จุดประสงค์ของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน Potapov (VTG) ทำด้วยมือคือการได้รับความร้อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊มเท่านั้น อุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องทำความร้อนแบบประหยัด
แผนภาพอุปกรณ์ระบบทำความร้อน Vortex
เนื่องจากไม่มีการศึกษาเพื่อกำหนดพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับกำลังของปั๊มขนาดโดยประมาณจะสว่างขึ้น
วิธีที่ง่ายที่สุดคือการสร้างเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนจากชิ้นส่วนมาตรฐาน มอเตอร์ไฟฟ้าใด ๆ เหมาะสำหรับสิ่งนี้ ยิ่งมีพลังมากเท่าไหร่น้ำก็จะร้อนมากขึ้นตามอุณหภูมิที่กำหนด
หลัก ๆ คือเครื่องยนต์
คุณต้องเลือกมอเตอร์ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่ มีวงจรมากมายที่คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องยนต์ 380 โวลต์กับเครือข่าย 220 โวลต์และในทางกลับกัน แต่นั่นเป็นหัวข้อที่แตกต่างออกไป
การประกอบเครื่องกำเนิดความร้อนเริ่มจากมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องยึดกับเตียง การออกแบบอุปกรณ์นี้เป็นกรอบโลหะซึ่งง่ายที่สุดในการทำจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะต้องเลือกมิติข้อมูลในเครื่องสำหรับอุปกรณ์เหล่านั้นที่จะพร้อมใช้งาน
ภาพวาดของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน
รายชื่อเครื่องมือและวัสดุ:
- เครื่องบดมุม
- เครื่องเชื่อม
- สว่านไฟฟ้า
- ชุดการฝึกซ้อม
- ปุ่มปลายเปิดหรือประแจสำหรับ 12 และ 13
- สลักเกลียวถั่วเครื่องซักผ้า
- มุมโลหะ
- สีรองพื้น, สี, แปรงทาสี
- ตัดสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องบดมุม ใช้เครื่องเชื่อมประกอบโครงสร้างสี่เหลี่ยม อีกวิธีหนึ่งการประกอบสามารถทำได้โดยใช้สลักเกลียวและถั่ว สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อการออกแบบขั้นสุดท้าย เลือกความยาวและความกว้างเพื่อให้ชิ้นส่วนทั้งหมดพอดีที่สุด
- ตัดสี่เหลี่ยมอีกชิ้นออก แนบเป็นสมาชิกไขว้เพื่อให้สามารถยึดเครื่องยนต์ได้
- ทาสีกรอบ
- เจาะรูในกรอบสำหรับสลักเกลียวและติดตั้งมอเตอร์
การติดตั้งปั๊ม
ตอนนี้คุณจะต้องเลือกปั๊มน้ำ ตอนนี้ในร้านค้าเฉพาะคุณสามารถซื้อหน่วยดัดแปลงและพลังงานใด ๆ คุณควรใส่ใจกับอะไร?
- ปั๊มต้องเป็นแบบหอยโข่ง
- เครื่องยนต์ของคุณจะสามารถหมุนได้
ติดตั้งปั๊มบนเฟรมหากคุณต้องการสร้างสมาชิกไขว้เพิ่มให้ทำจากมุมหรือจากเหล็กระแนงที่มีความหนาเท่ากันกับมุม แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำปลอกหุ้มข้อต่อโดยไม่ใช้เครื่องกลึง ดังนั้นคุณจะต้องสั่งซื้อที่ไหนสักแห่ง
แผนภาพของเครื่องกำเนิดความร้อนจากกระแสน้ำวน
เครื่องกำเนิดความร้อน Vortex Potapov ประกอบด้วยตัวถังที่ทำในรูปทรงกระบอกปิด ที่ปลายควรมีรูและหัวฉีดสำหรับเชื่อมต่อกับระบบทำความร้อน ความลับของการออกแบบอยู่ภายในกระบอกสูบ เจ็ทควรอยู่ด้านหลังทางเข้า รูของมันถูกเลือกเป็นรายบุคคลสำหรับอุปกรณ์นี้ แต่เป็นที่พึงปรารถนาว่าควรมีขนาดน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวท่อสองเท่า ถ้าคุณทำน้อยปั๊มจะไม่สามารถส่งน้ำผ่านรูนี้ได้และจะเริ่มร้อนขึ้นเอง นอกจากนี้ชิ้นส่วนภายในจะเริ่มยุบลงอย่างหนาแน่นเนื่องจากปรากฏการณ์ของโพรงอากาศ
เครื่องมือ: เครื่องเจียรไฟฟ้าหรือเลื่อยวงเดือนสำหรับโลหะเครื่องเชื่อมสว่านไฟฟ้าประแจปรับ
วัสดุ: ท่อโลหะหนา, อิเล็กโทรด, ดอกสว่าน, หัวนมเกลียว 2 อัน, ข้อต่อ
- ตัดท่อหนาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. และยาว 500-600 มม.ทำร่องภายนอกไว้ประมาณ 20-25 มม. และมีความหนาครึ่งหนึ่งของท่อ ตัดด้าย
- ทำวงแหวนยาว 50 มม. สองวงจากเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันของท่อ ตัดด้ายภายในที่ด้านใดด้านหนึ่งของวงแหวนครึ่งวง
- จากโลหะแบนที่มีความหนาเท่ากันกับท่อให้ทำฝาปิดและเชื่อมที่ด้านข้างของวงแหวนโดยที่ไม่มีเกลียว
- ทำรูตรงกลางในฝาครอบ: หนึ่งอันโดยเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดและอีกรูหนึ่งตามเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด ที่ด้านในของฝาครอบซึ่งเป็นจุดที่เจ็ทอยู่ให้ทำการลบมุมด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น ผลที่ได้ควรจะเป็นหัวฉีด
- เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดความร้อนเข้ากับระบบ ต่อท่อสาขาที่หัวฉีดตั้งอยู่กับปั๊มเข้าไปในรูที่จ่ายน้ำภายใต้แรงดัน เชื่อมต่ออินพุตระบบทำความร้อนกับท่อสาขาที่สอง เชื่อมต่อเต้ารับจากระบบเข้ากับทางเข้าของปั๊ม
น้ำภายใต้แรงดันซึ่งปั๊มจะสร้างขึ้นจะผ่านหัวฉีดของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนซึ่งคุณทำด้วยมือของคุณเอง ในห้องจะเริ่มร้อนขึ้นเนื่องจากการกวนอย่างแรง จากนั้นจ่ายเข้าระบบเพื่อให้ความร้อน วางลูกล็อกไว้ด้านหลังเดือยเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ปิดฝาไว้และเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนจะขับน้ำภายในเคสให้นานขึ้นซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิในนั้นจะเริ่มสูงขึ้น นี่คือวิธีการทำงานของเครื่องทำความร้อนนี้
วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
แผนภาพปั๊มความร้อน
การสูญเสียความร้อนเกิดขึ้นในปั๊ม ดังนั้นเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนของ Potapov ในเวอร์ชันนี้จึงมีข้อเสียเปรียบอย่างมาก ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะล้อมรอบปั๊มที่จมอยู่ใต้น้ำด้วยเสื้อสูบน้ำเพื่อให้ความร้อนไปยังเครื่องทำความร้อนที่มีประโยชน์
ทำให้ปลอกด้านนอกของอุปกรณ์ทั้งหมดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของปั๊มที่มีอยู่เล็กน้อย อาจเป็นได้ทั้งท่อสำเร็จรูปซึ่งเป็นที่ต้องการหรือขนานที่ทำจากวัสดุแผ่น ขนาดของมันจะต้องเป็นขนาดที่ปั๊มข้อต่อและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าไปข้างใน ความหนาของผนังต้องสามารถทนต่อแรงดันในระบบได้
เพื่อลดการสูญเสียความร้อนให้หุ้มอุปกรณ์รอบตัว คุณสามารถป้องกันได้ด้วยปลอกที่ทำจากโลหะแผ่น ใช้วัสดุฉนวนใด ๆ ที่สามารถทนต่อจุดเดือดของของเหลวเป็นฉนวน
- ประกอบอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดซึ่งประกอบด้วยปั๊มจุ่มท่อเชื่อมต่อและเครื่องกำเนิดความร้อนที่คุณประกอบขึ้นเอง
- ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดและเลือกท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางดังกล่าวซึ่งกลไกทั้งหมดเหล่านี้จะพอดีได้อย่างง่ายดาย
- ทำฝาด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่ง
- ตรวจสอบความแข็งแกร่งของการยึดกลไกภายในและความสามารถของปั๊มในการสูบน้ำผ่านตัวเองจากอ่างเก็บน้ำที่เกิดขึ้น
- ทำทางเข้าและแนบหัวนมเข้ากับมัน ปั๊มควรอยู่ด้านในโดยให้น้ำเข้าใกล้รูนี้มากที่สุด
เชื่อมหน้าแปลนที่ปลายอีกด้านของท่อ ด้วยความช่วยเหลือของมันฝาครอบจะถูกแนบผ่านปะเก็นยาง เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งด้านในให้สร้างโครงหรือโครงกระดูกน้ำหนักเบาที่ไม่ซับซ้อน ประกอบอุปกรณ์ไว้ด้านใน ตรวจสอบความพอดีและความแน่นของส่วนประกอบทั้งหมด ใส่เข้าไปในตัวเครื่องและปิดฝา
เชื่อมต่อกับผู้บริโภคและตรวจสอบการรั่วไหลทุกอย่าง หากไม่มีการรั่วไหลให้เปิดปั๊ม โดยการเปิดและปิดก๊อกที่เต้าเสียบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ปรับอุณหภูมิ
ฉนวนกันความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แผนผังการเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดความร้อนกับระบบทำความร้อน
ก่อนอื่นคุณต้องทำปลอกฉนวน ใช้แผ่นสังกะสีหรืออลูมิเนียมบาง ๆ สำหรับสิ่งนี้ ตัดสี่เหลี่ยมสองอันออกจากกันถ้าคุณจะทำปลอกสองซีก หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งรูป แต่ด้วยความคาดหวังว่าหลังจากการผลิตเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนของ Potapov ซึ่งประกอบขึ้นด้วยมือจะพอดีกับมันอย่างสมบูรณ์
ที่ดีที่สุดคืองอแผ่นบนท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่หรือใช้ไม้กางเขน วางแผ่นที่ตัดไว้แล้วใช้มือกดบล็อกไม้ด้านบน ใช้มืออีกข้างกดลงบนแผ่นดีบุกเพื่อให้โค้งงอเล็ก ๆ ตามความยาวทั้งหมด ขยับชิ้นงานเล็กน้อยแล้วดำเนินการซ้ำอีกครั้ง ทำเช่นนี้จนกว่าจะได้กระบอก
- เชื่อมต่อกับแม่กุญแจที่ใช้โดยช่างตีเหล็ก downpipe
- ทำฝาปิดสำหรับปลอกที่มีรูสำหรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ห่อวัสดุฉนวนรอบตัวเครื่อง แก้ไขฉนวนด้วยลวดหรือแผ่นโลหะบาง ๆ
- วางอุปกรณ์ในปลอกปิดฝาครอบ
มีอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มการผลิตความร้อน: สำหรับสิ่งนี้คุณต้องหาวิธีการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสน้ำวน Potapov ซึ่งประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงได้ 100% และสูงกว่า (ไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น)
ในระหว่างที่น้ำไหลผ่านหัวฉีดหรือเจ็ทกระแสน้ำทรงพลังจะถูกสร้างขึ้นที่เต้าเสียบซึ่งจะกระทบกับปลายอีกด้านของอุปกรณ์ มันบิดและเกิดความร้อนเนื่องจากการเสียดสีของโมเลกุล ซึ่งหมายความว่าการวางสิ่งกีดขวางเพิ่มเติมภายในการไหลนี้ทำให้สามารถเพิ่มการผสมของของเหลวในอุปกรณ์ได้
เมื่อคุณทราบวิธีการทำงานแล้วคุณสามารถเริ่มออกแบบการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ นี่จะเป็นแดมเปอร์กระแสน้ำวนที่ทำจากแผ่นตามยาวที่อยู่ภายในวงแหวนสองวงในรูปแบบของเครื่องป้องกันการระเบิดของเครื่องบิน
แผนภาพเครื่องกำเนิดความร้อนแบบอยู่กับที่
เครื่องมือ: เครื่องเชื่อมเครื่องเจียรไฟฟ้า
วัสดุ: แผ่นโลหะหรือเหล็กแบนท่อผนังหนา
สร้างวงแหวนสองวงกว้าง 4-5 ซม. จากท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนของ Potapov ตัดแถบที่เหมือนกันออกจากแถบโลหะ ความยาวควรเท่ากับหนึ่งในสี่ของความยาวลำตัวของเครื่องกำเนิดความร้อนเอง เลือกความกว้างเพื่อให้หลังการประกอบมีรูว่างภายใน
- ยึดแผ่นด้วยคีมจับ แขวนไว้ที่ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งของแหวน เชื่อมแผ่นกับพวกเขา
- นำชิ้นงานออกจากแคลมป์แล้วพลิก 180 องศา วางแผ่นด้านในวงแหวนและยึดเข้ากับที่หนีบเพื่อให้เพลทอยู่ตรงข้ามกัน แก้ไข 6 แผ่นด้วยวิธีนี้ในระยะทางที่เท่ากัน
- ประกอบเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนโดยใส่อุปกรณ์ที่อธิบายไว้ตรงข้ามกับหัวฉีด
อาจเป็นไปได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่นแทนที่จะใช้แผ่นขนานให้ใช้ลวดเหล็กโดยม้วนเป็นลูกบอลอากาศ หรือทำรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันบนจาน ไม่มีการพูดถึงการปรับปรุงนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรทำ
แผนผังอุปกรณ์ของปืนความร้อน
- อย่าลืมป้องกันเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนของ Potapov ด้วยการทาสีพื้นผิวทั้งหมด
- ชิ้นส่วนภายในระหว่างการทำงานจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก้าวร้าวมากซึ่งเกิดจากกระบวนการคาวิเทชั่น ดังนั้นพยายามที่จะทำให้ร่างกายและทุกอย่างในนั้นจากวัสดุที่หนา อย่าหวงฮาร์ดแวร์
- สร้างตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันโดยมีทางเข้าที่แตกต่างกัน จากนั้นจะง่ายกว่าในการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง
- เช่นเดียวกับตัวลดแรงสั่นสะเทือน นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไข
สร้างม้านั่งในห้องปฏิบัติการขนาดเล็กที่คุณจะใช้งานได้ในทุกลักษณะ ในการทำเช่นนี้อย่าเชื่อมต่อผู้บริโภค แต่วนท่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สิ่งนี้จะทำให้การทดสอบและการเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหาอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนเพื่อกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพที่บ้านจึงเสนอการทดสอบต่อไปนี้
เปิดเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนและสังเกตเวลาที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิหนึ่ง จะดีกว่าถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะแม่นยำกว่า จากนั้นปรับเปลี่ยนการออกแบบและดำเนินการทดสอบอีกครั้งโดยสังเกตอุณหภูมิที่สูงขึ้น ยิ่งน้ำร้อนขึ้นในเวลาเดียวกันก็จะต้องให้ความสำคัญกับเวอร์ชันสุดท้ายของการปรับปรุงที่กำหนดไว้ในการออกแบบ
คุณสังเกตไหมว่าราคาเครื่องทำความร้อนและน้ำร้อนเพิ่มขึ้นและไม่รู้จะทำอย่างไร? วิธีแก้ปัญหาทรัพยากรพลังงานราคาแพงคือเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน ฉันจะพูดถึงวิธีการจัดเรียงเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนและหลักการทำงานของมันคืออะไร นอกจากนี้คุณยังจะได้ทราบว่าคุณสามารถประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยมือของคุณเองได้หรือไม่และจะทำอย่างไรในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่บ้าน
