Kupariputkilämmönvaihdin käsin. Lämmönvaihdin kuumalle vedelle omakotitalon lämmityksestä: mitä ja miten tehdä se itse


Tämä on tavallinen akku, jota käytetään lähes kaikissa teollisuuden ja arkielämän lämmitysjärjestelmissä. Sana "lämmönvaihdin" itsessään tarkoittaa, että tässä laitteessa tapahtuu lämmön siirto (eli vaihto) kuumasta väliaineesta kylmään.

lyhyt kuvaus

On huomattava, että akku voidaan täyttää paitsi vedellä, myös korkean lämpötilan kaasulla ja jopa ilma-vesi-seoksella. Lämmönvaihdin on siis laite, jolla ei ole omaa lämmönlähdettä. Tässä tapauksessa akku pystyy kuitenkin ottamaan lämpöä ulkoisista lämmittimistä. Eli jos se on takka, jossa on lämmönvaihdin, tämä osa ottaa lämpöä ensimmäisestä mekanismista. Näin tapahtuu jokaisessa lämmitysjärjestelmässä, eikä sillä ole väliä, millaista lämmityslähdettä siinä käytetään - kaasu-, puukattila tai sama takka.

Lajikkeet

Kaikki lämmönvaihtimet on perinteisesti jaettu kahteen ryhmään:

  • sekoittaminen;
  • pinnallinen.

Suurin ero näiden laitteiden välillä on lämmönsiirtotavassa. Esimerkiksi pintalämmönvaihtimissa vesi lämmitetään suoraan levyjen läpi. Tässä tapauksessa jäähdytysnesteet eivät kosketa toisiaan.

On myös syytä huomata laitteiden spiraalityyppiset laitteet. Kuinka tehdä spiraalityyppisiä lämmönvaihtimia omin käsin, harkitsemme hieman alla, mutta nyt muutama sana niiden käyttöalueesta. Tällaista elementtiä käytetään melkein kaikkialla: elintarvike-, kemian-, öljy- ja jopa lääketeollisuudessa. Spiraalilaitetta käytetään niin laajasti, koska juuri tämä laite pystyy suorittamaan tehokkaan lämmönvaihdon mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Kuinka tehdä lämmönvaihdin omin käsin? Valmistamme materiaalit ja työkalut

Työn aikana tarvitset seuraavat elementit:

  • säiliö, jonka tilavuus on noin 90-100 litraa;
  • kupariputki, jonka pituus on vähintään 400 senttimetriä (se toimii lämpösähköisenä lämmittimenä);
  • anodi;
  • laite, jolla lämmönsyöttöä säädellään - tehonsäädin.

Mitä tehdä kaikille näille yksityiskohdille?

Katsotaanpa ensin kapasiteettia. Voit käyttää tavallista muovisäiliötä sellaisenaan, mutta se lämmittää huoneen pidempään. Siksi on parasta valita metallisäiliö. Tämä säiliö tulee asentaa viereen

alku Tässä säilössä sinun on tehtävä kaksi uloskäyntiä. Yksi niistä on ylempi, jota käytetään kuuman veden tuottamiseen. Toinen on alin. Sen tehtävänä on vetää kylmää nestettä järjestelmästä. Älä missään tapauksessa muuta näiden osien asentoa. Muuten, toinen poisto on tehtävä säiliön alimmassa osassa, koska siellä virtaa alhaisimman lämpötilan vesi. Siten lämmönsiirtonopeus riippuu lähtöjen oikeasta sijoittamisesta säiliöön. Oikein tehtynä huone lämpenee normaalilämpötilaan muutamassa minuutissa.

Kuinka tehdä lämmönvaihtimia omin käsin? Reikien lävistyksen jälkeen sinun on suljettava jokainen reikä. Tämä tehdään siten, että sinne tuleva ilma ei ota osaa akun lämpötilasta, jota tarvitaan tilojen tehokkaaseen lämmittämiseen.

Entä putki?

Tässä käytetään parhaiten kuparilaitteita. Se on sellainen putki, joka pystyy taipumaan helposti ja samalla luovuttamaan hyvää lämpöä ulos. Älä leikkaa tai juota tätä osaa. Riittää, kun taivutat sen spiraalin muotoon. Tämä luo primitiivisen kelan. Seuraavaksi tämä kuparikela on asetettava säiliöön. Ota sitten putken päät ulos ja kiinnitä se. Kiinnitä kierreliitin osan päihin. Siinä kaikki, lämmönvaihtimen patteri on suoritettu onnistuneesti.

Kuinka tehdä lämmönvaihtimia omin käsin, jos sinulla ei ollut kupariputkea käsillä?

Vaihtoehtoisesti voit käyttää kupariputken sijasta mitä tahansa putkea, joka taipuu helposti. Se voi olla alumiinia tai metalli-muovia. Ominaisuuksiensa ja lämmönsiirronsa suhteen ne eivät käytännössä ole huonompia kuin kuparivastineet - ne taipuvat hyvin eivätkä ota lämpöä itseensä.

Mitä materiaaleja ei saa käyttää?

Kun valmistetaan elementtiä, kuten kelaa, terästuotteita ei tule käyttää. Teräs ei lämmönsiirtonsa kannalta ole paras materiaali lämmönvaihtimien suunnitteluun. Sitä vastoin kupari lämmittää ilman 7 kertaa nopeammin ja taipuu erittäin helposti. Teräsosien tapauksessa sinun on käytettävä erityistä putken taivutinta.

Mitä tehdä tehonsäätimelle?

Se tulee liittää kupariputkeen. Tällaisia ​​laitteita myydään melkein missä tahansa kaupassa ja ne maksavat vain penniä, joten emme tee niitä omin käsin. On myös syytä huomata, että tavallisten säätimien ohella sinulle voidaan tarjota työkaluja välittömästi lämmityselementillä. Koska jälkimmäinen voidaan tehdä täysin omin käsin, tällaisia ​​laitteita ei tarvitse ostaa. Vaikka niiden kanssa tulee paljon vähemmän ongelmia. Muuten, on säätimiä, joissa on sisäänrakennettu lämmityselementti, enintään niitä, joilla ei ole tätä osaa suunnittelussa. Lopullinen valinta on kuitenkin sinun.

Onko tehonsäätimen asentaminen välttämätöntä?

