ボイラーの装置と動作原理
導電性材料に電流を流すと、後者で熱が放出され、その電力は電流強度とその電圧に正比例します(ジュール-レンツの法則)。導体に電流を流すには2つの方法があります。 1つ目は、電源に直接接続することです。このメソッドを連絡先と呼びます。
2番目の非接触型決済は19世紀の初めにマイケルファラデーによって発見されました。科学者は、導体を横切る磁場のパラメータが変化すると、後者に起電力(EMF)が現れることを発見しました。この現象は電磁誘導と呼ばれます。 EMFがある場合、電流が流れ、したがって加熱され、この場合は非接触になります。このような電流は、誘導電流または渦電流またはフーコー電流と呼ばれます。
暖房誘導ボイラー - 動作原理
電磁誘導はさまざまな方法で発生する可能性があります。導体は、最新の発電機で行われているように、一定の磁場で移動または回転させることができます。また、導体を動かさずに、磁場自体のパラメータ(力線の強度と方向)を変更できます。
このような磁場による操作は、別の発見のおかげで可能になりました。ハンス・クリスティアン・エルステッドが1820年に発見したように、コイルの形で巻かれたワイヤーは、電流源に接続されると電磁石に変わります。電流のパラメータ(強度と方向)を変更することにより、このデバイスによって生成される磁場のパラメータの変更を実現します。この場合、このフィールドにある導体に電流が発生し、加熱が伴います。
この単純な理論的資料に精通した読者は、一般的な用語で誘導加熱ボイラーの装置をすでに想像しているに違いありません。確かに、それはかなりシンプルなデザインです:シールドされ断熱されたハウジングの中には、誘電体で作られたスリーブに取り付けられた特殊合金で作られたパイプがあります(鋼も使用できますが、特性は少し悪くなります) ;銅製のバスがコイルの形でスリーブに巻かれ、メインに接続されています。
設置後のボイラー誘導
2本のパイプを通って、パイプは加熱システムに切り込み、その結果、冷却剤がパイプを通って流れます。コイルを流れる交流電流は交流磁場を生成し、それがパイプに渦電流を誘導します。渦電流により、コイル内に封入されたボリューム全体でパイプ壁と部分的に冷却剤が加熱されます。より速く加熱するために、1本のパイプの代わりに、より小さな直径の複数の平行なチューブを取り付けることができます。
もちろん、誘導ボイラーのコストを知っている読者は、それらの設計にはもっと多くのものがあるのではないかと疑っています。結局のところ、パイプと1本のワイヤーだけで構成される熱発生器は、発熱体の類似物よりも2.5〜4倍の費用がかかることはありません。暖房を十分に強めるためには、50Hzの周波数の都市ネットワークからの通常の電流ではなく、高周波のコイルを通過させる必要があるため、誘導ボイラーには整流器とインバーター。
整流器は交流を直流に変換し、インバーターに供給されます。インバーターは、1対のキートランジスターと制御回路で構成される電子モジュールです。インバーターの出力では、電流は再び交流になりますが、周波数ははるかに高くなります。このようなコンバーターは、誘導ボイラーのすべてのモデルで使用できるわけではなく、一部のモデルは依然として50Hzの周波数で動作します。ただし、高周波交流を使用すると、デバイスのサイズを大幅に縮小できます。
電磁誘導の原理
さまざまな説明の中で、著者は誘導ボイラーと変圧器の類似性を指摘しています。これは非常に真実です。ワイヤーのコイルは一次巻線の役割を果たし、冷却剤を含むパイプは短絡した二次巻線の役割を果たし、同時に磁気回路の役割を果たします。
なぜトランスは加熱されないのですか?事実、変圧器の磁気回路は単一の要素ではなく、互いに分離された多数のプレートで構成されています。しかし、この対策でも完全に加熱を防ぐことはできません。したがって、たとえば、アイドルモードで電圧が110 kVの変圧器の磁気回路では、11kW以上の熱が放出されます。
デバイスの長所と短所
渦誘導加熱器の「プラス」は数多くあります。これは、自己生産、信頼性の向上、高効率、比較的低いエネルギーコスト、長い耐用年数、故障の可能性の低さなどのための単純な回路です。
デバイスのパフォーマンスは重要である可能性があります。このタイプのユニットは、冶金業界でうまく使用されています。クーラントの加熱速度に関して、このタイプの装置は従来の電気ボイラーと自信を持って競合し、システム内の水温はすぐに必要なレベルに達します。
