Paloturvallisuuden tietosanakirja

Tee-se-itse kuparinen lämmönvaihdin kattilaan. Lämmitysjärjestelmän lämmönvaihdin: päätyypit ja valmistajat. Mikä on lämmönvaihdin: laite ja toimintaperiaate

- sydän lämmitysjärjestelmä, on suunniteltu lämmönsiirtoon väliaineen ja tilan lämmittämiseen. Järjestelmän väliaine voi olla nestemäistä, höyryä - kaasumaista. yksinkertainen laite huonepatteria, jossa on vesilämpölähde, harkitaan.

Lämmönjohtavuusaste riippuu järjestelmän välimateriaalista, eli lämmönvaihtimesta, paras suoritus hopean ja kuparin johtavuus. Kuparia käytetään tietysti useammin. Sen lämmönsiirto on lähes 8 kertaa suurempi kuin esimerkiksi teräksen, muovi on monta kertaa huonompi.

Toimintaperiaate

Yksikään kattilan lämmitysjärjestelmä ei tule toimeen ilman kuparilämmönvaihdinta. Toimintaperiaate on yksinkertainen. Vesi alkaa kiertää putkien kierukoiden läpi, lämpenee, virtaa järjestelmän putkistoon, lämpöpatteriin, josta se palaa takaisin jo jäähtyneenä.

Omakotitaloihin asennetaan lämmönvaihdin, joka muuttaa uunin vedenlämmityskattilaksi. klo kotitekoinen laite on tärkeää ottaa huomioon koko ja muoto, jotta vaihdin yhdistetään liesikammion mittoihin.

Lämpöpatterit, putkisto on kytketty vaihtimeen, putket lämpenevät tasaisesti, lämpö jakautuu koko taloon.

Hyvät ja huonot puolet

Lämmönvaihtimen selkeitä etuja ovat:

  • valmistuksen ja asennuksen helppous;
  • lämmitys voidaan yhdistää, lämmityksen lisäksi asentaa vesijärjestelmä lämmitys;
  • laitteen polttoainetta voidaan vaihdella: kiinteä, kaasu - nestemäinen;
  • laitteet ovat kauniita ulkonäöltään, voit antaa sisustukselle kansallisen tyylin.

Lämmönvaihtimen haitat ovat kaksi:

  • kantolaitteen lämmityksen automaattista ohjausta ei ole;
  • Tehokkuus ei ole liian korkea.

Lämmönvaihdin putkilevyllä

Lämmönvaihtimien tyypit

Lämmönvaihtimet ovat käyttötarkoituksensa mukaan jäähdytystä ja lämmitystä:

  1. Jäähdytyslaite on kosketuksissa nesteen tai kylmän kaasun kanssa samalla kun se jäähdyttää kuumaa.
  2. Kuumennetulla kaasulla tai nesteellä oleva lämmityslaite luovuttaa lämpöä kylmän nesteen, kaasun kiertäville virroille, ja vaihto tapahtuu.

Rakenteellisesti lämmönvaihtimet ovat:

  • pinta, väliaineen kosketuksissa välipinnan läpi;
  • regeneratiivinen, kun syötetään suuttimeen joko kylmänä tai kuuma vesi lämmityksen ja jäähdytyksen vuoksi lämpötilajärjestelmää säädellään ja ylläpidetään;
  • sekoitus, väliaineiden syöttö yhdeltä toiselle sekoittamalla niitä.

Pintalämmönvaihtimissa voi olla eri muotoinen, ovat:

  • lamellimainen, joka koostuu useista levyistä, joiden labyrintien läpi kulkee nestettä;
  • kelojen muodossa, ohuita putkia, jotka on kierretty spiraaliksi;
  • putki putkessa, joka koostuu kahdesta halkaisijaltaan eri putkesta, jotka on sijoitettu toistensa sisään.

Kuinka tehdä vaihdin omin käsin

  1. Säiliöllä varustettua lämmönvaihdinta varten tarvitset säiliön, parin kupariputkia. Voit käyttää teräslevyä, jonka paksuus on 2,5-3 mm, hitsaa siitä tarvittavan tilavuuden säiliö.
  2. Asenna astia lattiasta vähintään 1 metrin päähän, uunista - vähintään 3 metriä.
  3. Tee kaksi reikää oikealle, lähemmäs rakennetta ja vasemmalle - yläreunaan.
  4. Tuo alempi ulostulo uuniin 2-3 asteen kaltevuudella.
  5. Liitä yläpistorasia 20 asteen kulmassa, vain vastakkaiseen suuntaan.
  6. Työnnä hana poistoaukon pohjaan tyhjentämään vesi säiliöstä.
  7. Alla on toinen hana veden tyhjentämiseksi koko järjestelmästä.
  8. Tarkista malli, sen on oltava ilmatiivis, voit täyttää sen vedellä ja kevyellä paineella tunnistaa vuodot ja poistaa ne.

Tarvittavat materiaalit, työkalujen piirustukset

Lämmönvaihtimelle kannattaa valita:

  • Tilavuus 90-110 litraa.
  • Anodi.
  • Jopa 400 cm pitkä kupariputki lämpölämmittimelle. Jos kupariputkea ei ole, voit käyttää alumiinia, metalli-muovia, jos vain se taipuu hyvin.
  • Tehonsäädin lämmönsyötön ohjaamiseen.

Teräskelaa ei tarvitse tehdä, materiaali on huono lämmönpoistolle, se ei taivu, ilma lämpenee monta kertaa nopeammin kuparin ansiosta. Terästä käytettäessä tarvitaan lisäksi putken taivutin.

Ohjaus


Kanavattoman lämmönvaihtimen valmistus
  1. Valmistele astia, metalli on parempi, muovin lämpeneminen kestää kauemmin.
  2. Asenna säiliö lämmitysjärjestelmän yläosaan.
  3. Tee säiliöön 2 reikää ulostuloa varten. Yksi on yläosassa, jonka kautta kuuma vesi poistuu. Toinen on pohjassa, kylmää nestettä tulee järjestelmän putkista.
  4. Aseta ulostulot oikein, lämmönsiirtonopeus riippuu tästä.
  5. Tiivistä reiät tiiviisti, jotta ilman lämpötila ei mene hukkaan akkuun ja huone lämpenee tasaisesti.
  6. Käytä putkeen kuparia, sen tulee taipua hyvin ja antaa maksimaalista lämpöä huoneeseen.
  7. Taivuta putkea spiraalin muodossa, saat kelan.
  8. Aseta spiraali säiliöön, putken päät on tuotava ulos, hyvin kiinnitettynä.
  9. Liitä kierreliitin osien päihin.
  10. Liitä putkeen tehonsäädin, voit ostaa sen kaupasta, se on edullinen jne itse valmistavaälä jää kiinni.
  11. Järjestelmä toimii kunnolla myös ilman säädintä, mutta sitä tarvitaan tehon säätelyyn ja sähkön säästämiseen. Tehoa voi säätää mieleisekseen.
  12. Kytke liittimet termostaattiin ja sitten virtajohdot.
  13. Asenna anodi, jotta säiliö ei kuluisi lämpötilan muutosten seurauksena.
  14. Tiivistä kaikki elementit tiiviisti.
  15. Täytä säiliö vedellä, lämmönvaihdin on valmis.

