Водяной канальный нагреватель воздуха своими руками.
Рекуператор своими руками.Теплообменники
Рекуператор своими руками.Теплообменники
Теплообменник. Рекуператор воздуха и водяной кондиционер своими руками
Теплообменник. Рекуператор воздуха и водяной кондиционер своими руками
Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 8.8к.
На сегодняшний день современные производители климатических систем предлагают массу вариантов создания комфортного микроклимата в помещении. Многие из них отличаются большим энергопотреблением, а некоторые необоснованно высокой ценой.
Особенно востребованы устройства, которые могут обогреть помещение, причем не только жилое, но и производственное. Желательно, чтобы энергопотребление его было низким, притом, что газ, и твердое топливо не должно использоваться, по санитарным нормам. Вот такую дилемму иногда приходится решать нашему человеку. Именно для таких случаев и были придуманы водяные тепловентиляторы, которые комбинируют в себе водяную и воздушную отопительную систему.
[contents]
Устройство такого тепловентилятора достаточно простое, поэтому почему бы его не сделать своими руками. Ведь все знают: «Если хочешь сделать что-нибудь действительно хорошо, то сделай это самостоятельно». Но для этого нужно изначально познакомиться с принципом работы водяного тепловентилятора.
Принцип работы устройства
Водяной тепловентилятор состоит из корпуса, в который установлен теплообменник и вентилятор.

Выбор места монтажа
Правильный выбор места монтажа является залогом успеха в предприятии, по созданию водяного тепловентилятора. Прежде всего, следует разобраться, как будет распределяться температура по помещению. Поток горячего воздуха не должен отсекаться благодаря особенностям архитектуры помещения.
Следует выбрать такое место установки, с которого максимально дальше будет распределяться нагретый воздух. Стоит понимать, что вентилятору для создания потока воздуха, его нужно где-то брать, поэтому нельзя устанавливать будущее устройство вплотную к стене.
Материал, необходимый для создания тепловентилятора
Для создания тепловентилятора с водяным источником тепла своими руками вам потребуется:
- Лист оцинкованного металла, а лучше нержавейки, толщиной около 1 мм. Из него будет делаться корпус, поэтому толщиной материала обеспечивается прочность корпуса.
- Трубка медная для теплообменника. Проще всего, если она будет диаметром в полдюйма. Можно использовать и тонкостенную металлическую трубу, но у меди теплоотдача значительно лучше. Идеальный вариант теплообменника – это радиатор от любого малолитражного авто. Его можно приобрести на авторазборках, в пунктах приема металлолома.
- Два концевых крана с муфтами для присоединения теплообменника к центральной отопительной системе. Некоторые специалисты рекомендуют стыковать устройство и отопительную систему фланцевыми соединениями. Считается, что такое крепление значительно надежнее, чем муфтами.
- Вентилятор, лучше канальный, но можно использовать любую подходящую по размеру модель. Главное – чтобы он создавал достаточную мощность и имел питание от бытовой электросети 220 В.
- Четыре пружины для крепления вентилятора. Пружины не должны быть сильно жесткими. Они являются амортизаторами вибрации для вентилятора. Благодаря пружинному креплению, ваш водяной тепловентилятор будет работать практически бесшумно.

Инструмент, необходимый для создания обогревателя
- Электролобзик с пилкой по металлу или болгарка с отрезным диском. Идеальный вариант и то и другое.
- Дрель, набор сверел по металлу, пассатижи, фигурная (крестовая) отвертка, набор метизов (гайки болты шайбы и т.д).
- Плашка, чтобы нарезать резьбу на медной трубке. Если выбор пал на фланцевое соединение, то в таком случае необходим мощный паяльник, флюс для пайки меди и сами металлические фланцы, с отверстием, равным сечению медной трубки.
- Линейка, карандаш, ножницы по металлу.
Совет:
Гораздо проще сочленять центральную систему отопления и ваш теплообменник муфтами на полдюйма.
Процесс сборки
Создание водяного тепловентилятора своими руками, условно нужно разбить на четыре этапа: создание корпуса, в зависимости от размаха лопастей вентилятора, создание теплообменника, размеры которого будут зависеть от размеров корпуса, монтаж на выбранное место и подключение к отопительной системе.
- Делаем разметку. При помощи лобзика, болгарки или ножниц по металлу вырезает полосу металла, чтобы сделать импровизированную рамку. Ширина полосы будет равна ширине корпуса вашего устройства. Длина полосы будет равна длине четырех сторон устройства.
- Отмечает на полосе линии сгибов. Процесс гибки металла достаточно трудоемок, он требует навыков.
- Соединяем противоположные концы полосы болтиками или заклепками. Для этого на противоположных торцах полосы нужно сделать отбортовку, около 1-2 см.
- Из остатков материала делает переднюю панель, в которой следует сделать много больших отверстий для выхода горячего воздуха.
- Крепим ее жестко на лицевую сторону рамки.
Этап 2
- Заполняем чистым и сухим песком медную трубку, затыкаем один конец и производим гибку теплообменника. Песок нужен, чтобы в местах сгиба не получилось заломов. После чего, освобождаем теплообменник от песка и тщательно его продуваем.
- Сверлим в боковой стороне корпуса два отверстия, для вывода концов теплообменника.
- На концах теплообменника нарезаем резьбу для присоединения к муфтам.
- В верхнюю точку теплообменника впаиваем кран Маевского.
Этап 3
- Производим сборку устройства. Сначала в готовый корпус монтируется теплообменник. С двух сторон его концы крепятся к корпусу гайками. Оставшаяся резьба будет для накручивания муфт.
- После этого, за теплообменник устанавливается вентилятор. Для этого в углах корпуса следует просверлить небольшие отверстия, для крепления пружин. Другую сторону каждой пружины следует одеть на вентилятор так, чтоб он находился по центру устройства, как на растяжках.

- Крепим устройство на стену так, чтобы между стеной и обогревателем был зазор, не менее 10 см.
- К трубам центрального отопления присоединяем краны.
- После чего, через муфты, подсоединяем к нашему вентилятору.
Наш водяной тепловентилятор готов. Рекомендуется перед запуском стравить воздух при помощи крана Маевского.
Как собрать теплообменник своими руками
В данной статье поговорим о теплообменнике, какие виды существуют, в каких сферах применяются и, конечно, расскажем как собрать теплообменник своими руками.
Конструкция теплообменника — это два соединенных теплоносителя (горячий и холодный), между ними происходит постоянная передача тепла (к холодному от горячего и наоборот). В качестве теплоносителя внутреннего используется жидкость, пар или газ. Состав у внутреннего теплоносителя теплообменника разделяется на виды. По принципу передачи тепла, делятся на виды: поверхностные и смесительные.
Главная задача теплообменника – нагревание или охлаждение носителя при помощи второго, при этом температура его самого должна оставаться неизменной.
Применяется он практически во всех сферах промышленности (от технологической до энергетической), в коммунальном и бытовом хозяйстве. В промышленности находят применение громоздкие, тяжелые и сложные агрегаты. По принципу работы они не отличаются от привычных.
Их сложное устройство и большие размеры объясняются тем, что на них возложен больший объем работ. Чтобы понять насколько важно и нужно существование данного аппарата в жизни, приведем пример: молоко, потребляемое многими из нас, пастеризуют при помощи теплообменников.

Теплообменник в быту встречаются повсеместно.
Даже банальный полотенцесушитель, находящийся в доме, относится к теплообменникам. Он принадлежит к смесительному виду. Первый теплоноситель (бойлер или котельная центрального отопления, в зависимости от подключения), второй – сам полотенцесушитель.
Между ними циркулирует вода. От первого поступает горячая, постепенно смешивается с холодной и в результате нагревает ее до своей температуры. Элементарные действия, сушка для полотенец относится к самым простейшим представителям сего устройства.
Как сделать теплообменник
Люди интересуются отопительными системами и способами их самостоятельной установки. Давайте и поговорим о них. Найдутся не многие, кто любит переплачивать там, где можно сэкономить. Если же к желанию сократить расходы добавляется наличие свободного времени, то создаются идеальные условия для создания данного аппарата. Все не так сложно, как может показаться, поэтому пугаться не стоит.
Для работы понадобятся:
- емкость (объемом в 100 литров);
- медная трубка (длинною в 4 метра), которая выполнит функцию термо электронагревателя;
- регулятор мощности, при помощи которого будет регулироваться температура;
- анод.
Емкость (бак), изготовленную из стали, устанавливаем в необходимом месте, возле начала отопительных батарей. От нее должны ответвлены два выхода: верхний и нижний.
Верхний — вывод горячей воды, а нижний – для поступления холодной из труб отопления. Верх и низ емкости должны быть герметично запаяны, чтобы поступающий воздух не забирал на себя часть температуры, необходимой для нагрева.

Медная трубка для теплообменника
Внутрь помещается медная трубка. Перед этим ее нужно свернуть в вытянутую спираль. Лучше всего использовать медь, так как у нее по сравнению с другими металлами самые наибольшие показатели теплопроводности. Той же стали потребуется в семь раз больше, нежели меди для обогрева такого объема воды.
К ней нужно подсоединить регулятор мощности.
Можно особо не заморачиваться, а купить регулятор мощности сразу с нагревательным элементом. Стоит он не намного дороже, но это уже на Ваше усмотрение, вдруг есть желание полностью сделать его самостоятельно.
Рядом с нагревательным элементом устанавливаем анод. Он защитит емкость от преждевременного износа, который неизбежен из-за постоянных перепадов температур и давления.
После того, как все установлено и герметично закрыто, емкость заполняется водой.
Игнорировать регулятор мощности не стоит, благодаря ему будет намного легче подсоединить нагревающий элемент к сети. К клеммам регулятора подсоединяем термостат, а к его клеммам подсоединяем провода питания. Кроме того, используя регуляторы можно контролировать температуру и экономить на электроэнергии.
И теперь, все готово.
Тем, кто более осведомлен в данной теме, сразу станет понятно, что выше шла речь об электрических котлах отопления. Они также относятся к простейшим представителям теплообменника. Теперь давайте рассмотрим все виды теплообменников более подробно.
Виды теплообменников
Выше описывалась сборка водоводяного теплообменника. Но существуют и другие виды: пластинчатый и воздушный. Далее речь пойдет о видах теплообменника.
В продолжение выше написанной темы стоит уточнить еще несколько деталей. Водоводяные теплообменники представляет собой два отдельных сектора, один из которых нагревает второй путем или смешения или бесконтактным методом (поверхностным). Как работают смесительные водяные теплообменники уже ясно, теперь рассмотрим поверхностные теплообменники.

Это блок из отдельных секций, которые соединены между собой. Секция включает в себя: трубные доски и пучок, корпус. Пучок состоит из труб, в которых движется горячая вода. А во внутреннем пространстве секции движется холодная вода. Такой вид теплообменника используют в коммунальных хозяйствах, с той же целью, что и смесительный – для отопления и снабжения горячей водой.
Пластинчатый
Разделяется на несколько видов: разборный, паяный, сварной, полусварной. Их сборки схожи между собой, поэтому опишем основной принцип их работы.

Пластинчатый вид
Есть цельный блок, он состоит из отдельных пластин, которые могут быть изготовлены из графита, меди или титана. По одним течет холодная жидкость, по другим – горячая. Для лучшей передачи тепла, они размещены поочередно. Жидкости, перетекающие внутри, не смешиваются между собой. Так как даже в тех местах, где возможно было бы перетекание и смешение, стоят уплотнения из резины в два слоя.
Они активно используются в пищевой промышленности: охлаждают и пастеризуют молоко, пиво, вино, масло и прочее. Также, пластинчатые теплообменники есть в бассейнах, детских садах и школах, его там используют для кондиционирования. И так же, как и водяные, они участвуют в процессе подачи населению горячей воды и отопления.
Воздушный
Устройство включает в себя несколько или один масляный радиатор и вентилятор. Также имеется электродвигатель и клапан предохранения. Такой клапан нужен для защиты от перегрузок радиаторов. Часть используемого масла поступает на радиатор в тех случаях, когда происходит перепад давления (от 0,2 МПа и более).

Чаще всего используется в жилых и административных, общественных зданиях для улучшения вентиляции и климатизации. У нас воздушный теплообменник приобрел особую популярность сравнительно недавно, а вот в Америке им пользуются уже очень продолжительное время. И именно американские ученые обнаружили связь между хорошо вентилируемым воздухом с оптимальной температурой и здоровьем человека. Противоречить им не станем, скорее всего, это так и есть.
Также они используются для охлаждения, в связи с чем, применяются в холодильниках, холодильных камерах и шкафах. Оборудование таких больших размеров применяется на предприятиях, в магазинах и супермаркетах.
Теплообменники различных видов играют значительную роль в жизни каждого человека. Сфера их применения практически неограниченна. И поэтому они влияют на многие аспекты нашей повседневной жизни. Мы спасаемся от жары при помощи теплообменника, мы побеждаем холод, обогреваясь с его помощью, храним и продлеваем срок хранения продуктов, и, опять же, покупаем те продукты, которые производились с прямым участием теплообменников. С их помощью сушат лес и производят нефтепродукцию. Переоценить их просто нельзя, так как их помощь человечеству неоценима.
2.2.5 Виды и конструкции теплообменников в мире
Главная » Блог » Теплообменник своими руками для вентиляции советы
Теплообменник на дымоход своими руками: воздушное устройство
Продуктивность работы котла, отопительной или банной печи можно повысить, установив в трубу простой и в то же время эффективный прибор – теплообменник.
Постараемся разобраться, как сделать теплообменник на дымоход своими руками, какие модификации подходят для самостоятельного монтажа и чем воздушная модель отличается от водяной.
Принцип работы воздушного теплообменника
Основное назначение теплообменника – передавать энергию от продуктов горения в дымоходе теплоносителю, в качестве которого выступает вода или воздух. Установленные в дымоходах теплообменники (это относится к водяным модификациям) часто называют экономайзерами – они экономят тепло, которое просто уходит в атмосферу, и используют его по максимуму. Кроме обычной водопроводной воды иногда используют и другие жидкости – масло или «незамерзайку».
В связи с этим все устройства делят на две большие категории:
- воздушные;
- жидкостные (водяные).
Выбор того или иного вида зависит от нескольких факторов. Важнейшие из них – это конфигурация и материал дымохода, а также характеристики самого прибора.
Схема воздушного теплообменника. Он считается менее эффективным, чем жидкостный аналог, но имеет простую конструкцию, что делает его подходящим для самостоятельного изготовления
Разберем, как работает воздушная модель. Конструкция устройства проста: прочный корпус с перегороженным внутренним пространством. Роль перегородок играют пластины или трубки, основная функция которых – затормозить движение нагретых газов и направить тепло в нужное русло.
Некоторые перегородки (заслонки) не припаивают, а делают подвижными. С помощью задвигания/выдвигания металлических пластин можно регулировать силу тяги, тем самым снижая или увеличивая производительность обогревательного прибора.
Воздушные теплообменники называют конвекторами, та как в основе их работы лежит принцип конвекции. Холодный воздух из помещения попадает внутрь устройства, где от воздействия горячих дымовых газов повышается его температура. В нагретом состоянии он через другое отверстие движется дальше – обратно в помещение или в отопительную систему.
Виды устройств для дымохода
Среди воздушных разновидностей традиционной моделью для самостоятельного изготовления считается трубчатый теплообменник, хотя есть и множество других вариантов. Рассмотрим основные виды, которые актуальны для монтажа на дымоход печей длительного горения, малогабаритных буржуек, печей на отработке. Тепло, которое они преобразуют из энергии продуктов горения, называют сухим.
Если представить схематично внутреннюю часть устройств, то она может иметь следующие вариации.
Горизонтально или вертикально расположенные трубы, приваренные к корпусу топки. Вертикальное расположение эффективнее, так как воздух лучше проходит сквозь каналы. Материал изготовления – сталь.