誘導ボイラーの運転中、ヒーターはわずかに振動します。この振動により、金属パイプの壁から水垢やその他の考えられる汚染物質が振り落とされるため、このようなデバイスを清掃する必要はほとんどありません。もちろん、加熱システムは、機械式フィルターでこれらの汚染物質から保護する必要があります。
誘導コイルは、高周波渦電流を使用して、その中に配置された金属(パイプまたはワイヤーの断片)を加熱します。接触は必要ありません。
水との絶え間ない接触はまた、ヒーターの燃え尽き症候群の可能性を最小限に抑えます。これは、発熱体を備えた従来のボイラーではかなり一般的な問題です。振動にもかかわらず、ボイラーは非常に静かに動作します。デバイスの設置場所で追加の断熱材は必要ありません。
誘導ボイラーは、システムの設置が正しく行われていれば、漏れがほとんどないため、優れています。これは、危険な状況の可能性を排除または大幅に低減するため、電気暖房にとって非常に価値のある品質です。
漏れがないのは、熱エネルギーをヒーターに伝達する非接触方式によるものです。上記の技術を使用したクーラントは、ほぼ蒸気状態まで加熱できます。
これは、パイプを通る冷却剤の効率的な移動を刺激するのに十分な熱対流を提供します。ほとんどの場合、暖房システムには循環ポンプを装備する必要はありませんが、それはすべて特定の暖房システムの機能とレイアウトに依存します。
循環ポンプが必要になる場合があります。デバイスのインストールは比較的簡単です。これには、電化製品や暖房パイプの設置にある程度のスキルが必要ですが。しかし、この便利で信頼性の高いデバイスにはいくつかの欠点があり、それも考慮する必要があります。
たとえば、ボイラーは冷却液だけでなく、それを取り巻く作業スペース全体も加熱します。そのようなユニットのために別の部屋を割り当て、そこからすべての異物を取り除く必要があります。人にとって、稼働中のボイラーのすぐ近くに長期滞在することも安全ではない可能性があります。
誘導加熱器は、動作するために電気を必要とします。自家製と工場製の両方の機器が家庭用AC電源に接続されています。
デバイスが動作するには電気が必要です。文明のこの恩恵への自由なアクセスがない地域では、誘導ボイラーは役に立たないでしょう。はい。停電が頻繁に発生する場合は、効率が低くなります。
デバイスの不注意な取り扱いの場合 爆発する可能性があります
クーラントが過熱すると、蒸気に変わります。その結果、システム内の圧力が劇的に上昇し、パイプは単に耐えることができず、破裂します。したがって、システムの通常の動作のために、デバイスには少なくとも圧力計が装備されている必要があり、さらに良いのは、緊急シャットダウンデバイス、サーモスタットなどです。
これらすべてが、自家製の誘導ボイラーのコストを大幅に増加させる可能性があります。デバイスは実質的にサイレントであると見なされますが、常にそうであるとは限りません。一部のモデルでは、さまざまな理由により、まだ多少のノイズが発生する場合があります。自作のデバイスの場合、そのような結果が生じる可能性が高くなります。
工場で作られた誘導加熱器と自家製の誘導加熱器の両方の設計では、摩耗する部品はほとんどありません。それらは長持ちし、完璧に機能します。
誘導加熱器:自分の手を作るためのスキームと手順
人の独自性は、彼が労働や生活活動の特定の分野での仕事を大いに促進するデバイスとメカニズムを絶えず発明しているという事実にあります。
このために、原則として、科学の分野における最新の開発が適用されます。
誘導加熱も例外ではありません。最近、帰納の原理は多くの分野で広く使用されており、これは安全に次のことに起因する可能性があります。
- 冶金学では、誘導加熱は金属を溶かすために使用されます。
- 一部の産業では、特殊な急速加熱炉が使用されており、その操作は誘導の原理に基づいています。
- 国内では、誘導加熱器は、例えば、調理、給湯、民家の暖房などに使用できます。 (この記事で誘導加熱の機能について読むことができます)。
現在まで、産業用タイプの誘導設備は多種多様です。しかし、これはそのようなデバイスの設計が非常に複雑であることを意味するものではありません。
最もシンプルなインダクションヒーターは、ご自分の手で国内のニーズに対応することができます。この記事では、誘導加熱器と、 手作り.
