VIN เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำกระแสน้ำวน: อุปกรณ์ข้อดีและข้อเสียของการใช้ในระบบทำความร้อน โรงทำความร้อนของ Potapov

วิกิพีเดียระบุว่าเครื่องกำเนิดความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนโดยการเผาเชื้อเพลิงบางชนิด คำถามเกิดขึ้นทันที: สิ่งที่จำเป็นต้องเผาในเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน TG เครื่องกำเนิดความร้อนไอออนหรือหม้อต้มอิเล็กโทรด? นอกจากนี้ โครงร่างจะได้รับขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงในห้องที่เกี่ยวข้อง การถ่ายเทความร้อนไปยังผู้บริโภค และในความเป็นจริง ข้อ จำกัด ได้รับการอนุมัติในขอบเขตของกระแสน้ำวนและเครื่องกำเนิดความร้อนอื่น ๆ - เฉพาะอาคารขนาดเล็กและเครื่องทำความร้อนส่วนบุคคล

เนื่องจากแม้แต่หม้อต้มน้ำแบบอิเล็กโทรดก็สามารถให้ความร้อนแก่อาคารที่เป็นของแข็ง ฉันต้องการตัดสินวิกิพีเดียเรื่องการไม่รู้หนังสือด้วยข้อโต้แย้งต่อไปนี้

หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน

ในขั้นต้น ได้มีการค้นพบปรากฏการณ์ของการเกิดโพรงอากาศวนในระหว่างการสังเกตพฤติกรรมและการทำงานของใบพัดเรือ ในครั้งเดียว ปรากฏการณ์เปิดได้รับการประเมินเชิงลบเนื่องจากนำไปสู่ความเสียหายและการสึกหรอของใบมีดก่อนวัยอันควร อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ cavitation ใช้สำหรับ เครื่องทำความร้อนแบบประหยัดและเครื่องทำน้ำร้อนในเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนซึ่งผลิตโดยบริษัทของเรา

เมื่อ "ทำให้เชื่อง" ผลของการเกิดโพรงอากาศแล้ว ก็เป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีพื้นฐานอยู่บนหลักการที่ค่อนข้างง่าย นั่นคือ การสร้างกระแสน้ำวน ด้วยเหตุนี้จึงใช้มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสมาตรฐานซึ่งโดยการผสมกระแสย้อนกลับและกระแสน้ำที่รบกวนทำให้เกิดความปั่นป่วนอันทรงพลังซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของฟองก๊าซด้วยกล้องจุลทรรศน์

การออกแบบพิเศษของเครื่องผสมแบบไฮโดรไดนามิกและแรงดันน้ำที่สูบทำให้ฟองแก๊สยุบตัว ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาจำนวนมหาศาล อุณหภูมิภายในของฟองสบู่ในขณะที่ยุบตัวถึง 1500 องศาเซลเซียส คุณสามารถจินตนาการได้ว่ามีศักยภาพอะไรอยู่ในน้ำเปล่า

เมื่อเทียบกับโรงทำความร้อนไฟฟ้าโดยตรง เครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนมีอัตราส่วนความร้อนที่ส่งออกไปยังแหล่งพลังงานที่สูงกว่ามาก

ตัวบ่งชี้นี้สามารถยิ่งใหญ่ได้หลายเท่าและเหนือกว่าความสามัคคี สถานการณ์นี้เรียกว่า "ความสามัคคีมากเกินไป" ในสภาพแวดล้อมการวิจัย กล่าวคือ ความสามารถในการให้ความร้อนหนึ่งกิโลวัตต์หรือมากกว่าหนึ่งกิโลวัตต์ที่เอาต์พุตจากพลังงานที่ใช้ไปหนึ่งกิโลวัตต์ "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" นี้อยู่นอกเหนือข้อจำกัดของหลักคำสอนทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกลไกนี้ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งนี้ นักวิจัยอิสระสามารถสร้างแบบจำลองที่เหมาะสมของกระบวนการคาวิเทชั่น ซึ่งไม่ได้ใช้สมมติฐาน "ลึกลับ" ในขณะเดียวกัน "ความสามัคคีที่มากเกินไป" ก็ได้รับการพิสูจน์โดยธรรมชาติซึ่งไม่ขัดแย้งกับกฎพื้นฐานของการอนุรักษ์พลังงานเลย

ทฤษฎีเล็กน้อย

ขั้นตอนแรกในโมเดลนี้คือการแก้ไขแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของคำว่า "cavitational bubble"

ตามกฎของอุณหพลศาสตร์ การแปลง พลังงานไฟฟ้าสู่ความร้อนเป็นไปไม่ได้ด้วยประสิทธิภาพ 100% และประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดความร้อนสามารถรับค่าภายใน 100% (หรือความสามัคคี)

อย่างไรก็ตาม มีการยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนคาวิเทชันที่มีปัจจัยด้านประสิทธิภาพตั้งแต่ 100% ขึ้นไป ตัวอย่างเช่นอย่างเป็นทางการ การทดสอบของรัฐปั๊มคาวิเทชั่นความร้อนของ บริษัท เบลารุส "Yurle" ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันความร้อนและการถ่ายเทมวล เอ.วี. Lykov แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของ Academy of Sciences แห่งเบลารุส ปัจจัยการแปลงที่ยืนยันแล้วคือ 0.975-1.15 (ไม่รวมการสูญเสียความร้อนใน สิ่งแวดล้อม) ". ผู้ผลิตหลายรายขายเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนแบบโพรงอากาศที่มีประสิทธิภาพ 1.25 และ 1.27 เครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนของบริษัทของเราทำงานได้อย่างราบรื่นและประหยัด ซึ่งในโหมดการทำงานบางโหมดแสดงให้เห็นถึงพลังงานความร้อนที่มีประโยชน์ซึ่งมากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป 1.48 เท่าหรือมากกว่า

