Ciri reka bentuk
Selalunya, tangki logam dengan kapasiti hingga 5 liter dengan paip terbina dalam berfungsi sebagai penukar haba. Tidak ada hubungan langsung dengan api. Peranti ini membolehkan anda memanaskan air sejuk, yang kemudian memasuki radiator atau tangki yang boleh ditanggalkan dengan kapasiti lebih besar yang terletak di ruangan yang sama atau bersebelahan.
Akibatnya, dengan memanaskan dapur di satu bilik, kita boleh memanaskan yang lain. Menurut reka bentuknya, penukar haba untuk relau boleh menjadi luaran dan dalaman.
Jenis ini sangat serupa dengan tangki yang diisi dengan penyejuk. Di dalam tangki terdapat bahagian paip yang digunakan untuk mengeluarkan produk pembakaran. Dari segi reka bentuknya, penukar haba luaran lebih kompleks daripada yang dalaman, kerana ia menuntut peningkatan prestasi pengelasan.
Walau bagaimanapun, penyelenggaraannya lebih mudah. Sekiranya perlu, tangki dapat dibongkar untuk menghilangkan kerak atau memperbaiki kebocoran.
Dalaman
Ia dipasang di atas kotak api tepat di dalam tungku. Ini dicirikan oleh kemudahan pemasangan, tetapi kesulitan tertentu mungkin timbul jika penyelenggaraan diperlukan. Terutama jika dapur diperbuat daripada batu bata.
Untuk mengelakkan ini, pada masa pembangunan reka bentuk, perlu dipertahankan pemeliharaan penukar haba masa depan.
Gegelung untuk ketuhar
Salah satu penukar haba yang paling mudah dihasilkan ialah gegelung. Yang anda perlukan hanyalah mencari paip yang diperbuat daripada logam mulur yang mencukupi. Tembaga atau aluminium paling sering digunakan, kerana kedua-dua logam tahan terhadap kakisan dan mudah membengkok. Kemudian paip dibengkokkan, dan bentuknya, pada dasarnya, boleh menjadi apa pun.
Agar air bergerak secara aktif dengan graviti (tanpa pam), panjang gegelung tidak boleh melebihi 3 meter (ini mengambil kira sambungan ke tangki terpencil). Semasa membuat penukar haba anda, "cubalah" ke oven: jangan sampai bersentuhan dengan api terbuka, tetapi harus dipanaskan dengan udara panas. Benang luaran dipotong di hujungnya, yang kemudian tangki jarak jauh disambungkan melalui alat kelengkapan.
Gegelung boleh terletak tidak hanya di dalam kotak api, tetapi juga di luar. Menggulung kompor hampir tidak bernilai, tetapi cerobong logam akan memanaskan air dengan berkesan. Sesungguhnya, jika tungku tanpa pembakar, suhu di saluran keluar tungku boleh mencapai 500 ° C. Contoh penukar haba seperti itu pada paip, lihat foto.
Dalam bentuknya yang paling sederhana, penukar panas boleh berbentuk seperti tapal kuda. Kemudian anda boleh menggunakan keluli tahan karat - sehingga boleh dibengkokkan. Sebagai contoh, video menunjukkan dengan jelas bentuk yang serupa, yang digunakan di dapur sauna Vitra (untuk video mengenai cara memindahkan penukar haba di dapur Vitra dari panel sebelah kiri ke kanan, lihat akhir artikel) .
Jenis penukar haba yang paling mudah untuk rangkaian mandi adalah tiub melengkung dengan benang di hujungnya
Salah satu jenis gegelung adalah daftar. Ini, sebagai peraturan, struktur dikimpal yang terbuat dari paip, yang sering menyerupai pemanasan dalam beberapa cara. Daftar untuk dapur mandi paling kerap diperbuat daripada keluli tahan karat, kerana hanya dapat menahan keadaan operasi yang lama untuk waktu yang lama. Struktur dikimpal berukuran besar dan berat, dan oleh itu strukturnya lebih kerap dipasang di oven bata. Dalam tungku besi, tidak mustahil untuk mencari tempat untuk meletakkan tiub penukar haba kecil, tidak seperti struktur yang dikimpal besar. Dan semasa merancang dapur sauna bata, anda boleh memperuntukkan ruang untuk daftar.
Daftar penukar haba. Anda tidak boleh memasukkannya ke dalam ketuhar logam siap pakai.Ini adalah pilihan sama ada untuk dapur besi buatan sendiri atau untuk batu bata (kemungkinan besar, berdasarkan ukurannya)
Kadang-kadang penukar panas dibuat dalam bentuk bekas kecil dengan air (isipadu hingga 3 liter), yang juga terletak di dalam kotak api tanpa bersentuhan langsung dengan api. Prinsip pengoperasiannya tidak berbeza dengan yang lain. Agar penukar haba tangki seperti itu dapat berfungsi lebih lama, semasa membuatnya sendiri, cubalah membuat strukturnya sehingga terdapat sedikit kimpalan yang mungkin. Contohnya, ambil kepingan keluli tahan karat (ketebalan 1-2 mm sudah cukup) dan berikan geometri yang diperlukan pada mesin lentur. Hanya akan ada satu jahitan di badan, ditambah panel sisi dan paip masuk akan dikimpal.
Penukar haba dapur Sauna - reka bentuk yang unik
Semasa membuat mana-mana penukar haba yang terletak di dalam tungku, anda harus ingat bahawa mereka tidak boleh mengambil lebih dari 10% kuasa relau tanpa menjejaskan pemanasan bilik. Oleh itu, adalah tidak rasional untuk melakukan daftar yang terlalu besar. Sukar untuk meletakkannya dan mereka akan memberi kesan negatif terhadap suhu udara di bilik wap. Lebih baik menghitung sistem sehingga boleh memanaskan air beberapa kali sepanjang lawatan ke tab mandi: anda tidak memerlukan 150 liter air mendidih sekaligus, bukan? Mula-mula anda memerlukan sedikit air panas untuk mengukus penyapu, kemudian sedikit lagi untuk mencuci di hadapan bilik wap, dan kemudian beberapa lagi untuk dibilas. Akibatnya, kita mungkin memerlukan 150 liter air panas, tetapi dalam beberapa bahagian. Oleh itu, mengapa membuat sistem selama 150 liter dan tunggu selama beberapa jam sehingga pada suhu yang boleh diterima, jika anda dapat membuat tangki untuk 50-70 liter dan memanaskan air di dalamnya beberapa kali, yang akan dimakan sesuai keperluan ...
Kelebihan dan kekurangan oven
Kompor biasa menyalurkan haba secara tidak rata: sangat panas betul-betul di sebelah dapur, dan semakin jauh, semakin sejuk. Kehadiran litar air membolehkan haba yang dihasilkan oleh dapur dapat diagihkan secara merata ke seluruh rumah.
Pembinaan relau pemanasan dengan litar air
Oleh itu, hanya satu dapur yang mampu memanaskan beberapa bilik di rumah pada masa yang sama. Kompor berfungsi dengan cara yang hampir sama dengan dandang bahan api pepejal. Cuma ia tidak hanya memanaskan penyejuk dan litar air. Di samping itu, dinding dan saluran asap dipanaskan, yang juga memainkan peranan penting dalam proses pemanasan.
Penukar haba (gegelung) adalah elemen utama dapur. Ia dipasang di bahagian bahan bakar kompor, dan di sana seluruh sistem pemanasan air dihubungkan dengannya.
Kelebihan tungku dengan litar air merangkumi ciri berikut:
- Pertama sekali, untuk tungku seperti itu, anda tidak perlu membeli unit dan komponen yang mahal.
