SHTËPI Vizat Viza per ne Greqi Viza në Greqi për rusët në 2016: a është e nevojshme, si ta bëjmë atë

Si të bëni një gjenerator të nxehtësisë së vorbullës Potapov me duart tuaja. Gjenerator i nxehtësisë me kavitacion për sistemet e ngrohjes Ngrohës me kavitacion

Ky artikull përshkruan se si të bëni vetë një gjenerator nxehtësie.

Parimi i funksionimit të një gjeneratori statik të nxehtësisë dhe rezultatet e hulumtimit të tij janë përshkruar në detaje.

Ideja e krijimit

Çfarë duhet të bëni nëse nuk keni para të mjaftueshme për të blerë një gjenerator nxehtësie? Si ta bëni vetë? Unë do t'ju tregoj për përvojën e vet në këtë rast.

Ideja për të bërë gjeneratorin tonë të nxehtësisë u krijua pasi u njohëm me lloje të ndryshme të gjeneratorëve të nxehtësisë. Modelet e tyre dukeshin mjaft të thjeshta, por jo plotësisht të menduara.

Ekzistojnë dy modele të njohura të pajisjeve të tilla: rrotulluese dhe statike. Në rastin e parë, një rotor përdoret për të krijuar kavitacion, siç mund ta merrni me mend nga emri në të dytën, elementi kryesor i pajisjes është një hundë. Për të bërë një zgjedhje në favor të një prej opsioneve të projektimit, le të krahasojmë të dy modelet.

Gjenerator rrotullues i nxehtësisë

Çfarë është një gjenerator rrotullues i nxehtësisë? Në thelb, është pak i modifikuar pompë centrifugale, Kjo do të thotë, ekziston një strehë e pompës (e cila në në këtë rastështë një stator) me tuba hyrje dhe dalje, dhe një dhomë pune, brenda së cilës ka një rotor që vepron si shtytës. Dallimi kryesor nga një pompë konvencionale është rotori. Ka shumë modele të rotorëve të gjeneratorëve të nxehtësisë vorbull, dhe natyrisht ne nuk do t'i përshkruajmë të gjithë. Më e thjeshta prej tyre është një disk, në sipërfaqen cilindrike të të cilit janë shpuar shumë vrima të verbëra me një thellësi dhe diametër të caktuar. Këto vrima quhen qeliza Griggs, të emërtuara sipas shpikësit amerikan, i cili ishte i pari që testoi një gjenerator nxehtësie rrotulluese të këtij dizajni. Numri dhe dimensionet e këtyre qelizave përcaktohen bazuar në madhësinë e diskut të rotorit dhe shpejtësinë e rrotullimit të motorit elektrik që e shtyn atë në rrotullim. Statori (aka strehimi i gjeneratorit të nxehtësisë), si rregull, bëhet në formën e një cilindri të zbrazët, d.m.th. një tub i mbyllur në të dy anët me fllanxha Në këtë rast, hendeku midis murit të brendshëm të statorit dhe rotorit është shumë i vogël dhe arrin në 1...1,5 mm.

Është në hendekun midis rotorit dhe statorit që uji nxehet. Kjo lehtësohet nga fërkimi i tij në sipërfaqen e statorit dhe rotorit, gjatë rrotullimit të shpejtë të këtij të fundit. Dhe sigurisht, proceset e kavitacionit dhe turbulencat e ujit në qelizat e rotorit luajnë një rol të rëndësishëm në ngrohjen e ujit. Shpejtësia e rrotullimit të rotorit është zakonisht 3000 rpm me një diametër prej 300 mm. Ndërsa diametri i rotorit zvogëlohet, është e nevojshme të rritet shpejtësia e rrotullimit.

Nuk është e vështirë të merret me mend se, pavarësisht nga thjeshtësia e tij, një dizajn i tillë kërkon saktësi mjaft të lartë të prodhimit. Dhe është e qartë se do të kërkohet balancimi i rotorit. Përveç kësaj, ne duhet të zgjidhim çështjen e vulosjes së boshtit të rotorit. Natyrisht, elementët e vulosjes kërkojnë zëvendësim të rregullt.

Nga sa më sipër rezulton se burimi i instalimeve të tilla nuk është aq i madh. Përveç gjithçkaje tjetër, funksionimi i gjeneratorëve rrotullues të nxehtësisë shoqërohet me zhurmë të shtuar. Edhe pse kanë produktivitet 20-30% më të madh në krahasim me gjeneratorët statikë të nxehtësisë. Gjeneratorët rrotullues të nxehtësisë janë madje të aftë të prodhojnë avull. Por a është ky një avantazh për një jetë të shkurtër shërbimi (krahasuar me modelet statike)?

Gjenerator statik i nxehtësisë

Lloji i dytë i gjeneratorit të nxehtësisë quhet statik. Kjo është për shkak të mungesës së pjesëve rrotulluese në modelin e kavitatorit. Për të krijuar procese të kavitacionit ato përdoren lloje te ndryshme nuhati. Më e përdorura është e ashtuquajtura hundë Laval

Që të ndodhë kavitacioni, është e nevojshme të sigurohet një shpejtësi e lartë e lëvizjes së lëngut në kavitator. Për këtë, përdoret një pompë centrifugale konvencionale. Pompa krijon presion të lëngshëm përpara grykës, ajo futet në hapjen e hundës, e cila ka një seksion kryq dukshëm më të vogël se tubacioni i furnizimit, gjë që siguron shpejtësi e lartë në daljen e hundës. Për shkak të zgjerimit të mprehtë të lëngut në dalje të hundës, ndodh kavitacioni. Kjo lehtësohet gjithashtu nga fërkimi i lëngut në sipërfaqen e kanalit të grykës dhe turbulenca e ujit që ndodh kur avioni tërhiqet papritur nga hunda. Kjo do të thotë, uji nxehet për të njëjtat arsye si në një gjenerator nxehtësie rrotulluese, por me efikasitet pak më të vogël.

Dizajni i një gjeneratori statik të nxehtësisë nuk kërkon prodhim me saktësi të lartë të pjesëve. Restaurimi mekanik në prodhimin e këtyre pjesëve është reduktuar në minimum në krahasim me modelin e rotorit. Për shkak të mungesës së pjesëve rrotulluese, çështja e vulosjes së njësive dhe pjesëve të çiftëzimit zgjidhet lehtësisht. Balancimi gjithashtu nuk është i nevojshëm. Jeta e shërbimit të kavitatorit është dukshëm më e gjatë (garanci 5-vjeçare) Edhe nëse hunda arrin fundin e jetës së saj, prodhimi dhe zëvendësimi i tij do të kërkojë kosto materiale dukshëm më të ulëta (gjeneruesi rrotullues i nxehtësisë në një rast të tillë në thelb do të ketë. për t'u prodhuar përsëri).

Ndoshta disavantazhi më i rëndësishëm i një gjeneruesi statik të nxehtësisë është kostoja e pompës. Sidoqoftë, kostoja e prodhimit të një gjeneruesi të nxehtësisë të këtij dizajni praktikisht nuk ndryshon nga version rrotullues, dhe nëse kujtojmë për jetën e shërbimit të të dy instalimeve, atëherë ky disavantazh do të kthehet në një avantazh, sepse nëse kavitatori zëvendësohet, pompa nuk ka nevojë të ndryshohet.

