Вихревой теплогенератор для автономного отопления

Содержание
  1. Критерии выбора лучшего вихревого теплогенератора
  2. Область применения теплогенераторов
  3. Основы функционирования
  4. Ряд преимуществ и недостатков
  5. Рекомендации по выбору
  6. Обзор моделей разных конструкций
  7. Рекомендации по эксплуатации
  8. Вихревой теплогенератор потапова своими руками (инструкция)
  9. Как своими силами сделать вихревой теплогенератор – Школа по утеплению дома
  10. Принцип работы
  11. Для чего используется?
  12. Необходимые инструменты
  13. Технология изготовления. Двигатель
  14. Устанавливаем насос
  15. Повышаем производительность
  16. Утепляем ВТП
  17. Гаситель вихрей
  18. Теплогенератор — как сделать своими руками расскажет эксперт. Жми!
  19. Принцип работы
  20. Конструкция корпуса теплогенератора
  21. Вихревой теплогенератор – новое слово в вопросе обогрева
  22. История изобретения
  23. Принцип действия
  24. Два основных вида
  25. Как собрать теплогенератор
  26. Устанавливаем двигатель
  27. Подсоединяем насос
  28. Усовершенствуем теплогенератор
  29. Вихрегаситель
  30. Кавитационный теплогенератор своими руками
  31. Вихревое устройство: общее понятие
  32. Кавитационные генераторы: преимущества
  33. Строение нагревателя и принцип работы
  34. Типы обогревателей
  35. Самостоятельное изготовление оборудования
  36. Делаем вихревой теплогенератор. Видео
  37. Изготовление
  38. Установка насоса
  39. Процесс изготовления
  40. Как увеличить производительность устройства
  41. Вихревой теплогенератор своими руками. Вихревые теплогенераторы – Смотреть лучшее видео
  42. Вихревой двигатель для отопления
  43. Технология производства и необходимый инструмент
  44. Установка насоса вихревого генератора теплоты и сооружение корпуса
  45. Утепление вихревого двигателя
  46. Подведение итогов

Критерии выбора лучшего вихревого теплогенератора

Вихревой теплогенератор позволяет получать тепло в результате преобразования энергий: одного ее рода в другой эквивалент. Производительность таких устройств крайне высока, в результате чего жидкость может нагреваться до 95 градусов. А это позволяет обеспечивать объекты разной величины и целевого назначения горячей водой и теплом с существенной экономией.

Область применения теплогенераторов

На сегодняшний день помимо проведения непрерывных разработок уже вводятся в эксплуатацию альтернативные источники энергии и тепла. В зависимости от условий рабочей среды могут применяться различные агрегаты для обогрева помещения или системной подачи горячей воды. В качестве одного из таких вариантов выступает вихревой теплогенератор.

Смотрим видео, принцип работы и область применения:

Основная задача подобных агрегатов заключается в нагреве воды. В результате высокой эффективности этого процесса можно направлять полученное тепло на отопление производственных, гражданских, сельскохозяйственных и частных объектов. При этом вихревой теплогенератор позволяет организовать полностью автономную систему отопления. Дополнительно к этому свойство данного устройства преобразовывать один вид энергии в другой может обеспечить любой объект горячей водой.

Основы функционирования

Достоверного и подтвержденного объяснения того, как работает вихревой теплогенератор, до сих пор нет. Известно лишь, что функционирует такой агрегат на основе процесса кавитации. При вращении воды посредством ротора происходит образование пузырьков, заполненных газообразной средой. По мере движения жидкости пузырьки «схлопываются», что, по мнению многих, как раз и является причиной нагрева воды. Прогретая жидкость подается в систему отопления. Приблизительная схема функционирования выглядит следующим образом:

Тем не менее, исследования не останавливались и сегодня вихревой теплогенератор представлен довольно большим количеством исполнений. Тот факт, что разработки продолжились, несмотря на отсутствие твердого основания для подобных процессов, объясняется высоким КПД, так как нагрев жидкости происходит с эффективностью 100%.

Ряд преимуществ и недостатков

Вихревой высокопроизводительный теплогенератор представлен большим количеством исполнений как раз благодаря тому, что подобные устройства характеризуются рядом значимых достоинств, среди которых:

Возможность обеспечить объект горячей водой и достаточным количеством тепла для эффективного отопления;

  • Вихревой кавитационный теплогенератор позволяет организовать полностью автономную отопительную систему;
  • Отсутствует необходимость принудительного охлаждения;
  • В зависимости от исполнения к числу преимуществ может быть добавлена компактность;
  • Непродолжительные сроки окупаемости, что также зависит от модели аппарата (от 6 до 12 месяцев);
  • Эффективный прогрев рабочей среды характеризуется небольшими тепловыми потерями.
  • Как и любой другой альтернативный источник тепла, вихревой кавитационный теплогенератор не пользуется широкой популярностью, несмотря на довольно высокую эффективность. Соответственно, один из главных недостатков – высокая стоимость, что отчасти обусловлено незначительным уровнем распространения подобной техники, несмотря на то, что сегодня производители предлагают различные модели.

    Рекомендации по выбору

    Вихревой кавитационный теплогенератор существует в разных исполнениях. Сегодня наиболее распространены устройства, работающие на водяной основе, то есть, в качестве теплоносителя выступает жидкость.

    Но есть возможность приобрести и твердотопливный агрегат, на выходе которого образуется газообразная смесь дымового газа и воздушной среды.

    Теплогенератор твердотопливный высокопроизводительный вихревой отличается возможностью сжигания древесины высокой влажности (до 65%). Соответственно, при выборе учитывается назначение агрегата и предполагаемая нагрузка, так как существуют исполнения с разным уровнем тепловой мощности. В зависимости от того, какой по величине объект предполагается обслуживать, подбирается подходящее устройство.

    В случае с твердотопливным оборудованием важно учесть скорость расхода топлива, размеры погрузочной камеры и вид загрузки топлива. Можно подбирать вихревой разнотипный теплогенератор по уровню тепловой мощности, а можно обратить внимание на пункт в сопроводительной документации о том, какой величины объем допускается прогревать. Немаловажным является вес, а также габаритные размеры оборудования.

    Для крупных помещений и зданий предполагается использование массивных агрегатов, тогда как для частного жилья достаточно устройства мощностью 2,2 кВт и весом всего 40 кг.

    Обзор моделей разных конструкций

    Если планируется задействовать вихревой теплогенератор, то можно купить его по цене 62 000 руб., как, например, модель мощностью 2,2 кВт от производителя ЗАО «Индустриальные технологии 21». Это жидкостный агрегат, который может быть подключен к новой или уже действующей системе отопления. Агрегат обслуживает помещение объемом до 90 куб. м, его вес составляет 40 кг.

    Смотрим видео о продукции компании «Индустриальные технологии 21»:

    Если выбрать твердотопливное исполнение, то в данном случае рассматривается более производительное оборудование с тепловой мощностью от 250 до 700 кВт. Например, модели ТВВ-Р-250, ТВВ-Р-500, ТВВ-Р-700. Все они предполагают ручную загрузку топлива. Но более мощные исполнения потребляют больше топлива. Если модель 250 расходует 120 кг/час, то исполнение 700 потребляет около 340 кг/час. Существуют устройства намного более производительные тепловой мощностью 2 500 кВт. Если планируется использовать такие вихревые теплогенераторы, то их цена будет заметно выше.