Vaikka järjestelmä on hyvässä toimintakunnossa ilman sitä, tämä elementti kannattaa silti ostaa. Todellakin, tehonsäätimen ansiosta voit liittää lämmityslaitteen verkkoon paljon nopeammin. Lisäksi tämä elementti voi säästää merkittävästi energiankulutuskustannuksia. Ja mikä tärkeintä, tehonsäätimen avulla voit asettaa lämmönvaihtimen lämmityksen "mielesi mukaan", ei miten se tulee. Ja se asennetaan yksinkertaisesti: ensin kytketään termostaatti instrumentin liittimiin ja sitten virtajohdot.

Anodi

Tarvitsemme sitä suojataksemme terässäiliötä ennenaikaiselta kulumiselta, joka johtuu jatkuvasta lämpötilan ja paineen muutoksista. Siinä kaikki, tee-se-itse-veden lämmönvaihdin on melkein käyttövalmis. Jää vain sulkea kaikki elementit tiukasti ja täyttää säiliö vedellä. Kuten näet, lämmönvaihtimien valmistaminen omin käsin on melko yksinkertaista.

Mitä ominaisuuksia työkaluilla tulee olla?

Jos tavoitteenasi on tehdä lämmönvaihdin kattilahuoneeseen tai lämpöpisteeseen, on parasta keskittyä levyn kokoontaitettavien laitteiden valintaan tai valmistaa ne itse piirustuksen mukaan. Lämmönvaihtimen kaavio näkyy alla olevassa kuvassa:

Miksi valita kokoontaitettavia levylaitteita? Tosiasia on, että nesteellä (tässä tapauksessa se on vettä) lämmitys- ja vesihuoltoverkoissa ei ole erityisen hyviä ominaisuuksia, mikä voi johtaa kalkkikiven ja muiden vakavien kerrostumien muodostumiseen järjestelmään. Muuten, lämmönvaihtimien korjaus koostuu juuri kanavien puhdistamisesta sellaisista aineista. Myös korjauksen aikana "rullat" vaihdetaan ja reikien halkeamat korjataan (tarvittaessa).

Tietenkin tällaisten lämmönvaihtimien suunnittelu ei salli mittakaavan esiintymisen vähentämistä nollaan. Mutta mitkä ovat niiden edut? Niiden tärkein etu on yksinkertainen purkaminen. Tiivistetyn levylämmönvaihtimen rakenne on niin yksinkertainen, että siitä voidaan poistaa kalkinpoisto lähes joka päivä. Näin ollen kokoontaitettavien lämmönvaihtimien korjaus suoritetaan mahdollisimman pian. Tässä on huomattava vielä yksi etu - laitteen huollettavuus, koska siinä olevat levyt voidaan vaihtaa ilman erikoislaitteita ja työkaluja.

Lämmönvaihtimet ovat yleisnimi laitteille, joita yhdistää toimintaperiaate.

Niitä käytetään kemian-, öljy-, kaasu- ja muilla teollisuuden aloilla.

Arkielämässä niitä käytetään lisäämään kotitekoisten uunien tehokkuutta, epäsuorassa lämmityskattiloissa, eri lämmönkantajien yhteiskäyttöön, kun yksi niistä on kalliimpi (säästöä varten), yleensä missä tahansa on tarpeen jäähdyttää, lämmittää tai siirtää nesteen tai kaasun lämpötilaa.

Kuinka se toimii, miksi ja miten voit tehdä lämmönvaihtimen omin käsin.

Laitteen tarkoitus on siis siirtää lämpötilaa ympäristöstä toiseen. Erilaiset nesteet, kaasut ja höyryt voivat olla lämmön lähteitä ja lämmönsiirtoaineita. Epästabiilit väliaineet erotetaan materiaalilla, jolla on tähän sopiva lämmönjohtavuusindeksi. Yksinkertaisin esimerkki lämmönvaihtimesta on tavanomainen sisäpatteri. Lämmönlähde on vesi lämmityksessä. Lämmitetty väliaine on huoneen ilma. Ja erotusmateriaali on metalli, josta jäähdytin on valmistettu.

Tärkeä rooli välimateriaalin käytössä on sen lämmönjohtavuusasteella. Tämän indikaattorin johtajat ovat hopea ja kupari. Mutta ilmeisistä syistä kuparia käytetään useimmiten.

Lämmönvaihdinlaite

Kupari siirtää lämpöä 7,5 kertaa paremmin kuin teräs, ja muovi on 200 kertaa huonompi kuin teräs. Osoittautuu, että kaikkien muiden asioiden ollessa samat 1,7 metriä kuparia, 12 metriä terästä ja 2000 metriä muoviputkia siirtää saman määrän lämpöä.

Erilaisia

Nimen mukaan lämmönvaihtimet jaetaan:

  1. Jäähdytys.
  2. Lämmitys.

Lämmittimet päinvastoin sisältävät lämmitettyä kaasua (nestettä), joka jakaa lämmön kiertävän kylmän nesteen (kaasun) kanssa.

Pintalämmönvaihdinlaite

Sekä "lämmittimet" että "jäähdyttimet" voivat erota suunnittelusta:

  1. Pinta (tapaus, jossa materiaalit ovat kosketuksissa välipinnan kautta).
  2. Regeneratiivinen (vaihtoehtoinen kylmän ja kuuman väliaineen syöttö erityiseen suuttimeen, joka lämmittämällä ja jäähdyttämällä säätelee väliaineen lämpötilaa).
  3. Sekoitus (yhden väliaineen syöttäminen suoraan toiseen ja niiden sekoittaminen).

Minun on sanottava, että pintalämmönvaihtimia käytetään useimmiten. Ne eroavat muodoltaan merkittävästi. Tässä voidaan erottaa kolme tyyppiä:

  1. Lamellar (useita levyjä, kerätty kasetteihin, joiden labyrintien läpi neste kulkee).
  2. Serpentiinit (ohut putki kierretty spiraaliksi).
  3. Putki putkessa.

Kaksoispolttoainelämmitys voi olla erittäin kätevää, varsinkin kun jokin lämmityslähteistä on katkennut. niissä on kaksi polttokammiota ja niitä valmistetaan eri versioina: kaasu - sähkö, kaasu - hiili ja niin edelleen. Tarkastellaan alla järjestelmän suunnittelua ja asennustapoja.

