مولد الحرارة دوامة - مصدر جديد للحرارة في المنزل

الجهاز ومبدأ العملية

مبدأ تشغيل مولد حرارة التجويف هو تأثير التسخين الناتج عن تحويل الطاقة الميكانيكية إلى حرارة. الآن دعونا نلقي نظرة فاحصة على ظاهرة التجويف نفسها. عندما يتم إنشاء ضغط مفرط في السائل ، تنشأ الدوامات ، بسبب حقيقة أن ضغط السائل أكبر من ضغط الغاز الموجود فيه ، يتم إطلاق جزيئات الغاز في شوائب منفصلة - انهيار الفقاعات. نتيجة لاختلاف الضغط ، يميل الماء إلى ضغط فقاعة الغاز ، التي تتراكم كمية كبيرة من الطاقة على سطحها ، وتصل درجة الحرارة بالداخل إلى حوالي 1000 - 1200 درجة مئوية.

عندما تمر تجاويف التجويف إلى منطقة الضغط الطبيعي ، يتم تدمير الفقاعات ، ويتم إطلاق الطاقة من تدميرها في الفضاء المحيط. نتيجة لذلك ، يتم إطلاق الطاقة الحرارية ، ويتم تسخين السائل من تدفق الدوامة. يعتمد تشغيل مولدات الحرارة على هذا المبدأ ، ثم مراعاة مبدأ تشغيل أبسط نسخة من سخان التجويف.

أبسط نموذج


تين. 1: المبدأ الوظيفي لمولد حرارة التجويف
انظر إلى الشكل 1 ، هنا يتم تقديم جهاز أبسط مولد حراري للتجويف ، والذي يتكون من ضخ المياه بواسطة مضخة إلى مكان ضيق خط الأنابيب. عندما يصل تدفق الماء إلى الفوهة ، يزداد ضغط السائل بشكل كبير ويبدأ تكوين فقاعات التجويف. عند مغادرة الفوهة ، تطلق الفقاعات الطاقة الحرارية ، ويقل الضغط بعد المرور عبر الفوهة بشكل كبير. في الممارسة العملية ، يمكن تركيب فوهات أو أنابيب متعددة لزيادة الكفاءة.

مولد الحرارة المثالي Potapov

يعتبر مولد الحرارة Potapov ، الذي يحتوي على قرص دوار (1) مثبت مقابل القرص الثابت (6) ، خيارًا مثاليًا للتركيب. يتم توفير الماء البارد من الأنبوب الموجود في الجزء السفلي (4) من حجرة التجويف (3) ، ومن مخرج الأنبوب المسخن بالفعل من أعلى نقطة (5) من نفس الحجرة. يظهر مثال على مثل هذا الجهاز في الشكل 2 أدناه:


تين. 2: مولد حرارة التجويف Potapov

لكن الجهاز لم يحظ بتوزيع واسع لعدم وجود مبرر عملي لتشغيله.

مخططات لتصنيع مولد حراري من نوع التجويف

من أجل صنع جهاز عمل بأيدينا ، ضع في اعتبارك الرسومات والمخططات الخاصة بالأجهزة الموجودة ، والتي تم إثبات فعاليتها وتوثيقها في مكاتب براءات الاختراع.

الرسوم التوضيحيةوصف عام لتصميمات مولدات حرارة التجويف
منظر عام للوحدة... يوضح الشكل 1 الرسم التخطيطي الأكثر شيوعًا للجهاز لمولد حرارة التجويف.
يشير الرقم 1 إلى فوهة الدوامة التي تم تركيب غرفة الدوامة عليها. على جانب غرفة الدوامة ، يمكنك رؤية أنبوب المدخل (3) ، المتصل بمضخة الطرد المركزي (4).

يشير الرقم 6 في الرسم التخطيطي إلى أنابيب المدخل لإنشاء تدفق مضطرب.

عنصر مهم بشكل خاص في الرسم التخطيطي هو مرنان (7) مصنوع على شكل حجرة مجوفة ، يتم تغيير حجمها بواسطة مكبس (9).