DIY CTG
ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับการนำไปใช้ที่บ้านคือเครื่องกำเนิดโพรงอากาศแบบท่อที่มีหัวฉีดหนึ่งหัวหรือมากกว่าสำหรับทำน้ำร้อน ดังนั้นเราจะวิเคราะห์ตัวอย่างของการสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับสิ่งนี้คุณจะต้อง:
- ปั๊ม - เพื่อให้ความร้อนอย่าลืมเลือกปั๊มความร้อนที่ไม่กลัวการสัมผัสกับอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง ต้องให้แรงดันใช้งานที่เต้าเสียบ 4-12 atm
- เครื่องวัดความดันและปลอกหุ้ม 2 อันสำหรับการติดตั้ง - อยู่ที่ทั้งสองด้านของหัวฉีดเพื่อวัดความดันที่ทางเข้าและทางออกของชิ้นส่วนคาวิเทชั่น
- เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดปริมาณความร้อนของสารหล่อเย็นในระบบ
- วาล์วสำหรับกำจัดอากาศส่วนเกินออกจากเครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชั่น ติดตั้งที่จุดสูงสุดของระบบ
- หัวฉีด - ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางของรูตั้งแต่ 9 ถึง 16 มม. ไม่แนะนำให้ทำน้อยลงเนื่องจากการเกิดโพรงอากาศสามารถเกิดขึ้นได้แล้วในปั๊มซึ่งจะลดอายุการใช้งานลงอย่างมาก รูปร่างของหัวฉีดสามารถเป็นทรงกระบอกทรงกรวยหรือวงรีจากมุมมองที่ใช้งานได้จริงแบบใดก็ได้ที่เหมาะกับคุณ
- ท่อและองค์ประกอบเชื่อมต่อ (หม้อน้ำความร้อนในกรณีที่ไม่มี) ถูกเลือกให้สอดคล้องกับงานในมือ แต่ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือท่อพลาสติกสำหรับการบัดกรี
- ระบบอัตโนมัติในการเปิด / ปิดเครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชั่น - ตามกฎแล้วจะเชื่อมโยงกับระบบอุณหภูมิตั้งค่าให้ปิดที่ประมาณ 80 ° C และเปิดเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 60 ° C แต่คุณสามารถเลือกโหมดการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชั่นได้ด้วยตัวเอง
รูปที่. 6: แผนภาพของเครื่องกำเนิดความร้อนแบบคาวิเทชั่น
ก่อนที่จะเชื่อมต่อองค์ประกอบทั้งหมดขอแนะนำให้วาดแผนผังตำแหน่งบนกระดาษผนังหรือบนพื้น สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากองค์ประกอบที่ติดไฟได้มิฉะนั้นจะต้องถอดชิ้นส่วนหลังออกในระยะที่ปลอดภัยจากระบบทำความร้อน
รวบรวมองค์ประกอบทั้งหมดตามที่คุณแสดงในแผนภาพและตรวจสอบความแน่นโดยไม่ต้องเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากนั้นทดสอบเครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชั่นในโหมดการทำงานอุณหภูมิของของเหลวที่เพิ่มขึ้นปกติคือ 3-5 ° C ในหนึ่งนาที
คุณสังเกตไหมว่าราคาเครื่องทำความร้อนและน้ำร้อนเพิ่มขึ้นและไม่รู้จะทำอย่างไร? วิธีแก้ปัญหาทรัพยากรพลังงานราคาแพงคือเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวน ฉันจะพูดถึงวิธีการจัดเรียงเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนและหลักการทำงานของมันคืออะไร นอกจากนี้คุณยังจะได้ทราบว่าคุณสามารถประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยมือของคุณเองได้หรือไม่และจะทำอย่างไรในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่บ้าน
ประวัติเล็กน้อย
เครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนถือเป็นการพัฒนาที่มีแนวโน้มและเป็นนวัตกรรมใหม่ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์กำลังคิดหาวิธีใช้ปรากฏการณ์โพรงอากาศ
การติดตั้งการทดลองครั้งแรกในการใช้งานที่เรียกว่า "vortex tube" ได้รับการผลิตและจดสิทธิบัตรโดย Joseph Rank วิศวกรชาวฝรั่งเศสในปีพ. ศ. 2477
อันดับเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นว่าอุณหภูมิของอากาศที่ทางเข้าไซโคลน (เครื่องฟอกอากาศ) แตกต่างจากอุณหภูมิของกระแสอากาศเดียวกันที่ทางออกอย่างไรก็ตามในขั้นตอนแรกของการทดสอบแบบตั้งโต๊ะท่อน้ำวนไม่ได้รับการทดสอบเพื่อประสิทธิภาพการทำความร้อน แต่ในทางกลับกันสำหรับประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเจ็ทอากาศ
เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาใหม่ในช่วงทศวรรษที่ 60 ของศตวรรษที่ 20 เมื่อนักวิทยาศาสตร์โซเวียตคิดหาวิธีปรับปรุงท่ออันดับโดยการปล่อยของเหลวเข้าไปแทนเครื่องบินเจ็ท
เนื่องจากยิ่งสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอากาศความหนาแน่นของตัวกลางของเหลวอุณหภูมิของของเหลวเมื่อผ่านท่อน้ำวนจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้นมากขึ้น จากผลการทดลองพบว่าตัวกลางที่เป็นของเหลวซึ่งผ่านท่อ Ranque ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วจะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติโดยมีปัจจัยการแปลงพลังงาน 100%!
น่าเสียดายที่ในเวลานั้นไม่มีความต้องการแหล่งพลังงานความร้อนราคาถูกและเทคโนโลยียังไม่พบการประยุกต์ใช้งานจริง การติดตั้ง Cavitation ปฏิบัติการครั้งแรกที่ออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนกับตัวกลางที่เป็นของเหลวปรากฏเฉพาะในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 ของศตวรรษที่ยี่สิบ
วิกฤตการณ์ด้านพลังงานและด้วยเหตุนี้ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในแหล่งพลังงานทางเลือกได้นำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ในการทำงานกับตัวแปลงพลังงานที่มีประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ของเครื่องฉีดน้ำให้เป็นความร้อน เป็นผลให้วันนี้สามารถซื้อการติดตั้งพลังงานที่ต้องการและใช้ในระบบทำความร้อนส่วนใหญ่
ข้อดีและข้อเสีย
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกำเนิดความร้อนอื่น ๆ หน่วยโพรงอากาศมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป
ข้อดีของอุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ :
- กลไกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการได้รับพลังงานความร้อน
- ใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเครื่องกำเนิดเชื้อเพลิงอย่างมีนัยสำคัญ
- สามารถใช้เพื่อให้ความร้อนทั้งผู้บริโภคที่ใช้พลังงานต่ำและผู้บริโภครายใหญ่
