Sådan laver du en retningsbestemt IR-sender. Lav din egen infrarøde varmeovn

Blandt rækken af ​​moderne opvarmningsenheder skiller enheder, der opererer på infrarød stråling sig ud. Princippet for deres drift er baseret på langbølget stråling, som, når den udsættes for en overflade, fører til dens opvarmning.

Omkostningerne ved fabrikken er relativt høje. Dette skyldes deres design, fremstillingsevnen af ​​processen og brugen af ​​dyre materialer. Hvis prisen er en grundlæggende faktor, og du vil prøve din hånd som designer, kan du lave en sådan varmeovn med dine egne hænder.

Funktionsprincippet for en infrarød varmeovn er at overføre varme fra en opvarmet kilde til omgivende genstande ved hjælp af en reflektor. Hovedegenskaben er det materiale, der bruges til at fremstille reflektoren. Disse er hovedsageligt aluminiumslegeringer, som har den egenskab, at de kun reflekterer langbølget stråling (termisk). Varmeren kan være af enhver type - elektrisk (glødelampe) eller gas.

Så for at lave en infrarød varmeovn skal du bruge:

  • Et varmeelement
  • Reflekterende aluminium overflade.

Design nr. 1

Det enkleste og samtidig effektive design af en langbølgevarmer er en modifikation af standardvarmeradiatorer. For at fokusere varmen, der kommer fra radiatoren, skal du blot installere et ark aluminiumsfolie.

Den monteres på væggen, hvor radiatoren er installeret og reflekterer varmen ind i rummet.

Design nr. 2

Ethvert bærbart varmeelement kan bruges som et varmeelement - olie, el osv. Den reflekterende overflade monteres på en specialfremstillet ramme. Rammens design afhænger direkte af varmelegemets form. I dette tilfælde er det vigtigste at tage højde for rækkevidden af ​​udbredelse af langbølget stråling. Jo større den reflekterende overflade er, jo større vil den ekstra varmezone være.

Designet af disse modeller er baseret på brugen af ​​standardvarmere med en lille tilføjelse - en aluminiumsreflektor.

Design nr. 3

For en helt hjemmelavet model skal du bruge:

  • 2 plader lamineret plast
  • Epoxy klæbemiddel
  • Grafit
  • El-kabel med stik

Zigzag-linjer med en blanding af epoxylim med tilsætning af grafit skal påføres plastplader. Disse linjer vil tjene som en leder og varmeelement. Dernæst forbindes de 2 ark med hinanden, så linjerne overlapper hinanden. Den elektriske ledning er forbundet fra forskellige ender til pladerne på kobberterminaler.

Ved hjælp af en spændingsregulator kan du ændre varmeeffekten af ​​en hjemmelavet enhed.

Før du begynder at designe og fremstille en infrarød varmeovn, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Sikkerhed. At skabe et varmeelement, især et drevet af elektricitet, udgør sundhedsrisici. Alle ledende dele skal isoleres.
  2. Hensigtsmæssighed. Hvis prisen på en hjemmelavet varmelegeme er tæt på fabrikken, er det bedst at købe en industriel model. Det vil være mere pålideligt og effektivt.

Hvis du selv vil lave en varmelegeme, skal du huske, at uden praktiske færdigheder og viden om et teoretisk grundlag, kan du ende med ikke kun en ineffektiv, men også en usikker enhed.

For at arbejde komfortabelt i en garage eller et værksted i den kolde årstid er det ikke nødvendigt at købe dyre olie- eller infrarøde varmeapparater.

Du kan nemt komme forbi og erstatte dem med almindelige gløde- eller halogenpærer. Når du bruger simple lamper, får du desuden en lampe som bonus.

Halogen lampevarmer

Den enkleste brændeovn samles med kun én 1 kW halogenlampe.

For at gøre dette skal du bruge tre ting:




Placer denne lampe inde i beholderen på en mursten og luk den så at sige "blæseren".

Opvarmningstemperaturen på overfladen af ​​væggene med en beholderstørrelse på 400*400*600 mm vil nå op til 80 grader. Den maksimale temperatur på opvarmede gulve overstiger ikke 30C.

