DIY infravörös fűtőelem. Hogyan készítsünk infravörös zseblámpát

Ebben a cikkben nemcsak arról lesz szó, hogyan készítsünk infravörös fűtőtestet saját kezűleg egy kis helyiségbe, hanem egy mobil egységet is, amelyet horgászatra vagy kempingre vihetünk magunkkal. Sőt, a kis szerkezet akár sátornak is használható -20 0 C-on, ha ilyen időben úgy döntesz, hogy kiszállsz a szabadba. helység. Egyszóval univerzális dizájn lesz.

Horgászathoz

A fő probléma az, hogy horgászatkor nem sok mindent vihetünk magunkkal. És ha horgászbottal, felszereléssel és csalival nem is kérdés, mindent vinni kell, akkor a fűtőtestnél könnyű alternatívát kell keresni. Nyilvánvaló okokból a dízelgenerátor sem fog működni - horgászat közben nincs 220 V-os konnektor.

A legjobb megoldás a cseppfolyósított gáz használata. Az értékesítésben 2 fő hengertípus található - menetes és patronos.

A menetes henger egy közepes méretű tűzoltó készülékre hasonlít, ahol a tetejére egy menet van felszerelve a fúvóka feltekeréséhez. Az ilyen hengerek nagyon drágák, és emellett nehezek is. És emlékezzünk arra, hogy a horgászatban minél kevesebb plusz súly, annál jobb.

A befogópalack méretében és formájában hasonló egy nagy flakon hajlakkhoz vagy diklórfoszhoz (amelyik közelebb van). Egy ballon akciója 3,5-4 órára elegendő, vagyis annyit viszel be belőle, amennyit a szabadban szeretnél tölteni.

Hogyan készítsünk egyszerű modellt patronos henger alapján

A henger használatához speciális égőre lesz szüksége, amely a következő elemekből áll:

  • leágazó cső karimával;
  • égő;
  • félgömb alakú elválasztó;
  • konzolok a hengerre való felszereléshez.

Az ilyen égőt ételek főzésére és melegítésére tervezték, de fűtésre egyáltalán nem. Annak ellenére, hogy teljesítménye 1 kW, még a kézmelegítés is problémás. A hő azonnal megemelkedik.

Ennek a hiányosságnak a kijavításához szükséges a hő újraelosztása és a hőleadó felületre való irányítása.

Az infravörös fűtőelem fő része egy fűtött test, amely hőt ad le egy hőleadó felület jelenléte miatt. Mint ilyenek, használhatók:

Szokásos teaszűrő alapján hálószerkezetet készítünk.

Használhat kész kialakítást hőelvezető formájában, de költsége körülbelül 1000-1500 rubel.

Szükséges eszközök és anyagok:

  • egy kis darab horganyzott;
  • szűrő;
  • egy darab háló kis cellákkal;
  • 2-3 bilincs;
  • réz gumiabroncs 2-3 cm;
  • szegecsek;
  • kalapács,
  • fogó,
  • csavarhúzó,
  • fúró,
  • fúrók fémhez.

Tervezési és összeszerelési utasítások lépésről lépésre

Ha egy ipari kivitelt veszünk irányadónak, akkor ez egy 100 mm magas, 50 mm átmérőjű henger, ahol az összes fal és a burkolat fémhálóból készült. Alul egy lyukat vágnak ki a láng bejáratához.

A tervezés minél pontosabb megismétléséhez szükségünk lesz a legáltalánosabb teaszűrőre.

A sablon szerinti kivágásnál legalább minimum - 1-2 mm margót tegyünk!

Ennek eredményeként az ilyen részleteknek ki kellett volna derülniük.

Az adapter így rögzíthető a befogópatronos hengerhez.

Úgy néz ki, mint egy házi készítésű fúvóka adapterrel.

Ez nem a legjobb megoldás a patronos henger rekonstrukciójához, mivel a végén még mindig nincs elég hő. Hiába teszel egy kis sátorba egy diffúzoros égőt, akkor is csak a közelben tudsz melegedni.

A kialakítás javításához és igazán hatékony hőforrássá tételéhez egy finom hálós fémháló segít.

Horganyzott lemezből vágjunk ki egy kívánt méretű darabot.

Tegyünk egy szűrőt a hálóra, és vágjunk ki akkora darabot, hogy a szélei körül elég legyen.

Vágáshoz használjon fémollót - sokkal gyorsabban és pontosabban fog kiderülni.

Fúrjon kis lyukakat a tetején, hogy biztosítsa a normál tapadást.

Hajlítsa meg a hevedereket az oldalán, és üljön a hálóra.

Ügyeljen arra, hogy szegecsekkel rögzítse, nehogy a háló leessen a tartály aljáról. Égés közben fehéren izzik, ezért nagyon nagy a sérülésveszély.

Ez most tényleg egy infrafűtő, aminek a melege még nagyon hideg időben is elég egy sátornak.

És ha egy hagyományos égővel szó szerint közel kell hoznia a kezét, akkor a továbbfejlesztett modell jó hőt ad 50 cm-re a forrástól.

Miért fagy le a gázpalack?

Amikor kimennek a jégre, és még télen is túráznak, sokan szembesülnek egy másik problémával - a hengerben lefagy a gáz. És ha a befogópatron mínusz 10-nél már leáll, akkor a menetes mínusz 15-nél, bár világít, nagyon szifon. Hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Készítsen egy passzív hengeres fűtőtestet, amely magától az égőtől veszi fel a hőt, és továbbítja azt a hengernek. Ehhez egy rézbuszra van szükség, amit így rögzít a hengerhez

Szó szerint 20-30 perc elég. Ezt követően a szerkezet a megszokott módon működik.

