- Вихревой индукционный нагреватель своими руками: особенности устройства
- Вихревой индукционный нагреватель своими руками: делаем самодельный агрегат
- Вихревой индукционный нагреватель. Мини. Питание 5 -12V.
- Индукционный нагреватель металла на 12 киловатт – схема инвертора и компоненты
- Индукционный нагреватель в Украине. Цены на индукционный нагреватель на Prom.ua
- Вихревой индукционный нагреватель своими руками: самодельный агрегат
- как построить самодельный агрегат
- Бойлер от индукционной плиты. Изготовление и установка индукционного котла отопления своими руками. Котел с питанием от сварочного инвертора
- Устройство индукционного котла для отопления частного дома
- Механизм действия нагрева от индукционной плиты
- Как сделать прибор своими руками
- Как сделать индукционный котел отопления своими руками
- Модернизация индукционного нагрева
- Описание инверторного котла отопления
- Индукционный котел отопления своими руками (видео)
- Принцип действия
- Единичное устройство
- Трудно понять, как это работает?
- Собираем простейший индукционный котел
- Как собрать индукционный котел своими руками — пошаговая схема
- Какие условия необходимы для безопасной эксплуатации котла?
- Особенности вихревого индукционного котла
- Необычная модель индукционного аппарата
- Индукционный нагреватель: своими руками и своими руками
- Fluxer Нагреватели, индукционные нагреватели для Dynavap | Страница 86
- Веракс
- Известный член
- рартиан
- Земная флора.
- Липкий13
- Известный член
- mr_cfromcali
- Устройство для изготовления аксессуаров
- Паровая посуда
- Известный член
- mr_cfromcali
- Производитель аксессуаров
- Каменный барсук
- Известный член
- Паровая посуда
- Известный член
- NexVision
- Известный член
- Барон23
- Известный член
- RustyOldNail
- ПОИСК сокровищ…
- Барон23
- Известный член
- Липкий13
- Известный член
- mr_cfromcali
- Устройство для изготовления аксессуаров
- RustyOldNail
- ПОИСК сокровищ.
- Барон23
- Известный член
- мистерион
- Испаритель Мститель
- Химик
- Новый участник, но долгое время скрывается
- mr_cfromcali
- Устройство для изготовления аксессуаров
- Золтани
- Известный член
- Химик
- Новый участник, но давно скрывающийся
- mr_cfromcali
- Устройство для изготовления аксессуаров
- Барон23
- Известный член
- Моисей Бака
- Исправительное учреждение штата Колорадо №8755
- Химик
- Новый участник, но давно скрывающийся
- Как это работает? — Ветряная турбина Vortex в двух словах
Вихревой индукционный нагреватель своими руками: особенности устройства
Электрический нагреватель можно установить в любой квартире. Причем согласие на установку дает лишь собственник жилья. Мнение всяческих «контролирующих органов», в данном случае, никого не интересует. А проект подключения нужен лишь в теории. Поэтому, несмотря на довольно затратную эксплуатацию, современные электрические нагреватели, все же, пользуются популярностью.
Мы рассмотрим высокоэффективную разновидность современного обогревателя — индукционный отопительный котел. И в этом обзоре мы не только изучим его достоинства и недостатки, но и дадим рекомендации по самостоятельному изготовлению подобных отопительных приборов.
Индукционный нагревательСодержание
- 1 Индукционная система нагрева: принцип работы
- 2 Достоинства и недостатки индукционных нагревателей
- 3 Вихревой индукционный нагреватель своими руками: обзор конструкции
- 4 Самодельный индукционный нагреватель и безопасность
Индукционная система нагрева: принцип работы
Типовой индукционный нагреватель состоит из следующих деталей и узлов:
- Генератора переменного тока — в этой роли выступает особый прибор, преобразующий стандартные 50 Гц бытовой электросети в ток с более высокой частотой.
- Индуктор – цилиндрическая катушка из медной проволоки, работающая генератором электромагнитного поля.
- Нагревательного элемента – металлической трубы (или прутка), вводимой в электромагнитное поле.
Причем все эти компоненты взаимодействуют между собой следующим образом:
Принцип действия самодельного индукционного нагревателя- Генератор повышает частоту тока и транслирует модифицированную энергию на катушку.
- Индуктор принимает высокочастотный ток и преобразует его в переменной электромагнитное поле, меняющее вектор (направление потока электромагнитных волн) с очень высокой частотой.
- Нагреватель приближается к катушке или вводится в нее и разогревается вихревыми токами, появление которых провоцирует переменный вектор электромагнитного поля.
Причем передача энергии происходит практически без потерь. Поэтому КПД индукционных нагревателей достигает максимума, а энергии хватает не только на разогрев теплоносителя – электромагнитную индукцию используют даже в металлургии.
Дальнейшее использование аккумулируемой энергии тривиально – ее расходуют на разогрев теплоносителя, циркулирующего внутри трубчатого нагревателя. Причем теплоноситель работает еще и как охладитель нагревательного элемента, обеспечивая котлу очень долгую «жизнь» даже при очень жестком режиме эксплуатации.
Как видите: схема такого отопительного прибора очень проста. В итоге, индукционный нагреватель своими руками может собрать любой человек, знающий с какой стороны держаться за паяльник. Но стоит ли этот нагреватель усилий, затраченных на его изготовление? Давайте разбираться.
Достоинства и недостатки индукционных нагревателей
К достоинствам индукционных электронагревателей относятся следующие эксплуатационные характеристики и свойства:
Индукционный нагреватель своими руками- Вихревые токи генерируют не только тепло, но и вибрацию. Поэтому на стенках нагревательного элемента не оседает накипь. Следовательно, индукционные котлы не нуждаются в чистке.
- Нагревательный элемент у такого котла – это обычная труба, разогреваемая вихревыми токами. И при постоянной циркуляции теплоносителя по требе она не может перегореть физически, в отличие от нагревательной спирали традиционного ТЭНа. То есть, о замене или ремонте нагревательного элемента можно даже не задумываться.
- Даже самодельный вихревой теплогенератор герметичен изначально. Ведь разогрев теплоносителя осуществляется внутри цельнометаллического нагревательного элемента. Причем энергия передается нагревателю дистанционно – посредством электромагнитного поля. Поэтому, ввиду отсутствия разъемных соединений, протечек в индукционных котлах не может быть в принципе.
- Котел не шумит, хотя нагревательный элемент может вибрировать. Но частота этой вибрации далека от диапазона звуковых волн. Поэтому индукционный нагреватель работает беззвучно.
- Вся конструкция собирается из дешевых, легкодоступных деталей. Поэтому индукционный нагреватель дешев просто до неприличия.
Словом, такая схема нагрева теплоносителя надежна, долговечна и очень эффективна. Причем при использовании индукционного котла можно отказаться даже от циркуляционного насоса – теплоноситель «пойдет» по трубам под влиянием тепловой конвекции, разогреваясь на старте практически до парообразного состояния.
А в перечень недостатков индукционных нагревателей следует включить такие факты:
- Во-первых, переменно электромагнитное поле разогревает не только нагревательный элемент, но и все окружающее пространство, в том числе и ткани тела человека. Поэтому от такого устройства нужно держаться подальше.
- Во-вторых, нагревательный прибор работает на электричестве. А это не самый дешевый источник энергии.
- В-третьих, прибор очень эффективен, а теплоотдача нагревателя просто колоссальна, поэтому риск детонации котла от перегрева теплоносителя есть всегда. Впрочем, этот дефект устраняет обычный датчик давления.
Однако, если вы готовы мириться с недостатками, то это отопительный прибор был создан специально для вас. И ниже по тексту мы предложим вам схему самостоятельной сборки такого котла.
Вихревой индукционный нагреватель своими руками: обзор конструкции
Элементарный индукционный нагреватель создается следующим образом:
Индукционный нагреватель из сварочного инвертора- Берется полимерная труба с очень толстыми стенками. На торцы трубы монтируют два вентиля – к ним подсоединяют разводку (обратка – внизу).
- Перед монтажом верхнего вентиля в трубу засыпают рубленную металлическую проволоку, заполняющую всю внутреннюю полость. Диаметр проволоки – 5-6 миллиметров, длина рубленых элементов – произвольна.
- Вокруг трубы наматывают медную проволоку, делая не менее 90 оборотов (витков).
В итоге у нас есть индуктор – пружина из медной проволоки, и нагревательный элемент – полимерный корпус, который забит стальными стержнями. Остается только найти генератор и все заработает.
Причем самое доступное и дешевое решение – это сварочный инвертор. Медную проволоку попросту подключают к его полюсам, переводя прибор в режим переменного тока высокой частоты. И после включения инвертора система начинает работать: индуктор излучает электромагнитное поле, рубленая проволока раскаляется от вихревых токов и вода в полимерной трубе вскипает за считанные секунды, провоцируя тепловую циркуляцию в разводке.
Разумеется, создавая индукционный нагреватель из сварочного инвертора и полимерной трубы с рубленой проволокой вместо нагревательного элемента, не стоит рассчитывать на сверхэффективную работу. Однако, даже такое подобие промышленного нагревательного прибора может отапливать достаточно большое помещение. Правда, с самоделками нужно обращаться очень осторожно. Поэтому далее последуют рекомендации по технике безопасности.
Самодельный индукционный нагреватель и безопасность
Самодельный котел нельзя включать вне разводки, без заполнения рабочей камеры (полимерной трубы) теплоносителем.
Иначе полимерный корпус расплавится, а раскаленный металл упадет прямо на пол.Самодельный индукционный котелСамодельный котел нужно включать в отдельную линию – энергопотребление инвертора очень велико и при постоянной работе «домашняя» линия на 2,5 мм2 попросту сгорит. Для таких систем нужен кабель сечением 4-6 мм2.
Самодельный котел нельзя оставлять без напорной циркуляции – вскипевший теплоноситель может разорвать полимерный корпус. Поэтому на выходе, за вентилем, ставят клапан избыточного давления.
Словом, перед тем как сделать индукционный нагреватель своими руками – подумайте, а нужен ли в вашем доме «самопальный» прибор такой мощности, который даже не оснащен предохранительными датчиками и хотя бы элементарным блоком контроля. Возможно, что лучшим выбором, в данном случае, был бы «заводской» индукционный котел, оборудованный всеми предохранителями.
Вихревой индукционный нагреватель своими руками: делаем самодельный агрегат
Содержание
- Что это такое
- Почему выгодно смастерить прибор своими руками
- Необходимые материалы
- Пошаговая инструкция
здесь я не буду подробно останавиваться на известных системах суть которых это просто вращение магнита чем вызывается изменение потока потока, но как неоднократно отмечалось изменение потока вызовет ток который будет направлен по принципу Ленца т. е. против возбуждающего тотока. на практике это означает, что чем больший ток вы наведете (чем больше изменение возбуждающего потока) тем силне он будет «сопротивлятся» вращению. т.е. работает закон сохранения энергии — механическая работа превращается в электрическую энергию.как было метко подмечено Фарадаем
т.е. попытка построить отопитель «трансформаторного типа» заранее обречена на провал.но ведь хочется… а если «нельзя но хочится — то можно всеравно». что же на помощь приходит униполярный генератор. вот простая конструкция от аристократа:только вместо амперметра нужно прикрутить нагревательный элемент — просто несколько десятков витков нихромой проволки т.к. большую ЭДС получить сложно — и вуаля наш отопитель готов. в отличие от нагревателя трансформаторного типа закон электромагнитной индукции Фарадея на него распростронятся не будет т.к. в пластинах изменение потока вектора магнитной индукции не происходитЭДС такого генератора равна nBSn — число оборотов в секундуB — магнитная индукцияS — площадь пронизываемая потоком Bкак гововорится все гениальное просто. необходимо наращивать диаметр
постоянныхмагнитов, их остаточную индукцию и скорость вращения — самоеглавное чтобы их не разнели силы инерци и центростримительное ускорение.
Статус проекта: завершен
Данный проект уже можно отнести к истории развития нашей Лаборатории. Примечателен тем, что именно с него мы начали практическую работу в области устройств альтернативной энергетики. Уже при создании первого прототипа стало ясно, что никакого аномального выделения тепла в устройстве не наблюдается, но мы завершили работу над агрегатом из принципиальных соображений.
В данной статье речь идет о прототипе устройства, вырабатывающего тепло за счет токов Фуко, порождаемых переменным магнитным полем, создаваемым вращающимся диском с магнитами. Если в это переменное поле поместить алюминий или медь, они начинают весьма интенсивно нагреваться. Вот, например ролик с громким названием «FREE HEATING ???»
youtube.com/embed/8n5sSmJsCdY» frameborder=»0″/>Люди, насмотревшись подобных роликов, начинают изготавливать конструкции, кто во что горазд. Чаще всего довести конструкцию до рабочего состояния не получается. Оценка эффективности производится «на глазок», естественно, не без участия «плацебо».
Итак, миф№1 — нагрев не бесплатный, нагрев возникает за счет электромагнитной индукции, порождаемой вихревыми токами Фуко в металле. Ротор с магнитами при этом испытывает торможение, пропорциональное нагреву.
ВНИМАНИЕ!!! На данной благодатной теме (народ жаждет «халявного» тепла) наживаются мошенники, например, этот:
Проблема состоит, как всегда, в качественном исполнении и в правильном замере эффективности.
Для объективного замера тепловой мощности, вырабатываемым устройством, мы собрали теплостенд
Конструктивно проще всего вращать диск с магнитами, а нагревать трубку или несколько трубок с циркулирующим внутри теплососителем — водой. Встречаются иные конструктивные решения, например:
— вращается цилиндрический ротор с продольно расположенными магнитами, а трубка навита в форме спирали вокруг этого цилиндра, как внешняя обойма;
— вращается алюминиевый цилиндр, а вокруг расположены неподвижные продольно расположенные магниты (бруски) — воздушный отопитель.
Сути это не меняет, а проблем при реализации возникает масса, поэтому мы решили остановиться на «классической компоновке».
Вот модель нашего первого прототипа:
Позже мы решили заменить мотор на более подходящий, что привело к изменению всей конструкции. Диаметр диска — 200 мм, толщина — 25 мм, количество магнитов — 36 шт., силой по 6,9 кг. Двигатель асинхронный, однофазный, 2,2 кВт.
25.12.13
Идет дальнейшая сборка прототипа
07.01.14
Мы потратили кучу времени на эксперименты с разными теплообменниками, пробовали гнуть медные трубки с помощью специально выточенной оправки, но больших успехов не добились. Кроме того, если нагревать одну кольцевую медную трубку, может случиться так, что она не будет успевать передать тепловую энергию проходящей воде и начнет перегреваться, нагревая больше атмосферу, чем теплоноситель. Известно, что кпд теплообмениика находится в зависимости от площади его рабочей поверхности.
В итоге пришли к конструкции теплообменника в виде пакета из 4-х алюминиевых трубок с хорошей геометрией, максимальной «рабочей плоскостью» и большой площадью внутренних поверхностей. Такая схема позволит эффективно передавать тепло от нагреваемого металла воде, прокачиваемой через теплообменник насосом.
Общий вид установки вместе с измерительным стендом см. фото в начале статьи.
Теперь самое интересное и ожидаемое — цифры.
Выходная тепловая мощность при потреблении 3 кВт не превысила 2 кВт, кпд системы (то что она «закрытая», уже не вызывает никаких сомнений) можете легко посчитать самостоятельно.
А мы по отработанной схеме продолжаем эксперименты с кавитационным теплогенератором, а диковинный агрегат займет свое достойное место в «музее поля Чудес» в качестве наглядного доказательства того, что интернет переполнен огромным количеством ложной , непроверенной информации, и не все то золото, что «free heating».
Актуальное видео (05.03.14):
LeoBrynnАльтерн. энергия / Химия и опытыДобавлено 7 комментариев Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье, автор YouTube канала «Игорь Белецкий» расскажет Вам про конструкцию магнитного нагревателя, и эффектах, получаемых с его помощью.Материалы.— Неодимовые магниты диаметр 15, толщина 5 мм — 8 шт- Электродвигатель от кухонного миксера- Оргстекло- Медная трубка диаметром 6 мм — Листовая медь- Алюминиевый диск.Инструменты, использованные автором.- Цифровой мультиметр с термометром.Игорь давно хотел произвести эксперименты с нагревателем на базе неодимовых магнитов. Очень часто на просторах интернета попадаются самоделки, в которых применяется диск с установленными в нем магнитами. С его помощью можно раскалить металлические предметы до очень высоких температур. Во время вращения диска в материале заготовки возникают токи Фуко, или блуждающие токи. Именно из-за них и происходит нагрев металла.
Также некоторые мастера изготавливают и нагреватели воды, даже используют их в системах отопления.Описание устройства, изготовленного автором.Игорь собрал простейшую модель для проверки этих эффектов. У него нашелся электродвигатель 350 Ватт мощностью. Он его позаимствовал у старенького кухонного миксера.Затем на валу двигателя закрепил диск из оргстекла, в пазах которого установил 8 неодимовых магнитов 15 мм диаметром и 5 мм толщиной. Полярности магнитов должны чередоваться, и количество магнитов должно быть четным.
Процесс испытаний.Важный момент. Эффективность этого устройства зависит не только от количества и силы магнитов, но и от скорости вращения диска. Чем больше будет скорость — тем выше и КПД.
Для первого эксперимента Игорь взял алюминиевый диск диаметром 100 мм. При включении двигателя, и попытке поднести диск к поверхности, он начинает отталкиваться. Это происходит из-за токов Фуко, наводимых в диске. Получается нечто вроде магнитной подушки.Также наблюдается и второй важный эффект. Кроме отталкивания диск начинает вращаться. И если его подвесить над магнитами на нити — то он превращается в гироскоп, и стремиться улететь в сторону. Используя этот эффект можно бесконтактно передавать вращение маховику, например. Также можно делать модели «вечных двигателей», которым передавать вращение через поверхность стола.
Затем Игорь изготовил вот такую спираль из медной трубки диаметром 6 мм. С ее помощью он хочет проверить эксперимент с нагревом воды.
Внутрь трубки он заливает воду, и устанавливает термодатчик.
Трубку располагает над магнитами, и включает двигатель. Буквально за 20 секунд вода внутри трубки закипает, а ее начальная температура была всего 23 градуса. При дальнейшем нагреве образуется пар. Вот такая основная деталь проточного нагревателя.
В следующем эксперименте Игорь будет нагревать вот такую медную пластину. Температура плавления олова была достигнута через 15 секунд. Не каждый современный паяльник на такое способен.