Firs er bestemt lidt meget, så det er bedre at tage en 500W halogen eller forbinde to i serie på 1kW hver. Opvarmningen af ​​brændeovnens vægge vil være optimal - 60 grader.

For at fastgøre lampen skal du bruge en speciel keramisk fatningsholder.

Det er keramik. Murstenen, som dette "dyr" ligger på, varmer op til 300 grader!

Som du forstår, skal ledningerne til tilslutning være termiske.

Hvis du åbner "udluftningen" på en sådan varmelegeme, vil billedet indefra ligne en miniature atomreaktor med et enkelt brændstofelement - et halogenelement, der ligger på en mursten.

Desuden er det hele på grund af den lave strøm forbundet gennem en almindelig stikkontakt med et stik. Du vil blive chokeret over, hvor meget varme dette design kan generere.

Forresten er det meget praktisk at tørre tøj og sko på det.

Der er kun et stort MEN. Dette er levetiden for sådan en pære i et begrænset rum uden normale køleforhold. Jeg kan forsikre dig om, at han vil skuffe dig meget.

Hvor meget lys og varme giver en pære?

Derfor vil vi overveje et andet mere effektivt og holdbart design, samlet på basis af simple glødelamper.

En almindelig pære med glødetråd er den mest tilgængelige kilde til ikke kun lys, men også varme. Af hele dets strålingsspektrum ser vi kun en lille del.

Alt andet er skjult for os i det infrarøde område.

Som en effektiv lyskilde med en virkningsgrad på 3% er pæren ikke god.

Men hvis vi betragter det fra et varmesynspunkt, så nærmer effektiviteten sig allerede 100%.

Hvordan øger man lysets effektivitet? For eksempel kan du øge spændingen.

Men samtidig vil dens levetid falde kraftigt. Hun vil bo hos dig i bogstaveligt talt et par timer.

Men hvis du gør det modsatte, altså reducerer U=220V til det halve, vil dette kraftigt reducere lysudbyttet med fem gange. Men samtidig vil næsten al den nyttige energi gå ind i IR-spektret.

Selvfølgelig vil det ikke stige, og dets samlede niveau vil falde fra dets oprindelige værdier. Niveauet af det synlige spektrum vil dog falde endnu mere. Hele pointen her er, at din samling primært skal give varme, ikke lys.

Det vigtigste og væsentligste plus fra dette er stigningen i lampens levetid til næsten 1 mio. timer (over hundrede år).

Det vil sige, at du køber den én gang, og du kan bruge den resten af ​​dit liv! Hvordan kan du reducere spændingen derhjemme uden nogen reguleringsenheder, såsom LATR?

Seriekobling af pærer

Meget let. Tilslut blot to pærer med samme watt i serie, og spændingen over hver vil blive halveret.

Selvfølgelig vil de skinne svagere.

Hvordan vil strømforbruget for en sådan kombination af lyskilder ændre sig? Målinger kan foretages med et multimeter.

Lad for eksempel ved en konstant spænding på 240V, for to 100-watt pærer er strømmen 290mA.

Baseret på formlen for beregning af effekt finder vi, at:

P=I*U=0,29A*240V=69,6W

Som du kan se, er forbruget faldet. Men samtidig er varmen, der afgives per watt effekt, steget.

Optimal varmeeffekt

For at samle en lampevarmer er det bedst at bruge 150W modeller. Bemærk blot, at efter indførelsen af ​​en lov, der forbyder produktion af konventionelle glødelamper på mere end 100W, begyndte de at blive solgt under navnet "varmeafgivere".

Med deres sekventielle forbindelsesskema, selv to kopier, kan du straks mærke den udstrålede varme. Samtidig blænder de ikke øjnene.

Strømmen i et sådant kredsløb ved samme spænding vil være 420mA. Det betyder, at to lamper i alt bruger omkring 100 W, og de fleste af dem bruges til opvarmning.

Du kan sammenligne, hvad infrarøde varmeovne sælges til, og hvilket område de er designet til. Forholdet for konventionelle modeller er 100W pr. 1m2.