IR fűtőtestek fajtái

A 21. században még mindig aktuálisak a melegvízellátás megszakításai. A fűtés telepítésekor sokan autonóm rendszereket vezérelnek, amelyek továbbra is működnek anélkül, hogy csatlakoznának a központi fűtési rendszerhez.

Ezek közé tartozik:

  • kazánok különböző típusú csatlakoztatott vízkörrel;
  • levegő fűtés a szellőzőrendszeren keresztül;
  • Az infravörös melegítők termosztátokkal automatikusan vezérelhetők.

Ez utóbbi lehetőség a legbiztonságosabb mind a nem levegőt, hanem tárgyakat melegítő berendezések működése, mind pedig a biztonság szempontjából.

A kvarclámpák önmagukban is biztonságosnak tekinthetők, mivel nem önmagukban melegszenek fel, hanem hőt halmoznak fel és a hőhullámok sugárzásán keresztül továbbítják.

A legújabb fejlesztések az infravörös fűtőtestek terén arra vonatkoznak, hogy a közönséges ablakfelületekre átlátszó vezetékeket helyeznek majd, aminek következtében az elektromos áram áthaladásakor az összes üveg hőt sugároz. Ezt a módszert már a leggazdaságosabbnak nevezték. . Jelenleg a tömeggyártás fejlesztése folyik.

Innovatív ablakok, amelyek öntisztítják és felmelegítik a házat:

Végezetül meg kell jegyezni, hogy az általunk horgászatra tervezett fűtőtest nyitott típusú, ahol megfigyelhető az égő nyílt lángja.

Vannak zárt típusú fűtőtestek is, ahol minden égési folyamat zárt hengerben zajlik, és mások számára láthatatlan. Ezek a fűtőtestek több magas hőmérsékletű maga a forrás és a hőátadás megnövekedett sugara, ugyanakkor ezek nem infravörös fűtőtestek, például radiátorok.

Hiba a meleg padlót az infrasugárzók rendszerének tulajdonítani, mivel érintkezéskor felmelegítik a lábakat, és a hő konvektív módon terjed a helyiségben.

A hideg évszakban a garázsban vagy műhelyben való kényelmes munkavégzéshez nem szükséges drága olaj- vagy infrafűtőket vásárolni.

Könnyedén kicserélheti őket hagyományos izzó- vagy halogén izzókra. Ugyanakkor egyszerű lámpák használatakor bónuszként egy lámpát is kap.

Halogén lámpa fűtés

A legegyszerűbb kályha mindössze egyetlen 1 kW-os halogénlámpára épül.

Ehhez három dologra lesz szüksége:




Ezt a lámpát a tartály belsejébe helyezi egy téglára, és lezárja, úgymond „fúvóval”.

A falak felületének fűtési hőmérséklete 400 * 400 * 600 mm méretű tartály esetén akár 80 fokot is elérhet. A padlófűtés maximális hőmérséklete nem haladja meg a 30 C-ot.

Nyolcvan határozottan sok, ezért jobb, ha vesz egy 500 W-os halogént, vagy kapcsol be kettőt sorba 1 kW-on. Ebben az esetben a kályha falainak fűtése optimális lesz - 60 fok.

A lámpa rögzítéséhez használjon speciális kerámia patrontartót.

Ez kerámia. A téglát, amelyen ez a „vadállat” fekszik, 300 fokra melegítik!

Amint megérti, a csatlakozási vezetékeknek termikusnak kell lenniük.

Ha kinyitja egy ilyen fűtőberendezés "fúvóját", akkor a belső kép egy miniatűr atomreaktorra fog hasonlítani, egyetlen üzemanyagcellával - egy téglán fekvő halogéngázzal.

És az alacsony fogyasztás miatt mindez egy normál konnektoron keresztül csatlakozik, dugóval. Meg fog döbbenni, hogy egy ilyen kialakítás mennyi hőt képes kisugározni.

Rajta egyébként nagyon kényelmes ruhákat és cipőket szárítani.

Csak egy nagy DE van. Ennyi az élettartama egy ilyen izzónak zárt térben normál hűtési feltételek nélkül. Biztosíthatom önöket, hogy nagy csalódást fog okozni Önnek.

Mennyi fényt és hőt ad egy izzó

Ezért fontoljon meg egy másik működőbb és tartósabb kialakítást, amelyet egyszerű izzólámpák alapján állítanak össze.

Egy hagyományos izzószálas izzó a legolcsóbb fényforrás, hanem hő is. Teljes sugárzási spektrumának csak egy kis részét látjuk.

Minden más el van rejtve előlünk az infravörösben.

Hogyan hatékony forrás fény a maga 3%-os hatásfokkal, az izzó nem jó.

De ha a hő szempontjából nézzük, akkor a hatásfok már megközelíti a 100%-ot.

Hogyan lehet növelni a fény hatékonyságát? Például növelheti a feszültséget.

Ugyanakkor a várható élettartama meredeken csökken. Csak néhány órát fog veled élni.

De ha az ellenkezőjét csinálja, azaz felére csökkenti az U = 220 V-ot, akkor a fénykibocsátás ötszörösére csökken. Ugyanakkor szinte minden hasznos energia az IR spektrumba kerül.

Ez biztosan nem fog növekedni, és általános szintje csökkenni fog az eredeti értékekről. A látható spektrum szintje azonban még jobban csökkenni fog. Az egész lényege annak biztosítása, hogy a szerelvény először felmelegedjen, és ne ragyogjon.

A legfontosabb és merész plusz ebből a lámpa élettartamának közel 1 millióra való növekedése. óra (több mint száz év).

