Ректификационной колонной называют устройство, отделяющее жидкости неодинаковой температуры кипения. Данный аппарат преимущественно используется в промышленности. Однако в домашних условиях можно собрать такое устройство, как ректификационная колонна, своими руками. Об этом далее подробнее.
Принцип действия
Указанное устройство работает по следующему алгоритму:
- В бак заправляют сырье, содержащее спирт.
- Нагревают его до кипения.
- В результате выделяется пар, который конденсируется вверху колонны и отводится в особый сосуд.
- Оставшаяся жидкость вновь двигается по кругу.
Необходимые составляющие
Качественная самодельная ректификационная колонна получается только из корректно подобранных материалов.
Для процесса сборки необходимы:
- Труба из нержавейки длиной до150 см, диаметром до 50 мм, толщина стенки — до 1 мм.
- Для изготовления дефлегматора потребуется термос. Его объем должен быть 0.5 — 0.75 л.
- Переходники для стыкования дефлегматора и трубы с крышкой куба.
- Утеплитель, при помощи которого будет осуществляться термоизоляция насадочного элемента колонны.
- Трубка диаметра от 4 до 6 мм, чтобы изготовить отводы для воды и холодильника.
- Кусок нержавейки листовой для того, чтобы изготовить опорные шайбы.
- Фторопласт для втулки термометра.
- Сверла разного диаметра.
- Электропаяльник, мощность которого 100 Вт.
- Электрическая дрель.
- Молоток.
- Плоскогубцы.
- Наждачный станок или насадка для электродрели.
- Газовая горелка.
- Напильник.
- Наждачная бумага.
- Флюс, припой (паяльная кислота).
- Шланг или гибкая трубка длиной 6 см.
- Термометр.
- Переходник для кранов.
Инструкция по сборке
В данном случае необходимы следующие действия:
- Отрезать кусок трубы нужной длины. Затем снять фаски и отторцевать края.
- Для соединения узла отбора дистиллята и трубы с крышкой устройства сделать переходники. В данном случае потребуется особое внимание. С одной стороны имеющийся переходник плотно должен вставиться в трубу, а с другой — снабжен резьбой, шаг которой 1,5-2 мм.
- Изготовить для насадки опорные шайбы. Их диаметр обеспечит плотную посадку в трубу. Поэтому данный параметр отверстий должен соответствовать 3-4 миллиметрам. Вставить шайбу с одной стороны трубы. Это немаловажное действие. В месте, где труба присоединяется к емкости, следует припаять переходник. При этом необходимо предварительно тщательно зачистить место пайки. Залуженный переходник вставляется в трубу. Следует нагреть локус пайки газовой горелкой.
- Соорудить насадки для колонны. Засыпать их в трубу и хорошенько ее встряхнуть, чтобы равномерно их уложить.
- Вставить в трубу для насадки опорную шайбу. После этого поместить залуженный торец отбора. Нагреть локус спайки. Потом надеть теплоизолятор на трубу.
- Теперь надо приступить к разборке термоса. Зачистите его дно наждачной бумагой. Это место надо залудить. Из жести соорудите скобку, а из стальной проволоки – петли. Их значение немаловажно. После этого заведите в отверстие скобы петли и скрутите при помощи плоскогубцев.
- Затем нужно прибить к стене свободный конец проволоки, перед этим зажав его в тиски. Обеими руками взять термос и резко дернуть. Это нужно для того, чтобы дно слетело.
- Сварочный шов, соединяющий крышку и колбу термоса, обточите по периметру. Эту процедуру считают законченной до появления небольшого зазора по всему краю. Отделите внутреннюю колбу термоса от внешней части.
- Изготовьте дефлегматор. Для этой цели нужно снять дно и вакуумную крышку колбы. Делать это надо скрупулезно. Во внутренней колбе по задней стенке в центре просверлите отверстие, чтобы обеспечить внутрь доступ воздуха. Следует зачистить и залудить место отверстия, после чего в него вставить трубу и запаять. По центру дна термоса проделать еще одно отверстие. Надеть на колбу дно. Припаять трубку ко дну термоса. Это является значимым процессом.
- Затем необходимо отлудить горловину термоса и узел отбора. После этого их вставить друг в друга и запаять. Для трубок подвода и отвода охлаждающей воды в нижней и верхней части внешней колбы термоса нужно проделать отверстия. Делать это следует аккуратно. Затем необходимо пропаять места стыков трубок. Для втулки термометра просверлите отверстие в узле отбора дистиллята. Это является немаловажным. В самой втулке проделайте дрелью отверстие по диаметру щупа термометра. Затем вставьте туда втулку и узел отбора.
- После этого необходимо хорошо промыть все места спайки раствором пищевой соды. Затем следует дефлегматор прикрепить к колонне, после чего аппарат необходимо снова промыть водой.
Мини-вариант указанного приспособления
В настоящее время спросом пользуется небольшая ректификационная колонна. Устройство это доступно в сборке и занимает немного места. Чертежи промышленного производства ректификационной колонны являются сложными для обычных людей. Однако процесс выгонки спирта в домашних условиях может быть значительно проще. Схема ректификационной колонны промышленного формата требует множества тарелочек для полной очистки конечного продукта. Это довольно усложняет процесс сборки. Для того чтобы изготовить такой агрегат, как ректификационная колонна, своими руками в домашних условиях, потребуется наличие подручных средств. Охладитель можно сделать из медной трубки. Для этого нужно обмотать ею колонну ректификатора. Металлические мочалки делают из нержавейки. При эксплуатации их ресурс использования в ректификационной колонне является долгим. На имеющиеся 10 см трубы нужно взять по одной мочалке. Медицинский зажим от капельницы можно использовать в качестве краника на выходе системы. Схему ректификационной колонны обычно заканчивают трубкой для связи с атмосферным воздухом. Поэтому для этой цели идеально подходит тонкая медицинская игла от шприца.
Совет
Если коротко объяснить теорию изготовления спирта и ректификации, то это на самом деле многократная перегонка браги, осуществляемая в противоточных тарелочках. Вместо них обычно применяют любые элементы с большой площадью взаимодействия. Для изготовления в домашних условиях ректификационной колонны с диаметром от 3 до 5 см в качестве контактного элемента может выступать металлическая мочалка. Она должна заполнять все ее внутреннее содержимое. При работе ректификационной колонны медленно вниз стекает дистиллят, а вверх поднимаются спиртовые пары.
Ректификационная колонна, своими руками изготавливаемая: особенности сборки и проверки
Отдельные модели данного приспособления подразумевают использование кипятильника на 220 В и проточной холодной воды для охладителя. Все элементы приспособления могут между собой быть соединены посредством обычной пайки. Небольшие отклонения в параметрах при сборке столь полезного в хозяйстве аппарата мало повлияют на продукт выхода. Однако для повышения объемов спирта следует увеличить в несколько раз размеры ректификационной установки. К примеру, полутораметровая труба колонны обеспечит выход до 30 л спирта за каждые 24 ч. По окончании изготовления аппарата нужно смазать все соединения мыльным раствором и продуть. Таким образом, можно увидеть ненужные протечки в виде появления пузырей. Если водяной охладитель подсоединен к трубке подвода воды, после включения в полную силу, предварительно заглушив выход, определяют протечки в его системе уже под давлением.
Процесс получения спирта
В данном случае следует учесть некоторые критерии. Температура, при которой из браги в ректификационной колонне в домашних условиях можно получить спирт, варьируется в пределах от 82 до 84 °C. Это немаловажно знать. При 98 °C выгонку спирта нужно прекратить. Так как при такой температуре идет полным ходом испарение сивушных масел. За счет многократной перегонки спирта достигается его более полная очистка.
Итог
Все вышесказанное позволяет понять, что представляет собой данное приспособление. Также из этого можно сделать вывод о том, что ректификационная колонна своими руками в домашних условиях изготавливается без особых усилий. Для этого достаточно иметь желание и необходимые приспособления, которые понадобятся для создания указанного аппарата.
Автоматика для ректификации. Принципиальная электрическая схема автоматики для ректификационной колонны. Скачать: https://drive.google.com/file/d/1QnLdZPdocc5NQ9dT5goF8l3O9dBEs53v/view?usp=sharing
Принцип работы автоматики и отдельных элементов. Регулятор мощности РМ-2, терморегулятор ИРТ-4К, универсальный многофункциональный таймер ШИМ-2 (покупал http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=19130 ), цифровой термостат STH0024UG-v3 (покупал http://avitel.com.ua/product_info.php?products_id=1293924 ) , сирена разлива воды на основе ардуино. Настройка автоматики — параметры.
Также смотрите автоматику в работе на моих видео: https://youtu.be/eUo0b8pyH5A
Другие видео: НБК в работе https://youtu.be/-0YLlv3x2Rg
пивоварение: https://youtu.be/v0zAg-ea4Qk
Подписывайтесь на канал и смотрите мои видео по этой теме.
Видео Автоматика для ректификационной колонны. Принципиальная электрическая схема. Принцип работы. канала Владимир
Показать
Информация о видео
7 марта 2020 г. 16:27:01
00:19:22
Крутая автоматика своими руками. Пошагово. Сложное — просто. Самогон, Ректификация. Ардуино
Моя автоматика с Wi-Fi для ректификации и дистилляции v3
Моя автоматика с Wi-Fi для ректификации и дистилляции v3
Автоматика для ректификации, дистиляции, удаленное управление, с регулятором мощности
Автоматика для ректификации, дистиляции, удаленное управление, с регулятором мощности
Делаем ректификационную колонну своими руками — пошаговая инструкция. Ректификационная колонна своими руками Устройство ректификационной колонны
Узел отбора
под кламп 1,5 дюйма – необходимый аксессуар для проведения ректификации, а так же отбора головной и хвостовой фракции на дистилляторе. Узел отбора стаканного типа 1,5 дюйма устроен таким образом, при имеющемся внутри стаканчиком, скапливаемые наиболее крепкие и чисты пары спирта, проходящие через сам узел отбора, оседают и выходят через силиконовую трубку, подключаемую к узлу отбора, откуда выходит наиболее чистый и крепкий продукт.
Используя данное устройство в колонне можно отобрать “головы” и “хвосты”, регулируя отбор игольчатым краном или зажимом Гофмана.
Узел отбора оснащен двумя трубками, первая под термометр и вторая трубка для выхода флегмы, на которую устанавливается игольчатый кран или зажим Гофмага для регулировки потока. Игольчатый кран необходимо устанавливать через силиконовый шланг, так как трубка отвода жидкости в данном устройстве не оснащена резьбой!
Есть нюанс: Зажим Гофмана в некоторых случаях может не полностью перекрыть отбор!
Для ректификации:
Установите узел отбора на царгу, закрепив его хомутом. После узла отбора установите перевернутый холодильник, возвращающий охлажденную флегму в колонну или мощный дефлегматор(при дистилляции). В штуцер вставьте термометр для контроля температуры*. На трубку выхода флегмы установите через силиконовый шланг игольчатый кран или зажим Гофмана и полностью его перекройте. Далее начинайте нагрев куба (при температуре на баке 60 – 70 градусов максимально охлаждайте холодильник, направляя поток воды). После того как колонна прогрелась, ей необходимо поработать на себя не менее 40 минут, до стабилизации температуры. После чего плавно открывайте игольчатый кран, не забывая о стабилизации температуры, и настраивайте отбор голов покапельно. После отбора голов приступайте к отбору тела, не позволяя температуре откланяться от стабильной более чем на 0.2 градуса, при таком отклонении необходимо перекрыть игольчатый кран до стабилизации температуры. Постоянное отклонение температуры, и невозможность ее стабилизации на первичном уровне сообщит Вам о прекращении отбора тела. Для полноценной ректификации необходимо доукомплектовать устройство доохладителем.
Для отбора голов:
Если дефлегматор на Вашем оборудовании не менее 200 мм и оснащен не менее чем 5 трубками, то установите узел отбора перед дефлегматором на царгу, закрепив его хомутом. В штуцер вставьте термометр для контроля температуры*. На трубку выхода флегмы через силиконовый шланг установите игольчатый кран или зажим гофмана и полностью перекройте его. Начинайте нагрев куба (максимально охлаждая дефлегматор, направляя поток воды). После того как колонна прогрелась, дайте ей поработать на себя 15-20 минут, далее плавно откройте игольчатый кран и настройте отбор голов покапельно, примерно 1 капля в секунду. После отбора голов перекройте кран, приступайте к отбору тела по классической схеме.
Так же есть наиболее продвинутая схема отбора голов, установите устройство по схеме снизу-вверх:
– колонна с насадочной частью
– диоптр
– дефлегматор
– узел отбора
– перевернутый холодильник
При такой схеме через очень тонкую подачу охлаждения на дефлегматор за него будут пробиваться только высоко-кипящие фракции. Холодильник их будет охлаждать и отправлять на выход с помощью нашего устройства. Диоптр в данной схеме необходим для визуализации возвращаемой флегмы и контроля подачи охлаждения.
Попробуйте оба варианта.
Для отбора хвостов:
Узел отбора установите между кубом и нижней царгой. Во время работы колонны на себя установите покапельный отбор – примерно 1-2 капли в 3-5 секунд. Отбор контролируйте краном или зажимом Гофмана. Отбор хвостов может происходить на протяжении всей дистилляции.