日曜大工の誘導加熱ユニットは、原則として、通常2つの主要なタイプに分けられます。
- ボルテックスインダクターヒーター(VINと略記)。主に水を加熱し、家を加熱するために使用されます。
- ヒーター、その設計は、さまざまなタイプの電子部品およびアセンブリの使用を提供します。
渦誘導加熱器(VIN)は、次の構造コンポーネントで構成されています。
- 通常の電気を高周波電流に変換する装置。
- インダクター。これは、磁場を生成する一種の変圧器です。
- インダクターの内部にある熱交換器または発熱体。
VINの動作原理は、次の手順で構成されています。
- コンバーターは高周波電流をインダクターに送信します。インダクターは銅線のシリンダーの形で提供されます。
- インダクターは電磁場を形成し、それが渦流の出現を引き起こします。
- インダクターの内部にある熱交換器は、これらの渦流の影響下で加熱され、その結果、冷却剤も加熱され、この形で加熱システムに入ります。
専門家の注意:誘導コイルはこのタイプのヒーターの最も重要な要素と見なされているため、その製造には非常に慎重に取り組む必要があります。銅線はプラスチックパイプにきちんと巻かなければなりません。ターン数は少なくとも100でなければなりません。
説明からわかるように、VINの設計はそれほど複雑ではないので、自分の手で安全にボルテックスヒーターを作ることができます。
クレイジーハンド
誤った情報の山にもかかわらず、誘導スキーム自体は人生で正当化される以上のものです。過大評価された市場価値は、当然のことながら、製造誘導のアイデアにつながります 自分で行う暖房ボイラー。どうやってするの?
フレーム
そのはず:
- 誘電。
- 十分に強い。
- 密閉して加熱回路に接続します。
最も単純で最も明白な解決策は、直径40ミリメートルのポリプロピレンパイプです。理想的には、船体の強度品質に非常に良い影響を与える繊維補強を使用します。
繊維強化ポリプロピレンパイプ。
巻き取り
熱可塑性ポリプロピレンから電力が供給されたときに熱くなるインダクターを分離するために、ケースの上にいくつかのテキスタイルストリップを貼り付けることが望ましいです。何を接着しますか?最も単純で最も明白な解決策はシリコーンシーラントです。それはプラスチックへの許容可能な接着性を持ち、適度な熱によく耐えます。
コイル自体には、直径約1.5 mmの銅エナメル線が巻かれています(セクション2.25 mm2)。巻線の全長は10〜15メートルである必要があります。一定のギャップが小さいコイルを適用することをお勧めします。
textoliteに巻かれたコイル。
芯
それはどうあるべきですか?