Vagyis egyszer megvetted, és életed végéig használhatod! Hogyan csökkenthető az otthoni stressz minden szabályozó eszköz, például a LATR nélkül?

Izzók soros csatlakoztatása

Nagyon könnyű. Csak csatlakoztasson két azonos teljesítményű izzót sorba, és mindegyik feszültsége felére csökken.

Természetesen halványabban fognak ragyogni.

És hogyan fog változni egy ilyen fényforrás fogyasztása? A méréseket multiméterrel lehet elvégezni.

Legyen például 240 V állandó feszültség mellett két 100 wattos izzó esetében az áramerősség 290 mA.

A teljesítményszámítási képlet alapján azt kapjuk, hogy:

P=I*U=0,29A*240V=69,6W

Mint látható, a fogyasztás csökkent. De ezzel egyidejűleg nőtt az egy wattnyi teljesítményre vetített hő.

Optimális teljesítmény a fűtéshez

A lámpafűtő összeszereléséhez a legjobb a 150 W-os modellek használata. Csak vegye figyelembe, hogy a 100 W feletti hagyományos izzólámpák gyártását tiltó törvény bevezetése után ezeket „hőleadók” néven kezdték árulni.

Soros csatlakozásukkal akár két példányban is azonnal érezhető a kisugárzott hő. Ugyanakkor nem vakítják el a szemüket.

Az áram egy ilyen áramkörben azonos feszültség mellett 420 mA lesz. Ez azt jelenti, hogy két lámpa összesen körülbelül 100 W-ot fogyaszt, és a legtöbb fűtésre megy.

Összehasonlíthatja, hogy mekkora teljesítményű infrafűtőket adnak el, és milyen területre tervezték őket. A hagyományos modellek aránya 100 W/1m2.

Az olajhűtők szinte azonos teljesítményűek.

Azaz mindenesetre a watt hővé alakul. Csak a speciális infravörös modellek sugároznak jobban egy adott pontra vagy zónára, és az Ön házi készítésű terméke szélesebb látószöggel rendelkezik.

Egyébként ezt a 100 W / m2-t az SNiP-ből veszik az összes szabvány szerint szigetelt helyiségekhez. Ez az optimális teljesítmény az összes fűtőberendezéshez Közép-Oroszországban.

Az északi szélességi körökben, beleértve a hideg, szigeteletlen garázsokat is, az értékek már nagyobbak lesznek. Ha például a garázsban a hőveszteség 1000 W / h, és 300 W-tal fűti, akkor a hőmérséklet soha nem fog emelkedni.

De ha az ideális hőveszteség közel nulla, akkor 100 W elegendő lesz a fürdő kialakításához.

Ez a teljesítmény a mennyezet magasságától is függ (átlagosan számított - 3 m-ig).

Házi készítésű infrafűtő összeszerelése

Mindezek alapján izzókból kell összeállítania a fűtőkészülékünket. Térjünk át a gyakorlásra.

Ha a fűteni kívánt munkaterülete 3-4 m2, akkor szereljen össze egy 300 W-os fűtőtestet.

Ehhez 6 db 150 W-os lámpára lesz szükség. Vagyis három egymást követő pár, amelyek mindegyike 100 W-ot ad.

Fém vagy alumínium sarokból készült keretre vannak felszerelve.

A keretben lévő fény- és hőforrásokat az alábbi ábra szerint kell elhelyezni.

Ezzel egyidejűleg válassza ki a szomszédos izzók közötti távolságot, hogy a kiégett példányt könnyen lecserélhesse egy újra. Még száz év után is.

Ehhez elegendő egy 1 cm-es rés a lombik között. A keret részei csavarokkal vagy szegecsekkel kapcsolódnak egymáshoz.

Ezenkívül két alumínium csíkot kell rögzítenie, amelyeken reflektor vagy reflektor ül. Ezek a csíkok merevséget adnak az egész szerkezetnek.

Most a legfontosabb dolog a reflektor helyes elkészítése. A szokásos parabolaforma nem túl hatékony.

A biparabola formájú modellek sokkal jobban megbirkóznak feladataikkal.
Itt az egész különbség a sugarak visszaverődésében van, amelyek a második esetben többnyire nem verődnek vissza a lámpába, hanem kialszanak.

Gyártási anyagként az alumíniumdobozok ideálisak. Vágja le az edény alját és tetejét.

És hajtsa ki a falakat, és hajlítsa meg középen. Ugyanakkor az egyik széltől hagyjon 1 cm-t egy másik hajlításhoz. Végül is valahogyan össze kell kötnie két doboz felét.

1/2



Rögzítse őket szegecsekkel. Annak érdekében, hogy ne szakadjon el vékony alumínium ebben a folyamatban, először tegyen alátéteket mindkét oldalára.

Ennek eredményeként 4 dobozból szilárd reflektort kell kapnia.

Nos, ne felejtsd el a keret közepén lévő két csíkot.

Most magukat az izzókat kell behelyezni ebbe a kialakításba. Ugyanakkor ne engedje, hogy hozzáérjenek a reflektorhoz. Minimum 1,5-2 cm-es behúzás legyen belőle.

Itt ismét az alumínium jön a segítségre. Nevezetesen - kilenc centiméter hosszú vékony csíkok.

Ne hibázzon, amikor megjelöli azokat a helyeket, ahol a patron a szalaghoz van rögzítve, különben nem tudja bevinni a tápkábeleket.

Ne feledje, hogy minden párt sorba kell kötni. Itt van egy ilyen infralámpa bekötési rajza hat lámpához.

A vezetékeknek legalább két szigeteléssel és háromeresnek kell lenniük.