يشير الرقمان 12 و 11 إلى الخانق التي تتحكم في معدل تدفق المياه.

جهاز ذو سلسلتين مرنان... يوضح الشكل 2 مولدًا حراريًا يتم فيه تثبيت الرنانات (15 و 16) في سلسلة.
يتكون أحد الرنانات (15) على شكل حجرة مجوفة تحيط بالفوهة ، يُشار إليها بالرقم 5.يتكون الرنان الثاني (16) أيضًا على شكل حجرة مجوفة ويقع في الطرف المقابل للجهاز في المنطقة المجاورة مباشرة لأنابيب المدخل (10) التي توفر تدفقات مزعجة.

الاختناقات المميزة بالرقمين 17 و 18 هي المسؤولة عن معدل الإمداد بالوسط السائل وعن طريقة تشغيل الجهاز بأكمله.

مولد حراري مع رنانات مضادة... في التين. يوضح الشكل 3 مخططًا نادرًا ولكنه فعال جدًا للجهاز ، حيث يوجد مرنانان (19 ، 20) مقابل بعضهما البعض.
في هذا المخطط ، تنحني فوهة الدوامة (1) ذات الفوهة (5) حول مخرج الرنان (21). مقابل الرنان المميز بالرقم 19 ، يمكنك رؤية المدخل (22) للرنان عند الرقم 20.

لاحظ أن فتحات الخروج من الرنانين متوازيتان.

الرسوم التوضيحيةوصف الغرفة الدوامة (القواقع) في تصميم مولد حرارة التجويف
"الحلزون" لمولد حرارة التجويف في المقطع العرضي... في هذا الرسم البياني ، يمكنك رؤية التفاصيل التالية:
1 - الجسم ، الذي أصبح مجوفًا ، والذي توجد فيه جميع العناصر الأساسية المهمة ؛

2 - العمود الذي تم تثبيت قرص الدوار عليه ؛

3 - حلقة الدوار ؛

4 - الجزء الثابت

5 - الثقوب التكنولوجية المصنوعة في الجزء الثابت ؛

6- بواعث على شكل قضبان.

يمكن أن تنشأ الصعوبات الرئيسية في تصنيع العناصر المدرجة في تصنيع جسم مجوف ، حيث من الأفضل جعله يلقي.

نظرًا لعدم وجود معدات لصب المعادن في ورشة العمل المنزلية ، فإن مثل هذا الهيكل ، وإن كان على حساب القوة ، يجب أن يتم لحامه.

مخطط محاذاة حلقة الدوار (3) والجزء الثابت (4)... يوضح الرسم البياني حلقة الدوار والجزء الثابت في لحظة المحاذاة عندما يدور قرص الدوار. أي أنه مع كل مجموعة من هذه العناصر ، نرى تشكيل تأثير مشابه لعمل أنبوب الرتبة.

سيكون مثل هذا التأثير ممكنًا بشرط أنه في الوحدة المجمعة وفقًا للمخطط المقترح ، تتوافق جميع الأجزاء بشكل مثالي مع بعضها البعض.

.

الإزاحة الدورانية لحلقة الدوار والجزء الثابت... يوضح هذا الرسم البياني موضع العناصر الهيكلية لـ "الحلزون" حيث تحدث صدمة هيدروليكية (انهيار الفقاعات) ، ويتم تسخين الوسط السائل.
أي ، نظرًا لسرعة دوران القرص الدوار ، من الممكن ضبط معلمات شدة حدوث الصدمات الهيدروليكية التي تثير إطلاق الطاقة. ببساطة ، كلما زادت سرعة دوران القرص ، ارتفعت درجة حرارة الماء الخارج.