Обвитая вокруг топки труба. Для хорошей теплоотдачи достаточно 2-3 витков, которые лучше слегка раздвинуть, чтобы увеличить площадь обогрева.

Перегородки внутри корпуса. Своеобразный лабиринт составляют из металлических пластин, установленных вертикально. Оптимальная толщина деталей – от 6 мм до 8 мм.

Трубы, проходящие сквозь топку.

При вертикально расположенных каналах движение воздуха более интенсивное, следовательно, производительность прибора увеличена. Но в некоторых случаях уместны устройства с горизонтально расположенными трубами или с перегородками. Каждая из перечисленных моделей подходит для самостоятельного изготовления, если есть навыки сварки.
Какой материал лучше
При устройстве теплообменника применяют металлические детали – оцинкованные листы, баллоны из-под газа, трубы различного диаметра, чугунные заготовки и т.д. Чугун использовать не рекомендуется, потому что он, по сравнению со сталью, хрупкий и тяжелый, что затрудняет его монтаж на дымоход.
Оптимальный вариант – аустенитная сталь. Нержавейка легко переносит термические перепады, устойчива к механическим повреждениям, поддается самостоятельной обработке и сварке.

Оцинкованная сталь уступает легированной или аустенитной, так как она не предназначена для нагревания. Высокотемпературный режим приводит к выделению окислов цинка, вредных для здоровья, поэтому если планируется повышение температуры в дымоходе до + 419,5 ºС, следует отказаться от оцинковки. Лучше приобрести дорогой, но безопасный материал.
Варианты изготовления приборов своими руками
Предлагаем несколько простых для самостоятельного производства проектов, которые при желании можно сделать из металлических деталей с помощью сварки и электроинструмента.
Обзор теплообменника из газового баллона
Если установить самодельное устройство на буржуйку, эффективность обогрева в помещении вырастет на 30-40%. Чем меньше по площади гараж или мастерская, тем выше продуктивность работы прибора. Предлагаем рассмотреть вариант, который идеально подходит для маленьких печей типа «буржуйка», активно применяющихся для отопления гаражей.
В целом из газового баллона получается довольно аккуратный и производительный теплообменник для печи, обогревающей небольшое помещение. Чтобы еще больше увеличить эффективность обогрева без кардинального изменения конструкции, на трубы можно установить вентиляторы, а количество труб увеличить до 4-5.
Фотообзор экономайзера Ферингер
В качестве образца для изготовления могут выступать заводские модели популярных производителей. Например, компания Ферингер, известная выпуском печей, предлагает готовые дымоходы, которые по своей сути являются теплообменниками. Рассмотрим модели несложной конструкции. Все детали, из которых они состоят, можно сделать самостоятельно.
Теплообменник на дымоход – четырехтрубный экономайзерШибер – заслонка, расположенная внутри трубыВнутреннее устройство теплообменника ФерингерМодели теплообменников с кожухом
Главная идея, которую можно взять от передовых моделей Ферингер, — использование четырех труб вместо одной. Если печь уже установлена в гараже или подсобке, часть дымохода убираем, устанавливаем вместо нее четырехтрубный экономайзер – и температура в помещении сразу повышается на несколько градусов.
Воздушный конвектор своими руками
Предложенная модель полностью выполнена из стальных деталей. Это теплообменник, который по габаритам примерно в 1,5 раза объемнее дымохода и представляет собой барабан с трубками, расположенными перпендикулярно дымоотводной трубе. Нержавеющая сталь выбрана не зря – она с легкостью переносит высокие температуры, хорошо чистится и не прогорает.
Для работы потребуются:
- стальная труба диаметром 30 мм (для изготовления 8 одинаковых отрезков);
- фрагмент трубы 50 мм (для центрального канала);
- металлический лист толщиной 2 мм (для изготовления 2-х круглых пластин и кожуха);
- банку из-под краски объемом 20 л (для переходника на дымоход).
Также необходимо приготовить инструмент для резки и сварки металла.

Размечаем металлический лист (толщиной 2 мм) для вырезания двух пластин с отверстиями под трубки. Вырезаем их циркуляркой или с помощью металлорежущего станка 





Это один из лучших вариантов воздушного теплообменника на дымоход печки для гаража или подсобки. Конструкцию можно упростить, вместо трубок приварив металлические перегородки, однако принцип действия останется тем же: нагретый воздух из дымохода будет дополнительным источником тепла для помещения.
Выводы и полезное видео по теме
Несколько видеорекомендаций помогут лучше понять устройство и принцип работы самодельного теплообменника.
Советы по изготовлению модели из труб:
Модель из алюминиевого профнастила:
Простой вариант из подручных материалов:
Как видите, для увеличения КПД печки в гараже, подсобке или бане можно не тратиться на дорогостоящие приборы, а сделать эффективное устройство своими руками. Для работы потребуются навыки работы с металлом и примерная схема сборки.
Как сконструировать рекуператор своими руками?
Проектируя приточно-вытяжную воздухозаборную систему важно понимать, что если не установить специальный подогреватель, помещение будет быстро остывать, особенно в осенне-зимний период. Отличным решением этой задачи является рекуператор, представляющий собой устройство, использующее тепло удаляемого воздуха для нагрева поступающего.
Несмотря на то, что сегодня достаточно много таких механизмов имеется в продаже, многих интересует вопрос – возможно ли сделать рекуператор воздуха своими руками? Оказывается, это вполне реально, поскольку все составные части можно приобрести в свободной продаже или же найти у себя дома.
Схема устройства рекуператора, а также используемые материалы
Для правильного изготовления рекуператора своими руками важно обратить особое внимание на теплообменник, который должен быть пластинчатого типа – так как он поможет сохранить до 65% тепла. Рекуператор воздуха сделать своими руками вполне под силу каждому, кто дружит со слесарным инструментом, поскольку для выполнения этой работы понадобятся молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, угловая шлиф машинка (болгарка), рулетка, уголок и дрель.

Нам понадобятся следующие материалы:
- Текстолит
- Кровельная оцинковка или любой другой материал плоского типа
- Пластиковые фланцы с наконечниками, соответствующие по диаметру с сечением труб воздуховода
- Деревянный брус для закрепления металлической основы в коробе
- Герметик
- Утеплитель
- Силикон
Основные этапы работ
- Из металлического листа (вместо него можно использовать короб из МДФ) изготавливается небольшой ящик, стенки которого изнутри утепляются стекловолокном или пенопластом, толщиной не менее 50 мм. В коробе выполняются отверстия для входящего и исходящего патрубков холодного и теплого воздуха.
- Из остатков жести или другого металлического материала нарезаются прямоугольные пластины 300х200 мм, после чего они устанавливаются параллельно друг другу. При этом в качестве заполнения и несущих элементов здесь используется техническая пробка.
- Данная конструкция помещается внутрь короба, все ненужные отверстия и щели герметично заделываются силиконом, готовый рекуператор устанавливается на предназначенное для него место, все подающие и заборные воздуховоды присоединяются к своим патрубкам.
Существуют и готовые рекуператоры, которые можно свободно купить на рынке или в специализированных магазинах. Единственное, их стоимость достаточно большая, что и вынуждает многих самостоятельно заниматься изготовлением.
Можно сказать, что рекуператор для частного дома своими руками может сделать каждый при подходящих инструментах и материалах. Польза от рекуператора действительно большая, поскольку он гарантированно экономит денежные средства хозяина на отоплении, сберегая каждый джоуль тепла. Многочисленные отзывы тех людей, кто уже установил такую систему принудительного вентилирования с подогревом, свидетельствуют о том, что такая система действительно работает и приносит пользу.
Теплообменники своими руками — как сделать пластинчатый, водяной, труба в трубе, воздушный, чертежи
Теплообменник – устройство, предназначенное для эффективной передачи тепла от одного теплоносителя другому.
Такой процесс может быть осуществлён несколько раз в одной системе, ведь частным случаем теплообменника является и радиатор отопления, и газовый или электрический котёл.
Наиболее распространённая модель теплообменника, используемая в системе отопления, представляет собой 2 металлические ёмкости, которые подобно матрёшке находятся одна в другой, и через металлическую стенку производят передачу тепла.
Достоинства такого механизма заключается в том, что благодаря герметичной конструкции не происходит взаимное перемешивание однородных сред, а при использовании разных по физическим свойствам теплоносителей не происходит перемешивания.
Делаем своими руками
Прежде, чем приступать к изготовлению теплообменника, необходимо определиться с тем какой принцип передачи тепла будет реализован в таком устройстве.
Изготовление пластинчатого теплообменника
Для изготовления такого устройства необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- 2 листа нержавеющей рифлёной стали толщиной 4 мм;
- плоский лист нержавеющей стали толщиной 4 мм;
- электроды;

- Из нержавеющей, рифлёной стали нарезаются квадраты со стороной 300 мм, в количестве 31 шт.
- Затем, из плоской нержавейки нарезается лента шириной 10 мм и общей длиной 18 метров. Данная лента разрезается на отрезки длиной 300 мм.
- Рифлёные квадраты свариваются друг с другом, полосой 10 мм с двух противоположных сторон, таким образом, чтобы каждая следующая секция была перпендикулярна предыдущей.
- В итоге, получается 15 секций, обращённых в одну сторону, и 15 в другую в одном корпусе кубической формы. Рифлёная поверхность таких секции позволяет эффективно передавать теплоту от одного теплоносителя другому, при этом, не происходит взаимное перемещение различных или однородных сред.
- В том случае, когда используется для передачи тепла не воздушная масса, а жидкость, к тем секциям, в которых будет циркулировать вода, приваривается коллектор из нержавеющей стали. Коллектор изготавливается из плоской нержавейки. Для этой цели болгаркой вырезаются прямоугольники: 300 *300 мм – 2 шт; 300 *30 мм – 8 шт. Таким образом, получится комплект, из которого сваривается 2 коллектора, которые напоминают по своей форме квадратную крышку от коробки.
- В каждом из коллекторов делается отверстие, к которому приваривается патрубок для последующего соединения с трубами отопительной системы или обеспечения горячим водоснабжением.
- Отверстия на коллекторах делаются у одного из углов а, а при установке их на теплообменник входной патрубок должен быть расположен в нижней части такой конструкции, а выходной – в верхней.
Рассмотренный выше теплообменник устанавливается открытой стороной в систему циркуляции горячих газов.
Таким образом, раскалённый газообразный теплоноситель будет передавать теплоту рифлённым стенкам нержавеющих пластин, которые, в свою очередь, будут нагревать жидкость.
Теплообменник такой конструкции можно использовать для передачи тепла от одной жидкости, к другой. Для этого на открытые части пластин приваривается с 2 сторон стальная рубашка с патрубком вышеописанной конструкции.
Чертеж:
Изготовление водяного теплообменника для печи
Обычная дровяная печь может не только отапливать помещение традиционным способом, но и использоваться для нагрева воды для отопления комнат, в которых данный обогревательный прибор не установлен.
Для изготовления такого устройства понадобятся следующие материалы и инструменты:
- труба стальная диаметром 325 мм, длиной 1 метр;
- труба стальная диаметром 57 мм, длиной 6 метров;
- стальной лист толщиной 4 мм;
- сварочный аппарат;
- электроды;
- газовый резак;
- белый маркер;
Процесс изготовления:
- Цилиндр из трубы диаметром 325 мм устанавливается вертикально на стальной лист и обводится маркером или мелом.
- Обведённая окружность вырезается газовым резаком. Затем по получившемуся металлическому блину изготавливается ещё одна окружность такого же диаметра.
- В каждом из таких блинов вырезается 5 отверстий диаметром 57 мм. Такие отверстия должны быть равноудалены друг от друга, а также от середины блина и его края. Блины привариваются к цилиндру таким образом, чтобы их отверстия располагались напротив друг друга.
- Труба 57 мм нарезается болгаркой на отрезки длиной 101 см. Необходимо подготовить 5 таких отрезков.
- Каждый отрезок трубы устанавливается в отверстия таким образом, чтобы края этой трубы на 1 мм выходили из отверстий верхних и нижних “блинов”. Электросваркой отрезки труб свариваются. В результате, получается металлический цилиндр, внутри которого находятся трубы меньшего диаметра. По этим трубам будет проходить горячий воздух и дымовые газы, в результате чего, труба будет нагреваться и через свои стенки передавать тепло жидкости, которая будет находиться внутри цилиндра.
- Для осуществления циркуляции жидкости внутри металлического цилиндра, в нижней и верхней его части привариваются патрубки. Снизу такой конструкции будет подаваться холодная вода, в верхней – осуществляться забор нагретой таким образом жидкости.
Воздушный теплообменник
Воздушный теплообменник – это пластинчатый прибор, который изготавливается по тому же принципу, как и вышеописанный в данной статье пластинчатый теплообменник, только с той лишь разницей, что коллектор на такое устройство не устанавливается.
Как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, через устройство в качестве теплоносителя используется газ. Только для нагрева используются горячие газы образованные в результате горения топлива, а в качестве нагреваемого газа выступает воздух, который для большей эффективности может подаваться через теплообменник принудительно с помощью вентилятора.
Труба в трубе
Теплообменники такой конструкции очень просты в изготовлении и в эксплуатации.
Для того, чтобы изготовить такой прибор самостоятельно, понадобятся следующие материалы и инструменты:
- электросварка;
- электроды;
- болгарка;
- труба диаметром 102 мм, длиной 2 метра;
- труба диаметром 57 мм. длиной 2 метра;
- стальной лист толщиной 4 мм;
Процесс изготовления:
- Из листовой стали вырезаются заглушки, в середине которых делаются отверстия диаметром 57 мм.
- Эти заглушки привариваются к трубе 102 мм, таким образом, чтобы отверстия заглушек оказались посередине диаметра трубы. В эти отверстия заводится труба 57 мм и качественно проваривается по окружности.
- В основной трубе 102 мм делается 2 отверстия для установки входящего и выходного патрубков. Эти отверстия должны располагаться как можно дальше друг от друга.
Принцип работы такого теплообменника очень прост: горячий теплоноситель, проходя по трубе меньшего диаметра, через металлические стенки трубы отдаёт тепло, жидкости, которая находится в полости трубы большего диаметра. Таким образом, происходит передача тепловой энергии, в то же время не происходит перемешивания жидкостей, которые могут быть не однородны, например вода и минеральное масло.
При подключении такой системы, как правило, теплообменник располагается в горизонтальной плоскости, а циркуляция жидкостей для повышения КПД осуществляется разнонаправлен о.
Чертеж собранного водо-водяного теплообменника труба в трубе:
Промывка теплообменника
Своевременная промывка и очистка таких устройств, позволяет служить таким приборам много лет безотказно. Особенно нуждаются в своевременной очистке теплообменники, которые в качестве теплоносителя используют разогретые газы от сжигания твёрдого топлива.
Как правило, в таких системах, пластинчатые каналы забиваются сажей, что резко снижает КПД такого устройства, а при чрезмерном забивании рабочих отверстий продуктами горения, устройство может полностью выйти из строя.
Для качественной очистки таких теплообменников, устройство полностью демонтируется и каналы, тщательно очищают от сажи с последующей промывкой пластин.
Контур, в котором циркулирует вода повышенной жёсткости, необходимо промыть специальным средством от накипи или раствором лимонной кислоты. При значительном слое известковых отложений, производят механическую очистку пластин. Для этой цели, коллектор срезается болгаркой по шву. Пластины очищаются от накипи, затем коллектор приваривается на прежнее место.
Подобным образом происходит очистка системы теплообмена “труба в трубе”. Если не удаётся химическим способом эффективно удалить накипь, труба разрезается, накипь удаляется механическим способом. Затем происходит сборка устройства.
Виды
Существует 2 типа теплообменников:
Поверхностный
Наиболее распространённый тип теплообменника, который получил распространение не только в системах отопления зданий, но и во многих производственных процессах. В качестве теплоносителя, который может быть использован для передачи тепла в таких устройствах, используется не только вода, но и водяной пар, различные минеральные масла и химические вещества.
Поверхностные модели разделяются на рекуперативные и регенеративные:
- Рекуперативные – передают тепло через стенку теплоносителя.
- Регенеративные – такие теплообменники функционируют в периодическом режиме. Сначала горячий теплоноситель нагревает поверхность теплообменника, затем к стенкам, которые аккумулировали тепло, подводится холодный теплоноситель.
Смесительный
При использовании такого вида устройств, происходит проникновение горячего теплоносителя в холодный. В результате такого смешивания, происходит прямая передача тепла. В системе отопления такой вид теплопередачи используется редко.
Обычно, смесительный способ, применяется при солнечном нагреве воды, когда теплоноситель из теплогенератора поступает в накопительную ёмкость, в которой происходит смешивание, горячей и холодной жидкости.
Блиц-советы
- Чтобы избежать образования накипи в системе отопления, необходимо использовать только дистиллированную воду. Большое количество дистиллированной воды для этой цели можно изготовить в домашних условиях пропуская через теплообменник “труба в трубе” водяной пар.
- Используя самодельное устройство для теплообмена между газами, образованными в результате сгорания топлива и жидкостью, необходимо все монтажные работы производить с наивысшей тщательностью, чтобы в результате недостаточной герметизации дымохода не поступал угарный газ в помещение.
- При использовании котлов или печек, в которых используется естественная тяга воздуха в дымоходе, площадь сечения дымохода внутри теплообменника не должна быть меньше площади патрубка котла или печки.
Рекуператор воздуха своими руками: трубчатый, коаксиальный, пластинчатый
Многим жильцам городских квартир на собственном опыте пришлось убедиться, что создать в квартире благоприятный микроклимат без качественной вентиляции невозможно. Прекрасно, когда вентиляция обеспечивает приток в квартиру с улицы чистого зимнего воздуха, плохо, что при этом мы теряем такой же объём нагретой воздушной среды. Для того чтобы в достатке получать свежий кислород и при этом предотвратить потерю тепла, необходимо использовать рекуператор. На рынке представлен огромный выбор систем рекуперации, однако при желании можно без труда сделать и установить рекуператор своими руками.
Эффективность и принцип действия систем рекуперации
Рекуператор (recuperator) в переводе с латинского – «возвращающий» или «получающий обратно». В нашем случае он играет роль теплообменника, задача которого – задержать тепловую энергию, стремящуюся покинуть помещение вместе с выходящим воздухом в холодное время года, и заблокировать поступление этой же тепловой энергии (в виде горячего воздуха) в помещение в летний период.
Рекуператор воздуха состоит из нескольких каналов, через которые, не смешиваясь друг с другом, проходят воздушные потоки, входящие и выходящие из проветриваемого помещения. Если температура потоков воздуха различается, они начинают обмениваться тепловой энергией, и, соответственно, горячий воздух остывает, а холодный – нагревается. Кроме того, в процессе происходит осушение воздуха, связано это с конденсацией жидкости на каналах теплообменника. Применение систем рекуперации помогает сократить потери тепла до 70 %.