Kështu, ne do të zgjedhim një gjenerator nxehtësie të një dizajni statik, veçanërisht pasi ne tashmë kemi një pompë dhe nuk do të duhet të shpenzojmë para për blerjen e saj.

Prodhimi i gjeneratorit të nxehtësisë

Zgjedhja e pompës

Le të fillojmë me zgjedhjen e një pompë për gjeneratorin e nxehtësisë. Për ta bërë këtë, le të përcaktojmë parametrat e tij të funksionimit. Nëse kjo pompë është një pompë qarkullimi ose një pompë për rritjen e presionit nuk ka rëndësi thelbësore. Në foton e figurës 6, përdoret një pompë qarkullimi me një rotor të thatë Grundfos. Ajo që ka rëndësi është presioni i funksionimit, performanca e pompës, maksimumi temperatura e lejuar lëngu i pompuar.

Jo të gjitha pompat mund të përdoren për pompimin e lëngjeve temperaturë të lartë. Dhe, nëse nuk i kushtoni vëmendje këtij parametri kur zgjidhni një pompë, jeta e tij e shërbimit do të jetë dukshëm më e vogël se ajo e deklaruar nga prodhuesi.

Efikasiteti i gjeneratorit të nxehtësisë do të varet nga sasia e presionit të zhvilluar nga pompa. Ato. sa më i madh të jetë presioni, aq më e madhe është rënia e presionit e siguruar nga hunda. Si rezultat, aq më efikase është ngrohja e lëngut të pompuar përmes kavitatorit. Sidoqoftë, nuk duhet të ndiqni numrat maksimalë brenda Specifikimet teknike pompat Tashmë me një presion në tubacionin përpara grykës së barabartë me 4 atm, një rritje e temperaturës së ujit do të jetë e dukshme, megjithëse jo aq shpejt sa në një presion prej 12 atm.

Performanca e pompës (vëllimi i lëngut që pompon) praktikisht nuk ka asnjë efekt në efikasitetin e ngrohjes së ujit. Kjo për faktin se për të siguruar një rënie të presionit në hundë, ne e bëjmë seksionin kryq të tij dukshëm më të vogël se diametri nominal i tubacionit të qarkut dhe grykave të pompës. Shpejtësia e rrjedhjes së lëngut të pompuar nëpër kavitator nuk do të kalojë 3...5 m3/h, sepse Të gjitha pompat mund të ofrojnë presionin më të lartë vetëm me shpejtësinë më të ulët të rrjedhës.

Fuqia e pompës së punës së gjeneratorit të nxehtësisë do të përcaktojë koeficientin e konvertimit energji elektrike ndaj termike. Lexoni më shumë për faktorin e konvertimit të energjisë dhe llogaritjen e tij më poshtë.

Kur zgjedhim një pompë për gjeneratorin tonë të nxehtësisë, ne u mbështetëm në përvojën tonë me instalimet Warmbotruff (ky gjenerator i nxehtësisë përshkruhet në artikullin për shtëpinë eko). Ne e dinim që gjeneratori i nxehtësisë që instaluam përdorte një pompë WILO IL 40/170-5.5/2 (shih Fig. 6). Kjo është një pompë qarkullimi e rotorit të thatë Inline me një fuqi prej 5,5 kW, një presion maksimal funksionimi prej 16 atm, duke siguruar një kokë maksimale prej 41 m (d.m.th., siguron një rënie presioni prej 4 atm). Pompa të ngjashme prodhohen nga prodhues të tjerë. Për shembull, Grundfos prodhon një analog të një pompë të tillë - ky është modeli TP 40-470/2.


Figura 6 - Pompa e punës e gjeneratorit të nxehtësisë "Warmbotruff 5.5A"

E megjithatë, duke krahasuar karakteristikat e performancës së kësaj pompe me modelet e tjera të prodhuara nga i njëjti prodhues, ne zgjodhëm pompën centrifugale me shumë shkallë me presion të lartë MVI 1608-06/PN 16. Kjo pompë siguron më shumë se dyfishin e presionit, me të njëjtin motor fuqia, edhe pse kushton gati 300 € më shumë.

Aktualisht në dispozicion mundësi e madhe kurseni para duke përdorur ekuivalentin kinez. Në fund të fundit, prodhuesit kinezë të pompave po përmirësojnë vazhdimisht cilësinë e falsifikimit në mbarë botën. markave të famshme dhe zgjeroni gamën. Kostoja e "grundfos" kineze është shpesh disa herë më e ulët, ndërsa cilësia nuk është gjithmonë aq më e keqe, dhe ndonjëherë nuk është shumë inferiore.

Zhvillimi dhe prodhimi i kavitatorit

Çfarë është një kavitator? ekziston sasi e madhe dizenjot e kavitatorëve statikë (mund ta verifikoni këtë në internet), por pothuajse në të gjitha rastet ato bëhen në formën e një grykë. Si rregull, hunda Laval merret si bazë dhe modifikohet nga projektuesi. Gryka klasike Laval është paraqitur në Fig. 7.

Gjëja e parë që duhet t'i kushtoni vëmendje është seksioni kryq i kanalit midis difuzorit dhe konfuzuesit.

Mos e ngushtoni shumë seksionin e tij kryq, duke u përpjekur të siguroni rënie maksimale të presionit. Natyrisht, kur uji lë një vrimë të vogël me prerje tërthore dhe hyn në dhomën e zgjerimit, do të arrihet shkalla më e madhe e rrallimit dhe, rrjedhimisht, kavitacioni më aktiv. Ato. Uji do të nxehet në një temperaturë më të lartë në një kalim përmes grykës. Sidoqoftë, vëllimi i ujit të pompuar përmes grykës do të jetë shumë i vogël dhe, duke u përzier me ujë të ftohtë, nuk do të transmetojë nxehtësi të mjaftueshme në të. Kështu, vëllimi i përgjithshëm i ujit do të nxehet ngadalë. Për më tepër, seksioni i vogël i kanalit do të kontribuojë në ajrimin e ujit që hyn në tubin e hyrjes së pompës së punës. Si rezultat, pompa do të funksionojë më me zhurmë dhe mund të ndodhë kavitacion në vetë pompën, dhe këto janë tashmë fenomene të padëshirueshme. Pse ndodh kjo do të bëhet e qartë kur marrim parasysh modelin e qarkut hidrodinamik të gjeneratorit të nxehtësisë.

Performanca më e mirë arrihet me një diametër të hapjes së kanalit prej 8-15 mm. Përveç kësaj, efikasiteti i ngrohjes do të varet gjithashtu nga konfigurimi i dhomës së zgjerimit të grykës. Kështu kalojmë tek e dyta pikë e rëndësishme në hartimin e grykës - dhomës së zgjerimit.