- Kompor yang dibina dengan betul akan menolong anda dalam jangka masa yang lama tanpa memerlukan pembaikan yang mahal. Kadang-kadang, anda mungkin hanya memerlukan sedikit kosmetik.
- Kompor boleh dibuat dalam apa jua reka bentuk: bentuk, saiz, hiasan - semua ini mengikut citarasa dan kemampuan kewangan anda.
- Sekiranya kita membandingkan dapur yang dilengkapi dengan litar air dan dandang bahan api pepejal, maka dengan bantuan yang pertama, bukan sahaja penyejuk dipanaskan, tetapi juga saluran asap.
- Gegelung boleh dilengkapi dengan kompor yang sudah dibina. Ia juga boleh dimasukkan ke dalam dapur memasak.
Varian dapur yang sangat sesuai dengan bahagian dalam bilik
Terdapat juga kelemahan untuk pemanasan jenis ini.
- Apabila penukar haba dimasukkan ke dalam hujung bahan bakar, ruang berharga yang terakhir akan berkurang. Masalahnya dapat diselesaikan jika penukar haba dimasukkan ke dalam relau pada tahap pembinaannya. Bahagian ini hanya perlu ditambah. Nah, jika dimasukkan ke dalam struktur yang sudah dibangun, maka tidak ada jalan keluar lain, kecuali untuk mengisi bahan bakar yang tidak lengkap, tetapi di beberapa bahagian.
- Dengan dapur seperti itu, bahaya kebakaran meningkat.Api terbuka di dapur dan perapian, serta kayu api tambahan sering disimpan di kawasan berhampiran. Jangan biarkan unit ini tanpa pengawasan.
- Sekiranya dapur tidak digunakan dengan betul, maka masuknya karbon monoksida ke dalam premis rumah boleh mengakibatkan akibat yang sangat menyedihkan.
Imej yang menjadi jelas bahawa lebih baik tidak meninggalkan unit tanpa pengawasan
Pakar menasihatkan menggunakan cecair tidak beku dalam struktur sedemikian jika orang tidak tinggal di rumah secara kekal, tetapi, sebagai contoh, hanya pada musim panas.
Bagaimana untuk mengalirkan gegelung dandang gas?
Kaedah mekanikal merangkumi pembilasan dan pembersihan gegelung dari selang gas di mana air dibekalkan dalam tekanan tinggi. Anda boleh membacanya di sini. Seperti pilihan yang dibincangkan di atas, teknik ini meningkatkan risiko kerosakan pada penukar haba. Pertimbangan harus diberikan kepada kekuatan model tembaga yang terhad. Walau bagaimanapun, dalam modifikasi keluli, pecah sendi yang dikimpal tidak dikecualikan.
Masalah yang ditentukan dapat diselesaikan dengan bantuan sebatian kimia agresif. Pilih kaedah untuk menyalurkan penukar haba dandang gas, menghancurkan lapisan kerak semasa hubungan berpanjangan. Peralatan khas atau alat improvisasi memastikan peredaran campuran kerja dalam gelung tertutup. Perendaman penukar haba sepenuhnya dalam larutan asid juga digunakan. Untuk mempercepat proses, haba digunakan untuk membersihkannya.
Reagen khas
Untuk mencuci profesional, komposisi sediaan dipilih dengan mengambil kira parameter skala. Bahan, ketebalan dinding, dan ciri reka bentuk penukar haba dikaji secara berasingan. Sebagai peraturan, kompleks beberapa reagen digunakan:
- perencat kakisan;
- asid dalam kepekatan tertentu;
- bahan yang melambatkan pembentukan busa;
- campuran surfaktan yang membentuk lapisan pelindung pada tahap akhir pembersihan.
Pengiraan kuantitatif dilakukan berdasarkan data mengenai jumlah kawasan kerja kawasan yang dirawat.
Prosedur pembilasan gegelung tiang gas dilakukan dengan menggunakan peralatan khas. Indikator kawalan untuk perubahan warna dengan cepat menentukan kualiti pelupusan di tempat yang sukar dijangkau. Sekiranya keasidan tidak berubah untuk masa yang lama, maka tindak balas kimia selesai. Kekalkan keadaan suhu yang optimum.
Berhati-hati! Reagen beracun dan boleh membahayakan kesihatan!
Untuk layan diri menggunakan kaedah dandang gas ini, anda perlu membeli bukan sahaja reagen, tetapi juga peralatan teknikal. Jumlah kos pelaburan sedemikian akan terlalu tinggi memandangkan penggunaan peralatan mahal yang jarang berlaku. Atas sebab ini, kelihatan lebih baik memanggil mandor di rumah untuk prestasi penyelenggaraan rutin yang berkelayakan.
Untuk membersihkan gegelung di pemanas air gas, anda boleh menggunakan:
- ubat khusus;
- asid hidroklorik, fosforik atau aminosulfonik.
Saranan mengenai kepekatan bahan aktif yang dibenarkan mesti dipatuhi agar tidak merosakkan penukar haba dan dandang. Prosedur ini disyorkan untuk dilakukan dengan pengudaraan aktif di dalam atau di luar rumah. Semasa memilih alat improvisasi untuk mengedar cecair, perhatian diberikan kepada ketahanan komponen fungsional yang bersentuhan dengan sebatian kimia yang agresif.
Asam lemon
Bagaimana untuk mengalirkan gegelung lajur gas Electrolux tanpa kos tambahan dan dalam mod selamat untuk kesihatan? Asid sitrik digunakan untuk memenuhi syarat yang dinyatakan. Jumlah ubat yang diperlukan, jika perlu, boleh dibeli di kedai runcit terdekat. Larutan pekat dibuat dalam perkadaran 200 gram bahan aktif per liter air suam.Ia dituangkan ke dalam penukar haba, atau bahagiannya direndam dalam cecair.
Kelemahan ketara kaedah membersihkan adalah pembubaran skala yang perlahan. Untuk mempercepat, beberapa arahan menasihatkan menggunakan haba berterusan. Prosedur sedemikian mencemarkan atmosfera dengan asap asid berbahaya.
Pengumuman terkini
Dandang gas Protherm (Proterm) Medved 20 klom
Baru di dalam kotak, semuanya ditutup, resit jaminan dari 1.09.19. Saya menjual kerana saya tidak sesuai dengan sistem lama kami, tetapi kembali ...
- Wilayah: wilayah Moscow
11.09.19
Dandang gas air panas VK-21 (KSVa-2.0 GS)
Kami menawarkan dandang air panas keluli KSVa-2.0 Gs (VK-21). Potongan harga mungkin untuk pesanan pukal (dari 2 dandang) Jenis ...
- Wilayah: wilayah Kirov
05.08.19
Penjana wap KV-300
Kami menawarkan dandang stim KV-300 (KP-300). Kapasiti wap untuk wap biasa, kg / jam - 300; - lebihan yang dibenarkan ...
- Wilayah: wilayah Kirov
28.06.19
Penjana stim untuk 500 kg wap
Ciri teknikal: - kapasiti wap - 500 kg / j; - jenis dandang - tiub api dua hala dengan ...
- Wilayah: wilayah Kirov
28.06.19
Penjana wap untuk 1600 kg wap
Ciri teknikal: - pengeluaran wap - 1600 kg / j; - jenis dandang - tabung api dua hala, dengan ...
- Wilayah: wilayah Kirov
28.06.19
Dandang air panas KSV-0.63
Kami menawarkan dandang air panas KSV-0.63. Data teknikal dan ciri: - kapasiti pemanasan nominal, ...
- Wilayah: wilayah Kirov
28.06.19
Dandang gas panas 850 kW diesel
Ciri teknikal: - kapasiti pemanasan nominal - 0,85 MW; - kecekapan - 92%; - jenis dandang - dua hantaran, ...