A harmadik ér a föld, amely a testre van ültetve.

A csatlakozás kéttagú kapcsolón keresztül történik. Így a fűtőelem három kapacitású lesz.

Ha az összes lámpa világít (mindkét gomb be van kapcsolva), vagy csak néhány (középső vagy szélső).

Például, amikor megnyomja az első gombot, a külső lámpák kigyulladnak.

A disszipált teljesítmény 200 W lesz. Ha csak a másodikra ​​kattint, a központiak elindulnak.

Itt a teljesítmény csak 100 W lesz.

Nos, ha minden együtt van, akkor a bekapcsolás után azonnal teljes 300 W fűtést fog érezni. Az érzések olyanok lesznek, mint a kandallóból. Ebben az esetben a fény nem lesz túl erős ahhoz, hogy elvakítsa a szemet.

A hő még vékony ruházaton keresztül is eljut a testbe. Ha egy miniatűr ventilátort – a tápegységeknél használtakhoz hasonlóan – felülről lefelé irányítanak egy ilyen lámpára, a hőhatás még erősebb lesz.

Ennek gyakorlatilag nincs hatása az infravörös sugárzásra, viszont nagymértékben megnöveli a helyiségen belüli konvekciós hőátadást. És csökkenti a fűtő-reflektor helyi fűtését is.

Az ilyen lámpát perforált szalagra lehet felakasztani és a kívánt dőlésszögre beállítani.

Milyen előnyei vannak az ilyen melegítőknek? Először is, bekapcsolás után szinte azonnal felmelegszenek. Másodszor, pontosan azt a helyet melegítik fel, ahová irányítják, és nem a helyiség teljes köbtartalmát.

Ebből az 500 W-os spotlámpából négy elegendő ahhoz, hogy télen melegen tartsa a garázsban.

Az ilyen fűtés több mint drága lesz, körülbelül 10 rubel óránként. De csak szükség esetén kapcsolhatja be őket, és nem melegítheti előre a helyiséget. Bementem, bekapcsoltam, és azonnal felmelegszik, és egy órán keresztül nem didereg, vacog a foga.

A szerzőtől: sziasztok kedves barátaim! A központi fűtést általában késő ősszel kapcsolják be, és számos régió természetes éghajlati viszonyait figyelembe véve a megfázás sokkal korábban jelentkezik. A legjobb megoldás további hőforrások telepítése. Ma arról fogunk beszélni, hogyan készítsünk infravörös melegítőt saját kezűleg.

Főbb elemek és működési elv

Az infravörös fűtőberendezés otthoni létrehozásához mindenekelőtt meg kell vizsgálni a működési elvét.

Mint tudják, az elektromágneses hullámok olyan hőforrásokból származnak, amelyek közvetlenül felmelegítik az összes körülöttük lévő testet, ebben az esetben a lakásban - bútorokat és embereket. Ugyanakkor a helyiség levegője nem melegszik fel, és az összes hő csak a már felmelegedett tárgyakból származik. Az infravörös fűtőberendezések is ezen elv szerint működnek, beleértve több fő elemet:

  • hősugárzás forrása. Az infravörös ipari fűtőberendezésekben a források vékony fémszálak, amelyeket a rajtuk áthaladó elektromos áram melegít, vagy különféle lámpák, például halogén vagy izzólámpa;
  • nagy fényvisszaverő képességű reflektor, amelynek fő funkciója a hő elvezetése vagy független fűtött zónák létrehozása az infravörös sugarak visszaverésével;
  • vezérlő az ipari infravörös melegítők egyik fő alkatrésze is. Szabályozza az emitter fűtési fokát. Házi gyártású fűtőtestekben nem biztos, hogy beszerezhető, de beépítése javasolt megfelelő hőmérsékleti tartomány beállításához és a készülék automatikus felfűtéséhez, ha a hőmérséklet a normál tartomány alá csökken, valamint hűtésre emelt hőmérsékleten.

Ez a diagram az infravörös hűtőfolyadékok fő előnyét mutatja: a fizikai testeket felmelegítő és az általuk elnyelt hő belül marad. Ezért melegebbek, mint a mennyezet. Konvektív hőellátás esetén a padlók mindig hidegek maradnak, mivel maga az anyag nem melegszik. A meleg levegő felemelkedik, a hideg levegőt lefelé nyomja.

Olcsó fűtőtest saját gyártása

Az emitter alapja általában lámpák vagy izzószálak, amelyek elektromos árammal kapják a fűtést. De van egy hatékonyabb lehetőség – a használata. Az akkumulátor sugárzása minden irányba terjed.

A legjobb hatás érdekében használjon fóliát a felület simítása után a nagyobb visszaverődés érdekében. Ragassza fel a falakra a radiátorok és radiátorok mögött. Az állítólagosan a falra irányított hő az ellenkező irányba verődik vissza, és csak a helyiséget melegíti fel. Ennek az egyszerű trükknek köszönhetően a hőbevitel 20%-kal nő.

Tanács: Figyelembe kell venni, hogy a penofolból készült hőszigetelő fényvisszaverő képernyők, amelyek egyik vagy mindkét oldalán fóliával vannak bevonva, a fólia alternatívája lehet.