Erilaisten lämmönvaihtimien valmistus

Vesi

Laitteessa on kaksi sektoria, jotka lämmittävät toisiaan. Veden kierto suurella teholla tapahtuu suljetussa piirissä lämmitysjärjestelmän säiliössä, jossa se lämpenee 180 grammaan. Virtauksen jälkeen asennettujen putkien ympärillä vesi johdetaan pääjärjestelmään, jossa lämmityslämpötila nousee.

Valmistele vesilämmönvaihtimen valmistamiseksi:

  • Säiliö terässäiliön muodossa. Aseta se järjestelmän alkuun. Veden kiertoon tarvitaan 2 haaraa putkista, alempi on kylmän veden tuloa varten, ylempi kuuman veden tuloa varten.
  • Tarkista säiliön vuotojen varalta.
  • Aseta kupariputkikelat säiliön sisään, 4 metriä putkea 100 litraa säiliötä kohti riittää.
  • Liitä tehonsäädin kupariputkeen.
  • Jotta paine- ja lämpötilahäviöt eivät tuhoa säiliötä, asenna anodi lähemmäs lämmityselementtiä.
  • Sulje säiliö tiiviisti.
  • Täytä vedellä.
  • Tarkista järjestelmä toiminnassa.

lamellimainen

Yksiosainen rakennuslohko koostuu vuorotellen sijoitetuista levyistä kuumalla ja kylmällä materiaalilla. Välineiden sekoittumista ei tapahdu, koska tiiviste on kumia ja monikerroksinen. Lamellityyppejä on vaikea valmistaa omin käsin, sisäisten levyjen tiiviys on tärkeä, ja tämä vaatii erikoislaitteita.

Putki putkessa

Vaihto koostuu iso putki ja halkaisijaltaan pienempi, työnnetty sisään. Välineet liikkuvat pienemmän putken läpi, johon ne syötetään jäähdytystä varten ulkoinen putki. Design:

  • helppo valmistaa;
  • helppo puhdistaa;
  • kestävä;
  • soveltuu kaikkiin jäähdytysnesteisiin;
  • toisin kuin lamelliputki, se voi toimia paineen alaisena;
  • muuttamalla putkien mittoja voit valita optimaalisen nopeuden nesteen liikkumiselle.

Laske materiaalinkulutus huolellisesti, jotta putket eivät maksa sinulle melkoisen pennin.

Rakennetta varten valitse kaksi halkaisijaltaan kupariputkea, joista toinen on 4 mm suurempi kuin toinen rakoa varten:

  1. Sivuhitsaa T-kappale ulkoputken molemmille puolille.
  2. Aseta pienempi putki paikalleen, hitsaa suuren putken päät, kiinnitä pienemmän putken asento.
  3. hitsaa lyhyitä putkia ulostuloliittimiin, neste kulkee niiden läpi.
  4. Teräsmateriaalia käytettäessä lisää pinta-alaa, kokoa akku vaihtimista erikseen.
  5. Yhdistä putket segmenteiksi, hitsaa vuorotellen molempiin teesiin käärmeen muodostamiseksi.

ilmaa

Ilmalämmönvaihdin koostuu jäähdyttimestä ja tuulettimesta. Tuuletin jäähdyttää ilmavirrat ja hajottaa ne koko ilmanvaihtojärjestelmään. Tämäntyyppiset vaihtimet asennetaan hallintorakennuksiin julkisiin tarkoituksiin.


DIY lämmönvaihdin

Kuinka tehdä tehostin lämmönvaihtimen huuhteluun

Tehostin koostuu säiliöstä, vesikiertopumpusta ja sähköpumpusta lämmityselementti. Lämmityskattilaa ei tarvitse purkaa huuhtelua varten, riittää, että irrotat suuttimet, liitä letku yhteen niistä ruiskuttamalla sen läpi kemiallinen liuos yksikön sisällä. Liuos valuu ulos toisen putken kautta, mutta siihen on myös liitettävä letku.

Kemiallisista reagensseista käytetään pääasiassa suola-, rikkihappoa, fosfori-, typpihappoa voidaan kaataa.

Lämmönvaihtimen huuhtelu ei ole vaikeaa, mutta on välttämätöntä noudattaa turvatoimia, eli irrottaa laite ensin virtalähteestä, olipa kyseessä kaasu, vesi, sähkö. Purkaminen on tehtävä huolellisesti, vaurioitunut tiiviste voi johtaa rakenteen vuotamiseen, laitteet epäonnistuvat nopeasti.

  1. Lämmönvaihdin on tärkeää suunnitella oikein, laske taloudellinen tehokkuus, hydrauliikan prosenttiosuus, määrittele lämpöhäviöt, laske suunnittelu yksikön ja sen komponenttien geometristen parametrien mukaan, laske lämpöeristys laitteet.
  2. Valitse DIY-design yksinkertaisemmalla tavalla tehdasyksikön valmistaminen on lähes mahdotonta.
  3. Voit liittää lämmönvaihtimen järjestelmään liittimillä, aseta yksi alareunaan kylmän veden tuloa varten, toinen yläosaan kuuman veden tuloa varten.
  4. Vaihtimen asennuksen yhteydessä asenna putket rinteeseen kaavion mukaisesti.
  5. Kun asennat yksikön uuniin ja kivihiilen käyttö vaihtimen materiaalina, on parempi valita valurauta, se on kestävä, tulenkestävä.
  6. Tee-se-itse-vaihtimen valmistaminen ota mikä tahansa malli esimerkkinä ja seuraa sen parametreja.
  7. Kun uunia käytetään lämmitystarkoituksiin ja vesihuollon, vaihtimen ei tulisi ottaa itseensä enempää kuin kymmenesosa tuotetusta lämmöstä.
  8. Pelletit- hyvä polttoaine ja halpa hinta, nokea ei pääse, se on erittäin tärkeää puhtauden kannalta.
  9. Tarkista vaihtimen saumat, niitä ei saa antaa vuotaa, paineessa tai korkeissa lämpötiloissa koko rakenne voi muuttua käyttökelvottomaksi.
  10. Tee oikeat laskelmat muuten työ tulee kalliiksi.
  11. Putki putkessa -lämmönvaihdin on helppo puhdistaa, palvelee pitkään, on yksinkertaisesti valmistettu, voi toimia paineen alaisena. Sitä pidetään hyväksyttävimpänä vaihtoehtona käsintehdylle tuotannolle.