- Wilayah: wilayah Kirov
28.06.19
Dandang arang batu automatik Lugatherm
Model dandang menggabungkan tiga bahagian utama: kotak api yang disejukkan dengan air, penukar haba dengan mekanik automatik ...
- Wilayah: Moscow
15.03.19
Dandang AIR BATU SOLID PADA SHAFT FURNACE KVR
Jenis bahan bakar: kayu bakar dari kelembapan Daya dari 0,2 hingga 2,5 MW Tujuan: untuk mendapatkan air panas dengan suhu nominal ...
- Wilayah: wilayah Kirov
05.02.19
Dandang AIR UNTUK MENGHASILKAN KVM LEMBARAN KAYU DAN PERHUTANAN
Jenis bahan bakar: sisa kerja kayu (habuk papan, serpihan kayu, kulit kayu) - tanpa had kelembapan Daya: dari 0.2 hingga 2.5 MW Tujuan: ...
- Wilayah: wilayah Kirov
05.02.19
Pengumuman mengikut topik:
- Dandang dan peralatan dandang
- Menara penyejuk
- Rangkaian pemanasan (semua mengenai saluran paip)
- Bahan (sunting)
- Rawatan air
- Gabungan
- Bekalan haba autonomi
- Pam, kipas angin, alat pemadam asap
- Aksesori saluran paip
- Peralatan pertukaran haba
- Peranti pemeteran
- Instrumentasi
- Membaiki peralatan
- Peranti pemanasan
Ciri reka bentuk
Sekiranya pemilik bangunan mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja pemasangan batu bata atau ketuhar, pemasangannya boleh dilakukan dengan tangan. Sebelum menyambungkan sistem pemanasan air, anda juga perlu membuat unit pertukaran haba.
Walaupun pasaran pembinaan menawarkan banyak pilihan struktur siap pakai, pengeluaran sendiri lebih menguntungkan. Pemasangan buatan tangan membolehkan anda mengambil kira semua parameter tungku tertentu ini, lokasinya dan dimensi ruang bahan bakar.
Penukar haba yang diperbuat daripada paip
Peranti sistem pemanasan relau dengan litar air menyiratkan pemasangan penukar haba di ruang bahan bakar relau dan sambungan paip ke dalamnya untuk membekalkan cecair kerja. Gegelung yang dikimpal dari paip dan diletakkan di dalam bekas logam sangat sesuai untuk memanaskan dan memasak dapur dan dapur. Pembuatan mereka memerlukan profesionalisme, dan pembersihan dari produk pembakaran agak sukar, tetapi permukaan penggulungan akan memberikan pemanasan yang cepat.
Paip 50 mm berbentuk U yang digunakan dalam pembinaan boleh diganti dengan bahagian paip berbentuk 40x60 mm. Ini akan memudahkan kerja kimpalan dan memudahkan pemasangan.Sekiranya oven tidak digunakan untuk memasak, tiub berdiameter kecil tambahan akan dikimpal ke bahagian atas unit pertukaran haba. Reka bentuk yang diperbaiki sendiri akan mengeluarkan lebih banyak haba.
Penukar haba keluli lembaran
Peranti jenis ini digunakan dalam oven yang direka khas untuk memanaskan bilik. Untuk pembuatannya, anda memerlukan logam lembaran setebal setengah sentimeter, kepingan paip segi empat tepat 40x60 mm, serta tiub bulat dengan diameter yang sama untuk membekalkan air ke permukaan kerja. Dimensi penukar haba bergantung pada dimensi ruang relau untuk bahan bakar.
Sistem pemanasan yang serupa boleh digunakan untuk dapur pemanasan dan memasak atau dapur dapur sederhana. Untuk ini, struktur mesti dipasang supaya gas yang dipanaskan dari ruang bahan bakar bergerak menuju ke rak atas register, mengalir di sekelilingnya dan memasuki saluran asap.
Peranti dan ciri penumpuk haba
Secara reka bentuk, tangki simpanan haba khas adalah tangki keluli dengan muncung di bahagian atas dan bawah, yang pada masa yang sama hujung gegelung yang diperbuat daripada tiub tembaga. Paip cawangan bawah disambungkan ke sumber haba, bahagian atas - ke sistem pemanasan. Di dalam pemasangan terdapat cecair yang dapat digunakan pengguna untuk menyelesaikan tugas yang dia perlukan.
Gambarajah sambungan
Prinsip operasi unit ini berdasarkan kapasiti haba air yang tinggi. Secara umum, mekanisme tindakan penumpuk haba dapat dijelaskan seperti berikut:
- dua paip dipotong ke dinding sisi bekas. Melalui satu, air sejuk memasuki tangki dari sistem bekalan air atau dari tangki, melalui yang kedua penyejuk yang dipanaskan dikeluarkan ke radiator pemanasan;
- hujung atas gegelung yang dipasang di tangki disambungkan ke paip air sejuk dandang, hujung bawah ke paip panas;
- beredar melalui gegelung, air panas memanaskan cecair di dalam tangki. Setelah mematikan dandang, air di dalam paip pemanasan mula menyejuk, tetapi terus beredar. Apabila cecair sejuk memasuki penumpuk panas, ia mendorong penyejuk panas yang terkumpul di sana ke dalam sistem pemanasan, kerana pemanasan premis berterusan untuk beberapa waktu (bergantung pada kapasiti penumpuk) walaupun dandang mati.
Penting! Untuk memastikan pergerakan penyejuk, sistem ini dilengkapi dengan pam edaran.
Harga untuk penumpuk haba untuk sistem pemanasan
Penumpuk haba untuk sistem pemanasan
Pemeriksaan sendi dan selekoh yang dikimpal
Setiap sambungan yang dikimpal dikenakan pemeriksaan dan pengukuran luaran untuk mengesan anjakan tepi dan patah pada sendi (Gbr. 8). Perpindahan b tepi yang akan dikimpal difahami bermaksud anjakan selari paksi paip antara satu sama lain. Fraktur k adalah penyimpangan dalam bentuk kemiringan sumbu paip bersambung. Pergeseran tepi dan patah sendi diukur dengan pembaris khas sepanjang 400 mm dengan potongan di tengah, yang dipasang rapat di sepanjang generatrix salah satu paip dengan potongan pada sendi, dan penyimpangan ditentukan sepanjang paip lain dengan probe pada jarak 200 mm dari paksi sendi. Pengukuran dilakukan di 3 - 4 tempat di sekeliling lilitan sendi.
Pemeriksaan menunjukkan kerosakan seperti pembakaran (lebur) paip pada titik hubungan dengan span dan badan mesin, tepi menjalar, penyingkiran duri luar yang tidak lengkap.
a - mengimbangi; b - rehat;
Gambar 8 - Sisihan tepi paip yang dikimpal
Untuk memeriksa kualiti sambungan yang dikimpal, serta alat untuk kawalan automatik parameter proses kimpalan, ujian ekspres kawalan sendi yang dikimpal (sampel) dilakukan. Sampel diperoleh sebelum permulaan setiap peralihan. Pengelasan boleh dilakukan hanya jika terdapat hasil positif ujian ekspres sampel kawalan. Sebagai peraturan, sampel ekspres dikenakan pemeriksaan metalografi.
Pengesahan sifat mekanik dan pemeriksaan metallografi sendi dikimpal dilakukan pada sampel yang dibuat dari sendi dikimpal kawalan, atau pada sampel sambungan dikimpal yang dipotong dari produk yang dihasilkan. Dalam kes pemotongan produk siap, jumlah sendi kawalan mestilah sekurang-kurangnya 1% (tetapi tidak kurang daripada tiga sendi) daripada jumlah sendi yang dikimpal yang sama yang dilakukan oleh setiap tukang las dalam satu shift.