- иметь постоянный качественный теплообмен;
- компенсировать неэффективность работы естественной вентиляции вследствие установки герметичных окон и дверей;
- отказаться от использования энергозатратных калориферов и кондиционеров;
- экономить на отоплении;
- поддерживать чистоту воздуха в квартире – в нем будет отсутствовать уличная пыль и пыльца растений.
Вентиляционная система с рекуператором позволяет обеспечить постоянное обновление воздуха в помещении и создает комфортные температурные условия внутри комнаты.
Виды рекуператоров
Системы рекуперации можно разделить на несколько типов.
- Прямоточный, противоточный, перекрестный рекуператоры отличаются способом перемещения потоков воздуха.
- В зависимости от конструктивных особенностей рекуператоры могут быть ребристыми, трубчатыми, пластинчатыми и пластинчато-ребристыми.
- По материалу изготовления теплообменники бывают металлическими, пластиковыми, мембранными.
- По принципу действия выделяют:
- пластинчатый (перекрестно-точный) рекуператор – наиболее популярный тип простой конструкции, используемый в домах и квартирах;
- роторный рекуператорр – для работы требуется источник электроэнергии, вращающий роторный элемент, имеют большие размеры и высокий КПД (до 87 %);
- крышный рекуператор – установка промышленного уровня;
- коаксиальный рекуператор — легок в исполнении даже без опыта;
- рециркуляционный (жидкостный) рекуператор – передает воздуху тепло с помощью воды или антифриза, имеют сложную конструкцию и КПД, сопоставимый с эффективностью пластинчатого теплообменника.
Пластинчатый рекуператор
Пластинчатые рекуператоры чаще всего выполняются в виде резервуара, разделенного внутри полосами оцинкованной стали, которые создают каналы для движения потоков воздуха. Перемещаясь по каналам, воздушные струи не смешиваются, но зато могут обмениваться тепловой энергией, что приводит к выравниванию температур входящих и исходящих потоков воздуха.
Вентиляционные системы, в основе которых используются пластинчатые рекуператоры, обладают рядом достоинств:
- высокой эффективностью – до 65 % КПД;
- несложной конструкцией и компактными размерами;
- простотой изготовления и обслуживания;
- легкостью регулировки;
- возможностью установки на любом участке воздуховода;
- отсутствием необходимости использования электрической энергии;
- отсутствием подвижных и трущихся деталей.
Есть у таких теплообменников и свои недостатки:
- Риск обмерзания при отрицательных температурах вследствие конденсации влаги в каналах рекуператора, снижающего эффективность работы устройства.
- Невозможность регулирования влажности воздуха.
На сегодняшний день использование рекуператоров пластинчатого типа в системах приточно-вытяжной вентиляции считается наиболее эффективным решением для квартиры.
Самостоятельное изготовление рекуператора пластинчатого типа
Поскольку средняя стоимость пластинчатого теплообменника составляет 300 у. е., имеет смысл сделать этот несложный в изготовлении рекуператор воздуха своими руками.
Для того чтобы изготовить рекуператор самостоятельно, понадобятся:
- листы оцинкованного металла (4 кв. м.);
- техническая пробка толщиной 2 мм;
- силиконовый герметик с нейтральной реакцией;
- жестяная коробка для корпуса или листы МДФ, метала или фанеры для его изготовления;
- клей;
- утеплитель толщиной 4 см (минеральная вата или пенопласт);
- уголки для стоек;
- пластиковые фланцы;
- электролобзик или болгарка.
Этапы работ:
- Разрезаем материал на небольшие квадраты с размером стороны от 200 до 300 мм. Пластины должны быть одинаковыми и идеально ровными, лучше будет разрезать сложенные пачкой листы болгаркой, нежели использовать ножницы по металлу. Таких пластин, служащих заготовками для кассет рекуператора, должно получиться около 70 шт.
- С целью создания зазора между листами используем техническую пробку. Суть в том, чтобы сделать такое сечение, при котором скорость потоков воздуха будет составлять 1 м/с. Наклеиваем нарезанную пробку по двум противоположным краям квадратных заготовок, не трогая последнюю.
- Дождавшись высыхания клея, создаем кассету теплообменника, склеивая листы таким образом, чтобы каждый последующий располагался под углом в 90 градусов к предыдущему. В кассете получаются чередующиеся каналы, перпендикулярные друг другу. Последним будет лист, на который мы не клеили пробку.
- После соединения всех пластин с помощью уголка стягиваем конструкцию каркасом.
- Все щели тщательно заделываем герметиком.
- На стенках кассеты располагаем крепления для фланцев, имеющих диаметр, соответствующий трубам воздуховодов. Желательно расположить кассету вертикально, тогда в самом низу будет собираться конденсат. В этом же месте готовится дренажный канал: отверстие с трубкой для отвода жидкости.
- Для того чтобы кассету можно было извлекать из корпуса, внутри него нужно установить направляющие из уголка.
- Корпус с кассетой располагают в коробе, изготовленном из толстой фанеры или жести. Важным моментом будет использование теплоизоляционных материалов (минеральная вата или пенопласт), которыми оклеиваются все стороны короба изнутри.
Обратите внимание! Ширина корпуса рекуператора должна соответствовать ширине кассеты, высота и длина – диагонали квадратных пластин.
Для более надежной работы системы рекуперации в условиях отрицательных температур приточного воздуха, когда пластины теплообменника могут обледенеть, к системе добавляют байпас, через который в случае необходимости направляют поток приточного воздуха. В это время через теплообменник будет проходить только теплый вытяжной воздух, и под его воздействием заледеневшие пластины теплообменника будут оттаивать.
КПД самодельного рекуператора составит около 60–65 %, что позволит обеспечить поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.
Adblock detector
Теплообменник для вентиляции водяной