Для установки не забудьте приобрести дополнительные хомут и прокладку!
Узел отбора выполнен полностью из нержавеющий стали AISI304. Имеет двустороннее кламповое соединение 1,5 дюйма, выходящая трубка для силиконового шланга диаметром 8 мм
.
* – Товар не комплектуется термометром!
Производитель: Россия
Винокуры создают ректификационную колонну своими руками. Такое оборудование обладает высокой эффективностью. Колонны позволяют разделять жидкости на фракции. РК — это высший класс бытовых самогонных установок.
На дистилляторе получают самогон, а на — чистый спирт. Процесс ректификации основан на взаимодействии жидкости и пара. При наличии необходимого оборудования получают чистый спирт. Колонны бывают тарельчатые и насадочные.
Самогонщики используют насадочные колонны, которые приводят к разделению спирта на фракции.
Ректификационная колонна «Термосфера Ф43»
Устройство ректификационной колонны:
- царга с наполнителем;
- узел отбора спирта;
- дефлегматор;
- холодильник дополнительный.
Брага находится в перегонном кубе, который нагревается. С ростом температуры происходит испарение. Пары (спирты, эфиры и так далее) по царге устремляются вверх и доходят до холодильника с узлом отбора. На начальном этапе кран перекрыт.
Флегма — сконденсированный пар — спускается в колонну по трубке. Тяжелые фракции скапливаются внизу, легкие наверху.
Колонна заполнена насадками. Пар многократно конденсируется, а на элементах установки испаряется жидкость. В результате такого обмена между жидкостью и паром часть легкокипящего компонента отводится вниз.
Флегмовое число — это отношение количества конденсата, которое возвращается в колонну, к тому, что идет на отбор. ФЧ для спирта составляет 8–9, для благородных дистиллятов — 6–7. Как только приоткрывают кран, важно выдержать правильно флегмовое число.
Режимы работы колонны:
- Дистилляция. Проходит без разделения.
- Благородные дистилляты. Если в колонне уменьшить количество насадок или трубу, создаются условия для получения кальвадоса и чачи. При этом режиме ФЧ — 6–7. Крепость алкоголя составляет 94,5⁰.
- Получение спирта-ректификата. Насадки в колонне находятся до самого верха. Флегмовое число — 9. Крепость спирта 96,4⁰.
Преимущества и недостатки метода ректификации
Ректификационные колонны имеют плюсы и минусы. РК бывают:
- Бражными.
- С отбором по жидкости.
- С отбором по пару.
- Комбинированными.
Рассмотрим преимущества и недостатки всех типов.
Бражные колонны
Роль дефлегматора играет холодильник. Достоинства:
- простая конструкция;
- дешевизна;
- легко изготовить;
- дистиллятор + РК.
Недостатки:
- Неочевидное управление (непонимание, сколько флегмы возвращается, нельзя оценить число).
- Изменение ФЧ во времени.
- Требования к постоянной температуре воды.
Колонна для самогонного аппарата должна иметь:
- Регулируемый узел отбора.
- Атмосферный клапан.
- Высокопроизводительный дефлегматор.
Отбор по жидкости
Используется схема ректификационной колонны для самогонного аппарата Alex’s Bokakob с наклонными плоскостями. Подсмотрев идею у Бокакоба, вырезают два куска меди и делают пропилы. Сегодня используют узел отбора с наклонными пластинами, который придумал дизайнер.
Достоинства:
- недорого;
- несложная сборка;
- дистиллятор и ректификационная колонна.
Недостатки:
- ФЧ изменяется во времени;
- непрозрачное управление.
ФЧ меняется, поэтому надо постоянно подкручивать кран. Это неудобно.
Отбор по пару
Принцип работы: пар поднимается и происходит разделение. Часть поступает вверх, другая направо. Определяя проходные отверстия, выставляют флегмовое число.
Всегда сохраняются пропорции. На практике это означает, что нет необходимости постоянно находиться рядом. Только когда начинают идти «хвосты», отключают оборудование.
Преимущества:
- несложная конструкция;
- недорогая;
- стабильный отбор.
Колонну нельзя использовать как дистиллятор. Это единственный недостаток. Брагу в этой РК нельзя перегонять.
Комбинированные типы
Совмещен отбор по жидкости и пару. Основной момент происходит по пару. Отбирают «головы» по жидкости.
- несложно;
- недорого;
- выполняет функции дистиллятора и колонны;
- процесс происходит стабильно.
Комбинированная колонна не имеет недостатков.
Выбор материала для изготовления оборудования
Для изготовления РК лучше использовать нержавеющую сталь. Материалы должны быть инертны к парам спирта. Колонны небольшого типа нецелесообразно заполнять такими контактными элементами, как тарелки. В них устанавливают насадки:
- сетки;
- кольца;
- шары.
Самый простой вариант насадки — металлические сетки для мытья посуды. Следует убедиться, что они сделаны из нержавеющей стали.
Ректификационный аппарат проще собрать, чем самому изготовить. Без опыта не получится решить эту задачу. Чтобы знать, что купить для сборки, нужно рассчитать рентабельность.
Расчеты
Сначала определяют возможности РК. Существуют онлайн-калькуляторы, с помощью которых можно это сделать. Колонну высчитывают исходя из высоты:
- Потолка помещения — 2550 мм.
- Дефлегматора — 300 мм.
- Куба — 400 мм.
- Еще дополнительных 50 миллиметров.
Итого получают: 2550 + 300 + 400 + 50 = 1800 (высота колонны).
Расчет объема куба
Учитывают, что бак заполняют на 2/3 объема. Значит, для колонны с d = 50 мм подходит куб на 40–80 литров. Если диаметр царги 40 мм, объем емкости составляет 30–50 литров. Такой перегонный куб, как скороварка, подойдет для d = 28 мм.
Расчет прямоточного холодильника
Существуют коэффициенты, на которые ориентируются. Первый вариант для холодильников с хорошей циркуляцией воды составляет 850 Вт/м2С. Коэффициент в обычном змеевике — 150 Вт/м2С.
Напряжение на регуляторе — 100 вольт. Получают: 100 * 100: 19,3 = 518 ватт.
Расчет мощности
Для перегонного куба в 50 литров нужно 4 кВт. ТЭН 3 кВт достаточно использовать для бака в 40 литров, а для 30-литровой емкости потребуется электронагреватель мощностью 2 кВт.
Расчет дефлегматора
Для РК с жидкостным отбором подходит холодильник Димрота. Утилизационная мощность — 4–5 Вт на 1 кв. см.
Расчетная мощность РК с отбором по пару — 2/3 от номинальной. Утилизационная мощность — 2 Вт на 1 кв. см.
Если у колонны диаметр 50 мм, дальнейший расчет такой: номинальную мощность делят на утилизационную. Получают: 1950: 5 = 390 см².
Дефлегматор изготавливают, учитывая параметры:
- длину трубы;
- мощность;
- запас.
Технология изготовления колонны
Сначала делают димрот. Берут 4 метра меди, которую огибают вокруг и накручивают димрот. Для этого используют токарный станок. Трубу можно навивать, зажав в тисках. Процесс этот несложный. Трубка легко входит, и наматывают нужное количество витков.
Расстояние между ними — 1 мм, поэтому витки немного раздвигают. Общая длина — 28 см, петля — 5–6 см.
Для того чтобы собрать колонну, надо приготовить материалы:
- трубу 3,2 м (основа царги);
- медную трубу — 35 мм d;
- утеплитель толщиной 9 мм;
- трубки (15; 10; 8);
- трубку d 4 мм (4 метра);
- фланцы резьбовые;
- угол 90⁰;
- тройник;
- заглушку (35 мм);
- переходник с 35 на 15;
- игольчатый кран;
- фитинги для подвода охлаждения;
- флюс и припой;
- систему подачи воды;
- патрубки;
- игольчатые клапаны — 2 шт.;
- тройник.
Корпус колонны
Колонны изготавливают из таких материалов:
- меди;
- нержавеющей стали;
- стекла.
В основном корпус установки изготавливают из нержавеющей трубы. Собирают оборудование при помощи сварки или пайки. В некоторых источниках можно прочитать, что из меди нельзя делать РК.
Если колонну собрали правильно, можно установить на самодельный самогонный аппарат. РК делают так, чтобы она подходила на любой бак от 20 до 50 литров.
Насадка
Существует промышленный наполнитель:
- Насадки спирально-призматические:
- медная 4 х 4 х 0,3 (500 мл) — 2560 р.;
- нержавеющая сталь 4 х 4 х 0,25 (500 мл) — 1850 р.
- Кольца Рашига керамические (1 кг) — 2050 р.
- Насадки Панченкова:
- медные 50 х 10 — 620 р.;
- нержавеющая сталь 50 х 10 — 290 р.
Самый доступный материал — металлические сетки для мытья посуды.
Теплоизоляция
Подходящий материал теплоизоляции:
- выдерживает высокие температуры;
- химически инертный;
- силиконовые и фторопластовые прокладки.
Нельзя использовать резиновые прокладки, так как они влияют на качество спирта.
РК — универсальное оборудование. Установка имеет хорошую производительность и небольшие габариты.
Ректификационная колонна «Спиртмаш»
Как сделать колонну для ректификации?
Ректификационная колонна из фитингов и царги собирается самостоятельно в домашних условиях.
Пример № 1
Для работы понадобятся материалы:
- труба;
- фитинги;
- термометр;
- сварочный аппарат;
- насадки.
Сначала берут трубу (d 30–50 мм) необходимой длины. Если требуется, разрезают. Нижнюю часть закрывают металлической сеткой. В качестве наполнителя используют мочалки или пружины. Сетки для мытья посуды (30–40 штук) нарезают на небольшие куски. Трубу заполняют полученными фрагментами, закрывают сеткой и фиксируют шайбой.
Устанавливают на перегонный куб и утепляют. Верхнюю часть царги закрывают крышкой. В пробке делают отверстие и устанавливают туда трубку. В нижней части — отверстие для дистиллята. Под ним находится пластина для сбора флегмы.
Силиконовым шлангом соединяют колонну и холодильник. На шланг крепят медицинскую капельницу.
В верхней части просверливают отверстие, куда монтируют 15 мм трубку. Ее вставляют под углом и паяют. Это место для термометра. Царгу соединяют фитингом с патрубком куба.
Пример № 2
Простую колонну можно сделать из таких материалов:
- Трубы 120–150 см, 30–40 мм в диаметре.
- Дефлегматора (длина 20–30 см).
Для колонны необходимо купить 18 металлических мочалок. Корпус дефлегматора можно изготовить из термоса, который припаивают к царге.
Затем монтируют трубки на слив и подачу воды. Имеется также трубка, по которой циркулирует охлажденная вода. Она соединяет холодильник с дефлегматором. В установке используют зажим от медицинской капельницы. В этой конструкции используют лабораторный холодильник.
Пример № 3
Собирают более сложные установки. К колонне Никсона — Стоуна добавляют узел отбора по пару. К тройнику приваривают гайку (3/4 дюйма). Далее вставляют кран с проходным отверстием 20 мм. На выходе диаметр — 18 мм. Самый узкий диаметр трубки отбора по пару — 16 мм. Холодильник РК составляет 38–40 см.
Винокуры создают своими руками конструкции на основе системы Никсона. Устройство самогонного аппарата с РК содержит:
- Куб на 70 л.
- ТЭН 2 кВт и 1 кВт.
- Царгу медную.
- Сухопарник.
- Систему Никсона с возвратом флегмы.
- Димрот (3 метра).
Пример № 4
Ректификационная колонна своими руками для производства 40 л спирта. Флегмовое число регулируется. Конструкция состоит из таких частей:
- Пробки.
- Уплотнительных гаек.
- Трубки для термометра.
- Корпуса дефлегматора.
- Отвода теплой воды.
- Подвода холодной воды в дефлегматор.
- Трубы.
- Наполнителя.
- Дефлегматора.
- Испарительного куба.
- Предохранительного клапана.
Конструкция собирается сваркой или пайкой. Все соединения проверяют на герметичность.
Выбор готового оборудования
Ректификационная колонна «Антоныч 2,1» (2 дюйма) стоит 15 856,14 р. Конструкцию самостоятельно собирают на домашнем дистилляторе «Антоныч 1,5-В», купив дополнительно царгу. Дистиллятор стоит 9542,77 р.
Установка «Медиум» СС-2 PRO с царгой 70 см стоит 13 400 рублей. Барботажная колонна монтируется с дополнительной трубой из нержавеющей стали. Можно приобрести комплект на 1,5 дюйма с царгой 50 см за 15 000 рублей. Цена установки на 2 дюйма — 16 000 р. На этой колонне получают напитки до 96,5⁰ спирта.
При покупке дистиллятора обращают внимание на размер дефлегматора. Он должен справляться с ректификацией. Дистиллятор «Стиллмен-Космо» — оборудование, на котором получают чистый спирт. Комплект стоит 18 450 р. Для получения этилового спирта дополнительно покупают царгу.
Дистилляционная колонна «Доктор Губер» полностью разборная. Конструкцию можно улучшить и сделать универсальной. Установка без куба стоит 15 539 рублей.
В общем, возможность выбора есть, и в любом случае вы получите самогон хорошего качества. Предпочтение зависит от удобства для потребителя и цены.