Cilin profil duhet të zgjidhni? Për më tepër, kjo nuk është e gjitha opsionet e mundshme profilet e hundës. Prandaj, për të përcaktuar modelin e hundës, vendosëm të drejtohemi në modelimin matematikor të rrjedhës së lëngut në to. Unë do të paraqes disa rezultate të modelimit të grykave të paraqitura në Fig. 8.

Shifrat tregojnë se këto dizajne të hundës lejojnë ngrohjen me kavitacion të lëngjeve të pompuara nëpër to. Ato tregojnë se kur rrjedh lëngu, zonat e larta dhe presion i ulët, të cilat shkaktojnë formimin e kaviteteve dhe shembjen e saj të mëvonshme.

Siç mund të shihet nga Figura 8, profili i grykës mund të jetë shumë i ndryshëm. Opsioni a) është në thelb një profil klasik i hundës Laval. Duke përdorur një profil të tillë, mund të ndryshoni këndin e hapjes së dhomës së zgjerimit, duke ndryshuar kështu karakteristikat e kavitatorit. Zakonisht vlera është në intervalin 12...30°. Siç mund të shihet nga diagrami i shpejtësisë në Fig. 9 një hundë e tillë siguron shpejtësinë më të lartë të lëvizjes së lëngut. Megjithatë, një hundë me një profil të tillë siguron rënien më të ulët të presionit (shih Fig. 10). Turbulenca më e madhe do të vërehet tashmë në dalje nga hunda (shih Fig. 11).

Natyrisht, opsioni b) do të krijojë në mënyrë më efektive një vakum kur lëngu rrjedh nga kanali që lidh dhomën e zgjerimit me dhomën e kompresimit (shih Fig. 9). Shpejtësia e rrjedhjes së lëngut nëpër këtë grykë do të jetë më e vogla, siç dëshmohet nga diagrami i shpejtësisë i paraqitur në Fig. 10. Turbulenca që rezulton nga kalimi i lëngut përmes grykës së opsionit të dytë, për mendimin tim, është më optimali për ngrohjen e ujit. Shfaqja e një vorbulle në rrjedhë fillon tashmë në hyrje të kanalit të ndërmjetëm, dhe në dalje nga hunda fillon vala e dytë e formimit të vorbullës (shih Fig. 11). Sidoqoftë, një hundë e tillë është pak më e vështirë për t'u prodhuar, sepse do t'ju duhet të bluani një hemisferë.

Gryka e profilit c) është një version i mëparshëm i thjeshtuar. Pritej që dy opsionet e fundit të kishin karakteristika të ngjashme. Por diagrami i ndryshimit të presionit të paraqitur në Fig. 9 tregon se ndryshimi do të jetë më i madhi nga tre opsionet. Shpejtësia e rrjedhës së lëngut do të jetë më e lartë se në versionin e dytë të grykës dhe më e ulët se në të parën (shih Fig. 10). Turbulenca që ndodh kur uji lëviz nëpër këtë grykë është e krahasueshme me opsionin e dytë, por formimi i një vorbulle ndodh ndryshe (shih Fig. 11).

Unë kam dhënë si shembull vetëm profilet e hundës më të lehtë për t'u prodhuar. Të tre opsionet mund të përdoren gjatë projektimit të një gjeneruesi të nxehtësisë dhe nuk mund të thuhet se një nga opsionet është e saktë dhe të tjerët jo. Ju mund të eksperimentoni vetë me profile të ndryshme të hundës. Për ta bërë këtë, nuk është e nevojshme t'i bëni ato menjëherë nga metali dhe të bëni një eksperiment të vërtetë. Kjo nuk është gjithmonë e justifikuar. Së pari, mund të analizoni grykën që keni shpikur në cilindo nga programet që simulojnë lëvizjen e lëngut. Kam përdorur aplikacionin COSMOSFloWorks për të analizuar grykat e paraqitura më sipër. Versioni i thjeshtuar këtë aplikacionështë pjesë e sistemit të projektimit me ndihmën e kompjuterit SolidWorks.

Në eksperimentin për të krijuar modelin tonë të gjeneratorit të nxehtësisë, ne përdorëm një kombinim të grykave të thjeshta (shih Fig. 12).

Ka zgjidhje shumë më të sofistikuara të projektimit, por nuk e shoh kuptimin t'i prezantoj të gjitha. Nëse jeni vërtet të interesuar për këtë temë, gjithmonë mund të gjeni modele të tjera kavitatorësh në internet.

Prodhimi i një qarku hidrodinamik

Pasi të kemi vendosur për dizajnin e hundës, kalojmë në fazën tjetër: prodhimin e qarkut hidrodinamik. Për ta bërë këtë, së pari duhet të skiconi një diagram qarku. E bëmë shumë të thjeshtë duke vizatuar një diagram në dysheme me shkumës (shih Fig. 13)

  1. Matësi i presionit në daljen e grykës (mat presionin në daljen e grykës).
  2. Termometri (mat temperaturën në hyrje të sistemit).
  3. Valvula e ventilimit të ajrit (Hiq bllokimi i ajrit nga sistemi).
  4. Tub daljeje me rubinet.
  5. Mëngë termometri.
  6. Kanal i hyrjes me rubinet.
  7. Mëngë për termometrin në hyrje.
  8. Matësi i presionit në hyrjen e grykës (mat presionin në hyrjen në sistem).

Tani do të përshkruaj dizajnin e qarkut. Është një tubacion, hyrja e të cilit është e lidhur me tubin e daljes së pompës, dhe dalja me hyrjen. Një hundë 9 është ngjitur në këtë tubacion, tuba për lidhjen e matësve të presionit 8 (para dhe pas hundës), mëngët për instalimin e një termometri 7.5 (ne nuk bashkuam fijet për mëngët, por thjesht i salduam), një pajisje për ajrin valvula e ventilimit 3 (ne kemi përdorur një Sharkran të zakonshëm, pajisje për valvulën e kontrollit dhe pajisje për lidhjen e qarkut të ngrohjes.

Në diagramin që vizatova, uji lëviz në drejtim të kundërt të akrepave të orës. Uji furnizohet në qark përmes tubit të poshtëm (sharkran me një volant të kuq dhe valvula e kontrollit), dhe uji shpërndahet prej tij, përkatësisht, përmes pjesës së sipërme (sharkran me një volant të kuq). Diferenca e presionit rregullohet nga një valvul i vendosur midis tubave të hyrjes dhe daljes. Në foto fig. 13 tregohet vetëm në diagram dhe nuk shtrihet pranë përcaktimit të tij, sepse ne tashmë e kemi vidhosur atë në priza, pasi e kemi plagosur më parë vulën (shih Fig. 14).

Për të bërë qarkun, morëm një tub DN 50, sepse... Tubat lidhës të pompës kanë të njëjtin diametër. Në këtë rast, tubat e hyrjes dhe daljes së qarkut me të cilin është lidhur qark ngrohjeje, ne e bëmë atë nga një tub DN 20 Ju mund të shihni se çfarë kemi marrë në fund në Fig. 15.

Fotografia tregon një pompë me një motor 1 kW. Më pas, ne e zëvendësuam atë me pompën 5.5 kW të përshkruar më sipër.