- 導電性。渦電流は誘電体に誘導されません。
- 強磁性。反磁性体は電磁界と相互作用しません。
- ステンレス。閉じた加熱回路での腐食は明らかに私たちには役に立たない。
考えられる解決策は次のとおりです。
- オーガーをパイプにしっかりとはめ込みます。その中の溝に沿って移動すると、水は最大の熱を奪います。
- みじん切りのステンレス鋼線。即席のボイラーは、金属メッシュで両側を制限する必要があるため、あまり便利ではありません。
- ハリネズミはニクロム線から巻かれ、パイプにしっかりと挿入されました。
- 最後に、最も簡単な手順:同じように、皿用の金属製(ステンレス製)の手ぬぐいをパイプに入れることができます。
ステンレスの削りくずで作られた手ぬぐいは、ボイラーの発熱体になる可能性があります。
コアが配置された後、ボイラーの両側に、直径40mmのポリプロピレンからDU20またはDU25スレッドまでのアダプターが供給されます。それらはコアが脱落することを許さず、ボイラーをどの回路にも取り付けることができ、接続を折りたたむことができます。
電力変換器
私たちが巻いたインダクタをコンセントに接続するだけではどうなりますか?
簡単な計算をしてみましょう。
- +20Cでの銅導体の比抵抗は0.175オーム*mm2/mです。
- 断面積が2.25mm、長さが10メートルの場合、コイルの総抵抗は0.175 / 2.25 * 10=0.7オームになります。
- したがって、220ボルトが導体に印加されると、220 / 0.7 \ u003d314Aの電流が導体に流れます。
結果は少し予測可能です。計算された電流の10倍を超える電流が流れると、導体は単純に溶けます。
明らかな解決策は、供給電圧を下げることです。コンバーターは、少なくとも2.5〜3キロワットを供給するのに十分強力でなければなりません。
このような電力の既製のコンバーターは、電流制御を備えた溶接インバーターにすることができます。調整は巻線を過熱から保護するだけでなく、暖房ボイラーの有効電力をスムーズに調整することもできます。インバータの出力電圧が80ボルトの場合、巻線温度の最大安全電力は約2kWになります。
私たちの目的には、最も安価なデバイスが適しています。現在の要件は30アンペアを超えません。
自分の手で長時間燃焼する固形燃料ボイラーを作る
ボイラーの組み立てを開始するとき、パフォーマーは、製造および設置プロセスを安全に完了するために、鍵屋、溶接工、および電気技師のスキルを持っている必要があります。彼は保護具と事前に準備された材料、道具、装置を持っていなければなりません。
描く
固形燃料ボイラー図面
後 ボイラーの種類はどのように選択されますか?、パーツを正確に描画する必要があります。マスターがある程度の知識と描画スキルを持っていれば、独立して実行できます。また、民家に同様の暖房ボイラーを設置した友人から入手したり、インターネットからダウンロードしたりすることもできます。今日、ネットワークには、自社製造の固体燃料ボイラーの実証済みの設計に十分なオプションがあります。
おそらく、そのような図面は、特にハウジングと熱交換器の製造に関して、利用可能な消耗品に応じて完成させる必要があります。保存する必要がある主なものは、金属の推定厚さ、最小許容寸法、熱交換器の加熱面、ボイラーが先に燃え尽きないように煙道ガスを排出するための穴の直径です。時間。
材料
ボイラーを作る前に、職場、通常はワークショップが準備され、必要な材料がそこに保管されます。固形燃料ボイラーを作成するには、次の消耗品が必要です。
- 本体、パイプまたは使用済みガスボンベ用の5mmを超える鋼板。
- 燃料供給用のステンレス鋼板5mm。
- 図面に従った寸法の鋼製コーナー。
- 火格子、鋼または鋳鉄;
- 図面による直径の高温用水道管;
- アッシュパンドア;
- ワイヤー、ハードウェアおよび電極;
- エアダンパーまたはドラフトレギュレーター。