    Рекомендации по эксплуатации

    Чем меньше габаритные размеры подобной техники, тем более простым будет ее эксплуатация. Например, существуют полностью автономные устройства с автоматическим управлением. При этом пользователю нет необходимости участвовать в процессе. А вот при использовании некоторых исполнений твердотопливных теплогенераторов без участия обученного оператора для загрузки топлива не обойтись, так как в данных агрегата предполагается ручная подача древесины.

    Сегодня существуют разные исполнения подобной техники с полностью автоматизированным исполнением, включая и предустановленный температурный режим. Учитывая, что агрегаты такого рода полностью безопасны, как с точки зрения экологичности, так и с точки зрения пожарной безопасности, то нет необходимости их постоянного контроля.

    Но для эффективной продолжительной работы рекомендуется периодически производить обслуживание, в особенности, агрегатов, которые работают с жидкостным теплоносителем.

    Таким образом, для организации отопительной системы и горячего водоснабжения не всегда обязательно обращаться к стандартным решениям. На практике оказывается, что при использовании тепловых установок на базе вихревых теплогенераторов отмечается существенная экономия в сравнении с прочими видами отопительных систем.

    В результате можно получить не просто высокопроизводительную технику, но еще и экономить при ее эксплуатации. Несмотря на довольно высокую стоимость подобных агрегатов, их дальнейшая эксплуатация полностью окупается, причем этого не придется ждать слишком долго, так как в некоторых случаях сроки окупаемости достигают 6 месяцев.

    Вихревой теплогенератор потапова своими руками (инструкция)

    Как своими силами сделать вихревой теплогенератор – Школа по утеплению дома

    ГлавнаяОбогревателиКак своими силами сделать вихревой теплогенератор

    Вихревой теплогенератор Потапова, или же сокращенно ВТП, был разработан специально для того, чтобы получать тепловую энергию с помощью всего лишь электрического двигателя и насоса. Такое устройство используется преимущественно в качестве экономного источника тепла.

    Сегодня мы рассмотрим особенности конструкции этого устройства, а также как изготовить вихревой теплогенератор своими руками.

    Скачть руководство по сборке ВТГ в формате .PDF

    Принцип работы

    Работает генератор следующим образом. Вода (или любой другой используемый теплоноситель) попадает в кавитатор. Электродвигатель затем раскручивает кавитатор, в котором при этом схлопываются пузырьки – это и есть кавитация, отсюда и название элемента. Так вся жидкость, которая в него попадает, начинает греться.

    Электроэнергия, требуемая для работы генератора, тратится на три вещи:

    • На образование звуковых колебаний.
    • На то, чтобы преодолеть силу трения в устройстве.
    • На нагревание жидкости.

    При этом как утверждают создатели устройства, в частности, сам молдаванин Потапов, для работы используется возобновляемая энергия, хотя не совсем понятно, откуда она появляется. Как бы то ни было, дополнительного излучения не наблюдается, следовательно, можно говорить чуть ли не о стопроцентном КПД, ведь почти все энергия тратится на нагрев теплоносителя. Но это в теории.

    Для чего используется?

    Приведем небольшой пример. В стране есть масса предприятий, которые по тем или иным причинам не могут позволить себе газовое отопление: или магистрали нет неподалеку, или еще что-то.

    Тогда что остается? Обогреть электричеством, но тарифы на такого рода отопление могут ужаснуть. Вот тут и выручает чудо-прибор Потапова.

    При его использовании затраты на электроэнергию останутся теми же, КПД, разумеется, тоже, так как больше сотни ему все равно не быть, а вот КПД в плане финансовом будет составлять от 200% до 300%.

    Получается, что эффективность вихревого генератора – 1.2-1.5.

    Необходимые инструменты

    Что же, пора приступать к самостоятельному изготовлению генератора. Давайте посмотрим, что нам потребуется:

    • Шлифовальная машинка угловая, или турбинка;
    • Железный уголок;
    • Сварка;
    • Болты, гайки;
    • Электрическая дрель;
    • Ключи 12-13;
    • Сверла к дрели;
    • Краска, кисточка и грунтовка.

    Технология изготовления. Двигатель

    Читайте так же про установку водяного насоса для отопления — тут

    Самый простой вариант изготовить вихревой теплогенератор своими руками – использовать в работе стандартные детали. Нам может подойти практически любой двигатель, чем большую мощность он будет иметь, тем больше теплоносителя сможет нагреть.

    При выборе электродвигателя следует учесть, в первую очередь, напряжение в вашем доме. Следующий этап – создание станины под двигатель. Станина представляет собой обычный железный каркас, для которого лучше использовать железные уголки.

    Размеров никаких мы не скажем, так как они зависят от габаритов двигателя и определяются на месте.

    1. Нарезаем турбинкой угольники необходимой длины. Свариваем из них квадратную конструкцию таких размеров, чтобы все элементы туда поместились.
    2. Вырезаем дополнительный уголок и привариваем его к каркасу поперек таким образом, чтобы к нему можно было прикрепить электродвигатель.
    3. Красим станину, ждем, пока высохнет.
    4. Сверлим отверстия для крепежа, закрепляем электродвигатель.

    Устанавливаем насос

    Далее мы должны выбрать «правильный» водяной насос. Ассортимент этих инструментов сегодня настолько широк, что можно найти себе модель любой силы и габаритов. Нам же нужно обращать внимание лишь на две вещи:

    • Сможет ли двигатель раскрутить этот насос;
    • Является ли он (насос) центробежным.

    Далее насос устанавливается все в том же каркасе, при необходимости крепятся дополнительные крепежные элементы.

    У вихревого генератора корпус представляет собой цилиндр, закрытый с обеих сторон. По боками должны находиться сквозные отверстия, посредством которых устройство будет подсоединяться к отопительной системе. Но главная особенность конструкции – внутри корпуса: сразу возле входного отверстия размещен жиклер. Отверстие жиклера должно подбираться чисто индивидуально.

    Для изготовления корпуса нам потребуются следующие инструменты:

    1. Железная труба с толстыми стенками диаметром около 10 см;
    2. Муфты для соединения;
    3. Сварка;
    4. Несколько электродов;
    5. Турбинка;
    6. Пара патрубков, в которых проделана резьба;
    7. Электрическая дрель;
    8. Сверла;
    9. Ключ разводной.

    Теперь – непосредственно к процессу изготовления.

    1. Для начала отрезаем кусок трубы длиной порядка 50-60 см и делаем на ее поверхности внешнюю проточку примерно на пол толщины, 2-2.5 см. нарезаем резьбу.
    2. Берем еще два куска этой же трубы, длиной по 5 см каждый, и делаем из них пару колец.
    3. Затем берем металлический лист с такой же толщиной, какая и у трубы, вырезаем из нее своеобразные крышки, привариваем их там, где резьба не делалась.
    4. По центру крышек делаем два отверстия – одно из них по окружности патрубка, второе – по окружности жиклера. Внутри крышки рядом с жиклером просверливаем фаску таким образом, чтобы получилась форсунка.
    5. Подключаем генератор к отопительной системе. патрубок возле форсунки подсоединяем к насосу, но только к тому отверстию, откуда под напором поступает вода. Второй патрубок соединяем с входом в отопительную систему, выход же необходимо подсоединить к входу насоса.