คาดหวังการตอบสนองของชุมชนวิทยาศาสตร์ต่อความสำเร็จเหล่านี้: เกจิมักจะละเลยพวกเขาอย่างขยันขันแข็งโดยแสร้งทำเป็นว่าไม่มีข้อเท็จจริงเหล่านี้ (ตัวอย่างอยู่ในวิดีโอ) แต่มีเงื่อนงำเกี่ยวกับความขัดแย้งของ "ความสามัคคีมากเกินไป" และในความเห็นของเรา คำตอบที่นี่ค่อนข้างง่าย ในอุปกรณ์เหล่านี้ ไฟฟ้าไม่ได้เปลี่ยนเป็นน้ำร้อน แต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการรักษากระบวนการเท่านั้น

มันทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในที่ที่มีการกระจายพลังงานที่เดิมเป็นลักษณะของน้ำเอง ในระหว่างการแจกจ่ายซ้ำนี้ การกำหนดค่า ประเภทต่างๆพลังงานในโครงสร้างของสารหล่อเย็นเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ทำให้อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น

เวอร์ชันของกระบวนการเหล่านี้ที่หยิบยกมาด้านล่างเป็นผลโดยตรงของแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับอุณหภูมิและความร้อนที่เสนอโดยนักวิจัยอิสระ นี่คือบทสรุปของทฤษฎีนี้:

  1. อุณหภูมิของร่างกายไม่ได้วัดปริมาณพลังงานของร่างกาย นี่คือพารามิเตอร์ที่กำหนดลักษณะการกระจายของพลังงานประเภทต่างๆ ในวัตถุ โดยรวมแล้ว ปริมาณพลังงานทั้งหมดของวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงและคงที่ในทุกอุณหภูมิ
  2. ในระหว่างการสัมผัสความร้อนของร่างกายทั้งสองด้วย อุณหภูมิต่างกันพลังงานความร้อนไม่ส่งผ่านจากวัตถุที่ร้อนไปยังวัตถุที่เย็น แม้ว่าอุณหภูมิจะเท่ากันและถูกกำหนดให้เท่ากันสำหรับทั้งสองอย่าง อันที่จริง ในแต่ละร่างมีการกระจายพลังงานภายในของพวกเขา
  3. อุณหภูมิของวัตถุสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องถ่ายเทพลังงานจากภายนอกและไม่ต้องดำเนินการใดๆ

อาจเป็นไปได้ว่าความร้อนของสารหล่อเย็นดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนเนื่องจากการเกิดโพรงอากาศ ในกรณีนี้ พลังงานที่ใช้จากแหล่งจ่ายไฟหลักจะใช้ในการลดแรงดันน้ำในพื้นที่ ด้วยเหตุผลนี้ มวลรวมของคาวิเทชันของโมเลกุลจึงก่อตัวขึ้นในน้ำ ขั้นตอนต่อไปในการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้า ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ การให้ความร้อนของวัตถุโมเลกุลที่เกิดโพรงโพรง ทำให้เกิดผลลัพธ์ทางความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องการการแทรกแซงของไฟฟ้าเพิ่มเติมจากภายนอก ดังนั้น เนื่องจากพลังงานความร้อนที่เอาต์พุตของอุปกรณ์ที่นี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ พลังงานไฟฟ้าที่อินพุตไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับพลังงานที่มีประโยชน์เกินกำลังที่ใช้ไป อันที่จริง บทบัญญัติของทฤษฎีนี้ได้รับการนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จในเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนคาวิเทชัน และวิทยานิพนธ์ของทฤษฎีนี้ทำได้ในโหมดการทำงานที่เลือกอย่างถูกต้อง

ดังนั้น ประสิทธิภาพ "อุกอาจ" (มากกว่า 100%) ของระบอบการปกครองเหล่านี้ ตามทฤษฎีที่เสนอ จึงไม่ขัดแย้งกับกฎคลาสสิกของการอนุรักษ์พลังงานเลย ตัวอย่างเช่น เราสามารถเปรียบเทียบการทำงานของรีเลย์กระแสไฟต่ำที่สลับกระแสสูง หรือการทำงานของเครื่องจุดชนวนซึ่งนำไปสู่การระเบิดอันทรงพลัง

ควรสังเกตว่าการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนได้กลายเป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและชัดเจนถึง "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" ของกระบวนการแปลงพลังงานซึ่งตรงกันข้ามกับหลักคำสอนทางวิชาการที่กำหนดไว้ เราแนะนำให้ดูที่ "ความสามัคคีมากเกินไป" จากตำแหน่งอื่น: หากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ถึง "ความสามัคคีมากเกินไป" แสดงว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่สมบูรณ์หรือโหมดการทำงานที่เลือกไม่ถูกต้อง

เราสังเกตคุณสมบัติทางปฏิบัติเชิงบวกที่สำคัญของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน: การออกแบบที่ประสบความสำเร็จซึ่งก่อให้เกิดการรวมตัวของคาวิเทชันของโมเลกุล ทำให้เกิดการควบแน่นที่ระเบิดได้ของพวกมัน ไม่ทำให้พวกมันสัมผัสกับส่วนการทำงานของผลิตภัณฑ์และแม้แต่ใกล้กับพวกมัน ฟองอากาศคาวิเทชั่นเคลื่อนที่ในปริมาตรน้ำที่ว่าง เป็นผลให้ในระหว่างการทำงานระยะยาวของอุปกรณ์กระแสน้ำวนแทบไม่มีอาการของการกัดเซาะของโพรงอากาศ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยลดระดับของเสียงรบกวนที่เกิดจากการเกิดโพรงอากาศได้อย่างมาก

ซื้อเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน

คุณสามารถซื้อเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนตามที่ต้องการหรือตกลงในเงื่อนไขการจัดส่ง การติดตั้ง และรับการประมาณค่าใช้จ่ายโดยประมาณโดยติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อใดๆ ในหน้านี้