И последний эксперимент, с приготовлением яичницы. Игорь взял вот такую сковородку, и проверил ее неодимовым магнитом. К самой сковородке он не прилипает, но при наклоне в сторону — не скатывается мгновенно, а медленно скользит вдоль поверхности, получается эффект торможения. А это значит, что сковорода обладает необходимыми свойствами для работы с индукционными плитами.
Вот таким нехитрым способом у автора получилось приготовить яичницу за 6 минут.
Итак, функциональность устройства доказана, но где его применять? Конечно же, получить тепло эффективнее можно при помощи обычного ТЭНа. А вот для передачи тепла, либо вращения бесконтактным способом, эти эффекты вполне можно применять. Также можно использовать это устройство в водяных мельницах, ветряках, и других источниках механической энергии для получения тепла.Спасибо Игорю за простое, но интересное приспособление, и эксперименты с ним!Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Дата публикации: 23 августа 2019
<index>Содержание
Магнитный нагреватель воды — это безопасный и экологичный прибор, который работает за счет вихревых токов Фуко. Смастерить агрегат сможет каждый.
Что это такое
Магнитный нагреватель — это простое и экологичное приспособление, которое с помощью вихревых токов Фуко, создаваемых электромагнитным полем, прогревает теплоноситель. Такой прибор применяют для нагрева воды, приготовления еды или даже отопления жилых помещений.
Можно сконструировать различные модели магнитных нагревателей на постоянных магнитах, но для домашнего использования лучше всего подойдет вихревой индукционный прибор (ВИН).
Принцип работы нагревающего агрегата:
- Через преобразователь ток высокой частоты поступает в цилиндр, изготовленный из медной проволоки, которая выполняет роль индуктора.
- Вокруг проволоки образуется электромагнитное поле, создающие вихревые токи.
- Внутри индуктора располагается теплообменник, который за счет поступающих токов Фуко накаляется.
- Вслед за теплообменником накаляется и теплоноситель.
Конструкции нагревателей могут незначительно разниться в зависимости от целей использования, но общий принцип работы схож. Владельцев частных домов также могут заинтересовать интересные способы использования солнечной энергии для подогрева воды.
Почему выгодно смастерить прибор своими руками
Сразу можно выделить главные преимущества нагревателей, действующих за счет электромагнитных сил:
- высокий коэффициент полезного действия. КПД прибора может достигать 99%, то есть электричество без потерь преобразуется в тепловую энергию;
- долгий срок эксплуатации. За счет простоты конструкции магнитный агрегат может без поломок работать десятки лет;
- безопасность. Газовое оборудование гораздо чаще провоцирует возникновение аварийных ситуаций, пожаров и т.д.;
- экологичность. Людей, которые заботятся об окружающей среде и заинтересованы в альтернативных источниках энергии, порадует отсутствие опасных выбросов и продуктов горения. Чтобы использовать агрегат, не нужно устанавливать вытяжки или дымоходы;
- простота использования. Приспособление не требует особого технического обслуживания. Поле, появляющееся между электрически заряженными частицами, не только дает эффект нагрева, но также создает вибрации, предотвращающие образование накипи на теплообменнике;
- отсутствие шума. Агрегат работает очень тихо, поэтому не доставит дискомфорта;
- небольшой размер. Компактные габариты позволяют использовать приспособление в любом типе помещений.
Основным же минусом считается высокая цена. Однако выход есть: смастерить магнитный нагреватель воды своими руками вовсе не сложно.
Необходимые материалы
Чтобы изготовить конструкцию на дому, следует заранее подготовить:
- кусок пластиковой трубы;
- циркулярный насос для воды;
- тиристоры для создания инвертора — приспособления, преобразующего постоянный ток в переменный;
- 2 вида проволоки: из меди и любого нержавеющего металла;
- плоскогубцы и кусачки;
- переходники и шаровой водопроводный кран.
Такой набор поможет смастерить несложный магнитно-вихревой нагреватель для бытовых нужд.
Пошаговая инструкция
Процесс сборки можно разбить на несколько основных этапов, каждый из которых посвящен подготовке определенного элемента: нагревательной части, индуктора и инвертора. Завершает процесс сборки подключение.
Далее остановимся подробно на каждом этапе:
- Отверстие трубы с одной стороны зафиксируйте с помощью металлической сетки.
- С помощью кусачек порежьте проволоку из нержавеющего металла на множество кусочков и заполните ими трубу. Важно: внутри не должно остаться пустот.
- Закройте второе отверстие трубы сеткой так же, как и первое.
- Трубу обмотайте медной проволокой. Рекомендованное количество витков: от 90 до 120. Меньше — бессмысленно.
- Согласно электрической схеме, представленной ниже, конструируется тиристорный инвертор, который преобразует электроэнергию в ток с высокой частотой.
Завершающий этап — подключение магнитного нагревателя воды на вихревых токах к системе отопления с помощью переходников и шаровых водопроводных кранов.
Все, собственноручно собранный прибор можно сразу использовать на дому. Результаты теста агрегата, собранного по такой схеме, показали: если его использовать как проточный нагреватель, то на первых этапах при мощности в 1500 Вт вода разогреется с 15 до 27 °C за 15-20 секунд. Интерпретируя результаты, нужно учитывать, что температура зависит от напора струи из-под крана. В данном тесте поток был слабый.
Собрать магнитный нагреватель собственноручно — это правильное решение для тех, кто желает сэкономить на нагреве воды. Благодаря высокому КПД прибор составит достойную конкуренцию водяным ТЭНам.
</index>
В данной статье, автор YouTube канала «Игорь Белецкий» расскажет Вам про конструкцию магнитного нагревателя, и эффектах, получаемых с его помощью.
Очень часто на просторах интернета попадаются самоделки, в которых применяется диск с установленными в нем магнитами. С его помощью можно раскалить металлические предметы до очень высоких температур. Во время вращения диска в материале заготовки возникают токи Фуко, или блуждающие токи. Именно из-за них и происходит нагрев металла.
Также некоторые мастера изготавливают и нагреватели воды, даже используют их в системах отопления.
Затем на валу двигателя закрепил диск из оргстекла, в пазах которого установил 8 неодимовых магнитов 15 мм диаметром и 5 мм толщиной. Полярности магнитов должны чередоваться, и количество магнитов должно быть четным.
Для первого эксперимента Игорь взял алюминиевый диск диаметром 100 мм. При включении двигателя, и попытке поднести диск к поверхности, он начинает отталкиваться. Это происходит из-за токов Фуко, наводимых в диске. Получается нечто вроде магнитной подушки.
Используемые источники:
- https://afhh723.livejournal.com/13069.html
- https://lenr.su/indukcionnyj-nagrevatel-s-postoyannymi-magnitami/
- https://usamodelkina.ru/14435-magnitnyj-nagrevatel.html
- https://altenergiya.ru/energosberezhenie/magnitnyj-nagrevatel-vody-svoimi-rukami-spisok-materialov-i-podrobnaya-instrukciya-po-sborke. html
- https://delomastera.info/magnitnyj-nagrevatel-svoimi-rukami/
Вихревой индукционный нагреватель. Мини. Питание 5 -12V.
Из товаров предоставленных на обзор, выбор пал на этот индукционный нагреватель. Зачем он мне..?
Вихревой индукционный нагреватель. Пару слов теории.
«В работе индукционного нагревателя используется энергия электромагнитного поля, которую нагреваемый объект поглощает и преобразует в тепловую. Для генерирования магнитного поля используется индуктор, т. е. многовитковая цилиндрическая катушка. Проходя через этот индуктор, переменный электрический ток создает вокруг катушки переменное магнитное поле.
Если внутрь индуктора поместить нагреваемый объект, его будет пронизывать поток вектора магнитной индукции, который постоянно меняется во времени. При этом возникает электрическое поле, линии которого располагаются перпендикулярно направлению магнитного потока и движутся по замкнутому кругу. Благодаря этим вихревым потокам электрическая энергия трансформируется в тепловую и объект нагревается.
Таким образом, электрическая энергия индуктора передается объекту без использования контактов, как это происходит в печах сопротивления. В результате тепловая энергия расходуется более эффективно, а скорость нагрева заметно повышается.»
«Система «индуктор-заготовка» представляет собой бессердечниковый трансформатор, в котором индуктор является первичной обмоткой. Заготовка является как бы вторичной обмоткой, замкнутой накоротко. Магнитный поток между обмотками замыкается по воздуху.
На высокой частоте вихревые токи вытесняются образованным ими же магнитным полем в тонкие поверхностные слои заготовки (скин-эффект), в результате чего их плотность резко возрастает, и заготовка разогревается. Нижерасположенные слои металла прогреваются за счёт теплопроводности. Важен не ток, а большая плотность тока. В скин-слое плотность тока увеличивается в несколько раз относительно плотности тока в заготовке, при этом в скин-слое выделяется 86,4 % тепла от общего тепловыделения. Глубина скин-слоя зависит от частоты излучения: чем выше частота, тем тоньше скин-слой. Также она зависит от относительной магнитной проницаемости материала заготовки.
Например, при частоте 2 МГц глубина скин-слоя для меди около 0,25 мм, для железа ≈ 0,001 мм.
Индуктор сильно нагревается во время работы, так как сам поглощает собственное излучение. К тому же он поглощает тепловое излучение от раскалённой заготовки. Делают индукторы из медных трубок, охлаждаемых водой. Вода подаётся отсасыванием — этим обеспечивается безопасность в случае прожога или иной разгерметизации индуктора.»
В нашем случае индуктором является не медная трубка, а кусок медного провода скрученный в спираль.
Для себя, я лично наметил только одно полезное применение такому мисиписечному нагревателю. Разогрев, а потом по возможности закалка переточенных кончиков всяких разных отверточек, шильцев и ковырялок…
Заявленные ТТХ:
— Питание модуля: 5-12V
— Размеры: 5,5 х 4 х 2 см (L * W * H)
— Размер катушки: длина: 7. 5cм, диаметр: 2,8 см
— Диаметр провода индуктора:
Комплект:
— модуль: 1 шт.
— катушка: 1шт.
Больше нам о нем пока ничего не известно. Ну что ж, проверим на что он способен и соответствует ли моим ожиданиям…
Приехал модуль в таком виде.
Размеры, чуть больше спичечного коробка, не считая дросселей.
Ширина платки — 37 мм.
Длина платки 55 мм.
Высота от низа кондеров до верха дросселей — 45 мм.
Размеры и диаметр катушки.
Длина катушки — 35 мм.
Диаметр — 22 мм.
Диаметр провода — 2 мм.
Длина катушки с выводами -70 мм.
Вес конструкции в сборе 114 грамм.
На платке есть надписи с рекомендуемым напряжением питания, его полярностью на разъеме.
С обратной стороны платки имеется разъем для подключения катушки.
Снизу кондеры.
Распаиваем модуль.
Сама платка сделана очень неплохо. Снизу шелкография, изображение скорпионов. Наверное какой-то фирменный знак производителя печатных плат. Надписи на транзисторах сточены напильником. :0)
Рисуем схему.
Схема оказалась самой распространенной в интернете. Хотя на данной плате стерта маркировка транзисторов и не удалось расшифровать маркировку стабилитронов, погуглив подобную схему легко найти в интернете. Хотя вполне возможно, что детали стоят несколько другие, но не суть важно. Легко найти аналог на замену при неисправности.
Используемые конденсаторы.
Теперь все собираем, прикручиваем катушку и подаем питание. Загорается синий светодиодик.
Токи на холостом ходу.
Токи под нагрузкой. В качестве «нагрузки» использовал трехгранный надфиль.
Частота генератора на холостом ходу 214 кГц, под нагрузкой падает до 210 кГц.
Маленькое видео нагрева кончика трехгранного надфиля.
Индукционный нагреватель работает, но очень много кушает на холостом ходу.
Транзисторы распаянные на плате довольно прилично греются, плата плоховато рассеивает тепло. Если платку доработать, поставить транзисторы по мощнее да вынести их на радиаторы, может получиться вполне себе нагреватель. Чем я и займусь в ближайшем будущем.
Посоветовал бы я купить? Наверное да, но не как рабочее законченное изделие, а скорее как ознакомительную версию с возможностью небольшого допила. Ну и если деньги лишние. :0)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +37 Добавить в избранное Обзор понравился
+55 +103
Индукционный нагреватель металла на 12 киловатт – схема инвертора и компоненты
Сейчас мы узнаем как сделать своими руками индукционный нагреватель, который можно использовать для разных проектов или просто для удовольствия. Вы сможете мгновенно плавить сталь, алюминий или медь. Вы можете использовать её для пайки, плавления и ковки металлов. Вы можете использовать самодельный индуктивный нагреватель и для литья.
Мое учебное пособие охватывает теорию, компоненты и сборку некоторых из важнейших компонентов.
Инструкция большая, в ней мы рассмотрим основные шаги, дающие вам представление о том, что входит в такой проект, и о том, как его спроектировать, чтобы ничего не взорвалось.
Для печи я собрал очень точный недорогой криогенный цифровой термометр. Кстати, в тестах с жидким азотом он неплохо себя показал против брендовых термометров.
Схема принципиальная электрическая
Вот оригинальная схема генератора индукционного нагревателя, а ниже неё чуть изменённый вариант, по которому и была собрана конструкция мини ТВЧ установки. Ничего дефицитного тут нет — купить придётся только полевые транзисторы, использовать можно BUZ11, IRFP240, IRFP250 или IRFP460. Конденсаторы специальные высоковольтные, а питание будет от автомобильного аккумулятора 70 А/ч — он будет очень хорошо держать ток.
Проект на удивление оказался успешным — всё заработало, хоть и собрано было «на коленке» за час. Особенно порадовало что не требует сеть 220 В — авто аккумуляторы позволяют питать её хоть в полевых условиях (кстати, может из неё походную микроволновку сделать?). Можно поэкспериментировать в направлении чтобы снизить напряжение питания до 4-8 В как от литиевых АКБ (для миниатюризации) с сохранением хорошей эффективности нагрева. Массивные металлические предметы конечно плавить не получится, но для мелких работ пойдёт.
Ток потребления от источника питания 11 А, но после прогрева падает до примерно 7 A, потому что сопротивление металла при нагреве заметно увеличивается. И не забудьте сюда использовать толстые провода, способные выдержать более 10 А тока, иначе провода при работе станут горячие.
Нагрев отвертки до синего цвета ТВЧ
Нагрев ножа ТВЧ
Характеристики и особенности
С его помощью можно нагревать любые металлические детали. Под воздействием индукции деталь нагревается локально. Рядом расположенные участки не подвергаются серьезному температурному воздействию. Поэтому индукционный нагреватель для болтов имеет преимущество перед приборами, которые часто используются автовладельцами для аналогичных целей, в частности паяльной лампой, газовой горелкой. Помимо этого, вышеперечисленные приборы являются источником открытого пламени, а значит, создают угрозу возникновения пожара, также как и болгарка, если вдруг придется резать болт – в процессе образуются искры. Ударные инструменты, типа гайковерта, могут повредить метиз механически. Использование индукционного нагревателя гораздо выгоднее, безопаснее и проще с этой точки зрения.
Преимущества бытовых приборов:
- компактный;
- универсальный;
- безопасный;
- отсутствует открытый огонь;
- удобно пользоваться;
- подходит для использования в труднодоступных местах;
- сокращает временные и финансовые затраты.
Вихревой индукционный котёл лучший способ уменьшения расходов на отопление
Вихревой нагреватель
Ещё одним плюсом использования электрообогрева является простота обслуживания систем отопления, смонтированных на основе электрокотлов. Однако удобство применения электроэнергии для отопления жилья становится всё более затратным способом получения тепла в доме – оплата счета за потребление электричества с каждым отопительным сезоном становится для многих непосильной.
Владельцы домов начинают искать альтернативу электрокотлам, основой конструкции которых является стандартный ТЭН.
Постепенно набирают популярность индукционные электрические котлы, также преобразующие электроэнергию в тепло, необходимое для обогрева помещений. Однако их конструкция позволяет использовать энергоноситель гораздо экономнее, что значительно уменьшает текущие расходы на содержание дома в отопительный сезон.
Экономия электроэнергии идет за счёт быстрого нагрева теплоносителя системы отопления. Это происходит благодаря индукционному устройству, заменившему в котле традиционный ТЭН.
Кроме уменьшения расходов на отопление у данных котлов имеется солидное количество преимуществ перед другими электрокотлами – высокий КПД, долгий срок службы (не менее 25 лет) и отсутствие накипи.
Подключение нагревательного блока по схеме звезда и треугольник
Существуют нагреватели, которые производятся сразу для трехфазной сети, например, нагревательные элементы или нагреватели из карбида кремния в форме буквы W. Способ их подключения зависит от расчетного напряжения по схеме «звезда» или «треугольник». При подключении по схеме «треугольник» это означает подключение трех нагревательных блоков, в которых сопротивление равно и на каждое из них подается напряжение 380 вольт. Схема «звезда» с наличием нейтрального провода подробно описана выше и предназначена для подачи 220 вольт каждому потребителю. Нулевой провод необходим для подключения потребителей с различным электрическим сопротивлением.
Простой вариант
Самый простой котел можно собрать в домашних условиях, обладая навыками работы со сварочным аппаратом, а также болгаркой. Перед тем как сделать котел, необходимо подготовить металлическую квадратную трубу размером 50×50 мм с толщиной стенок 2 мм. Процесс изготовления, вы можете увидеть в разделе Видео.
Размеры трубы и форма трубы могут отличаться, только толщина стенок не должна быть маленькой.
- При помощи болгарки необходимо разрезать профильную трубу на отрезки, длиной в 50 см. Их понадобится 5‒6 штук (все будет зависеть от ширины используемой индукционной плитки).
- Дополнительно нужно заготовить два элемента длиной в 25 или 30 см (все зависит от того, сколько секций было выбрано).
- Части по 50 см свариваются между собой. Все они должны располагаться вертикально. Вначале их можно зафиксировать прихватками, а дальше хорошо проварить все стыки.
- У двух дополнительных заготовок нужно срезать одну сторону, чтобы получился П-образный профиль.
- К готовому модулю из 5 элементов на нижнюю и верхнюю часть наваривается два отрезка с одной удаленной стенкой. Их цель — объединить все отдельные секции в контур.
- Далее необходимо герметично заварить образовавшиеся отверстия по бокам.
- Выполняется врезка входящего и отводящего патрубка. Они должны быть расположены по диагонали, один снизу, другой сверху. Можно использовать трубу в ¾». К ним подваривается два отвода с резьбами для того, чтобы потом было легче монтировать в готовую систему отопления.
- Все швы после сварки зачищаются при помощи болгарки. Готовая конструкция обезжиривается и покрывается краской.
- Аппарат монтируется в установленный контур. Снизу подводится обратный ток теплоносителя, сверху – отходящая труба.