Dengan menjalankan bola dengan udara terkompresi, kelengkapan menghapus burr dalaman (atau kebocoran logam) diperiksa - memastikan kawasan aliran tertentu pada sendi yang dikimpal. Semasa memeriksa sambungan yang dikimpal pada paip lurus (tali), bola dengan diameter 0,86 dB digunakan, pada gegelung paip 0,8 dB. Penurunan diameter bola ketika mengendalikan kawasan aliran di gegelung disebabkan oleh ovality paip di selekoh. Perangkap bola diletakkan di hujung gegelung bebas, yang memastikan operasi yang selamat.
Pengawalan Ovality selekoh paip dan gegelung permukaan pemanasan bersifat selektif (sekurang-kurangnya 10% selekoh dengan ukuran standard yang sama). Ketinggian maksimum sepanjang keseluruhan selekoh tidak boleh melebihi nilai yang dibenarkan. Pengukuran diameter luar maksimum dan minimum paip pada titik selekoh dilakukan dalam satu bahagian kawalan.
Ketinggian bahagian di tempat selekoh paip dapat ditentukan
di mana dan masing-masing, diameter luar maksimum dan minimum paip pada titik selekoh, diukur pada satu titik bahagian, m.
Untuk permukaan pemanasan dandang, ovality yang dibenarkan
di mana R adalah jejari selekoh paip, m;
- diameter luar paip, m.
Penipisan dinding paip di selekoh di bahagian luar (luar) ditentukan secara selektif oleh tolok ketebalan ultrasonik. Dianjurkan untuk memeriksa penipisan ketika menukar alat lentur, memasang mesin dan aksesori.
Untuk paip dengan diameter hingga 60 mm, dibengkokkan tanpa pemanasan, arus frekuensi tinggi (HFC), gelombang (corugations) di bahagian dalam selekoh dan lekukan pada sisi yang dilanjutkan tidak boleh melebihi ketinggian 0,5 mm dengan minimum langkah sekurang-kurangnya tiga ketinggian.
Memilih bahan
Gegelung secara tradisional dibuat dari paip, panjang dan diameternya ditentukan oleh tahap pemindahan haba yang diinginkan. Kecekapan struktur akan bergantung pada kekonduksian terma bahan yang digunakan. Paip yang paling kerap digunakan adalah:
- tembaga dengan pekali kekonduksian terma 380;
- keluli dengan pekali kekonduksian terma 50;
- logam-plastik dengan pekali kekonduksian terma 0.3.
Tembaga atau logam-plastik?
Dengan tahap pemindahan haba yang sama dan dimensi melintang yang sama, panjang paip logam-plastik akan 11 kali ganda, dan paip keluli 7 kali lebih lama daripada paip tembaga.
Itulah sebabnya lebih baik menggunakan paip tembaga anil untuk membuat gegelung.
Bahan semacam itu dicirikan oleh keplastikan yang mencukupi, dan oleh itu mudah untuk memberikannya bentuk yang diinginkan, misalnya, dengan membongkok. Pemasangannya mudah diikat ke paip tembaga.
Kami mencari kaedah improvisasi
Memandangkan kos bahan yang tinggi, adalah wajar untuk mempertimbangkan kemungkinan menggunakan produk yang telah memenuhi tujuannya, tetapi belum mengembangkan sumbernya sepenuhnya. Ini bukan sahaja dapat mengurangkan kos pembuatan penukar haba, tetapi juga mengurangkan masa yang dihabiskan untuk kerja pemasangan. Sebagai peraturan, keutamaan diberikan kepada:
- sebarang radiator pemanasan yang tidak mengalami kebocoran;
- rel tuala yang dipanaskan;
- radiator dari kereta dan produk lain dengan reka bentuk yang serupa;
- pemanas air yang mengalir.
Pemilihan bahan dan alat untuk gegelung
Sekiranya anda ingin membeli gegelung untuk kompor atau melakukannya sendiri, perkara pertama yang perlu anda perhatikan adalah bahan dari mana ia akan dibuat:
Foto gegelung | Pemilihan bahan | Penerangan tentang bahan |
Tembaga | Paip berkualiti tinggi yang terbuat dari bahan seperti itu harus mempunyai penunjuk optimum dan pekali kekonduksian terma, yang idealnya kira-kira 380. | |
Keluli | Variasi keluli berbeza dari segi kos purata. Pelbagai ini juga mesti mempunyai pekali kekonduksian terma tertentu. Untuk logam seperti itu, ia akan menjadi 50. | |
Logam-plastik | Pilihan paling mudah, kekonduksian terma yang minimum, hanya 0.3 adalah logam-plastik. |
Di bahagian tengah gegelung adalah paip yang diperbuat daripada salah satu bahan yang dinyatakan di atas. Kekonduksian terma dan kecekapan struktur sedemikian bergantung pada diameter dan panjang sistem yang akan dimiliki.
Dengan ukuran melintang yang sama, pada tahap pemindahan haba yang sama, indeks panjang paip logam-plastik dan tembaga akan berbeza. Dalam kes pertama, panjangnya adalah 11. Sekiranya kita membincangkan variasi keluli, maka panjang dengan ciri yang sama akan menjadi 5-8 kali lebih besar jika dibandingkan dengan tembaga.
Pilihan dan bahan terbaik dari mana gegelung akan dibuat adalah paip tembaga yang dibakar. Kelebihan bahan tersebut termasuk kekuatan dan ketahanan produk yang tinggi, sementara anda dapat dengan mudah memberikan bahan bentuk yang diperlukan, serta memasang pemasangan menggunakan benang.
Oleh kerana kos pemasangan dan paip tembaga siap cukup tinggi, untuk menjimatkan wang, anda dapat mencari lekapan dari bahan ini yang tidak lagi anda gunakan, tetapi pada masa yang sama bahan tersebut telah mengekalkan semua ciri-cirinya. Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan:
- Radiator pemanasan yang sebelumnya tidak bocor;
- Rel tuala yang dipanaskan;
- Radiator automotif dan struktur lain yang serupa dari segi struktur dan penampilan;
- Pemanas air jenis siling.
Sekarang, anda perlu berkenalan dengan lebih terperinci dan melihat ciri reka bentuk utama produk tersebut:
- Peranti tidak boleh bersentuhan langsung dengan api yang menyala.
- Elemen utama adalah tangki dengan kapasiti tertentu, dari mana paip penyambung keluar;
- Di ruangan lain, paip harus menuju ke tangki kedua, kapasitinya sedikit lebih besar daripada yang pertama. Oleh itu, air yang dipanaskan dapat beredar dengan penuh dan selamat melalui pembawa;
- Juga, penukar haba mungkin berbeza dari segi jenis, ia adalah luaran dan dalaman;
- Penukar haba dalaman lebih sukar dipasang daripada yang luaran, namun, luarannya lebih senang dijaga;
- Elemen pertukaran haba dalaman dipasang secara langsung dalam struktur tungku itu sendiri dan terletak di atas ruang pembakaran. Ia dipasang pada tahap pembinaan ketuhar bata atau dipasang di portal, sekiranya anda memilih sisipan perapian besi atau besi tuang yang sudah siap.
Gegelung untuk tungku mestilah cukup berkesan, oleh sebab itu, semasa proses pembangunan, berhati-hati bahawa penunjuk luas permukaan struktur sangat besar.
Juga, untuk pembuatan penukar haba, anda boleh menggunakan paip berdinding halus, yang mempunyai diameter sekitar 4-5 sentimeter. Sekiranya kita menganggapnya, maka dapat diperhatikan bahawa dalam bentuknya mereka menyerupai huruf besar G.