การทำความร้อนในบ้าน โรงรถ สำนักงาน พื้นที่ค้าปลีกเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขทันทีหลังจากสร้างสถานที่แล้ว ข้างนอกฤดูไหนไม่สำคัญ หน้าหนาวก็ยังจะมา ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าข้างในอุ่นล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ซื้ออพาร์ตเมนต์ใน อาคารสูงไม่มีอะไรต้องกังวล - ผู้สร้างได้ทำทุกอย่างแล้ว แต่สำหรับคนที่สร้างบ้านเอง เตรียมโรงจอดรถหรือบ้านเดี่ยว ตึกเล็กๆคุณจะต้องเลือกระบบทำความร้อนที่จะติดตั้ง และหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาก็คือเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน

กล่าวอีกนัยหนึ่งการแยกอากาศการแยกออกเป็นเศษส่วนเย็นและร้อนในกระแสน้ำวน - ปรากฏการณ์ที่สร้างพื้นฐานของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนถูกค้นพบเมื่อประมาณหนึ่งร้อยปีที่แล้ว และบ่อยครั้งก็เกิดขึ้น เป็นเวลา 50 ปีแล้วที่ไม่มีใครรู้ว่าจะใช้มันอย่างไร ท่อน้ำวนที่เรียกว่ามีการปรับปรุงให้ทันสมัยในหลากหลายวิธีและพยายามติดเข้ากับท่อน้ำวนเกือบทุกประเภท กิจกรรมของมนุษย์. อย่างไรก็ตามทุกที่นั้นด้อยกว่าทั้งในด้านราคาและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย Merkulov เกิดความคิดเรื่องน้ำไหลเข้าด้านใน เขาไม่ได้พิสูจน์ว่าอุณหภูมิที่ทางออกสูงขึ้นหลายครั้งและไม่ได้เรียกกระบวนการนี้ว่าคาวิเทชั่น ราคาของอุปกรณ์ไม่ได้ลดลงมากนัก แต่ประสิทธิภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

หลักการทำงาน


โพรงที่ลึกลับและเข้าถึงได้นี้คืออะไร? แต่ทุกอย่างค่อนข้างง่าย ในระหว่างการไหลผ่านกระแสน้ำวน ฟองอากาศจำนวนมากก่อตัวขึ้นในน้ำ ซึ่งจะแตกออกและปล่อยพลังงานออกมาจำนวนหนึ่ง พลังงานนี้ทำให้น้ำร้อน ไม่สามารถนับจำนวนฟองอากาศได้ แต่เครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชันของกระแสน้ำวนสามารถเพิ่มอุณหภูมิของน้ำได้ถึง 200 องศา มันจะโง่เขลาที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้

สองประเภทหลัก

แม้จะมีบางครั้งมีรายงานว่ามีใครบางคนทำเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนด้วยมือของตัวเองที่มีพลังดังกล่าวซึ่งเป็นไปได้ที่จะทำให้เมืองทั้งเมืองร้อนขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเป็ดหนังสือพิมพ์ธรรมดาที่ไม่มีพื้นฐานข้อเท็จจริง สักวันหนึ่งสิ่งนี้อาจเกิดขึ้น แต่สำหรับตอนนี้ หลักการทำงานของอุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้เพียงสองวิธีเท่านั้น

เครื่องกำเนิดความร้อนแบบหมุน ตัวเรือนปั๊มแรงเหวี่ยงในกรณีนี้จะทำหน้าที่เป็นสเตเตอร์ ขึ้นอยู่กับกำลังงาน รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งเจาะอยู่บนพื้นผิวทั้งหมดของโรเตอร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลัง เป็นเพราะพวกมันที่ฟองสบู่ปรากฏขึ้นการทำลายล้างซึ่งทำให้น้ำร้อน ข้อดีของเครื่องกำเนิดความร้อนดังกล่าวมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น มันมีประสิทธิผลมากขึ้น แต่มีข้อเสียมากกว่านั้นมาก

  • การตั้งค่านี้ทำให้เกิดเสียงรบกวนมาก
  • การสึกหรอของชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น
  • ต้องเปลี่ยนซีลและซีลบ่อยๆ
  • บริการราคาแพงเกินไป

เครื่องกำเนิดความร้อนคงที่ ไม่เหมือน รุ่นก่อนหน้าไม่มีอะไรหมุนอยู่ที่นี่ และกระบวนการเกิดโพรงอากาศเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เฉพาะปั๊มที่ทำงานอยู่ และรายการข้อดีและข้อเสียก็มีทิศทางตรงกันข้ามอย่างมาก

  • อุปกรณ์สามารถทำงานได้ที่แรงดันต่ำ
  • ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างปลายเย็นและปลายร้อนนั้นค่อนข้างใหญ่
  • ปลอดภัยแน่นอนไม่ว่าจะใช้งานที่ไหน
  • ร้อนเร็ว.
  • ประสิทธิภาพ 90% หรือมากกว่า
  • ใช้ได้ทั้งร้อนและเย็น

ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของ WTG แบบคงที่ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและระยะเวลาคืนทุนที่ค่อนข้างยาว

วิธีประกอบเครื่องกำเนิดความร้อน


ด้วยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ ซึ่งอาจทำให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับฟิสิกส์หวาดกลัว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่จะสร้าง WTG ที่บ้าน แน่นอน คุณจะต้องเป็นคนจรจัด แต่ถ้าทุกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเพลิดเพลินกับความอบอุ่นได้ตลอดเวลา

และในการเริ่มต้น เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ คุณจะต้องเตรียมวัสดุและเครื่องมือ คุณจะต้องการ:

  • เครื่องเชื่อม.
  • เครื่องบด
  • สว่านไฟฟ้า.
  • ชุดประแจ
  • ชุดสว่าน.
  • มุมโลหะ.
  • สลักเกลียวและถั่ว
  • ท่อโลหะหนา.
  • ท่อเกลียวสองท่อ
  • ข้อต่อ
  • มอเตอร์ไฟฟ้า.
  • ปั้มแรงเหวี่ยง.
  • เจ็ท.