    Насос будет создавать давление, которое, воздействуя на воду, заставит ее проходить через форсунку нашей конструкции. В специальной камере вода будет перегреваться ввиду активного перемешивания, после чего подается непосредственно в отопительный контур.

    Дабы можно было регулировать температуру, вихревой теплогенератор своими руками должен оснащаться специальным запирающим устройством, располагающимся рядом с патрубком. Если несколько прикрыть запор, то конструкция будет дольше перегонять воду по камере, следовательно, из-за этого температура поднимется.

    Читайте также:  Незаконное начисление платы за водоснабжение

    Таким образом и работает такого рода обогреватель.

    Про другие способы альтернативного отопления читайте тут

    Повышаем производительность

    Насос теряет тепловую энергию, что является главным недостатком вихревого генератора (по крайней мере, в описанном своем варианте). Поэтому насос лучше окунуть в специальную водяную рубашку, дабы исходящее от него тепло также приносило пользу.

    Диаметр этой рубашки должен быть несколько больше, чем у насоса. Можем использовать для этого по традиции обрезок трубы, а можно из листовой стали сделать параллелепипед. Его габариты должны быть такими, чтобы все элементы генератора свободно в него помещались, а толщина – чтобы выдерживал рабочее давление системы.

    Помимо того, снизить теплопотери можно установкой специального жестяного кожуха вокруг устройства. Изолятором может стать любой такого рода материал, который способен выдерживать рабочую температуру.

    1. Собираем следующую конструкцию: теплогенератор, насос и соединяющий патрубок.
    2. Измеряем, каковы их габариты, и подбираем трубу нужного диаметра – так, чтобы все детали легко в ней поместились.
    3. Изготавливаем крышки для обеих сторон.
    4. Далее заботимся о том, чтобы детали внутри трубы были жестко закреплены, а также о том, чтоб насос сумел прокачивать сквозь себя теплоноситель.
    5. Просверливаем выходное отверстие, крепим на него патрубок.

    На втором конце трубы мы привариваем фланец, посредством которого будет закреплена крышка на прокладке-уплотнителе. Можно оборудовать внутри корпуса каркас, чтобы было проще устанавливать все элементы. Собираем устройство, проверяем, насколько прочны крепления, проверяем герметичность, вставляем в корпус и закрываем.

    Затем подключаем вихревой теплогенератор ко всем потребителям, проверяем его еще раз на предмет герметичности. Если ничего не течет, то можно активировать насос. При открытии/закрытии крана на входе регулируем температуру.

    Возможно вас так же заинтересует статья о том как сделать солнечный коллектор своими руками

    Утепляем ВТП

    Прежде всего, одеваем кожух. Берем для этого лист алюминия или нержавейки и вырезаем пару прямоугольников. Загибать их лучше по такой трубе, у которой больший диаметра, чтобы в итоге образовался цилиндр. Далее следуем инструкции.

    1. Скрепляем половинки между собой с помощью специального замка, используемого для соединения водопроводных труб.
    2. Делаем пару крышек для кожуха, но не забываем о том,/ что в них должны оставаться дырки для подключения.
    3. Обматываем устройство термоизоляционным материалом.
    4. Помещаем генератор в кожух и плотно закрываем обе крышки.

    Есть и другой способ увеличения производительности, но для этого нужно знать, как же именно работает чудо-прибор Попова, КПД которого может превышать (не доказано и не объяснено) 100%. Мы то с вами уже знаем, как он работает, поэтому может приступать непосредственно к усовершенствованию генератора.

    Гаситель вихрей

    Да, мы сделаем приспособление с таким загадочным названием – гаситель вихрей. Он будет состоять из расположенных вдоль пластин, помещенный внутри обоих колец.

    Посмотрим, что нам потребуется для работы.

    • Сварка.
    • Турбинка.
    • Лист стали.
    • Труба с толстыми стенками.

    Труба должна быть меньшей, чем теплогенератор. Делаем из нее два кольца, примерно по 5 см каждое. Из листа вырезаем несколько полосок одного размера. Их длина должна составлять 1/4 длины корпуса устройства, а ширина такой, чтоб после сборки осталось свободное пространство внутри.

    1. Вставляем в тиски пластинку, навешиваем на одном ее конце металлические кольца и свариваем их с пластиной.
    2. Вынимаем пластину из зажима и поворачиваем другой стороной. Берем вторую пластину и помещаем ее в кольца таким образом, чтобы обе пластины размещались параллельно. Аналогичным образом закрепляем все оставшиеся пластины.
    3. Собираем вихревой генератор своими руками, а полученную конструкцию устанавливаем напротив сопла.

    Отметим, что поле совершенствования устройства практически безгранично. К примеру, вместо указанных выше пластин мы можем применить проволоку из стали, скрутив ее предварительно в виде клубка. Кроме того, мы можем проделать дырки на пластинах различного размера. Конечно, обо всем этом нигде не упоминается, но кто сказал, что вы не можете использовать данные усовершенствования?

    И в качестве заключения – несколько дельных советов. Во-первых, все поверхности желательно защитить окрашиванием.

    Во-вторых, все внутренние детали стоит делать из толстых материалов, так как он (детали) будут постоянно находиться в достаточно агрессивной среде.

    И в-третьих, позаботьтесь о нескольких запасных крышках, имеющих разного размера отверстия. В дальнейшем вам будет подбирать необходимый диаметр, дабы добиться максимальной производительности устройства.

    Теплогенератор — как сделать своими руками расскажет эксперт. Жми!

    В связи с высокими ценами на промышленное отопительное оборудование многие умельцы собираются делать своими руками экономичный нагреватель вихревой теплогенератор.

    Такой теплогенератор представляет собой всего лишь немного видоизмененный центробежный насос. Однако, чтобы собрать самостоятельно подобное устройство, даже имея все схемы и чертежи, нужно иметь хотя бы минимальные знания в данной сфере.

    Принцип работы

    Процесс кавитации. (Для увеличения нажмите)

    Теплоноситель (чаще всего используют воду) попадает в кавитатор, где установленный электродвигатель производит его раскручивание и рассечение винтом, в результате образуются пузырьки с парами (это же происходит, когда плывет подводная лодка и корабль, оставляя за собой специфический след).

    Двигаясь по теплогенератору, они схлопываются, за счет чего выделяется тепловая энергия. Такой процесс и называется кавитацией.

    Исходя из слов Потапова, создателя кавитационного теплогенератора, принцип работы данного типа устройства основан на возобновляемой энергии. За счет отсутствия дополнительного излучения, согласно теории, КПД такого агрегата может составлять около 100%, так как практически вся используемая энергия уходит на нагрев воды (теплоносителя).

    Чтобы сделать самодельный вихревой теплогенератор, для подключения его к отопительной системе, потребуется двигатель.