- В роли нагревательного элемента выступает обычная индукционная плита. Приобретать плиту необходимо с возможностью регулировки силы тока и температуры.
- Она располагается за котлом впритык к его задней стенке.
- Вода, проходя через эту конструкцию, успевает прогреваться. В системе обязательно должен быть расширительный бачок, а также насос принудительной циркуляции.
Этот же вариант можно сделать и в горизонтальном исполнении. Для этого нам понадобится профильная труба 20×25 см. Два ее торца завариваются при помощи металлических заглушек, чтобы получился замкнутый сосуд. В верхней стенке прорезается два отверстия, в одно монтируется клапан сброса воздуха, в другое – труба, по которой вода будет уходить в систему. Сбоку врезается патрубок обратки.
Когда целесообразнее самостоятельное изготовление
Делать котел своими руками целесообразно для домов с сезонным проживанием. Как правило, в таких зданиях устанавливается оборудование невысокой мощности, и нет нужды тратить огромные средства на покупку готовой модели. Затраты на изготовление прибора своими руками при этом минимальны.
Даже к самодельному агрегату легко подобрать дополнительные блоки автоматики, позволяющие устанавливать необходимые температурные параметры. Такое устройство позволит не просто задать нужные показатели на продолжительный срок, но и обеспечит удаленное управление всей системой отопления.
Индукционный нагреватель в Украине. Цены на индукционный нагреватель на Prom.ua
Индукционный нагреватель 1000W G.I.KRAFT IND-1000W (Германия/Китай)
Уточняйте дату доставки
18 312 грн
17 579.52 грн
Купить
Marketsale — товари зі знижкою
Индукционный нагреватель для работы с воском
Под заказ
2 545 грн
Купить
«Дентія®» Стоматологічний інтернет магазин
Индукционный нагреватель 1000W с набором насадок IND-1000W G. I.KRAFT ES, КОД: 7411622
Уточняйте дату доставки
26 150 грн
18 311.99 грн
Купить
Интернет-каталог скидок «ElenaShop»
Индукционный нагреватель в наборе с аксессуарами(220-230В, 1400-1500Вт, 6-6.5А, степень защиты IP21),в кейсе
Заканчивается
по 12 604 грн
от 2 продавцов
12 604 грн
Купить
АвтоMеханик. Работаем с НДС. Профессиональный инструмент для СТО и Автосервиса.
Индукционный нагреватель 1000W с набором насадок IND-1000W G.I.KRAFT
Уточняйте дату доставки
17 396.4 — 18 312 грн
от 18 продавцов
18 312 грн
17 762.64 грн
Купить
ExMarket
Индукционный нагреватель 1000W с набором насадок IND-1000W G.I.KRAFT
Отправка в течение 1 дня
18 312 грн
17 232 грн
Купить
TOPTUL SHOP — профессиональный инструмент, оборудование, аксессуары для автосервиса
Индукционный нагреватель Mini ZVS 120W IN 5-12V
Уточняйте дату доставки
440 грн
Купить
Tempus
ZVS 20A, 1000Вт вихревой индукционный нагреватель. Питание 12-48В
Уточняйте дату доставки
1 900 грн
Купить
РадиоВольт — лучшие товары для радиолюбителя
Индукционный нагреватель 1000W G.I.KRAFT IND-1000W (Германия/Китай)
Уточняйте дату доставки
18 312 грн
17 579.52 грн
Купить
Инструменты в Украине «Укртулс»
Индукционный нагреватель POWERDUCTION 10R GYS 062504
Под заказ
33 798 грн
32 784.06 грн
Купить
WSEDLASTO — Продажа оборудования в Украине
Беспламенный индукционный нагреватель Nordberg «БИН-1»
Уточняйте дату доставки
21 500 грн
20 855 грн
Купить
WSEDLASTO — Продажа оборудования в Украине
Педаль для управления нагревом ногой для индукционных нагревателей МИКРОША-15-8-ВЧ/СЧ, МИКРОША-3000.
Уточняйте дату доставки
750 грн
Купить
Інтернет Магазин TehnoPuls
Индукционный нагреватель POWERDUCTION 37LG GYS 056992
Под заказ
116 960 грн
113 451.20 грн
Купить
WSEDLASTO — Продажа оборудования в Украине
Индукционный нагреватель ВЧ-120АБ с цифровым управлением (на складе)
Под заказ
569 800 грн
Купить
ПВКП «Дельта-Центр»
ZVS 20A, 1000Вт вихревой индукционный нагреватель. Питание 12-48В
Уточняйте дату доставки
1 900 грн
Купить
RadioCron — магазин для радиолюбителя
Смотрите также
Индукционный нагреватель POWERDUCTION 50LG GYS 055599
Под заказ
178 880 грн
Купить
WSEDLASTO — Продажа оборудования в Украине
Индукционный нагреватель POWERDUCTION 110LG GYS 058590
Под заказ
260 580 грн
Купить
WSEDLASTO — Продажа оборудования в Украине
Индукционный нагреватель ВЧ-15АБ (на складе)
Уточняйте дату доставки
от 92 400 грн
от 89 628 грн
Купить
ПВКП «Дельта-Центр»
Индукционный нагреватель GYSDUCTION AUTO Complete GYS 053380 (Франция)
Уточняйте дату доставки
по 66 174.37 грн
от 3 продавцов
68 221 грн
66 174.37 грн
Купить
Интернет-магазин: инструмент, оборудование для СТО, садовая техника, пневмо и электроинструмент
Индукционный нагреватель POWERDUCTION 10R GYS 062504 (Франция)
Уточняйте дату доставки
по 32 942. 17 грн
от 3 продавцов
33 961 грн
32 942.17 грн
Купить
Интернет-магазин: инструмент, оборудование для СТО, садовая техника, пневмо и электроинструмент
Кузнечный индукционный нагреватель СЧ-40АБ ТВЧ (на складе)
Под заказ
299 915 грн
Купить
ПВКП «Дельта-Центр»
Индукционный нагреватель ВЧ-25АБ (на складе)
Под заказ
от 173 250 грн
Купить
ПВКП «Дельта-Центр»
Индукционный нагреватель Sherman INDI-1 INDI
Под заказ
28 570 грн
Купить
sigma-market.com.ua
Киев
Индукционный нагреватель MAGNUM 2kVA
Под заказ
38 740 грн
Купить
sigma-market.com.ua
Киев
Кузнечные индукционные нагреватели
Уточняйте дату доставки
140 000 грн
Купить
NORDEX
Индукционный нагреватель ВЧ-60АБ ТВЧ (на складе)
Под заказ
от 292 600 грн
Купить
ПВКП «Дельта-Центр»
Індукційний нагрівач
Уточняйте дату доставки
284 грн
Купить
Інтернет-магазин «Мікроампер»
ZVS 120Вт вихревой индукционный нагреватель. Питание 5-12В
Уточняйте дату доставки
300 грн
Купить
RadioCron — магазин для радиолюбителя
Индукционный нагреватель HANDUCTION F1 RedHotDot IN02020 (Франция)
Уточняйте дату доставки
по 23 091 грн
от 2 продавцов
26 880 грн
23 654 грн
Купить
Интернет-магазин: инструмент, оборудование для СТО, садовая техника, пневмо и электроинструмент
Вихревой индукционный нагреватель своими руками: самодельный агрегат
Электрические нагреватели чрезвычайно просты в использовании. Они гораздо безопаснее любого газового оборудования, не производят копоти и копоти, в отличие от агрегатов, работающих на жидком или твердом топливе, наконец, для них не нужно заготавливать дрова и т. д. Главный недостаток электрообогревателей – дороговизна электроэнергии . В поисках экономии некоторые умельцы решили сделать индукционный нагреватель своими руками. Они получили отличное оборудование, которое требует гораздо меньше работы.
Принцип действия индукционного нагрева
Индукционный нагреватель использует энергию электромагнитного поля, которую нагреваемый объект поглощает и преобразует в тепло. Для создания магнитного поля используется индуктор, т.е. многовитковая цилиндрическая катушка. Проходя через этот индуктор, переменный электрический ток создает вокруг катушки переменное магнитное поле.
Самодельный инверторный обогреватель позволяет нагревать быстро и до очень высоких температур. С помощью таких устройств можно не только нагревать воду, но даже плавить различные металлы
Если нагретый предмет поместить внутрь или рядом с индуктором, он будет пронизан потоком вектора магнитной индукции, который постоянно меняется во времени. При этом возникает электрическое поле, линии которого перпендикулярны направлению магнитного потока и движутся по замкнутому кругу. Благодаря этим вихревым потокам электрическая энергия преобразуется в тепловую и происходит нагрев объекта.
Таким образом, электрическая энергия индуктора передается на объект без использования контактов, как это имеет место в печах сопротивления. В результате тепловая энергия расходуется более эффективно, а скорость нагрева заметно возрастает. Этот принцип широко применяется в области обработки металла: его плавки, ковки, пайки и т. д. С не меньшим успехом можно использовать вихревой индукционный нагреватель для нагрева воды.
Теплогенератор индукционный в системе отопления
Для организации отопления частного дома с помощью индукционного нагревателя проще всего использовать трансформатор, который состоит из первичной и вторичной короткозамкнутой обмотки. Вихревые токи в таком устройстве возникают во внутреннем компоненте и направляют возникающее электромагнитное поле во вторичную цепь, выполняющую одновременно функции корпуса и нагревательного элемента для теплоносителя.
Обратите внимание, что в качестве теплоносителя при индукционном нагреве может выступать не только вода, но и антифриз, масло и любые другие токопроводящие среды. При этом степень очистки теплоносителя большого значения не имеет.
Инверторный нагреватель имеет компактные размеры, работает бесшумно и может быть установлен практически в любом подходящем месте, отвечающем требованиям безопасности
Индукционный котел, оснащенный двумя форсунками. Нижний патрубок, по которому будет поступать теплоноситель, должен быть установлен на входном участке трубопровода, а вверху установлен патрубок, передающий горячий теплоноситель в подающий участок трубопровода. При нагреве теплоносителя в котле возникает гидростатическое давление, и теплоноситель поступает в тепловую сеть.
Использование индукционного нагревателя имеет ряд преимуществ, о которых следует упомянуть:
- теплоноситель в системе постоянно циркулирует, что предотвращает вероятность перегрева;
- индукционная система вибрирует, в результате чего на стенках оборудования не откладывается накипь и другие осадки;
- отсутствие традиционных ТЭНов позволяет эксплуатировать котел с высокой интенсивностью, не опасаясь частых поломок;
- отсутствие разъемных соединений исключает протечки;
- работа индукционного котла не сопровождается шумом, поэтому его можно установить практически в любом подходящем помещении; Индукционный нагрев
- не выделяет никаких опасных продуктов разложения топлива.
Безопасность, бесшумная работа, возможность использования подходящей охлаждающей жидкости и долговечность оборудования привлекли многих домовладельцев. Некоторые из них задумываются о возможности изготовления самодельного индукционного нагревателя.
Как сделать индукционный нагреватель самостоятельно?
Самостоятельное изготовление такого обогревателя не очень сложная задача, с которой справится даже начинающий мастер. Для начала необходимо запастись:
- кусок пластиковой трубы с толстыми стенками, которая станет корпусом обогревателя; проволока стальная
- диаметром не более 7 мм; переходники
- для подключения корпуса отопителя к системе отопления дома;
- металлическая сетка, которая будет удерживать куски стальной проволоки внутри корпуса; медный провод
- для создания индукционной катушки;
- высокочастотный инвертор.
Для начала следует подготовить стальную проволоку. Для этого его просто нарезают кусочками длиной около 5 см. Нижняя часть куска пластиковой трубы закрывается металлической сеткой, внутрь насыпаются кусочки проволоки, а сверху также закрывается металлической сеткой. Корпус должен быть полностью заполнен кусками проволоки. При этом может быть приемлема не только проволока из нержавеющей стали, но и из других металлов.
Затем нужно сделать индукционную катушку. В качестве основы используется подготовленный пластиковый корпус, на который аккуратно намотаны 90 витков медного провода.
После того, как змеевик готов, корпус с помощью переходников подключается к системе отопления дома. После этого катушку подключают к сети через высокочастотный инвертор. Считается вполне целесообразным делать индукционный нагреватель из сварочного инвертора, так как это самый простой и недорогой вариант.
Чаще всего при изготовлении самодельных вихревых индукционных нагревателей используются недорогие модели сварочных инверторов, так как они удобны и полностью соответствуют требованиям
Следует отметить, что не следует испытывать устройство, если теплоноситель к нему не прилагается, иначе пластиковый корпус может очень быстро расплавиться.
Интересный вариант индукционного нагревателя из варочной панели представлен в видеоматериале:
Несколько полезных советов по технике безопасности
Для повышения безопасности конструкции целесообразно изолировать открытые участки медного змеевика.
Индукционный нагреватель рекомендуется только для закрытых систем отопления, в которых осуществляется принудительная циркуляция теплоносителя с помощью насоса.
Система индукционного нагрева должна располагаться на расстоянии не менее 30 см от стен и мебели и не менее 80 см от потолка или пола.
Чтобы сделать эксплуатацию прибора более безопасной, рекомендуется оснастить его манометром, а также системой автоматического управления и устройствами для удаления воздуха, попавшего в систему.
как построить самодельный агрегат
Люди избалованы цивилизацией и не представляют существования без ее благ. Несомненно, к ним относится отопление зданий. Системы отопления постоянно совершенствуются и становятся все более эффективными и удобными в использовании.
Но этого недостаточно. Согласитесь, совсем неплохо, чтобы отопительное оборудование было еще и экономичным. И это желание вполне осуществимо – можно сделать индукционный котел отопления своими руками. Он способен не только обеспечить необходимый уровень обогрева помещения, но и очень экономно расходовать энергоресурсы.
Причем такое снаряжение при желании соберет даже начинающий мастер. А как это сделать правильно и какие материалы потребуются для изготовления – эти вопросы мы подробно обсудим в нашей статье. Сначала рассмотрим устройство и принцип работы оборудования, а также преимущества его использования.
Содержание статьи:
- Устройство и принцип работы оборудования
- Как работает индукционный котел?
- Основные элементы отопительного оборудования
- Плюсы самостоятельной сборки нагревателя
- Инструкция по сборке индукционного котла
- Особенности вихревого индукционного котла
- Отличительные особенности ВИН
- Как собрать вихревой индукционный прибор?
- Необычная модель индукционного аппарата
- Выводы и полезное видео по теме
Устройство и принцип работы оборудования
Перед тем, как заняться самостоятельной сборкой индукционного котла, необходимо разобраться в его устройстве и принципе работы. И только разобравшись с этими моментами, можно приступать к изготовлению самоделок.
Как работает индукционный котел?
Чтобы понять, как работает индукционное оборудование, необходимо ознакомиться с принципом его действия. Поэтому вспомним школьный курс физики.
Когда электрический ток проходит через проводящий материал, он выделяет тепло. В этом случае количество полученного тепла будет прямо пропорционально напряжению и силе тока. Эта закономерность была открыта Джоулем и Ленцем, в честь которых назван физический закон.
Галерея изображений
Фото
Принцип работы индукционных нагревателей и котлов
Преимущества отсутствия прямого нагрева
Стандартные комплектующие индукционного котла проводник не только тогда, когда он напрямую подключен к источнику питания. Есть еще один метод, открытый в позапрошлом веке М. Фарадеем. Это бесконтактный метод, который не предполагает взаимодействия источника питания с проводником.
Суть его в том, что при изменении параметров магнитного поля, которое пересекает проводник, в нем возникает ЭДС или электродвижущая сила.
Это явление получило название электромагнитной индукции. Именно его используют в работе индукционного котла. Получается, что если есть ЭДС, то будет и электрический ток, соответственно будет нагрев проводника.
В этом случае он будет производиться бесконтактным способом, с использованием наведенных токов или как их еще называют токов Фуко.
Существует два способа получения электромагнитной индукции. В первом случае для получения индукции проводник вращают или перемещают внутри постоянного магнитного поля. Этот метод используется в электрогенераторах.
Другой способ получения индукции — проводник остается неподвижным, при этом параметры магнитного поля, в котором он находится, а именно направление силовых линий и напряженности, постоянно меняются.
В основе действия любого индукционного котла лежит явление электромагнитной индукции
Было бы трудно это сделать, если бы не открытие Эрстеда. Он выяснил, что если намотать на катушку проволоку, то при подключении источника питания она превращается в электромагнит. С изменением направления и силы тока будет меняться и магнитное поле, которое создает это устройство.
Если внутрь поля поместить проводник, то в нем возникнет электрический ток, который сопровождается нагревом.
Именно по такому принципу устроен индукционный котел. Его конструкция очень проста. Включает в себя корпус, обязательно теплоизолированный и экранированный. Внутри него помещается труба. Лучше всего, если это будет сплав, но можно использовать и сталь.
Правда, в последнем случае немного пострадают эксплуатационные характеристики устройства. Труба установлена в рукаве из диэлектрического материала.
Теплоноситель в котлах индукционного типа нагревается от расположенного внутри стального сердечника, нагреваемого вихревыми токами, возникающими в электромагнитном поле
Поверх лейнера наматывается медная шина по принципу катушки. Он подключен к источнику питания. Для подключения к системе отопления используются две трубы, по которым будет двигаться теплоноситель.
При подаче питания ток проходит через катушку и активирует переменное магнитное поле, которое, в свою очередь, вызывает вихревые токи внутри трубы. Они нагревают стенки детали, а частично и теплоноситель, который в ней находится.
Существуют варианты индукционного котла с несколькими параллельно установленными трубами малого диаметра. Их используют вместо одной большой трубы. Это дает выигрыш в скорости нагрева устройства.
В таком виде оборудование уже может работать, но нагрев будет слабым. Чтобы его усилить, нужно пропустить через катушку электрический ток высокой частоты. Поэтому оборудование необходимо дополнить инвертором и выпрямителем.
Переменный ток из сети имеет частоту 50 Гц, что недостаточно для эффективной работы индукционного котла. Поэтому она подается на выпрямитель, где преобразуется в постоянную.
Затем он поступает в инвертор, представляющий собой электронный модуль со схемой управления и двумя ключевыми транзисторами. Устройство преобразует постоянный ток в высокочастотный.
Правда, использование выпрямителя и инвертора увеличивает стоимость индукционного котла. Поэтому есть модели, которые работают без них. Они подключаются к обычной сети. Но такое оборудование имеет внушительные габариты, что позволяет повысить его эффективность. Приборы с инвертором более компактны.