ตอนนี้คุณสามารถไปทำงานได้แล้ว

การติดตั้งเครื่องยนต์

มอเตอร์ไฟฟ้าที่เลือกตามแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่ ติดตั้งบนโครง เชื่อมหรือประกอบด้วยสลักเกลียวจากมุม ขนาดโดยรวมของเฟรมคำนวณในลักษณะที่ไม่เพียงรองรับเครื่องยนต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงปั๊มด้วย ควรทาสีเตียงเพื่อไม่ให้เกิดสนิม ทำเครื่องหมายรูเจาะและติดตั้งมอเตอร์

เราเชื่อมต่อปั๊ม

ควรเลือกเครื่องสูบน้ำตามเกณฑ์สองประการ ขั้นแรกจะต้องเป็นแรงเหวี่ยง ประการที่สอง กำลังของเครื่องยนต์ควรจะเพียงพอสำหรับการหมุน หลังจากติดตั้งปั๊มบนเฟรมแล้ว อัลกอริทึมของการกระทำจะเป็นดังนี้:

  • ในท่อหนาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. และยาว 600 มม. ต้องทำร่องภายนอกทั้งสองด้านโดย 25 มม. และความหนาครึ่งหนึ่ง ตัดด้าย.
  • บนท่อเดียวกัน 2 ชิ้น แต่ละอันยาว 50 มม. ตัดเกลียวในให้เหลือครึ่งความยาว
  • จากด้านตรงข้ามกับเกลียว ให้เชื่อมฝาโลหะที่มีความหนาเพียงพอ
  • ทำรูตรงกลางฝา หนึ่งคือขนาดของเจ็ท ที่สองคือขนาดของท่อ กับ ข้างในรูสำหรับเจาะเจ็ท เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่จำเป็นต้องลบมุมเพื่อให้ได้หัวฉีด
  • หัวฉีดที่มีหัวฉีดเชื่อมต่อกับปั๊ม ไปยังรูที่จ่ายน้ำภายใต้ความกดดัน
  • ทางเข้าของระบบทำความร้อนเชื่อมต่อกับท่อสาขาที่สอง
  • เต้าเสียบจากระบบทำความร้อนเชื่อมต่อกับทางเข้าของปั๊ม

วงจรปิด น้ำจะถูกจ่ายภายใต้แรงดันไปยังหัวฉีดและเนื่องจากกระแสน้ำวนที่เกิดขึ้นที่นั่นและผลของการเกิดคาวิเทชันที่เกิดขึ้นก็จะร้อนขึ้น อุณหภูมิสามารถปรับได้โดยการติดตั้งบอลวาล์วหลังท่อเพื่อให้น้ำเข้าสู่ระบบทำความร้อนกลับ

คุณสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้โดยการปิดเพียงเล็กน้อย และในทางกลับกัน คุณสามารถลดอุณหภูมิลงได้โดยการเปิด

มาปรับปรุงเครื่องกำเนิดความร้อนกันเถอะ

มันอาจจะฟังดูแปลกๆ แต่แค่นี้ก็พอ โครงสร้างที่ซับซ้อนสามารถปรับปรุงได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นข้อดีที่ชัดเจนสำหรับการให้ความร้อนในบ้านส่วนตัวขนาดใหญ่ การปรับปรุงนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าตัวปั๊มเองมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความร้อน ดังนั้น คุณต้องใช้จ่ายให้น้อยที่สุด

สามารถทำได้สองวิธี หุ้มฉนวนปั๊มด้วยความเหมาะสม วัสดุฉนวนกันความร้อน. หรือล้อมรอบไปด้วยแจ็คเก็ตน้ำ ตัวเลือกแรกมีความชัดเจนและเข้าถึงได้โดยไม่มีคำอธิบายใดๆ แต่ข้อที่สองควรอยู่ในรายละเอียดมากขึ้น

ในการสร้างแจ็คเก็ตน้ำสำหรับปั๊ม คุณจะต้องวางไว้ในภาชนะปิดสนิทที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งสามารถทนต่อแรงดันของระบบทั้งหมดได้ น้ำจะถูกส่งไปยังถังนี้และปั๊มจะนำมาจากที่นั่น น้ำจากภายนอกจะร้อนขึ้น ทำให้ปั๊มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แดมเปอร์หมุนวน

แต่ปรากฎว่าไม่ใช่ทั้งหมด เมื่อศึกษาและเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนจากกระแสน้ำวนเป็นอย่างดีแล้ว จึงสามารถติดตั้งแดมเปอร์กระแสน้ำวนได้ กระแสน้ำที่จ่ายภายใต้ความกดอากาศสูงกระทบกับผนังด้านตรงข้ามและหมุนวน แต่อาจมีหลายกระแสน้ำวนเหล่านี้ มีเพียงการติดตั้งโครงสร้างภายในอุปกรณ์ที่คล้ายกับก้านของระเบิดการบิน สิ่งนี้ทำได้ดังนี้:

  • จากท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าตัวกำเนิดเล็กน้อยจำเป็นต้องตัดวงแหวนสองวงกว้าง 4-6 ซม.
  • ภายในวงแหวน เชื่อมแผ่นโลหะหกแผ่น โดยเลือกในลักษณะที่โครงสร้างทั้งหมดยาวถึงหนึ่งในสี่ของความยาวของตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอง
  • เมื่อประกอบอุปกรณ์ ให้ยึดโครงสร้างนี้กับหัวฉีดด้านใน

ความสมบูรณ์แบบไม่มีขีดจำกัดและไม่มีทางเป็นไปได้ และการพัฒนาเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้ แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะประกอบอุปกรณ์ตามรูปแบบที่ระบุข้างต้น

คุณสังเกตเห็นว่าราคาของความร้อนและน้ำร้อนเพิ่มขึ้นและไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร? การแก้ปัญหาของแหล่งพลังงานที่มีราคาแพงคือเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน ฉันจะพูดถึงวิธีการจัดเรียงเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนและหลักการทำงานของมันคืออะไร คุณจะได้เรียนรู้ว่าสามารถประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยมือของคุณเองได้หรือไม่และทำอย่างไรในเวิร์กช็อปที่บ้าน