Jalan keluar dan keluar, dari mana air panas keluar, dapat diposisikan dengan kejayaan yang sama di kedua sisi. Anda juga boleh memilih untuk memasang tangki segi empat tepat atau silinder di dalam rumah. Gegelung dalam kes ini terletak betul-betul di dalam struktur, panjang variasi ini bergantung pada unit pemanasan itu sendiri, dimensi dan kuasanya.
Juga, elemen pertukaran haba boleh dipasang terus pada tudung cerobong. Dalam kes ini, ia akan mempunyai bentuk silinder yang khas, paip diletakkan di bahagian bawah, dan dari atas ia masuk ke cerobong, yang mempunyai diameter dan bentuk yang serupa.Variasi ini sangat sesuai untuk menghasilkan haba yang digunakan untuk pemanasan bilik dan untuk memanaskan air panas.
Walau bagaimanapun, jika anda memutuskan untuk memasang penukar haba di cerobong asap, anda perlu ingat bahawa kerana penyejukan lorong pembakaran yang cepat, draf di tudung mungkin terganggu dan menjadi tidak mencukupi untuk penyingkiran produk buangan pembakaran yang berkesan dan reput.
Gegelung juga dapat diletakkan di sebelah oven, yang tidak hanya melakukan fungsi pemanasan, tetapi juga digunakan untuk memasak. Dalam kes ini, penting bahawa gas yang dipanaskan bergerak ke atas rak atas dan dikeluarkan melalui cerobong. Oleh itu, ketuhar dengan kompor akan berada di atas medium pertukaran haba. Sekiranya perlu, anda tidak boleh memasang rak atas, dalam kes ini, bahagian bawah dan sisi akan saling bersambung menggunakan paip.
Kaedah membuat gegelung
Terdapat tiga skema utama untuk mendapatkan gegelung permukaan pemanasan dandang (Gbr. 7): elemen demi elemen, cambuk dan dengan kaedah penumpukan berurutan. Terlepas dari kaedahnya, proses teknologi untuk pembuatan gegelung meliputi: pemeriksaan paip yang masuk; menyusun paip asal dengan panjang; pembangunan skema pemotongan paip menjadi elemen; memotong paip, memotong dan melucutkan hujung paip. Kami memilih kaedah elemen-bijak.
Rajah 7. Diagram elemen demi elemen untuk pembuatan gegelung
Dengan kaedah pembuatan elemen demi elemen, paip lurus yang disiapkan terlebih dahulu dibengkokkan pada alat mesin, diikuti dengan penyaduran, kemudian elemen bengkok dikimpal menjadi gegelung (Gbr. 7).
Kekurangan pemanasan dapur dengan litar air
- Kehilangan ruang yang boleh digunakan. Penukar haba yang dibina di dalam kotak api mengurangkan saiznya dengan ketara, oleh itu faktor ini mesti diambil kira semasa meletakkan kotak api. Sekiranya penukar haba dimasukkan ke dalam struktur yang ada, satu-satunya jalan penyelesaian adalah pengisian bahan bakar yang kerap.
- Bahaya kebakaran meningkat. Oleh kerana kompor atau perapian mengandaikan adanya api terbuka dan bekalan bahan bakar di dekatnya, tidak dianjurkan untuk membiarkan kompor seperti itu untuk waktu yang lama.
Setelah memanaskan dapur di rumah, anda mesti sentiasa memantau keselamatan kebakaran.
Karbon monoksida. Sekiranya digunakan dengan tidak betul, karbon monoksida dapat meresap ke tempat tinggal, yang berbahaya bagi kehidupan manusia.
Nasihat. Sekiranya pemanasan dengan litar air dipasang di rumah negara di mana tidak ada yang tinggal secara tetap, terutama pada musim sejuk, maka untuk mengelakkan pembekuan air di litar, lebih baik menggunakan cecair anti-pembekuan.
Pilihan bahan untuk karya yang akan datang
Gegelung biasanya dibuat menggunakan paip yang mempunyai kesesuaian panjang dan diameter... Semasa pemilihan, perlu diingat bahawa semua parameter elemen ini secara langsung akan mempengaruhi kualiti pemanasan di rumah, dan juga kecekapannya. Oleh itu, bahan dari mana penukar haba akan terbentuk mesti mempunyai kebaikan petunjuk kekonduksian terma.
Jenis paip yang paling popular untuk tujuan ini adalah:
- produk tembaga, kekonduksian terma adalah 380;
- paip yang diperbuat daripada keluli dengan kekonduksian terma sama dengan 50;
- unsur yang diperbuat daripada logam-plastik, kekonduksian termal yang sama dengan 0,3.
Selalunya digunakan paip tembaga, dari mana gegelung berkualiti tinggi dengan semua elemen yang diperlukan diperoleh. Bahannya plastik, oleh itu, jika perlu, dapat diberikan bentuk dan konfigurasi apa pun, yang digunakan untuk proses lenturan. Ia dianggap cukup sederhana, jadi mudah untuk melaksanakan semua peringkat dengan tangan anda sendiri. Juga, paip tembaga berbeza kerana ia mudah pelbagai kelengkapan dihubungkan.
Walau bagaimanapun, selalunya, untuk pemanasan penuh di setiap bilik rumah, pemilik lebih suka menggunakan elemen improvisasi yang telah berfungsi untuk tujuan lain untuk menyambung ke dapur.Untuk ini, radiator pemanasan lama atau pemanas air seketika boleh digunakan, tetapi bekerja dengan objek ini cukup keraslebih-lebih lagi, mereka tidak akan menyediakan hasil pemanasan yang sempurna.
Bermula dengan pemasangan
Urutan prestasi kerja bergantung pada ciri reka bentuk penukar haba.
Memasang peranti dengan daftar
Semasa memasang dalam ketuhar lama, anda perlu melepaskan bahagian batu tersebut. Urutan kerja adalah seperti berikut:
- Kami sedang menyediakan asas untuk gegelung secara langsung di rongga relau.
- Pasang gegelung.
- Kami meletakkan barisan batu bata yang dibongkar, meninggalkan ruang untuk masuk dan keluar paip.
- Kami menyambungkan penukar haba ke sistem pemanasan.
Sebelum memulakan operasi, adalah mustahak untuk memeriksa kebocoran tangki. Anda boleh memastikan tidak ada kebocoran dengan mengisinya dengan air, lebih baik di bawah tekanan.
Pasang peranti dengan bekas
Pilihan terbaik untuk dapur atau perapian. Dihasilkan dari tangki logam dan dua paip tembaga. Isi tangki biasanya sekitar 20 liter. Sekiranya tidak ada produk siap, tangki dengan jumlah yang mencukupi dibuat dengan tangan dengan mengimpal keluli lembaran.
Untuk pembuatan penukar haba, bahan yang lebih tebal dari 2.5 mm harus digunakan. Kimpalan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga ketebalan jahitan yang terbentuk adalah minimum.
Tangki mesti dipasang 1 meter di atas lantai, tetapi tidak lebih dari 3 meter dari oven. Dua lubang dibuat di dalam tangki: satu di dekat bahagian bawah, yang kedua di titik tertinggi di seberang. Kecekapan pemindahan haba bergantung pada lokasi talian.
Perlu berusaha untuk memastikan bahawa sisihan minimum siku bawah ke arah lantai adalah 2 darjah. Bahagian atas harus dihubungkan pada sudut 20 darjah ke arah yang bertentangan.
Injap saliran dipasang di tangki simpanan. Injap lain disediakan untuk menguras seluruh sistem, yang dipasang pada titik terendah. Selepas ujian sesak, sistem ini siap beroperasi. Kecekapan tungku seperti itu dengan penukar haba dapat dihargai dengan nilai sebenarnya pada musim sejuk.