Виды теплообменников
В зависимости от способа стабилизации температуры различают четыре вида устройств:
- Водяной. Для выработки тепла используется вода из системы отопления или специального прибора – калорифера;
- Электрический. Для выработки тепла используется сеть электроэнергии в доме;
- Грунтовый. Для выработки тепла или холода используется природная температура земли;
- Рекуператор. Для выработки тепла используются выходящие из дома газы.
Грунтовые устройства могут быть канальными или бесканальными. Канальные устройства являют собой комплекс подземных труб, которые втягивают воздух. Бесканальные устройства подразумевают прохождение воздуха через специальную нишу под землей. Традиционно используют гравий, который способен долго сохранять стабильную температуру. Теплообменник для вентиляции водяной и подземный канальный являются наиболее распространенными на территории России и стран СНГ.
Особенности водяного теплообменника
В водяных устройствах может быть от двух до четырех рядов для приточной вентиляции. Чем больше рядов в системе, тем лучше стабилизируется температура, из-за большей площади стенок, к которым соприкасается втягиваемый воздух. Но в четырехрядных теплообменниках меньше места для отопительной воды. Поэтому можно увеличить размер смесителя.
Недостатком водяных устройств является невозможность регулировки температуры втягиваемого воздуха. Подогрев воздушного потока напрямую зависит от нагрева системы отопления или калорифера. Для того, чтобы была возможность регулировать температуру воздуха, используют трехходовой кран.
Регулировка температуры трехходовым краном
Трехходовый смеситель направляет жидкость по малому или большому кругу. Кран может работать в трех режимах:
- Рециркуляция (большой круг);
- Циркуляция без смешивания (малый круг);
- Смешивание пополам.
Если большой круг достаточно прогрелся, систему можно остановить. Это указанно на инструкциях приборов. При нагретом помещении циркуляция происходит по малому кругу. Площадь теплоотдачи значительно уменьшается, что уменьшает интенсивность прогрева.
Трехходовые краны можно купить двух видов:
- Механический (ручной). Регулировка круга проводимости жидкости производится переключением рычага;
- Автоматический (с сервоприводом). Поток жидкости проходит через сервопривод, который меняет направление теплоносителя пультом, работающим от стандартной сети электропитания 220В.
В кране с сервоприводом задается температура, и устройство автоматически регулирует нагрев жидкости и воздуха в системе. Все большую популярность набирают теплообменники для вентиляции водяные, отечественного производства. На них также можно установить отечественные краны.
Проблемы в работе водяных теплообменников
Водяные теплообменники являются довольно уязвимыми элементом системы вентиляции. Большой проблемой является поломка калорифера. Он может выйти из строя, если:
- Температура воздуха на улице значительно ниже нуля. В таком случае калорифер замерзает и не может полноценно нагревать жидкость;
- Неправильная эксплуатация. Нельзя часто менять путь жидкости в системе;
- Система была подключена неправильно. Утечка воздуха или жидкости непременно приведет к поломке.
Установку теплообменника лучше доверить профессионалам. Монтаж элементов системы – дело не для новичка. Чтобы система работала бесперебойно, автоматика и защита должны быть настроены правильно.
Теплообменник для вентиляции водяной, Строительство своими руками
Теплообменник для вентиляции используется для регулировки температуры воздуха, который втягивается в помещение из улицы.Воздух может нагреваться или охлаждаться
Источник: domavremont.ru
Что такое теплообменники для вентиляции: отличия и особенности
Замена воздуха в помещении при разнице температур внутри и снаружи всегда грозит дискомфортом, а порой и вообще неприемлема. Поэтому изготовление теплообменников для вентиляции в некоторых случаях крайне необходимо для создания цивилизованных условий.
Подземный грунтовый теплообменник для системы вентиляции
Теплообменники
Примечание. Электрический, грунтовый или водяной теплообменник для вентиляции предназначается для стабилизации температуры втягиваемого воздуха. Так, проходя через нагретый или охлаждённый прибор, воздушный поток может нагреваться или охлаждаться, в зависимости от температурного режима агрегата.
Водяной калорифер. Фото
- Как мы уже говорили, есть три типа теплообменников по способу поддержания их температуры – это:
- электрический (преобразует электроэнергию в тепло или холод);
- водяной (использует температуры жидкого теплоносителя в отопительной системе или калорифере);
- грунтовый (использует естественную температуру верхнего слоя земной поверхности).
- Кроме того, подземные агрегаты тоже могут быть разными, то есть, канальными и бесканальными. Канальные установки подразумевают систему труб (каналов), закопанных под землю, через которые проходит втягиваемый воздух.
- А вот для бесканальной установки трубы нужны только для всаывания воздуха с поверхности и втягивания его в помещение — термообработка происходит в специальной нише, обычно заполненной гравием, но об этом ниже.
Примечание. Существует ещё один вид теплообменника — это рекуператор, что в переводе с латыни буквально означает получающий обратно или возвращающий. Это поверхностная установка, которая использует теплоту исходящих из помещения газов. То есть, втягиваемый воздух соприкасается с выталкиваемым потоком через тонкую стенку, поддерживая, таким образом, постоянную температуру.
Водяные системы
В систему теплоснабжения может быть врезан двух-, трёх- или четырёхрядный водяной теплообменник для приточной вентиляции — именно такими их выпускает наша промышленность (возможно, что где-то есть и другие варианты). Большее количество рядов способствует увеличению площади для соприкосновения всасываемого воздуха с жидким теплоносителем (через стенку).
Но чем больше труб для воздуха, тем меньше места остаётся для пропускания жидкого теплоносителя, следовательно, здесь нужно либо существенно увеличивать размеры смесителя, либо находить золотую середину.
Т1 и Т2 — подающая и обратная труба системы отопления; Р1 и Р2 — измерители жидкостного давления в отопительной сети; 1 — смесительный узел (УСВК); 2 — водяной калорифер; 3 — трёхходовой клапан; 4 — насос для циркуляции; 5 — запорный вентиль; 6 — подающая и обратная труба от системы отопления к калориферу; 7 — обратный клапан; 8 — балансирующий вентиль; 9 — фильтр грубой очистки
Основная проблема теплообменников такого типа состоит в невозможности регулировать температуру всасываемого воздуха — она полностью зависит от нагрева калорифера, но выход есть. Для того чтобы была возможность регулировать температуру потока, устанавливают трёхходовой кран, который направляет жидкий теплоноситель по большому или по малому кругу.
А также может вообще останавливать его движение при достаточном нагреве большого круга, как того требует инструкция. То есть, если датчик показывает, что помещение нагрелось достаточно, то теплоноситель направляется на малый круг, таким образом, циркуляция продолжается, хотя площадь теплоотдачи практически аннулируется.
Принцип работы трёхходового крана
Трёхходовые краны бывают:
- механическими, где управление потоком теплоносителя производится вручную;
- автоматическим, где поток направляет сервопривод, работающий от сети 220В (его цена, конечно, значительно больше).
Последний вариант позволяет выставить определённую температуру, и регулировка отопления будет происходить в автоматическом режиме, тем самым поддерживая не только температуру воды, но и температуру всасываемого воздуха, который проходит через смеситель.
Грунтовые (подземные) системы
Устройство грунтового канального теплообменника
Очень выгоден в финансовом отношении грунтовый теплообменник для вентиляции, так как вы тратите средства исключительно на его установку и материалы, а тепловая энергия достаётся вам бесплатно, от недр земли.
Чаще всего для прокладки такой системы используют поливинилхлоридные (ПВХ) трубы диаметром 200-250 мм. Они предназначены для прокладки канализации — относительно дешевы и их очень удобно монтировать благодаря раструбам и уплотнительным резинкам. Кроме того, укладка канализационных труб на поворотах не требует никаких сварочных работ или склеивания — такие перепады возможны благодаря фитингам (уголкам, тройникам, четверикам и редукциям).
При прокладке труб под землей необходимо придерживаться определённой глубины, которая зависит от уровня промерзания грунта в данном регионе. Например, если в вашей местности почва в зимнее время промерзает на глубину одного метра, то тёплой она будет на полметра ниже.
Следовательно, монтаж следует проводить на полутора- или двухметровой глубине, где температура не опускается ниже 10⁰C. Также необходимо соблюдать уклон, примерно, 2 см/1м погонный, чтобы дать возможность стекать попадающему внутрь конденсату.
А вот, если вы хотите установить такую систему для собственного дома, то можете сделать её бесканальной. То есть вместо труб, зарытых под землю, вы будете использовать нишу, заполненную щебнем, которая и будет служить местом подогрева всасываемого воздуха.
Для этого вам опять-таки нужно знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, чтобы, отступив от неё 0,5-1м вырыть котлован на 3,5-4м глубиной и где-то 80 см шириной. Яму заполняют гравием (чем крупнее фракция, тем лучше воздухообмен) именно на 3,5-4м, а остальное засыпают грунтом.
Для всасывания воздуха устанавливается вертикальная труба, а на выходе из каменного фильтра ещё одна труба для подачи в помещение. Примечательно, что ремонт теплообменников вентиляции, сделанных по такому типу, практически не требуется. А если вдруг и возникает такая необходимость, то это больше связано с очисткой или заменой всасывающей трубы, что не представляет особого труда.
Заключение
Как видите, из всех перечисленных типов теплообменных систем легче всего своими руками соорудить бесканальный воздухопровод. Преимущество его состоит в том, что он фильтрует поток воздуха, но это же является и его недостатком, так как фильтр замедляет прохождение потока.
Теплообменники для вентиляции: водяные, грунтовые, видео-инструкция по монтажу своими руками, ремонт, изготовление, приточная система, фото и цена
Теплообменники для вентиляции: водяные, грунтовые, видео-инструкция по монтажу своими руками, ремонт, изготовление, приточная система, фото и цена
Источник: gidroguru.com
Особенности современных теплообменников для вентиляции
Теплообменник на дымоход для чиллера по принципу своего действия делится на 3 вида: смесительные, рекуперативные и регенеративные.
Каждый из таких типов водяного теплообменника обладает некоторыми особенностями, а поэтому хотелось бы рассмотреть данные варианты более детально.
1 Виды теплообменников
Рекуперативные теплообменники. Именно такие устройства считаются наиболее распространенными. Здесь теплоносителям свойственно омывать стенку прибора со всех сторон и при этом обмениваться необходимым количеством теплоты. Процесс обмена теплом осуществляется на постоянной основе и обладает типичным стационарным характером.
Воздушный теплообменник, в основе которого лежит рекуператор подразделяется в зависимости от того, в каком направлении двигаются непосредственно теплоносители. В случае, когда наблюдается параллельное движение в одном и том же векторе, их принято считать прямоточными, и наоборот, в случае с противоположным движением, такое устройство называют противоточным рекуперативным теплообменником.
Существуют также теплообменники, где наблюдается перекрестный ток и перпендикулярная схема движения. Надо отметить, что это еще не все варианты теплообменника с рекуператором , так как имеются еще и устройства, с более сложной и нестандартной схемой движения.
Согласно особенностям конструкции рекуперативные теплообменники бывают с пластинчатыми и кожухотрубными типами поверхности. Также присутствуют данные приборы, в которых поверхность является вращающейся. Для них свойственно обладать высоким коэффициентом теплопередачи, что для водяного имеющего рекуператор крайне важно.
Регенеративные теплообменники. Суть работы такого типа устройства заключается в том, что одна и та же поверхность поддается обмыванию сначала горячими, а потом и холодными вариантами теплоносителя. Во время контакта с горячим теплоносителем, для стенки свойственно производить аккумуляцию тепла, после чего передавать ее уже холодному виду теплоносителя.
Такой воздушный прибор для чиллера внутри содержит специальную насадку. Как правило, такой элемент изготавливается из металла или кирпича, но иногда применяются и другие материалы.
Смесительные. В таком случае теплообменника 150 для чиллера характерным является явление перемешивания различных видов теплоносителей, так как во время функционирования прибора они вступают в непосредственный контакт между собой. В общем, процесс передачи тепла проходит в режиме стационара и сопровождается постоянным испарением ненужной жидкости.
Лучше всего смесительные варианты теплообменников 150 применять в тех случаях, когда можно быстро и легко разделить разные виды теплоносителей после того, как весь процесс передачи теплообмена завершиться. Например, среди подобных пар можно выделить воду и воздух.
2 Где используются
В нынешнее время теплообменник на дымоход для чиллера применяется для любой системы, которая занимается охлаждением или нагревом жидкой среды. В общем, теплообменники марки 150 и другие достаточно широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, производственных предприятиях, где надо создать определенные условия для работы чиллера в частности и системы, в общем. Словом водяной теплообменник, имеющий рекуператор используется:
- на различных морских судах с целью опреснять типичную соленую воду;
- для системы отопления, водоснабжения;
- в процессе пастеризации хмельных напитков, а также молочных продуктов, соков и других продуктов питания, где есть такая необходимость во время производства;
- с целью осуществлять разного рода технологические процессы;
- для того чтобы охлаждать или наоборот нагревать разные продукты, изготовленные на основе нефти.
Многие предприятия предпочитают использовать водяной пластинчатый теплообменник 150, так как он является наиболее компактным, а соответственно наиболее удобным для монтажа. Кроме того, преимуществами такого теплообменника для всей системы является и то, что он работает с минимальными потерями давления и тепла и обладает высоким ККД.
2.1 Советы по выбору
Теплообменник для вентиляции
Для правильной работы системы необходимо подобрать такую модель теплообменника 150, чтобы она оказалась наиболее эффективной. Среди основных показателей такого устройства можно выделить – массу, габариты, степень тепловой производительности, отличия конструкции, условия теплообмена, физические и химические характеристики, рекуператор и его свойства, эстетическая привлекательность и другие.
Выбирая водяной теплообменник для чиллера надо учитывать следующие нюансы:
- Если наблюдается обмен двух газов и двух жидкостей, то лучше всего применить элементную модель теплообменника 150 для системы. Когда из-за габаритной конструкции нет возможности использовать такой вариант устройства, то можно выбрать кожухотрубчатый теплообменник.
- В случае, когда жидкость подогревается паром, желательно прибегнуть к использованию кожухотрубчатые приборы, в которых сначала пара доставляется в трубу, а потом уже и в пространство между трубами.
- Для предприятий, работающих в агрессивной среде – наиболее удачными вариантами считаются оросительные, рубашечные или погружные водяные аппараты для чиллера.
- В ситуации, когда условия теплообмена кардинально отличаются по разные стороны прибора, надо использовать плавниковые или ребристые трубчатые теплообменники для системы.
Показатели качества. Здесь необходимо обращать внимание на технический уровень. Различают относительный, абсолютный и перспективный. Наиболее эффективным для системы является теплообменник, имеющий рекуператор, где использован перспективный уровень. Но, для несложных систем вполне подойдут и первые два варианта теплообменников для чиллера.