Harkitse lämmityspatterin termostaatin valinnan ominaisuuksia.

Tavalliset lämmitysmenetelmät voivat olla epämukavia joissakin tilanteissa. Lämmitys ilman kaasua ja polttopuita voi olla hyvä vaihtoehto .. html mieti kuinka järjestää huoneen lämmitys ilman polttopuita ja kaasua.

Putki-putkessa -lämmönvaihtimen valmistus omin käsin

Miten se toimii, plussat ja miinukset

Kuten nimestä voi päätellä, lämmönvaihdin on suuri putki, jonka sisällä on pienempi putki. Jäähdytys- tai lämmitysaine liikkuu sisäputken läpi ja jäähdytettävä neste johdetaan ulompaan putkeen.

Putken lämmönvaihdin voi koostua useista sarjaan kytketyistä yksiköistä.

Tällä yksinkertaisella suunnittelulla on seuraavat edut:

  • sopii kaikille lämmönsiirtoaineille;
  • helppo tehdä itse;
  • helppo puhdistaa;
  • palvelee pitkään;
  • sopii paineistettuun työhön (toisin kuin levy);
  • voit valita nesteiden liikkumisnopeuden muuttamalla putkien kokoa.

Kaikki on kuitenkin laskettava huolellisesti, ja putket voivat olla melko kalliita.

Valmistus

Tarvitset:

  • Erihalkaisijaiset putket (mieluiten kupari) - 2 kpl.
  • T-malliset t-paidat (halkaisija on sama kuin suuremmalla putkella) - 2 kpl.
  • Lyhyet samanpituiset putket, halkaisija = T-lähtö. - 2 kpl.
  • Hitsaus ja elektrodit tai tehokas juotoskolvi ja juotos kuparille.
  • bulgarialainen.
  • Ruletti.

Käytämme ohutseinäisiä kupariputkia. Valitsemme sopivan pituiset segmentit siten, että toisen halkaisija on vähintään 4 mm suurempi kuin toisen (rako on 2 mm molemmilla puolilla).

  1. Hitsaa T-kappaleet ulkoputken (sivun) molemmille puolille.
  2. Asetamme sisään halkaisijaltaan pienemmän putken ja keitämme suuremman putken päät, kiinnitämme sisäputken siihen.
  3. Hitsaamme T-muotoisten tiilien lähtöihin lyhyitä putkia, joiden kautta neste tulee.
  4. Jos kuparin sijaan käytettiin terästä, sen tehokkuus on huomattavasti alhaisempi. Työpinta-alaa on järkevää kasvattaa tekemällä akku erillisistä lämmönvaihtimista. Ne on kytketty sarjaan pienillä putkipaloilla, jotka on hitsattu yhteen tai toiseen T-liittimeen. Tuloksena pitäisi olla käärme.

Saastuneiden väliaineiden kanssa työskentelyä varten lämmönvaihtimet on tehty kokoontaitettavaksi, jotta ne voidaan puhdistaa tulevaisuudessa. Puhtaille nesteille valmistetaan ei-erotettavia lämmönvaihtimia.

DIY ilmalevylämmönvaihdinkokoonpano tuulettimella

Tehdään talon kiuas levylämmönvaihtimesta. Se voidaan liittää esimerkiksi vesivaipalliseen kattilaan.

Tarvitset:

  • valmis levylämmönvaihdin, pieni koko;
  • kanavaliitännät;
  • tuuletin;
  • vaneri rungon kokoamiseen (sen mittojen on vastattava lämmönvaihtimen sivuseinien mittoja) - 4 kpl;
  • vaneri rungon etuosaan - 1 kpl;
  • Metallilevy;
  • tanko (riittävän pitkä kehykselle ja 4 lyhyttä tankoa);
  • itsekierteittävät ruuvit;
  • ruletti;
  • palapeli;
  • ruuvimeisseli.

Edistyminen:

  1. Laatikko kolhii vanerin palasista. Sisäkulmat on kiinnitetty itsekierteittävillä tankoilla. Lämmönvaihtimen tulee sopia tiukasti runkoon.
  2. Kiinnitämme metallilevyn kehyksen toiselle puolelle, leikkaamme keskelle reiän, johon tuuletin työnnetään.
  3. Valmistamme kehyksen tangosta. Kiinnitämme sen kehyksen vastakkaiselle puolelle.
  4. Ilmanpoistoputket on kiinnitetty runkoon.

Asentamalla tällaisen laitteen kylmän ilman polulle kadulta saat raikasta, mutta lämmintä ilmaa. Tilojen ilmanvaihdon aiheuttamat lämpöhäviöt vähenevät 3 kertaa.

Tee-se-itse vesilämmönvaihdin uuniin

Vesipiirillä varustetun kattilan tehokkuuden lisäämiseksi. Uuniin rakennetaan halkaisijaltaan suurista putkista tehty metallirakenne, joka liitetään lämmitysputkeen.

Muutama yleisohje:

  • Putkien halkaisija ei saa olla alle 2,5 cm, muuten lämmönvaihdin hidastaa nesteen liikettä.
  • Lämmönvaihtimen pinta-alan likimääräinen laskelma: 1m 2 3-5 kW uuniteholle.
  • Mutta jos takka ei vain lämmitä taloa, vaan myös lämmittää vettä, lämmönvaihtimen on "otettava" yli 1/10 lämmöstä.

Lämmönvaihtimen rakenne koostuu kahdesta vaakaputkesta, joiden väliin on hitsattu 6-9 halkaisijaltaan saman putken akku.

  1. Lämmönvaihtimen ulostulo tehdään yläosassa, sisääntulo (jonka kautta paluuvirtaus syötetään) - alaosassa.
  2. Tulo- ja poistosuuttimet on kierteitetty lämmitysputkiin liittämistä varten.
  3. Asennus uunin onteloon alkaa uunin perustan asettamisvaiheesta.
  4. Uunin rivejä rakennettaessa putkimainen rakenne pysyy koko ajan kiinteänä ja sen asentoa valvotaan (jäähdytysnesteen ulostuloon hieman tasosta korkeammalla).
  5. Kun uuni on valmis, lämmönvaihdin liitetään lämmitykseen. Tämä tehdään kytkimen avulla. Pitkä kierre katkaistaan ​​yhdestä päästä, kapea mutteri ruuvataan kiinni, sitten holkki ruuvataan kiinni, kunnes se pysähtyy. Toisen putken kierteet kääritään FUM-teipillä, köydellä jne., sitten kytkin kierretään vastakkaiseen suuntaan. Jotta ensimmäisen putken liitos ei virtaa, kierre kääritään myös FUM-teipillä ja puristetaan mutterilla.
  6. Lämmönsiirtimellä varustettu järjestelmä täytetään vedellä ja suoritetaan testipalo.