Pamja, natyrisht, nuk ishte estetikisht më e këndshme, por ne nuk i vendosëm vetes një detyrë të tillë. Ndoshta një nga lexuesit do të pyesë pse madhësia e konturit është kaq e madhe, sepse mund të bëhet më e vogël? Ne synojmë të shpërndajmë disi ujin për shkak të gjatësisë së tubit përpara grykës. Nëse kërkoni në internet, me siguri do të gjeni imazhe dhe diagrame të modeleve të para të gjeneratorëve të nxehtësisë. Pothuajse të gjithë punonin pa grykë. Efekti i ngrohjes së lëngut u arrit duke e përshpejtuar atë në shpejtësi mjaft të larta. Për këtë qëllim u përdorën cilindra lartësi e vogël Me hyrje tangjenciale Dhe dalje koaksiale.

Ne nuk e përdorëm këtë metodë për të përshpejtuar ujin, por vendosëm ta bënim dizajnin tonë sa më të thjeshtë. Edhe pse kemi mendime se si ta përshpejtojmë lëngun me këtë dizajn qarku, më shumë për këtë më vonë.

Në foto, matësi i presionit përpara grykës dhe përshtatësi me mëngë për termometrin, i cili është montuar përpara matësit të ujit, ende nuk janë vidhosur (në atë kohë nuk ishte ende gati). E tëra që mbetet është të instaloni elementët që mungojnë dhe të vazhdoni në fazën tjetër.

Nisja e gjeneratorit të nxehtësisë

Unë mendoj se nuk ka kuptim të flasim për mënyrën e lidhjes së motorit të pompës dhe radiatorit të ngrohjes. Edhe pse ne nuk iu qasëm çështjes së lidhjes së motorit elektrik në një mënyrë plotësisht standarde. Meqenëse në shtëpi zakonisht përdoret një rrjet njëfazor, dhe pompat industriale prodhohen me një motor trefazor, vendosëm të përdorim një konvertues frekuence , projektuar për rrjet njëfazor. Kjo gjithashtu bëri të mundur rritjen e shpejtësisë së rrotullimit të pompës mbi 3000 rpm. dhe më pas gjeni frekuencën e rrotullimit rezonant të pompës.

Për të parametrizuar konvertuesin e frekuencës, na duhet një laptop me një portë COM për parametrizimin dhe kontrollin e konvertuesit të frekuencës. Vetë konverteri është i instaluar në një kabinet kontrolli, ku sigurohet ngrohja kushtet e dimrit funksionimin dhe ventilimin për kushtet e verës operacion. Për të ajrosur kabinetin kemi përdorur një ventilator standard, dhe për të ngrohur kabinetin përdorim një ngrohës 20 W.

Konvertuesi i frekuencës ju lejon të rregulloni frekuencën e pompës në një gamë të gjerë, si nën atë kryesore ashtu edhe mbi atë kryesore. Frekuenca e motorit mund të rritet jo më shumë se 150%.

Në rastin tonë, ju mund të rrisni shpejtësinë e motorit në 4500 rpm.

Ju mund ta ngrini shkurtimisht frekuencën më të lartë në 200%, por kjo çon në mbingarkesë mekanike të motorit dhe rrit mundësinë e dështimit të tij. Përveç kësaj, duke përdorur një konvertues të frekuencës, motori mbrohet nga mbingarkesa dhe qark i shkurtër. Gjithashtu, konverteri i frekuencës ju lejon të filloni motorin me kohë të dhënë nxitimi, i cili kufizon nxitimin e teheve të pompës në fillim dhe kufizon rrymat e fillimit motorri. Konvertuesi i frekuencës është i instaluar në kabinet mur(shih Fig. 16).

Të gjitha kontrollet dhe elementët tregues janë të vendosur në panelin e përparmë të kabinetit të kontrollit. Parametrat e funksionimit të sistemit shfaqen në panelin e përparmë (në pajisjen MTM-RE-160).

Pajisja ka aftësinë të regjistrojë lexime nga 6 kanale të ndryshme të sinjaleve analoge gjatë gjithë ditës. Në këtë rast, ne regjistrojmë leximet e temperaturës në hyrjen e sistemit, leximet e temperaturës në daljen e sistemit dhe parametrat e presionit në hyrjen dhe daljen e sistemit.

Vendosja për shpejtësinë e pompës kryesore kryhet duke përdorur pajisje MTM-103 për të nisur dhe ndalur motorët e pompës së punës të gjeneratorit të nxehtësisë; pompë qarkullimi. Ne planifikojmë të përdorim një pompë qarkullimi për të reduktuar konsumin e energjisë. Në fund të fundit, kur uji nxehet deri në vendosur temperaturën, qarkullimi është ende i nevojshëm.

Kur përdorni një konvertues të frekuencës Micromaster 440, mund të përdorni program të veçantë Filloni duke e instaluar në laptop (shih Fig. 18).

Së pari, të dhënat fillestare të motorit të shkruara në pllakën e emrit (një pllakë me parametrat e fabrikës së motorit të bashkangjitur në statorin e motorit) futen në program

  • Fuqia e vlerësuar R kW,
  • Rryma e vlerësuar I nom.,
  • Kosinusi,
  • Lloji i motorit,
  • Shpejtësia e vlerësuar e rrotullimit N nom.

Pas kësaj, fillon zbulimi automatik i motorit dhe vetë konvertuesi i frekuencës përcakton parametrat e kërkuar motorri. Pas kësaj, pompa është gati për funksionim.

Testi i gjeneratorit të nxehtësisë

Pasi të lidhet instalimi, mund të filloni testimin. Ne ndezim motorin elektrik të pompës dhe, duke vëzhguar leximet e matësve të presionit, vendosim rënien e kërkuar të presionit. Për këtë qëllim, sigurohet një valvul në qark, i vendosur midis tubave të hyrjes dhe daljes. Duke e kthyer dorezën e valvulës, ne vendosim presionin në tubacion pas grykës në intervalin 1.2…1.5 atm. Në seksionin e qarkut midis hyrjes së grykës dhe daljes së pompës, presioni optimal do të jetë në intervalin 8…12 atm.

Pompa ishte në gjendje të na siguronte një presion në hyrjen e hundës prej 9.3 atm. Pasi kemi vendosur presionin në daljen e hundës në 1.2 atm, ne e lëmë ujin të rrjedhë në një rreth (mbyllëm valvulën e daljes) dhe shënuam kohën. Ndërsa uji lëvizte përgjatë qarkut, ne regjistruam një rritje të temperaturës prej afërsisht 4°C në minutë. Kështu, pas 10 minutash tashmë e kemi ngrohur ujin nga 21°C në 60°C. Vëllimi konturor s pompë e instaluar arriti në gati 15 litra konsumi i energjisë elektrike u llogarit duke matur rrymën. Nga këto të dhëna mund të llogarisim raportin e konvertimit të energjisë.