الآراء

تتمثل المهمة الرئيسية لمولد حرارة التجويف في تكوين شوائب غازية ، وستعتمد جودة التسخين على كميتها وكثافتها. في الصناعة الحديثة ، هناك عدة أنواع من هذه المولدات الحرارية ، والتي تختلف في مبدأ توليد الفقاعات في السائل. الأكثر شيوعًا هي ثلاثة أنواع:

  • مولدات الحرارة الدوارة - يدور عنصر العمل بسبب المحرك الكهربائي ويولد دوامات سائلة ؛
  • أنبوبي - تغيير الضغط بسبب نظام الأنابيب التي يتحرك الماء من خلالها ؛
  • بالموجات فوق الصوتية - يحدث عدم تجانس السائل في مولدات الحرارة هذه بسبب الاهتزازات الصوتية ذات التردد المنخفض.

بالإضافة إلى الأنواع المذكورة أعلاه ، يوجد تجويف بالليزر ، لكن هذه الطريقة لم تجد بعد تطبيقًا صناعيًا. الآن دعنا نفكر في كل نوع بمزيد من التفصيل.

مولد الحرارة الدوراني

يتكون من محرك كهربائي ، محوره متصل بآلية دوارة مصممة لإحداث اضطراب في السائل. ميزة تصميم الدوار هي الجزء الثابت المحكم ، حيث يتم التسخين. يحتوي الجزء الثابت نفسه على تجويف أسطواني بداخله - غرفة دوامة يدور فيها الجزء المتحرك.الجزء المتحرك لمولد حرارة التجويف عبارة عن أسطوانة بها مجموعة من الأخاديد على السطح ؛ عندما تدور الأسطوانة داخل الجزء الثابت ، فإن هذه الأخاديد تخلق عدم تجانس في الماء وتسبب عمليات التجويف.


تين. 3: تصميم المولد الدوار

يتم تحديد عدد المنخفضات ومعلماتها الهندسية اعتمادًا على نموذج مولد الحرارة الدوامة. للحصول على معلمات التسخين المثلى ، تبلغ المسافة بين العضو الدوار والجزء الثابت حوالي 1.5 مم. هذا التصميم ليس الوحيد من نوعه ؛ لتاريخ طويل من التحديث والتحسينات ، خضع عنصر العمل من النوع الدوار للكثير من التحولات.

كان من أوائل النماذج الفعالة لمحولات طاقة التجويف مولد غريغز ، الذي استخدم قرصًا دوارًا به ثقوب عمياء على السطح. يظهر أحد نظائرها الحديثة لمولدات حرارة تجويف القرص في الشكل 4 أدناه:


تين. 4: قرص مولد الحرارة

على الرغم من بساطة التصميم ، إلا أنه من الصعب جدًا استخدام الوحدات من النوع الدوار ، لأنها تتطلب معايرة دقيقة وأختامًا موثوقة وامتثالًا للمعايير الهندسية أثناء التشغيل ، مما يسبب صعوبات في تشغيلها. تتميز مولدات حرارة التجويف هذه بعمر خدمة منخفض نوعًا ما - 2-4 سنوات بسبب تآكل التجويف في الجسم والأجزاء. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تخلق حمولة ضوضاء كبيرة إلى حد ما أثناء تشغيل العنصر الدوار. تشمل مزايا هذا الطراز إنتاجية عالية - 25٪ أعلى من السخانات التقليدية.

أنبوبي

لا يحتوي مولد الحرارة الاستاتيكية على عناصر دوارة. تحدث عملية التسخين فيها بسبب حركة المياه عبر الأنابيب المتدرجة بطول الطول أو بسبب تركيب فوهات لافال. يتم توفير الماء لجسم العمل بواسطة مضخة هيدروديناميكية ، مما يخلق قوة ميكانيكية للسائل في مساحة ضيقة ، وعندما يمر في تجويف أوسع ، تنشأ دوامات تجويف.

على عكس النموذج السابق ، فإن معدات التسخين الأنبوبية لا تصدر الكثير من الضوضاء ولا تبلى بهذه السرعة. أثناء التثبيت والتشغيل ، لا داعي للقلق بشأن التوازن الدقيق ، وإذا تم تدمير عناصر التسخين ، فسيكون استبدالها وإصلاحها أرخص بكثير من الطرز الدوارة. تشمل عيوب مولدات الحرارة الأنبوبية أداءً أقل بكثير وأبعادًا ضخمة.