เกร็ดประวัติศาสตร์

เครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนถือเป็นการพัฒนาที่มีแนวโน้มและเป็นนวัตกรรมใหม่ ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เนื่องจากเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว นักวิทยาศาสตร์กำลังคิดว่าจะนำปรากฏการณ์คาวิเทชั่นมาใช้อย่างไร

โรงงานทดลองปฏิบัติการแห่งแรกที่เรียกว่า "ท่อน้ำวน" ผลิตและจดสิทธิบัตรโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส Joseph Rank ในปี 1934

อันดับเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นว่าอุณหภูมิอากาศที่ทางเข้าไซโคลน (เครื่องฟอกอากาศ) แตกต่างจากอุณหภูมิของไอพ่นลมเดียวกันที่ทางออก อย่างไรก็ตาม on ระยะแรกการทดสอบแบบตั้งโต๊ะ ท่อน้ำวนไม่ได้รับการทดสอบเพื่อประสิทธิภาพการทำความร้อน แต่ในทางกลับกัน สำหรับประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วยอากาศเจ็ท

เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาใหม่ในยุค 60 ของศตวรรษที่ 20 เมื่อนักวิทยาศาสตร์โซเวียตคาดเดาว่าจะปรับปรุงท่อ Rank โดยการปล่อยของเหลวเข้าไปแทนการใช้เครื่องบินไอพ่น

เนื่องจากความหนาแน่นของตัวกลางที่เป็นของเหลวมีมากกว่าอากาศ อุณหภูมิของของเหลวเมื่อผ่านท่อน้ำวนจึงเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้นมากขึ้น ผลที่ได้คือ จากการทดลองพบว่าตัวกลางที่เป็นของเหลวผ่านท่อ Rank ที่ปรับปรุงแล้ว อุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติด้วยค่าสัมประสิทธิ์การแปลงพลังงาน 100%!

น่าเสียดายที่ในขณะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานความร้อนราคาถูก และเทคโนโลยีไม่พบการใช้งานจริง การติดตั้งคาวิเทชั่นสำหรับปฏิบัติการครั้งแรกที่ออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนกับตัวกลางที่เป็นของเหลวนั้นปรากฏขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1990 เท่านั้น

วิกฤตการณ์ด้านพลังงานเป็นชุด และส่งผลให้มีความสนใจใน . เพิ่มขึ้น แหล่งอื่นพลังงานเป็นสาเหตุของการเริ่มต้นใหม่ของการทำงานของตัวแปลงพลังงานที่มีประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำให้เป็นความร้อน เป็นผลให้วันนี้คุณสามารถซื้อการติดตั้ง พลังที่จำเป็นและใช้ในระบบทำความร้อนส่วนใหญ่

หลักการทำงาน

คาวิเทชั่นไม่ให้ความร้อนแก่น้ำ แต่จะดึงความร้อนออกจากน้ำที่กำลังเคลื่อนที่ ในขณะที่ให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่มีนัยสำคัญ

อุปกรณ์ของตัวอย่างการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนนั้นเรียบง่าย เราสามารถเห็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ "หอยทาก" ทรงกระบอก

"หอยทาก" เป็นเวอร์ชันดัดแปลงของไปป์อันดับ เนื่องจากรูปร่างลักษณะเฉพาะ ความเข้มของกระบวนการเกิดโพรงโพรงหอยทากจึงสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับท่อน้ำวน

ในช่องของ "คอเคลีย" มีตัวกระตุ้นดิสก์ - ดิสก์ที่มีรูพรุนแบบพิเศษ เมื่อแผ่นดิสก์หมุน สื่อของเหลวใน "หอยทาก" จะเปิดใช้งานเนื่องจากกระบวนการเกิดโพรงอากาศเกิดขึ้น:

  • มอเตอร์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนตัวกระตุ้นดิสก์. ตัวกระตุ้นดิสก์คือที่สุด องค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบเครื่องกำเนิดความร้อนและเชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้เพลาตรงหรือโดยใช้สายพาน เมื่อเปิดอุปกรณ์ในโหมดการทำงาน เครื่องยนต์จะส่งแรงบิดไปยังตัวกระตุ้น
  • ตัวกระตุ้นหมุนตัวกลางของเหลว. ตัวกระตุ้นได้รับการออกแบบในลักษณะที่สื่อของเหลวเข้าไปในโพรงดิสก์บิดและรับพลังงานจลน์
  • เปลี่ยนพลังงานกลเป็นความร้อน. เมื่อปล่อยสารกระตุ้น ของเหลวจะสูญเสียความเร่งและผลจากการเบรกที่แหลมคมจะทำให้เกิดโพรงอากาศ เป็นผลให้พลังงานจลน์ทำให้ตัวกลางของเหลวร้อนขึ้นถึง +95 °C และพลังงานกลจะกลายเป็นความร้อน

ขอบเขตการใช้งาน

ภาพประกอบ คำอธิบายของขอบเขต

เครื่องทำความร้อน. อุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลของการเคลื่อนที่ของน้ำให้เป็นความร้อนถูกนำมาใช้เพื่อให้ความร้อนได้สำเร็จ อาคารต่างๆตั้งแต่อาคารส่วนตัวขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม วันนี้ในรัสเซียคุณสามารถนับได้อย่างน้อยสิบ การตั้งถิ่นฐานโดยที่ความร้อนจากส่วนกลางไม่ได้มาจากโรงต้มน้ำแบบดั้งเดิม แต่ใช้เครื่องกำเนิดแรงโน้มถ่วง


ความร้อน น้ำไหลสำหรับใช้ในบ้าน. เครื่องกำเนิดความร้อนเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายจะทำให้น้ำร้อนเร็วมาก ดังนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจึงสามารถใช้ทำน้ำร้อนใน น้ำประปาอิสระ, ในสระว่ายน้ำ, ห้องอาบน้ำ, ห้องซักรีด, ฯลฯ.