KPI = (C*m*(Tk-Tn))/(3600000*(Qk-Qn));

  • C - kapaciteti termik specifik i ujit, 4200 J/(kg*K);
  • m është masa e ujit të nxehtë, kg;
  • Tn - temperatura fillestare e ujit, 294° K;
  • Tk - temperatura përfundimtare e ujit, 333° K;
  • Qn - leximet fillestare të njehsorit elektrik, 0 kWh;
  • Qк - leximet përfundimtare të njehsorit elektrik, 0,5 kWh.

Le t'i zëvendësojmë të dhënat në formulë dhe të marrim:

KPI = (4200*15*(333-294))/(3600000*(0.5-0)) = 1.365

Kjo do të thotë se duke konsumuar 5 kWh energji elektrike, gjeneratori ynë i nxehtësisë prodhon 1,365 herë më shumë nxehtësi, përkatësisht 6,825 kWh. Kështu, ne mund të pohojmë me siguri vlefshmërinë e kësaj ideje. Kjo formulë nuk merr parasysh efikasitetin e motorit, që do të thotë se raporti aktual i transformimit do të jetë edhe më i lartë.

Kur llogaritim fuqinë termike të nevojshme për të ngrohur shtëpinë tonë, ne vazhdojmë nga formula e thjeshtuar përgjithësisht e pranuar. Sipas kësaj formule, kur lartësi standarde tavani (deri në 3 m), për rajonin tonë na duhen 1 kW fuqi termike për çdo 10 m2 Kështu, për shtëpinë tonë me sipërfaqe 10x10 = 100 m2 do të na duhen 10 kW fuqi termike. Ato. një gjenerator i nxehtësisë me fuqi 5.5 kW nuk mjafton për të ngrohur këtë shtëpi, por kjo është vetëm në shikim të parë. Nëse nuk e keni harruar ende, për të ngrohur dhomën do të përdorim një sistem "dysheme të ngrohtë", i cili kursen deri në 30% të energjisë së konsumuar. Nga kjo rezulton se 6.8 kW energji termike e gjeneruar nga gjeneratori i nxehtësisë duhet të jetë e mjaftueshme për të ngrohur shtëpinë. Përveç kësaj, lidhja pasuese pompë nxehtësie dhe një kolektor diellor do të na lejojë të reduktojmë më tej kostot e energjisë.

konkluzioni

Si përfundim, do të doja të propozoja një ide të diskutueshme për diskutim.

Unë kam përmendur tashmë se në gjeneratorët e parë të nxehtësisë, uji u përshpejtua duke i dhënë atij lëvizje rrotulluese në cilindra të veçantë. Ju e dini që ne nuk shkuam në këtë rrugë. E megjithatë për rritjen e efikasitetitËshtë e nevojshme që përveç lëvizjes përkthimore, uji të fitojë edhe lëvizje rrotulluese. Në të njëjtën kohë, shpejtësia e lëvizjes së ujit rritet ndjeshëm. Një teknikë e ngjashme përdoret në gara për të pirë shpejt një shishe birrë. Para se ta pini, birra në shishe rrotullohet tërësisht. Dhe lëngu derdhet përmes një qafe të ngushtë shumë më shpejt. Dhe ne dolëm me një ide se si mund të përpiqemi ta bëjmë këtë pa ndryshuar praktikisht modelin ekzistues të qarkut hidrodinamik.

Për të dhënë lëvizjen rrotulluese të ujit do të përdorim stator motori asinkron Me rotor ketri-kafaz uji i kaluar nëpër stator duhet së pari të magnetizohet. Për këtë ju mund të përdorni një solenoid ose magnet i përhershëm unazor. Do t'ju tregoj më vonë se çfarë doli nga kjo ide, sepse tani, për fat të keq, nuk ka asnjë mundësi për të bërë eksperimente.

Ne gjithashtu kemi ide se si të përmirësojmë grykën tonë, por do të flasim edhe për këtë pas eksperimenteve dhe patentimit nëse ato janë të suksesshme.

Mënyra të ndryshme për të kursyer energji ose për të marrë energji elektrike falas mbeten të njohura. Falë zhvillimit të internetit, informacioni për të gjitha llojet e "shpikjeve të mrekullueshme" po bëhet më i arritshëm. Një dizajn, pasi ka humbur popullaritetin, zëvendësohet nga një tjetër.

Sot do të shikojmë të ashtuquajturin gjenerator të kavitacionit të vorbullës - një pajisje shpikësit e së cilës na premtojnë ngrohje me efikasitet të lartë të dhomës në të cilën është instaluar. Cfare eshte? Kjo pajisje përdor efektin e ngrohjes së një lëngu gjatë kavitacionit - një efekt specifik i formimit të mikroflluskave të avullit në zonat e reduktimit të presionit lokal në lëng, i cili ndodh ose kur shtytësi i pompës rrotullohet ose kur lëngu është i ekspozuar ndaj dridhjeve të zërit. Nëse keni përdorur ndonjëherë një banjë me ultratinguj, mund të keni vënë re se si përmbajtja e saj nxehet dukshëm.

Artikuj rreth gjeneratorë vorbullash tip rrotullues, parimi i funksionimit të të cilit është krijimi i zonave të kavitacionit kur një shtytës i një forme specifike rrotullohet në një lëng. A është e zbatueshme kjo zgjidhje?

Le të fillojmë me llogaritjet teorike. Në këtë rast, ne shpenzojmë energji elektrike për të operuar motorin elektrik (efikasiteti mesatar - 88%), dhe pjesërisht shpenzojmë energjinë mekanike që rezulton në fërkimin në vulat e pompës së kavitacionit, dhe pjesërisht në ngrohjen e lëngut për shkak të kavitacionit. Domethënë, në çdo rast, vetëm një pjesë e energjisë elektrike të harxhuar do të shndërrohet në nxehtësi. Por nëse mbani mend se efikasiteti i një elementi ngrohjeje konvencionale është nga 95 në 97 përqind, bëhet e qartë se nuk do të ketë asnjë mrekulli: shumë më e shtrenjtë dhe komplekse pompë vorbullash do të jetë më pak efektive se një spirale e thjeshtë nikromi.

Mund të argumentohet se kur përdorni elementë ngrohjeje, është e nevojshme të futni pompa shtesë të qarkullimit në sistemin e ngrohjes, ndërsa një pompë vorbull mund të pompojë vetë ftohësin. Por, çuditërisht, krijuesit e pompës po luftojnë me shfaqjen e kavitacionit, i cili jo vetëm që zvogëlon ndjeshëm efikasitetin e pompës, por gjithashtu shkakton erozionin e saj. Rrjedhimisht, një pompë gjeneruese e nxehtësisë jo vetëm që duhet të jetë më e fuqishme se një pompë transferimi e specializuar, por gjithashtu do të kërkojë përdorimin e materialeve dhe teknologjive më të avancuara për të siguruar një burim të krahasueshëm.

Strukturisht, hunda jonë Laval do të duket si një tub metalik me fije tubash në skajet, duke e lejuar atë të lidhet me tubacionin duke përdorur bashkime të filetuara. Për të bërë tubin do t'ju duhet një torno.