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิง - ไม่ปล่อยสารที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมระหว่างการใช้งาน
ข้อเสียของเครื่องกำเนิดความร้อนแบบโพรงอากาศ ได้แก่ :
- ขนาดค่อนข้างใหญ่ - รุ่นไฟฟ้าและเชื้อเพลิงมีขนาดเล็กกว่ามากซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเมื่อติดตั้งในห้องที่ดำเนินการแล้ว
- เสียงรบกวนสูงเนื่องจากการทำงานของปั๊มน้ำและส่วนประกอบของโพรงอากาศซึ่งทำให้ติดตั้งในบ้านได้ยาก
- อัตราส่วนกำลังและประสิทธิภาพที่ไม่ได้ผลสำหรับห้องที่มีพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก (สูงถึง 60m 2 การใช้หน่วยที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิงเหลวหรือพลังงานไฟฟ้าที่เทียบเท่ากับองค์ประกอบความร้อนจะให้ผลกำไรมากกว่า) \
หลักการทำงาน
Cavitation ช่วยให้ไม่ให้ความร้อนกับน้ำ แต่ดึงความร้อนจากน้ำที่เคลื่อนที่ขณะที่ให้ความร้อนกับอุณหภูมิที่สำคัญ
อุปกรณ์สำหรับตัวอย่างการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนนั้นไม่ซับซ้อนภายนอก เราสามารถเห็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ "หอยทาก" ทรงกระบอก
The Snail เป็นเวอร์ชันดัดแปลงของท่อของ Rank เนื่องจากรูปร่างลักษณะความรุนแรงของกระบวนการคาวิเทชั่นในโพรงของ "หอยทาก" จึงสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับท่อน้ำวน
ในโพรงของ "หอยทาก" มีตัวกระตุ้นดิสก์ - ดิสก์ที่มีการเจาะพิเศษ เมื่อดิสก์หมุนตัวกลางของเหลวใน "หอยทาก" จะถูกตั้งค่าให้เคลื่อนที่เนื่องจากกระบวนการเกิดโพรงอากาศ:
- มอเตอร์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนตัวกระตุ้นดิสก์
... ตัวกระตุ้นดิสก์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการออกแบบเครื่องกำเนิดความร้อนและเชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้เพลาตรงหรือด้วยสายพาน เมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่ในโหมดการทำงานมอเตอร์จะส่งแรงบิดไปยังตัวกระตุ้น - ตัวกระตุ้นจะหมุนตัวกลางที่เป็นของเหลว
... ตัวกระตุ้นได้รับการออกแบบในลักษณะที่ตัวกลางของเหลวเข้าไปในโพรงดิสก์หมุนและรับพลังงานจลน์ - การเปลี่ยนพลังงานกลเป็นความร้อน
... ออกจากตัวกระตุ้นตัวกลางของเหลวจะสูญเสียความเร่งและผลของการเกิดโพรงอากาศเกิดขึ้นจากการเบรกที่คมชัด เป็นผลให้พลังงานจลน์ให้ความร้อนตัวกลางของเหลวสูงถึง + 95 °Сและพลังงานกลกลายเป็นความร้อน
อุปกรณ์และหลักการทำงาน
หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนแบบคาวิเทชั่นคือผลของความร้อนเนื่องจากการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นความร้อน ตอนนี้เรามาดูปรากฏการณ์คาวิเทชั่นกันดีกว่า เมื่อความดันมากเกินไปถูกสร้างขึ้นในของเหลวกระแสน้ำจะเกิดขึ้นเนื่องจากความดันของของเหลวมากกว่าก๊าซที่มีอยู่ในนั้นโมเลกุลของก๊าซจะถูกปล่อยออกเป็นส่วนที่แยกจากกัน - การยุบตัวของฟองอากาศ เนื่องจากความแตกต่างของความดันน้ำจึงมีแนวโน้มที่จะบีบอัดฟองก๊าซซึ่งจะสะสมพลังงานจำนวนมากบนพื้นผิวและอุณหภูมิภายในจะสูงถึงประมาณ 1,000 - 1200 ° C
เมื่อโพรงอากาศผ่านเข้าไปในโซนของความดันปกติฟองอากาศจะถูกทำลายและพลังงานจากการทำลายล้างจะถูกปล่อยออกสู่อวกาศโดยรอบ ด้วยเหตุนี้พลังงานความร้อนจึงถูกปล่อยออกมาและของเหลวจะได้รับความร้อนจากกระแสน้ำวน การทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนเป็นไปตามหลักการนี้จากนั้นพิจารณาหลักการทำงานของเครื่องทำความร้อนแบบโพรงอากาศรุ่นที่ง่ายที่สุด
โมเดลที่ง่ายที่สุด
รูปที่. 1: หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชั่น
ดูรูปที่ 1 ที่นี่อุปกรณ์ของเครื่องกำเนิดความร้อนแบบโพรงอากาศที่ง่ายที่สุดถูกนำเสนอซึ่งประกอบด้วยการสูบน้ำโดยปั๊มไปยังจุดที่ท่อแคบลง เมื่อน้ำไหลถึงหัวฉีดความดันของของเหลวจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและการก่อตัวของฟองอากาศจะเริ่มขึ้น เมื่อออกจากหัวฉีดฟองอากาศจะปล่อยพลังความร้อนและความดันหลังจากผ่านหัวฉีดจะลดลงอย่างมาก ในทางปฏิบัติสามารถติดตั้งหัวฉีดหรือท่อได้หลายแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องกำเนิดความร้อนในอุดมคติของ Potapov
เครื่องกำเนิดความร้อน Potapov ซึ่งมีดิสก์หมุน (1) ติดตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่อยู่กับที่ (6) ถือเป็นตัวเลือกการติดตั้งที่เหมาะ มีการจ่ายน้ำเย็นจากท่อที่อยู่ด้านล่าง (4) ของห้องโพรงอากาศ (3) และเต้าเสียบจะได้รับความร้อนจากจุดบน (5) ของห้องเดียวกันแล้ว ตัวอย่างของอุปกรณ์ดังกล่าวแสดงในรูปที่ 2 ด้านล่าง:
รูปที่. 2: เครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชันของ Potapov
แต่อุปกรณ์ไม่ได้รับการกระจายอย่างกว้างขวางเนื่องจากไม่มีเหตุผลในทางปฏิบัติสำหรับการใช้งาน
ขอบเขตการใช้งาน
ภาพประกอบ | คำอธิบายของขอบเขต |
เครื่องทำความร้อน ... อุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลของการเคลื่อนที่ของน้ำเป็นความร้อนถูกนำมาใช้เพื่อให้ความร้อนแก่อาคารต่างๆตั้งแต่อาคารส่วนตัวขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามในดินแดนของรัสเซียในปัจจุบันเราสามารถนับการตั้งถิ่นฐานได้อย่างน้อยสิบครั้งโดยที่ความร้อนจากส่วนกลางไม่ได้จัดทำโดยบ้านหม้อไอน้ำแบบดั้งเดิม แต่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงโน้มถ่วง | |
เครื่องทำน้ำอุ่นสำหรับใช้ในบ้าน ... เครื่องกำเนิดความร้อนเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายจะทำให้น้ำร้อนเร็วมาก ดังนั้นจึงสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้ความร้อนแก่น้ำในระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติในสระว่ายน้ำห้องซาวน่าห้องซักผ้า ฯลฯ | |
การผสมของเหลวที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ... ในสภาพห้องปฏิบัติการหน่วยโพรงอากาศสามารถใช้สำหรับการผสมของเหลวคุณภาพสูงที่มีความหนาแน่นต่างกันจนกว่าจะได้ความสม่ำเสมอที่เป็นเนื้อเดียวกัน |
การรวมเข้ากับระบบทำความร้อนของบ้านส่วนตัว
ในการใช้เครื่องกำเนิดความร้อนในระบบทำความร้อนจะต้องนำเข้าสู่เครื่อง ทำอย่างไรให้ถูกต้อง? ในความเป็นจริงไม่มีอะไรยากเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปั๊มหอยโข่ง (1 ในรูป) ติดตั้งอยู่ด้านหน้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (มีเครื่องหมายหมายเลข 2 ในรูป) ซึ่งจะจ่ายน้ำด้วยแรงดันสูงถึง 6 บรรยากาศ มีการติดตั้งถังขยาย (6 ในรูป) และวาล์วปิดหลังจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ข้อดีของการใช้เครื่องกำเนิดความร้อนแบบโพรงอากาศ