การผสมของเหลวที่เข้ากันไม่ได้. ในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้หน่วยคาวิเทชั่นสำหรับการผสมสารของเหลวคุณภาพสูงที่มีความหนาแน่นต่างกันจนกว่าจะได้ความสม่ำเสมอที่เป็นเนื้อเดียวกัน

บูรณาการเข้ากับระบบทำความร้อนของบ้านส่วนตัว

ในการใช้เครื่องกำเนิดความร้อนในระบบทำความร้อนจะต้องนำเข้าเครื่องทำความร้อน ทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง? อันที่จริงไม่มีอะไรยากในเรื่องนี้

ด้านหน้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ในรูปที่มีหมายเลข 2) มีการติดตั้งปั๊มแรงเหวี่ยง (ในรูป - 1) ซึ่งจะจ่ายน้ำที่มีแรงดันสูงถึง 6 บรรยากาศ หลังจากติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว การขยายตัวถัง(ในรูปที่ 6) และวาล์วปิด

ข้อดีของการใช้เครื่องกำเนิดความร้อนจากโพรงอากาศ

ข้อดีของแหล่งน้ำวนของพลังงานทดแทน

เศรษฐกิจ. เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูง เครื่องกำเนิดความร้อนจึงประหยัดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ทำความร้อนประเภทอื่น

ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทำความร้อนทั่วไปที่มีกำลังไฟใกล้เคียงกัน. เครื่องกำเนิดไฟฟ้านิ่งเหมาะสำหรับการทำความร้อน บ้านหลังเล็ก, กะทัดรัดเป็นสองเท่าของความทันสมัย หม้อต้มแก๊ส.

หากคุณติดตั้งเครื่องกำเนิดความร้อนในห้องหม้อไอน้ำแบบธรรมดาแทนที่จะเป็นหม้อต้มเชื้อเพลิงแข็ง จะมีพื้นที่ว่างมากมาย


น้ำหนักเบาในการติดตั้ง. เนื่องจากน้ำหนักเบา แม้แต่โรงไฟฟ้าพลังสูงขนาดใหญ่ก็สามารถวางบนพื้นห้องหม้อไอน้ำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสร้างฐานรากพิเศษ ไม่มีปัญหากับตำแหน่งของการดัดแปลงแบบกะทัดรัด

สิ่งเดียวที่คุณต้องใส่ใจเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ในระบบทำความร้อนคือ ระดับสูงเสียงรบกวน. ดังนั้นการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงทำได้เฉพาะในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย - ในห้องหม้อไอน้ำ, ชั้นใต้ดิน ฯลฯ


การออกแบบที่เรียบง่าย. เครื่องกำเนิดความร้อนแบบคาวิเทชั่นนั้นเรียบง่ายมากจนไม่มีอะไรจะพัง

อุปกรณ์นี้มีองค์ประกอบที่เคลื่อนที่ด้วยกลไกจำนวนน้อย และไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนในหลักการ ดังนั้นโอกาสที่อุปกรณ์จะพังเมื่อเปรียบเทียบกับหม้อต้มก๊าซหรือเชื้อเพลิงแข็งนั้นน้อยมาก


ไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติม. เครื่องกำเนิดความร้อนสามารถรวมเข้ากับระบบทำความร้อนที่มีอยู่ได้ นั่นคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหรือตำแหน่งของท่อ

ไม่ต้องมีการบำบัดน้ำ. หากจำเป็นต้องใช้ตัวกรองน้ำสำหรับการทำงานปกติของหม้อต้มก๊าซ คุณจะไม่ต้องกลัวการอุดตันโดยการติดตั้งเครื่องทำความร้อนแบบโพรงอากาศ

เนื่องจากกระบวนการเฉพาะในห้องทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การอุดตันและตะกรันจึงไม่ปรากฏบนผนัง


การทำงานของอุปกรณ์ไม่ต้องการการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง. ถ้าสำหรับ หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็งคุณต้องดูแลเอาใจใส่ จากนั้นฮีตเตอร์โพรงอากาศจะทำงานแบบออฟไลน์

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์นั้นง่าย - เพียงเปิดเครื่องในเครือข่ายและปิดหากจำเป็น


เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. การติดตั้งโพรงอากาศไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ แต่อย่างใด เนื่องจากส่วนประกอบที่ใช้พลังงานเพียงอย่างเดียวคือมอเตอร์ไฟฟ้า

แบบแผนสำหรับการผลิตเครื่องกำเนิดความร้อนประเภทโพรงอากาศ

ในการสร้างอุปกรณ์การทำงานด้วยมือของเราเอง เราจะพิจารณาแบบและไดอะแกรมของอุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่งได้มีการกำหนดประสิทธิภาพและจัดทำเป็นเอกสารในสำนักงานสิทธิบัตรแล้ว

ภาพประกอบ คำอธิบายทั่วไปของการออกแบบเครื่องกำเนิดความร้อนจากโพรงอากาศ

มุมมองทั่วไปของยูนิต. รูปที่ 1 แสดงเลย์เอาต์ทั่วไปของเครื่องกำเนิดความร้อนจากโพรงอากาศ

หมายเลข 1 หมายถึงหัวฉีดน้ำวนที่ติดตั้งห้องหมุนวน จากด้านข้างของห้องหมุน คุณจะเห็นท่อทางเข้า (3) ซึ่งเชื่อมต่อกับปั๊มหอยโข่ง (4)

หมายเลข 6 ในแผนภาพระบุถึงท่อทางเข้าสำหรับสร้างกระแสรบกวนที่เคาน์เตอร์

องค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในแผนภาพคือเครื่องสะท้อนเสียง (7) ที่ทำขึ้นในรูปของห้องกลวง ซึ่งปริมาตรจะเปลี่ยนโดยใช้ลูกสูบ (9)