بالموجات فوق الصوتية

يحتوي هذا النوع من الأجهزة على حجرة رنان مضبوطة على تردد معين من الاهتزازات الصوتية. يتم تثبيت لوحة كوارتز عند مدخلها ، والتي تهتز عند تطبيق الإشارات الكهربائية. يخلق اهتزاز اللوحة تأثيرًا تموجًا داخل السائل ، والذي يصل إلى جدران غرفة الرنان وينعكس. أثناء حركة العودة ، تلتقي الموجات مع الاهتزازات الأمامية وتخلق تجويف هيدروديناميكي.

مبدأ تشغيل مولد الحرارة بالموجات فوق الصوتية
تين. 5: مبدأ عمل مولد الحرارة بالموجات فوق الصوتية

علاوة على ذلك ، يتم نقل الفقاعات بعيدًا عن طريق تدفق المياه على طول أنابيب الدخول الضيقة للتركيب الحراري. عند المرور في منطقة واسعة ، تنهار الفقاعات ، وتطلق طاقة حرارية. تتميز مولدات التجويف بالموجات فوق الصوتية أيضًا بأداء جيد لأنها لا تحتوي على عناصر دوارة.

إنشاء الإطار السلكي واختيار العنصر

لإنشاء مولد حراري دوامة محلي الصنع ، لتوصيله بنظام التدفئة ، ستحتاج إلى محرك.

وكلما زادت قوتها ، زادت قدرتها على تسخين المبرد (أي أنه سينتج مزيدًا من الحرارة وأسرع). ومع ذلك ، من الضروري هنا التركيز على جهد التشغيل والجهد الأقصى في الشبكة ، والذي سيتم توفيره لها بعد التثبيت.

عند اختيار مضخة مياه ، من الضروري مراعاة الخيارات التي يمكن للمحرك تدويرها فقط.علاوة على ذلك ، يجب أن يكون من النوع الطارد المركزي ، وإلا فلا توجد قيود على اختياره.

تحتاج أيضًا إلى إعداد سرير للمحرك. غالبًا ما يكون إطارًا حديديًا عاديًا ، حيث يتم تثبيت زوايا حديدية. تعتمد أبعاد مثل هذا السرير بشكل أساسي على أبعاد المحرك نفسه.

بعد تحديده ، من الضروري قطع زوايا الطول المناسب ولحام الهيكل نفسه ، مما يسمح بوضع جميع عناصر مولد الحرارة المستقبلي.

بعد ذلك ، تحتاج إلى قطع زاوية أخرى لتركيب المحرك الكهربائي ولحام الإطار ، ولكن عبره. اللمسة الأخيرة في إعداد الإطار هي الطلاء ، وبعد ذلك أصبح من الممكن بالفعل تركيب محطة توليد الكهرباء والمضخة.

طلب

في الصناعة وفي الحياة اليومية ، تم تطبيق مولدات حرارة التجويف في مجموعة متنوعة من مجالات النشاط. اعتمادًا على مجموعة المهام ، يتم استخدامها من أجل:

  • تدفئة - داخل المنشآت ، يتم تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية ، بسبب انتقال السائل المسخن عبر نظام التسخين. وتجدر الإشارة إلى أن مولدات حرارة التجويف لا يمكنها تسخين المنشآت الصناعية فحسب ، بل يمكنها أيضًا تسخين قرى بأكملها.
  • تسخين المياه الجارية - وحدة التجويف قادرة على تسخين السائل بسرعة ، مما يمكنها بسهولة من استبدال عمود الغاز أو الكهرباء.
  • خلط المواد السائلة - بسبب التخلخل في الطبقات مع تكوين تجاويف صغيرة ، تسمح هذه الركام بتحقيق الجودة المناسبة لخلط السوائل التي لا تتحد بشكل طبيعي بسبب كثافات مختلفة.