Olie radiatorer har næsten de samme indikatorer.

Det vil sige, at watt under alle omstændigheder bliver til varme. Kun specialiserede infrarøde modeller vil have mere rettet stråling til et bestemt punkt eller område, mens dit hjemmelavede produkt vil have en bredere vinkel.

Disse 100 W/m2 er i øvrigt taget fra SNiP til lokaler, der er isoleret efter alle standarder. Dette er den optimale effekt til alle varmeapparater i det centrale Rusland.

For nordlige breddegrader, inklusive kolde, uisolerede garager, vil værdierne være højere. Hvis varmetabet i fx en garage er 1000 W/time, og du opvarmer den til 300 W, så stiger din temperatur aldrig.

Men hvis det ideelle varmetab er tæt på nul, vil 100 W være nok til at skabe et badehus indeni.

Denne effekt afhænger også af lofternes højde (den gennemsnitlige beregnede er op til 3 m).

Samling af en hjemmelavet infrarød varmeovn

Baseret på alt dette skal vi samle vores varmelegeme fra pærer. Lad os gå videre til praksis.

Hvis dit arbejdsområde, der skal opvarmes, er 3-4m2, så saml en 300W varmelegeme.

Dette kræver 6 lamper med en effekt på 150W. Det vil sige tre serielle par, der hver vil producere 100W.

De er samlet på en ramme lavet af metal eller aluminium hjørne.

Kilder til lys og varme i rammen skal placeres i henhold til nedenstående diagram.

I dette tilfælde skal du vælge afstanden mellem tilstødende pærer, så du nemt kan erstatte en udbrændt pære med en ny. Selv efter hundrede år.

Et mellemrum på 1 cm mellem kolberne vil være nok til dette. Rammedelene er forbundet med hinanden med bolte eller nitter.

Dernæst skal du fastgøre to aluminiumslister inde i den, hvorpå reflektoren eller reflektoren sidder. Disse strimler vil tilføje stivhed til hele strukturen.

Nu er det vigtigste at lave reflektoren korrekt. Den sædvanlige parabelform er ikke særlig effektiv.

Modeller i form af en biparabel klarer deres ansvar meget bedre.
Her er hele forskellen i reflektionen af ​​strålerne, som i det andet tilfælde for det meste ikke hopper tilbage i lampen, men går ud.

Aluminiumsdåser er ideelle som materiale til fremstilling. Skær bunden og toppen af ​​krukken af.

Og du folder væggene ud og bøjer dem på midten. Lad samtidig en margen på 1 cm på den ene kant for en anden bøjning. Du skal på en eller anden måde forbinde halvdelene af to dåser sammen.

1 af 2



Dem spænder du sammen med nitter. For at undgå at rive det tynde aluminium i stykker i denne proces, skal du først placere skiver på begge sider.

Som et resultat bør du have en reflektor i ét stykke lavet af 4 dåser.

Nå, glem ikke de to striber i midten af ​​rammen.

Nu skal du indsætte selve pærerne i denne struktur. Lad dem samtidig ikke røre reflektoren. Der skal være en minimumsafstand på 1,5-2 cm fra den.

Her vil aluminium igen komme til undsætning. Nemlig tynde strimler ni centimeter lange.

Tag ikke fejl, når du markerer de steder, hvor patronen er fastgjort til strimlen, ellers vil du ikke være i stand til at bringe strømledningerne ind.

Glem ikke, at hvert par skal forbindes i serie. Her er et ledningsdiagram for sådan en infrarød lampe til seks lamper.

Ledninger skal have mindst to isoleringer og være treledere.

Den tredje åre er jorden, som er plantet på kroppen.

Forbindelsen sker via en to-nøglekontakt. Varmeapparatet kan således have tre kræfter.

Når alle lysene er tændt (begge taster er tændt) eller kun en del af dem (midten eller ekstrem).

For eksempel, når du trykker på den første tast, lyser de yderste lamper.

Effekttabet vil være 200W. Når du kun trykker på den anden, startes de centrale.

Her bliver effekten kun 100W.