  • Forma e vetë hundës, ose më saktë, pjesa e saj e daljes, mund të ndryshojë në dizajn. Opsioni "a" është më i lehtë për t'u prodhuar, dhe karakteristikat e tij mund të ndryshojnë duke ndryshuar këndin e konit të daljes brenda 12-30 gradë. Sidoqoftë, ky lloj i hundës siguron rezistencë minimale ndaj rrjedhës së lëngut dhe, rrjedhimisht, kavitacionin më të vogël në rrjedhë.
  • Opsioni "b" është më i vështirë për t'u prodhuar, por për shkak të rënies maksimale të presionit në daljen e hundës do të krijojë gjithashtu turbulencën më të madhe të rrjedhës. Kushtet për shfaqjen e kavitacionit në këtë rast janë optimale.
  • Opsioni "c" është një kompromis për sa i përket kompleksitetit dhe efikasitetit të prodhimit, kështu që ia vlen ta zgjidhni atë.

Në ngrohjen e një shtëpie private ose ambientet e prodhimit Përdoren skema të ndryshme për gjenerimin e energjisë termike.

Njëri prej tyre janë gjeneratorët e kavitacionit, të cilët do t'ju lejojnë të ngrohni dhomat me kosto më të ulëta.

Për vetë-montim Kur instaloni një pajisje të tillë, duhet të kuptoni parimin e funksionimit dhe nuancat teknologjike.

Bazat Fizike

Kavitacioni është formimi i avullit në një masë uji me një ulje të ngadaltë të presionit dhe shpejtësi të lartë.

Flluskat e avullit mund të lindin nën ndikimin e një valë zanore të një frekuence të caktuar ose rrezatimi nga një burim koherent i dritës.

Gjatë procesit të përzierjes së zbrazëtirave të avullit me ujë nën presion çon në kolapsin spontan të flluskave dhe shfaqjen e lëvizjes së ujit të forcës së ndikimit (është shkruar për llogaritjen e goditjes hidraulike në tubacione).

Në kushte të tilla, molekulat e gazrave të tretur lëshohen në zgavrat që rezultojnë.

Ndërsa procesi i kavitacionit përparon, temperatura brenda flluskave rritet në 1200 gradë.

Kjo ndikon negativisht në materiale enë me ujë, pasi oksigjeni në temperatura të tilla fillon të oksidojë intensivisht materialin.

Eksperimentet kanë treguar se në kushte të tilla edhe lidhjet e metaleve të çmuara janë subjekt i shkatërrimit.

Bërja e një gjeneratori të kavitacionit vetë është mjaft e thjeshtë. Teknologjia e studiuar mirë është mishëruar në materiale dhe përdoret për ngrohjen e hapësirës për disa vite.

Në Rusi, pajisja e parë u patentua në 2013.

Gjeneratori ishte një enë e mbyllur përmes së cilës furnizohej uji nën presion. Flluskat e avullit formohen nën ndikimin e një fushe elektromagnetike alternative.

Avantazhet dhe disavantazhet

Një ngrohës uji me kavitacion është një pajisje e thjeshtë që konverton energjinë e lëngshme në nxehtësi.

Kjo teknologji ka avantazhe:

  • efikasiteti;
  • ekonomia e karburantit;
  • disponueshmëria.

Gjeneratori i nxehtësisë është mbledhur me duart tuaja nga përbërësit, e cila mund të blihet në një dyqan harduerësh ().

Një pajisje e tillë, për sa i përket parametrave, nuk do të ndryshojë nga modelet e fabrikës.

Disavantazhet janë:

E RËNDËSISHME!
Për të kontrolluar shpejtësinë e lëvizjes së lëngut, përdorni pajisje speciale, të aftë për të ngadalësuar lëvizjen e ujit.

Parimet e funksionimit

Procesi i punës zhvillohet njëkohësisht në dy faza mjedisi:

  • lëngje,
  • çift.

Pajisjet e pompimit nuk janë të dizajnuara për të funksionuar në kushte të tilla, gjë që çon në kolapsin e zgavrave me humbje të efikasitetit.

Gjeneruesit e nxehtësisë përziejnë fazat, duke shkaktuar shndërrim termik.

Ngrohës për përdorim shtëpiak shndërroni energjinë mekanike në energji termike me kthimin e lëngut në burim (rreth bojlerit ngrohje indirekte me riciklimin e lexuar në faqe).

Patenta nuk u mor, pasi ende nuk ka një arsyetim të saktë për procesin.

Në praktikë, përdoren pajisjet e dizajnuara nga Schauberger dhe Lazarev.

Vizatimet e Larionov, Fedoskin dhe Petrakov përdoren për të krijuar gjeneratorin.

Para fillimit të punës, zgjidhet një pompë(lexoni artikullin se si të llogarisni qarkullimin për një sistem ngrohjeje).

Janë marrë parasysh parametrat e mëposhtëm:

  • fuqia;
  • sasia e nevojshme e energjisë termike;
  • sasia e presionit.

Shumica e modeleve janë bërë në formën e grykave, gjë që shpjegohet me lehtësinë e modernizimit, prakticitetin dhe fuqinë më të madhe.

Vrima midis difuzorit dhe konfuzuesit duhet të ketë një diametër prej 8-15 centimetra. Me një seksion kryq më të vogël marrim shtypje e lartë, por fuqi e ulët.

Gjeneratori i nxehtësisë ka një dhomë zgjerimi, madhësia e së cilës llogaritet në bazë të fuqisë së kërkuar.

Karakteristikat e projektimit

Pavarësisht nga thjeshtësia e pajisjes, ka veçori që duhet të merren parasysh gjatë montimit:

Llogaritjet e nxehtësisë bëhen duke përdorur formulat e mëposhtme:

Epot = - 2*Ekin, ku

Ekin = mV2/2 – sasi kinetike e paqëndrueshme.

Asambleja e gjeneratorit të kavitacionit DIY do t'ju lejojë të kurseni jo vetëm në karburant, por edhe në blerjen e modeleve serike.

Prodhimi i gjeneratorëve të tillë të nxehtësisë është krijuar në Rusi dhe jashtë saj.

Pajisjet kanë shumë përparësi, por pengesa kryesore– kosto – i zvogëlon ato në asgjë. çmim mesatar për një model shtëpiak është rreth 50-55 mijë rubla.

konkluzioni

Duke montuar në mënyrë të pavarur një gjenerator të nxehtësisë me kavitacion, marrim një pajisje me efikasitet të lartë.

Për funksionimin korrekt të pajisjes, është e nevojshme të mbrohen pjesët metalike me lyerje. Është më mirë të bëni pjesë që vijnë në kontakt me mure të trasha të lëngshme, gjë që do të rrisë jetën e shërbimit.

Shikoni videon e ofruar shembull i qartë funksionimi i një gjeneratori të nxehtësisë me kavitacion të bërë në shtëpi.

Për të siguruar maksimumin ngrohje ekonomike, përdorin pronarët e shtëpive sisteme të ndryshme. Ne propozojmë të shqyrtojmë se si funksionon një gjenerator i nxehtësisë me kavitacion, si ta bëni pajisjen me duart tuaja, si dhe strukturën dhe qarkun e tij.