محادثة حول آلات الحركة الدائمة: الخرافات العلمية

فيكتور شوبرغر

طور الفيزيائي النمساوي فيكتور شوبرغر ، عندما كان حارسًا للغابات ، نظامًا مثيرًا للفضول لتجميع جذوع الأشجار. في المظهر ، كان يشبه انحناءات الأنهار الطبيعية ، وليس خطًا مستقيمًا. تتحرك على طول هذا المسار الغريب ، وصلت الشجرة إلى وجهتها بشكل أسرع. أوضح شوبرغر ذلك من خلال تقليل قوى الاحتكاك الهيدروليكي.

تقول الشائعات أن شوبرغر أصبح مهتمًا بحركة دوامة السائل. قام عشاق البيرة النمساويون في المسابقة بتدوير الزجاجة لإعطاء حركة دوارة للمشروب. طارت الجعة في البطن أسرع ، وفاز الماكرة. كرر شوبرغر الحيلة من تلقاء نفسه وكان مقتنعا بفعاليتها.

لا ينبغي الخلط بين الحالة الموصوفة ودوامة مياه الصرف ، التي تدور دائمًا في اتجاه واحد. ترجع قوة كوريوليس إلى دوران الأرض ويعتقد أن جيوفاني باتيستا ريتشيولي وفرانشيسكو ماريا جريمالدي رآهما في عام 1651. تم شرح هذه الظاهرة ووصفها في عام 1835 من قبل جاسبارد جوستاف كوريوليس. في اللحظة الأولى من الزمن ، بسبب الحركة العشوائية لتدفق المياه ، توجد مسافة من مركز القمع ، ويكون المسار ملتويًا في دوامة. بسبب ضغط الماء ، تكتسب العملية قوة ، ويتشكل انخفاض على شكل مخروطي على السطح.

تلقى فيكتور شوبرغر ، في حوالي 10 مايو 1930 ، براءة اختراع نمساوية رقم 117749 لتوربينات ذات تصميم معين في شكل مثقاب حاد. وفقًا للعالم ، في عام 1921 ، تم إنشاء مولد على أساسه ، لتوفير الطاقة لمزرعة بأكملها. جادل شوبرغر بأن كفاءة الجهاز قريبة من 1000 ٪ (ثلاثة أصفار).

  1. كان الماء يحوم في دوامة عند مدخل الأنبوب الفرعي.
  2. كان التوربين المذكور عند المدخل.
  3. تتطابق الحلزونات التوجيهية مع شكل التدفق ، مما ينتج عنه نقل الطاقة الأكثر كفاءة.

كل شيء آخر عن فيكتور شوبرغر يتلخص في الخيال العلمي. قيل أنه اخترع محرك التنافر ، الذي دفع الصحن الطائر الذي دافع عن برلين خلال الحرب العالمية الثانية. بعد انتهاء الأعمال العدائية ، تم تكليفه ورفض مشاركة اكتشافاته الخاصة التي يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا للسلام على الأرض. قصته ، مثل قطرتين من الماء ، تشبه ما حدث لنيكولا تيسلا.

يُعتقد أن Schauberger قام بتجميع أول مولد حراري للتجويف. هناك صورة حيث يقف بجانب هذا "الفرن".في إحدى رسائله الأخيرة ، ادعى أنه اكتشف مواد جديدة تجعل الأشياء الرائعة ممكنة. على سبيل المثال ، تنقية المياه. وفي الوقت نفسه ، زعم أن آرائه ستهز أسس الدين والعلم ، وتنبأ بانتصار "الروس". من الصعب اليوم الحكم على مدى قرب العالم من الواقع قبل ستة أشهر من وفاته.

ريتشارد كليم ومحرك دوامة

كان ريتشارد كليم ، وفقًا لكلماته ، يختبر مضخة أسفلت في نهاية عام 1972. لقد انزعج من السلوك الغريب للآلة بعد الإغلاق. بدأ ريتشارد بتجارب بالزيت الساخن ، وسرعان ما توصل إلى استنتاج مفاده أن هناك شيئًا مثل آلة الحركة الدائمة. تم تجهيز الجزء الدوار ذو الشكل المحدد والمصنوع من مخروط مقطوع بواسطة قنوات لولبية بفوهات متباعدة. نسج بسرعة معينة ، واستمر في الحركة ، ولديك الوقت لقيادة مضخة الزيت.