    И, чем больше будет его мощность, тем больше он сможет нагреть теплоноситель (то есть быстрее и больше будет производить тепла). Однако здесь необходимо ориентироваться на рабочее и максимальное напряжение в сети, которое к нему будет подаваться после установки.

    Производя выбор водяного насоса, необходимо рассматривать только те варианты, которые двигатель сможет раскрутить. При этом, он должен быть центробежного типа, в остальном ограничений по его выбору нет.

    Также нужно приготовить под двигатель станину. Чаще всего она представляет собой обычный железный каркас, куда крепятся железные уголки. Размеры такой станины будут зависеть, прежде всего, от габаритов самого двигателя.

    После его выбора необходимо нарезать уголки соответствующей длины и осуществить сварку самой конструкции, которая должна позволить разместить все элементы будущего теплогенератора.

    Далее нужно для крепления электродвигателя вырезать еще один уголок и приварить к каркасу, но уже поперек. Последний штрих, в подготовке каркаса – это покраска, после которой уже можно крепить силовую установку и насос.

    Конструкция корпуса теплогенератора

    Такое устройство (рассматривается гидродинамический вариант) имеет корпус в виде цилиндра.

    Соединяется с отопительной системой он через сквозные отверстия, которые у него находятся по бокам.

    Но основным элементом этого устройства является именно жиклер, находящийся внутри этого цилиндра, непосредственно рядом с входным отверстием.

    Обратите внимание: важно, чтобы размер входного отверстия жиклера имел размеры соответствующие 1/8 от диаметра самого цилиндра.

    Если его размер будет меньше этого значения, то вода физически не сможет в нужном количестве через него проходить.

    При этом насос будет сильно нагреваться, из-за повышенного давления, что также будет оказывать негативное влияние и на стенки деталей.

    Для создания самодельного генератора тепла понадобится шлифовальная машинка, электродрель, а также сварочный аппарат.

    Процесс будет происходить следующим образом:

    Таким образом, под давлением, создаваемым насосом, теплоноситель в виде воды начнет проходить через форсунку. За счет постоянного движения теплоносителя внутри этой камеры он и будет нагреваться. После этого она попадает уже непосредственно в систему отопления. А чтобы была возможность регулировать получаемую температуру, нужно за патрубком установить шаровой кран.

    Изменение температуры будет происходить при изменении его положения, если он будет меньше пропускать воды (будет находиться в полузакрытом положении). Вода будет дольше находиться и двигаться внутри корпуса, за счет чего её температура увеличится. Именно таким образом и работает подобный водонагреватель.

    Смотрите видео, в котором даются практические советы по изготовлению вихревого теплогенератора своими руками:

    Вихревой теплогенератор – новое слово в вопросе обогрева

    Отопление дома, гаража, офиса, торговых площадей – вопрос, решать который надо сразу после того, как помещение построено. И не важно, какое время года на улице. Зима всё равно придёт. Так что побеспокоиться о том, чтобы внутри было тепло необходимо заранее.

    Тем, кто покупает квартиру в многоэтажном доме, волноваться не о чем – строители уже всё сделали. А вот тем, кто строит свой дом, оборудует гараж или отдельно стоящее небольшое здание, придётся выбирать, какую систему отопления устанавливать.

    И одним из решений будет вихревой теплогенератор.

    История изобретения

    Сепарация воздуха, иначе говоря, разделение его на холодную и горячую фракции в вихревой струе – явление, которое и легло в основу вихревого теплогенератора, было открыто около ста лет назад. И как это часто бывает, лет 50 никто не мог придумать, как его использовать.

    Так называемую вихревую трубу модернизировали самыми разными способами и пытались пристроить практически во все виды человеческой деятельности. Однако везде она уступала и по цене и по КПД уже имеющимся приборам. Пока русский учёный Меркулов не придумал запустить внутрь воду, не установил, что на выходе температура повышается в несколько раз и не назвал этот процесс кавитацией.

    Цена прибора уменьшилась не намного, а вот коэффициент полезного действия стал практически стопроцентным.

    Принцип действия

    Сепарация воздуха в вихревом сосуде

    Так что же такое эта загадочная и доступная кавитация? А ведь всё довольно просто.

    Во время прохождения через вихрь, в воде образуется множество пузырьков, которые в свою очередь лопаются, высвобождая некое количество энергии. Эта энергия и нагревает воду.

    Количество пузырьков подсчёту не поддаётся, а вот температуру воды вихревой кавитационный теплогенератор может повысить до 200 градусов. Не воспользоваться этим было бы глупо.

    Два основных вида

    Несмотря на то и дело появляющиеся сообщения о том, что кто-то где-то смастерил уникальный вихревой теплогенератор своими руками такой мощности, что можно отапливать целый город, в большинстве случаев это обычные газетные утки, не имеющие под собой никакой фактической основы. Когда-нибудь, возможно, это случиться, а пока принцип работы этого прибора можно использовать только двумя способами.

    Роторный теплогенератор. Корпус центробежного насоса в этом случае будет выступать в качестве статора. В зависимости от мощности по всей поверхности ротора сверлят отверстия определённого диаметра.

    Именно за счёт их и появляются те самые пузырьки, разрушение которых и нагревает воду. Достоинство у такого теплогенератор только одно. Он намного производительнее. А вот недостатков существенно больше.

    • Шумит такая установка очень сильно.
    • Изношенность деталей повышенная.
    • Требует частой замены уплотнителей и сальников.
    • Слишком дорогое обслуживание.

    Статический теплогенератор. В отличие от предыдущей версии, здесь ничего не вращается, а процесс кавитации происходит естественным путём. Работает только насос. И список достоинств и недостатков принимает резко противоположное направление.

    • Прибор может работать при низком давлении.
    • Разница температур на холодном и горячих концах довольно велика.
    • Абсолютно безопасен, в каком бы месте не использовался.
    • Быстрый нагрев.
    • КПД 90 % и выше.
    • Возможность использования, как для обогрева, так и для охлаждения.

    Единственным недостатком статического ВТГ можно считать дороговизну оборудования и связанную с этим довольно долгую окупаемость.

    Как собрать теплогенератор

    Инструменты для работы

    При всех этих научных терминах, которые могут напугать незнакомого с физикой человека, смастерить в домашних условиях ВТГ вполне возможно. Повозиться, конечно, придётся, но если всё сделать правильно и качественно, можно будет наслаждаться теплом в любое время.

    И начать, как и в любом другом деле, придётся с подготовки материалов и инструментов. Понадобятся:

    • Сварочный аппарат.
    • Шлифмашинка.
    • Электродрель.
    • Набор гаечных ключей.
    • Набор свёрл.
    • Металлический уголок.
    • Болты и гайки.
    • Толстая металлическая труба.
    • Два патрубка с резьбой.
    • Соединительные муфты.
    • Электродвигатель.
    • Центробежный насос.
    • Жиклёр.

    Вот теперь можно приступать непосредственно к работе.

    Устанавливаем двигатель

    Электродвигатель, подобранный в соответствии с имеющимся напряжением, устанавливается на станину, сваренную или собранную с помощью болтов, из уголка. Общий размер станины вычисляется таким образом, чтобы на ней можно было разместить не только двигатель, но и насос. Станину лучше покрасить во избежание появления ржавчины. Разметить отверстия, просверлить и установить электродвигатель.