Unsur struktur peralatan
Sebagai peraturan, sistem holistik digunakan untuk membuat pemanasan rumah sepenuhnya. Ia terdiri terutamanya dari tangki logam, mempunyai kapasiti yang cukup besar. Paip khas disambungkan kepadanya. Elemen ini tidak bersentuhan dengan api terbuka dengan cara apa pun. Peralatan relau digunakan untuk menghasilkan pemanasan air, selepas itu memasuki bilik berasingan bangunan di sepanjang gegelung. Dalam kes ini, pemanasan seragam dan berkualiti tinggi seluruh rumah dapat disediakan. Di sini penting untuk menyambungkan peralatan ke ketuhar dengan betul, dan peranti itu sendiri dapat disambungkan luar atau dalam ketuhar.
Pemanasan dapur sendiri dengan pembinaan langkah demi langkah litar air
Pertama, sebelum anda mula membina dapur, anda perlu menyediakan asasnya. Untuk melakukan ini, anda perlu menggali lubang, kedalaman 150-200 milimeter. Di bahagian bawah, isi lapisan bata, kerikil dan runtuhan yang pecah. Kemudian isi semuanya dengan mortar simen. Pondok harus naik beberapa sentimeter di atas lantai. Letakkan bahan kalis air di atas lapisan.
Proses pembinaan relau gelung air
Ciri-ciri utama bata
Kompor mesti dibina dari bahan berkualiti. Dinding boleh dibina dari batu bata dengan tembakan biasa, tetapi untuk bahagian relau, dapatkan batu bata tahan api.
- Sebelum mula meletakkan, batu bata mesti dibasahi. Untuk melakukan ini, rendam mereka di dalam air sebentar. Apabila gelembung udara berhenti keluar dari mereka, anda boleh mula meletakkan.
- Semua barisan dan sudut mesti terpaut.
- Sapukan mortar simen dengan segera kepada semua yang gembira.Lapisannya hendaklah kira-kira 5 milimeter. Segarkan mortar di hujung sebelum meletakkan batu bata di atasnya.
- Apabila anda sampai ke bahagian tungku, jangan sapukan tanah liat dengan kulir. Lakukan dengan tangan anda.
- Setiap lima baris, gosokkan semen yang berlebihan dari sendi dengan teliti dan lap dengan span lembap.
- Dinding dapur mestilah menegak dan mendatar. Gunakan tahap bangunan secara berterusan semasa membuat batu untuk memeriksa ini.
Apa yang boleh dibuat penukar haba relau?
Untuk membuat penukar haba untuk tungku dengan tangan anda sendiri, anda boleh menggunakan keluli lembaran "hitam" setebal 3-5 mm atau paip keluli (bulat atau berbentuk) dengan ketebalan dinding yang sama dan diameter 30-50 mm. Sebagai alternatif, keluli tahan karat atau kepingan tembaga atau paip boleh digunakan untuk tujuan ini. Tetapi, kerana harganya yang tinggi, bahan-bahan ini jarang digunakan dalam pembuatan dandang relau secara bebas.
Lebih mudah untuk membuat daftar sedemikian dari logam lembaran. Mereka lebih senang dibersihkan semasa digunakan. Tetapi, sebagai peraturan, mereka mempunyai kawasan hubungan yang lebih kecil dengan api atau gas panas, kerana sebahagian besarnya padat dan hanya permukaan dalam mereka, menghadap api, yang berpartisipasi dalam pertukaran haba. Dandang relau yang terbuat dari paip, dengan dimensi keseluruhan yang sama, sebagai peraturan, mempunyai kawasan pertukaran haba yang besar (walaupun ini juga bergantung pada jumlah dan diameter paip), kerana mereka membenarkan api atau gas panas bersentuhan, secara praktikal, dengan keseluruhan permukaan mereka. Tetapi mereka lebih sukar untuk dihasilkan. Ini berlaku terutamanya untuk struktur yang terdiri sepenuhnya dari paip bulat.
Sekiranya paip digunakan untuk membuat penukar haba untuk relau dengan litar air, maka lebih baik jika paip itu lancar (lancar). Sekiranya paip jahitan digunakan, maka jahitan juga harus diperkuat dengan jahitan yang dikimpal dan diletakkan di bahagian luar daftar (di sisi bata).
Selalunya paip dan logam lembaran digabungkan dalam pembuatan dandang relau. Ini dilakukan untuk menggunakan kualiti positif mereka: untuk membuatnya lebih mudah untuk pembuatan, dan kawasan pertukaran haba mencukupi.
Kekhususan permohonan
Pemanasan dapur standard menunjukkan pengagihan tenaga haba yang tidak sekata - semakin jauh dari sumbernya, semakin sejuk. Setelah menyambungkan radiator dan mengisi dengan air, dapur berfungsi sebagai analog dandang bahan api pepejal, menyediakan pemanasan penyejuk, saluran asap dan dinding. Sistem sedemikian semasa kotak api akan membolehkan haba dipindahkan dari gegelung ke radiator, dan setelah bahan bakar dipadamkan, ia akan menggunakan tenaga dari dinding tungku yang dipanaskan.
Semasa memasang penukar haba, perlu diingat bahawa pemasangannya akan mengurangkan jumlah berguna ruang bahan bakar dan bahan bakar harus ditambahkan lebih kerap. Reka bentuk litar air yang betul dan hubungannya dengan dimensi ruang pemanasan akan membantu menghilangkan masalah ini. Alternatif yang baik adalah ketuhar yang panjang.
Peningkatan sistem pemanasan seperti ini mempunyai nuansa tersendiri. Tenaga yang dibebaskan semasa pembakaran kayu bakar akan memanaskan unit pertukaran haba dan cecair kerja yang diletakkan di dalamnya, tetapi dinding tungku tidak akan mengubah suhunya.
Bahagian atas perumahan dengan saluran asap akan mengalami pemanasan. Sekiranya bangunan digunakan untuk kediaman sementara, kompor akan dihidupkan secara tidak teratur dan boleh membekukan cecair di dalam paip. Untuk mengelakkan kemalangan, disarankan untuk mengganti air dengan antibeku.
Petunjuk kualiti
Petunjuk kualiti digunakan untuk menilai kelebihan operasi unit, yang utama adalah: tahap teknikal, kebolehpercayaan dan ketahanan, ciri struktur, estetika dan ergonomik unit.
A. Tahap teknikal.
Bezakan antara tahap teknikal mutlak, relatif dan prospektif.
Tahap teknikal mutlak produk dicirikan oleh prestasinya. Jumlah mereka mestilah minimum. Untuk mengelakkan berlipat ganda dan kekaburan dalam menilai tahap mutlak, adalah perlu untuk membatasi diri kita hanya pada yang paling penting - produktiviti, kecekapan, kesinambungan proses, dan tahap automasi.
Tahap teknikal relatif mencirikan tahap kesempurnaan produk ketika membandingkan (mengikut petunjuk yang relevan) tahap teknikal mutlaknya dengan tahap dunia moden terbaik - domestik dan asing - sampel dan model dengan tujuan yang serupa.
Tahap teknikal prospektif menentukan trend yang dirancang dan terancang dalam perkembangan industri ini dalam bentuk satu set petunjuk prospektifnya.
B. Ketahanan dan kebolehpercayaan.
Petunjuk ini adalah petunjuk kualiti yang paling penting.
Ketahanan - hak milik unit untuk terus beroperasi dengan gangguan sesingkat mungkin untuk penyelenggaraan dan pembaikan kerosakan atau ke keadaan lain. Petunjuk kuantitatif utama ketahanan adalah sumber teknikal dan hayat perkhidmatan.