Nå, hvis alt er samlet, så vil du mærke den fulde 300W opvarmning umiddelbart efter at have tændt. Det vil føles som at komme fra en pejs. Samtidig vil lyset ikke være for stærkt til at blænde dine øjne.

Selv gennem tyndt tøj vil varme trænge ind i kroppen. Hvis en miniatureblæser, som dem der bruges i strømforsyninger, er rettet mod en sådan lampe fra top til bund, vil effekten af ​​varme være endnu stærkere.

Dette vil stort set ikke have nogen effekt på infrarød stråling, men vil i høj grad øge konvektionsvarmeoverførslen indendørs. Det vil også reducere den lokale opvarmning af spotlight-varmepuden.

En sådan lampe kan hænges med udstanset tape og kan bruges til at justere den nødvendige hældningsvinkel.

Hvad er fordelen ved sådanne varmeapparater? For det første opvarmes de næsten øjeblikkeligt efter tænding. For det andet opvarmer de præcis det sted, hvor de er rettet, og ikke hele rummets kubiske kapacitet.

Fire af disse 500W projektører er nok til at holde dig varm i garagen om vinteren.

Sådan opvarmning vil være ret dyr, omkring 10 rubler i timen. Men du kan kun tænde dem, når det er nødvendigt og ikke opvarme rummet på forhånd. Du gik ind, tændte for det, og du mærkede straks varmen, i stedet for at ryste i en time og klapse med tænderne.

Takket være udviklingen af ​​produktionsteknologier dukker nye materialer konstant op på byggemarkedet. Valget udvides hele tiden, og det samme problem kan nogle gange løses på flere måder. Så når der for eksempel er behov for at isolere et rum, vil opvarmede gulvteknologier komme til undsætning. Blandt dem vinder infrarøde gulve stigende popularitet. Hvordan man laver et sådant gulv vil blive diskuteret yderligere.

generel beskrivelse

Lad os først definere, hvad det er, og hvad dets vigtigste operationelle egenskaber er. Et infrarødt gulv er en type elektrisk gulv, som opvarmes ved at påføre en elektrisk strøm til kulstofstrålende elementer. På det moderne byggematerialemarked kan du finde flere varianter af sådanne gulve.

  • Film. Den mest almindelige mulighed er måske en film, hvori de aktive elementer er placeret. Varmeintensiteten overvåges og styres ved hjælp af en speciel termostat inkluderet i systemet.
  • Stang. En anden type gulvvarme, som leveres til markedet i form af stangelementer, inden i hvilke der er en varmedel.

Infrarøde gulve har ingen grundlæggende forskelle i funktion, men deres installationsteknologier og nogle operationelle egenskaber vil afvige til en vis grad. Lad os forresten bemærke de vigtigste karakteristiske egenskaber:

  1. Først og fremmest er det nødvendigt at bemærke den ekstreme lette installation af systemet. Med grundlæggende færdigheder og et minimum af værktøjer kan næsten alle klare opgaven.
  2. Systemets omkostningseffektivitet. Takket være brugen af ​​avancerede teknologier er effektiviteten af ​​hele systemet meget høj og giver dig mulighed for at opnå maksimale resultater med minimalt energiforbrug.
  3. En anden kvalitet, der kan bemærkes, er alsidigheden af ​​anvendelsen. Generelt er infrarøde varmeelementer beregnet til installation under gulvbelægninger, men kan også bruges som yderligere foranstaltninger til opvarmning af et rum i form af montering på vægge eller endda lofter.
  4. Pålidelighed kendetegner også systemet på den positive side. Hvis det er installeret korrekt, vil et sådant gulv udføre sine funktioner i mange år.
  5. Blandt andet er systemet blottet for åbne varmeelementer og forbliver, selv i tilfælde af fejl, så sikkert som muligt for mennesker.

Men som nævnt ovenfor, for at de anførte kvaliteter fuldt ud kan manifestere sig, skal installationen af ​​systemet udføres med den højest mulige kvalitet.

Det er nok umuligt at sige entydigt, hvilket infrarødt gulv der er bedre. Både stang- og rulleversionerne har deres fordele og ulemper.