ข้อดีของแหล่งพลังงานทดแทนกระแสน้ำวน | |
การทำกำไร ... เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสูงเครื่องกำเนิดความร้อนจึงประหยัดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ทำความร้อนประเภทอื่น ๆ | |
ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทำความร้อนทั่วไปที่มีกำลังไฟใกล้เคียงกัน ... เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ที่เหมาะสำหรับการทำความร้อนในบ้านหลังเล็ก ๆ มีขนาดกะทัดรัดกว่าหม้อต้มก๊าซสมัยใหม่ถึงสองเท่า หากคุณติดตั้งเครื่องกำเนิดความร้อนในห้องหม้อไอน้ำธรรมดาแทนหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็งจะมีพื้นที่ว่างมากมาย | |
น้ำหนักเบาของการติดตั้ง ... เนื่องจากมีน้ำหนักเบาแม้แต่โรงไฟฟ้ากำลังสูงขนาดใหญ่ก็สามารถวางบนพื้นห้องหม้อไอน้ำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสร้างฐานรากพิเศษ ไม่มีปัญหาใด ๆ เลยกับตำแหน่งของการปรับเปลี่ยนขนาดกะทัดรัด
| |
การก่อสร้างที่เรียบง่าย ... เครื่องกำเนิดความร้อนประเภทคาวิเทชั่นนั้นง่ายมากจนไม่มีอะไรพัง อุปกรณ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวโดยกลไกจำนวนเล็กน้อยและโดยหลักการแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนจะขาดหายไป ดังนั้นความน่าจะเป็นของการพังทลายของอุปกรณ์เมื่อเทียบกับหม้อไอน้ำที่ใช้ก๊าซหรือแม้แต่เชื้อเพลิงแข็งจึงมีน้อย | |
ไม่จำเป็นต้องดัดแปลงเพิ่มเติม ... เครื่องกำเนิดความร้อนสามารถรวมเข้ากับระบบทำความร้อนที่มีอยู่ได้ นั่นคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหรือตำแหน่งของท่อ | |
ไม่จำเป็นต้องบำบัดน้ำ ... หากจำเป็นต้องใช้เครื่องกรองน้ำไหลสำหรับการทำงานปกติของหม้อต้มก๊าซจากนั้นติดตั้งเครื่องทำความร้อนแบบโพรงอากาศคุณไม่ต้องกลัวการอุดตัน เนื่องจากกระบวนการเฉพาะในห้องทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าการอุดตันและขนาดจึงไม่ปรากฏบนผนัง | |
การทำงานของอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ... หากคุณต้องการดูแลหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็งฮีตเตอร์แบบโพรงอากาศจะทำงานในโหมดอิสระ คำแนะนำการใช้งานสำหรับอุปกรณ์นั้นง่ายมากเพียงแค่เสียบเครื่องยนต์เข้ากับเครือข่ายและหากจำเป็นให้ปิดเครื่อง | |
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ... พืช Cavitation ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ แต่อย่างใดเนื่องจากส่วนประกอบที่ใช้พลังงานเพียงอย่างเดียวคือมอเตอร์ไฟฟ้า |
แบบแผนสำหรับการผลิตเครื่องกำเนิดความร้อนประเภทคาวิเทชั่น
ในการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ด้วยมือของเราเองให้พิจารณาภาพวาดและแผนผังของอุปกรณ์ที่มีอยู่ซึ่งประสิทธิผลได้รับการจัดตั้งและบันทึกไว้ในสำนักงานสิทธิบัตร
ภาพประกอบ | คำอธิบายทั่วไปของการออกแบบเครื่องกำเนิดความร้อนแบบโพรงอากาศ |
มุมมองทั่วไปของหน่วย ... รูปที่ 1 แสดงแผนภาพที่พบบ่อยที่สุดของอุปกรณ์สำหรับเครื่องกำเนิดความร้อนแบบคาวิเทชั่น หมายเลข 1 หมายถึงหัวฉีดน้ำวนที่ติดตั้งห้องหมุน ที่ด้านข้างของห้องหมุนคุณจะเห็นทางเข้า (3) ซึ่งเชื่อมต่อกับปั๊มหอยโข่ง (4) หมายเลข 6 ในแผนภาพแสดงถึงท่อทางเข้าสำหรับสร้างกระแสต่อต้านการรบกวน องค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในแผนภาพคือเครื่องสะท้อนเสียง (7) ที่ทำในรูปแบบของห้องกลวงซึ่งปริมาตรจะเปลี่ยนไปโดยใช้ลูกสูบ (9) หมายเลข 12 และ 11 แสดงถึงตัวควบคุมที่ควบคุมอัตราการไหลของการไหลของน้ำ | |
อุปกรณ์ที่มีตัวสะท้อนสองชุด ... รูปที่ 2 แสดงเครื่องกำเนิดความร้อนที่ติดตั้งเรโซเนเตอร์ (15 และ 16) เป็นอนุกรม หนึ่งในตัวสะท้อนเสียง (15) ทำในรูปแบบของห้องกลวงรอบ ๆ หัวฉีดซึ่งระบุด้วยหมายเลข 5 เครื่องสะท้อนเสียงที่สอง (16) ทำในรูปแบบของห้องกลวงและตั้งอยู่ที่ปลายอีกด้านของ อุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงกับท่อทางเข้า (10) ส่งกระแสรบกวน โช้กที่มีหมายเลข 17 และ 18 รับผิดชอบอัตราการจ่ายตัวกลางของเหลวและโหมดการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด | |
เครื่องกำเนิดความร้อนพร้อมตัวนับ ... ในรูป3 แสดงรูปแบบของอุปกรณ์ที่หายาก แต่มีประสิทธิภาพมากซึ่งตัวสะท้อนเสียงสองตัว (19, 20) ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน ในรูปแบบนี้หัวฉีดน้ำวน (1) พร้อมหัวฉีด (5) จะโค้งงอรอบทางออกของตัวสะท้อนเสียง (21) ตรงข้ามกับเรโซเนเตอร์ที่มีเครื่องหมาย 19 คุณจะเห็นทางเข้า (22) ของตัวสะท้อนเสียงที่หมายเลข 20 โปรดสังเกตว่ารูทางออกของตัวสะท้อนทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน |
ภาพประกอบ | คำอธิบายของห้องหมุน (หอยทาก) ในการออกแบบเครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชั่น |
"หอยทาก" ของเครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชั่นในส่วนตัดขวาง ... ในแผนภาพนี้คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้: 1 - ร่างกายซึ่งถูกทำให้กลวงและเป็นที่ตั้งขององค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานทั้งหมด 2 - เพลาที่ดิสก์โรเตอร์ได้รับการแก้ไข 3 - แหวนโรเตอร์; 4 - สเตเตอร์; 5 - รูเทคโนโลยีที่ทำในสเตเตอร์ 6 - ตัวปล่อยในรูปของแท่ง ปัญหาหลักในการผลิตองค์ประกอบที่ระบุไว้อาจเกิดขึ้นในการผลิตตัวถังกลวงเนื่องจากเป็นการดีที่สุดที่จะทำให้มันหล่อ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์สำหรับหล่อโลหะในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่บ้านจึงต้องมีการเชื่อมโครงสร้างดังกล่าวแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายด้านความแข็งแรงก็ตาม | |
รูปแบบการจัดตำแหน่งของวงแหวนโรเตอร์ (3) และสเตเตอร์ (4) ... แผนภาพแสดงแหวนโรเตอร์และสเตเตอร์ในช่วงเวลาของการจัดตำแหน่งเมื่อดิสก์โรเตอร์หมุน นั่นคือด้วยการรวมกันขององค์ประกอบเหล่านี้เราจะเห็นการก่อตัวของเอฟเฟกต์ที่คล้ายกับการกระทำของไปป์ Rank
| |
