช้เพื่อเปิดหน้าต่างเล็กน้อยและเมื่อเข้านอนต้องดับเทียน: มันยังใช้ออกซิเจนจำนวนมากสำหรับการเผาไหม้