    Читайте также:  Конвектор это вентиляция или отопление

    Подсоединяем насос

    Насос следует подбирать по двум критериям. Во-первых, он должен быть центробежным. Во вторых, мощности двигателя должно хватить, чтобы его раскрутить. После того, как насос будет установлен на станину, алгоритм действий следующий:

    • В толстой трубе диаметром 100 мм и длиной 600 мм с двух сторон нужно сделать внешнюю проточку на 25 мм и в половину толщины. Нарезать резьбу.
    • На двух кусках такой же трубы длинной каждый 50 мм нарезать внутреннюю резьбу на половину длины.
    • Со стороны противоположной от резьбы приварить металлические крышки достаточной толщины.
    • По центру крышек сделать отверстия. Одно по размеру жиклёра, второе по размеру патрубка. С внутренней стороны отверстия под жиклёр сверлом большого диаметра необходимо снять фаску, чтобы получилось подобие форсунки.
    • Патрубок с форсункой подсоединяется к насосу. К тому отверстию, из которого вода подаётся под напором.
    • Вход системы отопления подсоединяется ко второму патрубку.
    • К входу насоса присоединяется выход из системы отопления.

    Цикл замкнулся. Вода будет под давлением подаваться в форсунку и за счёт образовавшегося там вихря и возникшего эффекта кавитации станет нагреваться. Регулировку температуры можно осуществить, установив за патрубком, через который вода попадает обратно в систему отопления, шаровый кран.

    Чуть прикрыв его, вы сможете повысить температуру и наоборот, открыв – понизить.

    Усовершенствуем теплогенератор

    Это может звучать странно, но и эту довольно сложную конструкцию можно усовершенствовать, ещё больше повысив её производительность, что будет несомненным плюсом для обогрева частного дома большой площади. Основывается это усовершенствование на том факте, что сам насос имеет свойство терять тепло. Значит, нужно заставить расходовать его как можно меньше.

    Добиться этого можно двумя путями. Утеплить насос при помощи любых подходящих для этой цели теплоизоляционных материалов. Или окружить его водяной рубашкой. Первый вариант понятен и доступен без каких-либо пояснений. А вот на втором следует остановиться подробнее.

    Чтобы соорудить для насоса водяную рубашку придётся поместить его в специально сконструированную герметическую ёмкость, способную выдерживать давление всей системы. Вода будет подаваться именно в эту емкость, и насос будет забирать её уже оттуда. Внешняя вода так же нагреется, что позволит насосу работать намного продуктивнее.

    Вихрегаситель

    Но, оказывается и это ещё не всё. Хорошо изучив и поняв принцип работы вихревого теплогенератора, можно оборудовать его гасителем вихрей.

    Подаваемый под большим давлением поток воды ударяется в противоположную стенку и завихряется. Но этих вихрей может быть несколько.

    Стоит только установить внутрь устройства конструкцию напоминающую своим видом хвостовик авиационной бомбы. Делается это следующим образом:

    • Из трубы чуть меньшего диаметра, чем сам генератор необходимо вырезать два кольца шириной 4-6 см.
    • Внутрь колец приварите шесть металлических пластинок, подобранных таким образом, чтобы вся конструкция получилась длинной равной четверти длины корпуса самого генератора.
    • Во время сборки устройства закрепите эту конструкцию внутри напротив сопла.

    Пределу совершенства нет и быть не может и усовершенствованием вихревого теплогенератора занимаются и в наше время. Не всем это под силу. А вот собрать устройство по схеме, приведённой выше, вполне возможно.

    Кавитационный теплогенератор своими руками

    Хозяева частных домов всячески стремятся сэкономить на отоплении, которое год от года требует немалых затрат. С целью создания обогревательных экономных систем в жилых, производственных, общественных помещениях разрабатываются и применяются на практике различные схемы по выработке выгодной тепловой энергии. Для этих целей подходит кавитационный теплогенератор.

    Чтобы сэкономить на тепловой энергии – данный теплогенератор поможет вам сэтим

    Вихревое устройство: общее понятие

    Подобная установка конструктивно достаточно проста. Она используется для эффективного и выгодного отопления здания с минимальными финансовыми затратами.

    Экономичность обуславливается специальным нагревом воды через кавитацию.

    Такой метод заключается в создании мелких пузырьков из пара в зоне сниженного давления рабочей жидкости, которое обеспечивается специальными звуковыми колебаниями, функционированием насоса.

    Кавитационный нагреватель справляется с переработкой механической энергии в тепловой поток, что немаловажно для промышленных объектов. В них нагревательные элементы периодически выходят из строя, поскольку функционируют с жидкостями большой разности по температуре.

    В этом видео вы узнаете, как устроен теплогенератор:

    Кавитационные генераторы: преимущества

    Такие установки нашли широкое применение в бутовых условиях и на производстве. Причиной тому выступают следующие факторы, их характеризующие:

    • ценовая доступность;
    • экономичность отопительной системы;
    • возможность создания конструкции своими руками;
    • высокий КПД обогрева.

    Правила эксплуатации гласят, что нельзя устанавливать вихревые изделия внутри жилого помещения из-за создания высокоуровневого шума. Оптимальным вариантом станет обустройство отдельной хозпостройки, котельной.

    К недостаткам относятся довольно большие размеры готового к эксплуатации обогревателя. Также отмечается чрезмерная мощность для частного дома, коттеджа, возможная сложность приобретения материалов, которые понадобятся в случае самостоятельного изготовления кавитатора.

    В данном обогревателе, одним из плюсов является высокий КПД

    Строение нагревателя и принцип работы

    Кавитационное отопление характеризуется образованием пузырьков из пара в рабочей жидкости. В результате такого действия давление постепенно снижается благодаря высокой скорости потока.

    Следует отметить, что необходимое парообразование задается специальным излучением лазерных импульсов либо акустикой, заданной определенными звуками.

    Воздушные области закрытого типа смешиваются с водяной массой, после чего поступают в зону большого давления, где вскрываются и излучают ожидаемую ударную волну.

    Оборудование кавитационного типа отличается способом функционирования. Схематично оно выглядит так:

    1. Водяной поток перемещается по кавитатору, в котором с помощью циркуляционного насоса обеспечивается рабочее давление, поступающее в рабочую емкость.
    2. Далее в таких емкостях повышается скорость, соответственно, и давление жидкости посредством установленных по чертежам трубок.
    3. Потоки, достигая центральной части камеры, перемешиваются, в результате чего и образуется кавитация.
    4. В результате описанного процесса пузырьки пара не увеличиваются в размерах, отсутствует их взаимодействие с электродами.
    5. После этого вода перемещается в противоположную часть емкости и возвращается для совершения нового круга.
    6. Нагревание обеспечивается передвижением и расширением жидкости в месте выхода из сопла.

    Из работы вихревой установки видно, что ее конструкция незамысловата и проста, но при этом обеспечивает быстрый и выгодный обогрев помещения.