ตัวเลข 12 และ 11 ระบุคันเร่งซึ่งควบคุมความเข้มของการไหลของน้ำ

อุปกรณ์ที่มีเรโซเนเตอร์สองชุด. รูปที่ 2 แสดงเครื่องกำเนิดความร้อนซึ่งมีการติดตั้งตัวสะท้อน (15 และ 16) เป็นอนุกรม

ตัวสะท้อนเสียง (15) ตัวใดตัวหนึ่งทำขึ้นในรูปของช่องกลวงรอบ ๆ หัวฉีด ซึ่งระบุด้วยหมายเลข 5 ตัวสะท้อนเสียงที่สอง (16) ถูกผลิตขึ้นในรูปแบบของช่องกลวงและตั้งอยู่ที่ส่วนหลังของ อุปกรณ์ใกล้กับท่อทางเข้า (10) จ่ายกระแสรบกวน

โช้คที่มีหมายเลข 17 และ 18 มีหน้าที่กำหนดความเข้มของการจ่ายของเหลวและโหมดการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด


เครื่องกำเนิดความร้อนพร้อมเคาน์เตอร์เรโซเนเตอร์. ในรูป 3 แสดงรูปแบบอุปกรณ์ที่หายาก แต่มีประสิทธิภาพมากซึ่งมีตัวสะท้อนสองตัว (19, 20) ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน

ในรูปแบบนี้ หัวฉีดน้ำวน (1) ที่มีหัวฉีด (5) จะไปรอบๆ ทางออกของเครื่องสะท้อน (21) ตรงข้ามกับเรโซเนเตอร์ที่มีเครื่องหมาย 19 คุณจะเห็นทางเข้า (22) ของเรโซเนเตอร์ 20

โปรดทราบว่ารูเอาท์พุตของเรโซเนเตอร์สองตัวอยู่ในแนวโคแอกเชียล

ภาพประกอบ คำอธิบายของห้องหมุนวน (หอยทาก) ในการออกแบบเครื่องกำเนิดความร้อนจากโพรงอากาศ
เครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชั่น "หอยทาก" ในภาคตัดขวาง. ในไดอะแกรมนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้:

1 - ตัวเรือนซึ่งทำเป็นโพรงและมีองค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานทั้งหมดตั้งอยู่

2 - เพลาที่ยึดจานโรเตอร์

3 - แหวนโรเตอร์;

4 - สเตเตอร์;

5 - หลุมเทคโนโลยีที่ทำในสเตเตอร์;

6 - ตัวปล่อยในรูปแบบของแท่ง

ปัญหาหลักในการผลิตองค์ประกอบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในการผลิตตัวกลวง เนื่องจากเป็นการดีที่สุดที่จะหล่อ

เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์สำหรับการหล่อโลหะในเวิร์กช็อปที่บ้าน โครงสร้างดังกล่าว แม้ว่าจะมีความเสียหายต่อความแข็งแรง จะต้องเชื่อม


แบบแผนของการรวมวงแหวนโรเตอร์ (3) และสเตเตอร์ (4). แผนภาพแสดงวงแหวนของโรเตอร์และสเตเตอร์ในขณะที่จัดตำแหน่งเมื่อเลื่อนจานโรเตอร์ นั่นคือ เมื่อแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้รวมกัน เราจะเห็นการก่อตัวของเอฟเฟกต์ที่คล้ายกับการกระทำของไปป์อันดับ

ผลกระทบดังกล่าวจะเป็นไปได้โดยมีเงื่อนไขว่าในหน่วยที่ประกอบตามแบบแผนที่เสนอ ทุกส่วนจะจับคู่กันได้อย่างลงตัว


การเคลื่อนที่แบบหมุนของวงแหวนโรเตอร์และสเตเตอร์. แผนภาพนี้แสดงตำแหน่งขององค์ประกอบโครงสร้างของ "หอยทาก" ซึ่งเกิดการกระแทกแบบไฮดรอลิก (ฟองสบู่ยุบ) และของเหลวจะถูกทำให้ร้อน

นั่นคือเนื่องจากความเร็วของการหมุนของจานโรเตอร์ทำให้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของความเข้มของการเกิดแรงกระแทกของไฮดรอลิกที่กระตุ้นการปล่อยพลังงานได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ยิ่งดิสก์หมุนเร็วขึ้น อุณหภูมิของตัวกลางน้ำที่ทางออกก็จะยิ่งสูงขึ้น

สรุป

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าแหล่งพลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการคืออะไร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะตัดสินใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ ฉันยังแนะนำให้ดูวิดีโอในบทความนี้

เนื่องจากอุปกรณ์ทำความร้อนทางอุตสาหกรรมมีราคาสูง ช่างฝีมือหลายคนจะทำเครื่องทำความร้อนแบบประหยัดด้วยมือของพวกเขาเอง - เครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน

เครื่องกำเนิดความร้อนดังกล่าวเป็นเพียงปั๊มแรงเหวี่ยงที่ดัดแปลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในการที่จะประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง แม้ว่าจะมีไดอะแกรมและภาพวาดทั้งหมด คุณจำเป็นต้องมีความรู้อย่างน้อยที่สุดในด้านนี้

หลักการทำงาน

สารหล่อเย็น (ส่วนใหญ่มักใช้น้ำ) เข้าสู่ cavitator ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้จะหมุนและตัดด้วยสกรูทำให้เกิดฟองไอระเหย (เช่นเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อเรือดำน้ำและเรือลอยตัวโดยทิ้งร่องรอยไว้โดยเฉพาะ ข้างหลังมัน).