Наведенные вихревые токи очень быстро нагревают теплообменник и жидкость внутри него
Основные элементы нагревательного оборудования
Любой котел индукционного типа состоит из нескольких конструктивных элементов:
- Дроссель. Основная часть устройства. Это своего рода трансформатор с двумя обмотками. Первичка намотана вокруг сердечника. При прохождении тока именно здесь возникает электромагнитное поле, образующее вихревые токи. Корпус котла выполняет роль вторичной обмотки. Он принимает на себя вихревые токи, прогревается и передает тепловую энергию теплоносителю.
- Нагревательный элемент. Это ядро катушки. Для котла он выполняется в виде трубы достаточно большого диаметра или нескольких труб меньшего сечения, соединенных параллельно.
- Патрубки. Предназначен для врезки прибора в тепловую сеть. Один теплоноситель входит в устройство поочередно, а второй жидкий выходит из котла и поступает в контур отопления.
- Инвертор. Это устройство — — преобразует постоянный электрический ток в высокочастотный, который затем подается на индуктор.
Прежде чем приступить к самостоятельной сборке, следует тщательно продумать, из чего и как будут изготовлены основные элементы устройства. Некоторые из них придется сделать самому, а некоторые можно купить.
Например, можно использовать инвертор от сварочного аппарата. Хорошо, если он будет с возможностью регулировки мощности.
Инвертор преобразует постоянный ток в высокочастотный. Для изготовления самодельных устройств можно использовать стандартный инвертор для сварки
Мы перечислили основные элементы индукционного котла.
Плюсы самостоятельной сборки отопителя
Электрические котлы традиционно считаются неэкономичными. Учитывая, что стоимость электроэнергии постоянно растет, они обходятся своим владельцам «в копеечку». Рекомендуем посмотреть подробную информацию по отоплению от электрокотла в г.
Однако индукционные котлы хоть и работают от электричества, но достаточно экономичны.
Галерея изображений
Фото
Котлы индукционного типа — самое экономичное электрооборудование по энергопотреблению
Экономное энергопотребление не мешает индукционным котлам лидировать по рабочим параметрам
Благодаря простоте конструкции индукционные котлы редко выходят из строя, имеют исправно функционируют более 30 лет
Аккуратная форма и компактные размеры – важные аргументы в пользу индукционных котлов
Индукционное оборудование быстро нагревает теплоноситель для отопительных контуров
Однако длинный список достоинств индукционных котлов перевешивает солидный минус — цена оборудования, особенно ощутимая при необходимости установки нескольких технических узлов
Цена не страшна тем, кто решит сделать эффективный агрегат со своими своими руками комплектующие для сборки недорогие
Однако для успеха в реализации идеи стоит досконально разобраться с устройством индукционного агрегата и принципом его работы
Экономичный вариант электрокотла
Высокая производительность
Конструктивная простота
Компактные размеры агрегата
Высокая скорость нагрева теплоносителя
Стоимость как сплошной минус котла
Самодельный индукционный котел
3 Специфическое устройство
3 и принцип работы
Но это далеко не весь список их достоинств.
Решив установить такое устройство, вы можете получить:
- Быстрый нагрев охлаждающей жидкости. Это занимает в среднем 3-5 минут.
- КПД близок к 100%, так как почти вся электроэнергия преобразуется в тепло.
- Высокая температура нагрева жидкости в контуре отопления, не менее 35°С.
- Отсутствие накипи на внутренних поверхностях аппарата, обусловленное вибрациями, возникающими при работе аппарата. Они предотвращают отложения.
- Долгий срок службы, так как отсутствуют движущиеся и трущиеся механизмы и детали. Соответственно, нет износа оборудования и порчи его компонентов.
- Нет необходимости отводить продукты сгорания и часто проводить техническое обслуживание.
Недостатков у индукционных котлов не так много. Прежде всего, это достаточно высокая стоимость оборудования. Кроме того, в процессе работы устройства издают небольшой вибрационный шум.
Еще одним недостатком является достаточно большая масса, что необходимо учитывать при монтаже устройства на стену.
Чтобы получить максимальный эффект от использования индукционного котла, как самодельного, так и серийного, нужно соединить их в группу и использовать по очереди или все сразу
Инструкция по сборке индукционного котла
Индукционные нагревательные приборы можно приобрести в магазине, но их стоимость довольно высока. Поэтому многие домашние умельцы пытаются сделать его своими руками. Чтобы сделать самодельный индукционный котел, необходимо подготовить материалы и инструменты.
Для начала необходимо приобрести сварочный инвертор. Это может быть недорого, но желательно, чтобы устройство было оснащено регулятором тока.
Кроме того, следует обратить внимание на силу тока, с которым работает устройство. Стандартное значение для сварочных инверторов составляет 15А. Этого будет недостаточно. Нужно искать более мощный агрегат.
Кроме того, необходимо подготовить катанку или проволоку из нержавеющей стали диаметром около 7 мм. Его следует разрезать на фрагменты длиной 40-50 мм. Их поместят в электромагнитное поле, где они будут нагреваться.
Нагревательный элемент самодельного индукционного прибора изготавливается из медной проволоки, для намотки которой можно использовать любой подходящий цилиндрический предмет диаметром
Для изготовления корпуса котла берется пластиковая толстостенная труба. Диаметр детали может варьироваться, но, как показывает практика, оптимальным вариантом является внутренний диаметр 50 мм.
Переходники используются для подключения оборудования к системе отопления. Через один из них в котел будет поступать теплоноситель, а через другой – в систему будет подаваться горячая жидкость.
Фрагменты провода уложить в кожух. Чтобы они не выпадали, низ детали покрыт мелкоячеистой металлической или нейлоновой сеткой, которая надежно крепится к корпусу. После этого можно прокладывать провод внутрь корпуса.
Теперь верхняя часть детали покрыта такой же сеткой, что и нижняя, и крепится к стенкам детали. Переходники надеваются на торец. Получается заготовка, из которой будет изготовлена индукционная катушка.
Для этого на него нужно намотать эмалированный медный провод. В среднем требуется 90 витков. Они должны располагаться ближе к центру детали. Выполнять их нужно очень аккуратно и ровно, чтобы у вас получилась качественная индукционная катушка.
Полученное устройство можно установить в систему отопления. Это делается следующим образом. Сначала из системы сливается охлаждающая жидкость.
После этого выбирается место, где будет установлен котел. Размечается труба на этом участке, после чего из нее вырезается фрагмент, равный длине отопительного прибора.
Затем на подготовленное место устанавливается самодельный индукционный котел. Катушка подключается к инвертору, на этом установку можно считать законченной. После этого система снова .
Медная проволока аккуратно намотана на пластиковую трубу с кусочками металлической проволоки внутри.
Только после этого можно протестировать новое устройство. В нем должна быть жидкость.
Если включить индукционный котел «всухую», пластиковый корпус расплавится от высокой температуры. Это приведет к частичному разрушению системы отопления, что недопустимо.
Еще одним важным моментом является грамотное обустройство заземления отопительного прибора, без которого невозможна его безопасная эксплуатация.
Особенности вихревого индукционного котла
С принципом работы индукционного нагревательного устройства мы уже знакомы. Есть его разновидность: вихревой индукционный котел или ВИН, действующий несколько иначе.
Отличительные особенности ВИН
Как и индукционный аналог, работает от высокочастотного напряжения, поэтому обязательно комплектуется инвертором. Особенность устройства ВИН в том, что оно не имеет вторичной обмотки.
Его роль выполняют все металлические части устройства. Они обязательно изготавливаются из материалов, обладающих ферромагнитными свойствами. Таким образом, при протекании тока по первичной обмотке устройства электромагнитное поле резко возрастает.
Он, в свою очередь, генерирует ток, сила которого быстро растет. Вихревые токи провоцируют перемагничивание, в результате чего все ферромагнитные поверхности очень быстро, практически мгновенно нагреваются.
Вихревые устройства достаточно компактны, но за счет использования металла имеют большой вес. Это дает дополнительное преимущество, так как в теплоотдаче принимают участие все массивные элементы корпуса. Таким образом, КПД агрегата приближается к 100%.
Эту особенность устройства необходимо учитывать, если решено самостоятельно изготовить котел ВИН. Он может быть только из металла, пластик использовать нельзя.
Основное отличие вихревого индукционного котла в том, что его корпус выполняет роль вторичной обмотки. Поэтому он всегда из металла
Как собрать вихревой индукционный прибор?
Как мы уже знаем, такой котел отличается от своего индукционного аналога, однако его так же легко изготовить своими руками. Правда, теперь понадобятся навыки сварки, ведь собирать устройство следует только из металлических деталей.
Для работы вам потребуется:
- Два одинаковых отрезка металлической толстостенной трубы. Их диаметры должны быть разными, чтобы одну деталь можно было поместить в другую.
- Обмоточный (эмалированный) провод медный.
- Трехфазный инвертор, можно от сварочного аппарата, но максимально мощный.
- Кожух для теплоизоляции котла.
Теперь можно приступать к работе. Начинаем с изготовления корпуса будущего котла. Берем трубу большего диаметра и вставляем внутрь вторую часть. Их нужно вварить один в другой так, чтобы между стенками элементов оставалось определенное расстояние.
Полученная деталь в разрезе будет напоминать рулевое колесо. В качестве основания и крышки корпуса используется стальной лист толщиной не менее 5 мм.
В итоге получаем полый резервуар цилиндрической формы. Теперь нужно встроить в его стенки патрубки под трубу подачи холода и отвод горячей жидкости. Конфигурация патрубка и его диаметр зависят от труб системы отопления, дополнительно могут понадобиться переходники.
После этого можно начинать наматывать провод. Он аккуратно, под достаточным натяжением, намотан на корпус котла.
Схема самодельного индукционного котла вихревого типа
Собственно нагревательным элементом будет служить намотанная проволока, поэтому корпус устройства желательно закрыть теплоизоляционным кожухом. Таким образом, удастся сохранить максимальное тепло и, соответственно, повысить КПД устройства и сделать его безопасным.
Теперь нужно врезать котел в систему отопления. Для этого сливается теплоноситель, отрезается необходимая длина отрезка трубы и на его место приваривается устройство.
Осталось только запитать ТЭН и не забыть подключить к нему инвертор. Устройство готово к использованию. Но перед проведением испытаний нужно заполнить магистраль охлаждающей жидкостью.
Не знаете какой теплоноситель выбрать для заполнения контура? Рекомендуем ознакомиться и рекомендации по выбору оптимального типа жидкости для контура отопления.
Только после закачки охлаждающей жидкости в систему проведите пробный пуск.
Сначала нужно запустить аппарат на минимальную мощность и внимательно следить за качеством сварных швов. Если все в порядке, увеличиваем мощность до максимума.
На нашем сайте есть очередная инструкция по изготовлению индукционного прибора, который можно использовать для нагрева теплоносителя в системе отопления. Для ознакомления с процессом сборки индукционного нагревателя перейдите на .
Необычная модель индукционного котла
Данная модификация индукционного котла может показаться очень необычной, однако она имеет право на существование.
Более того, практика показывает, что такой прибор гораздо экономичнее стандартного бойлера с ТЭНом. На обогрев стандартной «трёшки» потребуется около 1,8-2,5 кВт в час, в то время как электрический котел потратит не менее 6 кВт.
При изготовлении самодельных индукционных котлов для сердечниковой обмотки используется только специальный обмоточный медный провод
Собственно котел представляет собой встроенный в систему отопления теплообменник, который нагревается индукционной электроплитой.
Важной частью конструкции является теплообменник; он должен быть компактным, надежным и максимально дешевым. Расчеты показывают, что для обогрева квартиры площадью около 50 кв. м будет достаточно устройства, работающего с 40 литрами теплоносителя.
То есть вам нужен плоский металлический бак, размеры которого варьируются в пределах 50х600х500 мм. Такую емкость вполне можно изготовить самостоятельно, сварив из профильной трубы 50х50.
Работа выполняется в следующей последовательности:
- Труба 50х50 разрезается на отрезки по 600 мм. Всего должно получиться 9-10 штук.
- Полученные отрезки сваривают друг с другом по принципу «стенка к стенке» так, чтобы получился непрерывный ряд труб.
- От трубы отрезают еще два куска так, чтобы их длина равнялась ширине получившейся заготовки.
- Из обоих полученных фрагментов вырезается одна стена.
- Деталь устанавливается отрезанной частью на сваренные между собой трубы так, чтобы получилась заготовка, напоминающая коллектор. Фрагмент приварен к теплообменнику.
- Аналогично устанавливается вторая секция трубы с противоположной стороны.
- В диагонально противоположные секции теплообменника ввариваются трубы для подключения к системе отопления.
- Конструкция тщательно обваривается, потому что она должна быть полностью герметичной.
Теплообменник готов, его можно установить на место и разместить под ним источник тепла. Практика показывает, что лучше всего такую систему устанавливать в ванной, выполнив вертикальный монтаж.
Обычная индукционная плита может стать источником тепла для отопления квартиры
Теплообменник вваривается в систему отопления, а плитка располагается между ним и стеной.
Домашние мастера утверждают, что если к такому устройству подключить инвертор, его энергопотребление значительно снизится.
Вам после прочтения инструкции изготовление самодельных котлов кажется сложным и опасным? Сомневаетесь, что самоделки будут экономнее расходовать электроэнергию на подогрев теплоносителя в системе отопления? В этом случае лучшим решением будет покупка готового отопительного агрегата.
На нашем сайте есть полезные материалы для выбора лучшего электрокотла и рейтинг самых популярных моделей среди покупателей. Также рекомендуем ознакомиться с особенностями расчета энергопотребления котла и других вариантов электроотопления в доме:
Выводы и полезное видео по теме
Как собрать котел индукционного типа самостоятельно:
Как работает индукционный нагреватель:
Whats Induction Heating:
93593935935935939359393593593935939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393935.What Shatking. Индукционный котел – самый экономичный и эффективный из всех отопительных приборов, работающих от электричества. Существует множество модификаций самодельных индукционных приборов, можно выбрать любую, наиболее подходящую для условий эксплуатации.
Чтобы купить такое устройство в магазине придется потратить значительную сумму, поэтому домашние умельцы научились делать их самостоятельно .
Используете ли вы самодельный индукционный котел в качестве нагревателя? Поделитесь своими фото самоделки и рекомендациями по сборке в разделе комментариев.
А может вы только собираетесь заняться изготовлением котла и у вас остались нерешенные вопросы после прочтения нашей статьи? Не стесняйтесь спрашивать их — мы постараемся вам помочь.
Бойлер от индукционной плиты. Изготовление и установка индукционного котла отопления своими руками. Котел с питанием от сварочного инвертора
Индукционный котел отопления своими руками – это выгодный вариант, который поможет сэкономить тепло частного дома, квартиры или нежилого строения.
Такие устройства имеют высокую производительность и простой тип конструкции. Принцип работы этой системы основан на индукционном электричестве.
Достоинствами нагревательного устройства являются входящие в состав элементы, которые способны выдерживать большие нагрузки. Риски скорой поломки котла отопления минимальны . А также в конструкции рассматриваемого устройства отсутствуют разъемные соединения, что гарантирует отсутствие протечек. Котел отопления своими руками работает бесшумно, что дает возможность установить его в удобном месте.
Устройство индукционного котла для отопления частного дома
Оборудование предназначено для преобразования электроэнергии в тепловую энергию с помощью устройства.
Индукционные блоки способны быстро повышать температуру теплоносителя , в отличие от нагревательных элементов. Важной частью устройства является трансформатор (индуктор), который состоит из двух видов обмотки.
Внутри формируется ток, который имеет вихревой тип, затем энергия подается на короткозамкнутую катушку, которая одновременно служит корпусом. Когда вторичная обмотка получает достаточно энергии, которая моментально преобразуется в тепло, нагревая теплоноситель.
Дроссель
Этот элемент является важным компонентом устройства, в котором возникает переменное магнитное поле, устройство состоит из двух видов обмотки — первичной и вторичной. Он изготовлен из нержавеющей проволоки на пластиковом корпусе. Этот метод повышает эффективность и производительность агрегата. Для изготовления корпуса устройства вам понадобится толстая пластиковая труба 5 сантиметров диаметром . Он будет служить основанием индукционной катушки и будет частью тепловой трубы.
инвертор
Этот компонент принимает бытовую электроэнергию и преобразует ее в ток высокой частоты . После этого энергия подается на первичную обмотку индуктора.
Нагревательный элемент
Для приготовления вам понадобятся две металлические трубы , которые имеют диаметр 2,5 см. Изделия следует сваривать между собой, делая форму детали круглой. Механизм будет служить не только нагревательным элементом, но и сердцевиной котла.
Фото 1. Индукционный котел своими руками. Внутри конструкции находится нагревательный элемент.
Патрубки
Один патрубок служит для подачи теплоносителя в котел , второй — для подачи горячей воды в систему отопления.
Ссылка. Принцип расчета индуктора зависит от требуемой мощности котла для отопления помещений. Формула расчета: 1 кВт на 10 квадратных метров площади помещения, при высоте потолков не более трех метров. Например, комната общей площадью 160 м2 нагревает индукционный котел мощностью 16 кВт.
Механизм действия нагрева от индукционной плиты
Конструкция котла основана на электрических индукторах, включающих 2 короткозамкнутые обмотки . Внутренняя обмотка преобразует поступающую электрическую энергию в вихревые токи. Внутри блока возникает электрическое поле, которое затем поступает во вторую катушку.
Вторичный элемент работает как нагревательный элемент отопительный агрегат и корпус котла.
Передает выработанную энергию в теплоноситель системы отопления. В роли теплоносителей, предназначенных для таких котлов, используется специальное масло, очищенная вода или незамерзающая жидкость.
Электричество воздействует на внутреннюю обмотку нагревателя, что способствует возникновению напряжения и образованию вихревых токов. Полученная энергия передается вторичной обмотке, после чего происходит нагрев сердечника. Когда вся поверхность теплоносителя нагрета, он будет передавать тепловой поток на радиаторы.
Как сделать прибор своими руками
Сделать индукционный котел своими руками можно, главное следовать приведенной ниже инструкции.
Вас также заинтересует:
Необходимые инструменты и материалы
- Кусачки, плоскогубцы.
- циркуляционный насос .
- инвертор сварка.
- Шаровые краны и переходники потребуется при установке агрегата в систему отопления.
- Медная, стальная или нержавеющая проволока. Лучше приобрести новые материалы, так как намотку из старых катушек лучше не использовать. Сечение провода, подходящего для намотки насадки 0,2мм, 0,8мм, 3мм.
- Кусок пластиковой трубы рама конструкции.
Заказ-наряд
Для сборки простого индукционного котла не нужно использовать сложные инструменты и дорогие материалы.