Saumojen laadun tulisi olla täydellinen, koska lämmönvaihtimen on toimittava korkeissa lämpötiloissa, siihen ei pääse käsiksi, ja vuodot johtavat koko uunin korjaamiseen!

Uunin lämmönvaihtimen muunnos voi olla säiliö, jonka sisällä osa kuumasta savupiipusta kulkee. Tällainen laite on helpompi huoltaa, purkaa tarvittaessa, mutta vaikeuttaa sitä jonkin verran.

Mitä tehdä tehonsäätimelle?

Pieni, edullinen laite säästää paljon rahaa ja auttaa sinua säätämään lämmönvaihtimen lämpötilan haluamaasi lämpötilaan.

Asentaaksesi sen lämmönvaihtimen putkeen, sinun on liitettävä termostaatti liittimiin ja sitten virtajohdot.

Voit välttää turhan työn ostamalla säätimen, jossa on sisäänrakennettu lämmityslaite. Hintaan ei tule mitään tuntuvaa eroa.

Lämmönvaihdin voi olla erinomainen lisä uuniin, se lisää sen tehokkuutta. Se voidaan asentaa tuuletusaukoihin ja lämmittää taloon tulevaa ilmaa, tarjota talolle kuumaa vettä, saada tavanomainen liesi luovuttamaan enemmän lämpöä ja paljon muuta.

    Erittäin relevanttia tietoa kriisissä, kun rahaa on vähän ja hinnat korkeat. Minäkin nyt lämmityksessä maalla kypäräselkä, lämpimiä lattioita kohti nojaten. Haluaisin lukea jotain tästä aiheesta.

    Tietysti hyvä tapa ja taloudellisempi, mutta sinulla on oltava miespuoliset käsityöläiset)) No, naisen on helpompi ostaa valmiita laitteita. Mutta idea on hyvä, informatiivinen artikkeli hulluille kynille

Lämmönvaihdin- laite, joka on suunniteltu siirtämään tehokkaasti lämpöä yhdestä toiseen.

Tällainen prosessi voidaan suorittaa useita kertoja yhdessä järjestelmässä, koska lämmönvaihtimen erikoistapaus on sekä kaasu- tai sähkökattila.

Yleisin lämmitysjärjestelmässä käytettävä lämmönvaihdinmalli koostuu kahdesta metallisäiliöstä, jotka pesimänuken tapaan sijaitsevat toisissaan ja lämpö siirtyy metalliseinän läpi.

Tällaisen mekanismin etuna on se, että tiivistetystä rakenteesta johtuen homogeenisten väliaineiden keskinäistä sekoittumista ei tapahdu eikä sekoittumista tapahdu käytettäessä fysikaalisten ominaisuuksien omaavia lämmönsiirtoaineita.

Tee se itse

Ennen kuin jatkat lämmönvaihtimen valmistusta, on tarpeen määrittää, mikä lämmönsiirtoperiaate toteutetaan tällaisessa laitteessa.

Levylämmönvaihtimen valmistus


Tällaisen laitteen valmistamiseksi on tarpeen valmistaa seuraavat materiaalit ja työkalut:

  • hitsauskone;
  • bulgaria;
  • 2 levyä aallotettua ruostumatonta terästä, paksuus 4 mm;
  • litteä ruostumaton teräslevy, paksuus 4 mm;
  • elektrodit;


Rakennusprosessi:

  1. Ruostumaton, aallotettu teräs leikataan neliöitä, joiden sivu on 300 mm, 31 kpl.
  2. Sitten, litteästä ruostumattomasta teräksestä leikataan nauha, jonka leveys on 10 mm ja kokonaispituus 18 metriä. Tämä nauha leikataan 300 mm:n pituisiksi paloiksi.
  3. Aallotetut neliöt hitsataan yhteen, jossa on 10 mm:n kaistale kahdella vastakkaisella puolella niin, että jokainen seuraava osa on kohtisuorassa edelliseen nähden.
  4. Lopulta, siitä tulee 15 osiota yhteen suuntaan ja 15 toiseen kuution muotoiseen runkoon. Tällaisten osien aallotettu pinta mahdollistaa lämmön tehokkaan siirtämisen jäähdytysnesteestä toiseen, kun taas eri tai homogeeniset väliaineet eivät liiku keskenään.
  5. Siinä tapauksessa Kun lämmön siirtämiseen ei käytetä ilmamassaa, vaan nestettä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu jakotukki hitsataan niihin osiin, joissa vesi kiertää. Keräin on valmistettu litteästä ruostumattomasta teräksestä. Tätä tarkoitusta varten suorakulmiot leikataan hiomakoneella: 300 * 300 mm - 2 kappaletta; 300 * 30 mm - 8 kpl. Siten saat sarjan, josta hitsataan 2 keräilijää, jotka muistuttavat muodoltaan neliömäistä laatikon kantta.
  6. Jokaisessa keräilijässä tehdään reikä, johon hitsataan haaraputki myöhempää liittämistä varten lämmitysjärjestelmän putkiin tai kuuman veden toimittamiseen.
  7. Jakotukin reiät on tehty yhteen kulmista a, ja kun ne asennetaan lämmönvaihtimeen, tuloputken tulee sijaita tällaisen rakenteen alaosassa ja ulostulon yläosassa.

Edellä kuvattu lämmönvaihdin asennetaan avoimella puolella kuumakaasun kiertojärjestelmään.

Siten hehkulamppu kaasumainen lämmönsiirtoaine siirtää lämpöä ruostumattomien levyjen aallotettuihin seiniin, jotka puolestaan ​​lämmittävät nesteen.

Tämän mallin lämmönvaihdinta voidaan käyttää lämmön siirtämiseen nesteestä toiseen. Tätä varten levyjen avoimiin osiin hitsataan kahdelta sivulta teräsvaippa, jossa on edellä kuvatun mallin mukainen haaraputki.