Kuten näette, lämmönvaihtimen valmistaminen itse ei ole vaikeaa. Yksinkertaiseen suunnitteluun riittää säiliö, kaksi eri halkaisijaa olevaa kupariputkea, kela ja tuuletin. Laitteen ansiosta et voi vain lämmittää huonetta, vaan myös jäähdyttää sitä.

Esine, kuten vaihdin muodossa tai toisessa, on saatavilla melkein jokaisessa kodissa. Suhtaudu työhön rakentavasti ja perusteellisesti, tee piirustukset, päätä materiaalin valinnasta, noudata yllä kuvattuja laitteen valmistus-, kokoonpano- ja liitäntäohjeita.

Jos haluat ja johdonmukaisia ​​toimia, kokoat rakenteen ei huonommin kuin myymälä, talo on lämmin ja mukava ja laite toimii moitteettomasti pitkään.

Jotta takkaa voitaisiin käyttää lämmönlähteenä kodin vesilämmitysjärjestelmään, siihen on asennettava lämmönvaihdin, jossa kiertää nestemäinen lämmönsiirtoaine, useimmiten vesi. Sitä kutsutaan myös uunikattilaksi tai rekisteriksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme, kuinka tehdä tällainen lämmönvaihdin uuniin omilla käsillämme ja mitä se voi olla, riippuen itse uunin tyypistä ja sen valmistukseen käytetystä materiaalista.

Mistä uunin lämmönvaihdin voi olla tehty

Uunin lämmönvaihtimen valmistamiseksi omin käsin voit käyttää "mustaa" teräslevyä, jonka paksuus on 3-5 mm tai teräsputket(pyöreä tai profiili), jonka seinämäpaksuus on sama ja halkaisija 30-50 mm. Vaihtoehtoisesti levy tai putkia ruostumattomasta teräksestä tai kuparia. Mutta korkeiden kustannustensa vuoksi näitä materiaaleja käytetään harvoin uunikattiloiden itsenäisessä valmistuksessa.

From peltiä tällaisia ​​rekistereitä on helpompi tehdä. Ne on helpompi puhdistaa käytön aikana. Mutta yleensä niillä on pienempi kosketusalue liekin tai kuumien kaasujen kanssa, koska suurimmaksi osaksi ne ovat jatkuvia ja vain niiden liekkiin päin oleva sisäpinta osallistuu lämmönsiirtoon.
Uunikattilat putkista, samalla kokonaismitat, joilla on yleensä suuri lämmönvaihtoalue (vaikka tämä riippuu myös putkien lukumäärästä ja halkaisijasta), koska ne antavat liekin tai kuumat kaasut koskettaa lähes koko pintaansa. Mutta niitä on vaikeampi valmistaa. Tämä koskee erityisesti rakenteita, jotka koostuvat kokonaan putkista. pyöreä osa.

Jos putkista tehdään lämmönvaihdin vesikiertouuniin, on parasta, jos ne ovat saumattomia (kiinteästi vedettyjä). Jos käytetään saumaputkia, saumat on lisäksi vahvistettava hitsauksella ja asetettava ulkopuoli rekisteri (tiilen puolelta).

Hyvin usein uunikattiloiden valmistuksessa putket ja pelti yhdistetään. Tämä tehdään käyttöä varten positiivisia piirteitä: valmistuksen helpottamiseksi ja lämmönvaihtoalue oli riittävä.

Millaisia ​​kotitekoisia uunilämmönvaihtimia voi olla

Edellä käsiteltyjen rakenteellisten erojen lisäksi uunikattilat voivat valmistukseen valitusta materiaalista riippuen olla myös rakenteeltaan erilaisia ​​riippuen uunityypistä, johon ne on tarkoitettu. Tällaiset uunit voivat olla lämmitystä tai lämmitystä ja ruoanlaittoa.

Lämmitys- ja keittouunin lämmönvaihtimen rakenne on erilainen, koska sen yläosassa on avoin tila liekin pääsyä varten liesi. Lämmitysuunien rekistereissä yläosa on pääsääntöisesti suljettu kiinteällä levyllä tai putkiriveillä.

Uunikattiloiden muoto ja mitat valitaan niiden asennuspaikan koon ja muodon mukaan (useimmiten tämä on uunin tulipesä) ja myös sen vaaditun lämpötehon mukaan.

Kattilamallit vesipiirillä varustetuille uuneille

Tässä tarkastellaan kolmea yleisintä mallia, jotka on valmistettu erikseen pelistä ja putkista, sekä niiden yhdistelmiä.

Vaihtoehto 1.

Lämmönvaihdin on kiinteä U-muotoinen metallilevystä hitsattu rakenne, joka on suunniteltu sijoitettavaksi tulipesään lämmitysuuni. Lämmönvaihtopinta on sen sisäseinät.

Peltinen lämmönvaihdin uunin lämmitykseen

Vaihtoehto 2.

Uunikattila putkista. Kylmä vesi syötetään järjestelmästä "paluu" kautta lämmönvaihtimen pohjan alempaan U-muotoiseen putkeen (halkaisija 40-50 mm ja seinämän paksuus 3-4 mm), vähitellen lämmeten, se on L-muotoinen. pystyputket (saman poikkileikkauksen kuin U-muotoinen pohja tai vähemmän) nousevat ja menevät ylempään keräinputkeen ja siitä jo lämmitettynä talon lämmitysjärjestelmään. Tällainen rekisteri on tehokkaampi kuin teräslevystä valmistettu, mutta myös vaikeampi valmistaa, koska monet putkiliitokset on tehtävä ja hitsattava yhteen.

Uunirekisteri putkista valmistetulle lämmitysuunille

Vaihtoehto 3.

Tämän rekisterin sivupinnat on valmistettu 3-5 mm paksusta metallilevystä ja ovat 40-45 mm paksuja kiinteitä paneeleja, ja yläosat on yhdistetty vierekkäin vaakasuuntaiset putket jonka halkaisija on 40-50 mm.

Putkien käyttö kiinteän pinnan sijasta (kuten vaihtoehdossa 1) mahdollistaa kosketusalueen lisäämisen lämpöaineen kanssa, ja metallilevyn käyttö sivupaneeleissa yksinkertaistaa valmistusprosessia, mikä on tärkeää jos päätät tehdä sen itse.

Uunikattila peltiä ja putkia lämmitysuuniin

Uunikattilat (rekisterit) uunien lämmitys- ja keittouuneihin

Lämmönvaihtimia lämmitys- ja keittouuneihin voidaan valmistaa myös sekä pelti- että putkista (pyöreistä tai profiilista) sekä niitä yhdistelemällä. Harkitsemme useita vaihtoehtoja.