تصور مواطن دالاس إجراء اختبار لمسافة 600 ميل (1000 كم) إلى إل باسو ، ثم قرر نشر الاختراع ، لكنه وصل فقط إلى أبيلين ، وألقى باللوم في الفشل على عمود ضعيف. في الملاحظات المتعلقة بهذا الأمر ، يُقال إنه يجب عصر المخروط بسرعة معينة ، وتعين تسخين الزيت إلى 150 درجة مئوية حتى يعمل كل شيء. حمل الجهاز متوسط ​​قوة 350 حصانا ووزن 200 رطل (90 كجم).

تم تشغيل المضخة عند 300-500 رطل / بوصة مربعة (20-30 ضغط جوي) ، وكلما زادت كثافة الزيت ، زادت سرعة دوران المخروط. مات ريتشارد بعد فترة وجيزة ، وسحب العمل. من السهل العثور على براءة الاختراع رقم US3697190 لمضخة الأسفلت على الإنترنت ، لكن كليم لم يشر إليها. ليس هناك ما يضمن أن النسخة "القابلة للتطبيق" لم تتم إزالتها مسبقًا من وثائق المكتب. يبني المتحمسون اليوم محركات Clem ويوضحون كيفية عملها على YouTube.

بالطبع ، هذا مجرد مظهر من مظاهر التصميم ، المنتج غير قادر على خلق طاقة مجانية لنفسه. قال كليم إن المحرك الأول لم يكن جيدًا لأي شيء وكان عليه تجاوز 15 شركة بحثًا عن التمويل. يعمل المحرك بالزيت للقلي ، ودرجة حرارة 300 درجة لا تصمد أمام السيارة. وبحسب المراسلين ، تعتبر بطارية 12 فولت مصدر الطاقة الوحيد المرئي من جانب الجهاز.

تم إدخال المحرك في التجويف لسبب بسيط: بشكل دوري ، يحتاج الزيت الساخن بالفعل إلى التبريد من خلال مبادل حراري. لذلك ، كان هناك شيء ما في الداخل يقوم بالعمل. عند الانعكاس ، أرجع الباحثون ذلك إلى تأثير التجويف في مدخل المضخة وداخل أنبوب التوزيع. نؤكد: "لا يوجد محرك واحد لريتشارد كليم تم تصنيعه اليوم قيد التشغيل."

على الرغم من ذلك ، نشرت وكالة الطاقة الروسية معلومات في قاعدة البيانات (energy.csti.yar.ru/documents/view/3720031515) بشرط أن يشبه تصميم المحرك (المحركات) توربين نيكولا تسلا.

إيجابيات وسلبيات

بالمقارنة مع مولدات الحرارة الأخرى ، تختلف وحدات التجويف في عدد من المزايا والعيوب.

تشمل مزايا هذه الأجهزة ما يلي:

  • آلية أكثر كفاءة للحصول على الطاقة الحرارية ؛
  • تستهلك موارد أقل بكثير من مولدات الوقود ؛
  • يمكن استخدامه لتسخين كل من المستهلكين ذوي الطاقة المنخفضة وكبار المستهلكين ؛
  • صديق للبيئة تمامًا - لا ينبعث منه مواد ضارة في البيئة أثناء التشغيل.