Piirustus:

Vesilämmönvaihtimen valmistus uuniin


Tavallinen puulämmitteinen takka ei voi vain lämmittää huonetta perinteisellä tavalla, vaan sitä voidaan käyttää myös veden lämmittämiseen sellaisten huoneiden lämmittämiseen, joihin tätä lämmitintä ei ole asennettu.

Tällaisen laitteen valmistamiseksi tarvitset seuraavat materiaalit ja työkalut:

  • teräsputki, jonka halkaisija on 325 mm, 1 metri pitkä;
  • teräsputki, jonka halkaisija on 57 mm, pituus 6 metriä;
  • teräslevy 4 mm paksu;
  • hitsauskone;
  • elektrodit;
  • kaasu leikkuri;
  • valkoinen merkki;

Valmistusprosessi:

  1. Putken sylinteri halkaisijaltaan 325 mm, se asennetaan pystysuoraan teräslevylle ja rajataan tussilla tai liidulla.
  2. Suljettu ympyrä leikataan kaasupolttimella. Sitten tuloksena olevalla metallilennukakun avulla tehdään toinen halkaisijaltaan samanlainen ympyrä.
  3. Jokaisessa näistä pannukakuista Leikataan 5 reikää, joiden halkaisija on 57 mm. Tällaisten reikien tulee olla yhtä kaukana toisistaan, samoin kuin pannukakun keskeltä ja sen reunasta. Pannukakut hitsataan sylinteriin niin, että niiden reiät ovat vastakkain.
  4. Putki 57mm leikkaa myllyllä 101 cm pituisiksi paloiksi. Sinun on valmistettava 5 tällaista kappaletta.
  5. Jokainen putken osa on asennettu reikiin siten, että tämän putken reunat ulkonevat 1 mm ylemmän ja alemman pannukakkujen rei'istä. Putkien osat hitsataan sähköhitsauksella. Tuloksena saadaan metallisylinteri, jonka sisällä sijaitsevat halkaisijaltaan pienemmät putket. Kuuma ilma ja savukaasut kulkeutuvat näiden putkien läpi, minkä seurauksena putki lämpenee ja siirtää lämpöä seinien kautta sylinterin sisällä olevaan nesteeseen.
  6. Nestettä kiertämään metallisylinterin sisällä, sen ala- ja yläosissa, on hitsattu suuttimet. Tällaisen rakenteen pohjasta syötetään kylmää vettä, yläosassa otetaan tällä tavalla lämmitetty neste.

Ilman lämmönvaihdin


Ilman lämmönvaihdin- Tämä on levylaite, joka on valmistettu samalla periaatteella kuin edellä tässä artikkelissa kuvattu levylämmönvaihdin, sillä ainoalla erolla, että kerääjää ei ole asennettu tällaiseen laitteeseen.

Sekä pysty- että vaakatasossa käytetään kaasua lämmönsiirtoaineena laitteen läpi. Polttoaineen palamisen seurauksena muodostuvia kuumia kaasuja käytetään vain lämmitykseen, ja ilma toimii lämmitettynä kaasuna, joka voidaan tehokkuuden lisäämiseksi pakottaa lämmönvaihtimen läpi puhaltimen avulla.

Putki putkessa


Tämän mallin lämmönvaihtimet ovat erittäin helppoja valmistaa ja käyttää.

Jotta voit tehdä tällaisen laitteen itse, tarvitset seuraavat materiaalit ja työkalut:

  • sähköhitsaus;
  • elektrodit;
  • bulgaria;
  • putki, jonka halkaisija on 102 mm, pituus 2 metriä;
  • putki, jonka halkaisija on 57 mm. 2 metriä pitkä;
  • teräslevy 4 mm paksu;


Valmistusprosessi:

  1. Teräslevyä tulpat leikataan, joiden keskelle tehdään reiät, joiden halkaisija on 57 mm.
  2. Nämä tytöt hitsataan 102 mm putkeen siten, että tulppien reiät ovat putken halkaisijan keskellä. Näihin reikiin työnnetään 57 mm:n putki ja hitsataan laadukkaasti kehän ympäriltä.
  3. Pääputkessa 102 mm 2 reikää tehdään tulo- ja poistoputkien asentamista varten. Nämä reiät tulee sijoittaa mahdollisimman kauas toisistaan.

Tällaisen lämmönvaihtimen toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen: Kuuma jäähdytysneste, joka kulkee halkaisijaltaan pienemmän putken läpi, putken metalliseinien läpi, luovuttaa lämpöä nesteelle, joka on halkaisijaltaan suuremman putken ontelossa. Siten tapahtuu lämpöenergian siirtoa, samalla kun ei sekoitu nesteitä, jotka eivät välttämättä ole homogeenisia, kuten vesi ja mineraaliöljy.

Kun kytketään tällainen järjestelmä, lämmönvaihdin sijaitsee yleensä vaakatasossa ja nesteiden kierto tehokkuuden lisäämiseksi suoritetaan eri suuntiin

Piirustus kootun vesi-veden lämmönvaihtimen putki putkessa:


Lämmönvaihtimen huuhtelu


Tällaisten laitteiden oikea-aikainen huuhtelu ja puhdistaminen mahdollistaa laitteiden käytön useiden vuosien ajan ilman vikaa. Erityisen oikea-aikaista puhdistusta tarvitsevat lämmönvaihtimet, jotka käyttävät lämmönsiirtoaineena kiinteän polttoaineen palamisesta syntyviä kuumennettuja kaasuja.

Yleensä tällaisissa järjestelmissä lamellikanavat ovat tukossa noella, mikä heikentää jyrkästi tällaisen laitteen tehokkuutta, ja jos työreiät ovat liian tukossa palamistuotteista, laite voi epäonnistua kokonaan.

Tällaisten lämmönvaihtimien laadukasta puhdistamista varten laite puretaan kokonaan ja kanavat puhdistetaan perusteellisesti noesta, minkä jälkeen levyt pestään.

Piiri, jossa kohonnutta vettä kiertää, on pestävä erityisellä kalkinpoistoaineella tai sitruunahappoliuoksella. Merkittävällä kalkkikerroksella levyt puhdistetaan mekaanisesti. Tätä tarkoitusta varten keräin leikataan saumasta hiomakoneella. Levyistä poistetaan kalkki, jonka jälkeen keräin hitsataan paikalleen.