Все, что вам нужно, это перевернутый сварочный аппарат. Основные и пошаговые этапы изготовления:
- Нарезать кусачками стальную или нержавеющую проволоку на отрезки от 5 до 7 см.
- Труба пластиковая для сборки корпуса аппарата диаметром 5см. Труба должна быть плотно заполнена нарезанными кусками проволоки и уложена так, чтобы внутри не было пустого пространства.
- К торцевым частям трубы крепится мелкочастотная металлическая сетка.
- Короткие секции трубы крепятся к нижней и верхней части основной трубы.
- Плотно обмотайте трубу медной проволокой, количество витков не менее 90. Между витками должно быть одинаковое расстояние.
Важно! Все открытые участки медного провода должны быть изолированы специальными материалами, обладающими хорошей электро- и теплопроводностью. индукционный котел требует обязательного заземления.
- К корпусной части водонагревателя присоединяются специальные переходники, предназначенные для врезки в отопительные или сантехнические конструкции.
- Циркуляционный насос установлен.
- К готовому змеевику на 18-25 А подключается инвертирующий элемент.
- Система отопления готова к заполнению теплоносителем.
Внимание! Не запускайте котел отопления, если в конструкции отсутствует теплоноситель. В противном случае пластмассовый материал корпуса начнет плавиться.
В результате получается недорогой несложный агрегат, который будет эффективно обогревать обслуживаемые помещения.
Система отопления подходит для установки индукционной системы. закрытого исполнения с насосом , который создаст циркуляцию воды в трубопроводе.
Трубы из пластика подходят и для монтажных работ при подключении самодельного отопительного прибора.
При установке обязательно держитесь на расстоянии от объектов, находящихся поблизости. По правилам безопасности от отопительного агрегата до других предметов и стен должно быть около 30 см и более , от пола и потолка 80 см и более . Рекомендуется установка прибора для измерения давления жидкости в закрытом помещении и ручного воздухоотводчика на выходном патрубке.
Как подключить котел своими руками, схема
- Источник постоянного тока 220 В.
- Индукционный котел.
- Группа предохранительных элементов (устройство для измерения давления жидкости, воздухоотводчик ).
- Шаровой кран.
- Циркуляционный насос.
- Сетчатый фильтр.
- Мембранный бак для подачи воды.
- Радиатор.
- Индикатор наполнения и слива системы отопления.
Выбирая котел для отопления дома, хозяева ориентируются, в первую очередь, на то, какой источник тепла имеется в помещении. Газ является самым дешевым топливом, но далеко не в населенные пункты. Электричество самое распространенное, но не самое дешевое. Индукционный отопительный котел выдает достаточно высокий КПД, при меньшем потреблении электроэнергии, по сравнению с другими электрическими вариантами.
В основе принципа работы котла лежит создание тепла из электрической энергии. Действие электромагнитной индукции заключается в следующем — пропускаем ток через катушку, намотанную проволокой, вокруг этой обмотки возникает электромагнитное поле. Металлический сердечник, помещенный в катушку (имеющий свойство притягиваться магнитом), начнет быстро нагреваться.
Механизм теплогенератора: Электрический индуктор, состоящий из первичной, вторичной обмотки и сердечника. Перерабатывая электричество в вихревые токи, первичная обмотка направляет электрическое поле на вторичную обмотку, которая, в свою очередь, передает энергию носителю. Под действием электромагнитного поля в теле и сердечнике образуются вихревые токи. Они нагревают металл. Вода забирает тепло от ядра и распределяет его по всему зданию.
Работа индукционной плиты основана на том же принципе. Такие плитки намного экономичнее обычных электроплит. Это достигается за счет предотвращения потерь тепла при передаче тепла от нагревателя к посуде. Маркетологи сегодня называют индукционные отопительные котлы передовыми разработками, созданными по новому принципу. Но на самом деле это не совсем так. Индуктивные принципы применяются с прошлого века для плавильных печей. Также для изготовления котлов не используются новые материалы.
М. Фарадей открыл явление индукции в 1831 году.
Индукционные варианты более безопасны, по сравнению с другими котлами отопления, практически не нуждаются в обслуживании. Они не содержат динамических деталей и, как следствие, не имеют механического износа. При достаточном охлаждении срок службы катушки не ограничен. Такие котлы не требуют отдельного помещения. По сравнению с , они практически не нуждаются в профилактической работе.
Преимущества индукционного котла:
- Постоянная циркуляция охлаждающей жидкости;
- Без нагревательных элементов;
- Бесшумность.
Индукционный электрокотел способен отапливать не только площадь небольшого частного дома, но и производственные помещения, при этом не требуя больших затрат на установку и обслуживание. Представленные на рынке индукционные котлы стоят недешево. Причина в датчиках системы. Инвертор, используемый в системе управления, увеличивает стоимость котла отопления.
Как сделать индукционный котел отопления своими руками
Противники установки индукционных котлов ссылаются на закон сохранения — 1 кВт электроэнергии способен вырабатывать тепловую энергию также не более 1 кВт. Да, любой водонагреватель, потребляя 1 кВт электроэнергии, также производит 1 кВт энергии. Но не все это термально. Индукционные водонагреватели более производительны в производстве тепловой энергии, по сравнению с ТЭНами. Сделать самодельный индукционный водонагреватель несложно. Материалы, используемые в этом случае, можно найти без особого труда и по невысокой цене. Схема такого индуктивного устройства достаточно проста.
Для преобразования электричества в тепло вам понадобятся:
- Индуктор;
- Переменный ток 50 Гц;
- Сердечник из материала, к которому «прилипает» магнит;
- Чертежи индукционного котла (найти не проблема).
Для корпуса индукционного котла нужно взять трубу диаметром 5 см. Трубу набивают кусками проволоки, 5-7 см, диаметром не более 7 мм. Для подключения котла к системе труб вам потребуются переходники. Схема системы отопления поможет определиться с характеристиками.
Лучше установить автоматическое отключение электричества в случае утечки теплоносителя. В этом случае электромагнитное поле не исчезнет, если не отключить питание, а корпус с крепежом просто расплавится.
Делаем индукционную катушку — основной нагревательный элемент. Для этого берем медный провод, обматываем его вокруг корпуса, примерно 85-99 витков. Интервал между витками сохраняем равным. Простейший индукционный котел готов. Такой индуктор можно установить в любом месте трубопровода. Индукционный парогенератор работает по тому же принципу.
Узнайте о преимуществах и недостатках двухконтурного котла в следующем материале:
Модернизация индукционного нагрева
Системы индукционного нагрева часто имеют положительные отзывы. Бесшумность, эффективность и долговечность – неоспоримые плюсы системы отопления. Одной из разновидностей системы является работа индукционного водонагревателя на отопление. Индукционный водонагреватель можно купить и установить в трубопроводную систему.
Выбрать схему индукционного нагрева можно своими руками. В этом случае можно хорошо сэкономить.
Но, для более эффективной работы индукционной системы важно знать некоторые нюансы. Установив индукционную плиту в конструкцию, ее подключают к зарядному устройству, аккумуляторам и инвертору. Инвертор — это устройство, которое преобразует постоянный ток в переменный. Его использование сводит количество электроэнергии, потребляемой системой отопления, практически к нулю.
Для снижения энергопотребления вам понадобятся:
- Инвертор 4 кВт;
- 2 батареи 250 Ач;
- Зарядное устройство для аккумулятора.
Подключаем 2 аккумулятора синхронно, и заряжаем на них. Они генерируют постоянный ток и подают его на инвертор. Инвертор преобразует постоянный ток в переменный. Затем инвертор передает ток на индукционную плиту, а зарядное устройство непрерывно заряжает аккумуляторы. Таким образом, потребление зарядного устройства на 24 В равно энергопотреблению индукционного нагрева дома. Стоимость насоса рассчитывается отдельно. Индукционные нагреватели используются только в версиях с принудительной циркуляцией.
Описание инверторного котла отопления
Инверторный котел стал доступен бытовому потребителю, в отличие от промышленных предприятий, относительно недавно. В основе устройства котла 2 главных цилиндра, размещенных в наружном. Вариант с таким котлом более безопасный. При правильном монтаже пожаробезопасность на порядки выше по сравнению с газовыми, угольными и дровяными котлами.
Принцип работы инверторного котла:
- Течет охлаждающая жидкость во внутреннем цилиндре;
- Цилиндр, пропускающий через себя ток, обеспечивает подогрев теплоносителя;
- Внешний цилиндр действует как теплоизолятор;
- Котел основан на электромагнитной индукции.
Механизм инверторного котла практически исключает утечку теплоносителя. Важным качеством является то, что в качестве теплоносителя можно использовать любой вариант (вода, антифриз, масло). Преимущество использования антифриза в том, что при отключении котла зимой батарея не замерзнет и не лопнет. Маломощные модели инверторных котлов часто имеют возможность работы от аккумулятора, что значительно снижает затраты на электроэнергию.
При установке инверторного котла в систему отопления важно правильно подключить заземление.
Инверторная система позволит быстро набрать нужную температуру и обеспечит экономное потребление электроэнергии. Такие системы успешно используются при производстве сплит-систем. Инверторный кондиционер имеет гораздо больший срок службы, чем стандартные сплит-системы.
Индукционный котел отопления своими руками (видео)
Индукционные устройства представляют собой практичные и экономичные системы, не требующие сложного монтажа и обслуживания. Как правило, небольшие габариты позволяют устанавливать в любых помещениях, не требуют перестройки системы отопления. Пожаробезопасность индукционных котлов отопления позволяет использовать их в загородных домах, даже если хозяева там появляются нечасто.
Индукционные котлы отопления появились на рынке не так давно, но уже успели составить серьезную конкуренцию классическому оборудованию на ТЭНах. Устройства этих типов имеют одинаковые габариты и не отличаются по энергопотреблению. Однако инверторное оборудование имеет ряд преимуществ, например, быстрее прогревает систему отопления. Применив имеющиеся знания, можно создать индукционный котел отопления своими руками.
Принцип действия
В основе всех устройств индукционного типа лежит способность материалов, проводящих электричество, нагреваться под действием вихревых токов, которые создаются с помощью электромагнитной индукции. В качестве источника индукции используется переменный электрический ток высокой частоты, проходящий через первую обмотку нагревательного устройства.
Вторичная короткозамкнутая обмотка представлена нагревательным элементом, расположенным внутри катушки. Вихревые токи могут возникать и при стандартной частоте сети 50 Гц. Однако в такой ситуации обогреватель не сможет функционировать с максимальной эффективностью, а при его работе будет наблюдаться вибрация и шум. Таким образом, частоту необходимо поднять хотя бы до 10 кГц.
Часть 2. Индукционный котел своими руками просто. Выбор индукционной плиты. Уточнение.
Единичное устройство
Отопительный инверторный котел состоит из теплообменника, выполняющего роль сердечника, на который намотана обмотка тороидального типа, соединенная с преобразователем частоты. При протекании электрического тока по обмотке возникает переменное магнитное поле, вызывающее появление вихревых токов в теплообменнике.
Частота, необходимая для работы отопительного агрегата, устанавливается с помощью сигналов от блока управления на преобразователь частоты. Все промышленные котлы этого типа оборудованы современными системами автоматики, обеспечивающими оптимальную температуру теплоносителя, а также отключения агрегата в случае аварийной ситуации.
Теплоноситель проходит через теплообменник и нагревается вихревыми токами. Так как температурные показатели жидкости на входе и выходе разные, возможна непрерывная циркуляция воды в контуре отопления даже без применения насосного оборудования. В качестве носителя можно использовать масло, антифриз, антифриз и воду.
Особое внимание следует обратить на то, что качество жидкости не имеет значения — система находится в состоянии постоянной вибрации, не ощущаемой человеком, и это препятствует образованию накипи на трубах. Внешняя оболочка котла представляет собой металлическую конструкцию, оснащенную системами тепло- и электроизоляции. Ниже представлена схема индукционного нагрева своими руками, реализовать которую можно довольно легко.
Среди достоинств нагревательных приборов индукционного типа следует отметить следующие:
Однако инверторный блок имеет и ряд недостатков. Самым существенным среди них является стоимость. Именно поэтому многие домашние мастера решают сделать индукционный котел своими руками. Чертежи этого устройства можно разработать самостоятельно , а можно использовать уже готовые. При этом самодельная конструкция практически не будет уступать промышленным образцам по эффективности работы.
Часть 4. Индукционный котел своими руками просто. Испытания в системе водяного отопления.
Существует несколько вариантов исполнения агрегатов данного типа. Однако не все индукционные котлы отопления своими руками просты в изготовлении. Стоит обратить внимание на две конструкции.
От инверторного сварочного аппарата
При создании индукционных котлов своими руками самое сложное собрать преобразователь высокой частоты. Для упрощения задачи можно использовать сварочный инвертор, выдающий сигнал с частотой не менее 20 кГц. Также для работы потребуются следующие материалы:
- Медная жила с эмалевым изоляционным слоем диаметром 1-1,5 мм.
- Провод с изоляцией и клеммами для подключения катушки к инвертору.
- Кусочки проволоки из нержавеющей стали длиной около 5 см и диаметром 3-5 мм.
- Труба сантехническая полиэтиленовая длиной 100 см и диаметром 50 мм.
- Сетка с мелкой ячейкой из нержавеющей стали.
- Переходники для труб.
- Тройник для подключения предохранительного клапана.
- Два шаровых крана.
- Текстолитовые полоски и эпоксидный клей.
В качестве корпуса можно использовать пластиковый или металлический распределительный шкаф. Сначала на трубу из полипропилена, отступив от ее концов на 80-100 мм, необходимо укрепить 4 полоски текстолита шириной 8-10 мм. Затем наматывают от 50 до 100 витков провода, покрытого эмалевым защитным слоем. Расстояние между витками должно быть 0,3-0,6 мм.
На точное количество витков влияет диаметр проводника, его удельное сопротивление и выходные параметры используемого инвертора. Если блок будет монтироваться в жилом помещении, то лучше сделать тороидальную обмотку, чтобы уменьшить силу внешнего электромагнитного поля.
Индукционный котел своими руками часть 1
В один конец трубы вставьте сетку из нержавеющей стали, а затем плотно заполните ее кусками проволоки из нержавеющей стали. После этого второй конец трубы также необходимо закрыть сеткой. С обеих сторон полиэтиленовой трубы монтируются переходники, после чего на них устанавливаются шаровые краны. Предохранительный клапан должен быть установлен сбоку от адаптера верхнего выхода.
Вы также должны покрыть обмотку эпоксидной смолой. Для приготовления состава нужно взять отвердителя немного больше, чем рекомендовано в инструкции – примерно на 10-15%. После этого осталось подключить обмотку к инвертору и установить теплообменник в корпус. Важно помнить, что индукционные нагревательные агрегаты нельзя запускать без охлаждающей жидкости. Перед проверкой системы на работоспособность ее необходимо заполнить водой.
От индукционной плиты
Здесь возможны два варианта исполнения. Для реализации первого решения придется разобрать печь и из медного сердечника ее нагревательного элемента сделать змеевик. Блок управления плиткой можно использовать для питания обмотки. Однако этот метод имеет ряд существенных недостатков:
- Необходимо пересчитать индуктивность самодельной катушки.
- Многие модели печей оснащены системой автоматического отключения через определенный промежуток времени с начала работы.
- Плиты индукционные чаще всего имеют мощность не более 2,5 кВт, что делает их пригодными только для изготовления маломощного нагревательного агрегата.
Какой отопительный котел лучше? Индукционный электрический котел мощностью 2 кВт против нагревательного элемента мощностью 2 кВт.
Более простая и эффективная конструкция не требует предварительной разборки плиты. Достаточно установить на это устройство герметичный бак из нержавеющей стали. Этот бак будет выполнять роль котла для системы отопления. Для запуска самодельного агрегата остается подключить бак к системе отопления.
Если домашний мастер обладает хорошими знаниями в области электроники, то после доработки схемы плиты можно сделать хороший индукционный котел. Однако большинство мастеров выбирают более простые способы решения проблемы. Какая бы конструкция в итоге не использовалась, это позволит сэкономить на покупке заводского оборудования.
Сегодня трудно поверить, что отопление может быть экономичным. Мы либо платим за электричество и газ, либо сжигаем огромное количество природного сырья. Но есть конструкция, способная спасти наш кошелек – индукционный котел отопления, который к тому же будет дешевле сделать своими руками.
Трудно понять, как это работает?
Для работы такого котла по-прежнему потребуется электричество, но счет будет уже не таким пугающим. Основное преимущество таких обогревателей в их устройстве. Они очень выгодно преобразуют электроэнергию в тепло (рабочая среда занимает почти 97%). Это дает быстрый нагрев при минимальных затратах. Рабочим телом или теплоносителем для индукционного котла чаще всего является неочищенная вода, которая нагревается и проводится по системе отопления дома. Но для этой цели вполне подойдет масло или антифриз.
Система преобразования энергии состоит из двух обмоток. Первый получает ток из сети, создает вихревые потоки, вызывающие электромагнитное поле. Он направляется на внешнюю обмотку, которая также является корпусом котла. Именно здесь происходит нагрев теплоносителя, идущего по трубам.
Индукционная установка должна иметь патрубок для входа холодной воды и выхода горячей. Обычно вход приваривается снизу корпуса, а выход сверху. Носитель подается внутрь, обтекает корпус, нагревается за счет хорошей теплопроводности и выходит через верхнее отверстие в систему отопления. Основная сложность при создании собственного котла заключается в том, чтобы правильно расположить внешнюю обмотку и сердечник, чтобы вихревой поток протекал, а создаваемое поле эффективно нагревало котел. Для этого важно разобрать приведенную выше схему, доступную для понимания человека со средними знаниями физики.
Помимо полезного преобразования электроэнергии, такие котлы еще и реже ломаются, т. к. нет индивидуального статического нагревательного элемента. На корпусе тоже не оседает накипь, так как система намотки постоянно находится в состоянии легкой вибрации. Индукционный котел работает тихо и не производит вредных выбросов. Также протечки такой системы маловероятны, ведь сварных швов минимальное количество, а то и вовсе нет. Основным недостатком индукционного нагревателя будет его цена, поэтому самодельных схем становится все больше, мы рассмотрим одну из них. Также его нельзя располагать вблизи постоянного присутствия людей, потому что он является источником ЭМИ, а значит, вам понадобится отдельная комната в дальнем углу дома.
Собираем простейший индукционный котел
Самый простой нагреватель просто заменит часть трубы в системе отопления. Насколько реально собрать такой индукционный котел своими руками, оцените по этой инструкции.