Vaihtoehto 1.

Lämmönvaihdin lämmitykseen ja keittoon liesi tai liesi kahden kiinteän metallilevystä valmistetun sivupaneelin muodossa ("kirja"), jotka on yhdistetty toisiinsa.

Lämmönvaihdin lämmitykseen ja keittoon

Vaihtoehto 2.

Uunikattila putkista pyöreistä ja suorakaiteen muotoinen osa: pyöreät (halkaisija 40-50x4 mm) sijaitsevat vaakasuorassa ja liitetään rakenteeseen käyttämällä suorakaiteen muotoisia 50-60x40x4 mm. Sellainen yhdistelmä erilaisia ​​tyyppejä putket helpottavat kattilan valmistusta. Mitat a B C ja G lasketaan tulipesän koosta ja rekisterin vaaditusta tehosta riippuen.

Lämmönvaihdin lämmitys- ja keittouuniin pyöreästä ja profiiliputket

Vaihtoehto 3.

Lämmönvaihtorekisteri vain alkaen pyöreät putket. Edustaa kahta yhdistettyä vaakasuuntaista ääriviivaa pystysuorat putket. Järjestelmästä syötetään kylmää vettä pohja ääriviiva, ja ylemmästä piiristä lämmitetty syötetään takaisin lämmitysjärjestelmään.

Ilmoittaudu putkista valmistettuun lämmitys- ja keittouuniin

Kuinka valita tai laskea uunin kattilan mitat

Kun olet valinnut lämmönvaihtimen tyypin, sinun on määritettävä sen mitat. Toisaalta sen mittojen on vastattava sen paikan kokoa, johon se asennetaan.

Useimmiten lämmönvaihtimet sijoitetaan uunin tulipesään, mutta joskus savukanaviin tai kanavattoman uunin kammioon. Samalla on otettava huomioon, että välillä tiilimuuraus ja rekisterin tulee olla 0,5-1 cm rako ottaen huomioon metallin lämpölaajeneminen.

Lisäksi on tarpeen tietää uunin lämmönvaihtimen tarvittava teho. Miten se määritellään?

Se riippuu talon lämmittämiseen tarvittavan kuumavesilämmitysjärjestelmän lämpötehosta, joka puolestaan ​​riippuu lämmöneristysominaisuudet sen ulkorakenteet ja korkein negatiivinen ulkolämpötila talvella. Yksinkertaistettuna voit keskittyä keskimäärin: 10-12 kW / 100 m 2 talon pinta-alasta.

Kuinka laskea uunikattilan tarvittava pinta-ala tällaisen lämpötehon tuottamiseksi? Keskimäärin on yleisesti hyväksyttyä, että 5-10 kW lämpötehon tuottamiseksi tarvitaan noin 1 m 2 kattilan lämmönvaihtopinnasta. Tämän indikaattorin arvo riippuu lämmönvaihtimen kanssa kosketuksissa olevien kuumien kaasujen lämpötilasta ja veden (jäähdytysnesteen) lämpötiloista sen ulostulossa ja sisääntulossa, mikä puolestaan ​​riippuu suurelta osin uunin tilasta ja polttoaineen tyypistä. .

Lämmönvaihtimen kokonaisteho voidaan laskea kaavalla:

Q = SQsp,

missä: Qud on sen ominaisteho, kcal/h;
S- sen hyödyllinen pinta-ala (kosketus lämpöväliaineeseen), m 2.

Ominaisteho voidaan laskea kaavalla:

Qsp = k(T-t)S,

missä: k\u003d 12 kcal / tunti per 1 ° С - lämmönsiirtokerroin "kaasu-vesi" teräspinnan läpi;
T= (Tmax+Tmin)/2 – lämmitysaineen keskilämpötila (liekki, kaasut), °С;
t= (tmax + tmin) / 2 - jäähdytysnesteen keskilämpötila (tulo + poisto / 2), ° С.

Jos takka toimii säännöllisesti (noin 2 tuntia) puulla, ympäristön ja lämmönsiirtoaineen keskimääräiset lämpötilat ovat enintään: 500 ja 70 ° C, ja tässä tapauksessa on mahdollista saada enintään 6 kW lämpötehoa 1 m 2 lämmönvaihtimesta.

Jos uuni toimii hiilellä ja jatkuvasti, väliaineen ja jäähdytysnesteen keskimääräiset enimmäiskeskiarvot voivat olla: 800 ja 70 ° C, vastaavasti. Tässä tapauksessa noin 10 kW voidaan poistaa 1 m 2:lta uunikattilan pinta-alasta.

Jos kattilan vaadittava kokonaislämpöteho ja palamistapa (ja siten sen ominaisteho) tunnetaan, on täysin mahdollista määrittää, mikä käyttökelpoista aluetta pinnat hänellä täytyy olla:

S \u003d Q / Qsp, m 2.

Riippuen siitä, mistä materiaalista lämmönvaihdin valmistetaan, on mahdollista laskea, kuinka monta putkea tai metallilevyä tarvitaan, jotta saadaan aikaan tällainen kosketusalue lämpöaineen kanssa. Tässä tapauksessa vain pinta, joka on suorassa kosketuksessa kuumien kaasujen tai liekkien kanssa, otetaan huomioon.

Esimerkiksi, jos uunikattila tehdään kiinteäksi (vain peltilevystä), vain sen sisäpinta tulee ottaa huomioon. Jos se on valmistettu putkista, niin melkein koko niiden pinta osallistuu lämmönsiirtoon (pituus x halkaisija x 3,14). Yhdistettynä erilaisia ​​materiaaleja, on tarpeen laskea kosketuspinta-ala kunkin elementin lämmitysaineen kanssa erikseen ja tehdä sitten yhteenveto.

Jos on tarvetta lisätä Lämpövoima kattila, jolla on samat kokonaismitat, voit lisätä sen suunnitteluun lisäelementtejä(esim. putket). Jos sen teho osoittautuu liian suureksi, sen pituutta voidaan lyhentää. Toisin sanoen: kussakin yksittäisessä tapauksessa on tarpeen laskea ja säätää rekisterin koko yhdistämällä ne itse uunin kokoon ja suunnitteluun sekä talon vedenlämmitysjärjestelmän tehoon, joka on varustaa lämpöenergialla.

DIY valmistus

Kun uunikattilan tyyppi on valittu, materiaali ja kokolaskenta on tehty, voit aloittaa sen valmistamisen itse. Samalla on kiinnitettävä huomiota laatuun hitsaustyöt. Sen pitäisi olla päällä korkeatasoinen, koska tätä yksikköä käytetään melko aggressiivisessa ympäristössä, ja sen korjaamiseksi sinun on todennäköisesti purettava uuni tai osa siitä. Siksi, jos et ole varma kykyihisi hitsaajana, on parempi uskoa tämä työ kokeneelle asiantuntijalle, joka on aiemmin valmistellut kaiken tarvittavat elementit mallit.