Долговечность и надежность. Главными количественными показателями долговечности считаются период службы и технические характеристики. Если говорить о надежности, то такой показатель характеризуется свойством аппарата работать в нормальном режиме, не ломаясь, а в случае какой-то неполадки возможностью его отремонтировать в кратчайшие сроки.
Показатели эргономики и эстетики. Сегодня создаются такие водяные теплообменники, которые не только идеально работают, но и своим внешним видом не портят интерьер в том или ином помещении. Как правило, привлекательный внешний вид теплообменника 150 полностью соответствует экономичной и выгодной конструкции.
Наиболее важным аспектом в данном показателе является оттенок устройства. Таким образом, можно повлиять не только на эстетическую составляющую, но и на утомляемость сотрудника, а соответственно и на его трудоспособность.
Коэффициент полезного действия. Для любой системы важно чтобы рекуператор для чиллера работал с максимальной производительностью. Такой показатель рассчитывается достаточно легко – нужно количество теплоты, которое передается холодному типу носителя тепла от горячей части разделить на то количество теплоты, которое является максимально возможным для конкретного агрегата.
2.2 Советы по чистке
Для того чтобы теплообменник 150 работал как можно дольше и при этом не ломался за ним нужно ухаживать. Теплообменник своими руками почистить совсем не сложно, а главное – это четко соблюдать инструкцию. В первую очередь необходимо отключить полностью электрическое питание, чтобы в рекуператор и трубу не поступали никакие вещества.
Затем надо аккуратно снять крышку, защищающую элементы прибора, расположенные в его внутренней части. Теперь откручивается камера сгорания, и рекуператор на некоторое время теряет свою защиту. Если на протяжении долгого периода времени человек не чистил теплообменник 150, то ан его внутренних стенках будет большое количество пыли, которую нужно удались, например, с помощью пылесоса.
Теплообменник для вентиляции
Теперь можно приступать к чистке горелки с форсунками, расположенной снизу камеры. Для этого такую деталь теплообменника для чиллера нужно протереть влажной тряпкой. Здесь нужно действовать предельно аккуратно, так как если перестараться, то можно повредить некоторые детали и рекуператор не сможет уже полноценно функционировать.
Главной целью, которая преследуется на данном этапе, является добиться того, чтобы форсунки теплообменника 150 идеально пропускали потоки газа.
Промывать теплообменник для системы газового котла нужно как с внешней, так и с внутренней стороны. С такой целью используется обычная вода с применением химических средств, которые способны удалять накипь и ржавчину и теплообменник 150 на определенный период времени должен находиться в сосуде с этой водой.
Потом применяя сильный напор воды, остатки ненужных вещиц удаляются с теплообменника. В конечном итоге, система будет работать гораздо эффективнее
Теплообменник для вентиляции: воздушный, водяной, пластинчатый
Виды теплообменников для вентиляции. Область применения. Советы по чистке теплообменников.
Источник: seositi.ru
Нагреватели (калориферы) воздуха водяные биметаллические
Максимально допустимая температура воды, используемая в качестве теплоносителя, не должна превышать 150°C, а максимально допустимое давление 1,5 МПа.
Теплообменники позволяют использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и незамерзающие смеси.
Теплообменники стандартно изготавливаются в девяти типоразмерах, а также в двухрядном и трехрядном исполнении.
Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок диаметром 3/8″ или 1/2″. Расположение трубок шахматное.
Корпус изготавливается из оцинкованного стального листа. Все обогреватели испытываются на герметичность при давлении 25 Атм.
Конструкция коллекторов водяных теплообменников позволяет использовать устройства для отвода воздуха, а также позволяет использовать погружные температурные датчики для контроля температуры воды.
В коллекторах обогревателей предусмотрена резьба 1/2″ для установки вентилей отвода воздуха или датчиков температуры воды. При поставке теплообменников места установки с резьбой в коллекторах герметично закрываются резьбовыми заглушками.
Монтаж водяных теплообменников в системе вентиляции осу ществляется путем крепления их к ответным фланцам воздухово дов или других агрегатов вентиляционной системы. Крепление осуществляется при помощи болтов через отверстия, предусмотренные в конструкции теплообменников, и скоб.
Перед монтажом водяных теплообменников в систему следует помнить, что наружное применение возможно, только если теплоносителем является незамерзающая смесь. В случае, когда теплоносителем является вода, теплообменники предназначены только для внутренней установки в помещении, где температура не должна опускаться ниже точки замерзания воды. Также перед монтажом необходимо проверить целостность пластин, коллекторов обогревателя, трубок.
Водяные теплообменники могут работать в любом положении, но необходимо помнить, что располагать теплообменник следует так, чтобы можно было обеспечить отвод воздуха из него. Вентили отвода воздуха должны быть расположены в приводящем и отводящем коллекторе в наиболее высоком месте теплообменника.
- 40+20 (сечение теплообменника в см)
- /2 (3) (рядность теплообменника)
- (16) (средняя теплопроизводительность в кВт)
- 40+20 (сечение теплообменника в см)
- /2 (3) (рядность теплообменника)
- (16) (средняя теплопроизводительность в кВт)
Нагреватели (калориферы) воздуха водяные биметаллические — купить в Москве по цене от 4023 руб
Нагреватели (калориферы) воздуха водяные биметаллические – заказать по цене от 4023 руб/шт в компании Фабрика Вентиляции ГалВент. Оперативная доставка с завода прямо на ваш объект по Москве и России. +7 (495) 790-76-98
Источник: www.ventilyacia.ru
Водяные и паровые теплообменники предназначены для нагрева воздуха в канальных системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Водяные канальные теплообменники, состоят из спирально-навивных или спирально-оребренных ТЭНов, или нагревательных элементов, выполненных из нержавеющей стали и заключенных в корпусе. В водяных теплообменниках в качестве теплоносителя применяться вода с температурой 95-70 С и 130-70 С, пар и этиленгликолевые растворы. Водяные теплообменникаи могут устанавливаться в горизонтальном или вертикальном канале. Запрещается включать нагреватель при отключенном вентиляторе. Для управления мощностью нагрева теплообменника рекомендуется использовать систему автоматики.
Водяной теплообменник устанавливается после вентилятора. Конструкция водяного теплообменника обеспечивает простое подключение трубопровода горячей воды с торцевой стороны агрегата. Выполненный из медных труб с алюминиевым оребрением в корпусе из оцинкованной листовой стали. Можно поменять левую сторону подключения на правую, вытащив и перевернув нагреватель (имеются специальные отверстия для труб с заглушками). Теплообменник оснащен воздухо-выпускным клапаном и защитой от замораживания по температуре обратной воды и по температуре на притоке.
Водяные теплообменники предназначены для нагрева воздуха в канальных системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Устанавливаются непосредственно в прямоугольный канал. Обогреваемый воздух или другие невзрывоопасные газовые смеси, не должен содержать клейких веществ, волокнистых, абразивных или агрессивных примесей. Максимально допустимая температура отопительной воды 170°C, максимально допустимое давление 1,5 МПа. В качестве теплоносителя используется вода или незамерзающие смеси. Наружное применение водяного теплообменника возможно, только если теплоносителем является незамерзающая смесь. В случае когда, теплоносителем является вода, теплообменники предназначены только для внутренней установки в помещении, где температура не должна опускаться ниже точки замерзания воды.
Применяемые материалы и конструкция
Корпус водяного теплообменника стандартно изготавливается из оцинкованного стального листа. Поверхность теплообмена из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм, расположеных в шахматном порядке. Пайка калачей водяных теплообменников осуществляется припоем с 5% содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паенных деталей обогревателя. Все водяные теплообменники испытываются на герметичность водой при давлении 20 Атм в течении 20 мин.
Монтаж и профилактика водяных воздухонагревателей
Водяные теплообменники могут работать в любом положении, обеспечивающем отвод воздуха из обогревателя. Вентили отвода воздуха должны быть расположены в приводящем и отводящем коллекторе в наиболее высоком месте обогревателя. Монтаж водяных теплообменников в системе вентиляции осуществляется путем крепления воздухонагревателя к ответным фланцам воздуховодов или других агрегатов вентиляционной системы. Крепление осуществляется при помощи болтов через отверстия, предусмотренные в конструкции водяного теплообменника, и скоб. Перед монтажом необходимо проверить целостность пластин, коллекторов обогревателя, трубок. При соединении водяных теплообменников с другими элементами вентиляционных систем, необходимо использовать герметизирующие уплотнители на стыках. При этом обеспечение токопроводимости рекомендуется осуществлять при помощи медного провода или плотной затяжкой болтов с обязательным стопорением гаек при помощи пружинных шайб.
Водяной канальный теплообменник
Водяной канальный теплообменник – NAVEKA
Источник: www.amp-nw.ru
Поделитесь статьей в соц. сетях:
Замена воздуха в помещении при разнице температур внутри и снаружи всегда грозит дискомфортом, а порой и вообще неприемлема. Поэтому изготовление теплообменников для вентиляции в некоторых случаях крайне необходимо для создания цивилизованных условий.
Такие конструкции могут работать от электричества, от воды и от естественного тепла верхнего слоя грунта, но при этом их стоимость, что вполне естественно, будет сильно отличаться друг от друга. Мы сейчас обратим внимание на более дешёвые варианты и полноты информации продемонстрируем вам видео в этой статье.
Подземный грунтовый теплообменник для системы вентиляции
Теплообменники
Примечание. Электрический, грунтовый или водяной теплообменник для вентиляции предназначается для стабилизации температуры втягиваемого воздуха. Так, проходя через нагретый или охлаждённый прибор, воздушный поток может нагреваться или охлаждаться, в зависимости от температурного режима агрегата.
Различия
Водяной калорифер. Фото
- Как мы уже говорили, есть три типа теплообменников по способу поддержания их температуры – это:
- электрический (преобразует электроэнергию в тепло или холод);
- водяной (использует температуры жидкого теплоносителя в отопительной системе или калорифере);
- грунтовый (использует естественную температуру верхнего слоя земной поверхности).
- Кроме того, подземные агрегаты тоже могут быть разными, то есть, канальными и бесканальными. Канальные установки подразумевают систему труб (каналов), закопанных под землю, через которые проходит втягиваемый воздух.
- А вот для бесканальной установки трубы нужны только для всаывания воздуха с поверхности и втягивания его в помещение — термообработка происходит в специальной нише, обычно заполненной гравием, но об этом ниже.
Примечание. Существует ещё один вид теплообменника — это рекуператор, что в переводе с латыни буквально означает получающий обратно или возвращающий. Это поверхностная установка, которая использует теплоту исходящих из помещения газов. То есть, втягиваемый воздух соприкасается с выталкиваемым потоком через тонкую стенку, поддерживая, таким образом, постоянную температуру.
Водяные системы
Двухканальный агрегат
В систему теплоснабжения может быть врезан двух-, трёх- или четырёхрядный водяной теплообменник для приточной вентиляции — именно такими их выпускает наша промышленность (возможно, что где-то есть и другие варианты). Большее количество рядов способствует увеличению площади для соприкосновения всасываемого воздуха с жидким теплоносителем (через стенку).
Но чем больше труб для воздуха, тем меньше места остаётся для пропускания жидкого теплоносителя, следовательно, здесь нужно либо существенно увеличивать размеры смесителя, либо находить золотую середину.
Т1 и Т2 — подающая и обратная труба системы отопления; Р1 и Р2 — измерители жидкостного давления в отопительной сети; 1 — смесительный узел (УСВК); 2 — водяной калорифер; 3 — трёхходовой клапан; 4 — насос для циркуляции; 5 — запорный вентиль; 6 — подающая и обратная труба от системы отопления к калориферу; 7 — обратный клапан; 8 — балансирующий вентиль; 9 — фильтр грубой очистки
Основная проблема теплообменников такого типа состоит в невозможности регулировать температуру всасываемого воздуха — она полностью зависит от нагрева калорифера, но выход есть. Для того чтобы была возможность регулировать температуру потока, устанавливают трёхходовой кран, который направляет жидкий теплоноситель по большому или по малому кругу.
А также может вообще останавливать его движение при достаточном нагреве большого круга, как того требует инструкция. То есть, если датчик показывает, что помещение нагрелось достаточно, то теплоноситель направляется на малый круг, таким образом, циркуляция продолжается, хотя площадь теплоотдачи практически аннулируется.
Принцип работы трёхходового крана
Трёхходовые краны бывают:
- механическими, где управление потоком теплоносителя производится вручную;
- автоматическим, где поток направляет сервопривод, работающий от сети 220В (его цена, конечно, значительно больше).
Последний вариант позволяет выставить определённую температуру, и регулировка отопления будет происходить в автоматическом режиме, тем самым поддерживая не только температуру воды, но и температуру всасываемого воздуха, который проходит через смеситель.
Грунтовые (подземные) системы
Устройство грунтового канального теплообменника
Очень выгоден в финансовом отношении грунтовый теплообменник для вентиляции, так как вы тратите средства исключительно на его установку и материалы, а тепловая энергия достаётся вам бесплатно, от недр земли.
Чаще всего для прокладки такой системы используют поливинилхлоридные (ПВХ) трубы диаметром 200-250 мм. Они предназначены для прокладки канализации — относительно дешевы и их очень удобно монтировать благодаря раструбам и уплотнительным резинкам. Кроме того, укладка канализационных труб на поворотах не требует никаких сварочных работ или склеивания — такие перепады возможны благодаря фитингам (уголкам, тройникам, четверикам и редукциям).
При прокладке труб под землей необходимо придерживаться определённой глубины, которая зависит от уровня промерзания грунта в данном регионе. Например, если в вашей местности почва в зимнее время промерзает на глубину одного метра, то тёплой она будет на полметра ниже.
Следовательно, монтаж следует проводить на полутора- или двухметровой глубине, где температура не опускается ниже 10⁰C. Также необходимо соблюдать уклон, примерно, 2 см/1м погонный, чтобы дать возможность стекать попадающему внутрь конденсату.
Бесканальная система
А вот, если вы хотите установить такую систему для собственного дома, то можете сделать её бесканальной. То есть вместо труб, зарытых под землю, вы будете использовать нишу, заполненную щебнем, которая и будет служить местом подогрева всасываемого воздуха.
Для этого вам опять-таки нужно знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, чтобы, отступив от неё 0,5-1м вырыть котлован на 3,5-4м глубиной и где-то 80 см шириной. Яму заполняют гравием (чем крупнее фракция, тем лучше воздухообмен) именно на 3,5-4м, а остальное засыпают грунтом.
Для всасывания воздуха устанавливается вертикальная труба, а на выходе из каменного фильтра ещё одна труба для подачи в помещение. Примечательно, что ремонт теплообменников вентиляции, сделанных по такому типу, практически не требуется. А если вдруг и возникает такая необходимость, то это больше связано с очисткой или заменой всасывающей трубы, что не представляет особого труда.
Заключение
Как видите, из всех перечисленных типов теплообменных систем легче всего своими руками соорудить бесканальный воздухопровод. Преимущество его состоит в том, что он фильтрует поток воздуха, но это же является и его недостатком, так как фильтр замедляет прохождение потока.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Автор admin На чтение 2 мин. Просмотров 187 Опубликовано 07.05.2021