تشمل عيوب مولدات حرارة التجويف ما يلي:

  • أبعاد كبيرة نسبيًا - النماذج الكهربائية والوقود أصغر بكثير ، وهو أمر مهم عند تركيبها في غرفة تعمل بالفعل ؛
  • ضوضاء عالية بسبب تشغيل مضخة المياه وعنصر التجويف نفسه ، مما يجعل من الصعب تثبيتها في المباني المنزلية ؛
  • نسبة غير فعالة من الطاقة والأداء للغرف ذات المساحة المربعة الصغيرة (حتى 60 مترًا مربعًا ، من الأفضل استخدام وحدة تعمل بالغاز أو الوقود السائل أو طاقة كهربائية مكافئة مع عنصر تسخين). \

المميزات والعيوب

مثل أي جهاز آخر ، مولد حراري من نوع التجويف لها جوانبها الإيجابية والسلبية.
من بين المزايا يمكن تمييز المؤشرات التالية:

  • التوفر ؛
  • مدخرات ضخمة
  • لا يسخن
  • كفاءة تميل إلى 100٪ (من الصعب للغاية على أنواع أخرى من المولدات تحقيق هذه المؤشرات) ؛
  • توافر المعدات ، مما يجعل من الممكن تجميع الجهاز ليس أسوأ من المصنع.

يتم النظر في نقاط الضعف في مولد Potapov:

  • الأبعاد الحجمية التي تشغل مساحة كبيرة من منطقة المعيشة ؛
  • ارتفاع مستوى ضوضاء المحرك ، مما يجعل من الصعب للغاية النوم والراحة.

يختلف المولد المستخدم في الصناعة عن الإصدار المنزلي في الحجم فقط. ومع ذلك ، في بعض الأحيان تكون طاقة الوحدة المنزلية عالية جدًا بحيث لا يكون من المنطقي تثبيتها في شقة من غرفة واحدة ، وإلا فإن درجة الحرارة الدنيا أثناء تشغيل جهاز التجويف ستكون 35 درجة مئوية على الأقل.

يُظهر الفيديو نسخة مثيرة للاهتمام من مولد الحرارة الدوامة للوقود الصلب

DIY CTG

أبسط خيار للتنفيذ في المنزل هو مولد تجويف من النوع الأنبوبي به فوهة واحدة أو أكثر لتسخين المياه. لذلك ، سنقوم بتحليل مثال على صنع مثل هذا الجهاز ، لذلك ستحتاج إلى:

  • مضخة - للتدفئة ، تأكد من اختيار مضخة حرارية لا تخاف من التعرض المستمر لدرجات الحرارة العالية. يجب أن توفر ضغط عمل عند مخرج 4-12 atm.
  • 2 من مقاييس الضغط والأكمام لتركيبها - تقع على جانبي الفوهة لقياس الضغط عند مدخل ومخرج عنصر التجويف.
  • مقياس حرارة لقياس كمية تسخين المبرد في النظام.
  • صمام لإزالة الهواء الزائد من مولد حرارة التجويف. مثبتة في أعلى نقطة في النظام.
  • فوهة - يجب أن يكون قطر التجويف من 9 إلى 16 مم ، ولا ينصح بعمل أقل ، حيث يمكن أن يحدث التجويف بالفعل في المضخة ، مما يقلل بشكل كبير من عمر الخدمة. يمكن أن يكون شكل الفوهة أسطوانيًا أو مخروطيًا أو بيضاويًا ، من الناحية العملية ، أي منها يناسبك.
  • يتم اختيار الأنابيب وعناصر التوصيل (مشعات التسخين في غيابها) وفقًا للمهمة المطروحة ، ولكن الخيار الأبسط هو الأنابيب البلاستيكية للحام.
  • أتمتة تشغيل / إيقاف تشغيل مولد حرارة التجويف - كقاعدة عامة ، يتم ربطه بنظام درجة الحرارة ، حيث يتم إيقاف تشغيله عند حوالي 80 درجة مئوية وتشغيله عندما ينخفض ​​إلى أقل من 60 درجة مئوية. ولكن يمكنك اختيار وضع التشغيل لمولد حرارة التجويف بنفسك.


تين. الشكل 6: رسم تخطيطي لمولد حرارة التجويف
قبل توصيل جميع العناصر ، يُنصح برسم مخطط لموقعها على الورق أو الجدران أو على الأرض. يجب أن تكون المواقع بعيدة عن العناصر القابلة للاشتعال أو يجب إزالة الأخيرة على مسافة آمنة من نظام التدفئة.