Hitsauksen jälkeen rekisteri on täytettävä vedellä, tarkistettava vuodot ja painetestattava paineella, joka on vähintään 2 kertaa korkeampi kuin lämmitysjärjestelmän käyttöpaine.

Kuuman veden lämmönvaihdin on välttämätön elementti. Hän siirtää lämpöä kylmään veteen lämmittäen sitä ja tarjoamalla asukkaille keskeytymättömän kuuman veden toimituksen. Kotitalouksien mukavuuden lisäksi myös lämmityslaitteiden kestävyys riippuu suoraan lämmönvaihtimen tuottavuudesta, joten on erittäin tärkeää, että laite on valmistettu laadukkaasti. Tämän vuoksi monet ihmettelevät: kannattaako lämmönvaihdin tehdä omin käsin, vai onko parempi olla ottamatta riskejä ja ostaa valmis? Ensimmäinen vaihtoehto on varmasti vaikeampi, mutta se on melko mahdollista, jos selvität yksityiskohtaisesti kuinka lämmönvaihdin tehdään: materiaalit, suunnitteluominaisuuksia, asennus - kaikesta tästä ja ei vain keskustellaan edelleen.

Lämmönvaihtimen ominaisuudet ja toiminnot

Ennen kuin harkitset kuuman veden lämmönvaihtimen valmistuksen ja asennuksen pääkohtia, ei ole tarpeetonta selvittää, mikä tämä yksikkö on ja mihin se on tarkoitettu.

Lämmönvaihdin on tekninen laite, joka yhdistää kaksi jäähdytysnestettä: kylmän ja kuuman. Yleensä sillä on tavanomaisen putkirakenteen ulkonäkö. Lämpöä siirretään jatkuvasti kantajien välillä - kylmästä kuumaan, minkä ansiosta talo tarjotaan kuuma vesi. Lisäksi lämmönvaihtimella ei ole omaa lämmönlähdettä - se käyttää lämmitysjärjestelmästä tulevaa energiaa.

Tällä tavalla, päätoiminto yksikkö - lämmittää kylmää vettä ja lämpenee ulostulossa. Tämän toiminnon tehokkuus riippuu kolmesta tekijästä:

  • lämpötilaero kahden jäähdytysnesteen välillä;
  • lämmönvaihtimen mitat ja siten kantajien kosketuspinta;
  • materiaali, josta lämmönvaihdin on valmistettu.

Levylämmönvaihdin

Viimeinen tekijä on tärkeä paitsi yksikön tehokkuuden, myös sen valmistuksen ja asennuksen kannalta. Lämmönvaihtimen valmistukseen voidaan käyttää muovia, terästä ja valurautaa. Ensimmäinen materiaali ei aina ole tehokas alhaisen lämmönjohtavuutensa vuoksi. Mitä tulee valintaan teräksen ja valuraudan välillä, tässä sinun tulee vertailla näiden kahden materiaalin ominaisuuksia sopivimman materiaalin määrittämiseksi.

Valurautainen lämmönvaihdin

Valurautaisten lämmitysyksiköiden edut:

  • Korkea lämmönjohtavuus - valurautaelementit lämpenevät nopeasti ja siirtävät lämpöä tehokkaasti väliaineesta toiseen.
  • Hidas jäähdytys - valurautaiset lämmönvaihtimet jäähtyvät pitkään, mikä mahdollistaa säästämisen lämmitysjärjestelmän toiminnassa.
  • Kestävyys - Valurauta kestää mietoja happoja ja hilseilyä, joten se on vähemmän altis korroosiolle kuin monet muut metallit, mikä takaa lämmönvaihtimen pitkän käyttöiän.
  • Mahdollisuus lisätä toimivuutta - yksikön asennuksen jälkeen siihen voidaan lisätä uusia valurautaosia, mikä lisää lämmityslaitteiden tehoa.

Valurautaisten lämmönvaihtimien miinukset:

  • Suurikokoiset valurautayksiköt erottuvat vaikuttavasta painostaan, mikä vaikeuttaa niiden käyttöä ja ylläpitoa. Samaan aikaan mitä suurempi lämmönvaihtimen massa on, sitä suurempi on sen teho.

Neuvoja. Muista ottaa huomioon valuraudan paino lämpölaite valittaessa paikkaa sen asennuspaikalle on tärkeää, että asennusalusta on erittäin vahva.

  • Hauraus - suuresta painosta huolimatta valurautayksiköt pelkäävät mekaanisia iskuja: ne saavat nopeasti halkeamia, siruja ja muita muodonmuutoksia.
  • Alhainen kestävyys äärimmäisille lämpötiloille - vaikka valurauta kestää maksimaalisesti korkeita lämpötiloja, äkillisistä lämpömuutoksista voi ilmetä halkeamia lämmönvaihtimen pinnalle, mikä on täynnä sen suorituskyvyn merkittävää heikkenemistä.

Teräksinen lämmönvaihdin

Teräslaitteiden edut:

  • Lisääntynyt lämmönjohtavuus - kuten valurauta, teräs kuumenee nopeasti ja siirtää lämmön täydellisesti kylmäkantajaan.
  • Kevyt - teräksiset lämmönvaihtimet eivät paina yhteinen järjestelmä lämmitys, joten niitä voidaan käyttää kuuman veden tuottamiseen suurissa taloissa.
  • Iskunkestävyys - teräsrakenteet erittäin vahva, joten ne eivät pelkää mekaanisia vaurioita.
  • Lämpömuutosten kestävyys - teräs kestää äkillisiä lämpötilan muutoksia järjestelmän sisällä ilman seurauksia.

Teräslämmönvaihtimien haitat:

  • Alttius korroosiolle - teräkselle on ominaista alhainen kestävyys happamia ympäristöjä vastaan, mikä lyhentää merkittävästi lämmönvaihtimen käyttöikää.
  • Kyvyttömyys lisätä laitteen tehoa lisäämällä uusia osia.
  • Nopea jäähdytys - teräs luovuttaa nopeasti lämpötilan, mikä lisää polttoainekustannuksia.

Neuvoja. Laadukkaan ja kestävän lämmönvaihtimen valmistukseen on suositeltavaa käyttää lämmönkestäviä teräsputkia, joiden halkaisija on vähintään 32 mm ja seinämän paksuus 5 mm tai enemmän.