Të mirat dhe të këqijat e burimeve të energjisë së kavitacionit

Ngrohësit me kavitacion janë pajisje të thjeshta, të cilat e shndërrojnë energjinë mekanike të lëngut punues në energji termike. Në fakt, këtë pajisje përfshin pompë centrifugale(për banjat, puse, sistemet e furnizimit me ujë të shtëpive private), i cili ka një tregues të ulët të efikasitetit. Konvertimi i energjisë në ngrohësin me kavitacion përdoret gjerësisht në ndërmarrjet industriale, ku elementët e ngrohjes mund të dëmtohen nëse bien në kontakt me një lëng pune që ka një ndryshim serioz të temperaturës.

Foto - Projektimi i një gjeneratori të nxehtësisë me kavitacion

Të mirat e pajisjes:

  1. Efikasiteti;
  2. Furnizimi ekonomik me ngrohje;
  3. Disponueshmëria;
  4. Mund ta montoni vetë pajisje shtëpiake prodhimi i energjisë termike. Siç tregon praktika, pajisje shtëpiake Nuk është inferior në cilësi ndaj atij të blerë.

Disavantazhet e gjeneratorit:

  1. Zhurmë;
  2. Është e vështirë për të marrë materiale për prodhim;
  3. Fuqia është shumë e madhe për dhomë e vogël deri në 60-80 metra katrorë, një gjenerator shtëpiak është më i lehtë për t'u blerë;
  4. Edhe mini-pajisjet zënë shumë hapësirë ​​(mesatarisht, të paktën një metër e gjysmë dhomë).

Video: pajisja e një gjeneratori të nxehtësisë me kavitacion

Parimi i funksionimit

"Cavitation" i referohet formimit të flluskave në një lëng, pra Rrota e punës vepron në një fazë të përzier (periudha e flluskave të lëngshme dhe të gazit) të mjedisit. Pompat, si rregull, nuk janë të dizajnuara për rrjedhje fazore të përziera (funksionimi i tyre shkatërron flluska, duke bërë që gjeneratori i kavitacionit të humbasë efikasitetin). Këto pajisje termike janë krijuar për të nxitur rrjedhën e përzier të fazës si pjesë e përzierjes së lëngjeve, duke rezultuar në shndërrimin termik.


Foto – Vizatim i gjeneratorit të nxehtësisë

Në ngrohësit komercialë të kavitacionit, energjia mekanike drejton ngrohësin e energjisë hyrëse (p.sh. motori, njësia e kontrollit), duke bërë që lëngu që prodhon energjinë dalëse të kthehet në burim. Ky ruajtje konverton energjinë mekanike në energji termike me pak humbje (zakonisht më pak se 1 përqind), kështu që gabimet e konvertimit merren parasysh gjatë konvertimit.

Një gjenerator i energjisë jet superkavitacion funksionon pak më ndryshe. Një ngrohës i tillë përdoret në ndërmarrje të fuqishme kur energji termale prodhimi transferohet në lëng në një pajisje të caktuar, fuqia e tij tejkalon ndjeshëm sasinë e energjisë mekanike të nevojshme për të funksionuar ngrohësin. Këto pajisje janë më efikase në energji sesa mekanizmat e kthimit, në veçanti sepse nuk kërkojnë kontrolle të rregullta dhe cilësimet.

ekzistojnë tipe te ndryshme gjeneratorë të tillë. Lloji më i zakonshëm është mekanizmi hidrodinamik rrotullues Griggs. Parimi i tij i funksionimit bazohet në funksionimin e një pompë centrifugale. Ai përbëhet nga tuba, një stator, një strehim dhe një dhomë pune. Aktiv ky moment Ka shumë përmirësime, më e thjeshta është një makinë rrotulluese ose pompë uji me disk (sferike). Ai përbëhet nga një sipërfaqe disku në të cilën shumë vrima të ndryshme tip i verbër (pa dalje), të dhëna elementet strukturore të quajtura qeliza Griggs. Parametrat dimensionale dhe numri i tyre varen drejtpërdrejt nga fuqia e rotorit, modeli i gjeneratorit të nxehtësisë dhe shpejtësia e lëvizjes.


Foto – Mekanizmi hidrodinamik i Griggs

Ekziston një hendek i caktuar midis rotorit dhe statorit, i cili është i nevojshëm për ngrohjen e ujit. Ky proces kryhet me lëvizje të shpejtë të lëngut përgjatë sipërfaqes së diskut, gjë që rrit temperaturën. Mesatarisht, rotori lëviz me rreth 3000 rpm, që është e mjaftueshme për të ngritur temperaturën në 90 gradë.

Lloji i dytë i gjeneratorit të kavitacionit zakonisht quhet statik. Ndryshe nga një rrotullues, ai nuk ka asnjë pjesë rrotulluese në mënyrë që të ndodhë kavitacioni, ai ka nevojë për grykë; Në veçanti, këto janë pjesë të Lavalit të famshëm, të cilat lidhen me dhomën e punës.

Për të funksionuar, është e lidhur një pompë konvencionale, pasi në një gjenerator rrotullues, ajo pompon presionin në dhomën e punës, e cila siguron një shpejtësi më të lartë të lëvizjes së ujit dhe, në përputhje me rrethanat, një rritje të temperaturës së tij. Shpejtësia e lëngut në daljen e grykës sigurohet nga ndryshimi në diametrat e tubave përpara dhe daljes. Disavantazhi i tij është se efikasiteti është dukshëm më i ulët se në një rrotullues, veçanërisht pasi është më i madh dhe më i rëndë.

Si të bëni gjeneratorin tuaj

Njësia e parë tubulare u zhvillua nga Potapov. Por ai nuk mori një patentë për të, sepse ... Deri më tani, justifikimi për funksionimin e një gjeneratori ideal konsiderohet i paplotë "ideal", ata gjithashtu u përpoqën të rikrijonin pajisjen nga Schauberger dhe Lazarev. Për momentin, është zakon të punohet sipas vizatimeve të Larionov, Fedoskin, Petrakov, Nikolai Zhuk.


Foto – Gjenerator i kavitacionit të vorbullës Potapov

Para fillimit të punës, duhet të zgjidhni një pompë vakum ose pa kontakt (e përshtatshme edhe për puse) sipas parametrave tuaj. Për ta bërë këtë, duhet të merren parasysh faktorët e mëposhtëm:

  1. Fuqia e pompës (bëhet llogaritja e veçantë);
  2. Energjia e nevojshme termike;
  3. Sasia e presionit;
  4. Lloji i pompës (përforcim ose ulje).