Как собрать индукционный котел своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Выбираем преобразователь энергии
В подъезде электричество встретит. Сделать его самостоятельно могут только очень продвинутые пользователи, так как мы назвали эту схему самой простой, то предполагаем, что вы просто приобретаете ее в соответствующем магазине. Что из предложенного там взять? Это зависит от мощности, которую вы ожидаете получить от будущего индукционного нагревателя. В среднем для небольшого дома подойдет высокочастотный сварочный инвертор на 15 А. Желательно иметь функцию плавного изменения тока.
Шаг 2: Корпус нагревателя
Внутри нашего котла ничего сложного делать не будем, пускаем воду по нагретой стальной проволоке. Для этого берем прокат диаметром не менее 7 мм. Нарезать на кусочки длиной 5 см. Количество определяется размером корпуса, куда мы их будем заливать. Сделаем его из пластиковой трубы с толстыми стенками, а в дальнейшем будем наматывать на нее индукционную катушку. Естественно, пластик должен быть термостойким. Нежелательно, чтобы диаметр трубы превышал 50 мм. Его длину мы узнаем после того, как намотаем катушку, поэтому берите с запасом.
Шаг 3: Индукционная катушка и подключение
Для создания катушки нужен медный провод, на него равномерно намотана наша пластиковая труба. Достаточно сделать 90-100 витков. Между ними важно сохранять одинаковые отступы. Когда вы получите желаемый результат, отступите от крайних витков на 10 см и обрежьте трубу.
Шаг 4: Переходники
Теперь организуем подачу и вывод охлаждающей жидкости. Для этого нужно прикрепить соответствующие переходники. По обеим сторонам трубы располагаем металлическую сетку, она будет препятствовать высыпанию кусков проволоки. Снизу прикрепляем вводной переходник, через который будет поступать вода. Затем плотно и полностью заполняем корпус проводом и закрываем переходник розетки сверху. Вход и выход желательно снабдить шаровым краном на тот случай, если вы решите демонтировать котел, тогда не нужно будет сливать воду из трубопровода.
Шаг 5: Подключение
Концы катушки выведены на инвертор, но подключать еще рано. Сначала полученный агрегат необходимо встроить в систему отопления. Для этого отпиливаем в подходящем месте часть трубопровода такого размера, чтобы расположенный вместо него самодельный котел стал без зазоров. Через переходники закрепляем вход и выход. Теперь вы можете подключить катушку к инвертору переменного тока. Осталось залить воду в систему и включить наш котел.
Какие условия необходимы для безопасной эксплуатации котла?
Самостоятельно собрать индукционный котел оказалось не так уж и сложно, но есть несколько обстоятельств, без которых мы не добьемся его корректной работы. Такой отопительный агрегат не будет работать, если в вашей системе отопления не предусмотрена принудительная циркуляция теплоносителя . То есть это должна быть замкнутая сеть с насосом, который будет гонять воду по контуру. Также необходимо иметь возможность заземлить инвертор, иначе пожаробезопасность будет под вопросом. Этот блок необходимо подключать к сети через устройство защитного отключения (УЗО).
Необходимо, чтобы в системе была вода. Без него категорически запрещается включать котел. Ведь катушка намотана на пластиковую трубу, которая не выдерживает температуры раскаленной металлической проволоки. Поэтому тело просто растает, а дальнейшие последствия непредсказуемы.
К самому материалу, из которого выходит котел, особых требований нет. Он может быть как пластиковым, так и металлическим. Главное, чтобы это была жесткая конструкция, а не болтающиеся шланги. Расположение змеевика по соображениям пожарной безопасности должно быть на расстоянии 30 см от стен и 80 см от пола и потолка. Если рядом должны быть какие-то другие приборы или мебель, то от них также желательно соблюдать дистанцию около 30 см.
Так же не помешает установить автоматический клапан с манометром на выходе из котла, чтобы при необходимости стравливать растущее давление, от которого наш корпус может треснуть. Это понадобится в том случае, если устройство принудительной циркуляции нужно будет отключить или насос просто внезапно выйдет из строя. Если вам нравится эта идея, то переходник на выходе из котла должен быть тройным (два входа для возможности слива воды в разные стороны, третий для клапана). Корпус индукционного нагревателя может быть покрыт изоляционным материалом. Это уменьшит потери тепла и исключит возможность прикосновения к змеевику по неосторожности, что приведет к удару током. Мы бы перевели эту рекомендацию в статус обязательного условия.
Люди избалованы цивилизацией и не представляют существования без ее благ. К ним, конечно же, относится отопление зданий. Системы отопления постоянно совершенствуются и становятся все более эффективными и удобными в использовании.
Но этого недостаточно. Согласитесь, совсем неплохо, что отопительное оборудование еще и экономичное. И это желание вполне осуществимо – можно сделать индукционный котел отопления своими руками. Он способен не только обеспечить необходимый уровень обогрева помещения, но и очень экономно расходовать энергоресурсы.
Тем более, что такое оборудование при желании соберет даже начинающий мастер. А как это сделать правильно и какие материалы потребуются для изготовления – эти вопросы мы подробно разберем в нашей статье. Рассмотрим сначала устройство и принцип работы оборудования, а также преимущества его использования.
Прежде чем заняться самостоятельной сборкой индукционного котла, вам предстоит разобраться с его устройством и принципом работы. И только разобравшись в этих моментах, можно приступать к изготовлению самоделок.
Как работает индукционный котел?
Чтобы понять, как работает индукционное оборудование, необходимо ознакомиться с принципом его работы. Итак, давайте вспомним школьный курс физики.
Когда электрический ток проходит через проводящий материал, он выделяет тепло. В этом случае количество полученного тепла будет прямо пропорционально напряжению и силе тока. Эта закономерность была открыта Джоулем и Ленцем, в честь которых назван физический закон.
Галерея изображений
Однако индукционные котлы, хотя и работают от электричества, достаточно экономичны.
Галерея изображений
Медная проволока аккуратно намотана на пластиковую трубу с кусочками металлической проволоки внутри.
Только после этого можно протестировать новое устройство. Он должен содержать жидкость.
Если включить индукционный котел «всухую», пластиковый корпус расплавится от высокой температуры. Это приведет к частичному разрушению системы отопления, что недопустимо.
Еще одним важным моментом является грамотная организация заземления обогревателя, без которого невозможна его безопасная эксплуатация.
Особенности вихревого индукционного котла
С принципом работы индукционного нагревателя мы уже знакомы. Есть его разновидность: вихревой индукционный котел или ВИН, который работает немного по другому принципу.
Отличительные особенности ВИН
Как и индукционный аналог, работает на высокочастотном напряжении, поэтому должен быть оснащен инвертором. Особенностью устройства ВИН является то, что оно не имеет вторичной обмотки.
Его роль выполняют все металлические части устройства. Они должны быть изготовлены из материалов, обладающих ферромагнитными свойствами. Таким образом, при подаче тока на первичную обмотку устройства резко возрастает напряженность электромагнитного поля.
Он, в свою очередь, генерирует ток, сила которого быстро увеличивается. Вихревые токи провоцируют перемагничивание, в результате чего все ферромагнитные поверхности нагреваются очень быстро, практически мгновенно.
Устройства Vortex довольно компактны, но из-за использования металла имеют большой вес. Это дает дополнительное преимущество, так как в теплообмене принимают участие все массивные элементы корпуса. Таким образом, КПД агрегата приближается к 100%.
Эту особенность устройства необходимо учитывать, если принято решение о самостоятельном изготовлении котла ВИН. Он может быть только из металла, пластик использовать нельзя.
Необычная модель индукционного аппарата
Эта модификация индукционного котла может показаться очень необычной, однако она имеет право на существование.
Более того, практика показывает, что такой прибор гораздо экономичнее стандартного бойлера с ТЭНом. На обогрев стандартной «трешки» потребуется около 1,8-2,5 кВт в час, в то время как электрический котел потратит не менее 6 кВт.
При изготовлении самодельных индукционных котлов для намотки на сердечник используется только специальный обмоточный медный провод
Собственно котел представляет собой встроенный в систему отопления теплообменник, который нагревается индукционной электроплитой.
Важным звеном конструкции является теплообменник, он должен быть компактным, надежным и максимально дешевым. Расчеты показывают, что для обогрева квартиры площадью около 50 кв. м будет достаточно для устройства, работающего с 40 литрами теплоносителя.
То есть вам понадобится плоский металлический бак, размеры которого варьируются в пределах 50х600х500 мм. Такую емкость можно сделать самостоятельно, сварив из профильной трубы 50х50.
Работа выполняется в следующей последовательности:
- Труба 50х50 разрезается на отрезки длиной 600 мм. Всего должно получиться 9-10 штук.
- Полученные отрезки сваривают друг с другом по принципу «стенка к стенке» так, чтобы получился непрерывный ряд труб.
- От трубы отрезают еще два отрезка так, чтобы их длина была равна ширине получившейся заготовки.
- Из обоих полученных фрагментов трубы вырезается одна стенка.
- Деталь устанавливается отрезанной частью на сваренные между собой трубы так, чтобы получилась заготовка, напоминающая коллектор. Фрагмент приварен к теплообменнику.
- Аналогично устанавливается вторая секция трубы с противоположной стороны.
- Патрубки ввариваются в диагонально противоположные секции теплообменника для подключения к системе отопления.
- Конструкция тщательно обваривается, так как должна быть полностью герметизирована.
Теплообменник готов, его можно установить на место и под него подключить источник тепла. Практика показывает, что лучше всего такую систему устанавливать в ванной, выполнив вертикальный монтаж.
Теплообменник вварен в систему отопления, а плитка расположена между ним и стеной.
Домашние умельцы утверждают, что если к такому устройству подключить инвертор, его энергопотребление значительно снизится.
После прочтения инструкции изготовление самодельных котлов кажется вам сложным и опасным? Сомневаетесь, что самоделка будет экономнее использовать электроэнергию для нагрева теплоносителя в системе отопления? В этом случае лучшим решением станет покупка готового отопительного агрегата.
На нашем сайте размещены полезные материалы для выбора лучшего электрокотла и рейтинг самых популярных моделей среди покупателей. Также рекомендуем ознакомиться с особенностями расчета энергопотребления котла и других вариантов электроотопления в доме:
Чтобы купить такой прибор в магазине, придется потратить значительную сумму, поэтому домой мастера научились делать их самостоятельно.
Используете ли вы самодельный индукционный котел в качестве отопительного прибора? Поделитесь фото своего DIY и инструкцией по сборке в блоке комментариев.
А может вы только собираетесь заняться изготовлением котла и у вас остались нерешенные вопросы после прочтения нашей статьи? Не стесняйтесь спрашивать их — мы постараемся вам помочь.
Индукционный нагреватель: своими руками и своими руками
Сегодня индукционные нагреватели становятся все более популярными. Такие устройства имеют ряд преимуществ: они более экономичны, имеют высокий КПД и их можно изготовить даже в домашних условиях. Такие обогреватели могут обогревать помещение, либо использовать их как проточные водонагреватели.
В последнее время все больше владельцев собственных площадей отдают предпочтение электрообогревателям данного типа. Это легко объяснимо. В отличие от других видов устройств, они безопасны, не оставляют нагара, нагара и, что очень удобно, при их эксплуатации нет необходимости приобретать дрова. Однако такое оборудование нельзя назвать экономичным.
Содержание
- 1 Что такое
- 2 Преимущества и недостатки
- 3 Применение
- 4 Индукционный нагреватель своими руками
- 5 Индукционный водонагреватель для системы отопления
- 6 Безопасное использование
Что такое
Индукционные вихревые нагреватели подходят для обогрева дома, гаража, квартиры, бани, в общем любых квадратных метров где не хватает тепло или оно полностью отсутствует. Индукционные нагреватели работают за счет вихревых токов (токов Фуко), создаваемых магнитным полем. Они обогревают окружающее пространство. Для создания такого поля необходим индуктор, представляющий собой многовитковую катушку в виде цилиндра. Переменный электрический ток, проходящий через эту самую катушку, создает магнитное поле. Далее вихревые токи преобразуются в тепловую энергию.
Нагрев до высоких температур (70 градусов) с помощью такого устройства происходит достаточно быстро, примерно за 5 минут.
Достоинства и недостатки
Анализируя рабочий процесс отопителя и связанные с ним затраты, хочется отметить несомненные плюсы, которые получает владелец такого устройства:
- КПД 99%, теплопотерь практически нет .
- При работе системы не образуется накипь, в отличие от обогревателей, имеющих ТЭН.
- Экологически безопасное отопление помещений.
- При отоплении можно использовать как воду (чаще всего), так и антифриз, масло.
- Нет необходимости в частом обслуживании.
- Процесс установки не требует особых навыков, неприхотлив в эксплуатации.
- Высокая пожарная и электробезопасность.
- Возможность комбинирования с другими системами отопления.
- Работа от сети как переменного тока, так и постоянного.
- Срок службы более 20 лет.
Несмотря на все достоинства, которыми обладает прибор, нельзя не отметить существенные недостатки:
- высокая стоимость оборудования в магазинах;
- дорогое отопление;
- требуется стабильный источник питания;
- большой вес устройства;
- возможность установки только в закрытой системе отопления.
Смотрите также:инверторный обогреватель для дома и улицы.
Применение
Отопление на основе вихревых токов, создаваемых электромагнитными полями, может применяться для:
- отопления жилья, дома, бани, гаража, производственного или административного здания;
- в системе горячего водоснабжения;
- обогрев конструкций и сооружений, предъявляющих особые требования к источникам тепла (по технике безопасности).
Индукционный нагреватель своими руками
Из-за высокой стоимости устройства многие решают сделать подобный нагреватель самостоятельно. собственные руки. Мы опишем принцип изготовления самого простого типа устройства, чтобы с этой задачей справился любой владелец.
Перед тем, как приступить к работе, подготовьте следующие инструменты: пассатижи, паяльник (если вы планируете делать сердцевину из металлической трубы), отвертку.
- Нарежьте проволоку из нержавеющей стали диаметром 7 мм на кусочки примерно по 5 мм.
- Подготовить пластиковую или металлическую трубу (сердечник), стенки которой должны быть толщиной не менее 3-5 мм, чтобы она выдерживала высокие температуры.
- Заполните трубку доверху обрезками проволоки.
- Закройте концы трубы сеткой, чтобы исключить возможность выпадения из нее обрезков во время работы устройства.
- Далее по всей длине трубы намотайте спиралью медную проволоку, сделав около 90 витков.
- Сделать котел, вырезав прямоугольный отрезок трубы.
- Вставьте изготовленное устройство в отверстие котла.
- Подсоедините концы медного провода к инвертору с высокочастотным действием. Купить его можно практически во всех магазинах со строительным направлением.
Перед сборкой оборудования оцените свои силы и возможности. Не беритесь за изготовление обогревателя, если ничего не понимаете в электричестве.
Индукционный водонагреватель для системы отопления
Нагреватель имеет очень простую конструкцию. Он очень эффективен и надежен. Используя его при изготовлении котла в системе отопления, можно пренебречь установкой насоса, ведь вода будет течь по трубам в результате конвекции.
Такое устройство должно быть предусмотрено Патрубки : для холодной и горячей воды. Сверху по трубе будет подаваться горячая вода в систему отопления. А на дне вводной части через нее останется холодная вода
Смотрите также: особенности самостоятельного монтажа индукционного водонагревателя.
Безопасное использование
Имейте в виду, что индукционный нагреватель является электрическим устройством повышенной опасности. Правила, которые следует учитывать при изготовлении такого оборудования:
- Оснастите свое устройство датчиком температуры. В случае перегрева оборудования система должна иметь возможность автоматического отключения.
- Для самодельного оборудования организовать отдельную линию с проводом увеличенного сечения.
- Не пренебрегайте изоляцией открытых зон, защитите своих близких от поражения электрическим током.
- Перед включением индуктора убедитесь, что труба заполнена водой. Если его нет, устройство может сгореть, а труба расплавится.
- Не размещайте оборудование в жилом районе. Электромагнитные волны оказывают негативное влияние на здоровье людей и животных.
- Устройство должно быть установлено на высоте более 80 см от пола, а расстояние от устройства до потолка должно быть не менее 30 см.
- Наземное оборудование.
- Установка устройства должна производиться через автомат, чтобы в случае аварии устройство было отключено от источника питания.
- Для снижения давления в системе не лишним будет установить предохранительный клапан в системе трубопроводов.
Если обобщить информацию, то можно сделать вывод:
- Индукционный нагреватель имеет высокий КПД, в некоторых моделях он достигает 99%.
- Устройство можно использовать как водонагреватель, так и в виде бойлера в системе отопления.
- Конструкция обогревателя достаточно проста, поэтому его сборка и установка возможна своими силами.
- Использование индукционного водонагревателя на территории РФ не регламентируется.
Несмотря на все преимущества, решение об установке такого оборудования следует принимать взвешенно:
- Во-первых, оно потребляет достаточно большое количество электроэнергии.
- Во-вторых, устройство, тем более собранное своими руками, нельзя назвать полностью безопасным.
- В-третьих, негативно влияет на здоровье людей и животных. Поэтому его следует устанавливать на дачных участках или в собственных домах.
Также интересно:
Новости технологий:
В продолжение темы:
Рейтинги
10 лучших обогревателей для дома
Рейтинг лучших обогревателей для обогрева небольших площадей. Масляные радиаторы, их основные преимущества и недостатки, марки производителей климатической техники для дома.
Расчет расхода
электроприборы
Вычислять
Расчетный калькулятор
мощность нагревателя
Вычислять
Расчетный калькулятор
кондиционер
Вычислять
Новый
/
Читать
Ваше мнение
Хотели бы вы видеть интернет-магазин на ru. techinfus.com?
- Да
- Не
Загрузка…
Обзоры технологий
Рейтинги технологий
Калькулятор
расчет
электричество
Вычислять
Веракс
Известный член
- # 2126
Очень нравится размер / внешний вид Flix! Я обязательно возьму один, так как они снова появятся в наличии.
рартиан
Земная флора.
.. завораживает.- # 2127
Мне нравится внешний вид Flix! Теперь я разрываюсь. Я определенно хотел FD, но Flix выглядит просто ужасно.
Липкий13
Известный член
- # 2128
Спасибо и очень признателен @mr_cfromcali, мне Фликс появился на этой неделе. Снимаю шляпу перед вами, это действительно высочайшее качество изготовления, особенно в качестве onemanband.