Meglévő eszközök használata otthon

Ha van egy régi szovjet reflektorod, nyugodtan készíthetsz belőle infrafűtőt. Ezen kívül szüksége lesz:
  • acélrúd;
  • nikróm cérna;
  • tűzálló dielektromos anyag (pl. kerámia edény)
A fűtőelem saját kezű készítéséhez kövesse az utasításokat.
  1. Távolítsa el a szennyeződést a reflektor felületéről.
  2. Mérje meg a spirál hosszát a reflektorkúp körül.
  3. Ellenőrizze, hogy a kábel, a tekercs aktiváló kapcsai és a dugó nem sérült-e.
  4. Vágja le az acélrudat a csavarvonal hosszával megegyező hosszúságúra.
  5. Csavarjon egy nikróm menetet a rúdra, centiméterenként 5 fordulattal.
  6. Lassan távolítsa el a magot a tekercselt cérnáról.
  7. Helyezze a spirált egy dielektrikumra (például egy lemezre), hogy a fordulatok ne érintkezzenek.
  8. Csatlakoztassa a spirál végeit egy elektromos forráshoz.
  9. A fűtött tekercs tömören helyezkedik el a reflexkúp hornyaiban.
  10. Csatlakoztassa az érintkezőket spirális végekkel.
Ennek eredményeként észre fogja venni, hogy a változtatások elvégzése előtt a nikrómszál jobban felmelegszik, mint a készülékbe szerelt tekercs. Elkészült egy hatékony radiátor, amely visszaveri a reflexfalak energiáját, és azt a hőt elnyelő testekhez irányítja.

Fólia és üveg használata

Ehhez szüksége lesz:
  • paraffin gyertya;
  • egy eszköz a gyertya felszereléséhez;
  • EDP ​​ragasztó (Boxidka);
  • alufólia;
  • két azonos méretű pohár;
  • lezárt anyag;
  • huzal hegyével dugó formájában;
  • pamut szalvéta;
  • fülpiszkáló.
Gyártási útmutató.
  1. Távolítsa el a szennyeződést, festéket és port az üvegfelületről.
  2. Gyújts meg egy gyertyát és helyezd a tálcára.
  3. A poharakat a kezében tartva futtassa a lángon, hogy egyenletesen füstöljenek. Ehhez ajánlott egy kicsit előre lehűteni őket. A keletkező sötét korom vezető elemmé válik.
  4. Rajzoljon egyenes vonalakat az egyes üvegek kerülete mentén fülpiszkáló. Az eredmény egy 0,5 centiméter vastag tiszta csíkokból álló keret legyen.
  5. Mérje meg a sötét koromtéglalapok szélességét.
  6. Vágjon ki két hasonló téglalapot a fóliából, amelyek elektródacsíkként szolgálnak majd.
  7. Tedd az első poharat úgy, hogy a füstölt oldala felül legyen.
  8. Vigyen fel ragasztót a felületére, és ossza el a fólia széleit úgy, hogy kissé túlmutassa az üvegen.
  9. Helyezze rá a második poharat a füstölt oldalával befelé úgy, hogy szorosan illeszkedjen a ragasztófelülethez, és óvatosan nyomja meg a hatás biztosításához.
  10. Vigyen fel egy kis tömítőanyagot az üveghézagokra.
  11. Ellenőrizze a tervezést a teljesítményszint szempontjából. Legfeljebb 100 W négyzetméterenként. fűtőberendezést, biztonságosan csatlakoztathatja a hálózathoz egy vezetékes csatlakozóval.
  12. A hálózathoz való csatlakozáshoz vegyen egy fatömböt két fémlemezzel, amelyek mindkét végén meg vannak erősítve. Az egyikhez egy 12 voltos csatlakozót kell forrasztania. Helyezze a rudat az üvegre úgy, hogy az üveg szélein túlnyúló fólia szorosan rászoruljon a fém érintkezőkre. Hatékony és erős elektromos fűtőkészüléke készen áll.

Tanács: az eszköz teljesítményének helyes kiszámításához multiméterrel meg kell mérni az elektromos áramot vezető réteg ellenállási szintjét. Tekintettel az áramerősség terheléstől való függésére, jobb stabil paramétereket használni - 220 V állandó feszültséget és képletetN= U* U/ R, aholN- a kívánt teljesítmény jelző,U- elektromos feszültség ésR- ellenállás. Például 24 ohm ellenállással a képlet szerintN\u003d 220 * 220/24 2016 kedd. Ez a teljesítmény elegendő egy körülbelül 20 négyzetméteres helyiség normál fűtéséhez. m.

Ha magasabb értéket kapunk, akkor növelni kell az ellenállást, ha pedig alacsony a teljesítmény, növelni kell.

Mi a teendő, ha az elkészített fűtőtest teljesítménye nem felel meg a szükséges paramétereknek? Ezt a mutatót ki kell számítani, figyelembe véve a helyiség területét (például 15 méter), 100 W per négyzetméter sebességgel. m. Kiderül, hogy 15 * 100 = 1500 watt.

Állandó 220 V ellenállás mellett az előző képlet alapján számítsa ki a szükséges mutatót: R=220*220/1500=32 Om. Tekintettel arra, hogy korábban 24 ohmos volt, az ellenállást növelni kell. Ez azt jelenti, hogy csökkenteni kell a füstölt csíkot az üvegen, és az R \u003d I * p / S képlet szerint kell kiszámítani, ahol R az ellenállás, I az áramvezető réteg hossza (állandó érték ), p az ellenállás (állandó érték), S - a réteg keresztmetszete (közvetlenül a szélességtől függ, széles réteg kisebb, keskeny nagy).

Így a szükséges ellenállásérték kiszámításához ki kell választani a füstölt szalag kívánt szélességét, de ehhez szét kell szerelni az üvegeszközt.