Часто возникает вопрос, что лучше ректификационная колонна или самогонный аппарат. Сторонников каждого аппарата много, но однозначно имея РК можно получать и хороший самогон, а наоборот не получится. Ректификация позволяет получить из спирта сырца (самогона) чистый спирт крепостью 96-98°. Органолептика у хорошего спирта практически отсутствует, запаха сырья нет, использовать чистый продукт можно для производства домашних водок и всяких наливок, настоек. В домашних условиях получить такой продукт можно используя миниспиртзавод. Домашний миниспиртзавод сегодня довольно просто приобрести в специализированных магазинах. Так же реально сделать самостоятельно настоящую ректификационную колонну своими руками.
Кроме технических навыков вы должны знать принцип работы этого устройства, как работает ректификационная колонна. Для получения спирта применяются насадочные колонны, они имеют небольшие габариты, легко умещаются по высоте в условиях обычной квартиры. Производительность такого устройства достигает 300-1000 мл в час, что вполне достаточно для домашних нужд.
Ректификационная колонна – принцип работы. В качестве насадки для колонны используют различные материалы нейтральные к действию спирта – стекло, нержавеющая сталь, керамика. Основное свойство всех насадок заключается в смачивании и удержании флегмы на своей поверхности. То есть пары спирта из перегонного куба устремляясь вверх по колонне конденсируются наверху и возвращаются вниз стекая по насадке. Происходит обмен компонентами, спирты поднимаются вверх по колонне, а вода и более тяжелые примеси стекают обратно в перегонный куб. Когда стабильная ректификационная колонна входит в рабочий режим, наступает баланс между поступлением пара и отбором спирта. В колонне стабилизируется температура и во время всего процесса ректификации она держится на одном уровнен не превышая 0,1-0,3 градусов. Поддержать такой режим удается хорошим утеплением колонны, подачи определенной для каждой колонны мощности и поддерживая необходимое давление в системе
Устройство ректификационной колонны
Как сделать ректификационную колонну волнует многих домашних винокуров. А ведь небольшой миниспиртзавод для дома можно сделать самостоятельно, намного сэкономив при покупке готового комплекта. Сумма буде в 2-3 раза меньше если вы решите сделать ректификационную колонну самодельную. Все детали, как устроена ректификационная колонна и чертеж подробно описаны ниже.
Каждый домашний миниспиртзавод состоит из:
- Перегонный куб;
- Царга;
- Насадка;
- Узел отбора;
- Дефлегматор;
- Холодильник;
- Царга пастеризации (опционально);
- Автоматика.
Чертеж схема ректификационной колонны

По другому испарительный куб,в него заливается сырец(самогон) для ректификации. Куб также является прочным основанием для колонны, вес колонны с насадкой достаточно велик. Для домашнего использования обычно используется емкость 15-50 литров. Куб может быть универсальным подходящим для перегона браги и спирта, в этом случае целесообразно использовать большую емкость 30-50 литров. При изготовлении куба часто используются пивные кеги из «нержавейки» на 30 и 50 литров или пищевые котлы. Емкость должна быть оборудована нагревательным элементом, в качестве которого используется ТЭН или два ТЭНа мощностью 1-3 кВт. В качестве источника нагрева можно использовать электоро или индукционную плитку с возможностью регулировки мощность нагрева. На кубе устанавливается термометр для внутреннего контроля кубовой жидкости. Для уменьшения тепло потерь, рекомендуется утеплить куб снаружи.
Царга.
Главная, основная часть любой ректификационной колонны. Все процессы протекают именно в ней. Колонну к домашнему миниспиртзаводу можно собрать из нескольких соединенных частей (царг). Соединения всех царг лучше сделать при помощи молочных муфт или кламп соединений. Такая система получится универсальной и может использоваться как бражная колонна для самогона и миниспиртзавод. Для царги используется труба из пищевой нержавеющей стали внутренним диаметром 25-60 мм.

Колонне необходима тщательная теплоизоляция. Хорошо зарекомендовал себя утеплитель для труб, также царгу можно утеплить другими методами, намотав шпагат на трубу, замотав сверху фольгированным скотчем. Чем лучше будет выполнена термоизоляции тем стабильнее будет работать колонна. В 20-30 см от низа насадки нужно сделать посадочное место для термометра.
Сделать это можно припаяв трубочку необходимого диаметра к царге. Либо вварить гильзу под датчик или термометр. Нержавейку и качественного сварщика аргонщика не всегда найти, поэтому ректификационную колонну для спирта можно спаять из медных фитингов. Ректификационная колонна из фитингов сантехники своими руками паяется очень просто, подобрать их легко в специализированных магазинах.
Насадка.
На сегодня наиболее качественной насадкой считаются СПН (спирально-призматическая насадка). Она изготавливается из нержавеющей или нихромовой проволоки, которая не должна вступать в реакцию со спиртом и другими продуктами перегона. 
Второй по эффективности насадкой можно назвать РПН – насадка панченкова, она представляет собой сетку из проволоки, смотанной в пыжи диаметром вашей трубы. Есть еще керамические кольца рашига, стеклянные шарики. Самая простая насадка это мочалки из нержавейки, но эффективность такого наполнителя очень низкая. Для трубы длиной 1,3 метра диаметром 35 мм понадобится 16-18 шт. мочалок.
Дефлегматор с узлом отбора РК.
Дефлегматор венчает верхнюю часть рек.колонны. В него поступают пары спирта и конденсируются, превращаясь в жидкую флегму. Часть жидкой флегмы возвращается по насадке вниз, а часть через узел отбора выводится наружу. Конструкция дефлегматора может быть разной. Самым простым в изготовлении считается рубашечный или прямоточный дефлегматор. Сделан он из двух труб разного диаметра, между которыми циркулирует вода для охлаждения. Вода подается снизу, сверху выходит теплая вода. Внешний корпус такого дефлегматора можно сделать из обычного термоса.Диаметр внутренней трубы обычно делают таким же как и насадочная колонна. В верхней части любого дефлегматора находится ТСА – трубка связи с атмосферой.
Еще один вариант- дефлегматор димрота. Он представляет собой отрезок трубы (продолжение царги) в середине которой расположенная спираль из тонкой трубки диаметром 6-10 мм по которой циркулирует охлаждающая жидкость. Для колонны диаметром 50 мм димрот наматывается из трубки 6 мм длиной 3 метра. Дефлегматор получается длиной 25-35 см. Такая конструкция имеет большую площадь соприкосновения пара и жидкости и считается эффективней.
И третий вариант – дефлегматор кожухотрубный. В трубу большого диаметра вварены несколько тонких трубок в которых происходит конденсация паров. Плюсом такого устройства является универсальность, он может работать и как холодильник дистиллятора. Второе преимущество такого типа – малый расход воды и большая площадь охлаждения. Кожухотрубник можно сделать наклонным, что уменьшает высоту колонны, актуально для домашнего миниспиртзавода в квартирах с низкими потолками.
Под дефлегматором выше насадочной части находится узел отбора дистиллята в ректификационной колонне. Обычно его конструкция состоит из одной или двух перегородок и трубки отбора спирта. Перегородки под наклоном ввариваются или впаиваются в царгу. На трубку отбора устанавливается игольчатый кран с тонкой регулировкой или зажим гофмана, для ограничения или увеличения отбора фракций.
Царга пастеризации.
Царга пастеризации позволяет более качественно очистить товарный спирт от головных фракций. Которые образуются в верхней части ректификационной колонны и дефлегматоре на протяжении всего процесса ректификации. Царга пастеризации спирта усложняет конструкцию ректификационной колонны и может не устанавливать как отдельный элемент, но она позволяет улучшить качество спирта ощутимо. Медленный отбор голов ведется и вовремя отбора спирта ректификата из царги пастеризации.
Холодильник.
Спирт на выходе течет горячий и что бы его охладить после узла отбора и крана устанавливается дополнительный холодильник (до охладитель). Можно приобрести готовый стеклянный холодильник в магазинах «мед техника». 
Автоматика для ректификационной колонны.
Сложный процесс ректификации требует постоянного присутствия и наблюдения. 
– аксессуар, которое использует в своей работе принцип жидкостного отбора. Что это и в чем его особенности? Рассмотрим ниже.
Преимущества отбора по жидкости
Для начала разберем отличия жидкостного и парового отбора в стандартной бражной колонне на конкретных примерах. В нашем случае это будет аппарат Вейн 4.
В чем суть отбора в в стандартной бражной колонне?
Для примера возьмем аппарат Вейн 4.
Когда мы нагреваем куб, в нем испаряются спиртовые пары, которые попадают в царгу c насадкой. Пары проходят через нее и попадают в холодный дефлегматор. Часть паров охлаждается и в виде флегмы попадает вниз. Затем они вновь нагреваются за счет нагревающегося пара и снова идут в вверх. Этот циклический процесс, или тепломассообмен, приводит к тому, что фракции в царге выстраиваются друг за другом: сверху — самые легкокипящие фракции, снизу – самые тяжелокипящие примеси. Затем мы начинаем отбор. Фракции (головы, тело, хвосты) проходят через дефлегматор, и мы собираем их на выходе из колонны.
Как мы управляем отбором в бражной колонне?
При помощи охлаждения, подаваемого на дефлегматор. Даем максимальное – все доходящие до дефлегматора пары конденсируются в нем и возвращаются в бак. В этом случае колонна работает на себя.
Если охлаждение чуть уменьшаем, то начинается отбор. Самые легкокипящие фракции (головы) проходят через дефлегматор и попадают на отбор. Уменьшаем охлаждение еще сильнее – начинаем отбор тела.
Чем может быть неудобен такой отбор?
Чтобы управлять аппаратом, нужно очень тонко и точно настраивать охлаждение на дефлегматоре и подводимую к кубу мощность, особенно при отборе голов. Чем это неудобно? Мощность в сети постоянно меняется (часто по неизвестным причинам), напор воды и ее температуры тоже могут скакать во время перегонки. Как итог, головы могут отбираться слишком быстро или, наоборот, процесс совсем заглохнет.
В результате мы вынуждены те несколько часов, пока отбираются головы, постоянно следить, чтобы вовремя подкрутить мощность или охлаждение.
Каков выход из ситуации?
Использовать узел отбора от жидкости! Это небольшое приспособление, состоящее из специального 1,5 или 2 дюймового стакана с двумя выступающими трубками внутри и отходящего от него охладителя. Производит отбор фракций по жидкости.
Как работает узел отбора по жидкости?
Все довольно просто. Расскажем на примере аппарата Вейн 4. Узел отбора устанавливается между царгой и дефлегматором. Сверху дефлегматора вертикально установлен холодильник.
Пары также нагреваются в кубе, проходят через царгу с насадками, трубки в стакане и попадают в холодильник. Там они конденсируются и стекают вниз в виде флегмы, которая задерживается в стаканчике. Трубки имеют разную длину, поэтому флегма начинает перетекать через края более низкой и стекать вниз, орошая насадку. Процесс зацикливается, начинается тепломассообмен. Колонна работает на себя, а фракции так же, как и при паровом отборе выстраиваются по температуре кипения.
После того, как колонна выйдет на режим, настает время для отбора. Для этого у нас есть боковой отвод с краном, который выходит из стаканчика.
Открываем игольчатый кран. Часть флегмы вытекает по трубке отвода из стаканчика и попадает доохладитель, где она охлаждается и превращается в спирт.
Соответственно, на первом этапе, при отборе голов, слегка приоткрываем кран, добиваясь скорости отбора в 1-2 капли в секунду. Затем открываем кран чуть шире и отбираем тело.
Наша главная задача на этапе отбора тела
– следить за тем, чтобы скорость отбора была не слишком высокой. Иначе необходимый объем флегмы перестанет возвращаться в царгу, нарушится тепломассообмен и разделения на фракции не произойдет.
Как мы можем это проконтролировать? С помощью термометра. Если мы слишком много отбираем, нарушается тепломассообмен, вверх ползут более тяжелые фракции и начинает расти температура. Наша задача –следить, чтобы температура в колонне не поднималась, пока мы отбираем тело. Заметили, что показания термометра поползли вверх – убавляйте отбор.
В чем преимущества отбора по жидкости?
Процесс отбора через узел, в отличие от бражной колонны, почти не зависит от колебаний напора, температуры воды или напряжения в сети.
Все, что нам нужно контролировать – то, насколько сильно открыт игольчатый кран. Именно он и определяет скорость отбора. Плюс охлаждение подключается гораздо проще.
Резюмируем:
- Процесс отбора по жидкости не зависит от колебаний напряжения в сети, напора и температуры воды охлаждения.
- Отбор по жидкости регулируется с помощью одного игольчатого крана.
- Охлаждение подключается по более простой схеме.
Принцип работы узла отбора (видео)
Узел отбора в работе
О том, как как проявляет себя узел отбора на практике, вы можете посмотреть в видео ниже.