ツール
マスターには、ツールの大規模なリストが必要になります。
- 保護具付きの溶接機のオーバーオール。
- 溶接インバーターマシン;
- 金属用ディスク付きグラインダー;
- 金属用ドリル付き電気ドリル;
- 鍵屋ツールのセット。
- 測定ツールのセット。
自分の手でボイラーを作る
コーパスを完成させるには 長期固形燃料ボイラー 燃やして、古いガスボンベを選び、ガスの残留物を完全に事前に洗いました。疑わしい場合は、ガスボンベですでに準備されているボンベを購入することをお勧めします。
さらにシリンダー上で、ベンドの下の上部を切り取ります。本体を準備した後、ボイラーは次の指示に従って作成されました。
- 本体の内径より20mm小さい直径の5mmのステンレス鋼シートから円を切り取り、後で自由に移動して燃料を前進させることができるようにしました。
- 得られたシートの真ん中に、コアドリルで100mmの穴をあけました。
- この穴に、ボイラー本体から100mmの高さの適切な直径のパイプを溶接しました。縫い目は気密できれいになるように注意深く実行しました。うまくいかなかった場合は、グラインダーまたはファイルで処理できます。したがって、ピストンの形の構造が作られ、それは自重の下で、燃料を燃焼室の下に移動させる。
- 4つの金属コーナーがピストンの下部に溶接され、燃焼口に空気を供給する空気チャネルを作成します。
- 別の円を切り取りましたが、本体より5cm大きくなり、真ん中にピストン用に100mmの穴を開け、この部分がボイラーカバーになります。ピストンに身を包み、ボイラー本体を密閉し、燃焼室を作ります。
- 上部のパイプには、給気量を調整するためのダンパーが装備されていました。
- ふたの端はヤスリで丁寧に加工されました。
- ボイラー本体に移動するための専用ハンドルと、金属コーナーから本体下部までの脚を溶接しました。
- ケースの底で、アッシュパンドアの場所を切り取り、ヒンジに取り付けました。
- 煙突は直径100mmのパイプからボイラーの上部に溶接されました。
- ボイラーを設置する前に、平らなコンクリートまたはタイル張りの表面に設置し、ガス部分を介して煙突に接続する必要があります。
ボイラーの設置と使用に関する重要な注意事項
誘導加熱器
自家製の誘導ボイラーは、組み立て、設置、操作が非常に簡単です。ただし、この種のヒーターの使用を開始する前に、いくつかの重要なルールを知っておく必要があります。
- 自家製の誘導加熱設備は、空気循環がポンプによって提供される閉鎖型暖房システムでのみ使用することを目的としています。閉鎖型暖房システム
- 検討対象のボイラーと連動する暖房システムの配線は、プラスチックまたはプロピレンパイプで作成する必要があります。暖房用のプラスチックパイプ
- 各種トラブルの発生を防ぐため、ヒーターは最も近い面ではなく、壁から30cm以上、天井や床から80〜90cmの距離に設置してください。
ボイラーノズルにブラストバルブを装備することを強くお勧めします。このシンプルなデバイスにより、必要に応じて、システムから余分な空気を取り除き、圧力を正常化し、最適な動作条件を確保できます。
逆止め弁
したがって、最も簡単なツールを使用して安価な材料から、効率的な暖房と給湯のための完全な設備を組み立てることができます。指示に従い、特別な推奨事項を覚えておいてください。そうすれば、すぐに自分の家で暖かさを楽しむことができるようになります。
機器選択ルール
誘導ボイラーのモデルを選択するときの主な基準は、 暖房付きの部屋のパワーと特性。加熱のために10平方を想定しています。 m。天井の高さが最大3メートルの場合、1kWが必要です。
したがって、暖房された部屋の面積を10で割るだけで十分であり、その結果、電気ボイラーの必要な定格電力が得られます。たとえば、100平方メートルの家の場合。 m。必須 誘導加熱器10kW.