Это действительно хороший шаг вперед по сравнению с моей предыдущей работой… хотя эта работа приносила мне пользу уже несколько лет. Flix определенно работает горячее, но я доберусь до него, немного отрегулировав катушку и еще несколько чаш. Я в тот момент, когда я не знаю, что написать, так как у меня было два раза много тестов этого плохого парня, я вернусь позже, лол
View post on imgur.com
mr_cfromcali
Устройство для изготовления аксессуаров
- # 2129
Привет всем,
Несколько обновлений о вещах Fluxer:
Flux Deluxe: Я только что разослал электронные письма с подтверждением для первой когорты людей, которые присоединились к списку ожидания FD в сентябре 2019 года. . Я разделю сентябрь 2019 года на две группы из-за его размера и надеюсь вскоре поработать с обеими группами. Спасибо за ваше терпение и вашу поддержку!
Flix: Думаю, у меня есть правильное решение проблемы с полевыми МОП-транзисторами, которая затронула некоторые нагреватели из первой партии, и я приостанавливаю производство Flix на несколько дней, пока подтверждаю, что недавно отремонтированные блоки работают должным образом. Я очень надеюсь, что новые компоненты работают во Flix так же хорошо, как и в FD. У меня есть много деталей, и я буду готов сделать больше Flix, как только буду уверен, что конфигурация новых деталей стабильна. Если у вас есть Flix, и он издает жужжащий звук вместо ожидаемого нагрева, свяжитесь со мной по электронной почте (@[email protected]), и я договорюсь с вами о ремонте. Спасибо!
На данный момент все. Спасибо за поддержку!
Ура,
Последнее редактирование:
Паровая посуда
Известный член
- # 2130
Сколько из вас, Fluxers, используют свой с Dynacoil?
Возможно, я что-то упустил, но поиск выдал только @Jethro с катушкой FD 14 мм. Это довольно агрессивно для цветов, поэтому я хотел узнать, есть ли у кого-нибудь опыт работы с Dynacoil с катушками 15 мм, 16 мм (стандартная или толстостенная вставка) или 17 мм?
Любые идеи, которые были бы лучшим балансом для Dynacoil в наконечнике Ti, цветке в Ti и (если это не заставит других слишком сильно страдать) цветке в SS?
Я больше ищу хорошее качество пара и вкус, чем сверхбыструю экстракцию, поэтому я опасаюсь использовать 14 мм, такие как Jethro. Сначала я предпочел 17 мм или 16 мм с толстыми стенками, но я не видел сообщений о том, что люди использовали с ними катушки Dynacoil, так что…
mr_cfromcali
Производитель аксессуаров
- # 2131
Привет, @VaporWare,
VaporWare сказал:
Возможно, я что-то упустил, но поиск показал, что @Jethro использует его только с катушкой FD 14 мм. Это довольно агрессивно для цветов, поэтому я хотел узнать, есть ли у кого-нибудь опыт работы с Dynacoil с катушками 15 мм, 16 мм (стандартная или толстостенная вставка) или 17 мм?
Любые идеи, которые были бы лучшим балансом для Dynacoil в наконечнике Ti, цветке в Ti и (если это не заставит других слишком сильно страдать) цветке в SS?
Я больше ищу хорошее качество пара и вкус, чем сверхбыструю экстракцию, поэтому я опасаюсь использовать 14 мм, такие как Jethro. Моим первым желанием были 17 мм или 16 мм с толстыми стенками, но я не видел сообщений о людях, использующих с ними катушки Dynacoil, так что…
Нажмите, чтобы развернуть…
Для цветка размер катушки 17 мм хорош для наконечников SS, но не так хорош для наконечников ti. Дополнительная масса наконечника из нержавеющей стали действительно помогает сгладить нагрев. С наконечниками ti 17 мм не нагреваются настолько, чтобы полностью проникнуть во всю камеру до того, как наконечник щелкнет. 16-миллиметровая средняя стенка или 16-миллиметровая толстая стенка были бы лучшим выбором для наконечников ti, imo.
Касательно Dynacoil: у меня есть один (точнее, два, но я могу найти только один на данный момент…), и я в основном использовал его с катушками 14 или 15 мм. Он хорошо работает с более горячими катушками. Я не пробовал это с 17-миллиметровой катушкой, поэтому я попробую сегодня вечером и отчитаюсь. Тестирование — тяжелая работа, но кто-то должен это делать.
Обновлено, чтобы добавить: Извините, @VaporWare, но, похоже, пропал мой второй Dynacoil , а также . Беспечность… или заговор?
Я заказал Dynacoil № 3, но пока не появится № 2, у меня не будет обновлений в течение нескольких дней. Извиняюсь.
Последнее редактирование:
Каменный барсук
Известный член
- # 2132
О да, только что разместил заказ на Flux Deluxe!!
Паровая посуда
Известный член
- # 2133
mr_cfromcali сказал:
Привет, @VaporWare,
Для цветка размер катушки 17 мм хорош для наконечников SS, но не так хорош для наконечников ti. Дополнительная масса наконечника из нержавеющей стали действительно помогает сгладить нагрев. С наконечниками ti 17 мм не нагреваются настолько, чтобы полностью проникнуть во всю камеру до того, как наконечник щелкнет. 16-миллиметровая средняя стенка или 16-миллиметровая толстая стенка были бы лучшим выбором для наконечников ti, imo.
Касательно Dynacoil: у меня есть один (точнее, два, но я могу найти только один на данный момент…), и я в основном использовал его с катушками 14 или 15 мм. Он хорошо работает с более горячими катушками. Я не пробовал это с 17-миллиметровой катушкой, поэтому я попробую сегодня вечером и отчитаюсь. Тестирование — тяжелая работа, но кто-то должен это делать.
Обновлено, чтобы добавить: Извините, @VaporWare, но, похоже, пропал мой второй Dynacoil , а также . Беспечность… или заговор?
Я заказал Dynacoil № 3, но пока не появится № 2, у меня не будет обновлений в течение нескольких дней. Извиняюсь.Нажмите, чтобы развернуть…
Нет проблем, я уверен, что мой не будет полностью собран, пока вы все равно не попробуете его. Спасибо, что взяли для команды!
Судя по отсутствию комментариев по вариантам 16 мм с Dynacoil, я предполагаю, что вы не слишком довольны результатами или у вас нет большого опыта работы с комбинациями Dynacoil/16 мм?
Поскольку наконечники Ti с цветком или Dynacoil составляют большую часть моих VapCap, я предполагаю, что 15 или один из 16, вероятно, будут лучшим выбором для меня. 15-миллиметровый может быть лучше для Dynacoil, но похоже, что оба 16-миллиметровых лучше подходят для цветочного аромата. ..
Я думаю, что всегда могу отправить его на замену змеевика, если это необходимо, так что, пока он может выполнять работу с концентратами, я, вероятно, выберу менее агрессивный вариант, чтобы сохранить хороший цветочный аромат и избежать резкого пара. что может прийти со слишком большим количеством тепла.
Я оглянусь назад на цветочный опыт других людей и посмотрю, что они говорят, но я также рад услышать любые новые сообщения!
NexVision
Известный член
- # 2134
VaporWare сказал:
Сколько из вас, Fluxers, используют свой с Dynacoil?
Возможно, я что-то упустил, но поиск выдал только @Jethro с катушкой FD 14 мм. Это довольно агрессивно для цветов, поэтому я хотел узнать, есть ли у кого-нибудь опыт работы с Dynacoil с катушками 15 мм, 16 мм (стандартная или толстостенная вставка) или 17 мм?
Любые идеи, которые были бы лучшим балансом для Dynacoil в наконечнике Ti, цветке в Ti и (если это не заставит других слишком сильно страдать) цветке в SS?
Я больше ищу хорошее качество пара и вкус, чем сверхбыструю экстракцию, поэтому я опасаюсь использовать 14 мм, такие как Jethro. Сначала я предпочел 17 мм или 16 мм с толстыми стенками, но я не видел сообщений о людях, использующих катушки Dynacoil с ними, так что…
Нажмите, чтобы развернуть…
Я использовал как Flower с наконечником TI, так и Rosin и Shatter с наконечником dynacoil с наконечником SS. Я использую 15- и 16-миллиметровые катушки в течение последних нескольких недель, и мне больше всего нравится 16-миллиметровая катушка, поскольку она работает для обоих феноменальных способов, как я ее установил. Я вытягиваю титановый наконечник после первого щелчка, а затем для Наконечник SS с катушкой Я прохожу примерно 2 секунды после щелчка и нахожу, что это действительно хорошо работает и дает мне наилучшее возможное перекрестное использование.
Если бы вы собирались использовать только концентраты, я бы выбрал 15-миллиметровую катушку. Mr_c действительно преуспел, когда сказал, что катушка 16 мм является наиболее универсальной для всех устройств.
Барон23
Известный член
- # 2135
mr_cfromcali сказал:
16-миллиметровая средняя стенка или 16-миллиметровая толстая стенка были бы лучшим выбором для наконечников ti, imo.
Нажмите, чтобы развернуть…
Тонкая стенка….толстая стенка….??? Что это, пожалуйста. Это не вариант, указанный на вашем сайте, поэтому я сбит с толку.
Кстати, я запускаю катушку 15 мм с наконечником из титана и считаю ее идеальной. Скорость нагрева и время очень похожи на мой старый Lucid и использование зажигалки, и я не нахожу это слишком агрессивным.
Просто вытащите его по щелчку.
RustyOldNail
ПОИСК сокровищ…
- # 2136
Барон23 сказал:
Тонкая стена. …толстая стена….??? Что это, пожалуйста. Это не вариант, указанный на вашем сайте, поэтому я сбит с толку.
Между прочим, я запускаю 15-миллиметровую катушку с наконечником из титана и думаю, что она идеальна. Скорость нагрева и время очень похожи на мой старый Lucid и использование зажигалки, и я не нахожу это слишком агрессивным.
Просто вытяните его по щелчку.
Нажмите, чтобы развернуть…
По ссылке ниже есть некоторая информация и тесты, в которых упоминается толщина стеклянной стенки. ПРОКРУТИТЕ ВНИЗ на длинной странице:
https://fluxerheaters.com/faq-and-other-resources
Барон23
Известный член
- # 2137
RustyOldNail сказал:
По ссылке ниже есть некоторая информация и тесты, в которых упоминается толщина стеклянной стенки. ПРОКРУТИТЕ ВНИЗ на длинной странице:
https://fluxerheaters.com/faq-and-other-resources
Нажмите, чтобы развернуть…
Ах, спасибо… поскольку я использовал вставку из углеродного волокна и катушку 15 мм, это не применимо ко мне, поэтому я не знал об этом.
Еще раз спасибо и удачи
Липкий13
Известный член
- # 2138
Регулировка змеевика Flix.. достаточно опущена для нулевого сгорания через 2 секунды после щелчка после 4+ циклов нагрева. Предварительно при щелчке он был слишком горячим, на мой вкус, и сгорал через 2-3 секунды после щелчка. Скорее всего, только я и старые привычки, на старом IH я мог пройти добрых 5 секунд после щелчка без возгорания; Хотя катушка больше ID + CSA, и тянула на 2 ампера меньше.
Бить, как мечта
View post on imgur.com
Последнее редактирование:
mr_cfromcali
Устройство для изготовления аксессуаров
- # 2139
Барон23 сказал:
Тонкая стена….толстая стена….??? Что это, пожалуйста. Это не вариант, указанный на вашем сайте, поэтому я сбит с толку.
Нажмите, чтобы развернуть…
Извиняюсь. Когда я создавал интернет-магазин и создавал меню опций для Flix, выбор размера вставки катушки стал более целенаправленным. Некоторое время у меня был большой выбор за кулисами, но я не давал клиентам возможность выбирать, кроме основного вопроса диаметра катушки. Когда я создал интернет-магазин Fluxer, я понял, что могу представить его более формально и организованно. У меня, наверное, слишком много вариантов, но я не умею делать все по одному шаблону.
Размеры катушек и вставок, которые я предлагаю:
14 мм рулон*:
14 мм стеклянная вставка (14 мм НД x 1,1 мм стенки)
14 мм углеродное волокно (14 мм НД x 1,0 мм стенки)
9050 15 мм рулон:
Стекло 15 мм (наружный диаметр 15 мм x стенки 1,1 мм)
15 мм углеродное волокно (наружный диаметр 15 мм x стенки 1,0 мм)
Катушка 16 мм:
Тонкостенная стеклянная вставка 16 мм (наружный диаметр 16 мм x стенки 1,1 мм) вставка (наружный диаметр 16 мм x стенки 1,0 мм)
стеклянная вставка 16 мм со средними стенками (наружный диаметр 16 мм x стенки 2,0 мм)
Вставка из углеродного волокна со средними стенками 16 мм (наружный диаметр 16 мм x стенки 2,0 мм)
Вставка из толстостенного стекла 16 мм (наружный диаметр 16 мм x стенки 2,5 мм)
17-миллиметровая катушка**:
Тонкостенная стеклянная вставка 17 мм (наружный диаметр 17 мм x 1,1) мм)
Толстостенная вставка из углеродного волокна толщиной 17 мм (внешний диаметр 17 мм x стенки 2,0 мм)
* 14 мм слишком жарко для большинства людей, поэтому я держу ее за прилавком и не использую в меню. Если вы этого хотите, вам нужно попросить об этом.
** 17 мм лучше работает с наконечником из нержавеющей стали, чем с наконечником из титана. При таком размере дополнительная масса наконечника из нержавеющей стали распределяет тепло гораздо более равномерно, чем наконечник из титана.
Вставка из стекла и углеродного волокна:
Мне задают много вопросов о различиях между вставками из стекла и углеродного волокна. По моему опыту, два материала работают достаточно одинаково для наших целей, поэтому я считаю две пластины одинакового размера и толщины стенки одинаковыми. Я уверен, что в лабораторных условиях можно обнаружить тонкие различия, но для нас следует учитывать, что материалы работают одинаково для данного размера.
Единственные реальные различия между этими двумя материалами очевидны: углеродное волокно небьющееся, но непрозрачное, стекло прозрачное, но хрупкое. Если у вас есть стеклянная вставка, ваши светодиоды под катушкой будут светить сквозь нее и освещать ее так, что она будет выглядеть великолепно. Если у вас есть вставка из углеродного волокна, ваши светодиоды под катушкой светятся внутри вставки и будут видны, когда вы посмотрите вниз в чашу, и некоторый свет также будет виден как «свечение», но в целом подсветка катушки приглушена. С другой стороны, вы можете ударить по вставке из углеродного волокна молотком и не повредить ее, и это делает его хорошим выбором, если вы хотите использовать свой Flux Deluxe вне дома, не задумываясь об этом.
Надеюсь, это поможет разобраться.
Обновления Flix и Flux Deluxe (дополнение к исходному сообщению):
Flix: скоро я буду производить больше Flix, но я планирую дать недавно отремонтированным нагревателям еще несколько дней, чтобы они зарекомендовали себя перед продажей. более. Сообщения от тех, кто отремонтировал свой Flix, были хорошими, но сегодня я услышал от одного владельца Flix, у которого Flix вышел из строя во второй раз, что неожиданно и не то, что я хотел прочитать сегодня утром ***. Время покажет, единичный ли это инцидент или признак того, что впереди нас ждут новые неприятности.
*** Обновлено еще раз, чтобы добавить: Мое исправление «проблемы с отказом MOSFET» Flix по-прежнему выглядит хорошо.
Flix, который вышел из строя во второй раз, был отремонтирован очень рано, до того, как я завершил исправление для корневой проблемы. Он получил новые полевые МОП-транзисторы, но все еще имел проблемные конденсаторы и катушки индуктивности.
В связи с этим я планирую сегодня начать работу над следующей партией Flix для магазина.
Flux Deluxe: Я разослал письма-приглашения с подтверждением заказа на оставшийся сентябрь 2019 г.названия листа ожидания. Если вы ожидали уведомления об этой партии и не получили его, отправьте мне электронное письмо. следующий: октябрь 2019 г.
Последнее редактирование:
RustyOldNail
ПОИСК сокровищ.
..- # 2140
Барон23 сказал:
Ах, спасибо… поскольку я использовал вставку из углеродного волокна и катушку 15 мм, это не применимо ко мне, поэтому я не знал об этом.
Еще раз, спасибо и ура
Нажмите, чтобы развернуть…
У меня точно такие же настройки как у вас. Он поставлялся со вставкой CF, я купил стеклянную вставку 15 мм, и мне понравился дополнительный светодиодный дисплей, но он треснул, когда мне пришлось переклеивать стеклянную кнопку обратно на переключатель активации. Я полагаю, что мистер С посылает замену. Производительность была такой же.
Барон23
Известный член
- # 2141
RustyOldNail сказал:
У меня точно такие же настройки, как у вас. Он поставлялся со вставкой CF, я купил стеклянную вставку 15 мм, и мне понравился дополнительный светодиодный дисплей, но он треснул, когда мне пришлось переклеивать стеклянную кнопку обратно на переключатель активации. Я полагаю, что мистер С посылает замену. Производительность была такой же.
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Я бы тоже хотел немного больше света от светодиодов, но я придерживаюсь CF для непоколебимой победы! 🙂
мистерион
Испаритель Мститель
- # 2142
Барон23 сказал:
Я бы тоже хотел немного больше света от светодиодов, но я придерживаюсь CF для непоколебимой победы! 🙂
Нажмите, чтобы развернуть…
Не могли бы вы сфотографировать, как он выглядит во время использования….. Я просто хочу посмотреть, как он активируется, и интересно, насколько он отключен. Мне нужно разместить заказ, и я задаюсь вопросом.
Химик
Новый участник, но долгое время скрывается
- # 2143
Помнишь, я задавался вопросом, что будет здесь первым, флекс или регулируемый блок питания? Ну получается ответ был: в тот же день! Пробовал один раз с обычным блоком питания и пока без проблем, позже поиграюсь с переменным блоком питания, но пока первое впечатление положительное. У меня есть катушка 16 мм, вставка 16 мм x 2 мм, я использовал ее на вихре Simrell с 2019 г.наконечник СС. Если сравнить с моим apollo2, использующим ту же настройку vortex, то фликс работает немного горячее, нагрузка обналичивается на один или два клика быстрее, чем обычно, я доволен этим, потому что я все еще могу использовать переменный источник питания, я был боюсь, что мне это не понадобится, но я думаю, что мне будет весело играть с ним. Между блоком питания и различными наконечниками, которые я могу использовать, я вижу много возможностей. Я буду прислушиваться к любому гудящему шуму, у меня была включена музыка, поэтому я ничего не слышал, но до сих пор все работало отлично. Все, что я знаю, это то, что я взволнован, чтобы получить мой Flux Deluxe, когда будет назван январский список … и у меня все еще может возникнуть соблазн взять другой Flix … может быть … кого я обманываю? ВАС всегда выигрывает!
mr_cfromcali
Устройство для изготовления аксессуаров
- # 2144
Мистерион сказал:
Не могли бы вы сфотографировать, как он выглядит во время использования. …. Я просто хочу посмотреть, как он активируется, и интересно, насколько он отключен. Мне нужно разместить заказ, и я задаюсь вопросом.