Как изготовить узел отбора дистиллята для ректификационной колонны
Если вы решили изготовить самостоятельно ректификационную колонну – вы поступаетесовершенно верно. Ранее этот механизм использовался только в промышленных масштабах на ликероводочных предприятиях. Это обусловлено тем, что конструкция занимала несколько метров в высоту и была довольно объемной по площади. Однако прогресс не стоит на месте. Постепенно, изучая основные механизмы и процессы ректификации, специалистам удалось воссоздать уменьшенную копию заводского образца. Современная ректификационная колонна с легкостью помещается на кухне даже самой маленькой квартиры, не говоря уже про гараж или частный дом. При этом продукт, полученный на выходе из такого аппарата, будет ничем не хуже заводского, а, возможно, даже и лучше. Ведь качество и вкус напитка будет зависеть от вас, а точнее от сырья, которое вы будете использовать для получения домашнего алкоголя.
Сегодня мы рассмотрим, как изготовить одну из деталей ректификационной колонны – узел отбора дистиллята.
Не редко у людей, решивших собирать ректификационную колонну, нет возможности и навыков для того, чтобы выточить некоторые детали на токарном станке. Поэтому мы распишем, как изготовить узел отбора дистиллята на дому, с помощью подручных средств. Для этой работы потребуются следующие компоненты:
* Две оправки с разным диаметром (можете использовать подшипники подходящего диаметра).
* Шарик из большого подшипника (в случае отсутствия подходящего подшипника допускается использование любого другого конусовидного предмета).
* Нержавеющая пластинка, толщиной до 1 мм.
* Молоток.
* Дрель со сверлом 7 мм.

Далее мы обрезаем лишний металл и обтачиваем напильником. Стачиваем по разметке с

Для тех, у кого есть доступ к токарному станку и навыки работы на нем, предлагаем еще один вариант узла отбора дистиллята ректификационной колонны. Тут все гораздо проще, и не требует особых комментариев. Необходимо выточить профильную втулку так, чтобы она, как в вышеописанном варианте,
вошла в трубу с натягом. Фиксируем ее с помощью точечной пайки. Полученное изделие, после того как вы его промоете теплой водой, будет готово к использованию. Вот, как выглядит данная конструкция в готовом виде:
- Насадка
- Труба
- Трубка отбора дистиллята
- Место пайки
- Отверстие для выхода дистиллята
- Профильная втулка
- Опорная шайба
Умные часы (английское наименование: smart watch) – название ручных часов с расширенными функциональными возможностями, сопоставимыми со смартфонами. Некоторые часы способны измерять частоту сердечных сокращений и артериальное давление (АД). В статье мы разберем, как работают умные часы с измерением давления и пульса.
Часы
Внимание! Часы нельзя использовать как замену тонометра. Устройства выполняют измерения с погрешностью, поэтому непригодны для медицинских целей.
История появления часов для измерения давления и пульса
Первые цифровые хронометры выпустила в 1972 году компания Hamilton Watch. Устройство получило название Pulsar, а позже (в 1978 году) этот бренд купила японская компания Seiko. В 1982 году запущен Pulsar NL C01. Модель Data 2000 имела внешнюю клавиатуру для ввода пользовательских данных – до 2000 символов.
В 1980-е годы Seiko выпускала другие модели, такие как серия RC. В то время на рынок вышла другая компания Casio со своими часами и калькулятором. Выпускались и модели со встроенными играми (например, Nelsonic).
Серия Seiko RC имела большой успех. В 1984 компания выпустила первые часы, пользовательские данные которых были совместимы с большинством современных им компьютеров: IBM PC, Apple II, Commodore 64, NEC 8201, Tandy Color Computer и TRS-80 Model.
В 1985 году финской компанией Polar были выпущены пульсовые часы. С тех пор они завоевали все уголки и уровни спорта. Началась революция в соревнованиях. Однако это движение быстро проникло в сферу рекреационного спорта. Сегодня все меньше спортсменов-любителей выходят из дома без пульсометра. Предполагаемые преимущества использования такого устройства заключаются в улучшении производительности и снижении сосудистых рисков.
Однако опытным спортсменам лучше полностью полагаться на свое тело. Поэтому они, скорее всего, оценят правильный баланс между стрессом и расслаблением без часов. Постоянная перегрузка делает спортсмена не сильнее, а, слабее. Ни при каких обстоятельствах нельзя полагаться на технические средства. Собственное чувство тела по-прежнему остается лучшим советником.
Модель RC-2000 PC Data Graph была названа «самым маленьким компьютерным терминалом в мире». Она имел 2 КБ памяти. Модель RC-4500 имела сходные черты с RC-4000 и выпускалась в разных цветовых вариациях.
В июне 2000 года IBM выпустила часы с операционной системой Linux (версия 2.2). Позже в модель был добавлен акселерометр, вибрационный механизм и датчик отпечатков пальцев. IBM начала работать с Citizen Watch Co и создала WatchPad. Эти часы в версии 1.5 имели дисплей 320×240 и работали на Linux 2.4.
В 2013 году были разработаны интеллектуальные часы с мобильными операционными системами. Наиболее заметные модели: Sony SmartWatch & SmartWatch 2, Pebble Watch и Samsung Galaxy Gear. В 2014 году в продажу поступил Apple Watch. С 2016 года продаются два варианта часов от Apple. Новый вариант («Серия 2», примерная стоимость: 419 евро) водонепроницаемый и использует GPS-позиционирование. Это полезно для пловцов, которые могут подсчитывать сделанные круги и потребление калорий в воде, для бегунов или велосипедистов.

Спортивные часы, которые измеряют частоту сердечных сокращений по принципу ЭКГ, включают акселерометр, барометр и компас. Их еще называют «медицинскими» часами. Их выпускают компании Polar и Suunto.
Обзор моделей
Фитнес-часы сочетают в себе функции часов и GPS-навигатор. Они нацелены на людей, которые хотят больше двигаться в повседневной жизни и следить за здоровьем. Типичные функции таких часов – это шагомер и секундомер. Фитнес-часы оценивают количество шагов человека с помощью встроенного датчика.

В отличие от обычных часов, они нуждаются в подключении к смартфону и к приложению, связанному с часами. Связь со смартфоном и работа датчиков требуют такой большой мощности, что наручные часы не могут обойтись без встроенной батареи. Есть несколько моделей со встроенным шагомером и секундомером. Устройства питаются от обычной батареи, которую приходится заменять несколько раз в год.
Наиболее распространенный вид спортивных хронометров – пульсометры. Такие устройства измеряют пульс – волну давления крови, которая проходит через сосуды с каждым сердечным ударом. Многие часы способны замерять частоту сердечных сокращений с помощью оптического датчика на запястье. Это измерение достаточно точное, однако короткие пульсационные волны часто недостаточно четко обнаруживаются при оптическом измерении.
Некоторые мониторы сердечного ритма с оптическим измерением могут запрашивать частоту пульса в течение дня и записывать его во время сна.
Людям, которые занимаются силовыми или аэробными видами спорта, рекомендуется следить за пульсом и давлением. Часы помогают определить оптимальный пульс для конкретной нагрузки. Они варьируются от довольно низкой ЧСС для легких аэробных упражнений до очень быстрого пульса, при котором организм больше не может удовлетворять свои потребности в кислороде.
Устройства определяют оптимальные, максимальные и минимальные диапазоны нагрузок исходя из возраста и пола человека. Все они позволяют самостоятельно регулировать оптимальный диапазон ЧСС. Это полезно, если ЧСС по состоянию здоровья должна находиться только в нормальном диапазоне.
Для чего нужны?
Почти каждый второй гражданин России страдает гипертонией. Многим пациентам требуется регулярно контролировать значения АД. Только около половины из пациентов постоянно замеряют кровяное давление, поскольку процедура для многих слишком сложна. Новый датчик, включенный в наручные часы, может помочь в измерении АД.

Пациенты, которые не следят за собственным давлением, подвергаются повышенному риску развития неблагоприятных осложнений. Гипертония протекает в течение длительного времени бессимптомно. Только через несколько лет она начинает клинически значимо повреждать органы-мишени. Серьезные жалобы часто возникают, когда сердце или почки уже повреждены. Чтобы облегчить контроль АД у пациентов, компания Medical Research AG разработала часы с пульсометром и тонометром, которые постоянно измеряют кровяное давление на запястье.
Измеритель используется и для медицинских целей, и для контроля спортивных результатов. На первый взгляд устройство напоминает наручные часы. Для измерения несколько датчиков на запястье непрерывно оценивают ЧСС и кровоток.
Если браслет неплотно прилегает к запястью, устройство сообщает об этом пользователю. Особая задача заключалась в том, чтобы предотвратить движение мышц и, следовательно, возможные погрешности устройства.

Новая технология не только облегчает измерение АД. Непрерывное измерение на запястье может своевременно регистрировать и сообщать о предстоящем сердечном или церебральном инфаркте. Обеом состояниям предшествуют повышенные пульсационные волны кровяного давления, которые измеритель обнаруживает и оценивает. В результате пациент может вовремя обратиться за неотложной медицинской помощью.
Дальнейшие клинические испытания проводятся для выявления точности прибора. Производители собираются поставлять два варианта часов: «урезанный» вариант может применяться как спортивное устройство и для мелких медицинских целей. По сравнению с моделями, используемыми для контроля 24-часового АД, профессиональная версия «наручных часов» будет намного дешевле. Стоимость оборудования не должна превышать 25 000 рублей.
Как измерить АД более точно?
Запястными сенсорами точно измерить АД практически невозможно. Перед тем как мерить давление, рекомендуется принять положение лежа на спине и расслабиться. Чтобы точно измерить АД, рекомендуется немного расслабить обе руки.
Пожилым пациентам использовать устройство для определения давления не рекомендуется, поскольку электронные часы не могут с высокой точностью выполнить проверку АД. Показать точные значения нижнего и верхнего давления поможет анероидный тонометр. Менее точное устройство измерения АД называется осциллометрическим тонометром. Давление нужно измерять строго по инструкции и четко прослушивать пульсацию.
Правила использования
Большим преимуществом пульсовых часов, которые трудно отличить от классических наручных, является удобство и легкий вес. По этой причине данные приборы особенно популярны среди спортсменов и применяются для измерения средней и максимальной ЧСС. Среди прочего, результаты дают обзор степени физической нагрузки и сжигания жира. Мониторинг сердцебиения рекомендуется проводить и людям с известными сердечными проблемами, чтобы заметить крайние изменения ЧСС на ранней стадии.
Высококачественные устройства обеспечивают точное измерение ЧСС с учетом ЭКГ и считаются чрезвычайно надежными. Если выявляется слишком быстрый пульс, не связанный с физической нагрузкой, требуется провести повторное измерение для подтверждения результата в других условиях.
- Лечь;
- Свести физическую работу к минимуму и расслабиться;
- Успокоиться;
- Замедлить дыхание.
У здорового взрослого человека средняя ЧСС составляет 60-80 ударов в минуту. У обученных спортсменов она доходит до 40 ударов в минуту, так как объем легких значительно увеличивается из-за регулярной физической активности.

Многие модели издают звуковые сигналы, которые автоматически предупреждают пользователя о превышении определенных целевых диапазонов (ЧСС или давления). Некоторые программы контроля сердечного ритма обеспечивают расчет потребления калорий, могут показывать температуру тела, пройденное расстояние (шагомер) и силу нагрузки (Вт).
Приведенные в устройствах данные являются приблизительными, а не точными. Устройство неспособно измерять с высокой точностью биологические показатели, поскольку обладает низкой чувствительностью.
Электроника давно стала неотъемлемой и важной частью нашей жизни. Гаджеты заменили даже обыкновенные наручные часы. Но мало кто знает, что посредством таких устройств возможно мониторировать, а также проводить оценку основных параметров своего организма. Одна из проблем, которую помогают решить данные приборы – контроль артериального давления.
Часы, измеряющие артериальное давление
Многолетние исследования показали, что часто причиной смерти является артериальная гипертензия. Вследствие этого важно проводить мониторинг кровяного давления, а помощниками в этом деле станут особые часы, которые внешне сложно отличить от обыкновенных. При помощи специальных датчиков считываются показатели кровяного давления, далее эти параметры обрабатываются внутренней системой прибора.
После результаты высвечиваются на дисплее-циферблате. Предварительно в систему гаджета вводятся характеристики организма – рост, вес, возраст, пол. Играют огромную роль, так как высчитывание показателей происходит с их учетом.
СПРАВКА! Во избежание неточности показаний следует регулировать ремешок по руке, чтобы корпус девайса плотно прилегал к запястью.
Часы, измеряющие давление и пульс
Элегантные умные часы, обладающие следующими характеристиками:
- Закругленный под кисть дисплей;
- Непроницаемы для воды;
- Силиконовый ремешок;
- Измеряют артериальное давление, пульс, количество пройденных шагов;
- Определяют время сна;
- Выполнены в различных цветовых вариантах;
- Время без подзарядки колеблется от 4 до 7 дней.
Н09
Данный аппарат имеет следующие параметры:
- Круглый дисплей;
- Ремешок выполнен из кожи;
- Возможность выбора ремешка;
- , кровяное давление;
- Обладает шагомером, определяет пройденное расстояние;
- Подсчитывает потраченные калории;
- Отображает продолжительность сна;
- Время работы – до 4 часов.