Laminált gyártás

Az infravörös fűtőelem saját kezű készítéséhez szüksége lesz:
  • 2 darab laminált papír műanyag, egyenként 1 nm;
  • doboz ragasztó;
  • rézlemezek;
  • porított grafit;
  • dugó és kábel;
  • faipari.
Először össze kell keverni a grafitot ragasztóval, amíg vastag, nagy ellenállású tömeg nem képződik. Ezután vigye fel grafit és puszpáng keverékét a műanyagra cikk-cakk vonásokkal, a durva oldalát helyezve az asztalra. Ugyanígy készítse elő a második műanyagot, majd ragassza fel a két lapot, erősen egymáshoz nyomva. Az ellenkező oldalon lévő lemezeken a rézelemeket ragasztóval kell rögzíteni.

Fából készül egy keret, amelybe egy eszközt kell belehelyezni, amit aztán jól meg kell szárítani. Ezután meg kell mérni az ellenállást és ki kell számítani a teljesítményt ugyanúgy, mint az előző verzióban, azzal a különbséggel, hogy itt az ellenállás a ragasztóban lévő grafitpor mennyiségétől függ - minél több, annál nagyobb az ellenállásjelző, és oda-vissza. Miután elérte a kívánt teljesítményt, csatlakoztatnia kell a szerkezetet a hálózathoz, miután csatlakoztatta a dugóhoz.

Infravörös filmgyártás

A fűtőberendezések egyik legmodernebb és leghatékonyabb anyaga az infravörös fólia, általában háromrétegű.

A központi fűtés késő ősszel bekapcsol, kora tavasszal pedig kikapcsol. Az orosz telek pedig olyan súlyosak, hogy a fűtési rendszer nem tud megbirkózni a polgárok igényeivel: hideg van a lakásokban, a hő gyorsan távozik az ablakokon. A kiút egy további hőforrás használata. A legjobb választás lesz egy infrafűtő, amit saját kezűleg építhetsz.

Az infravörös fűtőelem improvizált anyagokból történő elkészítéséhez tanulmányoznia kell a működési elvet. Hogyan tehetsz olyat, amiről semmit sem tudsz?

Minden felhevült test hőt sugároz, akárcsak a Nap. A hőforrásból kiáramló sugarak elektromágneses hullámok, amelyek felmelegítik az útjuk során talált testeket: bútordarabokat és embereket. Ebben az esetben a levegő nem melegszik fel: a levegő csak a hő egy részét kapja meg a hőátadás során a már felmelegedett testektől. Az infravörös fűtőberendezések a hősugárzás elvén működnek, amely két fő elemet tartalmaz:

  • Sugárforrás. Az ipari fűtőberendezésekben ezek vékony fémszálak, amelyek felmelegednek, amikor elektromos áram halad át rajtuk, vagy lámpák (izzólámpa, halogén, kvarc és mások);
  • . Ez egy erősen visszaverő test, amelynek feladata az infravörös sugarak visszaverése, hogy eloszlassa a hőt az egész lakásban, vagy külön fűtött zónákat képezzen.

Tanács! A reflektor hatásának ellenőrzéséhez vegyen elő egy élelmiszerfóliát, és tartsa egy ideig a keze közelében. Érezni fogod a hőt, ami a visszaverődő és az irányodba irányított sugarak.

Az ipari infravörös kandallók másik fontos része a vezérlő, amely szabályozza az emitter fűtési fokát. A házi készítésű tervekben nem biztos, hogy az. De a telepítésének megvan az az előnye, hogy beállíthatja a kívánt hőmérsékleti tartományt. A vezérlő automatikusan felmelegíti a készüléket, ha a hőmérséklet a normál alá csökken, és lehűti, ha a hőmérséklet meghaladja azt.

Ha tanulmányozza a mennyezeti infravörös fűtőtestet, akkor a működési elve megegyezik a padló / fal szerkezetével. A különbség csak az infravörös kandalló felszerelési módjában rejlik. De attól függ, hogy a szoba mely részei lesznek kényelmesebbek.

Az ábrán látható az infravörös fűtőelemek előnye: a hő eléri a fizikai testeket és elnyeli, ott marad. Ezért melegebb lehet a padlón, mint a mennyezet alatt. És ha egy házat konvekcióval fűtjük, mindig hideg van a padlón: maga a bevonat nem kap hőt. A hő átadja a levegőt, amely felhevülve felszalad, és a hideg újabb része hullik le.

Olcsó és vidám

Általában az elektromos árammal fűtött eszközöket radiátorként használják - izzószálak vagy lámpák. De a radiátor legegyszerűbb változata egy fűtőradiátor. Ez ugyanaz fizikai test, mint a Nap. És hőt is sugározhat. Álljon az akkumulátor mellett, és érezze a kiáramló hőt – ez sugárzás. Csak terjed minden irányba. És minek fűteni a falakat, ha a sugarakat a lakóterek felé lehet irányítani?

Vegyük a fóliát, jól simítsuk el, hogy javítsuk a fényvisszaverő hatást, és ragasszuk fel a falra a radiátorok és radiátorok mögé. Ennek eredményeként a hő, amelyet a falak fogadhatnak, az ellenkező irányba fog menni - Ön felé. Ezzel a módszerrel trükkök nélkül akár 20%-kal több hőt kaphatunk. Az egyetlen hátránya a fényvisszaverő képernyő csúnyasága: rontja a belső teret.

Figyelem! Fólia helyett fényvisszaverő képernyővel ellátott hőszigetelők használhatók. Feltűnő példa a penofol anyag, amelynek egyik vagy mindkét oldala fóliázott.

Egy régi, szovjet gyártású reflektorból házi infravörös melegítő készíthető. Ezen kívül szüksége lesz:

  • Nikróm cérna;
  • Acélrúd;
  • Tűzálló dielektrikum (megfelelő kerámialemez).