Нажмите, чтобы развернуть…
Извините, @mysterion — я должен разместить их на сайте. Со вставкой CF больше всего света видно прямо над головой. Как вы можете видеть на последнем снимке, сбоку почти не видно света:
Золтани
Известный член
- # 2145
mr_cfromcali сказал:
Flux Deluxe: Я разослал письма-приглашения с подтверждением заказа для оставшихся имен в списке ожидания на сентябрь 2019 года. Если вы ожидали уведомления об этой партии и не получили его, отправьте мне электронное письмо. следующий: октябрь 2019 г.
Нажмите, чтобы развернуть…
О, мальчик, я волнуюсь. Спасибо за разбивку по углеродному волокну против стекла. Поскольку я буду использовать в основном на улице, в том числе в походах и других мероприятиях на свежем воздухе, я обязательно куплю углеродное волокно.
Химик
Новый участник, но давно скрывающийся
- # 2146
mr_cfromcali сказал:
Извините, @mysterion — я должен разместить их на сайте. Со вставкой CF больше всего света видно прямо над головой. Как вы можете видеть на последнем снимке, вы не видите почти столько света сбоку:
Нажмите, чтобы развернуть…
Вы видите свет от боковых отверстий достаточно, чтобы знать, что он включен, или это просто эффект фотографии? Кроме того, если я выберу стеклянную вставку, и она сломается, вы можете легко ее починить или это заноза в заднице. Теперь, когда у меня есть Flix, Flux Deluxe будет использоваться снаружи, поэтому, если хрупкость устройства будет проблемой, я могу выбрать вставку CF. Легко ли разбить стеклянную вставку или лучше перестраховаться, чем сожалеть, мне любопытно узнать, был ли у вас клиент, у которого разбилось стекло, конечно, если устройство упадет на пол, это не совершит чуда, но то, как я вижу, что флюс построен, я не беспокоюсь о прочности флюса.
mr_cfromcali
Устройство для изготовления аксессуаров
- # 2147
Химик сказал:
Вы можете видеть свет от боковых отверстий достаточно, чтобы знать, что он включен, или это просто эффект фотографии?
Нажмите, чтобы развернуть…
При обычном освещении его почти не видно, как показано на фото.
Кроме того, если я выберу стеклянную вставку, и она сломается, вы можете легко ее починить или это заноза в заднице.
Нажмите, чтобы развернуть…
Вставки плотно прилегают к катушке, что сделано намеренно. Вы можете заменить один, если он сломается, но это требует некоторых навыков и обычно лучше всего работает, когда новая вставка ввинчивается в катушку, почти как лампочка в розетку. Если вы просто попытаетесь вставить новый в катушку, используя грубую силу, вы испортите катушку. То же самое относится и к удалению старой, сломанной вставки (если она еще цела): проще всего выкрутить ее из катушки с помощью вставленного в катушку маркера (или подобного), вдавив его изнутри.
Теперь, когда у меня есть flix, теперь я буду использовать Flux Deluxe снаружи, поэтому, если хрупкость устройства будет проблемой, я могу выбрать вставку CF. Легко ли разбить стеклянную вставку или лучше перестраховаться, чем сожалеть, мне любопытно узнать, был ли у вас клиент, у которого разбилось стекло, конечно, если устройство упадет на пол, это не совершит чуда, но то, как я вижу, что флюс построен, я не беспокоюсь о прочности флюса.
Нажмите, чтобы развернуть…
Flux Deluxe имеет очень прочную конструкцию, но боросиликатное стекло по-прежнему остается стеклом, и оно легко разбивается, если вы ударите его или уроните. Да люди бьют стеклянные вставки! Они достаточно хорошо выдерживают регулярное использование, но они уязвимы для всего, что вы можете себе представить, и некоторые из этих вещей, к сожалению, продолжают происходить. Вставки CF почти не поддаются разрушению, но при освещении они выглядят не так хорошо. Я не могу сказать вам, какой из них лучше для ваших нужд, но вот как это ломается.
Надеюсь, это поможет.
Барон23
Известный член
- # 2148
Мистерион сказал:
Не могли бы вы сфотографировать, как он выглядит во время использования. …. Я просто хочу посмотреть, как он активируется, и интересно, насколько он отключен. Мне нужно разместить заказ, и я задаюсь вопросом.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я вижу, что @mr_cfromcali опубликовал несколько фотографий. И, хотя он отметил, что светодиод виден прямо над вставкой, он не упомянул о трех-четырех охлаждающих отверстиях, куда свет светит сбоку. Это видно на его последней фотографии.
Как и вы, я просто хочу посмотреть, активировано ли устройство, и теперь я могу сказать вам, что ошибиться невозможно. Ясно как звоночек. Как засветилась стеклянная вставка, видимо нет. Но этого достаточно для индикации того, был ли активирован нагреватель устройства. Вообще не вопрос, имхо.
mr_cfromcali сказал:
При обычном освещении еле виден, как показано на фото.
Нажмите, чтобы развернуть.. .
Ну вы наверное в мой супер пупер светодиоды поставили потому что в комнатном освещении его вообще не спутаешь. Яркое наружное освещение…. не уверен, на улице не использовал. А вот на моем обеденном столе под люстрой на 400-500 ватт светиться из отверстий на торце вполне достаточно.
Ура
Моисей Бака
Исправительное учреждение штата Колорадо №8755
- # 2149
Я могу убедиться, что стекло разобьется, если ударится о бетон. Я также могу подтвердить, что @mr_cfromcali может починить его для вас, если он неисправен.
Химик
Новый участник, но давно скрывающийся
- # 2150
Спасибо за все эти ответы, похоже, мне придется использовать вставку CF, последнее, что я хочу, это иметь с собой флюс, но я не могу его использовать, потому что стекло разбито. Кроме того, пока я вижу немного света, поэтому я знаю, работает ли он, у меня все будет хорошо, плюс похоже, что вы можете видеть, как немного света отражается на вапкейке. Во всяком случае, у меня есть время подумать об этом до того, как мое имя появится в списке. Фликс все еще нравится, проблем пока нет.
Как это работает? — Ветряная турбина Vortex в двух словах
Первый ветродвигатель без лопастей и шестерен
// Основы идеи
Vortex Bladeless — резонансный ветрогенератор с вихревыми вибрациями. Он использует энергию ветра из-за явления завихрения, называемого вихреобразованием. В основном безлопастная технология состоит из цилиндра, закрепленного вертикально эластичным стержнем. Цилиндр колеблется в диапазоне ветра, который затем вырабатывает электричество через систему генератора переменного тока. Другими словами, это ветряная турбина, которая на самом деле не является турбиной.
Вихревые ветрогенераторы по характеристикам и экономической эффективности больше похожи на солнечные панели, чем на обычные ветряные турбины.
Структура и геометрия
Внешний цилиндр имеет большую жесткость и способен вибрировать, оставаясь прикрепленным к нижнему стержню. Вершина цилиндра не стеснена и имеет максимальную амплитуду колебаний. Конструкция построена с использованием смол, армированных углеродным и/или стеклянным волокном, материалов, используемых в обычных лопастях ветряных турбин.
Верхняя часть стержня поддерживает мачту, а нижняя часть прочно закреплена на земле. Он изготовлен из полимера, армированного углеродным волокном, что обеспечивает высокую устойчивость к усталости и минимальную утечку энергии при колебаниях.
Естественно, конструкция такого ветряка сильно отличается от традиционной турбины. Вместо обычной башни, гондолы и лопастей наш аппарат имеет только мачту из легких материалов над основанием. Это уменьшает использование сырья и потребность в более глубоком фундаменте.
Преобразование энергии
Наша безлопастная ветряная турбина улавливает энергию ветра за счет явления резонанса, вызванного аэродинамическим эффектом, называемым вихреобразованием. В гидромеханике, когда ветер проходит через тупое тело, поток изменяется и создает циклический узор вихрей. Как только частота этих сил становится достаточно близкой к структурной частоте тела, тело начинает колебаться и входит в резонанс с ветром. Это также известно как вихревая вибрация (VIV).
Источник: Университет Дьюка
Вихревая технология, гидродинамика
Этого явления VIV обычно избегают в проектировании конструкций, аэронавтике и архитектуре. Наоборот, турбины Vortex максимизируют эту аэродинамическую нестабильность и турбулентность ветра, улавливая эту энергию.
Геометрия мачты Vortex специально разработана для достижения максимальной производительности при средних наблюдаемых скоростях ветра. Он способен очень быстро адаптироваться к изменениям направления ветра и турбулентным воздушным потокам, обычно наблюдаемым в городских условиях.
Нарушение нисходящего потока ветра является причиной того, что обычные турбины необходимо устанавливать далеко друг от друга. Это не касается безлопастных ветрогенераторов, устраняются любые ограничения, связанные с «эффектом следа». Кроме того, мы ожидаем, что устройства Vortex будут лучше работать вместе, реагируя друг на друга, если вокруг них будет достаточно свободного пространства, которое, по оценкам, составляет половину общей высоты устройства. Для обычных ветряков это свободное пространство обычно в пять раз превышает общую высоту устройства.
Генератор переменного тока Vortex
В настоящее время Vortex вырабатывает электроэнергию с помощью системы генератора, состоящей из катушек и магнитов, адаптированной к динамике вихря, без шестерен, валов или каких-либо вращающихся частей. Наш вихревой генератор в настоящее время считается «маленькой ветряной турбиной».
Генераторы переменного тока — это хорошо известная технология, хотя способ ее использования Vortex является инновационным и запатентованным. Такая конструкция позволяет сократить объем технического обслуживания и устраняет необходимость в смазке.
A. Неподвижная часть статора
B. Подвижная часть генератора переменного тока
C. Опора статора
Настройка частоты
Частота вихреобразования пропорциональна скорости ветрового потока, однако каждая конструкция имеет свою собственную частоту колебаний. Чтобы сопоставить частоты ветра с собственной частотой устройства, вы должны изменить массу тела (чем больше масса, тем меньше собственная частота) и жесткость (чем больше жесткость, тем выше частота) и другие параметры. Следовательно, вам потребуются сложные механизмы для изменения собственной частоты этого устройства.
Чтобы избежать этого, в конструкции Vortex вместо этого используется магнитная удерживающая система с постоянными магнитами, которые увеличивают кажущуюся жесткость системы в зависимости от степени их изгиба. Степень изгиба растет по мере усиления ветра. Мы называем это «системой настройки».
В результате запатентованная система самосинхронизации Vortex позволяет захватывать более широкий диапазон скоростей ветра без усилий, с точкой включения примерно в 3 м/с (начальная скорость). Он может автоматически изменять жесткость и «синхронизироваться» со скоростью набегающего ветра, чтобы оставаться в резонансе без какого-либо механического или ручного вмешательства. Таким образом увеличивается дальность захвата аэрогенератора.
// Фон Карман Вихревой эффект
Эффект Вихревой улицы или Вихревой поток был впервые описан и математически формализован Теодором фон Карманом, гением аэронавтики, в 1911 году. Этот эффект создается боковыми силами ветра на объект, погруженный в ламинарный поток. Ветровой поток создает циклический узор вихрей, что может стать инженерной проблемой для тонких конструкций, таких как башни, мачты и дымоходы. Одним из таких примеров является обрушение моста Такома-Нарроу в 19 г. 40, США.
Понимание вибрации
Идея ветряной турбины Vortex заключается в том, что те же силы можно использовать для производства энергии. Когда вихри ветра соответствуют собственной частоте конструкции устройства, оно начинает резонировать и, следовательно, колебаться, поэтому безлопастная ветряная турбина может использовать энергию этого движения как обычный генератор.
Вы найдете множество примеров эффекта Vortex Shedding в повседневной жизни. Основываясь на этом принципе и принимая во внимание некоторые другие физические явления, такие как закон Беца, аэродинамика конечных тел, области турбулентности, градиент ветра и т. д., команда Vortex создала множество вычислительных моделей, которые прольют свет на правильную геометрию и параметры для разработки и повышения эффективности конструкции Vortex.
Компьютерное моделирование
Несмотря на то, что 2D-моделирование представляет для нас большой интерес, VIV представляет собой трехмерное явление. Взаимодействие вихрей вдоль устройства описано другими авторами. Поскольку у нас новая технология, мы должны создавать новые модели и подтверждать их достоверность. Эти трехмерные модели основаны на числе Рейнольдса, важной безразмерной величине в механике жидкости, используемой для прогнозирования моделей потока в различных ситуациях потока жидкости
Требуется большое количество вычислительных ресурсов. Мы усердно работаем, используя программное обеспечение Altair для моделирования, пытаясь найти наилучший способ достижения оптимальных результатов с доступным количеством вычислительных ресурсов и времени. Мы также сотрудничаем с Суперкомпьютерным центром Барселоны, используя их вычислительные и экспертные ресурсы.
// Основные характеристики
Материалы и срок службы
Современные технологии ветряных турбин должны выдерживать очень разные уровни нагрузки при переменных скоростях ветра, что предъявляет высокие механические требования к передающим компонентам, таким как шестерни, подшипники, втулки или тормоза. Многочисленные движущиеся части постоянно изнашиваются, что приводит к высоким затратам на техническое обслуживание.
Безлопастные ветряные турбины полностью исключают механические элементы, подверженные износу из-за трения. Основными материалами, используемыми для изготовления турбин Vortex, являются полимеры углеродного волокна, пластмассы, сталь, неодим и медь. Рабочие пределы этих материалов далеки от рабочих стандартов Vortex.
Vortex Tacoma (2,75 м) — В разработке, еще не поступил в продажу!
Система настройки
Генератор
Выпрямитель
Выходная мощность
05;hoverscaley:1.05;position:relative;»> AnchoringTop cover
__________________________________________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
__________________________________________
BASE
MAST
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Стресс и усталость
Конечно, эта ветряная турбина не застрахована от усталости и стрессовых воздействий. Усталость определяется ослаблением материала, вызванным многократно приложенными нагрузками или силами. Стержень вихревой турбины постоянно изгибается, и в конечном итоге может произойти разрушение материала. Первые продукты были разработаны с особым вниманием к этому вопросу.
Удилище из углеродного волокна рассчитано на работу с максимальной амплитудой колебаний 2,7º. Это подразумевает очень низкую деформацию материала. Расчетно-математический анализ, проведенный в отношении компонента, наиболее подверженного этому явлению усталости, заставляет нас думать, что аэрогенератор Vortex имеет огромный срок службы.
Экономичность
Одним из основных преимуществ вихревых турбин являются низкие затраты. Мы подсчитали, что нормированная стоимость энергии (LCOE) турбин Vortex будет ниже, что позволит быстрее окупить инвестиции. В любом случае, необходимо провести дополнительные исследования по этой теме, чтобы сказать с уверенностью.
Это делает эту технологию очень конкурентоспособной не только по сравнению с поколениями альтернативной или возобновляемой энергии, но даже по сравнению с обычными технологиями. Вы можете прочитать исследование об экономической эффективности безлопастных турбин здесь.
Такое снижение затрат достигается благодаря продуманному дизайну и использованию сырья. Нет необходимости в гондоле, опорных механизмах и лопастях, которые обычно являются дорогостоящими компонентами обычных ветрогенераторов.
Благодаря очень легкому весу и близкому расположению центра тяжести к земле требования к анкеровке или фундаменту значительно снижены по сравнению с обычными турбинами, что упрощает установку.
Генерирующая мощность
При преобразовании энергии ветра выработка электроэнергии пропорциональна рабочей площади ветряной турбины. В настоящее время Vortex занимает до 30 % рабочей площади обычного 3-лопастного ветряка такой же высоты.
В результате, вообще говоря, мы можем сказать, что вихревая ветряная энергия менее энергоэффективна, чем обычные ветряные турбины с горизонтальной осью. С другой стороны, меньшая рабочая площадь позволяет устанавливать больше безлопастных турбин на той же площади поверхности, компенсируя энергоэффективность за счет более дешевого использования пространства.
Предполагаемая выходная мощность Vortex Tacoma (2,75 м) составляет 100 Вт после промышленного производства.
Всенаправленный
Вихревые устройства всегда ориентированы по ветру благодаря круглому сечению мачты. Ветровая турбулентность или смешанные потоки ветра не влияют на работу аэрогенератора.
Тормоза не требуются
Резонанс исчезает за пределами диапазона блокировки, поэтому Vortex прекращает колебаться сам по себе без тормозов, если скорость ветра превышает пороговое значение устройства.
Установленная плотность мощности
Любое ограничение «эффекта тени» исключено. Требуемое расстояние между устройствами очень мало, так как слабый Vortex не оказывает негативного влияния на последующие устройства.
Любые скоростные характеристики
Вихревая технология предназначена для получения энергии от ветра с очень низкой скоростью, чаще в жилых или городских условиях.
Тихая чистая энергия
Vortex не имеет движущихся шестерен, а колебания происходят на очень низких частотах, поэтому при правильной калибровке устройство работает бесшумно. Легко и просто, как солнечная батарея!
Атмосферная адаптация
В городских условиях ветровые воздушные потоки обычно очень турбулентны, это проблема обычных ветряных турбин. Кроме того, при установке нескольких ветряков, работающих вместе, в одном месте проблематичным является кильватер обычных ветряков.
С другой стороны, обычные ветряные турбины нуждаются в системе ориентации, чтобы смотреть на набегающий поток ветра. Вихревым ветрогенераторам он больше не нужен из-за круглого сечения.
Эффект VIV основан на турбулентности жидкости. Следовательно, этот безлопастный ветрогенератор очень быстро адаптируется к изменению направления и интенсивности ветра, независимо от турбулентности. Для эффективной работы вихревой турбины не требуется полностью развитого ламинарного потока ветра.
// Экологичность
Вихревые турбины призваны стать «более экологичной» альтернативой ветру. Хотя необходим более тщательный анализ углеродного следа, безлопастная ветровая энергия, по-видимому, дает некоторые дополнительные преимущества с экологической точки зрения.
Безлопастные вихревые в основном решения для распределенной генерации энергии. Идеально подходит для размещения рядом с домом или над крышей. Он может работать как в сети, так и вне сети, а также как часть гибридной солнечной установки плюс ветровая генерация.
Воздействие на окружающую среду
Простая конструкция и малый вес позволяют очень эффективно использовать сырье. Для создания безлопастной ветряной турбины не требуется сложного производственного процесса, хотя существующие методы должны существенно отличаться для индустриализации производства. Отсутствие смазочных материалов делает ненужным обращение с этими отходами.
Общий вес Vortex Tacoma после промышленного производства оценивается менее чем в 15 кг.