必要なボイラー出力を高精度で計算したくない場合は、簡略化されたバージョンを使用できます。彼によると、容量がわずか3〜4の誘導ボイラー kWは面積が 30〜40㎡
不必要な電力を過剰に支払わず、不足した場合に凍結しないようにするには、壁の材料、窓の面積、断熱材など、家やその他のオブジェクトの特定の特性を評価し、暖房設備を選択する必要がありますこれらのデータに基づいています。
力率、つまり、選択したモデルの有効電力と総電力の比率について販売者に尋ねても問題はありません。このインジケーターはコサインファイ(Cosφ)と呼ばれ、ボルトアンペアで測定されます。消費電力のどの部分がクーラントの加熱に直接費やされているか、および磁場を生成するためにどの部分が使用されているかを判断するのに役立ちます。
力率の値は0〜1の範囲です。適切に設計された誘導ボイラーの場合、消費電力のほとんどすべてが暖房に費やされるため、Cosφは0.97〜0.98 kVAであり、優れた指標と見なされます。作動油。
さまざまなモデルで、メインまたはバックアップの熱源として使用するオプションを選択できます。 380 Vの電圧で動作する強力なボイラーは、大きな正方形の住宅、商業施設、および産業施設を独立して加熱することができます。
国内またはガレージでの運転では、効果的な誘導ボイラーを自分の手で作ることができます。詳細なガイダンス付き 便利な自家製製品を組み立てるため 次の記事を紹介します。
インバーター暖房ボイラーの種類
のための電気二重回路ボイラー 給水と家庭用暖房
インバータ式暖房設備には、産業用と家庭用の2種類があります。産業用ボイラーは、内部に体積熱交換器があるため、サイズが印象的です。さらに、それらの電流を変換するためのシステムは非常に複雑です。同じことが円筒巻線にも当てはまります。これらすべてが、デバイスの大きな力と、産業目的および暖房用の使用の可能性を提供します。電力を選択する際には、1kWの熱エネルギーで2立方メートルの産業施設を加熱するのに十分であることが考慮されます。
家庭用インバータボイラーは、民家の暖房用に設計されています。これらにはトロイダルコイルが装備されており、共通のネットワークと無停電電源装置の両方から電力を供給できます。家庭用ユニットは、サイズがよりコンパクトで、コストが低くなります。電力の観点からボイラーを選択するために、彼らは1kWの熱エネルギーが3メートル以下の高さの部屋の10m²を加熱するのに十分であるという規則に従います。
溶接インバーターからの誘導炉-金属を溶かし、加熱システム内の冷却剤を加熱するための装置
このような誘導プラントを金属溶解炉としてさまざまな方法で使用するというアイデアにより、小さな部屋の暖房ボイラーとして使用することができます。
このアプリケーションの利点は次のとおりです。
- 金属の溶融とは対照的に、絶えず循環するクーラントが存在する場合、システムは過熱しません。
- 電磁場の絶え間ない振動は、堆積物が加熱室の壁に沈殿することを可能にせず、内腔を狭めます。
- ガスケットとカップリングを使用したねじ接続のない原理図は、漏れの可能性を排除します。
- 他のタイプの暖房ボイラーとは異なり、設置はほとんど静かです。
- 従来の発熱体を使用しない設置自体は、より長い耐用年数と高い信頼性を備えています。
- 燃焼生成物の排出はなく、燃料燃焼生成物による中毒のリスクはゼロに減少します。
インバーター溶接機からの誘導炉を使用して暖房用の装置を作成するプロセスの実際のコンポーネントは、次のステップで構成されています。
- ボディの製造には、壁の厚いプラスチックパイプが選択され、高温高圧のパイプラインで使用するように設計されています。
- 金属フィラーが常にヒーターキャビティ内にあるように、フィラーが抜け落ちないようにメッシュ付きの2つのカバーが作られています。
- フィラーには直径5〜8mmの鋼線を選び、50〜70mmの長さに切断します。
- パイプ本体はワイヤーで満たされ、システムに接続されています。
このデバイスの動作原理は次のとおりです。
- プラスチックパイプからハウジングの外側に、直径2〜3 mm、90〜110ターンの銅線で作られたインダクタが取り付けられています。
- ボディはクーラントで満たされています。
- インバータがオンになると、電流がインダクタに流れます。
- インダクタのコイルでは、渦流が形成され、ケース内の金属の結晶格子に作用し始めます。
- 金属線の破片が加熱し始め、クーラントを加熱します。
- 加熱後のクーラントの流れが動き始め、加熱されたクーラントは冷たいクーラントに置き換えられます。
実際の実行における誘導加熱要素に基づく加熱システムのそのような概略図には、1つの重大な欠点があります-冷却剤は常に圧力によって押し出されなければなりません。このためには、循環ポンプがシステムに含まれている必要があります。さらに、追加の温度センサーを設置することをお勧めします。これにより、クーラントを制御して保護することができます ボイラーの過熱.