اجمع كل العناصر ، كما صورت في الرسم البياني ، وتحقق من إحكام الربط دون تشغيل المولد. ثم اختبر مولد حرارة التجويف في وضع التشغيل ، الارتفاع الطبيعي في درجة حرارة السائل هو 3-5 درجات مئوية في دقيقة واحدة.

كيف تصنع

لإنشاء مولد حراري محلي الصنع ، ستحتاج إلى طاحونة ومثقاب كهربائي وآلة لحام.

ستتم العملية على النحو التالي:

  1. أولاً ، تحتاج إلى قطع قطعة من أنبوب سميك إلى حد ما ، يبلغ قطرها الإجمالي 10 سم ، ولا يزيد طولها عن 65 سم. وبعد ذلك ، تحتاج إلى عمل أخدود خارجي 2 سم عليها وقطع مسلك.
  2. الآن ، من نفس الأنبوب بالضبط ، من الضروري عمل عدة حلقات ، بطول 5 سم ، وبعد ذلك يتم قطع خيط داخلي ، ولكن من جانب واحد فقط (أي نصف حلقات) على كل منها.
  3. بعد ذلك ، تحتاج إلى أن تأخذ صفيحة معدنية بسمك مماثل لسمك الأنبوب. اصنع اغطية منه. يجب أن يتم لحامهم بالحلقات الموجودة على الجانب غير الملولب.
  4. أنت الآن بحاجة إلى عمل ثقوب مركزية فيها. في الأول ، يجب أن يتوافق مع قطر الفوهة ، وفي الثانية قطر الفوهة. في نفس الوقت ، في الجزء الداخلي من الغطاء الذي سيتم استخدامه مع الطائرة ، تحتاج إلى عمل شطب باستخدام المثقاب. نتيجة لذلك ، يجب أن تخرج الفوهة.
  5. الآن نقوم بتوصيل مولد الحرارة بهذا النظام بأكمله. يجب توصيل فتحة المضخة ، حيث يتم توفير الماء تحت الضغط ، بالأنبوب الفرعي الموجود بالقرب من الفوهة. قم بتوصيل الأنبوب الفرعي الثاني بمدخل نظام التدفئة نفسه. لكن قم بتوصيل الإخراج من الأخير بمدخل المضخة.

وهكذا ، تحت الضغط الناتج عن المضخة ، سيبدأ المبرد على شكل ماء بالتدفق عبر الفوهة. نظرًا للحركة المستمرة لسائل التبريد داخل هذه الغرفة ، فسوف ترتفع درجة حرارتها. بعد ذلك ، يدخل مباشرة في نظام التدفئة. ولكي تكون قادرًا على تنظيم درجة الحرارة الناتجة ، تحتاج إلى تثبيت صمام كروي خلف الأنبوب الفرعي.

سيحدث تغيير في درجة الحرارة عندما يتغير موضعه ، إذا كان يمر كمية أقل من الماء (سيكون في وضع نصف مغلق). سيبقى الماء ويتحرك لفترة أطول داخل العلبة ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته. هذه هي الطريقة التي يعمل بها سخان مياه مماثل.

شاهد الفيديو الذي يقدم نصائح عملية حول صنع مولد حراري دوامة بيديك:

أثناء التعامل عن كثب مع قضايا التدفئة والتدفئة في المنزل ، غالبًا ما نصادف حقيقة أن بعض الأجهزة أو المواد المعجزة تظهر على أنها اختراق القرن. بعد مزيد من الدراسة ، اتضح أن هذا تلاعب آخر. مثال حي على ذلك هو مولد حرارة التجويف. من الناحية النظرية ، تبين أن كل شيء مربح للغاية ، ولكن حتى الآن من الناحية العملية (في عملية التشغيل الكامل) لم يكن من الممكن إثبات فعالية الجهاز. إما لم يكن هناك وقت كافٍ ، أو لم يكن كل شيء على ما يرام.

غلايات

أفران

نوافذ بلاستيكية