Виды теплообменников
В зависимости от способа стабилизации температуры различают четыре вида устройств:
Грунтовые устройства могут быть канальными или бесканальными. Канальные устройства являют собой комплекс подземных труб, которые втягивают воздух. Бесканальные устройства подразумевают прохождение воздуха через специальную нишу под землей. Традиционно используют гравий, который способен долго сохранять стабильную температуру. Теплообменник для вентиляции водяной и подземный канальный являются наиболее распространенными на территории России и стран СНГ.
Особенности водяного теплообменника
В водяных устройствах может быть от двух до четырех рядов для приточной вентиляции. Чем больше рядов в системе, тем лучше стабилизируется температура, из-за большей площади стенок, к которым соприкасается втягиваемый воздух. Но в четырехрядных теплообменниках меньше места для отопительной воды. Поэтому можно увеличить размер смесителя.
Недостатком водяных устройств является невозможность регулировки температуры втягиваемого воздуха. Подогрев воздушного потока напрямую зависит от нагрева системы отопления или калорифера. Для того, чтобы была возможность регулировать температуру воздуха, используют трехходовой кран.
Регулировка температуры трехходовым краном
Трехходовый смеситель направляет жидкость по малому или большому кругу. Кран может работать в трех режимах:
Если большой круг достаточно прогрелся, систему можно остановить. Это указанно на инструкциях приборов. При нагретом помещении циркуляция происходит по малому кругу. Площадь теплоотдачи значительно уменьшается, что уменьшает интенсивность прогрева.
Трехходовые краны можно купить двух видов:
В кране с сервоприводом задается температура, и устройство автоматически регулирует нагрев жидкости и воздуха в системе. Все большую популярность набирают теплообменники для вентиляции водяные, отечественного производства. На них также можно установить отечественные краны.
Проблемы в работе водяных теплообменников
Водяные теплообменники являются довольно уязвимыми элементом системы вентиляции. Большой проблемой является поломка калорифера. Он может выйти из строя, если:
Установку теплообменника лучше доверить профессионалам. Монтаж элементов системы – дело не для новичка. Чтобы система работала бесперебойно, автоматика и защита должны быть настроены правильно.
Сложно ли сделать водяной тепловентилятор своими руками?
На сегодняшний день современные производители климатических систем предлагают массу вариантов создания комфортного микроклимата в помещении. Многие из них отличаются большим энергопотреблением, а некоторые необоснованно высокой ценой.
Особенно востребованы устройства, которые могут обогреть помещение, причем не только жилое, но и производственное. Желательно, чтобы энергопотребление его было низким, притом, что газ, и твердое топливо не должно использоваться, по санитарным нормам. Вот такую дилемму иногда приходится решать нашему человеку. Именно для таких случаев и были придуманы водяные тепловентиляторы, которые комбинируют в себе водяную и воздушную отопительную систему.
Устройство такого тепловентилятора достаточно простое, поэтому почему бы его не сделать своими руками. Ведь все знают: «Если хочешь сделать что-нибудь действительно хорошо, то сделай это самостоятельно». Но для этого нужно изначально познакомиться с принципом работы водяного тепловентилятора.
Принцип работы устройства
Водяной тепловентилятор состоит из корпуса, в который установлен теплообменник и вентилятор.
Вентилятор благодаря лопастям, создает воздушный поток, который огибая теплообменник с циркулирующей горячей водой нагревается и, соответственно, повышает температуру в помещении. Основным достоинством этого устройства является низкий расход электроэнергии, при достаточно высокой эффективности, простота в обслуживании и отсутствие частей, кроме вентилятора, которые могут ломаться. Высочайшая пожаробезопасность делает водяной тепловентилятор незаменимым отопительным прибором, для использования в зонах повышенной взрыво и пожароопасности, и в тех местах, где устанавливать другие системы отопления экономически нецелесообразно, например, на СТО, АЗС или автомойке.
Выбор места монтажа
Правильный выбор места монтажа является залогом успеха в предприятии, по созданию водяного тепловентилятора. Прежде всего, следует разобраться, как будет распределяться температура по помещению. Поток горячего воздуха не должен отсекаться благодаря особенностям архитектуры помещения.
Следует выбрать такое место установки, с которого максимально дальше будет распределяться нагретый воздух. Стоит понимать, что вентилятору для создания потока воздуха, его нужно где-то брать, поэтому нельзя устанавливать будущее устройство вплотную к стене.
Материал, необходимый для создания тепловентилятора
Для создания тепловентилятора с водяным источником тепла своими руками вам потребуется:
- Лист оцинкованного металла, а лучше нержавейки, толщиной около 1 мм. Из него будет делаться корпус, поэтому толщиной материала обеспечивается прочность корпуса.
- Трубка медная для теплообменника. Проще всего, если она будет диаметром в полдюйма. Можно использовать и тонкостенную металлическую трубу, но у меди теплоотдача значительно лучше. Идеальный вариант теплообменника – это радиатор от любого малолитражного авто. Его можно приобрести на авторазборках, в пунктах приема металлолома.
- Два концевых крана с муфтами для присоединения теплообменника к центральной отопительной системе. Некоторые специалисты рекомендуют стыковать устройство и отопительную систему фланцевыми соединениями. Считается, что такое крепление значительно надежнее, чем муфтами.
- Вентилятор, лучше канальный, но можно использовать любую подходящую по размеру модель. Главное – чтобы он создавал достаточную мощность и имел питание от бытовой электросети 220 В.
- Четыре пружины для крепления вентилятора. Пружины не должны быть сильно жесткими. Они являются амортизаторами вибрации для вентилятора. Благодаря пружинному креплению, ваш водяной тепловентилятор будет работать практически бесшумно.
Очень неплохо было бы приобрести кран Маевского, для стравливания воздушных пробок, которыми так «богата» центральная система теплоснабжения.
Инструмент, необходимый для создания обогревателя
- Электролобзик с пилкой по металлу или болгарка с отрезным диском. Идеальный вариант и то и другое.
- Дрель, набор сверел по металлу, пассатижи, фигурная (крестовая) отвертка, набор метизов (гайки болты шайбы и т.д).
- Плашка, чтобы нарезать резьбу на медной трубке. Если выбор пал на фланцевое соединение, то в таком случае необходим мощный паяльник, флюс для пайки меди и сами металлические фланцы, с отверстием, равным сечению медной трубки.
- Линейка, карандаш, ножницы по металлу.
Совет:
Гораздо проще сочленять центральную систему отопления и ваш теплообменник муфтами на полдюйма.
Процесс сборки
Создание водяного тепловентилятора своими руками, условно нужно разбить на четыре этапа: создание корпуса, в зависимости от размаха лопастей вентилятора, создание теплообменника, размеры которого будут зависеть от размеров корпуса, монтаж на выбранное место и подключение к отопительной системе.
- Делаем разметку. При помощи лобзика, болгарки или ножниц по металлу вырезает полосу металла, чтобы сделать импровизированную рамку. Ширина полосы будет равна ширине корпуса вашего устройства. Длина полосы будет равна длине четырех сторон устройства.
- Отмечает на полосе линии сгибов. Процесс гибки металла достаточно трудоемок, он требует навыков.
- Соединяем противоположные концы полосы болтиками или заклепками. Для этого на противоположных торцах полосы нужно сделать отбортовку, около 1-2 см.
- Из остатков материала делает переднюю панель, в которой следует сделать много больших отверстий для выхода горячего воздуха.
- Крепим ее жестко на лицевую сторону рамки.
- Заполняем чистым и сухим песком медную трубку, затыкаем один конец и производим гибку теплообменника. Песок нужен, чтобы в местах сгиба не получилось заломов. После чего, освобождаем теплообменник от песка и тщательно его продуваем.
- Сверлим в боковой стороне корпуса два отверстия, для вывода концов теплообменника.
- На концах теплообменника нарезаем резьбу для присоединения к муфтам.
- В верхнюю точку теплообменника впаиваем кран Маевского.
- Производим сборку устройства. Сначала в готовый корпус монтируется теплообменник. С двух сторон его концы крепятся к корпусу гайками. Оставшаяся резьба будет для накручивания муфт.
- После этого, за теплообменник устанавливается вентилятор. Для этого в углах корпуса следует просверлить небольшие отверстия, для крепления пружин. Другую сторону каждой пружины следует одеть на вентилятор так, чтоб он находился по центру устройства, как на растяжках.
- Крепим устройство на стену так, чтобы между стеной и обогревателем был зазор, не менее 10 см.
- К трубам центрального отопления присоединяем краны.
- После чего, через муфты, подсоединяем к нашему вентилятору.
Наш водяной тепловентилятор готов. Рекомендуется перед запуском стравить воздух при помощи крана Маевского.
Как сделать водяной калорифер своими руками?
Если вы хотите обеспечить качественный нагрев воздуха в помещении, будь оно жилое, производственное или промышленное, вам необходимо сконструировать водяной калорифер своими руками. Основными элементами конструкции калорифера являются нагревательные элементы и вентилятор. Последний, прогоняя приточный воздух через трубки с горячей водой, нагревает его и направляет в помещение. Принцип работы весьма прост, а вот сделать так, чтобы все функционировало без сучка и задоринки, не так-то уж и легко, без помощи профессионалов. В нашей статье мы коснемся именно этой темы, и расскажем, как это сделать.
Выбор места и элементов
Во-первых, должно быть правильно выбрано место установки, и во-вторых устройство должно размещаться в правильном положении. Также необходимо обеспечить все условия для того, чтобы отвод и подача воздушных масс из гидравлического контура теплообменника не при каких обстоятельствах не отсекалась. Это достаточно важные моменты – как говорится, «намотайте их себе на ус».
Представляем вашему вниманию еще несколько рекомендаций относительно монтажа устройства. Придерживайтесь их и сделайте как советуют специалисты, и тогда оборудование будет выполнять все свои функциональные «обязанности» и служить верой и правдой в течение долгих лет:
- Следует измерить размер воздухонагревателя по диагонали для того, чтобы правильно определить, какое расстояние должно быть до заслонки и других компонентов.
- Следующим условием является измерение температуры воздуха, царящей в помещении, где будет устанавливаться печь калорифер своими руками. Сделать это несложно, ведь сегодня практически везде стоят термометры. Итак, вы узнали температуру – если она выше ноля градусов по Цельсию, то можно приступать к монтажу самодельного калорифера, если же нет, то проводить монтаж не рекомендуется. Важно, чтобы в комнате было больше 0 градусов. Это позволит воспрепятствовать замерзанию воды.
- Помимо всего вышеперечисленного, значимым также является еще один нюанс. Нужно проверить все элементы печи калорифера (трубки, коллекторы, пластины) на отсутствие механических повреждений. Они обязаны быть полностью целостными, поскольку в противном случае в дальнейшем могут возникнуть проблемы в эксплуатации устройства, и оно может выйти из строя.
Правила подключения
Дабы достигнуть максимальной мощности работы агрегата нужно придерживаться одного простого правила – подключение элементов должны быть противоточным. В таком случае холодный воздух будет соприкасаться с теплым в самом теплообменнике.
Как приводящий, так и отводящий коллектор необходимо оснастить прямоточными вентилями, причем размещать их нужно в наиболее высоком участке.
Не менее важным является использование герметиков на стыках, то есть в местах соединения калорифера с вентиляционной системой. Благодаря этому вы добьетесь надежной и качественной работы воздухонагревательного оборудования.
В принципе, сделать калорифер своими руками, проведя правильно установку и доведя устройство до полного взаимодействия с системой и нормальной работы, не такая уж и сложная задача, но вместе с тем и не самая легкая. Ответственный, аккуратный и внимательный подход к выполняемым работам поможет сделать все в соответствии с технологией.
Типы соединения
Соединение калорифера с трубопроводом лучше всего выполнять с помощью приварных фланцев встык. Такому решению отдают предпочтение большинство людей, и оно дает свои преференции. Иногда применяются и другие элементы, многое зависит от местонахождения агрегата. Планируя своими руками соединить калорифер с трубами, внимательно изучите типы фланцевых соединений, и выберите наиболее оптимальный вариант в вашем случае.
Размеры тепловентилятора с водяным калорифером Euroheat Volcano
В некоторых ситуациях выбор останавливают на муфтах. Однако многие специалисты и люди, которые устанавливали водяные калориферы, сходятся во мнении, что лучшим решением является все же приварной фланец. Он способен обеспечить наибольшую надежность и правильное функционирование оборудования.
Что еще необходимо знать
Устройство монтируется в канале вентиляции. При этом нужно проверить один момент – приходящий воздух не должен содержать в своем составе агрессивных веществ и абразивных частиц. Если это не так, то нужно сделать все необходимое для того чтобы достичь этого требования. В противном случае возможны проблемы с функционированием калорифера.
Конструкция двухрядного водяного калорифера
Водяные калориферы успешно выполняют свои функции в закрытых помещениях. А вот если необходим монтаж воздухонагревателя снаружи, то без использования специальных намерзающих смесей не обойтись.
Среди всех ныне существующих вариантов обогрева помещений, эксплуатация калорифера считается самым удобным и выгодным. Монтаж устройства несложный, да и само оборудование стоит не так уж и дорого. Помимо этого водяные калориферы обладают такими преимуществами, как:
- Абсолютная экологичность и чистота,
- Простой уход и обслуживание,
- Быстрый нагрев воздушных масс,
- Возможность монтажа своими руками,
- Доступность компонентов и инструментов.
Главный фактор, влияющий на длительность срока эксплуатации и бесперебойную работу калорифера – это правильность проведения монтажных мероприятий. Если все будет сделано в соответствии с технологией и без грубых ошибок, то никаких проблем в будущем не возникнет.
Электрический калорифер для приточной вентиляции своими руками
Схема подключения электрического калорифера
Калорифер электрический ЭКОЦ. Схема электрическая.
Недавно пришлось мне подключать электрический калорифер ЭКОЦ-25. Его фото и параметры можно легко найти в интернете, а схема приведена в начале статьи.
Калорифер состоит из корпуса, в котором установлены три ступени электронагревателей и электродвигатель вентилятора. Вентилятор калорифера засасывает уличный воздух, ТЭНы его нагревают, и далее воздух поступает в обогреваемое помещение.
Как следует из названия, главный параметр – мощность калорифера – имеет значение 25 кВт. Кроме того, калорифер – источник повышенной пожароопасности, поэтому к его установке и подключению надо подходить ответственно.
ТЭНы в таких схемах, как правило, включены в систему “Звезда”, напряжение каждого ТЭНа – 220В. Подробнее рассказано в статье про системы Звезда и Треугольник, которые используются в однофазной и трехфазной сетях 220 В и 380 В.
Предыдущий калорифер имел примерно такую же мощность, и был подключен по такой схеме:
Как нельзя подключать калорифер. Неправильная схема промышленного калорифера на 380 В.
Как видно из схемы, двигатель вентилятора (воздуходува) мощностью менее 1 кВт подключен параллельно с тенами мощностью почти 25 кВт.
Будет ли работать такая схема? Конечно, будет. Вот только около такого калорифера надо постоянно дежурить с огнетушителем и быть готовым отключить в случае чего рубильник.
У этой схемы есть только одна защита – термореле, которое должно в ответственный момент отключить пускатель и не допустить перегрев и возникновение пожара. Есть и преимущество – от шкафа управления к калориферу идет только один трехфазный провод (плюс земля и два проводка на термо реле). Это тот случай, когда экономятся деньги в ущерб безопасности.
В данном случае оказалось, что двигатель крутиться перестал (пропала фаза или что было – уже не известно), термореле сработать не успело или совсем не сработало, в результате чудом удалось избежать пожара.
Я принялся искать более толковую схему подключения калорифера. Оказалось, что есть специальный Блок Управления калорифером БУ-3-25. Из названия следует, что он имеет 3 степени регулирования и мощность нагрузки 25 кВт. Схемы его не оказалось, имеется только схема подключения:
Схема подключения блока управления калорифером
Из этой схемы видно, что блок управления переключает секции ТЭНов в соответствии с заданной температурой. Из описания следует, что блок контролирует температуру в обогреваемом помещении и в случае, если она ниже, чем заданная, включает калорифер.
Также в моделях калориферов ЭКОЦ с мощностью 40 и более кВт обеспечивается задержка выключения вентилятора при выключении ТЭНов. Температура задается плавно потенциометром, а включением количества секций нагрева изменяется мощность (скорость) нагрева (достижения заданной температуры).
Термореле ТК-20 обеспечивает аварийную защиту от перегрева в случае нагрева корпуса калорифера выше 140 0 С.
Мне требовалось создать шкаф управления без особых изысков, ступенчатого и тем более плавного изменения мощности и температуры не требовалось. Обогревать необходимо производственное помещение площадью около 120 кв.м в зимнее время.
За основу решено было взять такую схему:
Схема пульта управления калорифером (исходный вариант)
Эта схема имеет температурную защиту, защиту двигателя вентилятора, блокировку включения ТЭНов без вентилятора (на схеме показана как-то не явно), индикацию включения. В результате блок управления калорифером собран по нижеприведенной схеме:
Калорифер для приточной вентиляции – электрическая схема подключения
Работает схема следующим образом. Сначала первой кнопкой ПУСК включается пускатель КМ1 и запускается вентилятор калорифера. Двигатель вентилятора защищен тепловым реле РТЛ на соответствующий ток. При срабатывании теплового реле (проблема с вентилятором) цепь питания пускателя КМ1 размыкается, и питание двигателя отключается.
Когда включен вентилятор калорифера, возможно включение ТЭНов, благодаря замыканию блокировочных контактов КМ1.5. ТЭНы включаются нажатием второй кнопки ПУСК. При этом включается промежуточный пускатель КМ2, который включает мощный пускатель 4-й величины, включающий через свои контакты собственно ТЭНы. Нагреватели подключены все сразу для максимальной мощности нагрева помещения.
В этой схеме для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены такие способы защиты:
- защита от остановки двигателя (тепловое реле RT1)
- защита от включения нагрева без включения вентилятора (КМ1.5)
- защита от проблем (перегрева) мощного пускателя (контакты RT2) – это ставить не обязательно
- защита от перегрева корпуса калорифера выше 140 0 С (тепловое реле RT3). При этом вентилятор продолжит вращаться в обычном режиме, что легко устранит перегрев.
Схему можно дополнить индикацией включения пускателей и индикацией аварий (замыкающие контакты тепловых реле). Также можно ввести трехполюсный автоматический выключатель на цепь питания ТЭНов. Ток – 40 или 50 Ампер. И автомат на 63 Ампера на вход устройства, так как пусковой ток небольшой.
Но ставить автомат на цепь питания вентилятора категорически не рекомендую (разве что с доп.контактами). Ведь если он отключится, защиту обеспечит только термореле RT3, а после его срабатывания температура корпуса калорифера может достигнуть 200 0 С из-за тепловой инерции. Кроме того, надежность срабатывания термореле у меня лично вызывает сомнение.
И в заключение о реализации блока управления. Схема собрана на пускателях, параметры которых приведены на схеме. Шкаф управления калорифером необходимо установить по возможности ближе к калориферу. Это позволит избежать большой длины трассы, а главное – проводов большого сечения. Однако, на шкаф не должен воздействовать горячий воздух.
Трасса состоит из таких кабелей:
- кабель 4х6 – питание ТЭНов, заземление. Провод заземления рекомендуется прокладывать отдельно.
- кабель 4х1,5 – питание электродвигателя вентилятора калорифера, заземление двигателя.
- кабель 2х1,0 (2х0,75) – провода к термореле.
Электрический промышленный калорифер является очень энергоемким устройством, потребляющим в данном случае 25 кВт в час. Так как стоимость обогрева электрическим способом высока, гораздо выгоднее применять водяные калориферы, а электрические устанавливать на крупных предприятиях. Например, в моём случае мощность промышленного оборудования в обогреваемом цеху составляет более 100 кВт. На настоящий момент калорифер работает более года (прошло 2 зимних периода) без нареканий.
Скачать: • Электрокалориферные установки ЭКОЦ / Электрокалориферные установки ЭКОЦ, pdf, 614.21 kB, скачан: 1250 раз./
– описание, технические параметры, габаритные размеры, блоки управления.
Приточная вентиляция своими руками в частном доме
В ходе своей работы приточная вентиляция нагнетает уличный воздух в помещения здания. Самой простой механической разновидностью такой системы является аналог с вентилятором, монтируемым в отверстии в стене. Он обеспечивает обильный приток свежего воздуха. Но есть значительный минус — подача зимой холодных его масс.
Это может навредить здоровью обитателей здания и состоянию облицовки помещений. Вследствие этого, подобный вид приточных систем обычно применяется лишь в складских и производственных помещениях.
Работа вентиляции с подогревом
Обратите внимание! Для эффективного же воздухообмена в жилых зданиях была разработана схема приточной вентиляции с подогревом воздуха.
Она незаменима в холодное время года и может включать в себя дополнительно, помимо согревания, очищение и увлажнение поступающих воздушных масс.
Принцип работы и элементы системы
Подобная сеть может дополнительно оснащаться некоторыми устройствами.
Из чего состоит такая вентиляция?
- Элемент вентиляционной сети, непосредственно граничащий с улицей — это воздухозаборная решетка. Эта деталь может обладать разными размерами и формами. Предназначена она не только для повышения эстетичности выхода воздуховода, но и защищает систему от попадания в нее осадков, птиц, животных, а также посторонних предметов.
- Далее поток проходит через специальный пропускной клапан вентиляции. Он служит для отсечения уличного воздуха, на то время, когда система отключается. Тем самым клапан предотвращает поступление холодных потоков в помещения зимой. Нередко данное устройство оснащается электроприводом, дающим возможность управлять им автоматически.
- Следующий элемент современной приточной вентиляционной системы – это фильтр. Он дает возможность защитить от загрязнений саму конструкцию сети, а также вентилируемые комнаты. Наиболее распространены угольные фильтры, их следует заменять, по мере отработки.
- За подогрев воздуха в приточной вентиляции отвечает калорифер. Данное устройство способно нагревать зимой нагнетаемые потоки до +29 градусов. Этот прибор по принципу работы может быть электрическим либо водяным.
Водяной калорифер
Обратите внимание! В квартире либо небольшом доме оптимальный вариант — использовать электрический аналог. Он более компактен, прост в установке и эксплуатации.
Для объемных жилых, общественных, коммерческих и пр. помещений, лучше выбрать водяной воздухонагреватель.
Он более экономичен, благодаря отсутствию зависимости от электричества.
- Чтобы уменьшить теплопотери здания и снизить нагрузку на калорифер, в приточных системах часто используется рекуператор. Он согревает поступающий уличный воздух, благодаря теплообмену с удаляемыми вытяжными потоками.
- За нагнетание наружного воздуха в системе отвечает вентилятор.
- По помещениям он распространяется, благодаря вентиляционным каналам.
- Инструкция рекомендует вентиляционную систему с водяным воздухонагревателем дополнительно оснащать звукопоглотителем. Он понижает уровень шума от работающих устройств.
- Равномерность распределения приточного воздуха достигается, благодаря использованию в схеме вентиляции диффузоров.
Как может осуществляться управление и контроль над системой?
Когда проектируется приточная вентиляция с подогревом воздуха своими руками, ее схему можно дополнить современными устройствами, которые сделают эксплуатацию более удобной, комфортной и эффективной.
- При помощи пульта управления можно контролировать и регулировать подачу уличного воздуха, а также его температуру.
- Некоторые модели ПУ оборудуются таймером, он позволяет планировать действия и отдавать автоматике вентиляционной системы приказы на их осуществление на определенный день и даже час.
- Помимо приточного вентилятора систему можно оснащать и вытяжным аналогом. Желательно, чтобы оба устройства имели защиту от перегревания.
- Рекомендуется приобретать калорифер с термостатом, он предотвратит возникновение пожара.
- Сеть можно дополнительно оборудовать манометром. Он будет определять колебания давления (динамического) потоков в воздушном фильтре.
- Отсечный клапан монтируется на приточной ветке системы. Его заслонка, при помощи электропривода, автоматически опускается при отключении вентиляции. Поэтому зимой холодный воздух не проникает в помещения.
Что следует учесть?
- Современная приточная вентиляция с полным набором функций требует регулярного технического обслуживания.
- В силу ее сложности, если вы не уверены в своих возможностях, установку системы лучше доверьте специалистам.
- Не стоит совмещать вентиляционную сеть с установкой климатического оборудования, например, системой кондиционирования воздуха.
Обратите внимание!Установки климатконтроля лишь поддерживают комфортный температурный режим в комнатах, а для здоровья полезно поступление свежего воздуха постоянно.
Поэтому лучше установить приточную вентиляцию с калорифером (для зимы), а на лето предусмотреть в ее схеме монтаж охладителя воздуха.
Если у вас есть возможность, установите в своем жилище комплексную вентиляционную сеть. Она будет не только производить воздухообмен, но и организует комфортный микроклимат в комнатах. Цена вентиляции возрастет, но на здоровье лучше не экономить.
Теплообменники – это общее название приспособлений, объединённых принципом работы.
Они применяются в химической, нефтяной, газовой, прочих промышленных отраслях.
В быту их используют для повышения КПД самодельных печей, в бойлерах косвенного нагрева, для совместной работы разных теплоносителей, когда один из них более дорогой (чтобы сэкономить средства), в общем, везде, где нужно охладить, нагреть или передать температуру жидкости или газу.
Как это работает, для чего и каким образом можно сделать теплообменник своими руками.
Устройство системы
Итак, назначение приспособления – передавать температуру от одной среды к другой. Источниками тепла и теплоносителями могут быть различные жидкости, газы и пар. Нестабильные среды разделяются материалом, имеющим для этого подходящий показатель теплопроводности. Простейший пример теплообменника – обычный комнатный радиатор. Источник тепла – вода в отоплении. Нагреваемая среда – воздух в комнате. А разделяющий материал – металл, из которого сделан радиатор.
Большую роль в том, какой использовать промежуточный материал, имеет его степень теплопроводности. Лидерами по этому показателю являются серебро и медь. Но по понятным причинам, чаще всего применяется медь.
Устройство теплообменника
Медь в 7,5 раз лучше передаёт тепло, чем сталь, а пластик в 200 раз хуже, чем сталь. Получается, что при прочих равных условиях, 1,7 метра медной, 12 метров стальной и 2000 метров пластиковой трубы передадут одно и то же количество тепла.
Виды
По назначению, разделяют теплообменники на:
- Охладительные.
- Нагревательные.
Первые содержат в себе холодный газ или жидкость. Контактируя с ним, разогретый теплоноситель остывает.
Нагреватели же наоборот, содержат в себе разогретый газ (жидкость), который делится теплом с циркулирующей холодной жидкостью (газом).
Устройство поверхностного теплоомбенника
И «нагреватели» и «охладители» могут различаться по конструкции:
- Поверхностные (тот случай, когда среды контактируют через промежуточную поверхность).
- Регенеративные (поочерёдная подача холодной и горячей среды к специальной насадке, которая, нагреваясь и охлаждаясь, регулирует температуру сред).
- Смесительные (подача одной среды непосредственно в другую и их перемешивание).
Надо сказать, что поверхностные теплообменники используются чаще всего. Они значительно отличаются по форме. Здесь можно выделить три типа:
- Пластинчатые (множество пластин, собранных в кассеты, по лабиринтам которых проходит жидкость).
- Змеевики (тонкая трубка, закрученная в спираль).
- Труба в трубе.