    Типы обогревателей

    Кавитационный котел отопления относится к одному из распространенных типов обогревателей. Наиболее востребованные из них:

    1. Роторные установки, среди которых особого внимания заслуживает устройство Григгса. Суть его действия основана на центробежном насосе роторного действия. Внешне описываемая конструкция напоминает диск с несколькими отверстиями. Каждая такая ниша называется ячейкой Григгса, их количество и функциональные параметры взаимозависимы с частотой вращения привода, типом применяемой генераторной установки. Рабочая жидкость подогревается в пространстве между ротором и статором из-за быстрого перемещения по дисковой поверхности.
    2. Статические обогреватели. Котлы лишены каких-либо передвигающихся деталей, кавитация в них обеспечивается за счет специальных элементов Лаваля. Установленный в отопительную систему насос задает необходимое давление воды, которая начинает быстро передвигаться и подогреваться. За счет узких отверстий в соплах жидкость перемещается в ускоренном режиме. Из-за ее быстрого расширения достигается необходимая для обогрева кавитация.

    Особенность статического агрегата заключается в отсутствии вращающихся деталей, чем и обуславливается его продолжительный эксплуатационный срок. Длительность работы без технического обслуживания достигает 5 лет. Если же сломается сопло, его без труда можно заменить, что стоит гораздо дешевле в сравнении с приобретением нового рабочего элемента в роторную установку.

    Самостоятельное изготовление оборудования

    Создать кавитатор своими руками вполне реально, но предварительно стоит ознакомиться со схематическими особенностями, точными чертежами агрегата, понять и подробно изучить принцип, по которому он действует. Наиболее простой моделью принято считать ВТГ Потапова с показателем КПД в 93%. Схематически теплогенератор довольно прост, будет уместен в быту и промышленном применении.

    Приступая к сборке агрегата, необходимо подобрать в систему насос, который должен полностью соответствовать требованиям мощности, необходимой тепловой энергии. В большинстве своем описываемые генераторы по форме напоминают сопло, такие модели самые удобные и простые для домашнего применения.

    При собственноручном создании теплогенератора не забываем нужные зап.части, например, гильзы

    Создание кавитатора невозможно без предварительной подготовки определенных инструментов и приспособлений. К ним относятся:

    • патрубки входного и выходного типа, оснащенные краниками;
    • манометры, измеряющие давление;
    • термометр, без которого невозможно произвести замер температуры;
    • гильзы, которыми дополняются термометры;
    • вентили, с помощью которых из всей отопительной системы устраняются воздушные пробки.

    Специалисты рекомендуют следить за диаметральным показателем сечения отверстия, которое присутствует между конфузором и диффузором. Оптимальные пределы варьируются от 8 до 15 единиц, выход за эти рамки нежелателен.

    Последовательность конструирования кавитационного теплогенератора своими руками представлена следующими действиями:

    1. Выбор насоса, который предназначен для эксплуатации с жидкостями высоких температур. В противном случае он быстро выйдет из строя. К такому элементу предъявляется обязательное требование: создание давления от 4 атмосфер.
    2. Выполнение емкости для кавитации. Главным условием выступает подбор необходимого по сечению проходного канала.
    3. Выбор сопла с учетом особенностей конфигурации. Такая деталь может быть цилиндрического, конусообразного, округлого типа. Важно, чтобы на входе воды в емкость развивался вихревой процесс.
    4. Подготовка внешнего контура — немаловажная процедура. Он представляет собой изогнутую трубку, которая отходит от кавитационной камеры. Далее она соединяется с двумя гильзами от термометра и двумя манометрами, а также с воздушным вентилем, помещенным в пространство между выходом и входом.

    Когда закончена работа с корпусом, следует поэкспериментировать с обогревателем. Процедура заключается в подведении насосной установки к электросети, при этом радиаторы подключаются с обогревательной системой. Следующий шаг — включение сети.

    Если конструкция работает исправно, в нее подается необходимое количество воды. Хороший показатель — подогрев жидкости на 3-5 градусов за 10-15 минут.

    Нагреватель кавитационного типа представляет собой выгодную установку, за короткое время обогревает здание, к тому же максимально экономичен. При желании он легко конструируется в домашних условиях, для чего понадобятся доступные и недорогие приспособления.

    Делаем вихревой теплогенератор. Видео

    Главная / Всё об отоплении / Батареи и радиаторы / Как сделать вихревой теплогенератор

    Основной задачей вихревого теплогенератора Потапова (ВТП) является получение тепловой энергии при помощи электродвигателя и насоса. Благодаря высокой экономии прибор получил большой спрос на рынке.

    Принцип работы

    Воду или иной теплоноситель подают в кавитатор, с помощью электродвигателя происходит раскручивание кавитатора, что дает схлопывание пузырьков внутри, данный процесс называет кавитацией, а вся жидкость, которая в него попала нагревается.

    Энергия, которая необходима для работы генератора используется для выполнения трех функций:

    • Для преобразования звуковых колебаний;
    • На преодоление в устройстве силы трения;
    • На нагревание жидкости.

    Схема подключения вихревого теплогенератора

    1 – насосный агрегат; 2 – струйный аппарат; 3 – теплообменник;
    4 – циркуляционный насос; 5 – система отопления; 6 – расширительный бак.

    По словам создателей агрегата и даже самого Потапова, работа устройства основывается на возобновляемой энергии, правда не совсем ясно, откуда она появляется. В любом случае, ввиду того, что нет дополнительного излучения теоретически можно вести речь почти о стопроцентном КПД, поскольку подавляющая часть энергии тратиться на нагрев теплоносителя.

    Например:

    Государство имеет ряд предприятий, которые по ряду причин не используют газовое отопление. Что же делать? Как вариант можно использовать электрическое отопление, правда, ввиду высоких тарифов такой вид отопления не всегда окажется приемлемым.

    Прибор Потапова, в данной ситуации окажется наиболее эффективным. Дело в том, что его эксплуатация никак не увеличит ваши затраты на электроэнергию, а КПД также будет не выше 100%, касательно же финансового КПД, так оно увеличиться на 200% – 300%. Это наглядно демонстрирует эффективность вихревого генератора порядка 1.2-1.5.

    Инструменты и материалы

    • Угловая шлифмашинка или турбинка;
    • Металлический уголок;
    • Сварочный аппарат;
    • Болты, гайки;
    • Дрель электрическая;
    • Сверла для дрели;
    • Ключ на 12 и на 13;
    • Грунтовка, кисточка и краска.

    Изготовление

    Важно знать. Поскольку параметров мощности насоса как таковых не предусмотрено, параметры, о которых пойдет речь ниже будут приблизительными.

    Для изготовления вихревого теплогенератора самостоятельно потребуется двигатель, мощность которого будет чем больше, тем лучше, ввиду того, что он сможет нагреть большее количество теплоносителя.

    Конечно, следует ориентироваться на напряжение в вашем доме или помещении. После того, как вы определились с двигателем, необходимо изготовить станину под двигатель.

    Станина будет иметь вид обычного железного каркаса, на котором будут использоваться обычные железные уголки.

    Касаемо размеров станины, так это все зависит от размеров двигателя. При помощи турбинки нужно нарезать угольники нужной длины и сварить из них квадратную конструкцию, размеры которой должны позволять вместить все элементы.