การเคลื่อนที่แบบหมุนของแหวนโรเตอร์และสเตเตอร์ ... แผนภาพนี้แสดงตำแหน่งขององค์ประกอบโครงสร้างของ "หอยทาก" ที่เกิดการกระแทกของไฮดรอลิก (การยุบตัวของฟองอากาศ) และตัวกลางที่เป็นของเหลวได้รับความร้อน นั่นคือเนื่องจากความเร็วของการหมุนของดิสก์โรเตอร์จึงเป็นไปได้ที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์ของความเข้มของการเกิดแรงกระแทกไฮดรอลิกที่กระตุ้นการปลดปล่อยพลังงาน พูดง่ายๆก็คือยิ่งแผ่นดิสก์หมุนเร็วเท่าไหร่อุณหภูมิของน้ำที่จ่ายออกก็จะสูงขึ้นเท่านั้น |
ภาพรวมราคา
แน่นอนว่าเครื่องกำเนิดความร้อนแบบคาวิเทชั่นนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ผิดปกติมันเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เกือบจะสมบูรณ์แบบหาซื้อได้ยากราคาสูงเกินไป เราเสนอให้พิจารณาว่าอุปกรณ์ทำความร้อนแบบโพรงอากาศมีราคาเท่าใดในเมืองต่างๆของรัสเซียและยูเครน:
เครื่องกำเนิดความร้อนแบบ Cavitation vortex มีรูปวาดที่ง่ายกว่า แต่มีประสิทธิภาพค่อนข้างด้อยกว่า ในขณะนี้มีผู้นำตลาดหลายราย ได้แก่ เครื่องกำเนิดความร้อนแบบปั๊มไฮโดร - ช็อตแบบหมุน "ราเด็กซ์" NPP "เทคโนโลยีใหม่" ไฟฟ้าช็อต "ทอร์นาโด" และช็อตไฟฟ้าไฮดรอลิก "Vektorplus" ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับ บ้านส่วนตัว (LATR) TSGC2-3k (3 kVA) และเบลารุส Yurle-K
รูปภาพ - เครื่องกำเนิดความร้อนทอร์นาโด
การขายจะดำเนินการในตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าพันธมิตรในรัสเซียคีร์กีซสถานเบลารุสและประเทศ CIS อื่น ๆ
เพื่อให้ความร้อนที่ประหยัดสำหรับที่อยู่อาศัยสาธารณูปโภคหรือโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าของใช้แผนการและวิธีการต่างๆในการรับพลังงานความร้อน ในการประกอบเครื่องกำเนิดความร้อนของการเกิดโพรงอากาศด้วยมือของคุณเองคุณต้องเข้าใจกระบวนการที่ช่วยให้คุณสร้างความร้อนได้
มาสรุปกัน
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าแหล่งพลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการคืออะไร นั่นหมายความว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ ฉันขอแนะนำให้ดูวิดีโอในบทความนี้ด้วย
ทุกๆปีราคาเครื่องทำความร้อนที่สูงขึ้นทำให้เรามองหาวิธีที่ถูกกว่าในการให้ความร้อนแก่พื้นที่อยู่อาศัยในฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านและอพาร์ตเมนต์ที่มีพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ หนึ่งในวิธีการประหยัดเหล่านี้คือกระแสน้ำวน มันมีข้อดีหลายอย่างเช่นกัน ช่วยให้คุณสามารถบันทึก
ในการสร้างความเรียบง่ายของการออกแบบจะไม่ทำให้ยากต่อการรวบรวมแม้กระทั่งจากผู้เริ่มต้น ต่อไปเราจะพิจารณาข้อดีของวิธีการทำความร้อนนี้และพยายามจัดทำแผนการประกอบเครื่องกำเนิดความร้อนด้วยมือของเราเอง
เครื่องกำเนิดความร้อนเป็นอุปกรณ์พิเศษซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความร้อนโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่บรรจุเข้าไป ในกรณีนี้ความร้อนจะถูกสร้างขึ้นซึ่งใช้ในการทำความร้อนสารหล่อเย็นซึ่งจะทำหน้าที่ให้ความร้อนโดยตรงกับพื้นที่อยู่อาศัย
เครื่องกำเนิดความร้อนเครื่องแรกปรากฏในตลาดในปี 1856 ด้วยการประดิษฐ์ของนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ Robert Bunsen ซึ่งในระหว่างการทดลองหลายชุดสังเกตเห็นว่าความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้สามารถนำไปในทิศทางใดก็ได้
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รับการปรับเปลี่ยนและสามารถให้ความร้อนได้มากกว่าเมื่อ 250 ปีก่อน
เกณฑ์หลักที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแตกต่างกันคือเชื้อเพลิงที่ต้องชาร์จ ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้พวกเขาแยกแยะ ประเภทต่อไปนี้
:
- เครื่องกำเนิดความร้อนดีเซล - สร้างความร้อนจากการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซล พวกเขาสามารถทำความร้อนในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ดี แต่จะดีกว่าที่จะไม่ใช้สำหรับบ้านเนื่องจากการผลิตสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
- เครื่องกำเนิดความร้อนก๊าซ - ทำงานบนหลักการจ่ายก๊าซอย่างต่อเนื่องการเผาไหม้ในห้องพิเศษที่สร้างความร้อนด้วย ถือเป็นตัวเลือกที่ประหยัดมาก แต่การติดตั้งต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษและเพิ่มความปลอดภัย
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงแข็งมีการออกแบบคล้ายกับเตาถ่านหินทั่วไปโดยมีห้องเผาไหม้ช่องเขม่าและขี้เถ้าและองค์ประกอบความร้อน สะดวกสำหรับการใช้งานในพื้นที่เปิดเนื่องจากการทำงานไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
- - หลักการทำงานของพวกเขาขึ้นอยู่กับกระบวนการของการแปลงความร้อนซึ่งฟองอากาศที่เกิดขึ้นในของเหลวกระตุ้นให้เกิดการไหลแบบผสมซึ่งจะเพิ่มปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น
การทำเครื่องกำเนิดความร้อนด้วยมือของคุณเองเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้ความพยายาม ตามกฎแล้วอุปกรณ์นี้จำเป็นสำหรับการให้ความร้อนที่ประหยัดในบ้าน เครื่องกำเนิดความร้อนมี 2 แบบ: แบบคงที่และแบบหมุน ในกรณีแรกต้องใช้หัวฉีดเป็นองค์ประกอบหลัก ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบหมุนควรใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสร้างโพรงอากาศ
หน่วยนี้เป็นปั๊มหอยโข่งที่ทันสมัยหรือเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสเตเตอร์ คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีห้องทำงานและท่อสาขา
ภายในร่างกายของการออกแบบอุทกพลศาสตร์ของเรามีมู่เล่เป็นใบพัด มีการออกแบบโรตารีที่หลากหลายสำหรับเครื่องกำเนิดความร้อน สิ่งที่ง่ายที่สุดคือการออกแบบแผ่นดิสก์
จำนวนรูที่ต้องการใช้กับพื้นผิวทรงกระบอกของแผ่นโรเตอร์ซึ่งต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกที่แน่นอน เป็นเรื่องปกติที่จะเรียกพวกมันว่า "เซลล์กริกส์" ควรสังเกตว่าขนาดและจำนวนรูที่เจาะจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสามารถของแผ่นโรเตอร์และความเร็วของเพลามอเตอร์
ร่างกายของแหล่งความร้อนส่วนใหญ่มักทำในรูปของทรงกระบอกกลวง ในความเป็นจริงมันเป็นท่อธรรมดาที่มีหน้าแปลนเชื่อมที่ปลาย ช่องว่างระหว่างด้านในของตัวเรือนและมู่เล่จะน้อยมาก (ประมาณ 1.5-2 มม.)