Samalla tavalla putki putkessa -lämmönvaihtojärjestelmä puhdistetaan. Jos kalkkia ei ole mahdollista poistaa tehokkaasti kemiallisella menetelmällä, putki leikataan, kalkki poistetaan mekaanisesti. Sitten laite kootaan.

Erilaisia

Lämmönvaihtimia on 2 tyyppiä:

Pinta

Yleisin lämmönvaihdintyyppi, joka on yleistynyt paitsi rakennusten lämmitysjärjestelmissä, myös monissa teollisissa prosesseissa. Lämmönsiirtoaineena, jota voidaan käyttää lämmön siirtämiseen tällaisissa laitteissa, ei käytetä vain vettä, vaan myös vesihöyryä, erilaisia ​​mineraaliöljyjä ja kemikaaleja.

Pintamallit jaetaan palautuviin ja regeneratiivisiin:

  1. Toipuva- siirtää lämpöä jäähdytysnesteen seinämän läpi.
  2. Regeneroiva- tällaiset lämmönvaihtimet toimivat jaksottaisessa tilassa. Ensin kuuma lämmönsiirtoaine lämmittää lämmönvaihtimen pinnan, sitten kylmä lämmönsiirtoaine syötetään lämpöä kerääntyneisiin seiniin.

Sekoitus


Tämän tyyppistä laitetta käytettäessä kuuma jäähdytysneste tunkeutuu kylmään. Tämän sekoituksen seurauksena tapahtuu suora lämmönsiirto. Lämmitysjärjestelmässä tällaista lämmönsiirtoa käytetään harvoin.

Yleensä sekoitusmenetelmää käytetään aurinkoveden lämmittämiseen, kun lämmönkehittäjästä tuleva lämmönsiirtoaine tulee varastosäiliöön, jossa kuuma ja kylmä neste sekoitetaan.

  1. Välttääksesi kalkin kertymisen lämmitysjärjestelmään, saa käyttää vain tislattua vettä. Suuret määrät tislattua vettä tähän tarkoitukseen voidaan valmistaa kotona ohjaamalla höyryä putki-putkessa -lämmönvaihtimen läpi.
  2. Kotitekoisen laitteen käyttö kaasujen väliseen lämmönvaihtoon muodostuu polttoaineen ja nesteen palamisen seurauksena, kaikki asennustyöt on suoritettava erittäin huolellisesti, jotta savupiipun riittämättömän tiivistyksen seurauksena häkä ei pääse huoneeseen.
  3. Käytettäessä kattiloita tai liesiä jotka käyttävät savupiipussa luonnollista ilmavetoa, savupiipun poikkipinta-ala lämmönvaihtimen sisällä ei saa olla pienempi kuin kattilan tai liesiputken pinta-ala.

Kun käytät takkaa talon lämmittämiseen, herää kysymys, kuinka lisätä lämmittimen tuottavuutta? Tämä voidaan tehdä asentamalla savupiippuun lämmönvaihdin. Se käyttää palamistuotteiden energiaa huoneen lämmittämiseen.

Erilaisia ​​asennuksia

Tämä laite käyttää savupiipusta tulevaa lämpöenergiaa, joka siirtää sen jäähdytysnesteeseen. Laitteen kokoonpano riippuu savupiipun tyypistä ja rakenteesta sekä materiaalista, josta se on valmistettu. Jäähdytysneste voi olla:

  • pelkkä vesi;
  • ilmaa;
  • kaikki nesteet, jotka eivät jäädy;
  • voita.

Kaikki lämmönvaihtimet on jaettu ilmaan ja nesteeseen. Ilmaasennuksilla on melko yksinkertainen rakenne. Ne voidaan tehdä omin käsin käytettävissä olevilla työkaluilla. Tämän laitteen haittana on sen alhainen tuottavuus.

Lämmönvaihtimella, joka käyttää nestettä lämmönsiirtoaineena, on monimutkaisempi rakenne. Jotta tämä asennus toimisi tehokkaasti, sinun on noudatettava joitain asennussuosituksia. Mutta jos kaikki tehdään oikein, lämmönvaihtimella varustettu savupiippu voi toimia täysimittaisena lämmitysjärjestelmänä pienelle maalaistalolle tai kylpylälle.

Ilmalämmönvaihtimen suunnittelu

Savupiipun ilmalämmönvaihdin on ontto runko, joka liitetään lämmitysjärjestelmään erityisillä putkilla. Rungon sisään on asennettu erityinen jarrulaite kaasuille, jotka muodostuvat polttoaineen palamisen aikana. Useimmiten tämä on erityinen vaimennusjärjestelmä, jossa on pienet aukot ilmavirtojen liikkumista varten. Joissakin lämmönvaihtimien malleissa on mahdollista säätää hormikanavassa olevaa vetovoimaa, mikä vaikuttaa yksikön tuottavuuteen.

Tämä laite toimii sopimuksen periaatteen ansiosta. Lämmönvaihtimen pohjassa on reikä, jonka kautta kylmä ilma pääsee sen runkoon. Se lämpenee nopeasti savupiipun korkeasta lämpötilasta ja palaa sitten takaisin huoneeseen. Siten muutamassa minuutissa huoneessa, johon tämä laite on asennettu, se lämpenee huomattavasti.

Tämän suunnittelun etuna on kiukaan tuottavuuden merkittävä kasvu. Käyttämällä samaa määrää kiinteää polttoainetta voit saada useita kertoja enemmän lämpöenergiaa.

Nestemäisen lämmönvaihtimen malli

Tämä yksikkö on tavanomainen vesikierukka, joka on kosketuksessa savupiipun ulkopinnan kanssa. Ohuet putket työnnetään metallikoteloon ja eristetään basalttivillalla. Kuparia käytetään materiaalina jäähdytysnesteen putkien valmistukseen. Sillä on korkea lämmönjohtavuuskerroin, jonka avulla voit minimoida putkilinjan halkaisijan.

Patteri liitetään suoraan lämmitysjärjestelmään ja asennetaan savupiippuun. Yksikön yläosassa tulee olla erityinen säiliö, joka on suunniteltu ottamaan vastaan ​​lämmityksestä laajentunutta nestettä.