内部デバイス
構造的に、誘導電気加熱ボイラーは、溶接された金属シェルで囲まれた変圧器です。ケーシングの下には断熱層があります。コイルは別のコンパートメントに配置され、作業スペースから密閉されています。このような配置は、クーラントとの接触を完全に排除するため、安全です。コアは、トロイダル巻線を備えた細い鋼管で構成されています。
誘導ホブ加熱ボイラーには発熱体がないことに注意してください。これは、発熱体を備えた従来の熱発生器とは根本的に異なります。その設計上の特徴は、非常に長期間にわたって暖房システムの中断のない、非常に効率的な操作を保証します。
誘導ボイラーを自分で組み立てる方法
加熱装置の現代の市場は、家庭用と産業用の両方の誘導加熱器のさまざまなモデルの幅広い選択肢を表しています。今日、そのような機器は暖房システムで広く使用されるレベルに達していないという事実にもかかわらず、そのコストは高い。 家庭用ボイラーの価格 25,000ルーブルから、工業用の場合は100,000ルーブルから。
お金を節約するために、 誘導加熱器はすることができます 手。専門家でなくてもそのような仕事をすることができます。
溶接インバーターとプラスチックパイプを備えた装置
組み立てに使用されるすべての材料とコンポーネントが利用可能であり、多くの場合手元にあります。これに必要なもの:
- 線材またはステンレス鋼線(直径0.7cmまで);
- 銅線;
- 金属グリッド;
- ヒーター本体用の厚い壁(内径5cm)のプラスチックパイプの破片。
- 溶接機;
- ボイラーを暖房システムに取り付けるためのアダプター。
- ツール;
- 水を循環させるためのポンプ。
ステンレス鋼線 鋼は0.5〜0.7cmの長さに切る必要があります。プラスチックパイプをしっかりと満たし、両側を閉じます。空き容量はありません。チューブの底には金属メッシュが取り付けられており、鋼粒子を内部に保持することができます。
次に、主要な加熱コンポーネントである誘導コイルを作成する必要があります。 銅パイプはプラスチックパイプに巻かれています。 ワイヤー。互いに同じ距離で少なくとも100回きちんと回転する必要があります。次に、誘導コイルが個々の加熱システムに接続されます。ボイラーはパイプラインの任意の部分に設置されています。水を汲み上げるには、ポンプを作る必要があります。
自家製のデバイスは、インバーターへの外部銅巻線に接続されています。必須 電気および熱絶縁作業 ボイラー。すべてのオープンエリアは特別な素材で覆われています。断熱には玄武岩ウールを使用しています。これは、空気に熱エネルギーを失うことなくパイプを加熱するために必要です。
変圧器付きのデバイス
このオプションは、前のオプションよりも組み立てが簡単です。自分の手を作るために必要なもの:
- 取り付けの可能性のある三相変圧器。
- 溶接機;
- 銅巻線。
パイプをもう一方に挿入して溶接する必要があります。断面デザインはドーナツの形に似ている必要があります。発熱体と導体の2つのタスクを同時に実行します。次に、ヒーターケースを銅線で包み、変圧器に接続します。運転中の熱損失を防ぐために、ボイラーに保護ケーシングを構築することができます。
誘導加熱は、標準的な加熱システムの優れた代替手段です。その効率は約97%の効率です。このようなシステムは経済的で、あらゆる液体で動作し、静かに動作し、有害物質を放出しません。
組み立て規則に従えば、ボイラーは安全に運転できます。それらは耐久性があります。ただし、いずれかの要素が使用できなくなった場合でも、その要素を交換することは難しくありません。すべての材料は簡単に交換可能で入手可能です。