ความร้อนโดยตรงของน้ำจะเกิดขึ้นอย่างแม่นยำในช่องว่างนี้ ได้รับความร้อนของของเหลวเนื่องจากแรงเสียดทานกับพื้นผิวของโรเตอร์และตัวเรือนในเวลาเดียวกันในขณะที่ดิสก์มู่เล่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบสูงสุด
กระบวนการ Cavitation (การสร้างฟอง) ที่เกิดขึ้นในเซลล์โรเตอร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อความร้อนของของเหลว
เครื่องกำเนิดความร้อนแบบหมุนเป็นปั๊มหอยโข่งที่ทันสมัยและแม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสเตเตอร์
ตามกฎแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์ในเครื่องกำเนิดความร้อนประเภทนี้คือ 300 มม. และความเร็วในการหมุนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกคือ 3200 รอบต่อนาที ความเร็วจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของโรเตอร์
จากการวิเคราะห์การออกแบบของการติดตั้งนี้เราสามารถสรุปได้ว่าอายุการใช้งานค่อนข้างน้อย เนื่องจากความร้อนและการขัดของน้ำอย่างต่อเนื่องช่องว่างจึงค่อยๆกว้างขึ้น
ควรสังเกตว่าเครื่องกำเนิดความร้อนแบบหมุนสร้างเสียงดังมากระหว่างการทำงาน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ไฮดรอลิกอื่น ๆ (แบบคงที่) มีประสิทธิภาพมากกว่า 30%
มุมมอง
งานหลักของเครื่องกำเนิดความร้อนแบบคาวิเทชั่นคือการก่อตัวของการรวมตัวของก๊าซและคุณภาพของความร้อนจะขึ้นอยู่กับปริมาณและความเข้ม ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่มีเครื่องกำเนิดความร้อนหลายประเภทซึ่งหลักการสร้างฟองอากาศในของเหลวแตกต่างกัน ที่พบมากที่สุดคือสามประเภท:
- เครื่องกำเนิดความร้อนแบบหมุน
- องค์ประกอบการทำงานหมุนเนื่องจากไดรฟ์ไฟฟ้าและสร้างการหมุนของของไหล - ท่อ
- เปลี่ยนความดันเนื่องจากระบบท่อที่น้ำเคลื่อนที่ - อัลตราโซนิก
- ความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของของเหลวในเครื่องกำเนิดความร้อนดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือนของเสียงความถี่ต่ำ
นอกจากประเภทข้างต้นแล้วยังมีเลเซอร์คาวิเทชั่น แต่วิธีนี้ยังไม่พบการนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ตอนนี้เรามาพิจารณารายละเอียดแต่ละประเภทกันดีกว่า
เครื่องกำเนิดความร้อนแบบหมุน
ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพลาซึ่งเชื่อมต่อกับกลไกแบบหมุนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความปั่นป่วนในของเหลว คุณลักษณะของการออกแบบโรเตอร์คือสเตเตอร์ที่ปิดสนิทซึ่งจะเกิดความร้อนขึ้น สเตเตอร์เองมีโพรงทรงกระบอกอยู่ภายใน - ห้องกระแสน้ำวนที่โรเตอร์หมุน โรเตอร์ของเครื่องกำเนิดความร้อนแบบคาวิเทชั่นเป็นกระบอกสูบที่มีร่องบนพื้นผิวเมื่อกระบอกสูบหมุนภายในสเตเตอร์ร่องเหล่านี้จะสร้างความไม่เป็นเนื้อเดียวกันในน้ำและทำให้เกิดกระบวนการโพรงอากาศ
รูปที่. 3: การออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบหมุน
จำนวนช่องว่างและพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับรุ่น สำหรับพารามิเตอร์ความร้อนที่เหมาะสมระยะห่างระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์อยู่ที่ประมาณ 1.5 มม. การออกแบบนี้ไม่ได้มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นสำหรับประวัติศาสตร์อันยาวนานของการปรับปรุงและการปรับปรุงให้ทันสมัยองค์ประกอบการทำงานของประเภทโรตารี่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากมาย
หนึ่งในเครื่องแปลงสัญญาณคาวิเทชันที่มีประสิทธิภาพรุ่นแรกคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Griggs ซึ่งใช้ดิสก์โรเตอร์ที่มีรูตาบอดบนพื้นผิว หนึ่งในอะนาล็อกที่ทันสมัยของเครื่องกำเนิดความร้อนแบบโพรงอากาศแสดงไว้ในรูปที่ 4 ด้านล่าง:
รูปที่. 4: เครื่องกำเนิดความร้อนของแผ่นดิสก์
แม้จะมีการออกแบบที่เรียบง่าย แต่ยูนิตประเภทโรตารี่ก็ค่อนข้างใช้งานได้ยากเนื่องจากต้องมีการสอบเทียบที่แม่นยำซีลที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกับพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตระหว่างการใช้งานซึ่งทำให้ใช้งานได้ยาก เครื่องกำเนิดความร้อนแบบคาวิเทชั่นดังกล่าวมีอายุการใช้งานค่อนข้างต่ำ - 2-4 ปีเนื่องจากการกัดกร่อนของร่างกายและส่วนต่างๆของโพรงอากาศ นอกจากนี้ยังสร้างเสียงรบกวนที่ค่อนข้างใหญ่ในระหว่างการทำงานขององค์ประกอบหมุน ข้อดีของรุ่นนี้ ได้แก่ ผลผลิตสูง - สูงกว่าเครื่องทำความร้อนแบบคลาสสิก 25%
ท่อ
เครื่องกำเนิดความร้อนแบบคงที่ไม่มีองค์ประกอบที่หมุนได้ กระบวนการทำความร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านท่อที่เรียวยาวตามความยาวหรือเนื่องจากการติดตั้งหัวฉีดลาวาลการจ่ายน้ำไปยังร่างกายทำงานจะดำเนินการโดยปั๊มอุทกพลศาสตร์ซึ่งสร้างแรงเชิงกลของของเหลวในพื้นที่แคบและเมื่อผ่านเข้าไปในโพรงที่กว้างขึ้นกระแสน้ำวนจะเกิดขึ้น
อุปกรณ์ทำความร้อนแบบท่อต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ไม่ส่งเสียงดังมากและไม่เสื่อมสภาพเร็ว ในระหว่างการติดตั้งและการใช้งานคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการปรับสมดุลที่ถูกต้องและหากองค์ประกอบความร้อนถูกทำลายการเปลี่ยนและซ่อมแซมจะมีราคาถูกกว่ารุ่นโรตารี่มาก ข้อเสียของเครื่องกำเนิดความร้อนแบบท่อ ได้แก่ ประสิทธิภาพที่ต่ำลงอย่างมากและขนาดที่ใหญ่โต
อัลตราโซนิก
อุปกรณ์ประเภทนี้มีห้องเรโซเนเตอร์ที่ปรับความถี่เฉพาะของการสั่นสะเทือนของเสียง มีการติดตั้งแผ่นควอตซ์ที่อินพุตซึ่งจะสั่นเมื่อมีการใช้สัญญาณไฟฟ้า การสั่นสะเทือนของแผ่นทำให้เกิดการกระเพื่อมภายในของเหลวซึ่งไปถึงผนังของห้องเรโซเนเตอร์และสะท้อนออกมา ในระหว่างการเคลื่อนที่ย้อนกลับคลื่นจะพบกับการสั่นสะเทือนไปข้างหน้าและสร้างโพรงอากาศแบบอุทกพลศาสตร์
รูปที่. 5: หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดความร้อนอัลตราโซนิก
นอกจากนี้ฟองอากาศจะถูกพัดพาไปโดยการไหลของน้ำไปตามท่อทางเข้าแคบ ๆ ของการติดตั้งระบบระบายความร้อน เมื่อผ่านเข้าไปในบริเวณกว้างฟองจะยุบตัวปล่อยพลังงานความร้อน เครื่องกำเนิดโพรงอากาศอัลตราโซนิกยังมีประสิทธิภาพที่ดีเนื่องจากไม่มีองค์ประกอบที่หมุนได้
การผลิตเครื่องกำเนิดความร้อน vortex Potapov
อุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมายได้รับการพัฒนาที่ทำงานบนหลักการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่นเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนของ Potapov ทำด้วยมือ พวกเขาเรียกว่าคงที่ตามอัตภาพ นี่เป็นเพราะอุปกรณ์ไฮดรอลิกไม่มีชิ้นส่วนหมุนในโครงสร้าง ตามกฎแล้วเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนจะได้รับความร้อนโดยใช้ปั๊มและมอเตอร์ไฟฟ้า
ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการสร้างแหล่งความร้อนด้วยมือของคุณเองคือการเลือกเครื่องยนต์ ควรเลือกขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า มีภาพวาดและแผนผังจำนวนมากของเครื่องกำเนิดความร้อนกระแสน้ำวนที่ทำด้วยตัวเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการเชื่อมต่อมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์กับเครือข่าย 220 โวลต์
การประกอบเฟรมและการติดตั้งเครื่องยนต์
การติดตั้งแหล่งความร้อน Potapov ด้วยตัวเองเริ่มต้นด้วยการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ติดไว้ที่เตียงก่อน จากนั้นใช้เครื่องบดมุมเพื่อทำมุม ตัดออกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เหมาะสม หลังจากทำ 2-3 ช่องแล้วให้ยึดเข้ากับคานประตู จากนั้นใช้เครื่องเชื่อมประกอบโครงสร้างสี่เหลี่ยม
หากคุณไม่มีเครื่องเชื่อมอยู่ในมือคุณก็ไม่จำเป็นต้องตัดสี่เหลี่ยม เพียงแค่ตัดสามเหลี่ยมในตำแหน่งที่ต้องการพับ จากนั้นงอสี่เหลี่ยมโดยใช้คีมจับ ใช้สลักเกลียวหมุดและถั่วเพื่อยึด
หลังจากประกอบเสร็จแล้วคุณสามารถทาสีเฟรมและเจาะรูในเฟรมเพื่อติดเครื่องยนต์ได้
การติดตั้งปั๊ม
องค์ประกอบที่สำคัญต่อไปของการสร้างกระแสน้ำวนของเราคือปั๊ม ปัจจุบันในร้านค้าเฉพาะคุณสามารถซื้อหน่วยไฟฟ้าใดก็ได้ เมื่อเลือกให้ใส่ใจกับ 2 สิ่ง:
- มันต้องเป็นแรงเหวี่ยง
- เลือกหน่วยที่จะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุด
หลังจากที่คุณซื้อปั๊มแล้วให้ติดเข้ากับโครง หากมีคานขวางไม่เพียงพอให้ทำมุมเพิ่มอีก 2-3 มุม นอกจากนี้จะต้องหาข้อต่อ สามารถเปิดเครื่องกลึงหรือซื้อจากร้านฮาร์ดแวร์ใดก็ได้
เครื่องกำเนิดความร้อน Vortex cavitation Potapov บนไม้ทำด้วยมือประกอบด้วยตัวถังซึ่งทำในรูปทรงกระบอกเป็นที่น่าสังเกตว่าต้องมีรูและหัวฉีดที่ปลายมิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถติดโครงสร้างพลังน้ำเข้ากับระบบทำความร้อนได้อย่างถูกต้อง
ใส่เจ็ทด้านหลังทางเข้า เขาได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่ารูของมันควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8-10 เท่า หากรูเล็กเกินไปปั๊มจะร้อนมากเกินไปและไม่สามารถหมุนเวียนน้ำได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้เนื่องจากการกลายเป็นไอเครื่องกำเนิดความร้อนแบบ vortex cavitation ของ Potapov บนไม้จะมีความไวต่อการสึกหรอจากการกัดกร่อนของน้ำได้สูง
วิธีทำท่อ
กระบวนการสร้างองค์ประกอบของแหล่งความร้อนของ Potapov บนไม้จะเกิดขึ้นในหลายขั้นตอน:
- ขั้นแรกให้ใช้เครื่องบดเพื่อตัดชิ้นส่วนของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ความยาวของชิ้นงานต้องมีอย่างน้อย 600-650 มม.
- จากนั้นทำร่องภายนอกในชิ้นงานและตัดด้าย
- จากนั้นทำวงแหวนสองวงยาว 60 มม. ความสามารถของวงแหวนต้องสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
- จากนั้นตัดด้ายสำหรับครึ่งวง
- ขั้นตอนต่อไปคือการผลิตฝา ต้องเชื่อมจากด้านข้างของวงแหวนโดยที่ไม่มีเกลียว
- จากนั้นเจาะรูตรงกลางในฝาครอบ
- จากนั้นใช้สว่านขนาดใหญ่ลบมุมด้านในของฝาครอบ
หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วควรเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดความร้อนคาวิเทชั่นที่ทำด้วยไม้เข้ากับระบบ ใส่ท่อสาขาที่มีหัวฉีดเข้าไปในรูปั๊มที่จ่ายน้ำเข้ามา เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับระบบทำความร้อน เชื่อมต่อเต้าเสียบจากระบบไฮดรอลิกเข้ากับปั๊ม
หากคุณต้องการควบคุมอุณหภูมิของของเหลวให้ติดตั้งกลไกลูกบอลด้านหลังหัวฉีด
ด้วยความช่วยเหลือเครื่องกำเนิดความร้อนของ Potapov บนไม้จะทำให้น้ำไหลผ่านอุปกรณ์ได้นานขึ้นมาก
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งความร้อน Potapov
ในอุปกรณ์นี้เช่นเดียวกับในระบบไฮดรอลิกใด ๆ การสูญเสียความร้อนจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่พึงปรารถนาที่จะล้อมรอบปั๊มด้วยเสื้อสูบน้ำ ในการทำเช่นนี้ให้สร้างที่อยู่อาศัยฉนวนกันความร้อน ทำให้มาตรวัดด้านนอกของอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของปั๊มของคุณ
ท่อสำเร็จรูปขนาด 120 มม. สามารถใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้ หากคุณไม่มีโอกาสดังกล่าวคุณสามารถทำขนานด้วยมือของคุณเองโดยใช้เหล็กแผ่น ขนาดของรูปควรเป็นแบบที่โครงสร้างทั้งหมดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดาย
ชิ้นงานต้องทำจากวัสดุที่มีคุณภาพเท่านั้นเพื่อให้สามารถทนต่อแรงดันสูงในระบบได้โดยไม่มีปัญหา
เพื่อลดการสูญเสียความร้อนรอบ ๆ เคสให้ทำฉนวนกันความร้อนซึ่งสามารถหุ้มด้วยปลอกโลหะแผ่นได้ในภายหลัง
วัสดุใด ๆ ที่สามารถทนต่อจุดเดือดของน้ำสามารถใช้เป็นฉนวนได้
การผลิตฉนวนความร้อนจะเกิดขึ้นในหลายขั้นตอน:
- ขั้นแรกให้ประกอบอุปกรณ์ซึ่งจะประกอบด้วยปั๊มท่อเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดความร้อน
- หลังจากนั้นให้เลือกขนาดที่เหมาะสมที่สุดของอุปกรณ์ฉนวนกันความร้อนและหาท่อขนาดที่เหมาะสม
- จากนั้นทำฝาครอบทั้งสองด้าน
- หลังจากนั้นให้ยึดกลไกภายในของระบบไฮดรอลิกอย่างแน่นหนา
- ในตอนท้ายทำทางเข้าและแก้ไข (เชื่อมหรือสกรู) ท่อเข้าไป
หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วให้เชื่อมหน้าแปลนที่ปลายท่อไฮดรอลิก หากคุณมีปัญหาในการติดตั้งกลไกภายในคุณสามารถสร้างเฟรมได้
อย่าลืมตรวจสอบความแน่นของชุดเครื่องกำเนิดความร้อนและระบบไฮดรอลิกของคุณเพื่อหารอยรั่ว สุดท้ายอย่าลืมปรับอุณหภูมิด้วยลูกบอล
การป้องกันความเย็น
ก่อนอื่นให้ทำปลอกฉนวน ในการทำเช่นนี้ให้ใช้แผ่นสังกะสีหรืออลูมิเนียมแผ่นบาง ๆ ตัดสี่เหลี่ยมสองรูปออก โปรดจำไว้ว่าจำเป็นต้องงอแผ่นบนแกนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าคุณยังสามารถงอวัสดุบนคานประตูได้อีกด้วย
ขั้นแรกวางแผ่นที่คุณตัดออกแล้วกดแผ่นไม้ด้านบนลงไป ใช้มืออีกข้างกดลงบนแผ่นงานเพื่อให้รูปทรงโค้งงอเล็กน้อยตลอดความยาว จากนั้นเลื่อนชิ้นงานของคุณไปทางด้านข้างเล็กน้อยแล้วดัดต่อไปจนกว่าจะได้ทรงกระบอกกลวง
จากนั้นทำฝาครอบสำหรับปลอก ขอแนะนำให้ห่อโครงสร้างฉนวนกันความร้อนทั้งหมดด้วยวัสดุทนความร้อนพิเศษ (ใยแก้ว ฯลฯ ) ซึ่งจะต้องยึดด้วยลวดในภายหลัง