At lægge strimmeltypen i et rum med mange tunge møbler, såsom skabe, senge osv., er uønsket, da en stor mekanisk belastning kan beskadige varmeapparaterne.

Installationsteknologi

Når vi taler om teknologien til installation af infrarøde gulve, er det værd at bemærke, at uanset fremstillingsmuligheden vil hovedstadierne af arbejdet afvige minimalt, så nedenfor vil vi overveje spørgsmålet om, hvordan man lægger båndfremstillingsmuligheden. Det skal siges med det samme, at det er bedre at opdele arbejdet i flere faser og udføre dem sekventielt.

Forberedelse

Som i alle andre tilfælde bør arbejdet begynde med forberedelse. Her skal der lægges særlig vægt på kvaliteten af ​​basen. Faktum er, at i overensstemmelse med reglerne for installation af film (og også stang) gulve, bør den maksimale højdeforskel på basen ikke være mere end 3-5 mm pr. m 2. Hvis det er nødvendigt, er det nødvendigt at udjævne overfladen med en afretningsblanding eller betonafretning i særligt kritiske tilfælde. Basen skal blandt andet være ren.

Termisk isolering

Når basen er klar, skal du lægge et lag termisk isolering. Det er bedst at bruge folierullet materiale. Strimler af den nødvendige længde lægges på overfladen og fastgøres med en hæftemaskine.

Det er nødvendigt konstant at sikre, at der ikke er huller mellem isoleringspladerne, og leddene skal tapes.

Montering af filmgulv

Selve filmgulvet kan lægges oven på det termiske isoleringslag. For at gøre dette skæres strimler af den nødvendige længde fra en rulle materiale og lægges på samme måde som isolering. Opgaven er ikke vanskelig, men beskadigelse af kontakterne eller det aktive element må ikke tillades, så alt arbejde skal udføres i nøje overensstemmelse med de vedhæftede instruktioner.

Efter at have lagt selve varmefilmen på overfladen, skal du foretage den indledende forbindelse af systemet, det vil sige at forbinde ledningerne til terminalerne på filmen. Til dette formål giver designet specielle klemmer. Det er værd at tilføje, at for at sikre, at ledningerne efter arbejdets resultater ikke rager ud over gulvets generelle overflade, før de lægges i isoleringen, udskæres specielle riller, langs hvilke ledningerne lægges. .

Alle tilslutningspunkter skal være isolerede.

Varmegulvet skal tilsluttes gennem en speciel termostat.

Som regel giver arbejdet ingen vanskeligheder. Det er nødvendigt at forbinde ledningerne til kontaktpunkterne på regulatoren i overensstemmelse med instruktionerne. Hvis alt er udført korrekt, vil opvarmningen være jævn og ensartet.

Lægning af den afsluttende belægning

Den sidste fase af arbejdet er installationen af ​​den afsluttende gulvbelægning. I dette tilfælde skal du være forsigtig med ikke at beskadige tilslutningspunkterne eller aktive varmeelementer. På dette tidspunkt vil arbejdet være afsluttet, og det filmopvarmede gulv kan betragtes som klar.

Afslutningsvis kan vi tilføje, at installation af et infrarødt varmt gulvsystem vil gøre opholdet i huset mere behageligt og sikkert, hvilket især er vigtigt, hvis der er små børn i huset, som bruger meget tid på gulvet. Og voksne vil også nyde komforten.

Video

Denne video viser, hvordan man installerer et infrarødt filmgulv:

Og disse er detaljerede instruktioner til at lægge et infrarødt stanggulv:

Fra forfatteren: Hej, kære venner! Som regel tændes centralvarme i det sene efterår, og i betragtning af de naturlige klimatiske forhold i mange regioner opstår koldt vejr meget tidligere. Den bedste løsning er at installere yderligere varmekilder. I dag vil vi tale om, hvordan man laver en infrarød varmeovn med egne hænder.

Hovedelementer og funktionsprincip

For at skabe en infrarød varmeovn derhjemme skal du først studere princippet om dens drift.