Casio Phys CHR-100-1
Являются одними из самых популярных смарт-часов среди профессиональных спортсменов. Этот девайс имеет:
- Уникальную форму;
- Тонкий, обтекаемый ремешок;
- Эргономичное расположение индексов и кнопок;
- В комплекте специальный грудной датчик (позволяет осуществлять контроль сердцебиения во время тренировок);
- Хорошую читабельность дисплея;
- Подсветку экрана;
- Секундомер, таймер;
- Тонометр;
- Пульсометр;
- Расчёт потраченных калорий;
- Работу от батареек.
Makibes B15P
Умные часы начального уровня. Устройство имеет в своём арсенале:
- Капсулу-монитор;
- Сенсорный дисплей;
- Ремешок из термоустойчивого материала;
- Устойчивость к влаге, поту;
- Док-станцию для подзарядки;
- Счетчик шагов;
- Подсчет сожженных калорий;
- Информацию о пройденном за день расстоянии;
- Данные о ночном сне;
- и сердечного ритма;
- Время работы аккумулятора – до 5 дней.
Разработчики данных девайсов продолжают заниматься их усовершенствованием, чтобы снизить имеющиеся погрешности, исключить воздействие посторонних и ложных сигналов о уровне артериального давления и параметрах организма в целом. При выборе данного девайся следует опираться на точность измерений показателей, удобство в эксплуатации, а также длительность функционирования.
Узнать все о приложениях, которые бы поддерживали их модели умных часов, можно в следующей статье:.
Название фитнес браслет с пульсометром и давлением означает небольшое наручное устройство с функциями, которые пригодятся разным категориям населения – тем, кто серьёзно занимается спортом, периодически тренируется или просто следит за состоянием своего здоровья.
И, хотя такие гаджеты не могут заменить настоящие медицинские приборы, с их помощью можно определить изменение в работе сердца и понять, что тренировку пора прекратить.
Особенности приборов с тонометром и контролем ЧСС
К преимуществам устройств со встроенными функциями измерения давления и пульса относят:
- возможность контролировать показатели своего здоровья в любое время – дома, на работе, на улице, во время тренировки и даже во сне;
- небольшие размеры, позволяющие практически не замечать браслет на руке;
- синхронизацию со смартфонами для передачи информации о тренировках и показателях датчиков браслета за определённый промежуток времени;
- использование для производства браслетов и их ремешков гипоаллергенных материалов, не натирающих и не раздражающих кожу;
- огромный выбор дизайнерских решений – большинство производителей предлагает браслеты разных цветов, позволяя выбрать подходящий вариант.
В списке особенностей можно найти и ряд недостатков.
К ним относят, в первую очередь, громоздкие и не всегда удобные встроенные приложения, которые приходится переустанавливать.Некоторые модели не имеют встроенного режима вибрации, а другие отличаются большими погрешностями точности измерений (включая даже те, из-за которых их и покупали – показателей пульса и давления).
Выбор браслета
Главными факторами, которыми руководствуются при выборе наручного устройства для контроля давления и пульса, являются:
- функциональность
– хотя, чем больше возможностей у браслета, тем выше его цена; - дизайн и габариты
– одни пользователи выбирают небольшие модели, для других функции важнее размеров, третьи предпочитают смарт-часы (являясь не совсем фитнес-браслетами, многие из них вполне могут использоваться в таком качестве, обладая похожим функционалом); - прочность и степень защиты
(некоторые модели защищены ), от которых напрямую будет зависеть эксплуатационный срок гаджета; - ценовую категорию.
В поисках подходящего фитнес-браслета многие пользователи обращают внимание на её описание в сети и сталкиваются с одной распространённой проблемой – в названиях статей и обзоров часто указывается возможность измерения давления, которой на самом деле нет.
К ним относятся, например, модели и FitBit Flex, возможности которых в плане измерения давления сильно преувеличены – хотя пульс они измерять вполне способны.
| Название | Экран | Функциональность | Батарея, мАч/часов | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Eastor CK11S | 0,66» | часы, измерение пульса и давления, приём SMS и сообщений от соцсетей, секундомер, монитор сна, шагомер, контроль калорий | 110/120 | 1350 |
| X9 Plus SmartBand | 0,95» | часы, измерение ЧСС, давления и количества кислорода, контроль сна, счётчик шагов и калорий | 100/144 | 1800 |
| Rooti With Me 2 | 0,6» | приём звонков, мониторинг сна, подсчёт калорий, секундомер, измерение пульса (с помощью специального приложения определяется давление и строится ЭКГ с выводом на экран смартфона) | 100/120 | 15000 |
| Herzband Elegance | 0,95» | пульсомер, тонометр, мониторинг сна, шагомер, часы, будильник, уведомление о звонках и SMS | 100/144 | 3700 |
| Smartix v07 | 0,96» | шагомер, пульсомер, тонометр, счётчик калорий и расстояния, контроль сна, часы, будильник, оповещение об SMS и сообщениях из соцсетей | 80/96 | 1600 |
| No.1 SmartBand F1 | 0,91» | давление, пульс, часы, дата, мониторинг сна, составление и сохранение графиков показателей активности, управление камерой смартфона, уведомления из соцсетей и SMS. | 230/250 | 1300 |
| Makibes QS80 | 0,42» | пульсомер, тонометр, определение кислорода в крови, вибрационный будильник, часы, уведомление о звонках, подсчёт шагов, калорий и расстояния | 70/72 | 1400 |
Eastor CK11S – лучшее соотношение цены и функциональности
Фитнес-браслет CK11S представляет собой очередную модель от бренда Eastor, получившую больше возможностей и улучшенную точность.
Гаджет способен измерять давление и пульс и контролировать показатели сердечного ритма во время сна.
При синхронизации со смартфоном модель способна выводить на дисплей с диагональю 0,66» информацию о пришедших звонках, и новых сообщениях в соцсетях.
- водонепроницаемость корпуса (стандарт IP67);
- неплохую функциональность;
- доступную стоимость;
- длительное время работы.
- Среди минусов стоит отметить 0,66-дюймовый экран – один из самых маленьких из всех моделей в обзоре. Хотя размеры не слишком влияют на функциональность, и за счёт компактности дисплея весь гаджет получился небольшим и лёгким.
Виталий К.
: Купил себе такие часы с тонометром. За сравнительно небольшую цену получил хорошее устройство с возможностью контролировать показатели своего здоровья. Да, точность измерения давление не такая, как у настоящего тонометра, но с его помощью всё равно легко понять, когда приближается критическая ситуация.
X9 Plus SmartBand – компактный и доступный
Браслет X9 Plus получил от производителя стандартный набор функций – от проверки пульса до измерения количество калорий и пройденных шагов.
На небольшом дисплее гаджета выдаётся информация о показателях кислорода в крови и артериальном (верхнем и нижнем) давлении.
Для защиты от внешних воздействий модель размещена в пылевлагозащищённом корпусе и может погружаться на глубину до 1 м.
- Минусом X9 Plus является необходимость подключения к смартфону для получения всех предусмотренных производителем возможностей.
- Кроме того, несмотря на несколько цветов ремешка, сам прибор выпускается только чёрным.
Оксана Л.
: Приятный на ощупь ремешок с ребристыми полосочками, из-за которого браслет похож на игрушку для взрослых. Магнитная зарядка очень удобная – просто супер, что производитель придумал такую штуку. Понравилась и выгодная цена – с такой функциональностью найти боле дешёвое устройство вряд ли получится.
Rooti With Me 2 – по-настоящему медицинский браслет
Самая функциональная и точная модель получила возможность измерять давление, строить электрокардиограммы, следить за сном и считать потраченные во время тренировки калории.
Однако из-за небольшого экрана все эти данные показываются с помощью специального программного обеспечения и смартфона на и .
Заявленное производителем время работы достигает 6–7 дней, а среди дополнительных функций есть тренировки дыхания.
- К плюсам модели относят возможность использования в качестве настоящего медицинского прибора.
- Точность измерения пульса и давления у неё значительно выше по сравнению с другими браслетами.
- Управлять фитнес-браслетом удобно и просто, весит он всего 16 г, и смотрится на руке значительно оригинальнее других моделей.
- реальное время активного использования иногда не превышает 2–3 суток;
- стоимость Rooti With Me 2 составляет 15000 рублей;
- экран слишком маленький для того чтобы разместить на нём все выдаваемые браслетом данные – большая часть информации передаётся на другое устройство – например, на смартфон;
- погрешности при измерении количества шагов и расстояния.
Алёна К.
: Плюсы браслета – измеряет артериальное давление, стильный внешний вид и удобный интерфейс для мобильного приложения. Минусы – неточность измерения шагов и расстояния. В целом, прибором довольна – тем более что нужен он, в первую очередь, для контроля здоровья в любое время суток, а не для подсчёта каких-то расстояний.
Smartix v07 – универсальный и лёгкий

- cтоимость – примерно в 2–3 раза выше по сравнению со средним значением цены на фитнес-браслет.
- на солнце считывать информацию с экрана достаточно сложно.
Виталий В.
: Браслет удобный, пользуюсь им для тренировок. Занимаюсь профессиональным спортом, поэтому часто требуется контролировать давление – но обычного тонометра под рукой нет. С Smartix v07 проблема исчезла – все показатели выдаются на экран при первой же необходимости, а в остальное время он служит обычными часами.
Herzband Elegance – фитнес-браслет и смарт-часы
На вид модель Herzband Elegance напоминает обычные классические часы.
Однако функциональность позволяет отнести гаджет и к категории фитнес-браслетов – с его помощью можно измерять давление и частоту сердечного ритма, считать калории и проёденное расстояние.
От смарт-часов модель получила более крупный, чем у браслетов, размер экрана, оповещения от поступивших на смартфон СМС и звонков, возможность синхронизации со смартфонами и работы с .
- неплохой дизайн, благодаря которому гаджет смотрится как стильные электронные часы;
- полный комплект опций для контроля состояния здоровья;
- доступная цена.
- к минусам относят невысокую яркость экрана. При солнечной погоде считывать с него показания проблематично.
- на руке браслет ощущается постоянно из-за своего форм-фактора, хотя весит сравнительно немного.
Люди не всегда связывают свои неприятные ощущения, головные боли, постоянные шумы в ушах с повышением кровяного давления, зачастую, относят это к последствиям переутомления, неприятностями на работе или дома. При плохом самочувствии они пытаются самостоятельно изменить обстановку, забывая померить АД.
С увеличением возраста давление обычно только увеличивается. Кровеносные сосуды теряют свою эластичность, просветы сужаются и требуется все большее усилия для обеспечения нужного потока крови, тогда и растет АД и необходимо принимать какие-то меры по его стабилизации. При этом растет необходимость периодического или постоянного контроля АД.
Для чего необходим?
Контроль и диагностирование АД не требует сложных приборов, его показатели легко выявляются при рядовом врачебном осмотре. И если своевременно начать необходимое лечение, у большинства пациентов кровяное давление поддается коррекции. Каждый и без врачебного осмотра может выявить у себя беспокоящие признаки гипертонической болезни.
- Почти постоянные головные боли разной степени;
- Неожиданные головокружения;
- Тахикардия;
- Частая потливость, чувство пульса в голове;
- Озноб и тревожное состояние;
- Отеки век, мелькающие пятна перед глазами;
- Частые онемения пальцев рук, утренняя одутловатость лица.
Признаки проявляются периодически, но потом они будут учащаться и наступает момент, когда диагностируется опасная форма заболевания. Не стоит дожидаться осложнений. Обратитесь к врачу и усильте самоконтроль АД.
Виды
Все виды умных браслетов служат одной цели — контролю за состоянием здоровья человека в такой сложной области, как сердечно-сосудистая система. Поэтому создать один прибор, который решал бы все задачи контроля в этой системе, практически невозможно. Глубокая диагностика и лечение остается за специалистами. Но предварительный контроль некоторых показателей с помощью умных браслетов вполне возможен и ради этого создаются все более совершенные виды таких аппаратов. Иногда электронные браслеты бывают более точны, чем стационарные.
Современный браслет-тонометр записывает показатели, которые должны интересовать лечащего врача. Современные браслеты, кроме измерения АД, могут показывать температуру тела, сердцебиение, частоту дыхания и содержание холестерина в крови. Создана система, которая фиксирует экстренные ситуации с людьми пожилого возраста, с ограниченными возможностями, инвалидами с детства.
Браслет для такой категории людей может немедленно, через систему оповещения, предупредить родственников, органы опеки, медицинские службы. Устройство носится такими людьми на руке в районе запястья и система QMedic круглосуточно обеспечивает связь между пожилым пользователем и опекуном. Состояние пожилого пациента оценивается круглые сутки.
При появлении чрезвычайной ситуации пациент нажимает кнопку SOS.
Медработники QMedic обращаются к пожилому пациенту по громкой связи и при необходимости вызывается экстренная служба и оповещаются члены семьи. По другой программе, если от пациента какое-то время нет никаких сигналов, то также работает экстренная помощь и система оповещения опекунов. Другая программа рассчитана на людей со слабой памятью и не умеющих ориентироваться в городских или природных условиях.
Создан браслет W/me2 для измерения кардиограммы, его производители утверждают, что эту кардиограмму можно отправлять медикам и по ней оценивать свое здоровье. Но по кардиограмме с 2-х точек, можно определить только сердечный ритм или его нарушения. Поэтому, чтобы не создавать иллюзий, лучше кардиограмму все же доверить специалистам.