Sumber teknikal - jumlah masa operasi unit untuk tempoh operasi.
Hayat perkhidmatan - tempoh kalendar operasi unit sehingga kehancuran atau sehingga keadaan lain yang membataskan (misalnya, sebelum baik pulih utama pertama). Hayat perkhidmatan dibatasi oleh kemerosotan fizikal dan moral unit.
Kebolehpercayaan adalah hak milik unit, ditentukan oleh kebolehpercayaan, ketahanan dan kesenggaraan unit. Indikator kebolehpercayaan kuantitatif: masa operasi, kebarangkalian operasi tanpa kegagalan, faktor ketersediaan.
Masa operasi - jangka masa atau jumlah kerja unit, diukur dengan bilangan kitaran, jumlah produk pembuatan atau unit lain.
Kebarangkalian operasi bebas kegagalan - kebarangkalian tidak berlaku kegagalan dalam keadaan operasi tertentu dan keadaan operasi dalam jangka masa operasi yang ditentukan. Faktor ketersediaan adalah nisbah masa operasi unit dalam unit waktu untuk jangka masa operasi tertentu dengan jumlah masa operasi ini dan masa yang dihabiskan untuk mencari dan menghapuskan kegagalan dalam tempoh operasi yang sama.
B. Ergonomi dan estetika teknikal.
Penciptaan penukar haba moden yang memenuhi model terbaik dan standard dunia untuk kualiti, kemudahan penyelenggaraan dan penampilan. Reka bentuk penukar haba industri harus berdasarkan pada keadaan teknikal dan, pada masa yang sama, pada keperluan yang dikemukakan oleh disiplin saintifik baru - ergonomi dan estetika teknikal.
Ergonomik adalah disiplin saintifik yang mengkaji keupayaan fungsional seseorang dalam proses kerja untuk membuat alat yang sempurna dan keadaan kerja yang optimum untuknya. Estetika teknikal adalah disiplin saintifik, subjeknya adalah bidang aktiviti seniman-pereka. Matlamat reka bentuk artistik adalah (berkaitan dengan reka bentuk teknikal) penciptaan kemudahan perindustrian yang memenuhi sepenuhnya keperluan kakitangan perkhidmatan, sedekat mungkin dengan keadaan operasi, dengan kualiti estetika tinggi, selaras dengan persekitaran dan keadaan.
Penampilan yang menarik sesuai dengan reka bentuk yang umumnya rasional dan ekonomi. Penampilan produk bergantung pada warnanya. Warna adalah faktor terpenting yang tidak hanya menentukan tahap pengeluaran estetik, tetapi juga mempengaruhi keletihan pekerja, produktiviti pekerja dan kualiti produk.
Penukar haba relau
Gambar rajah gegelung
Rajah menunjukkan salah satu pilihan gegelung. Adalah baik untuk meletakkan penukar jenis ini di dalam dapur pemanasan dan memasak, kerana strukturnya dengan mudah membolehkan anda meletakkan kompor di atas.
Untuk mengurangkan kerumitan proses pembuatan, anda boleh membuat beberapa perubahan pada reka bentuk ini dan mengganti paip berbentuk U atas dan bawah dengan paip profil. Selain itu, paip menegak juga diganti dengan profil segi empat tepat jika perlu.
Sekiranya gegelung reka bentuk ini dipasang di oven yang tidak mempunyai kompor, maka untuk meningkatkan kecekapan penukar, disarankan untuk menambahkan beberapa paip mendatar. Rawatan dan pembuangan air dapat dilakukan dari pelbagai sisi, ini bergantung pada reka bentuk tungku dan peranti litar air.
Petunjuk ekonomi
A. Kesempurnaan hidrodinamik termal.
Kuasa yang dihabiskan untuk mengepam pembawa haba dalam penukar haba sangat menentukan pekali pemindahan haba, iaitu, output haba keseluruhan alat. Oleh itu, petunjuk penting untuk kesempurnaan penukar haba adalah tahap penggunaan kuasa untuk mengepam penyejuk untuk memastikan pertukaran haba yang diperlukan.
Kesempurnaan termohidrodinamik alat boleh dicirikan oleh nisbah dua jenis tenaga: haba Q yang dipindahkan melalui permukaan pertukaran haba dan kerja N yang dihabiskan untuk mengatasi rintangan hidrodinamik dan dinyatakan dalam unit yang sama untuk semua aliran. Oleh itu, ukuran penggunaan kerja yang dikeluarkan untuk pemindahan haba dapat dinyatakan dengan nisbah
E = Q / N
Semakin besar nilai E, semakin banyak perkara yang sama, penukar haba atau permukaan pertukaran habanya lebih sempurna dari sudut termohidrodinamik (tenaga). Pekali tenaga E adalah kuantiti tanpa dimensi, oleh itu pengangka dan penyebut ungkapan E = Q / N dapat dikaitkan dengan sewenang-wenangnya, tetapi unit yang sama, misalnya, ke satuan permukaan pertukaran haba (indeks haba), untuk satuan jisim permukaan pertukaran haba (jisim jisim) atau ke unit isipadu (penunjuk volumetrik). Semasa membandingkan perkakas, nilai E dapat dikaitkan dengan semua panas dan semua pekerjaan yang dikeluarkan, atau dengan permukaan unit, jisim atau isipadu radas.
Analisis menunjukkan bahawa, semua perkara lain sama, perubahan kelajuan penyejuk mempunyai kesan yang berbeza terhadap pelbagai kuantiti yang mencirikan operasi penukar haba: pekali pemindahan haba berubah sebanding dengan kelajuan (atau laju aliran) dalam kekuatan 0.6-0.8, rintangan hidrodinamik berkadar dengan kelajuan dalam daya 1.7-1.8, dan daya untuk mengepam penyejuk berada pada tahap 2.75 darjah.
Dengan peningkatan kelajuan penyejuk, daya untuk mengepamnya tumbuh jauh lebih cepat daripada jumlah haba yang dipindahkan, iaitu, untuk alat tertentu atau permukaan pertukaran haba tertentu, nilai pekali tenaga E menurun dengan peningkatan kelajuan penyejuk. Oleh itu, nilai mutlak pekali E tidak dapat berfungsi sebagai ukuran kesempurnaan termohidrodinamik penukar haba, tetapi hanya berguna ketika membandingkan dua atau lebih peranti.
B. Pekali kecekapan.
Petunjuk terma kesempurnaan penukar haba adalah kecekapan (kecekapan):
n = Q2 / Q1
di mana Q1 adalah jumlah haba maksimum yang boleh dipindahkan dari penyejuk panas ke sejuk dalam keadaan berikut; S2 - jumlah haba yang dipindahkan dari penyejuk panas ke yang sejuk, atau haba yang dibelanjakan untuk proses teknologi.
Jumlah haba maksimum, atau haba yang ada, bergantung pada suhu awal dan setara air cecair pemindahan haba.
Pada masa ini, isu pemanasan tanpa penggunaan gas menjadi sangat relevan. Secara semula jadi, kita semua mula memperhatikan dandang bahan api pepejal. Reka bentuk dandang bahan api pepejal isi rumah yang sederhana boleh sangat berbeza sehingga kadang-kadang sukar untuk mengetahui di mana kebenarannya. Pertimbangkan isu paling kontroversial yang timbul dari pengguna biasa.
satu.Model dengan reka bentuk dengan parutan yang disejukkan dan besi tuang, diletakkan di bahagian bawah ruang pembakaran dandang.
Pembinaan parut besi tuang.