    Далее нужно вырезать дополнительный уголок и прикрепить его к каркасу поперек, поскольку к нему нужно будет крепить электродвигатель.

    Читайте также:  Отопление дома электричеством котельное

    Далее следует покрасить станину и просверлить отверстия для крепежа, после чего закрепить электродвигатель.

    Установка насоса

    При выборе водяного насоса следует обращать внимание на это:

    • Центробежный ли это тип насоса;
    • Сможет ли двигатель этот насос раскрутить.

    Что же касается модели насоса и производителя, то тут нет никаких ограничений. После этого, насос нужно закрепить все в том же каркасе, если нужно, можно использовать дополнительные крепежные элементы.

    Конструкция корпуса

    Прибор имеет корпус в форме цилиндра, который с обеих сторон закрыт. К отопительной системе устройство подсоединяется через сквозные отверстия по бокам. Однако, главной особенностью устройства является жиклер, который находится внутри конструкции непосредственно возле входного отверстия. Диаметр отверстия жиклера опять-таки подбирается индивидуально.

    Важно. Чтобы диаметр отверстия жиклера было вдвое меньшим, чем 1/4 общего диаметра цилиндра. В случае же очень маленького размера, вода в необходимом количестве просто не сможет через него проходить, и насос будет нагреваться. Также на внутренние детали окажет деструктивное влияние кавитация.

    Материалы и инструменты для того чтобы изготовить корпус

    • Труба железная с диаметром 10 см и толстыми стенками;
    • Соединительные муфты;
    • Сварочный аппарат;
    • Электроды;
    • Турбинка;
    • Пара патрубков с резьбой;
    • Электродрель со сверлами;
    • Разводной ключ.

    Процесс изготовления

    Прежде всего, вам следует отрезать кусок трубы, длина которого будет около 50-60 см и на ее поверхности необходимо будет сделать внешнюю проточку 2-2.5 см, а также нарезать резьбу. Далее вам нужно будет взять еще два куска этой самой трубу по 5 см каждый и сделать из них пару колец.

    После этого, нужно будет взять лист металла по толщине такой же, как и трубы и вырезать с него своего рода крышки. Далее эти крышки нужно будет приварить в тех местах, где нет резьбы.

    В центре крышек нужно будет проделать два отверстия, первое должно быть выполнено по окружности патрубка, второе же выполняется по окружности жиклера.

    Со внутренней стороны крышки рядом с жиклером необходимо просверлить фаску, для того чтобы получилась форсунка. Затем можно выполнять подключение генератора к системе отопления.

    Патрубок возле форсунки необходимо подсоединить к насосу, правда только к отверстию, откуда под давлением поступает вода. Второй патрубок нужно подсоединить ко входу в отопительную систему. Выход же подсоединяем к входу насоса.

    В результате создаваемого насосом давления вода будет проходить через форсунку конструкции. Нагретая перемешиванием вода в специальной камере будет подаваться в отопительный контур.

    Для регулировки температуры устройство оснащается специальным запорным механизмов, которое находится рядом с патрубком. Если немного прикрыть запор, вода будет проходить с меньшей скоростью по камере, вследствие чего ее температура увеличиться.

    Как увеличить производительность устройства

    В результате потери тепловой энергии насосом КПД устройства падает, это является главным недостатком. Для борьбы с этим явлением рекомендуется окунуть насос в специальную водяную рубашку, благодаря чему тепло от него будет приносить пользу.

    По диаметру эта рубашка должна быть несколько больше, чем у насоса. Для этих целей может быть использован отрезок трубы, а может – сделанный из листовой стали параллелепипед.

    По габаритам он должен быть таким, чтобы все элементы генератора могли в него помещаться, а толщина должна выдерживать рабочее давление системы.

    Снижения тепловых потерь также можно добиться путем установки вокруг устройства специального жестяного кожуха.

    В качестве изолятора может использоваться различный материал, способный выдерживать высокую температуру.

    Для сборки конструкции состоящей из теплогенератора, насоса и соединяющего патрубка необходимо измерить их диаметры, подобрать трубу нужного диаметра для того чтобы в ней могли поместиться все элементы.

    После этого нужно изготовить крышки, которые закрепить с обеих сторон. Все детали внутри трубы нужно надежно закрепить для прокачки насосом сквозь себя теплоносителя. Далее нужно просверлить выходное отверстие и надежно закрепить на нем патрубок. Насос необходимо закрепить как можно ближе к этому отверстию.

    Ко второму концу трубы следует приварить фланец, при помощи которого закрепить крышку на уплотнителе-прокладке. Также внутри корпуса может быть оборудован каркас, на котором можно будет крепить все элементы. Далее следует собрать устройство, проверить прочность его креплений, герметичность, вставить в корпус и закрыть.

    Если нет протекания, при открытии/закрытии крана на входе отрегулировать температуру. Утеплить ВТП.

    Вероятно, вас может заинтересовать информация о создании солнечного коллектора самостоятельно. Изготавливаем из листа алюминия или нержавейки кожух, после того, как вырезаем два прямоугольника, загибаем их по трубе до образования цилиндров.

    Половинки между собой соединяются специальным замком, который используется для соединения водопроводных труб. Нужно для кожуха сделать пару дырок и оставить отверстия для подключения.

    Обмотать устройство термоизоляцией, и поместить генератор в кожух закрыв при этом плотно крышки.

    Еще одним способом повышения производительности ВТП является создание гасителя вихрей

    Для этих целей нужно будет использовать: сварку, турбинку, лист стали, трубу с толстыми стенками. Размеры трубы должны быть меньшими, чем размеры теплогенератора. Из нее нужно сделать два кольца, каждое по 5 см, из листа вырезать несколько полосок.

    Следует вставить в тиски пластину и на одном ее конце навесить кольца металлические, которые приварить к пластине.

    Далее следует вынуть пластину и повернуть ее другой стороной, взять вторую пластину и поместить ее в кольца так, чтобы пластины располагались параллельно. Такую же процедуру проделываем со всеми пластинами.

    После этого следует провести сборку вихревого генератора, а конструкцию разместить напротив сопла.

    Вихревой теплогенератор в работе (видео)

    Вихревой теплогенератор своими руками. Вихревые теплогенераторы – Смотреть лучшее видео

    давление 6,89 BAR с расходом 6.5 кубов воздуха в час

    Представлен небольшой стенд для выявления метода кавитации -вихревой теплогенератор

    Гидродинамический тепло-генератор.Полностью разработанный Сергеем Федоровичем Подоляном (Динатроном ). Одно из многих , принципиально важных отличай от подобных генераторов в том , что нет износа частей генератора от кавитации. КПД в районе 400 % даже на маленьких моделях. Собраны уже с десяток образцов и все на 100 % работоспособны и показали замечательные результаты. Есть патент СНГ.

    Все технологии ушедшей цивилизации базировались на использовании свободной, бестопливной энергии, которой производилось неограниченное количество, благодаря чему та цивилизация стояла неизмеримо выше нас по уровню развития.

    После великой катастрофы человечество пыталось возродить энергетику и технологии ушедшей цивилизации, но в итоге пошло по ложному пути использования топливной энергии, и в итоге мы все оказались в тупике… http://midgard-edem.