Особенности выбора терморегулятора для радиатора отопления рассмотрим тут.
Привычные способы отопления в некоторых ситуациях могут оказаться неудобными. Отопление без газа и дров может быть хорошей альтернативой. Здесь https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/bez-gaza-i-drov.html рассмотрим способы организации обогрева помещения без использования дров и газа.
Изготовление теплообменника «труба в трубе» своими руками
Принцип работы, плюсы и минусы
По названию понятно, что теплообменник представляет собой большую трубу, внутри которой расположена меньшая. Охлаждающая или нагревающая среда перемещается по внутренней трубе, а жидкость, которую нужно охладить, подаётся во внешнюю.
Теплообменник из трубы может состоять из нескольких звеньев, соединённых последовательно.

- подходит для любых теплоносителей;
- просто изготовить самостоятельно;
- легко чистить;
- служит долго;
- подходит для работы под давлением (в отличие от пластинчатых);
- можно подобрать скорость движения жидкостей, путём изменения размеров труб.
Однако всё нужно тщательно рассчитывать, а трубы могут обойтись довольно дорого.
Изготовление
Понадобится:
- Трубки разного диаметра (желательно медь) – 2шт.
- Тройники т-образные (диаметр такой же, как у большей трубки) – 2 шт.
- Короткие трубки одинаковой длины, диаметр = выходу тройника. – 2 шт.
- Сварка и электроды, либо мощный паяльник и припой для меди.
- Болгарка.
- Рулетка.
Использовать будем тонкостенные медные трубки. Выбираем подходящие по длине отрезки так, чтобы диаметр одного был минимум на 4мм больше другого (зазор будет по 2 мм с каждой стороны).
- На наружную трубку с двух сторон привариваем тройники (боковой стороной).
- Вставляем внутрь трубку меньшего диаметра и, проваривая торцы большей трубки, фиксируем в ней внутреннюю трубку.
- К выходам т-образных тройников привариваем короткие трубки, по которым будет подходить жидкость.
- Если была использована не медная, а стальная заготовка, её эффективность будет значительно ниже. Имеет смысл увеличить площадь рабочей поверхности, сделав батарею из отдельных теплообменников. Они последовательно соединяются небольшими отрезками труб, приваренных то к одному, то к другому тройнику. В результате должна получиться змейка.
Для работы с загрязнёнными средами теплообменники делаются разборными, чтобы была возможность чистить его в будущем. Для чистых жидкостей делают неразборные теплообменники.
Сборка воздушного пластинчатого теплообменника своими руками с вентилятором
Сделаем из пластинчатого теплообменника бытовой обогреватель. Его можно, например, подсоединить к котлу с водяной рубашкой.
Понадобится:
- готовый пластинчатый теплообменник, небольшого размера;
- патрубки для воздуховода;
- вентилятор;
- фанера для сборки каркаса (её размеры должны совпадать с размерами боковых стенок теплообменника) – 4 шт;
- фанера для фронтальной части каркаса – 1 шт;
- лист металла;
- брусок (такой длины, чтобы хватило на рамку и 4 коротких бруска);
- саморезы;
- рулетка;
- электролобзик;
- шуруповёрт.
Ход работы:
- Из фанерных кусков сбивается ящик. Внутренние углы фиксируются при помощи брусков на саморезы. Теплообменник должен плотно вставляться в каркас.
- На одну сторону каркаса крепим лист металла, посередине прорезаем отверстие, в которое будет вставлен вентилятор.
- Делаем рамку из бруска. Крепим её на противоположной стороне каркаса.
- К рамке приделываются патрубки для воздухоотвода.
Установив такой прибор на пути следования холодного воздуха с улицы, можно получить свежий, но тёплый воздух. Потери тепла из-за вентиляции помещений сократятся в 3 раза.
Водяной теплообменник для печи своими руками
Для повышения КПД котла с водяным контуром. Металлическая конструкция из труб большого диаметра будет встраиваться в печь и подключаться к отопительному трубопроводу.

- Диаметр труб не должен быть менее 2,5 см. Иначе теплообменник будет замедлять движение жидкости.
- Приблизительный расчёт площади теплообменника: 1м2 на 3-5 кВт мощности печи.
- Но если печь не только отапливает дом, но и греет воду, теплообменник должен «забирать» более 1/10 части тепла.
Конструкция теплообменника – две горизонтальные трубы, между которыми наваривается батарея из 6-9 труб того же диаметра.
- Выход теплообменника делается в верхней части, вход (по которому будет подаваться обратка) – в нижней.
- На входном и выходном патрубках нарезается резьба для присоединения к трубам отопления.
- Установка в полости топки начинается на стадии закладки фундамента печи.
- По мере строительства рядов печи, трубчатая конструкция всё время крепится и контролируется её положение (к выходу теплоносителя немного выше от уровня).
- Когда печь закончена, теплообменник подсоединяется к отоплению. Делается это при помощи муфты. На одном из концов нарезается длинная резьба, накручивается узкая гайка, потом муфта до упора. Резьбы на второй трубе оборачивается лентой ФУМ, паклей и т. п., потом муфта скручивается в обратную сторону. Чтобы не тёк стык на первой трубе, резьба тоже оборачивается лентой ФУМ и прижимается гайкой.
- Система с теплообменником заполняется водой и производится пробная топка.
Качество швов должно быть идеальным, ведь теплообменнику предстоит работать при высоких температурах, доступа к нему не будет, а течи приведут к ремонту всей печи!
Вариантом теплообменника для печи может быть резервуар, внутри которого проходит часть горячей дымовой трубы. Такой прибор легче обслуживать, демонтировать по необходимости, но сделать несколько сложнее.
Что делать с регулятором мощности?

Чтобы установить его на трубку теплообменника, нужно клеммами подключить термостат, а потом провода питания.
Избежать лишней работы, можно, купив регулятор со встроенным устройством нагрева. По цене ощутимой разницы не будет.
Теплообменник может стать отличным дополнением к печи, он повысит её эффективность. Его можно установить на вентиляционных отверстиях и греть проходящий в дом воздух, обеспечить дом горячей водой, заставить обычную печь отдавать больше тепла и много другое.

О том, как правильно рассчитать мощность отопительного котла, читайте в этой статье.
Видео на тему
Обычно печь передаёт жар от сгорающего топлива, непосредственно нагревая кирпичи. Метод простой и надежный. Но мало эффективный, поскольку такая печь может обогреть небольшую площадь. Да и само тепло попусту «вылетает в трубу» — в буквальном смысле. Теплообменник для дровяной печи повышает площадь отапливаемых помещений. Такая конструкция позволяет получить горячую воду дополнительно к теплу.
Принцип работы
Теплообменник для кирпичной печи относится к приборам непрямого нагрева воды. Принцип его работы — жидкость циркулирует в замкнутом пространстве устройства, в результате естественной конвенции. Под воздействием тепла, вода нагревается.
Более горячие слои поднимаются наверх, их место занимают холодные слои. Перемешивание воды под воздействием тепла называется циркуляцией. Нагревшаяся вода или любой другой жидкий теплоноситель, поднявшись, отдаёт тепло воде. Сама печь не является теплообменником, поскольку создает тепло.
Функции
- Чаще всего используются теплообменники для получения второго нагревающего контура. Без него топливо сгорая, нагревает стенки топки. Взаимодействуя с воздухом, нагретые кирпичи отдают тепло. Но оно по газоходу улетает.
- С помощью теплообменника в кирпичной печи, горячий воздух отдает излишки тепла циркулирующей жидкости. Позволяет повысить экономичность, получая на выходе двойной коэффициент на одну топливную единицу.
- Используется теплообменники в печах для бани, гаража, дома. В каждом перечисленном варианте у теплообменника своя функция — нагрев воды для душа, нагрев теплоносителя для отопления и тому подобное. Различные конструкции повышают области применения.
к содержанию ↑
Виды теплообменников разделяются по конструкции, месту расположения и по материалу изготовления. Для каждого конкретного случая можно подобрать совокупность этих видов.
Совмещая конструкцию и материал, правильно разместив — можно неплохо поднять КПД кирпичной печи. Стоит рассмотреть — как сделать теплообменник для печи без лишних затрат. Разбирая виды существующих конструкций можно подобрать самый оптимальный теплообменник для той или иной планировки.
- Змеевик. Создается из трубы, свёрнутую в виде спирали, длинной несколько метров. Такой водяной теплообменник для печи, устанавливается в ёмкость с жидким теплоносителем. Концы трубы развальцовывают в стенки, позволяя теплоносителю циркулировать внутри, попутно нагревая воду в баке. При правильно рассчитанной длине змеевика, материала его изготовления, количества колец можно ускорить нагрев воды. Так же часть змеевика, остающаяся на воздухе, увеличивает скорость прогрева помещения.
- Теплообменник с емкостью. Бак и труба теплообменника для печи, проведена непосредственно вблизи топочного отделения. Нужно строго соблюсти градус наклонов подводимых труб, для достижения естественной циркуляции. В некоторых случаях приходится ставить электрический насос для этих целей. В этом решении есть свои плюсы — вода нагревается непосредственно пропускаясь через трубу, огибающую топку. Такое решение повышает скорость нагрева. Обычно используется для отопительного контура.
- Трубная доска. Состоит из двух полностью герметичных ёмкостей и большого количества мелких труб. Основные трубы-ёмкости, расположены на разных частях, около топочного пространства и связаны трубами. В местах соединения происходит теплообмен. Такая конструкция используется в отоплении большого пространства, вплоть до многоэтажек. Эксплуатация такого теплообменника усложнена, поскольку приходится соблюдать меры предосторожности. Здесь важен химический состав воды, из-за образования накипи возможны прорывы стенок.
- Водяная рубашка. Этот теплообменник сложнее всего создать своими руками. Его конструкция — два герметичных резервуара, расположены один в другом. Эффективна и проста в эксплуатации — теплообменник для печи из трубы. Позволяет быстро проистекать теплообмену, но сложна в изготовлении — требует профессиональных навыков.
к содержанию ↑
Материал изготовления
- Медь. За счёт своей пластичности, медь наиболее оптимальна при изготовлении теплообменника. Медная трубка проста для изгибания, придания любой формы.У неё высокий коэффициент теплопроводности — более 380. Но медь так же недостаточно жаропрочный материал и дорого стоит.
- Нержавейка. Тоже достаточно пластичный и отзывчивый материал. Хотя имеет более низкий коэффициент теплопроводности. Зато устойчив к перепаду температур. Из него можно сварить любой вариант конфигурации. ВАЖНО: Нельзя использовать оцинкованную сталь, при нагревании она выделяет в воздух ядовитые соединения цинка.
- Металлопластик. Легкодоступный практичный материла. Легко можно найти, но у него низкий коэффициент теплопроводности! Практически на два порядка ниже, чем у меди. Зато этот материал долговечный, устойчивый к температурным перепадам.
к содержанию ↑
Как правильно выбрать?
При выборе основополагающую роль играет цена на теплообменник для печи. От выбора материала зависит конструктивное решение. Второй по важности аспект — возможность изготовления.
И окончательно завершает выбор, место, где печь будет стоять. Учитывать надо что именно требуется достичь. Нужна отопительно-варочная печь или обогрев гаража, будет ли это каменка для бани или печка для отопления деревенского дома. Для каждого варианта есть свои особенности и тонкости.
Что лучше в разных вариантах:
- Для бани — нуждается в комплексном варианте. Первоочередная задача — нагрев воды и двух помещений. Предбанник и парилка, плюс возможно душ. Здесь лучше использовать змеевик для печного отопления и нагрева воды. Так же дополнительный нагрев парилки улучшает качество пара в русской бане. Читайте также: Теплообменник для банной печи своими руками.
- Для дома — учитывайте нужные функции. От этого зависит выбор конструкции. Чаще всего в деревенских домах стараются строить универсальные отопительно-варочные печи. Теплообменники сюда возможно установить широко используемые, которые просты в изготовлении и решают не менее трёх задач — отопление, приготовление еды, подогрев воды. Распространенный вариант использования теплообменник в кирпичную печь для отопления, с ёмкостью.
- Для гаража — тут выбор проще, ведь здесь нагрев воды не обязателен и важно только отопление. Такие условия упрощают выбор. Отлично подойдут самодельные горизонтальные теплообменники для печи отопления, сооружённые из подручных материалов — старые чугунные батареи, автомобильные радиаторы и тому подобное.
к содержанию ↑
Изготовление теплообменника своими руками
Не всегда есть возможность купить готовый проект печи с теплообменником. Так же не все могут сами работать сваркой. Но соорудить теплообменник в печь для отопления своими руками, не такая тяжелая задача. Применив алюминий или медь можно избежать сварочных работ. При хорошей подготовке, правильном расчёте это возможно и не обременительно. Вдобавок экономит семейный бюджет.
Расходные материалы
Выбрав место и размер, стоит обдумать из чего проще соорудить теплообменник. Можно использовать как перечисленные выше материалы, так и чугунные радиаторы отопления, автомобильные радиаторы и тому подобное. Главное правильно учитывать тепло проводимость. Точно продумать какой инструмент понадобится и подготовить его заранее. Все эти мелочи облегчат установку.
Алгоритм сборки
Начинать надо с проекта — продумывая мелочи и подбирая варианты. Исходить стоит из размера — если печь слабая, то несоразмерно большой теплообменник только навредит. Если вы используете в качестве трубы для змеевика медь, то длина не должна превышать трёх метров.
Самый простой вариант изготовления — змеевик. Для него потребуется медная труба, длинной от 2 м до 3 м.
Для закручивания трубы в спираль нужен шаблон. Это любая подсобная деталь цилиндрической формы. Диаметр шаблона должен вписываться в топочный размер.
Подготовив материалы приступаем:
Средний показатель расчётной мощности теплообменника, равен 1кВт на 10 метров площади.
Если вас не устраивает такой тип теплообменника, можно изготовить другой тип, например сварив стальные трубы. Выглядит это примерно так:
Примеры чертежей, по которым проводить работы:
Как установить?
Установить теплообменник в печь удобно во время кладки новой печи. Это позволит капитально смонтировать его, соблюдая все зазоры и размеры. При такой установке легче соблюсти правильный размер. Смонтировав теплообменник на фундамент печи, обложить его кирпичом легче, чем разбирая готовую печь, пытаться приспособить его на место. Но это тоже возможно.
Есть также важные моменты и требования, которые стоит соблюдать для увеличения сроков эксплуатации:
- не стоит фиксировать трубы конструкций металлическими крепежами;
- не стоит заливать ледяную воду, для избежания появления конденсата;
- соблюдать пропорции между печью и теплообменником, избегая большой разницы;
- использовать уплотнительные материалы с высокой жаропрочностью;
- соблюдать полностью все меры противопожарной безопасности;
Нехитрые правила помогут избежать опасных ситуаций, помогут продлить срок службы печи. Не забывайте так же о пожарной безопасности.
Примеры установки на фото:
Собрать теплообменник своими руками заставляют самые разные обстоятельства. Так, подобным обстоятельством может стать уникальная планировка здания. Нестандартные строения зачастую невозможно обогреть с помощью обычных батарей, поэтому приходится разрабатывать и изготавливать отопительную систему самостоятельно.
Виды теплообменников
Теплообменник для печи, изготовленный своими руками, понадобится и в случае, когда дом расположен в удаленной местности и не имеет центрального отопления. Кроме того, самодельный змеевик пригодится при наличии трудностей с газификацией или электроснабжением.
Самодельный обменник тепла хорош тем, что не только позволяет отапливать ваш дом, но и дает возможность получить горячую воду для хозяйственно-бытовых целей. В результате данный аппарат будет снабжать ей кухню, ванную комнату и баню.
Существует несколько видов теплообменников:
Тип змеевика выбирается в зависимости от количества печей, размещенных в доме, площади, занимаемой тем или иным помещением, а также материала стен. Практически все нагревательные устройства, построенные по принципу расширения горячей воды, монтируются внутри помещения.
Внешний и внутренний вид
Теплообменник для печи своими руками собирается снаружи помещения в тех случаях, когда внутри не хватает места для проведения сборки змеевика. Аппарат, а именно его резервуар, выносится за стены строения. С системой отопления внутри дома он связывается при помощи трубопроводов различного диаметра.
Внешним может быть как водяной теплообменник, так и воздушный. Нагревает подобное устройство специальная печь с помощью особой трубы, отводящей наружу продукты горения. Тепло, образующееся при горении, можно использовать для обогрева небольших по площади помещений, для этого тепловой обменник устанавливают прямо в дымоход.
К плюсам подобного нагревательного элемента можно отнести простоту технического обслуживания и ремонта, а к минусам — сложность исполнения. Дело в том, что придется монтировать аппарат на открытом воздухе и дополнительно потребуется перестройка такого элемента жилого дома, как кирпичная печь.
Конструкция теплообменника внутреннего типа несколько проще. Например, его можно разместить прямо в печи, над топкой. Для этой цели можно использовать внутреннее пространство камина. Конструкция обменника будет зависеть от конструкции домашней печи или камина.
Перед началом работ имеет смысл проконсультироваться с опытным специалистом в области обустройства отопления зданий. Он подскажет, стоит использовать регенеративный теплообменник или при проведении монтажных работ лучше всего в конструкции системы обогрева помещения применить смесительные теплообменники. На основании полученной от него информации владелец жилья сможет точно рассчитать стоимость проведения строительных работ, что напрямую влияет на то, какая конструкция теплообменника будет выбрана.
К сожалению, отопление при помощи описываемого устройства любого типа подразумевает получение значительно менее высокого КПД по сравнению с котлами, созданными при промышленном производстве. К минусам работы с таким устройством можно отнести невозможность установки на него приборов, обеспечивающих автоматический контроль за интенсивностью нагрева теплового носителя (воздуха, воды и т.д.).
Схема устройства обменника тепла
Схема роторного теплообменника обычно является достаточно стандартной и имеет такие же конструктивные элементы, которыми обладает регенеративный теплообменник. К таким элементам относят:
- кирпичную печь;
- нагревательный резервуар;
- трубки;
- трубопровод для подключения системы отопления;
- нагревательный элемент.