Ia digunakan dalam hampir semua jenis dandang bahan api pepejal. Permulaan aplikasi mereka adalah 20-an abad yang lalu, ketika mereka dipasang di oven paling sederhana. Reka bentuk ini menunjukkan pengoperasian dandang, baik pada kayu dan bahan api pepejal. Oleh kerana kesederhanaan reka bentuknya, ia mudah diganti, dan pemindahan haba ke penyejuk berlaku kerana penyingkiran haba jaket air di sepanjang dinding relau. Jangan lupa bahawa kotak api dandang dengan jaket air dibuat secara struktural sedemikian rupa sehingga penyejuk di penukar panas mencuci kotak api yang dipanaskan dari empat sisi (bahagian atas, kanan, kiri, belakang). Tugas jurutera semasa membuat dan merancang dandang apa pun adalah meningkatkan kecekapan peranti pemanasan itu sendiri setinggi mungkin. Malangnya, pembinaan dandang bahan api pepejal adalah mustahil untuk menghilangkan suhu maksimum gas serombong, kerana semasa pembakaran bahan api pepejal, peningkatan kandungan abu dan kandungan tar gas serombong diperhatikan (bergantung pada jenis bahan api). Maksudnya, jika kita mengikuti prinsip meningkatkan kecekapan dandang gas dengan memasang turbulator di penukar panas yang lebih dekat dengan ekzos, maka secara harfiah setelah beberapa hari menggunakan sistem seperti itu pada bahan bakar padat, kita akan mendapati bahawa dandang telah berhenti berfungsi sama sekali, iaitu saluran keluar tersumbat dan cokelat, tetapi kerana diameternya yang kecil (bagaimanapun, kami ingin meningkatkan kecekapan dan mengeluarkan haba dari gas buang sebanyak mungkin). Sebagai peraturan, dalam keadaan ini, hampir mustahil untuk diservis - bersihkan sistem cerobong di dalam dandang….
Jalan keluar mana? Hanya tingkatkan saluran cerobong, sehingga mengurangkan haba di penukar haba dandang (kecekapan) Dalam kes ini, kami akan mengelakkan penyedotan penukar panas dengan cepat dan memberi pengguna peluang untuk membersihkan (memeliharanya) jika perlu. Tetapi di mana, dalam kes ini, penjimatan dan kecekapan maksimum dandang bahan api pepejal?
Reka bentuk parut sejuk.
Untuk mengeluarkan sebanyak mungkin tenaga haba dalam dandang bahan api pepejal, para ahli membuat kesimpulan bahawa kerana kita tidak dapat mengeluarkan haba dari gas serombong, kita harus mengikuti jalan peningkatan kawasan penukar haba. Dengan apa maksudnya? Anda tidak boleh meningkatkan satah sisi penukar haba dandang, saiz dandang secara proporsional akan meningkatkan daya peranti itu sendiri - bagaimanapun, kita tidak akan, misalnya, membuat dandang 30 kilowatt dari semua dandang 10 kilowatt, hanya kerana kita perlu meningkatkan kawasan penyingkiran haba di penukar haba ?!
Apa yang dilakukan oleh pengeluar dandang gas yang diimport, atau radiator pemanasan yang sama? Prinsip gegelung - penukar haba multi-laluan (paip atau saluran dengan air dalam 2-3 baris meningkatkan kawasan pemanasan) membolehkan anda mengeluarkan haba sebanyak mungkin dari penyejuk.
Prinsipnya adalah sama - bukannya parutan besi tuang, paip yang diperbuat daripada keluli tahan panas yang lancar sehingga setebal 5 mm dikimpal ke bahagian bawah relau dandang. Sekarang kita sendiri dapat membayangkan apa yang diberikan ini - kita mendapat tambahan permukaan penyingkiran haba di tungku dandang, iaitu. kayu bakar terbakar terletak terus di jaket air dengan penyejuk, yang sentiasa beredar dan "membawa" haba melalui sistem pemanasan anda - oleh itu namanya "disejukkan" (aliran masuk air sejuk dalam sistem anda sentiasa menaikkan suhu di ruang pembakaran dan membawanya di sekitar sistem).
Hasilnya adalah berikut - meningkatkan kecekapan (kecekapan) dandang hingga 15%, dan dalam beberapa kes - pengeluar juga memasang paip jaket air tambahan di bahagian atas relau untuk mencapai kecekapan maksimum.
Terdapat beberapa kesalahpahaman umum mengenai reka bentuk ini:
1. Mereka cepat terbakar.
Bagaimana? Bagaimanapun, air di dalamnya, yang sentiasa beredar, menghilangkan suhu "berlebihan", selain itu, ketebalan dinding paip itu sendiri hampir dua kali ketebalan dinding jaket penukar haba dandang itu sendiri. Inilah contohnya:
Kami meletakkan periuk air pada keselesaan dapur gas - berapa banyak yang boleh kita gunakan periuk dalam mod ini? 10, 20, atau bahkan 30 tahun, dan ketebalan keluli kuali adalah maksimum 0.8 mm !!! Kuali akan terbakar dengan cepat dalam satu kes - jika kita membakarnya tanpa air ...
2. Jangan gunakan arang batu dalam sistem parut COOLED.
Apa perubahan bahan bakar? Peningkatan suhu pembakaran - ya, tetapi reka bentuknya dirancang untuk keadaan kritikal (jika kita bercakap mengenai pengeluar). Dalam kes ini, kami mengesyorkan meletakkan kisi-kisi besi tuang sama ada jenis tetapan atau jenis blok di atas yang ada untuk menenangkan pengguna (dan mungkin memanjangkan jangka hayat dandang). Ia tidak akan menjadi lebih teruk ..
3. Apa yang perlu dilakukan apabila parut terbakar dari paip dengan peredaran sistem dalam pemanasan.
Walaupun ini berlaku, ia boleh dikimpal menggunakan kimpalan elektrik (walaupun sepanjang pengalaman kerja kami sejak tahun 2000, belum ada satu pun kes seperti itu). Saya juga boleh mengatakan yang berikut - kisi jenis ini hampir pasti bertahan dandang itu sendiri, kerana baju itu sendiri di dalam kotak api juga berfungsi pada suhu yang melampau, mengapa tidak memperhatikan dandang itu sendiri - kualiti kimpalannya, tahap logam dari mana ia dihasilkan, jaminan pengeluar, dll.
Cara memasang litar air
Pemasangan dilakukan dengan cara yang sama seperti pemasangan dengan sistem pemanasan lain. Satu-satunya perkara yang perlu diambil kira ialah "pulangan" untuk pemanasan dapur terletak lebih tinggi.
Peredaran penyejuk terdiri daripada tiga jenis:
- Semula jadi. Untuk peredaran semula jadi, pemasangan paip mesti dilakukan pada cerun maksimum yang dibenarkan. Di samping itu, di tempat di mana paip meninggalkan relau, perlu mengatur "pemungut pecutan": untuk ini, paip diarahkan secara menegak ke ketinggian 1-1,5 m, dan kemudian turun ke radiator di sepanjang lereng .
Terpaksa. Peredaran jenis ini meningkatkan kecekapan hingga 30%. Pam bulat ditambahkan ke litar, yang membuat tekanan penyejuk. Walau bagaimanapun, tidak diinginkan untuk mengatur sistem dengan hanya satu jenis peredaran paksa, kerana sekiranya berlaku pemadaman kuasa atau kegagalan pam, peredaran air tidak akan berlaku, yang akan menyebabkan pendinginan pendingin dalam sistem.
Gabungan. Untuk jenis peredaran ini, perlu menggabungkan pemasangan paip dengan cerun, seperti yang dijelaskan dalam perenggan pertama, dengan pam. Dalam kes ini, pam disambungkan ke sistem melalui garis selari, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4. Dengan kombinasi ini, pam akan beroperasi di hadapan elektrik, jika tidak ada elektrik, peredaran akan berlaku secara semula jadi.