Ha ezekből a dolgokból infravörös kandallót szeretne készíteni, kövesse az utasításokat:

  1. Távolítsa el a szennyeződéseket a reflektorról;
  2. Ellenőrizze a dugót, a kábelt és a kivezetéseket a tekercs bekapcsolásához (sértetlennek kell lenniük);
  3. Mérje meg a spirál hosszát, amely a reflexkúpra van feltekerve;
  4. Vágjon egy acélrudat, amely ugyanolyan hosszúságú, mint a spirál;
  5. Tekerjünk egy nikróm szálat a rúdra úgy, hogy centiméterenként 5 fordulat legyen;
  6. Óvatosan távolítsa el a rudat a nikróm tekercsből;
  7. Helyezze a spirált egy tányérra (egy másik dielektrikumra), hogy a fordulatok ne érjenek egymáshoz;
  8. Csatlakoztassa a nikróm spirál végeit a hálózathoz;
  9. Most a fűtött spirál könnyen illeszkedik a kúp hornyaiba a reflektorból;
  10. Csatlakoztassa a spirál végeit az érintkezőkhöz.

A nikrómszál jobban felmelegszik, mint a spirál, amely a manipulációink előtt a készülékben volt. Ennek eredményeként egy erős radiátort kapunk, amelynek energiája visszaverődik a reflektor falairól, és szembetalálkozik az ellentétes testekkel, amelyek elkezdik elnyelni a hőt.

Fűtőüveg + alufólia

Szükséged lesz:

  • Fólia;
  • Két azonos méretű pohár;
  • Paraffin gyertya;
  • tömítőanyag;
  • Vezeték dugóval a végén;
  • Pamut szalvéta;
  • Ökölvívás;
  • Vattapálcikák;
  • Bármilyen eszköz a gyertya tartására.

Lépésről lépésre szóló utasítás:

  1. Tisztítsa meg az üveget szalvétával a festéktől, portól, zsírtól;
  2. Gyújts egy gyertyát. Helyezze pohárba, gyertyatartóba, vagy egyszerűen csepegtesse le a paraffint egy sima felületre, és gyorsan helyezzen egy gyertyát egy tócsára;
  3. Koromozza be a poharakat az egyik oldalon, és ugyanolyan sebességgel engedje át a tűzön. A korom egyenletesen fekszik le, ha az üveget az eljárás előtt lehűtik. A sötét réteg végül áramvezető elemmé válik;
  4. Fuss vattacsomókat az üvegdarabok kerülete mentén, hogy 0,5 centiméter vastagságú tiszta üveg keretet kapjon;
  5. Mérjük meg vonalzóval a füstölt téglalapok szélességét az üvegen;
  6. Vágjon ki két azonos szélességű téglalapot a fóliából - ezek lesznek az elektródacsíkok;
  7. Vegyünk egy poharat, és fektessük le füstölt oldalával felfelé;
  8. Helyezzen rá egy dobozt, és helyezzen fóliatéglalapokat a szélére úgy, hogy azok túlmutassanak az üvegen;
  9. Tedd rá a második poharat füstölt oldalával lefelé, és jól nyomd meg, hogy a szerkezet jól összetapadjon;
  10. A "réteg torta" kerületén terítse el a tömítőanyagot az üveg találkozásánál;
  11. Ellenőrizze a szerkezet szilárdságát. Ha nem nagyobb 100 W-nál négyzetméter helyiségekben, akkor a fűtőtest vezeték és csatlakozó segítségével csatlakoztatható a hálózathoz;
  12. A hálózathoz való csatlakozáshoz használjon fatömböt, mindkét végén megerősített fémlemezekkel. Forrasz egy dugót egy érintkezőhöz. Ha az üveget egy rúdra szereli fel úgy, hogy az oldalról kilépő fólia szorosan illeszkedjen a fém érintkezőkhöz, akkor teljes értékű fűtőtestet kap.

Figyelem! A szerkezet teljesítményének kiszámításához használjon multimétert a vezetőréteg ellenállásának mérésére. Mivel az áramkör árama a terheléstől függ, jobb a teljesítményt egy stabilabb paraméterrel kiszámítani - ez a feszültség, amely a hálózatban 220 volt. Ehhez egy képletre van szüksége: N=U*U/R.

N- kívánt teljesítmény.U– feszültség (220V).R- mért ellenállás. Példa: méréskor 24 ohmot kaptunk. Helyettesítsd be a képletben:N=220*220/24. 2016 wattot kapunk. Ez elegendő egy 19-20 négyzetméteres helyiség fűtéséhez.

Ha a teljesítménye több mint 100 watt négyzetméterenként, akkor csökkentenie kell az ellenállás növelésével (a hálózat feszültségét nem tudjuk megváltoztatni). Ha a teljesítmény nagyon alacsony, akkor növelni kell.

Mi a teendő, ha az áramellátás nem megfelelő?

Most arról, hogyan készítsünk infravörös fűtőtestet saját kezűleg a szükséges teljesítménnyel. Ehhez ismernie kell a fűteni kívánt helyiség területét. Például - 15 méter. Most ki kell számítania a maximálisan megengedhető teljesítményt méterenként 100 watt sebességgel. Mivel 15 darab van, a teljesítmény 15 * 100 = 1500 watt lesz (számolni kell bennük, annak ellenére, hogy az elektromos készülékek útlevelében kW-ban van feltüntetve).

Ha a feszültség állandó (220 volt), akkor kiszámíthatja a szükséges ellenállást. Ehhez az ellenállást a fent megadott képletből származtatjuk: R = U * U / N. Ha a számított teljesítményt és feszültséget behelyettesítjük a képletbe, a következőt kapjuk: R \u003d 220 * 220 / 1500 \u003d 32 Ohm (körülbelül).