Массовое увлечение пробежками утром и вечером в целом может быть полезным, но каждый для себя должен определить границы возможного. Не стоит гоняться за личными рекордами и самостоятельно увеличивать нагрузки. Здесь нет необходимости, как в спорте, быть быстрее всех. Достаточно небольших нагрузок под контролем прежде всего врачей и созданных многочисленных электронных приборов.
Интересная и полезная разработка фитнес-браслет. Он функционирует с датчиком давления и пульса по специально разработанной программе. Все данные о давлении, пульсе, пройденном расстоянии в километрах выводятся на ПК или смартфон, а также на экран этого прибора. Фитнес-браслет с экраном, кроме зрительных сигналов, может сообщить данные о состоянии здоровья звуковым или вибрационным сигналом.
Дополнительные характеристики
Разные фирмы добавляют в их управление прибором сенсорные элементы и удобные кнопки для определенных действий. Объем памяти приборов различная, в среднем браслет-тонометр фиксирует около 200 сигналов, они синхронизируются и это позволяет анализировать изменения АД за определенное время. Часть моделей выводят на экраны дисплеев не только привычные цифры или свечки, все данные могут демонстрироваться в наглядном графическом виде. От продолжительности носки браслетов измерения АД зависит объем накапливаемой информации и проще медикам дать более объективное заключение о самочувствии пациента.
Фитнес-браслеты — приборы, которые помогают контролировать и измерять сердечный ритм, не проявляют негативного воздействия на организм. Это хорошо оформленный в современном дизайне аксессуар и одновременно — полезный во многих отношениях прибор. Во многие модели включен измеритель пройденного расстояния (шагомер), что дает объективно оценить уровень физических нагрузок в течение дня. Другие приложения могут легко корректировать необходимую систему питания по данным о потраченных калориях.
Браслеты для измерения АД можно купить во многих хороших аптеках. Следуя моде, нужно не только позаботиться о внешнем виде браслетов, но и сначала посоветоваться с врачом-дерматологом по поводу круглосуточной носки этих приборов на руке, хотя об их воздействии на кожу должны в первую очередь позаботиться производители.
Во всех каталогах они утверждают, что их товар экологически безопасен и соответствует нормам и стандартам, принятым в мире и Европе, во многом это действительно так, но каждый должен лично убедиться, что ему ничто не повредит.
Принцип работы
В этих приборах в основу работы заложен принцип измерения пульсовой волны, которая фиксируется датчиком и через электронную схему по программе преобразует эти сигналы в значения единиц давления в цифровом, столбчатом или графическом виде, показывая величины АД возле сердца. По результатам многолетней практики и научных исследований точность измерений АД с помощью этих приборов достигает 98%.
Разработчики браслетов продолжают их усовершенствовать, чтобы снизить погрешности и фильтровать посторонние сигналы и исключить получение ложных сигналов о состоянии АД и общего состояния пациента.
Чем точнее работает датчик, тем больше уверенности в правильных показаниях. Датчики, использующие свойства пьезорестивных волокон, учитывают, что, при носке браслетов на руке, на точность могут влиять напряженное состояние мышц, колебание при занятиях, плохое прилегание к поверхности руки, потертости и другие внешние воздействия.
Для этого существует много способов, от стационарных измерений до применения строго индивидуальных. Одно из самых удобных современных устройств для контроля АД — браслет.
Для того чтобы браслет давал правильные показания, нужно знать его устройство, характеристики и порядок применения. Полностью заряженный прибор работает без подзарядки 5 суток.
Есть модели, которые помогают оценить глубину сна, получить данные об уровне усталости владельца браслета.
Купить такие приборы несложно. Дело не в цене, хотя более дорогие имеют большее число опций, а в том, чтобы надежно измерить главный показатель состояния здоровья — артериальное давление АД. С таким красивым и надежным браслетом на руке можно следить за показателями своего здоровья во время любых занятий. Можно вовремя получить сигнал о перегрузках на организм и построить программу занятий в оптимальном режиме.
Обзор лучших моделей
V07 Smart Wristband
Датчик этого браслета действует по принципу фотоплетизмографии. Изменения размеров сосуда под действием артериальной пульсации потока крови влияют на величину и форму амплитуды сигнала. Монитор контролирует частоту сокращений сердечной мышцы и при отклонениях сигнализирует вибрацией.
Подробнее смотрите в видео ниже.
Преимущества:
- Наличие монитора для АД;
- Зарядка через разъем USB;
- Не нужен кабель зарядки;
- Работает опция измерения пройденного расстояния;
- Возможность проследить все результаты;
- Все корпусные детали и манжеты выполнены из ТПУ;
- Вывод сигналов: Android 4.4/iOS 8.0 и других;
- 12 языков, включая русский.
- Умный браслет CK11 замеряет пульс, имеет надежный датчик сердечного ритма и шагомер, измеряет давления в движении и в покое.
- Makibes b15p ведет контроль величины и наполненности пульса, выводит в память данные АД (статические и динамические) и данные кардиограммы из двух точек.
- Тонометр-браслет h2 omron polar — это хороший и легкий прибор, способен выдать достоверный сигнал об АД в течение 20 секунд.
- H09 — хороший прибор китайского производства, основные опции по сердечному ритму и Ад. Кроме этого, он работает как часы, контролирует пульс, аллергии и аритмию. Циферблат круглый, есть память о звонках, СМС. Контроль качества сна, функция будильника. Батарея 100мАч на 4 дня работы.
- Omron RS1
Тонометр с замерами высокого уровня Intellisense выдаёт достаточно объективный сигнал о состоянии ритмов сердца. Замеры происходят при накачивании воздуха в манжету, такой способ — самый надежный для скорого и надежного измерения. Все данные от токопроводящих волокон поступают в соответствующий измерительный центр и после преобразований выдают показатели АД и другие на дисплей или звуковой генератор.
Классический и признанный метод измерения давления сегодня кажется не очень удобным, а потому поиск альтернативных средств и стал последнее время «Idée fixe» для разработчиков и инженеров. Одна из самых изученных возможностей сегодня — , однако не все гаджеты работают по этой технологии.
Сегодня в нашей подборке расскажем, кто просто нагло врет, кто пытается, кто анонсировал, а кто сделал свои «нетонометры» для измерения давления. На сегодняшний день обещаний много, а девайс — один — .
Среди брендов, которые хотят дать такую возможность, есть и самые громкие имена: Apple, Fitbit, Samsung, Microsoft…
Apple не раз намекала, что планирует , постоянно делает громкие заявления о медицинской направленности своей деятельности, но при этом на сколько-нибудь серьезную диагностику часы по-прежнему не способны.
Тем не менее, давление Apple Watch измерять вроде бы будут, но силами сторонних инженеров. Компания , которые разработали браслет, анализирующий скорость пульсовой волны, а теперь готовы создавать и ремешки для Apple Watch.
Компания уже долгое время разрабатывает гаджет, который вынесен в отдельный бренд — SimBand . Браслет оборудован огромным количеством датчиков для анализа кожно-гальванических реакций, выявления стресса и определения давления. Однако пока на контакт SimBand идет не очень охотно, и наши письма с вопросами остаются без ответа.
Тоже все на уровне слухов. Около года назад , что компания не будет покидать рынок, видит перспективы в фитнес-девайсах, но при этом рада бы предложить пользователям и другие возможности. Одной из них назвали возможность измерять давления с помощью трекеров. Пока — ничего не вышло.
Microsoft
Недавно в сети прозвучало несколько заявлений о том, что компания откажется от носимых гаджетов, вслед за чем был выведен из ассортимента Band2 и закрыт раздел для разработчиков. А вчера появились изображения, на которых, по мнению некоторых, новинка — , и слухи, которыми обросли снимки, намекают на то, что гаджет будет измерять давление.
Слухи и релизы распространять, несомненно, проще, чем что-то делать. С другой стороны, и делая, можно здорово прогореть. Хороший пример — . Компания вывела в прошлом году на рынок небольшой трекер, но то ли ошиблась с формой устройства, то ли с ценой… В общем, сейчас на официальном сайте можно найти информацию о том, что команда занята исследовательской деятельностью, и не делает серийных образцов на продажу.
Сканаду — не носимый трекер, который определял температуру, пульс и давление, но для этого его в течение минуты нужно было держать, прислонив ко лбу. И это было не так уж удобно, особенно людям в возрасте. Как итог — нет теперь Scanadu…
Один из самых громких отечественных проектов, главной особенностью которого стала возможность определять через кожу количество потребляемых калорий. И пока на рынке конкурентов нет, так что не подтвердить, ни опровергнуть никто не может.
Однако датчиков было в гаджете довольно много, в том числе и «датчик давления», который давал существенную погрешность! В связи с этим компания теперь никак не позиционирует это свое преимущество, по сути отказавшись от точной метрики, которую можно было бы сравнить. Хотя носимый тонометр продавался бы куда лучше, нежели носимый «калориметр».
Кстати, конкурент в ближайшее время все-таки может появиться. Успешно завершилась . Умное кольцо с пульсометром и счетчиком входящих калорий.
Еще в 2013 году компания хотела выпустить умные часы с датчиком давления. Понятно, что ни о каких часах сегодня уже никто не вспоминает, однако по некоторым намекам можно сделать вывод, что от идеи предложить альтернативу тонометрам компания не отказалась.
После Withings вышел сразу девайс — умные весы, которые могут определять скорость распространения пульсовой волны, а на своем сайте Withings, отвечая на вопросы об этой метрике, нет-нет, да и намекает, что давление определять, зная СПВ, можно. Возможно, через какое-то время мы и увидим новые весы от Withings и Nokia.
Китайцы
Казалось бы, кто кроме них. Действительно они уже предлагают браслеты с оптическими датчиками, которые измеряют давление. Но! Они, конечно, врут.
Один из таких браслетов мы протестировали, и это оказался обычный набор цифр, не зависящий ни от чего, поэтому покупать его мы не рекомендуем! Вот обзор этого браслета , который известен под разными именами, а к нам попал как «Браслет N 37
«.
Второй — H-One
. Даже на тизере ключевая особенность — тонометр — вынесена и явно подчеркивается. Сейчас мы ждем на тест образец устройства.
Но самым ранним был экземпляр от компании IGeak
. Модель Watch представляла собой независимые смарт-часы на Android, которые были оборудованы рядом датчиков, в том числе пульсометром, датчиком гидратации и, конечно, давления.
Sensogram
Компания пыталась вывести на рынок носимое устройство в виде наушника, который анализировал активность, пульс и давление, однако теперь конкретно этого гаджета не существует. «превратился» в SensoScan, сохранив ряд функций и особенностей, но пока также не выпущен серийно.
Внешне он напоминает «пульсоксиметр», крепится на пальце и может анализировать пульс, давление, уровень кислорода в крови.
Бренд делает отличные , очень достойные , обращается и к . Один из проектов, который в замысле, называется «Medical Center». Пока судьба его не проясняется.
Сегодня — это единственный браслет, который , тиражируется серийно и массово, не является концептом. Гаджет анализирует скорость распространения пульсовой волны, пульс, ЭКГ и рассчитывает давление.
Можно использовать и как нагрудный спортивный пульсометр, и как браслет. Еще одной важной функцией, реализованной в приложении, являются дыхательные упражнения, направленные на снижение уровня стресса.
Так или иначе: сегодня это единственный браслет, который способен достаточно точно анализировать организм, выдавая понятные и легко трактуемые результаты.
Нужна ли автоматика для самогонного аппарата?
| Всего голосов: | |
| Первый голос: | |
| Последний голос: |
Эта статья скорей не про автоматику, а про управление ТЭНом. Развитие темы в статье новая автоматика (версия 2).
Я думал что это будет самое простое, однако время показало обратное)))… Хотя наверено даже наоборот, я все усложнил и на практике оказалось что нужно относится к этому проще. Так как это не ратификационная колонна, а просто дистилятор, то нет необходимости поддерживать постоянную температуру, управляя тэном по милисекундам. Секундными включениями тэна можно добиться постоянного, но неравномерного (что с нашем случае не принципиально) потока пара из перегонного куба. /Впоследствии, когда управление тэном осуществляется порядком 200-700 милисекунд на вклвыкл, по струе пара в сухопарнике видно что процесс идет равномерно, не сравнимо с управлением по секундам. Температура на входе в сухопарник достаточно живо откликается на изменение режима нагрева./
Про ТЭНы — только нержавейные ТЭНы. Ни оцинковку, ни латунь с пищевым покрытием (покрытие слезет после 4-5 перегонки) использовать крайне не рекомендуется. Есть еще медные ТЭНы, но смысла именно в ТЭНах из меди не вижу.
Итак, был заказан контроллер ARDUINO UNO R3, релюхи, светодиоды, набор сопротивлений разного номинала, и датчик температуры DALLAS DS18B20 (по моему так). Всего по 2 штуки, чтобы можно было оперативно заменить. После размышлений как доставить температурный датчик в зону пара в перегонный куб, неожиданно на глаза попался стержень от ручки паркер, он идеально подходил для этой цели: тонкие стенки, с одной стороны он цельный( не надо паять, сминать и тд), подходящий по длине и диаметру. Стержень был схвачен, отпилен со стороны пера и рапотрашен. Для того чтобы избавиться от остатков чернил, стержень был замочен в ацетоне на неделю (просто забыл про него))). Потом вытащил его, протер, после чего он опять валялся неделю. Далее датчик был помещен внутрь стержня и герметизирован силиконовыми прокладками. Форма для запекания из силикона очень выручила, хватило на все не экономя и осталось 70% от нее еще. Дальше стержень был «инсталлирован» )))… Ну не внедрен же)))… в корпус от выпускного клапана через силиконовые прокладки. Можно было конечно заказать у китайцев готовый термометр в герметичном корпусе, но не заказался как то.