Som du ved, udgår elektromagnetiske bølger fra varmekilder, der direkte opvarmer alle de kroppe, der omgiver dem, i dette tilfælde i en lejlighed - møbler og mennesker. I dette tilfælde opvarmes luften i rummet ikke, og al varmen kommer kun fra allerede opvarmede genstande. Infrarøde varmeapparater, som omfatter flere grundlæggende elementer, fungerer også efter dette princip:

  • kilde til varmestråling. I infrarøde industrielle varmeapparater er kilderne tynde metalfilamenter, som opvarmes af en elektrisk strøm, der passerer gennem dem, eller forskellige lamper, for eksempel halogen eller glødelamper;
  • reflektor med øget reflektionsevne, hvis hovedfunktion er at sprede varme eller skabe uafhængige opvarmede zoner ved at reflektere infrarøde stråler;
  • controller Det er også en af ​​de vigtigste dele af industrielle infrarøde varmeapparater. Den regulerer emitterens opvarmningsgrad. Det er muligvis ikke til stede i hjemmelavede varmeapparater, men dets installation anbefales til indstilling af et passende temperaturområde og til automatisk opvarmning af enheden, når temperaturen falder under normale grænser, samt til afkøling ved forhøjede temperaturer.

Dette diagram viser den største fordel ved infrarøde kølemidler: den varme, der opvarmer fysiske kroppe og absorberes af dem, forbliver inde. Derfor er de varmere end loftet. Når der gives varme ved hjælp af konvektionsmetoden, forbliver gulvene altid kolde, da selve materialet ikke opvarmes. Opvarmet luft stiger og fortrænger kold luft ned.

Lav din egen billig varmeovn

Grundlaget for emitteren er normalt lamper eller filamenter, der opvarmes af elektrisk strøm. Men der er en mere produktiv mulighed - at bruge. Batteriet udsender stråling, der spredes i alle retninger.

For de bedste resultater skal du bruge folie efter at have glattet overfladen for højere refleksion. Sæt det på væggene bag radiatorer og radiatorer. Varme, der angiveligt er rettet mod væggen, vil blive reflekteret i den modsatte retning og opvarmer kun rummet. Dette enkle trick øger varmeproduktionen med 20%.

Råd: Det er værd at bemærke, at et alternativ til folie kan være termisk isolerende reflekterende skærme lavet af penofol, dækket med folie på den ene eller begge sider.

Brug af tilgængelige enheder i hjemmet

Hvis du stadig har en gammel sovjetisk reflektor, kan du roligt bruge den til at lave en infrarød varmeovn. Udover det skal du bruge:
  • stål stang;
  • nichrome tråd;
  • dielektrikum lavet af ildfast materiale (for eksempel en keramisk plade)
For at lave en varmeovn med dine egne hænder skal du følge instruktionerne.
  1. Fjern snavs fra reflektorens overflade.
  2. Mål længden af ​​spiralviklingen omkring reflektorkeglen.
  3. Kontroller ledningen, spoleaktiveringsterminalerne og stikket for skader.
  4. Skær stålstangen til en længde svarende til spiralens længde.
  5. Vikl en nichrom tråd på stangen, marker 5 omgange for hver centimeter.
  6. Fjern langsomt stangen fra den viklede tråd.
  7. Placer spiralen på et dielektrikum (for eksempel en plade), så vindingerne ikke rører.
  8. Forbind enderne af spiralen til en elektrisk kilde.
  9. Den opvarmede spiral er kompakt placeret i refleks-keglens riller.
  10. Forbind kontakterne til spiralenderne.
Som et resultat vil du bemærke, at nichromtråden opvarmes bedre end spiralen, der er installeret i enheden, før du foretager ændringer. En effektiv emitter, der reflekterer energi fra de reflekterende vægge og dirigerer den til kroppe, der absorberer varme, er klar.