Lämmönvaihtimen (COIL) VALMISTAMINEN

Nestemäisen lämmönvaihtimen toimintaperiaate:

  • savupiipun sisällä muodostuvan korkean lämpötilan vaikutuksista putkilinjassa oleva neste lämpenee;
  • kuuma vesi laajenee, minkä vuoksi se liikkuu kierukkaa pitkin ja virtaa painovoiman vaikutuksesta lämmityspatteriin;
  • lämmittimessä kuuma neste syrjäyttää kylmän;
  • prosessi toistetaan alusta. Kylmä vesi virtaa takaisin lämmönvaihtimeen, jossa se lämpenee uudelleen.

Huolimatta tämän yksikön korkeasta tuottavuudesta, sillä on monia haittoja. Ensinnäkin nestemäinen lämmönvaihdin on melko vaikea asentaa, sinun on seurattava jatkuvasti lämmitysjärjestelmän toimintaa, valvottava paineilmaisimia. Tällaista asennusta ei voi käyttää talvella, jolloin kelassa oleva neste voi jäätyä. Voit myös saada päinvastaisen vaikutuksen, kun savupiipun lämpötilan alenemisen vuoksi veto pienenee, mikä merkitsee polttopuun määrän lisäämistä tietyn lämpömäärän saamiseksi.

Mitä materiaaleja voit käyttää?

Laadukas savupiipun lämmönvaihdin on valmistettu elintarvikelaatuisesta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä. Se toimii hyvin, kun se altistuu jatkuvasti korkeille lämpötiloille. Seoksen sisältämä nikkeli muodostaa putkilinjan pinnalle erityisen kalvon, joka kestää aggressiivisen ympäristön vaikutuksia.

Lämmönvaihdinputken materiaalina voidaan käyttää galvanoitua terästä. Voimakkaalla yli 200 °C:n kuumennuksella metallin sisältämä sinkki alkaa haihtua. 500 ° C: n lämpötilassa sen pitoisuus ilmassa muuttuu vaaralliseksi ihmisten terveydelle. Mutta jos lämmitysjärjestelmäsi toimii alhaisemmalla lämpötila-alueella, tämä materiaali on täysin turvallista.

Kuinka tehdä tämä laite itse?

Lämmönvaihtimen valmistaminen savupiippuun omin käsin on melko yksinkertaista. Käytä tätä varten seuraavia materiaaleja:

  • metallilevy 0,35 mx 0,35 m - 2 kpl;
  • putki, jonka halkaisija on 0,032 m ja pituus 2,4 m - 1 kpl;
  • putki, jonka halkaisija on 0,058 m ja pituus 0,3 m - 1 kpl;
  • sylinterimäinen metallisäiliö, jonka tilavuus on 20 litraa - 1 kpl.

Vaiheittaiset ohjeet lämmönvaihtimen valmistamiseksi:

  1. Leikkaa metallilevyistä kaksi ympyrää, joiden säde on 0,15 m. Ne toimivat tulppiena.
  2. Merkitse putkien paikat peltiin. Suurimman ympyrän, jonka halkaisija on 58 mm, tulisi olla keskellä ja ääriviivaa pitkin - kahdeksan pientä ympyrää, joiden halkaisija on 32 mm.
  3. Putki, jonka halkaisija on 5,8 cm, on sahattava hiomakoneella kahdeksaan identtiseen osaan.
  4. Hitsaa tulppa suurimman putken toiseen päähän.
  5. Hitsaa jokainen putki, jonka halkaisija on 3,2 cm, yksitellen metalliympyrään.
  6. Kiinnitä toinen tulppa putkien vastakkaiselle puolelle ja hitsaa se.
  7. Leikkaa metallisäiliön pohja irti hiomakoneella.
  8. Leikkaa kaksi reikää metallikotelon sivuille vastakkaisille puolille. Niiden halkaisijan tulee vastata savupiipun parametreja.
  9. Hitsaa putket valmistettuihin reikiin, joiden avulla laite liitetään savupiippuun.
  10. Työnnä valmistettu ydin koteloon tapilla. Kiinnitä rakenne huolellisesti hitsaamalla.
  11. Liitä lämmönvaihdin savupiippuun.
  12. Käsittele valmis yksikkö lämmönkestävällä maalilla.

Tee itse kupariputkilämmönvaihdin

Tämä yksikkö on kupariputkikela, joka kiertyy savupiipun ympärille. Se lämpenee nopeasti ja sisällä liikkuva ilma lämpenee. Tämän järjestelmän korkean hyötysuhteen varmistamiseksi ilman pumppua kelan pituus ei saa olla yli 3 m.

Tällainen rakenne voidaan tehdä käyttämällä argonhitsausta. Kiinnitys tinalla on sallittu. Tässä tapauksessa kaikilta pinnoilta on poistettava rasva fosforihapolla.

Kupariputken päissä tulee olla ulkokierre etävesisäiliön liittämistä varten. Sen on sijaittava kelan yläpuolella järjestelmän parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Käytämme aallotusta

Tämä lämmönvaihtimen versio on yksinkertaisin ja vaatii vähiten materiaalikustannuksia. Käytä tätä varten pitkää aallotettua putkea. Se on käärittävä savupiipun ympärille.

Aallotuksen sisällä oleva ilma lämpenee hyvin nopeasti. Se on tarpeeksi helppoa ohjata se seuraavaan huoneeseen. Lisää lämmönsiirtoa käärimällä elintarvikefolio aallotuksen ympärille.

Lämmitysjärjestelmän turvallisen toiminnan varmistamiseksi eri kokoonpanojen lämmönvaihtimilla on tarpeen jatkuvasti tarkistaa liitokset savupiipun kanssa. Jos löydät pienimmätkin aukot, palauta saumojen kireys välittömästi.

Video: Savupiippu vesivaipassa

Aina eikä kaikkialla ei ole tarkoituksenmukaista kaasuttaa taloa, tonttia, kylpylä ja muita tiloja. Joissakin tapauksissa se on yksinkertaisesti mahdotonta, joskus se on kallista. Vain lämmön ja kuuman veden tarve ei katoa mihinkään. Siksi olosuhteet vaativat joskus kaasulle vaihtoehtoisia ratkaisuja talon lämmön tuottamiseen.