Все было собрано, программулина написана, собран из коробки и лампы стенд для испытаний, отработана логика /уж какая была, исходя из моего тогдашнего опыта и представления о процессе/, но опять же спешка, подходила брага, да и дел кучу никто не отменял, найти и купить градусник для измерения реальной температуры не удосужился.
Схема первого варианта автоматики (во втором варианте убрал блок из 5 светодиодов и поставил экран от нокиа5510, купленный на aliexpress, по программке можно запросто разобраться что куда подключено, схема как пример подключения элементов):
После первой же перегонки был заказан электронный градусник и было обнаружено что:
1. Разность в показании градусника и датчика примерно в 2 градуса (так и не определился чему верить), причем инертность самого датчика на остывание достаточно большая, но это не принципиально.
2. Установленный киловатный тэн, в режиме работы 4/6, 4/7 (нагрев, сек/пауза, сек) практически до конца перегонки поддерживает очень плавное повышение температуры, 0.3-0.5 градусов минут за 20-30, при этом процесс не останавливается и идет постоянно.
3. Выявлен косяк с работой китайских реле.
Реле от стандартного шилда для ардуины на 10А не подойдут. Было непонятно что происходит, какой то промежуток все работало нормально, потом температура начинала быстро расти и спасало только отключение аппарата. Стало понятно что реле не справляется с возложенной на нее функцией. Контакты залипали и в один прекрасный момент контакты реле просто приварились. Срочно реле была заменена для окончания перегонки на новую, после чего начались поиски более надежного варианта.
Было решено управлять симистором с помощью реле или оптопары. Сначала был установлен небольшой симистор, в последствии он был утерян и по маркировке ничего сказать и посмотреть уже не могу, но он достаточно сильно грелся. После этого был раздобыт монстрячий симистор BTA41-800B (40А по даташиту) и прикрутил его к достаточно большому радиатору. Но и эта связка при работе ТЭНа на полной мощности нагревается, без вентилятора как то страшновато, поставил вентилятор — проблем нет.

Вердикт: работает прекрасно, без нареканий и неожиданностей. Пока включаю вентилятор на первичный нагрев, далее автоматизирую этот процесс (в дальнейших модификациях выполнено).
После того как я перестал думать что контакты релюхи могут залипнуть и процесс превратится в неуправляемый, пошла дальнейшая модернизация.
Вид автоматики:
Принцип модульности мне показался заманчивым, но в последствии я понял что меня ломает постоянно вытаскивать несколько компонентов, расставлять, соединять их, а после всего все действия производятся в обратном порядке, да и проводов куча — поэтому в след версии все скомпановано в одном корпусе.
Цель: насколько это возможно оптимизировать процесс и устраниться от контроля за ним (очно-визуальным по крайней мере).
Сейчас идея программки (скетча) такая:
- вначале цикла делаем запрос температурному датчику, засекаем время обращения по прошествии секунды получаем от него температуру. Это делаю потому что иначе с кнопками траблы получаются, если delay (1000) выставить.
- дальше кнопками определяем переменные, которые потом обрабатываются условиями.
- и собственно сами условия.
Скетч (скачать)
Скетч на этой странице
Строго не судить, я понимаю что можно было сделать красивее, можно было применять функции… но так как я его кучу раз допиливал и писал иногда в автобусе на планшете — так получилось. Коментарии некоторые тоже старые и неактуальные — обещаю разобраться /не сделано — не вижу смысла, новый скетч хорошо комментирован и более функционален/.
К этому моменту проведено достаточно много перегонок и опытным путем было определено, что для отбора голов оптимален режим нагрева (тем же киловатным тэном, нагрев, сек/пауза, сек) 4/7 — это и есть мощность старта перегонки после начала процесса. Далее я определился что две прегонки — это минимальное количество. Соответственно первая перегонка может быть автоматизирована от окончания отбора голов и до достижения заданной, определенной мной температуры. Вторая перегонка по определению дробная, празничная и подлежащая дегустации)))… здесь автоматика лишняя (неправильно думал, вторую перегонку тоже можно автоматизировать и прекратить по достижению 45-50%), но необходимо в ручном режиме влиять на мощность нагрева, не часто, но нужно. Также было бы неплохо оповещать звуком о наполнении очередного поллитра (а то бегай смотри как там))) — это решается достаточно просто, если есть свободные пины на контроллере. В дальнейшем есть еще мысли по модернизации — внедрение веб-сервера для контроля с дивана за процессом, но это попозже)))
Что-то переделать (модернизировать) — сложней чем сделать заново. Установленный ЖК-экран, 4 кнопки, 3 светодиода, бипер, термодатчик и реле отъели все пины на контроллере, оставив только 2 аналоговых. Все это изначально не задумывалось и не планировалось, поэтому получился такой затык… 2 пина конечно хватит для внедрения контроля за наполнением емкости, но не спасет от полной переделки, т.к. есть задумка как это все сделать более компактно и с большим функционалом и комфортом опять же)))
программка для ардуино:
#include <OneWire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
OneWire ds(10);
// D7 - Serial clock out (CLK oder SCLK)
// D6 - Serial data out (DIN)
// D5 - Data/Command select (DC oder D/C)
// D4 - LCD chip select (CE oder CS)
// D3 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);
int ReleDevice = 2; //реле подключено ко 2му пину
int LedReleDevice = A2; // светодиод индикации работы реле
int Beeper = 9; // BEEPER PIN
int StartShow = 0; // переменная для перебора светодиодов при старте
int LedPin1 = A0; // светодиод кнопки 1 на порту A0
int ButPin1 = 8; // Кнопка 1 на пине 8
int LedPin2 = A1; // светодиод кнопки 2 на порту A1
int ButPin2 = 13; // Кнопка 2 на пине 13
int FlipButMinus = 12; // Кнопка "Качелька минус"
int FlipButPlus = 11; // Кнопка "Качелька плюс"
int flag_B1 = 0; // флаг состояния кнопки 1 (используется для отслеживания срабатывания кнопки)
int flag_B2 = 0; // флаг состояния кнопки 2 (используется для отслеживания срабатывания кнопки)
int flag_FlipButMinus = 0; // флаг состояния "Качелька минус" (используется для отслеживания срабатывания кнопки)
int flag_FlipButPlus = 0; // флаг состояния "Качелька плюс" (используется для отслеживания срабатывания кнопки)
int OnOff = 0; // переменная вкл и выкл режима начального нагрева до 68 град (кнопка 1)
int HeadOff = 0; // переменная окончания режима отбора голов и начало нагрева до 78 град (кнопка 2)
int BasicModeU = 4; // режим переключения пошагового набора температуры (с помощью качельки)
int BasicModeD = 7; // режим переключения пошагового набора температуры (с помощью качельки)
int TempUpSlow = 0; // переменная отслеживания режима быстрого/плавного нагрева
// начальное соотношение нагрев/пауза
unsigned long tD = 7000; // (time down) время отключенного реле в режиме плавного нагрева (mсек)
unsigned long tU = 4000; // (time up) время включенного реле в режиме плавного нагрева (mсек)
unsigned long tDr = 0;
unsigned long tUr = 0;
// ***
unsigned long AllTime; // переменная для записи времени прошедшего со старта программы
unsigned long MemTime; // переменная для записи времени начала события относительно времени прошедшего с начала программы
unsigned long AllTempTime; // переменная для записи времени прошедшего со старта программы для опроса DALLAS DS18 (температуры)
unsigned long MemTempTime; // переменная для записи времени начала события относительно времени прошедшего с начала программы для опроса DALLAS DS18 (температуры)
int flagTemp = 0; // переменная отслеживания опроса датчика температуры
int tTempTemp = 0; // временная переменная для записи расчета времени с последнего опроса датчика, не совсем верно, но по коду можно разобраться зачем))))
int Temp = 0;
int data[10];
int TempBeepMode_1 = 0; // | переменные для бипера при вкл/откл реле
int TempBeepMode_2 = 0; // |
int TempBeepMode_3 = 0; // |
int TempBeepMode_4 = 0; // |
int TempBeepMode_5 = 0; // |
int TempBeepMode_6 = 0; // |
int TempBeepMode_7 = 0; // |
int Temp1 = 87;
int Temp2 = 89;
int Temp3 = 91;
int TempEnd = 96;
unsigned long tD1 = 6000;
unsigned long tD2 = 5000;
unsigned long tD3 = 4000;
void setup()
{
display.begin(); // инициализируем дисплей
display.setContrast(60); // устанавливаем контраст LCD
display.clearDisplay(); // очищаем экран
pinMode(LedPin1, OUTPUT);
pinMode(LedPin2, OUTPUT);
pinMode(ReleDevice, OUTPUT);
pinMode(Beeper, OUTPUT);
pinMode(LedReleDevice, OUTPUT);
digitalWrite(ReleDevice, 0);
digitalWrite(LedReleDevice, 0);
Serial.begin(9600);
// analogWrite(9, 20); // значение должно находится между 0 и 255
delay(100);
// analogWrite(9, 0);
delay(50);
// analogWrite(9, 20); // значение должно находится между 0 и 255
delay(100);
// analogWrite(9, 0);
delay(50);
// analogWrite(9, 20); // значение должно находится между 0 и 255
delay(100);
// analogWrite(9, 0);
delay(50);
}
void BeepFunction(){
analogWrite(9, 20); // +BEEP значение должно находится между 0 и 255
delay(30);
analogWrite(9, 0); // -BEEP
}
void loop()
{
// *** НАЧАЛО ТЕМПЕРАТУРА
if (flagTemp == 0){
byte data[2]; // | если включили основной режим (до 78 град) |
ds.reset(); // | измеряем температуру и разблокируем блок |
ds.write(0xCC); // | 5ти светодиодов |
ds.write(0x44);
flagTemp = 1; // выставляем флаг на пропуск этого блока, пока не пройдет 1000 мс
MemTempTime = millis(); // засекаем время
}else{
AllTempTime = millis(); //
tTempTemp = AllTempTime - MemTempTime;
if (tTempTemp < 1000){
flagTemp = 1;
}else{
flagTemp = 0;
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
data[0] = ds.read();
data[1] = ds.read();
Temp = (data[1]<<8)+data[0];
Temp = Temp>>4;
}
}
// *** КОНЕЦ ТЕМПЕРАТУРЫ
// *** НАЧИЛО КНОПКИ
// кнопка 1 (OnOff)
if (digitalRead(ButPin1) == HIGH && flag_B1 == 0)
{
digitalWrite(LedPin1, !digitalRead(LedPin1)); //изменяем состояние LED1
flag_B1 = 1; //ставим флаг нажатия кнопки
BeepFunction();
if(OnOff == 0)
{ // OnOff = 1 - это постоянно включенное реле
OnOff = 1;
TempUpSlow = 0;
}else if(OnOff == 1){ // OnOff = 2 - это режим плавного нагрева вкл./выкл. (tD; tU)
OnOff = 2;
TempUpSlow = 0;
}else{
OnOff = 0;
HeadOff = 0;
TempUpSlow = 1;
digitalWrite(LedPin1, 0);
digitalWrite(LedPin2, 0);
}
}
if(digitalRead(ButPin1) == LOW && flag_B1 == 1)
{
flag_B1 = 0;
}
// End кнопка 1
// кнопка 2 (HeadOff)
if(digitalRead(ButPin2) == HIGH && flag_B2 == 0 && OnOff != 0)
{
digitalWrite(LedPin2, !digitalRead(LedPin2));
flag_B2 = 1;
BeepFunction();
if(OnOff != 0 && HeadOff == 0){
HeadOff = 1;
}else if(OnOff != 0 && HeadOff == 1){
HeadOff = 2;
}else{
HeadOff = 0;
}
}
if(digitalRead(ButPin2) == LOW && flag_B2 == 1)
{
flag_B2 = 0;
}
// End кнопка 2
// качелька ПЛЮС
if(digitalRead(FlipButPlus) == HIGH && flag_FlipButPlus == 0 && OnOff != 0)
{
flag_FlipButPlus = 1;
if(BasicModeU != 20 && HeadOff == 0){
BasicModeU = BasicModeU+1;
TempUpSlow = 0;
tU = (BasicModeU*1000);
BeepFunction();
}else if(BasicModeU == 20 && HeadOff == 0){
BasicModeU = 20;
TempUpSlow = 0;
BeepFunction();
}else if(BasicModeD != 20 && HeadOff == 1){
BasicModeD = BasicModeD+1;
TempUpSlow = 0;
tD = (BasicModeD*1000);
BeepFunction();
}else if(BasicModeD == 20 && HeadOff == 1){
BasicModeD = 20;
TempUpSlow = 0;
BeepFunction();
}
}
if(digitalRead(ButPin2) == LOW && flag_FlipButPlus == 1)
{
flag_FlipButPlus = 0;
}
// End качелька ПЛЮС
// качелька МИНУС
if(digitalRead(FlipButMinus) == HIGH && flag_FlipButMinus == 0 && OnOff != 0)
{
flag_FlipButMinus = 1;
if(BasicModeU != 1 && HeadOff == 0){
BasicModeU = BasicModeU-1;
TempUpSlow = 0;
tU = (BasicModeU*1000);
BeepFunction();
}else if(BasicModeD == 1 && HeadOff == 0){
BasicModeU = 1;
TempUpSlow = 0;
BeepFunction();
}
if(BasicModeD != 1 && HeadOff == 1){
BasicModeD = BasicModeD-1;
TempUpSlow = 0;
tD = (BasicModeD*1000);
BeepFunction();
}else if(BasicModeD == 1 && HeadOff == 1){
BasicModeD = 1;
TempUpSlow = 0;
BeepFunction();
}
}
if(digitalRead(ButPin2) == LOW && flag_FlipButMinus == 1)