Lämmönvaihtimien valmistus

Rakenteellisesti kuuman veden lämmönvaihtimet voivat olla kahdenlaisia: ulkoisia ja sisäisiä. Ensimmäiset sisältävät hevosenkengän ja käärmeen. Hevosenkenkä on erittäin helppo valmistaa, mutta sillä ei ole suurta tehoa: sen valmistamiseksi sinun tarvitsee vain hitsata kaksi valurauta- tai teräsputkea - tuloksena saat yksikön, jolla on pieni kannatinkontaktialue ja siksi , alhaisella tulevan kylmän veden lämmitysteholla.

Lisää hyvä vaihtoehto ulkoinen lämmönvaihdin on kierukka - se tehdään hitsaamalla useita putkia: mitä enemmän putkia käytät, sitä tehokkaampi laite on.

Sisäinen lämmönvaihdin on säiliö, johon on sijoitettu putki, joka lämmittää siihen tulevan veden. Jotta voit tehdä tällaisen laitteen omin käsin, tarvitset:

  • teräs vesisäiliö;
  • teräs- tai valurautaputki;
  • anodi;
  • tehonsäädin.

Lämmönvaihtimen valmistaminen ei vie paljon aikaa: kierrä putki spiraaliksi, kiinnitä se säiliön seiniin ja tee sitten säiliöön kaksi ulostuloa: alempi on kylmälle vedelle, ylempi kuumalle.

Ulkokäyttöinen lämmönvaihdin

Lämmönvaihtimen asennus

Kun kaikki komponentit ovat valmiit, voit jatkaa lämmönvaihtimen asennusta. Ulkoisen yksikön tapauksessa työ suoritetaan seuraavasti:

  • leikkaa kierre hitsatun rakenteen sisään- ja ulostulossa;
  • liitä lämmönvaihtimen tulo lämmitysjärjestelmään kytkimellä
  • Liitä lämmönvaihtimen ulostulo kuumavesiputkeen vastaavalla liittimellä.

Sisäinen lämmönvaihdin asennetaan seuraavan kaavion mukaisesti:

  • asenna patterien lähelle säiliö, jossa on lämpölämmitysputki;
  • asenna anodi putken viereen säiliön sisällä;
  • vie lämmitysjärjestelmän putki alemman ulostulon kautta säiliöön ja ylemmän ulostulon kautta - putki, joka vie kylmä vesi.

Vaihtoehtoisesti voit liittää lämmitysputkeen tehonsäätimen ja siihen termostaatin säätämään veden lämmityslämpötilaa.

Tärkeä! Terässäiliön ylä- ja alaosa on juotettava, jotta säiliöön ei pääse ilmaa, joka ottaa veden lämmittämiseen tarkoitetun lämpötilan.

Kuten näette, jopa niin monimutkainen lämmitysjärjestelmän yksikkö kuin kuuman veden lämmönvaihdin on melko realistista rakentaa ja asentaa omin käsin. Tärkeintä on miettiä jokainen vaihe yksityiskohtaisesti: materiaalin valinnasta lopulliseen liittämiseen. Joten älä laiminlyö sinulle tarjottuja ohjeita - se auttaa välttämään virheet antamisessa oma talo keskeytymätön kuuma vesi.

Kuinka tehdä patalämmönvaihdin: video

Lämmönvaihdin lämmitysjärjestelmään: kuva







Käyttämällä kiukaa kylvyssä voit ratkaista kaksi ongelmaa kerralla: tarjota tarvittava lämpötila höyrysaunassa ja lämmittää vettä pesuhuoneessa. Kattilaa ei tarvitse asentaa: kiukaan lämmönvaihdin lämmittää veden. Kun olet käsitellyt sen laitetta ja valmistustekniikkaa, hyvän omistajan ei ole vaikeaa rakentaa uunia lämmönvaihtimella omin käsin.

Uunin lämmönvaihtimien käyttötarkoitus ja tyypit

Lämmönsiirtimellä varustetut uunit suunnitellaan siten, että kylmä vesi tulee erityisesti suunniteltuun säiliöön, jossa se lämmitetään ja syötetään putkea pitkin pesuhuoneen riippusäiliöön.

Toinen vaihtoehto lämmitetyn veden käyttämiseen on jäähdytysnesteenä, kun se tulee lämmityspattereihin (näin lämmönvaihtimella varustetut uunit toimivat kotona). Jos ripustussäiliö asennetaan suoraan pesuhuoneeseen, se toimii myös jäähdyttimenä ja lämmittää huoneen.

Lämmönvaihtimia on kahdenlaisia:

  • sisäinen - sisäänrakennettu sivuseinä uunikammio tai se on uunin alaosaan asetettu käämin muotoinen, ja joissain tapauksissa se on "paidan" muodossa oleva säiliö sisäpinta uunit;
  • ulkoinen - on osa savupiippua tai ympäröi sitä.

Lämmönvaihdin liittimillä järjestelmään liittämistä varten: 1 - lähtö, 2 - tulo

Vettä käytetään lämmönsiirtoaineena tällaisissa järjestelmissä. Se tulee riippuvasta säiliöstä painovoiman avulla putkistojen kautta luonnollinen verenkierto: lämmitetty neste nousee ja kylmä laskee alas. Myös kiertovesipumppua voidaan käyttää. Järjestelmän elementit yhdistetään liittimillä: ensimmäinen sijaitsee lämmönvaihtimen päällä, toinen - lämmönvaihtimen alaosassa.

Kiuas, jossa sisäänrakennettu lämmönsiirrin, riippusäiliö ja putkisto

Järjestelmät, joissa jäähdytysneste kiertää luonnollisesti, ovat tehokkaampia. On tärkeää, että putkien kokonaispituus ei ylitä 3 m. Tätä varten säiliö tulee asentaa suoraan höyryhuoneeseen tai heti seinän taakse. Putken halkaisijan on oltava vähintään tuuma: tämä auttaa vähentämään vastusta, jotta järjestelmä voi toimia ilman kiertovesipumppu.

Lämmönvaihtimen pinta-alan laskenta

Laske lämmönvaihdin tarkasti tiili uuni ei ole mahdollista monien tekijöiden vuoksi, jotka vaikuttavat järjestelmässä tapahtuviin prosesseihin. Riittää, kun suoritat likimääräisen laskelman optimaalisen kokoonpanon suunnittelun tuottamiseksi.

Esimerkiksi vaaditun lämpötilan ylläpitämiseksi höyryhuoneessa tarvitaan 5 kW: tämä on teho, joka lämmönvaihtimella varustetulla kiukaan tulisi olla. Samalla tiedetään, että 1 m² laitetta tuottaa noin 9 kW uunin käytön aikana. Polttoaineen tyyppi, sen lämpöarvo, uunin suunnitteluominaisuudet, teho ja muut parametrit on otettava huomioon.