Pavarësisht shumëllojshmëri të madhe format dhe llojet e kavitatorëve, pothuajse të gjithë industrialë dhe pajisje shtëpiake e bërë në formën e një grykë, kjo formë është më e thjeshta dhe më praktike. Përveç kësaj, është e lehtë për t'u përmirësuar, gjë që rrit ndjeshëm fuqinë e gjeneratorit. Para fillimit të punës, kushtojini vëmendje seksionit kryq të vrimës midis konfuzuesit dhe shpërndarësit. Duhet të bëhet jo shumë i ngushtë, por as i gjerë, afërsisht nga 8 në 15 cm Në rastin e parë, do të rrisni presionin në dhomën e punës, por fuqia nuk do të jetë e lartë, sepse Vëllimi i ujit të nxehtë do të jetë relativisht i vogël në krahasim me ujin e ftohtë. Përveç këtyre problemeve, një ndryshim i vogël në seksione tërthore kontribuon në ngopjen e oksigjenit në ujin hyrës nga tubi i punës, ky tregues ndikon në nivelin e zhurmës së pompës dhe shfaqjen e fenomeneve të kavitacionit në vetë pajisjen; parim, ndikon negativisht në funksionimin e tij.


Foto – Gjenerator i nxehtësisë me kavitacion

Gjeneruesit e nxehtësisë me kavitacion të sistemeve të ngrohjes duhet të kenë dhoma zgjerimi. Ato mund të kenë profil të ndryshëm në varësi të kërkesave dhe fuqia e nevojshme. Në varësi të këtij treguesi, dizajni i gjeneratorit mund të ndryshojë.

Le të shqyrtojmë modelin e gjeneratorit:

  1. Tubi nga i cili vjen uji 1 është i lidhur me një fllanxhë me një pompë, thelbi i së cilës është furnizimi me ujë nën një presion të caktuar në dhomën e punës.
  2. Pasi uji të hyjë në tub, ai duhet të fitojë shpejtësinë dhe presionin e kërkuar. Kjo kërkon diametra të zgjedhur posaçërisht të tubave. Uji shpejt lëviz në qendër të dhomës së punës, me arritjen e së cilës përzihen disa rrjedha lëngu, pas së cilës formohet një presion energjie;
  3. Për të kontrolluar shpejtësinë e lëngut, përdoret një pajisje e veçantë frenimi. Duhet të instalohet në dalje dhe dalje të dhomës së punës, kjo shpesh bëhet për produktet e naftës (mbeturinat e naftës, përpunimi ose larja), ujë i nxehtë në një pajisje shtëpiake.
  4. Nëpërmjet valvulës së sigurisë, lëngu lëviz në tubin e kundërt, në të cilin karburanti kthehet në pikën e tij fillestare duke përdorur pompën e qarkullimit. Për shkak të lëvizjes së vazhdueshme, prodhohen nxehtësi dhe nxehtësi, të cilat mund të shndërrohen në energji mekanike konstante.

Në parim, puna është e thjeshtë dhe e bazuar në një parim të ngjashëm si pajisja e vorbullës, madje edhe formulat për llogaritjen e nxehtësisë së prodhuar janë identike. Kjo:

Epot = - 2 Ekin

Ku Ekin =mV2/2 është lëvizja e Diellit (vlera kinetike, jo konstante);

Masa e planetit - m, kg.

Pasqyrë e çmimeve

Natyrisht, një gjenerator i nxehtësisë së kavitacionit është praktikisht një pajisje anormale; gjenerator ideal, është e vështirë për të blerë, çmimi është shumë i lartë. Ne propozojmë të shqyrtojmë se sa kushton një pajisje ngrohjeje me kavitacion në qytete të ndryshme të Rusisë dhe Ukrainës:

Gjeneruesit e nxehtësisë së vorbullës së kavitacionit kanë më shumë vizatime të thjeshta, por janë disi inferiorë në efikasitet. Për momentin, ka disa kompani lider në treg: pompë rrotulluese me ndikim hidro-gjenerator nxehtësie "Radex", NPP "New Technologies", goditje elektrike "Tornado" dhe goditje elektro-hidraulike "Vektorplus", mini-pajisje për një shtëpi private. (LATR) TSGC2-3k (3 kVA) dhe Bjellorusisht Yurle-K.


Foto – Gjeneratori i nxehtësisë së Tornados

Shitjet bëhen në qendrat e tregtimit dhe dyqanet partnere në Rusi, Kirgistan, Bjellorusi dhe vende të tjera të CIS.

Çdo vit, rritja e çmimeve të ngrohjes na detyron të kërkojmë mënyra më të lira për të ngrohur hapësirën e banimit gjatë stinës së ftohtë. Kjo vlen veçanërisht për ato shtëpi dhe apartamente që kanë sipërfaqe të madhe katrore. Një metodë e tillë kursimi është vorbulla. Ka shumë përparësi dhe gjithashtu ju lejon të kurseni mbi krijimin. Thjeshtësia e dizajnit nuk do ta bëjë të vështirë montimin edhe për fillestarët. Tjetra, ne do të shqyrtojmë avantazhet e kësaj metode të ngrohjes, dhe gjithashtu do të përpiqemi të hartojmë një plan për montimin e një gjeneratori të nxehtësisë me duart tona.

Një gjenerator nxehtësie është një pajisje speciale, qëllimi kryesor i së cilës është të gjenerojë nxehtësi duke djegur karburantin e ngarkuar në të. Në këtë rast, gjenerohet nxehtësi, e cila shpenzohet për ngrohjen e ftohësit, i cili nga ana tjetër kryen drejtpërdrejt funksionin e ngrohjes së hapësirës së banimit.

Gjeneruesit e parë të nxehtësisë u shfaqën në treg në vitin 1856, falë shpikjes së fizikanit britanik Robert Bunsen, i cili, gjatë një sërë eksperimentesh, vuri re se nxehtësia e krijuar gjatë djegies mund të drejtohej në çdo drejtim.

Që atëherë, gjeneratorët, natyrisht, janë modifikuar dhe janë në gjendje të ngrohin një zonë shumë më të madhe se 250 vjet më parë.

Kriteri kryesor me të cilin gjeneratorët ndryshojnë nga njëri-tjetri është karburanti që ngarkojnë. Në varësi të kësaj, ata dallojnë llojet e mëposhtme:

  1. Gjeneratorët e nxehtësisë me naftë - gjenerojnë nxehtësi si rezultat i djegies së karburantit dizel. Mund të ngrohet mirë sipërfaqe të mëdha, por është më mirë të mos i përdorni për shtëpi për shkak të pranisë së substancave toksike të prodhuara si rezultat i djegies së karburantit.
  2. Gjeneratorët e nxehtësisë me gaz funksionojnë në parimin e furnizimit të vazhdueshëm me gaz, duke djegur në një dhomë të veçantë e cila gjithashtu prodhon nxehtësi. Konsiderohet një opsion plotësisht ekonomik, por instalimi kërkon leje të veçantë dhe siguri të shtuar.
  3. Gjeneratorët e karburantit të ngurtë janë të ngjashëm në dizajn me një furre konvencionale me qymyr, ku ka një dhomë djegieje, një ndarje për blozën dhe hirin, dhe një element ngrohjeje. I përshtatshëm për përdorim në zona të hapura, pasi funksionimi i tyre nuk varet nga kushtet e motit.
  4. – Parimi i funksionimit të tyre bazohet në procesin e shndërrimit termik, në të cilin flluskat e formuara në lëng provokojnë një rrjedhë të përzier fazash, duke rritur sasinë e nxehtësisë së gjeneruar.