{
flag_FlipButMinus = 0;
}
// End качелька МИНУС
// BODY
if(OnOff != 0 && HeadOff == 2 && Temp >= Temp1 && Temp < Temp2){
tD = tD1;
}else if (OnOff != 0 && HeadOff == 2 && Temp >= Temp2 && Temp < Temp3){
tD = tD2;
}else if (OnOff != 0 && HeadOff == 2 && Temp >= Temp3 && Temp < TempEnd){
tD = tD3;
}else if (OnOff != 0 && HeadOff == 2 && Temp == TempEnd){
OnOff = 0;
HeadOff = 0;
digitalWrite(LedPin1, 0);
digitalWrite(LedPin2, 0);
TempUpSlow = 0;
digitalWrite(ReleDevice, 0);
digitalWrite(LedReleDevice, 0);
}
if (OnOff == 0 && Temp > Temp1){
BeepFunction();
delay(1500);
}
else if (OnOff == 1)
{ // нажимаем кнопку OnOff 1 раз - постоянный нагрев (OnOff = 1)
digitalWrite(ReleDevice, 1);
digitalWrite(LedReleDevice, 1);
//###########################################
}
else if(OnOff == 2)
{ // нажимаем кнопку OnOff 2 раза - плавный-регулируемый нагрев (OnOff = 2)
//###########################################
if (HeadOff == 2){
digitalWrite(LedPin2, !digitalRead(LedPin2));
}
if (TempUpSlow == 0){ //цикл вклвыкл не начался
TempUpSlow = 1; // говорим что запустили плавный режим
MemTime = millis(); // засекаем время
digitalWrite(ReleDevice, 0);
digitalWrite(LedReleDevice, 0);
//###########################################
}else{
AllTime = millis(); //
if(tD > AllTime-MemTime){
tUr = 0;
tDr = AllTime-MemTime;
digitalWrite(LedPin1, !digitalRead(LedPin1)); // моргаем светодиодом первой кнопки
digitalWrite(ReleDevice, 0); // выключаем реле
digitalWrite(LedReleDevice, 0); // выключаем светодиод индикации работы реле
//###########################################
}else if(tU > AllTime-MemTime-tD){
tDr = 0;
tUr = AllTime-MemTime-tD;
digitalWrite(LedPin1, !digitalRead(LedPin1));
digitalWrite(ReleDevice, 1);
digitalWrite(LedReleDevice, 1);
//###########################################
}else{
TempUpSlow = 0;
digitalWrite(ReleDevice, 0);
digitalWrite(LedReleDevice, 0);
}
}
}
// END BODY
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.print("Temp = ");
display.println(Temp);
display.drawLine(0, 11, 84, 11, BLACK);
display.println(" ");
display.print("U> ");
if (tU/1000 < 10){
display.print(" ");
display.print(tU/1000);
display.print(" | ");
display.println(tUr);
}else{
display.print(tU/1000);
display.print(" | ");
display.println(tUr);
}
display.print("D> ");
if (tD/1000 < 10){
display.print(" ");
display.print(tD/1000);
display.print(" | ");
display.println(tDr);
}else{
display.print(tD/1000);
display.print(" | ");
display.println(tDr);
}
display.drawLine(0, 35, 84, 35, BLACK);
display.println(" ");
if (HeadOff == 0 && OnOff == 0){
display.println(" DISTSYS.RU ");
}else if (OnOff != 0 && HeadOff == 0){
display.println("EDIT UP Time");
}else if (OnOff != 0 && HeadOff == 1){
display.println("EDIT DOWN Time");
}else if (OnOff != 0 && HeadOff == 2){
display.println("AUTOMATIC MODE");
}
display.display();
delay(100);
}
void set_text(int x,int y,String text,int color){
display.setTextColor(color);
display.setCursor(x,y);
display.println(text);
display.display();
} На этом с данной верстей закончено, собрана версия 2, о ней в другой статье, а этот » прототип» разобран.
Автоматика для любого самогонного аппарата с сухопарником на основе контроллера arduino/ардуино.
Случилось чудо и все основное по моему новому блоку управления самогонным аппаратом закончено. Основное — потому, что это далеко не конечный вариант.
В этот раз решил сразу все подробно изложить, чтобы было все подробно.
| Что в настоящий момент реализовано в самогонном аппарате: |
|
подробнее
Начало работы над автоматикой, ошибки, варианты управления ТЭНом.
Я думал что это будет самое простое, однако время показало обратное)))… Хотя наверено даже наоборот, я все усложнил и на практике оказалось что нужно относится к этому проще. Так как это не ратификационная колонна, а просто дистилятор, то нет необходимости поддерживать постоянную температуру, управляя тэном по милисекундам. Секундными включениями тэна можно добиться постоянного, но неравномерного (что с нашем случае не принципиально) потока пара из перегонного куба.
Итак, был заказан контроллер ARDUINO UNO R3, релюхи, светодиоды, набор сопротивлений разного номинала, и датчик температуры DALLAS 18DS (по моему так). Всего по 2 штуки, чтобы можно было оперативно заменить. После размышлений как доставить температурный датчик в зону пара в перегонный куб, неожиданно на глаза попался стержень от ручки паркер, он идеально подходил для этой цели: тонкие стенки, с одной стороны он цельный( не надо паять, сминать и тд), подходящий по длине и диаметру. Стержень был схвачен, отпилен со стороны пера и рапотрашен.
подробнее
Автоматизация процессов ректификации
Контроль за процессами дистилляции и ректификации является неотъемлемой частью залога качества будущего напитка. Все процессы полностью зависят от законов физики и химии. В это материале описаны простые устройства контроля и автоматизации процессов домашнего винокурения, разработанные силами участников проекта и доступные каждому желающему для повторения, даже без знаний электроники, так как все описания на форуме подробные, авторы проектов всегда готовы проконсультировать .
Самым продвинутым и самым удобным устройством на данный момент, является программно-аппаратный комплекс TMAS-1.0 разработанный Рудольфом Фамиевым и выложенным в открытый доступ всем желающим. Комплекс собирается на основе стандартных деталей из наборов Arduino буквально за один вечер. Возможности комплекса весьма и весьма широки. Начиная от простого термостатирования, например заторного чана обогреваемого ТЭНом, полной автоматизации дистилляции и заканчивая сложными алгоритмами частичной автоматизации процессов ректификации. Комплекс умеет работать с различными нагрузками, коммутируемыми блоками реле, датчиком давления и неограниченным количеством датчиков температуры. Уникальная и недорогая в изготовлении разработка доступна абсолютно бесплатно. Отличительной особенностью данной разработки является то, что комплекс может работать без проводов по каналу Bluetooth.
Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
На момент описания комплекса, доступна первая версия программы TMA Arduino для комплекса TMAS-1.0. Программа постоянно совершенствуется.
Полное описание и сама программа находится на странице TMA
Для любителей облегченных версий мониторинга на основе комплекса можно собрать очень простой дешевый вариант
Bluetooth термометр позволяющий регистрировать температуру, выводить в реальном времени графики и записывать их в лог в удобном формате csv.
Самый бюджетный вариант USB термометр доступен по «сложности сборки» даже детям, к нему также доступна удобная программа для мониторинга в реальном времени, разработанная Рудольфом Фамиевым.
Страница программы TempMeter
Для любителей более сложных вариантов в нашем проекте есть еще много интересных решений по автоматизации процессов дистилляции и ректификации, например проект на базе
WI-FI модуля ESP8266 Разработанный Николаем Трошиным, в дальнейшем проект развивался разными путями, в теме также доступны решения от других участников.
Но это далеко не все решения, на форуме существует масса примеров уникального подхода к процессам автоматизации на базе легко доступных модулей, например автоматика на Arduino
Дополнительное оборудование
Профилирование вкуса и аромата виски
Газета «Своими руками» №1-36 за 2011
Своими руками — это очень популярная газета-энциклопедия от украинского издательства, из которой домашние мастера и радиолюбители смогут узнать много нового. Эта газета предлагает читателям много самых разных полезных советов. Также содержит рисунки и необходимые чертежи.
Издательство: Полтавская обл.
Серия: Своими руками
Год издания: 2011
Язык: Русский, Украинский
Формат: DJVU/rar
Размер: 20.66 Mb
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Образ диска к книге «Дискотека своими руками»
Формат: ISO/rar
Размер: 162.47 Mb
Книга «Дискотека своими руками»
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Газета »Своими руками» за 2006-2010
Своими руками — это очень популярная газета-энциклопедия от украинского издательства, из которой домашние мастера и радиолюбители смогут узнать много нового. Эта газета предлагает читателям много самых разных полезных советов. Также содержит рисунки и необходимые чертежи.Данный архив содержит 92 номера этой замечательной газеты за 2006-2010 года.
Список номеров:
2006 №№ 01,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.
2007 №№ 01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,15,16,17,18
Изготовление предохранителя своими руками
При ремонте не всегда под рукой оказывается предохранитель с нужными параметрами. Воспользовавшись данными, приведенными в таблице, можно легко изготовить предохранитель с требуемыми параметрами.
Важно!: учитывайте напряжение, так как на малых напряжениях предохранитель из меди, алюминия или стали просто не перегорит при нужном токе.
Электрика в квaртире и доме своими руками
Электрика в квартире и доме своими руками. Любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны, и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам: заменить розетки или выключатели, найти причину неисправности в сети, установить точечные светильники в подвесном потолке — все это вам под силу, и ни к чему звать на помощь электрика.
СОДЕРЖАНИЕ:
Внимание! У вас нет прав для просмот
Усилитель своими руками
Страниц: 60
Формат: PDF
Размер: 9,56 Mb
Сделать усилитель не так сложно, как это кажется. Все работы можно выполнить дома на
кухне, располагая минимальным набором инструмента и материала. Но тем не мене можно
получить впечатляющие результаты. В этой статье я расскажу вам, как это сделать. Я так же
не буду пользоваться станками и выполню все работы вручную.
Скачать:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Электрика своими руками
Как неподготовленному человеку разобраться с электропроводкой, энергопотреблением, заменить включатель, розетку, установить удлинитель, провести электричество на лоджию и в кладовую, экономить электроэнергию в быту – вот лишь малая толика рассматриваемых в этой книге вопросов.
СОДЕРЖАНИЕ:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Автор: Кашкаров А. П.
Издательство: ДМК Пресс
Год издания: 2011
Страниц: 128
Формат: PDF/rar
Размер: 39.31 Mb
Внимание! У в
Ночник своими руками
Схема:
Используемые радиоэлементы:
Конденсатор неполярный 0.22мкФ 400V
Предохранитель 100мА
Диоды выпрямительные на ток от 100мА — 4шт.
Конденсатор полярный 47мкФ 50V
Резистор 600Ом
Светодиоды – 3шт.
Ночник можно разделить на схему питания светодиодов и сами светодиоды. Схема питания работает следующим образом: Напряжение 220В подается через вилку на гасящий конденсатор С1 и предохранитель F1, далее оно выпрямляется диодным мостом VDS1 и сглаживается конденсатором С2
Лучшие конструкции усилителей и сабвуферов своими руками
Материал систематизирован по главам в соответствии с элементной базой усилителя: на транзисторах, на микросхемах, на лампах и гибридные схемы. Рассмотрены практические описания десятков конструкций усилителей звуковой частоты и электронных сабвуферов разной степени сложности, даны практические советы как схемного, так и конструктивного характера..
СОДЕРЖАНИЕ:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Автор: Сухов Н.Е
Издательство: Наука и Техника
Год издания:
Бронированная флешка или новый корпус своими руками из подручных средств
В общем сложилось так что у нескольких моих флешек от времени испортились корпуса и это стало проблемой для их дальнейшей эксплуатации, так как был свободный доступ к электронике из вне.
Было решено сделать для них корпус раз и навсегда, так как флешки не особенно навороченные и вряд ли с ними чего еще плохого случится, да и не жалко их уже было Перечитав много статей в интернете из из чего можно слепить корпус для флешки было решено сделать свой личный корпус из коробочки для грифелей мех. к






















































Автоматика для любого самогонного аппарата с сухопарником на основе контроллера arduino/ардуино.