Tämä on tärkeää tietää: kattilan teho pienenee lähes 10 kertaa palamisen loppuvaiheessa kiinteä polttoaine, joten lämmönvaihtimen pinta-ala on laskettava merkittävällä marginaalilla. Näin voit pitää höyryhuoneen ja pesuhuoneen lämpötilan oikealla tasolla pidempään.

Lämmönvaihtimella varustetun uunikattilan muoto voi olla erilainen. Useimmiten sen valmistukseen käytetään korroosionkestäviä ruostumattomia teräsputkia. Levytyyppiset laitteet ovat myös tehokkaita.

Kuinka tehdä lämmönvaihdin uuniin omin käsin

Yksinkertaisimman laitteen valmistusmateriaalina ovat osat, jotka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai muusta lämmönkestävästä teräksestä halkaisijaltaan erilaisten sylinterien muodossa.

Yksinkertaisen ruostumattomasta teräksestä valmistetun lämmönvaihtimen rakenne

Metallin enimmäispaksuutta ei säännellä, ja minimi on rajoitettu 2,5 mm:iin: ohuemmalla materiaalilla on lyhyempi käyttöikä aggressiivisissa ympäristöissä. On tärkeää, että kaikki hitsit on tehty pienin mahdollisin väliin. Osien mitat määritetään järjestelmäparametrien laskemisen jälkeen.

Hitsauksen jälkeen rakenteen lujuus testataan seuraavalla menetelmällä:

  1. Alempi putki hitsataan tai kierteeseen ruuvataan hermeettisesti tulppa.
  2. Vesi kaadetaan laitteen säiliöön.
  3. Paine tuotetaan painemittarilla varustetun pumpun avulla.
  4. Saumat tarkastetaan: jos ne ovat tiukkoja, vuotoja ei tapahdu, muuten ongelma-alue osoitetaan merkillä, ja veden tyhjennyksen jälkeen se hitsataan uudelleen.
  5. Toistuvia testejä tehdään.
  6. Koko järjestelmä testataan samalla tavalla.

Mitä lyhyempi putkien pituus, sitä helpompi on saavuttaa tiiviys. Jos säiliötä ei ole tarkoitus käyttää tilanlämmittimenä, se tulee "vaippaa" lämpöä eristävä materiaali.

Ulkoinen lämmönvaihdin on monimutkaisempi (se asennetaan savupiipun päälle). Sen valmistukseen tarvitaan erikoiskoneita ja laitteita ( jyrsinkoneet, puristimet jne.). Tämän suunnittelun etuna on korjauksen saatavuus.

Asennuksen ja turvallisen käytön perussäännöt

Lämmönvaihtimella varustettua takkaa taloon tai kesäasuntoon tulee käyttää noudattaen seuraavat säännöt:

  • putkien kiinnityksen ja itse laitteen tulee olla sellaisia, että rakenne ei vääristy sen seurauksena lämpölaajeneminen;
  • poistetun lämmön määrä ei saa ylittää 1/10 itse uunin tehosta (riippuen lämmönvaihtimen koosta);
  • vesisäiliön tilavuus tulee valita niin, että 2 tunnin kuluttua vesi on kuumaa uunin käynnistyksen jälkeen (säiliön pienen tilavuuden vuoksi huone kyllästyy höyryllä ja liian suuressa kuumenee liian kauan);
  • on ehdottomasti kiellettyä kaataa kylmää vettä uunissa lämmitettyyn tyhjään lämmönvaihtimeen;
  • tiivistysaineina tiivistykseen kierreliitokset käytetään vain lämmönkestäviä materiaaleja;
  • luonnollisen kierron periaatteella toimivan järjestelmän putkissa tulee olla kaltevuus (noin 2-5 astetta) jäähdytysnesteen syöttösuuntaa vastaavaan suuntaan.

Lämmönvaihtimella varustettu liesi kesäasuntoon tai kylpyyn on universaali: se lämmittää sekä ilman että veden pesua varten. Hitsaus- ja metallityöstön tekniikan omistavien ei ole vaikeaa tehdä tähän tarvittava laite omin käsin.

Video: lämmönvaihtimen suunnittelu

Eniten erilaiset olosuhteet. Joten rakennuksen ainutlaatuinen ulkoasu voi olla tällainen seikka. Epätyypillisiä rakennuksia on usein mahdotonta lämmittää tavanomaisilla akuilla, joten sinun on kehitettävä ja valmistettava lämmitysjärjestelmä itse.

Tee-se-itse-lämmönvaihdin takkaan tarvitaan myös silloin, kun talo sijaitsee syrjäisellä alueella eikä siinä ole keskuslämmitys. Lisäksi kotitekoinen kela on hyödyllinen, jos kaasutuksessa tai virransyötössä on vaikeuksia.

Kotitekoinen lämmönvaihdin on hyvä, koska sen avulla voit lämmittää kotisi lisäksi myös kuumaa vettä kotitalouskäyttöön. Tämän seurauksena tämä yksikkö toimittaa hänen keittiönsä, kylpyhuoneensa ja kylpyammeensa.

Lämmönvaihtimia on useita tyyppejä:

  • vesi;
  • ilmaa;
  • sisäänrakennettu;
  • ulkoinen.

Kelan tyyppi valitaan riippuen talossa olevien uunien lukumäärästä, tietyn huoneen alueesta sekä seinien materiaalista. Lähes kaikki lämmityslaitteet, jotka on rakennettu kuuman veden laajenemisen periaatteella, asennetaan sisätiloihin.

Ulkoinen ja sisäinen näkymä

Uunin tee-se-itse-lämmönvaihdin kootaan huoneen ulkopuolelle, jos sisällä ei ole tarpeeksi tilaa patterin kokoamiseen. Laite, nimittäin sen säiliö, otetaan ulos rakennuksen seinistä. Se on kytketty talon sisällä olevaan lämmitysjärjestelmään halkaisijaltaan erilaisten putkien avulla.

Ulkoinen lämmönvaihdin voi olla joko vesilämmönvaihdin tai ilmalämmönvaihdin. Erityinen uuni lämmittää tällaista laitetta erityisen putken avulla, joka poistaa palamistuotteet ulos. Palamisen aikana syntyvä lämpö voidaan käyttää pienten tilojen lämmittämiseen, tätä varten lämmönvaihdin asennetaan suoraan savupiippuun.

Tällaisen lämmityselementin etuja ovat yksinkertaisuus Huolto ja korjaus, ja miinukset - toteutuksen monimutkaisuus. Tosiasia on, että sinun on asennettava laite ulkona ja lisäksi vaaditaan sellaisen asuinrakennuksen elementin uudelleenjärjestely kuin tiiliuuni.

Sisäisen tyyppisen lämmönvaihtimen rakenne on hieman yksinkertaisempi. Se voidaan esimerkiksi sijoittaa suoraan uuniin tulipesän yläpuolelle. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää sisäinen tila takka. Vaihtimen suunnittelu riippuu suunnittelusta kodin uuni tai takka.