    Уважаемые подписчики канала! Теперь вы можете легко и удобно оказывать финансовую поддержку проекту «Глобальная Волна» через систему микрокраудфандинга СКАЙС. Для этого: 1) Перейдите по ссылке на страничку проекта в системе СКАЙС https://skies.

    land/user/467 2) Зарегистрируйтесь в системе СКАЙС 3) Привяжите вашу карту или пополните счет 4) Укажите ежемесячную сумму поддержки И далее система СКАЙС будет ежемесячно и автоматически списывать с вашего счета, указанную вами сумму в поддержку «Глобальной Волны».

    Это очень удобно для всех наших подписчиков, желающих поддерживать финансово наш проект. Продвижение и популяризация новой научной парадигмы и прорывных технологий. Страница Ярослава ВКонтакте http://vk.com/id4903022 Официальный сайт движения «ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЛНА» http://www.globalwave.

    tv Официальная группа движения «ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЛНА» ВКонтакте http://vk.com/globalwave_tv Поддержка движения «ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЛНА» http://vk.com/topic-109045246_32742818

    Украинские ученые доказали – платить за обогрев жилья можно в три раза меньше. Создан кавитационный теплогенератор трубного типа, который позволяет значительно снизить затраты электроэнергии при нагревании воды и работе отопительных систем.

    Краткий рассказ о вихревой трубке Ранка, а так же подборка фотографий устройства вихревого генератора тепла и холода.

    Подарки от Алиэкспресс http://s.click.aliexpress.com/e/bdoW4MD2 Вихревые теплогенераторы – это уникальные устройства, которые предназначены для обогрева помещений. Работают они все от электродвигателей, однако по конструкции довольно сильно отличаются. Чтобы самостоятельно собрать вихревой теплогенератор, необходимо внимательно разобраться в его чертежах.

    Теплогенерато твердотопливный двухкамерный ПОВ ИНКА работающий на твердом топливе

    Кондиционер LG Внутренний блок UM48.Наружный блок UU49W. Почему выбрали именно этот? Монтаж от alpcon.ru Процесс ОТ и ДО. Технические моменты. Если вам нравиться наш проект и вы желаете как нибудь помочь, то вот моя пенсионная сберовская карта 639002389058562596 Или яндекс кошелек https://money.yandex.ru/to/4100160780283 Будем рады ЛЮБОЙ сумме с пометкой “на дом”

    Вихревой двигатель для отопления

    ВТР – это устройства, которые преобразовывают электрическую энергию в тепловую. История их изобретения касается первой половины прошлого века. Позже было налажено массовое производство.

    Но сейчас вихревая труба Ранке своими руками – это реальность. При этом для изготовления такого устройства понадобится немногое. Что для этого необходимо, следует разобраться.

    Также читают: «Делаем бойлер косвенного нагрева своими руками«.

    Технология производства и необходимый инструмент

    Готовый тепловой генератор.

    В зависимости от типа устройства изменяется и методика его изготовления. Стоит ознакомиться с каждым типом прибора, изучить особенности производства, прежде чем браться за работу.

    Простой способ изготовить вихревую трубу Ранке своими руками – использовать готовые элементы. Для этого понадобится любой двигатель.

    При этом прибор большей мощности способен подогреть больше теплоносителя, что увеличит продуктивность системы.

    Для успешного сооружения следует найти готовые решения. Создать вихревой теплогенератор своими руками, чертежи и схемы которого будут в наличии, можно без особых сложностей. Для проведения работ по сооружению понадобится следующий инструментарий:

    • болгарка;
    • железные уголки;
    • сварка;
    • дрель и набор из нескольких сверл;
    • фурнитура и набор ключей;
    • грунтовка, красящее вещество и кисточки.

    Стоит понимать, что роторные приборы издают достаточно сильный шум при работе. Но в сравнении с прочими устройствами они характеризуются большей производительностью. Чертежи и схемы для изготовления вихревого теплогенератора своими руками можно найти повсеместно. Стоит понимать, что работа будет выполнена успешно исключительно при полном соответствии технологии производства.

    Установка насоса вихревого генератора теплоты и сооружение корпуса

    Кожух данного устройства изготавливается в виде цилиндра, который должен закрываться со сторон каждой основы. На каждом боку расположены сквозные отверстия.

    Используя их, можно подключить вихревой теплогенератор своими руками к системе обогрева дома. Основная особенность такого изделия заключается с том, что внутри кожуха, возле входного отверстия устанавливается жиклер.

    Данное приспособления должно подбираться индивидуально для каждого отдельно взятого случая.

    Схема вихревого двигателя.

    Интересная статья: «Какие преимущества дают тепловые насосы для организации системы отопления дома?«.

    Процесс производства включает в себя следующие пункты:

    • отрезание трубы необходимого размера (около 50-60 см);
    • нарезка резьбы;
    • изготовление пары колец из трубы того же диаметра с длиной примерно 50 мм;
    • приваривание крышек к местам, где не нарезалась резьба;
    • вырезание двух отверстий в центре каждой крышки (одно для подключения патрубка, второе – для жиклера);
    • сверление фаски рядом с жиклером для получения форсунки.

    Установка насоса вихревого двигателя проводится после подбора агрегата необходимой мощности. При покупке стоит придерживаться двух правил. Первое – устройство должно быть центробежным. Второе – выбор будет целесообразным лишь в случае, когда устройство будет оптимально функционировать в паре с установленным электродвигателем.

    Утепление вихревого двигателя

    Перед тем как запускать в работу устройство следует его утеплить. Делается это после сооружения кожуха. Конструкцию рекомендуется обмотать тепловой изоляцией. Как правило, в этих целях используется стойкий к высоким температурам материал. Слой утепления крепится к кожуху прибора проволокой. В качестве тепловой изоляции стоит использовать один из следующих материалов:

    Готовый тепловой генератор.

    • стекловата;
    • минеральная вата;
    • базальтовая вата.

    Как видно из списка, подойдет практически любая волокнистая теплоизоляция. Вихревой индукционный нагреватель, отзывы о котором можно найти по всему рунету, должен утепляться качественно. В ином случае есть риск, что прибор будет отдавать больше теплоты в помещение, где он установлен. Полезно знать: «Утепление трубопроводов минеральной ватой».

    В конце следует дать несколько советов. Первое – поверхность изделия рекомендуется окрасить. Это защитит его от коррозии. Второе – все внутренние элементы прибора желательно сделать потолще.

    Такой подход повысит их износостойкость и сопротивляемость агрессивной среде. Третье – стоит изготовить несколько запасных крышек. Они также должны иметь на плоскости отверстия требуемого диаметра в необходимых местах.

    Это необходимо, чтобы путем подбора добиться более высокого КПД агрегата.

    Подведение итогов

    Если все правила изготовления конструкции были учтены, то вихревой генератор прослужит долгое время. Не стоит забывать, что от грамотной установки прибора тоже зависит многое в системе отопления.

    В любом случае изготовление такой конструкции из подручных средств обойдется дешевле приобретения готового приспособления.

    Однако для оптимального функционирования устройства следует ответственно подойти к процессам изготовления корпуса и обшивки тепловой изоляции.

    Оцените статью