A fenti példában 24 ohmunk volt. Tehát az ellenállást növelni kell. Ehhez csökkentenie kell a füstölt csík szélességét az üvegen. Kijön a képletből R=l*p/S. Ahol l- a vezető réteg hossza (állandó érték, mert nem vágjuk le az üveget), R– ellenállás (állandó), S a vezető réteg keresztmetszete, amely a szélességétől függ. Minél szélesebb a réteg - annál kisebb az ellenállás, annál keskenyebb - annál nagyobb.

Kimenet! A kívánt ellenállás eléréséhez kísérletileg kell kiválasztani, keskenyebbé vagy szélesebbé tenni a koromcsíkot, attól függően, hogy növelni vagy csökkenteni kell az ellenállást. Ebben az esetben minden alkalommal szét kell szerelni az üvegszerkezetet.

Laminált fűtőtest

Házi infravörös kandalló összeállításához szüksége lesz:

  • Laminált papír műanyag - 2 darab 1 négyzetméter területtel;
  • Ökölvívás;
  • Grafit (vehet port vagy kaphat régi elemekből, ceruzából - de meg kell csiszolni);
  • Rézlemezek;
  • Faipari;
  • Dugó kábellel.

Ha minden megvan, folytassa az összeszereléssel:

  1. Keverje össze a grafitport oxiddal, hogy vastag, nagy ellenállású masszát kapjon;
  2. Fektesse a műanyag lapot érdes felülettel az asztalhoz;
  3. Vigyen fel egy doboz grafittal kevert festéket a műanyagra cikk-cakk vonásokkal;
  4. Hasonló módon készítse elő a második műanyag lapot;
  5. Ragassza fel mindkét műanyag lapot, szorosan nyomja össze őket;
  6. A lemezek ellentétes oldalán erősítse meg a rézlemezeket, amelyek a kapcsok szerepét töltik be;
  7. Építsen egy fa keretet, amelybe be kell helyeznie a kapott szerkezetet;
  8. Hagyja megszáradni a jövőbeli fűtőtestet;
  9. Mérje meg a vezető ellenállását és számítsa ki a teljesítményt.

Figyelem! Itt a teljesítmény és az ellenállás kiszámítása ugyanazzal a módszerrel történik, mint az előző esetben. Csak az ellenállás nem a vezetőréteg szélességétől, hanem a dobozban lévő grafittartalomtól függ. Minél több por, annál nagyobb az ellenállás, és fordítva.

A szerkezetet többször szét kell szerelni, majd újra össze kell szerelni, mielőtt empirikusan eléri a kívánt teljesítményt. Csak ezután csatlakoztatható a készülék a csatlakozódugóhoz és csatlakoztatható a hálózathoz működéshez.

Mini melegítő egy doboz cipőkrémből

Anyagok előkészítése:

  • Lapos doboz cipőkrém;
  • Két karmester;
  • Tud;
  • Grafit porban;
  • Homok;
  • Dugó.

Lépésről lépésre szóló utasítás:

  1. Mossa ki a dobozt;
  2. Keverje össze a homokot grafitporral, egyenlő mennyiségben;
  3. Öntse a keveréket a dobozba, félig töltve;
  4. Vágjon ki egy kört az ónból;
  5. Csatlakoztasson hozzá egy vezetéket;
  6. Fektesse a kört a grafit-homok keverék tetejére;
  7. Öntsön annyi homokot grafittal, hogy az üveg tele legyen;
  8. Zárja le az edényt fedéllel, hogy nyomás jelenjen meg benne;
  9. Csatlakoztassa a második vezetéket a doboz testéhez, és csatlakoztassa a hálózathoz egy csatlakozóval (használhat autó akkumulátorát).

A melegítés mértékének szabályozásához csavarja gyengébbre vagy erősebbre az edény fedelét, hogy megváltoztassa a belső nyomást. Minél erősebben csavarodik az edény, annál erősebb a melegítés, és fordítva. De ne melegítse túl, amikor az edény fénysugarakat kezd kibocsátani - sárga vagy narancssárga. Ugyanakkor az edényben lévő tartalom szintereződik, ami miatt a fűtőberendezés hatásfoka jelentősen csökken. A szinterezés utáni munka javítása érdekében a dobozt erősen fel kell rázni - akkor a grafit-homok keverék ismét laza lesz és alkalmas lesz a munkára.

A hideg évszakban különösen megnő a hőigény. De nem minden tulajdonosnak van lehetősége gyári fűtőtestet vásárolni. Nincs semmi bonyolult a fűtőelem saját kezű összeszerelésében.

Négy lehetőséget ajánlunk a fűtőelem rögtönzött eszközökből történő létrehozására, amelyek tökéletesen megbirkóznak a rá bízott feladattal. Részletesen leírtuk a házi termékek készítésének folyamatát. Ismertette a működési elvet és a működés jellemzőit.

A lépésenkénti útmutatókhoz diagramokat, fotógyűjteményeket és videós utasításokat csatoltunk.

A házi készítésű fűtőtestek legegyszerűbb modelljeit helyi fűtésre tervezték. Maximális fűtési hőmérsékletük körülbelül 40°C.

A házi készítésű termékek fűtése többnyire sugárzó eszközök, amelyek az elektromos radiátorok elvén működnek. Egyfázisú hálózatra csatlakoznak hagyományos, háztartási létesítményeknél 220 V-os.Az öngyártással foglalkozni vágyóknak elektrotechnikai és villanyszerelési ismeretekre van szükségük.

Képgaléria

Képgaléria

Tetszett a cikk? Oszd meg a barátaiddal!