Ennen työn aloittamista on järkevää neuvotella kokeneen rakennuksen lämmityksen asiantuntijan kanssa. Hän kertoo, käytetäänkö regeneratiivista lämmönvaihdinta vai suoritettaessa asennustyöt Huonelämmitysjärjestelmän suunnittelussa on parasta käyttää sekoituslämmönvaihtimia. Häneltä saatujen tietojen perusteella asunnonomistaja pystyy laskemaan tarkasti toteutuskustannukset rakennustyöt, mikä vaikuttaa suoraan siihen, mikä lämmönvaihtimen malli valitaan.

Valitettavasti lämmitys minkä tahansa tyyppisellä kuvatulla laitteella tarkoittaa huomattavasti alhaisempaa hyötysuhdetta verrattuna kattiloihin, jotka on luotu käyttämällä teollisuustuotanto. Tällaisen laitteen kanssa työskentelyn haittoja ovat mahdottomuus asentaa siihen laitteita, jotka säätelevät automaattisesti lämmönsiirtoaineen (ilma, vesi jne.) lämmitystehoa.

Lämmönvaihdinlaitteen kaavio

Pyörivän lämmönvaihtimen kaavio on yleensä melko vakio ja siinä on sama rakenneosat regeneratiivisen lämmönvaihtimen hallussa. Näitä elementtejä ovat:

  • tiili uuni;
  • lämmitys säiliö;
  • putket;
  • putki lämmitysjärjestelmän yhdistämiseksi;
  • lämmityselementti.

Uunin kierukka, joka on asennettu suljettuun piiriin, mahdollistaa haihtumattomien TLO-kattiloiden onnistuneen vaihdon. Sekoituslämmönvaihtimet voidaan rakentaa tähän muotoon.

Lämmitysjärjestelmän ja kuuman veden toimittamisen tulisi sisältää lisäelementtejä, kuten lämmitin jossa on kuparinen lämmönvaihdin, hanat ja ummetus, viemärijärjestelmä jne. Samanaikaisesti on syytä tietää, että lämmitykseen tarkoitettu kuparilämmönvaihdin voi käyttää paitsi vettä lämmönsiirtoaineena, myös erityisiä jäätymättömiä nesteitä.

Jos asunnonomistaja päättää käyttää lämmönvaihdintyyppiä, joka käyttää vettä lämmönsiirtoaineena, kannattaa harkita ja asentaa vesijärjestelmä piiriin. Tämä voidaan tehdä syöttämällä nestettä suoraan säiliöön tai suoraan paluuputkeen. Tämä vaihtoehto vesihuoltojärjestelmän liittämiseksi mahdollistaa lämmönvaihtimen valmistamisen, jolla ei ole jyrkkää lämpötilan laskua nestettä sekoitettaessa.

Lämmitystä järjestettäessä on tarpeen säätää suodattimien asentamisesta sen elementteihin. Näin lämmitysjärjestelmä kestää paljon pidempään.

Kun asennat järjestelmää, sinun tulee noudattaa useita kansanneuvostot kuinka tehdä lämmönvaihdin omin käsin. Esimerkiksi yhtenä sen elementtinä voit käyttää auton lämpöpattereita, jotka luovuttavat hyvin lämpöä, mikä mahdollistaa lämmityskulujen alenemisen. Tällainen uunin lämmönvaihdin on suhteellisen halpa, minkä ansiosta voit säästää melko vakavasti lämmitysjärjestelmän asennuksen aikana.

Käytettäessä jäähdytysnesteen luonnolliseen kiertoon perustuvaa vaihdinjärjestelmää, enimmäispituus yksi lämmitys "lanka" ei saisi olla yli 3 m. Periaatteessa on mahdollista valmistaa lämmönvaihdin, joka sallii tämän rajoituksen ylityksen, mutta sen hyötysuhde on erittäin alhainen. Siksi sinun tulee laskea laitteen mitat oikein.

Samanaikaisesti kannattaa keskittyä tiiliuunin tehoon ja mittoihin, käytetyn polttoaineen tyyppiin, uunin sijaintiin ja vakiosuhteeseen - 1 neliömetri. m lämmönvaihtimen pinta on 10 kW. Seuraava vivahde tällaisen kiukaan lämmönvaihtimen rakentamisessa on, että se ei saa ottaa enempää kuin 1/10 uunin tuottamasta energiasta. Lämmityskustannusten vähentämiseksi on parasta käyttää kuparia vaihtimen putkien materiaalina.

Laitteen laskentaa suoritettaessa kannattaa varata jonkin verran tehoreserviä. Jos lämmitysjärjestelmä ei mahdollista veden luonnollista kiertoa, sinun on asennettava pumppu.

Lämmönvaihtimen asennus ja testaus

Asiantuntijat tietävät, että lämmönvaihdin on parasta asentaa samanaikaisesti uunin rakentamisen kanssa. Tällä tavalla asunnonomistaja välttää tarpeen purkaa vanhaa takkaa tai tuhota osaa sen muurauksesta.

Tämän laitteen asentamiseen tarvitset:

  • valmistele uunin perustus ja asenna siihen vaihtimen kela;
  • kun asennat uunia, jätä tulo- ja poistoaukot jäähdyttimen putkia varten;
  • anna liuoksen kuivua muurauksen viimeistelyn jälkeen ja tarkista sitten tuloksena oleva lämmitysjärjestelmä.

Lämmönvaihtimen tarkistaminen löytyy teknisestä kirjallisuudesta. Helpoin tapa on yksinkertaisesti lisätä vettä järjestelmään ja sytyttää liesi. Tämän seurauksena tarkistat jäähdyttimen hitsaukset, putkiliitännät.

Jos neste ei kierrä tai löydät vuodon, sinun on selvitettävä koko järjestelmä. Tämän välttämiseksi vaihtimen säiliön valmistuksessa on käytettävä terästä, jonka paksuus on 2,5 mm, ja saumojen on oltava vähintään leveitä.

On syytä kiinnittää huomiota valmistetun lämmönvaihtimen paloturvallisuuden varmistamiseen. Älä päästä avotulta tai kaasu- tai sähkövuotoja. Jos omistaja on valmistanut itsenäisesti lämmitysjärjestelmän lämmönvaihtoelementin, sen käyttöön tulee kutsua kokenut putkimies, joka huomaa viat ja antaa suosituksia niiden poistamiseksi.

Jos lämmityksen asennuksen suorittaa erikoistunut yritys, sen asiantuntijat laativat itsenäisesti tarvittava järjestelmä, tekee laskelmia lämmönvaihtimesta ja lämmitysjärjestelmästä.

Samanlaisia ​​viestejä