Схема отопления и горячее водоснабжение должны включать в себя и дополнительные элементы, такие как отопительный прибор, имеющий медный теплообменник, краны и запоры, систему водоотведения и т.д. При этом стоит знать, что медный теплообменник для отопления может использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и специальные незамерзающие жидкости.
Если владелец жилья решил применить тип теплообменника, использующий в качестве теплоносителя воду, то стоит продумать и смонтировать систему подачи воды в контур. Это можно сделать с помощью подачи жидкости непосредственно в бак или же непосредственно в трубопровод в «обратку». Этот вариант подключения системы подачи воды позволит изготовить теплообменник, не имеющий при смешении жидкости резкого перепада температуры.
При обустройстве отопления следует предусмотреть установку на его элементах фильтров. Это позволит отопительной системе прослужить значительно дольше.
Советы при проведении монтажа
При монтаже системы следует придерживаться нескольких народных советов о том, как сделать теплообменник своими руками. Например, в качестве одного из его элементов можно использовать автомобильные радиаторы, хорошо отдающие тепло, что позволяет снизить расходы на отопление. Такой теплообменник для печки стоит относительно недорого, что позволяет сэкономить при осуществлении монтажа отопительной системы достаточно серьезную сумму.
При использовании схемы обменника, основанной на естественной циркуляции теплоносителя, максимальная длина одной «нитки» отопления не должна быть более 3 м. Изготовить теплообменник, позволяющий превысить это ограничение, в принципе возможно, но его КПД будет очень низким. Поэтому следует правильно рассчитывать габариты устройства.

При проведении расчета для аппарата стоит заложить некоторый запас мощности. Если схема отопления не предусматривает естественной циркуляции воды, придется установить насос.
Монтаж теплообменника и его проверка
Специалисты знают, что обменник лучше всего монтировать одновременно со строительством печи. Таким образом владелец жилья избежит необходимости разбирать старую печь или разрушать часть ее кладки.
Для монтажа данного устройства необходимо:
- подготовить фундамент печи и установить на него змеевик обменника;
- при кладке печи оставить входные и выходные отверстия для труб радиатора;
- после окончания кладки дать раствору высохнуть, после чего произвести проверку получившейся отопительной системы.
Как проверить теплообменник, можно узнать из технической литературы. Самый простой способ — это просто подать воду в систему и зажечь печь. В результате вы проверите сварочные швы радиатора, соединения труб.
Если не циркулирует жидкость или вы обнаружили течь, нужно перебрать всю систему. Чтобы этого не произошло, при изготовлении резервуара обменника необходимо использовать сталь толщиной 2,5 мм, а швы должны быть минимальной ширины.
Стоит обратить внимание на обеспечение пожаробезопасности изготовленного теплообменника. Нельзя допускать появления открытого огня или утечек газа или электричества. Если владелец самостоятельно изготовил теплообменный элемент отопительной системы, то для ввода ее в эксплуатацию следует пригласить опытного сантехника, который заметит дефекты и даст рекомендации по устранению.
Если монтаж отопления проводит специализированная компания, то ее специалисты самостоятельно составят необходимую схему, произведут расчеты теплообменника и системы отопления.
Приветствую всех!
Появилась у меня необходимость в теплообменнике жидкостном. Поискал готовые решения и был удивлён ценами…
Решил попробовать сам.
Благо на работе нашлись все материалы.
Фото не много, но суть ясна.
Жду комментариев )).
Метки: теплообменник, своими руками
Комментарии 109
Агрегат продан. Поехал в новый дом
заебок, чо тут скажешь…
Пока ни куда. Могу продать, так как подарили пластинчатый. А этот остался в запас
Какая тепловая нагрузка? Какие гидравлические сопротивления? Какой температурный перепад по греющей стороне и нагреваемой? Какой температурный перепад между сторонами? Все эти характеристики очень важны при строительстве. Одно отклонение и нормальной работы сопутствующего оборудования не будет.
Извини. Расчёты я потерял, так как делал пару лет назад. Да и не нужна была большая точность.
Всё собрано с запасом, чтобы потом подрегулировать на необходимые параметры.
Ну теперь в самогоне можно будет утонуть.
А зачем 22 атм? А 11? Это же давление в быту ни где не используется?
Чтобы быть уверенным в его надёжности
с таким хоть на орбиту
теплообменник, делал перемонтаж, мощность порядка 20кВт, встроен на жидкостную линию холодильного оборудования в торговом центре, для обеспечения теплой водой порядка 40гр, в крану.
Похвально. Я планирую такой хренью заняться для обвязки самодельных тепловых насосов в коттедже без газа.
теплообменник, делал перемонтаж, мощность порядка 20кВт, встроен на жидкостную линию холодильного оборудования в торговом центре, для обеспечения теплой водой порядка 40гр, в крану.
теплообменник, делал перемонтаж, мощность порядка 20кВт, встроен на жидкостную линию холодильного оборудования в торговом центре, для обеспечения теплой водой порядка 40гр, в крану.
У нас такие делают. Александр Николаевич Дрижика обнаружил, что корабельные теплообменники перестали выпускать и наладил их выпуск в РнД. Я был на этом производстве совсем недавно.
Ндаа вот работы… Делал подобное, правда проще. Сейчас продаются пластинчатые теплообменники для газовых котлов и не дорого.
Не дорого — относительное понятие.
Но мне подарили уже пластинчатый.
А этот либо в запас, либо продать.
У него огромный плюс — разборный для хорошей чистки
Ндаа вот работы… Делал подобное, правда проще. Сейчас продаются пластинчатые теплообменники для газовых котлов и не дорого.
Спасибо за информация, как раз актуально.
На подогрев притока недостаточная мощность. Этот тип теплообменников едва ли не самый маломощный из-за низкой площади теплообмена.
Я правильно понял, что он будет служить разделением водяного контура и незамерзающего?
Да. Переход на антифриз.
Обоснуйте доводы.
Да я все написал — площадь теплообмена низкая, сравниваю с аналогичными змеевиковыми.
С чем связан переход на незамерзающий теплоноситель? При выключении насоса должен закрываться клапан с приводом, я обычно белимо ставлю. Я так понял, это на приток, не на снеготаяние.
Да. Приток. И он сам установлен на улице
Тогда вообще вопросов нет, если на улице. Какой мощности теплообменник?
был бы с нержавейки-цены бы не было))
Так в нём медь и корпус чем то покрыт. Внутри никакой ржи нет.
))для водки не пойдёт!
А чем медь водке помеха?
))для водки не пойдёт!
вы наверное имели в веду для самогонного аппарата )))
совершенно в дырочку)
Молодец! А я посмотрев на реализацию, подемал, а не тепловой насос кто удумал делать? А нет… Но все равно круто!
Молодец! А я посмотрев на реализацию, подемал, а не тепловой насос кто удумал делать? А нет… Но все равно круто!
Нет. Переход на антифриз
А использоваться где будет? для чего?
осень наступила — у холодильщиков работа закончилась?))
У нас не закончилась ))
Без каких нибудь особенных затрат,
Создан этот самогонный аппарат…
Хороший теплообменник изготавливается другим способом не как у Вас (вариант) но кпд ниже, необходимо заполнить полость трубками как соты (пучок медных трубок) с двух сторон их нужно спаять параллельно (тем самым увеличивая площадь теплообмена. Ну или как вариант сделать в вашем случае не одну трубу в спираль, а к примеру 3-5 трубок меньшего диаметра, увеличив площадь.
Это всё сложнее. У меня же не завод ))
Вариант как на картинке ПРОЩЕ.
На работе приходилось менять старые забитые трубки — ненужно как у вас гнуть паять и тд, выбил старые — запихал новые завальцевал ВСЁ!
Но трубчатые теплообменники морально давно устарели — везде уже стоят пластинчатые Alfa Laval, машинпекс и т д
Знаю. Сам этим занимался. Только на больших. Полудюймовые вываривали взамен гнилых.
Но у меня медь. И разбирается очень просто.
Хороший теплообменник изготавливается другим способом не как у Вас (вариант) но кпд ниже, необходимо заполнить полость трубками как соты (пучок медных трубок) с двух сторон их нужно спаять параллельно (тем самым увеличивая площадь теплообмена. Ну или как вариант сделать в вашем случае не одну трубу в спираль, а к примеру 3-5 трубок меньшего диаметра, увеличив площадь.
Так конечно лучше, но это более технологичное решенее, трудно реализуемое на коленке.
Думаю для увеличения КПД имеющегося варианта, можно просто увеличить его длинну при необходимости и как вариант иое имхо стоит растояние между витками немного увеличить. А так вполне хороший вариант, дешево и сердито, в то же время достаточно надежно.
Расстояние между витками увеличивать нельзя, уменьшиться длина трубки, лучше плотнее, Можно сделать так : намотать серединку трубой примерно 10 мм на всю длину тубуса, поверх нее между витками наматываем еще, так до заполнения всего диаметра, все трубки спаиваем в одну толстую, получаем- проходимость, площадь теплообмена, повышенное КПД, технологичность, .для примера впаиваем в ф30мм трубку три трубки ф10 , этот пучок наматываем в спираль, припаиваем трубку с другой стороны.
Я имел ввиду что можно увеличить длинну всего девайса, сделав больший корпус, думаю труба не сильно дорогая, по сравнению с медной. Просто в таков вареанте мне кажется вода между витками особо циркулировать не будет(будут места застоя), только внутри и снаружи спирали будет реальный проток. если конечно медная труба в наличии и относительно бесплатная, тогда конечно не столь важно.
Просто в свое время активно курил тему водяного охлаждения компьютеров, а именно ЦПУ, и понял что там очень важен момент омывания водой всей площади теплообмена и борьба с ламинарностью потока и застойными зонами и грамотно спроектированная система дает очень ощутимую разницу, но там конечно свои нюансы, ограничен размер и тд.
В вашем случае конечно проще просто увеличить размер при необходимости и не парится. Вобще решение довольно простое и элегантное.
Так конечно лучше, но это более технологичное решенее, трудно реализуемое на коленке.
Думаю для увеличения КПД имеющегося варианта, можно просто увеличить его длинну при необходимости и как вариант иое имхо стоит растояние между витками немного увеличить. А так вполне хороший вариант, дешево и сердито, в то же время достаточно надежно.
Между витками 1,5-2мм есть. Омывание хорошее.
Внутри ещё вытеснительное тело, для того, чтобы Т1 не пролетал мимо трубок
чисто мое имхо, основной поток пойдет вот так, омывая в основном внешнюю часть спирали и начальные витки, вода идет там где ей проще. Но если эфективности хватает и нет задаче получить максимальный КПД с минимальной площади, то нефиг заморачиватся.
Хороший теплообменник изготавливается другим способом не как у Вас (вариант) но кпд ниже, необходимо заполнить полость трубками как соты (пучок медных трубок) с двух сторон их нужно спаять параллельно (тем самым увеличивая площадь теплообмена. Ну или как вариант сделать в вашем случае не одну трубу в спираль, а к примеру 3-5 трубок меньшего диаметра, увеличив площадь.
«с двух сторон их нужно спаять параллельно»
Нет пайки в трубчатых теплообменниках! Всё проще и дешевле — вальцовка ( медь, латунь хорошо вальцуется)
Трубная доска — это диск как на «мясорубке» только большего размера.
























