Mikä on uunin lämmönvaihdin

Myynnissä on paljon lämmönkehittimiä, samoin kuin monenlaisia ​​polttoaineita niille. Kiuaslämmitys on edelleen yksi suosituimmista ja edullisimmista kaasutusvaihtoehdoista. Mutta vaikka kaasua olisikin saavutettavissa olevan kohteen läheisyydessä, rahan käyttäminen liittymiseen ei aina ole järkevää, koska tiloja voidaan käyttää ajoittain ja kaasusta on maksettava heti melko suuri summa. Sanalla sanoen takka on yksi edullisimmista vaihtoehdoista, ja sen lisäksi se mahdollistaa huoneen lämmittämisen paikallisesti, mutta lämmönvaihtimen läsnäollessa myös huoneen tehokkaan ja tasaisen lämmityksen sekä varmistaa asukkaiden kuuman veden tarpeet.

Lämmönvaihtimen toiminta perustuu nesteen ominaisuuksiin paisua kuumennettaessa. Periaate on erittäin yksinkertainen, kuten myös laitteen peruskaavio. Takka lämmittää patterin, joka on kytketty jäähdytysnestesäiliöön ja lämmityspatteriin. Jäähdytysnesteenä toimivat useimmiten pakkasnesteet, jäätymättömät nesteet ja harvemmin vesi. Siten lämmittämällä takkaa lämmitämme vettä kierrelämmönvaihtimessa, sieltä vesi tulee lämmityspiiriin ja sen jälkeen luovutettuaan lämmön huoneeseen se siirtyy paisuntasäiliöön, josta se taas tulee uunin lämmönvaihtimeen.

Lämmönvaihtimien tyypit

Rakenteellisesti lämmönvaihdin voidaan valmistaa kahdessa versiossa:

  1. Ulkoinen lämmönvaihdin.

Ulkoinen lämmönvaihdin vastaanottaa lämmön savupiipun rakenteesta. Se sijaitsee suoraan savupiipun osassa ja lämpenee palamisen aikana vapautuvista kaasuista. Ulkoiset lämmönvaihtimet ovat erittäin helppokäyttöisiä, ne eivät käytännössä vaadi lisälaitteita ja ne voidaan puhdistuksen tai korjauksen aikana helposti purkaa, palauttaa ja laittaa paikoilleen ilman, että uunilaitteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia.

Integroitu lämmönvaihdin sijaitsee suoraan polttopesän yläpuolella ja on rakenteellisesti yksinkertaisempi kuin ulkoinen laite. Se on melko helppo asentaa, vain käytön aikana se voi vaatia korjausta tai kalkinpoistoa, ja siihen on melko vaikea päästä. Periaatteessa tämä riippuu suurelta osin itse uunin suunnittelusta, mutta sanotaanpa mitä tahansa, sisäänrakennettu lämmönvaihdin on vaikeampi korjata kuin ulkoinen, vaikka se on rakenteellisesti yksinkertaisempi.

Takka, jossa lämmönvaihdin

Tällaisissa malleissa ei pääsääntöisesti säädetä veden lämmittämisestä, joten hydraulipiiri pysyy suljettuna. Näitä malleja kutsutaan haihtumattomiksi. Paisuntasäiliö on asennettu suoraan runkoon, ja rakenteellisesti ne on valmistettu minkä tahansa lämmityskattilan periaatteen mukaan. Lämmönsiirto tällaisessa takkauunissa ei ole vain vettä, vaan myös jäätymättömiä pakkasnesteitä.

Tämä monikäyttöinen takka sisältää:

  • säiliö, jossa on jäähdytysneste, joka sijaitsee takka-uunin tulipesän yläpuolella;
  • hydraulijärjestelmä, jonka läpi jäähdytysneste kiertää;
  • lämmityspatteri tai muu lämmityslaite, joka on jaettu koko huoneeseen.

Lämmönvaihtimella varustetulle kiukaalle on ominaista käyttää sitä paitsi huoneen lämmittämiseen myös veden lämmittämiseen. Samalla periaatteella tee-se-itse-lämmönvaihdin liesille voidaan koota kesäasuntoon, pieneen mökkiin. Suunnittelu ei vedä ison talon lämmitystä ja lämmintä vettä, vaan juuri sopiva kylpylälle ja kesämökille.

Lämmönvaihtimella varustettu liesi on myös melko yksinkertainen. Itse lämmönvaihdin käämin muodossa sijaitsee suoraan uunin uunissa. Lämmönvaihtimen sisääntuloon on asennettava hana veden poistamiseksi järjestelmästä. Tulipesästä erilleen asennetaan paisuntasäiliö, joka on yhteydessä lämmönvaihtimeen tuumaputkilla. Paisuntasäiliössä on erillinen poisto kuumalle vedelle, joka voidaan sulkea hanalla. Siten on mahdollista päästää vettä suihkuun kylpyä varten tai kuumavesipiiriin kesäasunnossa. Ja jos uunin ja säiliön mitat ja tilavuudet sallivat, on mahdollista yhdistää lämmitysvesi lämmitykseen ja lämmitysvesi näytteenottoa varten.

Lämmönvaihtimen materiaalit ja mallit

Lämmönvaihtimien suunnitteluratkaisuja voi olla monia. Kaikki riippuu siitä, mitä materiaalia ja mitä putkia on käsillä, mitä mahdollisuuksia laitteen valmistukseen on. Voit ottaa minkä tahansa valmiin rakenteen ja asentaa sen tulipesään, tämä on tietysti helpoin tapa. Tätä varten sopivat seuraavat:

  • lämmityspatterit;
  • keräilijät;
  • auton jäähdyttimet;
  • vanha teräskela pyyhekuivain;
  • Erilaisia ​​metallisäiliöitä.

Lista voi olla pitkä. Sinun tarvitsee vain mennä navetalle etsimään jotain sopivaa tai ostaa vain vanha keräilijä tai akku.

Ainoa rajoitus on vain putken poikkileikkaus. Sen tulee olla vähintään yksi tuuma, koska muuten verenkierto hidastuu ja sen seurauksena tehokkuus heikkenee. Kiukaan lämmönvaihtimen kokoaminen omin käsin ei ole vaikeaa, ja sen vaikutus saa sinut miettimään, tarvitaanko kesämökin tai kylvyn kaasutusta ollenkaan.