พวกมันเคลื่อนที่ไปตามเครื่องกำเนิดความร้อนเนื่องจากพลังงานความร้อนถูกปล่อยออกมา กระบวนการนี้เรียกว่าคาวิเทชั่น

ตามคำพูดของ Potapov ผู้สร้างเครื่องกำเนิดความร้อนจากโพรงอากาศ หลักการทำงานของอุปกรณ์ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากไม่มีการแผ่รังสีเพิ่มเติม ตามทฤษฎี ประสิทธิภาพของหน่วยดังกล่าวสามารถอยู่ที่ประมาณ 100% เนื่องจากพลังงานเกือบทั้งหมดที่ใช้ไปกับการทำน้ำร้อน (น้ำหล่อเย็น)

สร้างโครงร่างและเลือกองค์ประกอบ

ในการสร้างเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนแบบโฮมเมด คุณต้องมีเครื่องยนต์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบทำความร้อน

และยิ่งมีกำลังมากเท่าไรก็ยิ่งสามารถให้ความร้อนกับสารหล่อเย็นได้มากเท่านั้น (กล่าวคือจะทำให้เกิดความร้อนเร็วขึ้นและมากขึ้น) อย่างไรก็ตาม ที่นี่จำเป็นต้องเน้นการทำงานและ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในเครือข่ายซึ่งจะจัดส่งให้หลังการติดตั้ง

เมื่อเลือกปั๊มน้ำจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะตัวเลือกที่เครื่องยนต์สามารถหมุนได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นแบบแรงเหวี่ยงมิฉะนั้นจะไม่มีข้อ จำกัด ในการเลือก

คุณต้องเตรียมเฟรมสำหรับเครื่องยนต์ด้วย ส่วนใหญ่มักจะเป็นโครงเหล็กธรรมดาซึ่งติดมุมเหล็ก ขนาดของเฟรมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์เป็นหลัก

หลังจากเลือกแล้วจำเป็นต้องตัดมุมของความยาวที่เหมาะสมและเชื่อมโครงสร้างด้วยตัวมันเองซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางองค์ประกอบทั้งหมดของเครื่องกำเนิดความร้อนในอนาคตได้

ถัดไป คุณต้องตัดอีกมุมหนึ่งเพื่อติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเชื่อมเข้ากับเฟรม แต่ข้ามไปแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายในการเตรียมเฟรมคือการทาสีหลังจากนั้นจึงสามารถติดตั้งโรงไฟฟ้าและปั๊มได้แล้ว

การออกแบบตัวเครื่องกำเนิดความร้อน

อุปกรณ์ดังกล่าว (พิจารณารุ่นอุทกพลศาสตร์) มีลำตัวเป็นทรงกระบอก

เชื่อมต่อกับระบบทำความร้อนผ่านรูที่ด้านข้าง

แต่องค์ประกอบหลักของอุปกรณ์นี้คือไอพ่นที่อยู่ภายในกระบอกสูบนี้อย่างแม่นยำ ถัดจากทางเข้าโดยตรง

บันทึก:เป็นสิ่งสำคัญที่ขนาดของทางเข้าของเครื่องบินไอพ่นมีขนาดที่สอดคล้องกับ 1/8 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบเอง ถ้าขนาดน้อยกว่านี้ น้ำจะไม่สามารถ ปริมาณที่เหมาะสมผ่านมันไป ในกรณีนี้ปั๊มจะร้อนมากเนื่องจาก ความดันโลหิตสูงซึ่งจะยังให้ อิทธิพลเชิงลบและบนผนังของชิ้นส่วนต่างๆ

ทำอย่างไร

สำหรับการสร้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโฮมเมดความร้อน คุณจะต้องใช้เครื่องบด สว่านไฟฟ้า และเครื่องเชื่อม

กระบวนการจะเกิดขึ้นดังนี้:

  1. ก่อนอื่นคุณต้องตัดท่อที่หนาพอสมควร เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 10 ซม. และยาวไม่เกิน 65 ซม. หลังจากนั้นจะต้องทำร่องภายนอก 2 ซม. และทำเกลียว
  2. ตอนนี้จากท่อเดียวกันทุกประการจำเป็นต้องทำหลายวงยาว 5 ซม. หลังจากนั้นก็ตัด ด้ายภายในแต่อยู่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น (นั่นคือ ครึ่งวงแหวน) ในแต่ละด้าน
  3. ถัดไปคุณต้องใช้แผ่นโลหะที่มีความหนาใกล้เคียงกับความหนาของท่อ ทำฝาปิดออกจากมัน ต้องเชื่อมเข้ากับวงแหวนด้านที่ไม่มีเกลียว
  4. ตอนนี้คุณต้องสร้างรูตรงกลาง ในตอนแรกควรสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเจ็ทและในครั้งที่สองกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ในเวลาเดียวกัน ที่ด้านในของฝาครอบที่จะใช้กับเจ็ต คุณต้องทำการลบมุมโดยใช้สว่าน เป็นผลให้หัวฉีดควรออกมา
  5. ตอนนี้เราเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดความร้อนกับระบบทั้งหมดนี้ รูปั๊มซึ่งจ่ายน้ำภายใต้แรงดัน ต้องต่อเข้ากับหัวฉีดที่อยู่ใกล้กับหัวฉีด เชื่อมต่อท่อสาขาที่สองเข้ากับทางเข้าสู่ระบบทำความร้อน แต่เชื่อมต่อเอาต์พุตจากส่วนหลังกับทางเข้าปั๊ม

อยู่ภายใต้ความกดดัน สร้างโดยปั๊ม, สารหล่อเย็นในรูปของน้ำจะเริ่มไหลผ่านหัวฉีด เนื่องจากการเคลื่อนที่ของสารหล่อเย็นภายในห้องนี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้ร้อนขึ้น หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบทำความร้อนโดยตรง และเพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ คุณจะต้องติดตั้งบอลวาล์วด้านหลังหัวฉีด

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะเกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งเปลี่ยน หากผ่านน้ำน้อยกว่า (จะอยู่ในตำแหน่งปิดครึ่ง) น้ำจะอยู่และเคลื่อนตัวนานขึ้นภายในเคสเนื่องจากอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น นี่คือการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่น

ดูวิดีโอที่ให้ คำแนะนำการปฏิบัติสำหรับการผลิตเครื่องกำเนิดความร้อนน้ำวนด้วยมือของคุณเอง:

กำลังโหลด...กำลังโหลด...