Brug af folie og glas

For at gøre dette skal du bruge:
  • paraffin stearinlys;
  • anordning til installation af et stearinlys;
  • EDP-lim (Boxidka);
  • sølvpapir;
  • to glas af samme størrelse;
  • forseglet materiale;
  • ledning med en spids i form af et stik;
  • bomuldsserviet;
  • vatpinde.
Fremstillingsvejledning.
  1. Fjern snavs, maling og støv fra glasoverfladen.
  2. Tænd stearinlyset og læg det i bakken.
  3. Hold glassene i hånden og før dem over flammen, så de ryger jævnt. For at gøre dette anbefales det at afkøle dem lidt i forvejen. Den resulterende mørke sod bliver et ledende element.
  4. Tegn lige linjer rundt om omkredsen af ​​hvert glas ved hjælp af vatpinde. Resultatet skal være en ramme af rene strimler 0,5 centimeter tykke.
  5. Mål bredden af ​​de mørke sodrektangler.
  6. Klip to lignende rektangler ud af folie, som vil tjene som elektrodestrimler.
  7. Placer det første glas, så den røgede side er ovenpå.
  8. Påfør lim på overfladen og fordel foliens kanter, så de strækker sig lidt ud over glasset.
  9. Læg det andet glas ovenpå med den røgede side indad, så det passer tæt til den klæbende overflade, og tryk forsigtigt for at sikre effekten.
  10. Påfør lidt fugemasse på glassamlingerne.
  11. Tjek designet for effektniveau. Ikke over 100 W pr. kvm. Varmeren kan tilsluttes sikkert til det elektriske netværk ved hjælp af et stik med en ledning.
  12. For at forbinde til netværket skal du tage en træblok med to metalplader, som er forstærket i begge ender. Et 12 volt stik skal loddes til en af ​​dem. Placer blokken på glasset, så folien, der strækker sig ud over glassets kanter, presses tæt mod metalkontakterne. Din effektive og kraftfulde elvarmer er klar.

Råd: For korrekt at beregne effekten af ​​en enhed skal du bruge et multimeter til at måle modstandsniveauet for det lag, der leder elektrisk strøm. I betragtning af strømmens afhængighed af belastningen er det bedre at bruge stabile parametre - en konstant spænding på 220 V og formlenN= U* U/ R, HvorN– den nødvendige strømindikator,U- elektrisk spænding ogR- modstand. For eksempel med en modstand på 24 Ohm ifølge formlenN=220*220/24 viser sig at være 2016 W. Denne kraft er nok til normalt at opvarme et rum med et areal på cirka 20 kvadratmeter. m.

Når du opnår en højere indikator, er det nødvendigt at øge modstanden, og ved lav effekt øge den.

Hvad skal man gøre, hvis kraften fra den fremstillede varmelegeme ikke opfylder de nødvendige parametre? Det er nødvendigt at beregne denne indikator under hensyntagen til rummets areal (for eksempel 15 meter) med en hastighed på 100 W per kvadratmeter. m. Det viser sig 15*100=1500 W.

Med en konstant modstand på 220V, udled den nødvendige indikator ved hjælp af samme formel: R=220*220/1500=32 Om. I betragtning af at du tidligere fik 24 ohm, burde modstanden øges. Det betyder, at det er nødvendigt at reducere bredden af ​​den tilsodede strimmel på glasset og beregne den ved hjælp af formlen R=I*p/S, hvor R er modstanden, I er længden af ​​det strømledende lag (konstant værdi ), p er resistiviteten (konstant værdi), S - lagets tværsnitsareal (afhænger direkte af bredden, et bredt lag har et mindre areal, et smalt lag har et større areal).

For at beregne den nødvendige modstandsværdi er det således nødvendigt at vælge den ønskede bredde af den røgede strimmel, men for dette bliver du nødt til at adskille glasenheden.

Fremstilling af lamineret plast

For at lave din egen infrarøde varmeovn skal du bruge:
  • 2 stykker lamineret papirplast, hver 1 kvm;
  • kasse lim;
  • kobberplader;
  • grafit pulver;
  • stik og ledning;
  • træ.
Først skal du blande grafit med lim, indtil der dannes en tyk masse med en høj grad af modstand. Påfør derefter en blanding af grafit og bauxid på plasten ved hjælp af zigzag-strøg, og læg den ru side på bordet. Forbered den anden plastik på samme måde, og lim derefter de to plader sammen, og tryk dem tæt sammen. På pladerne på modsatte sider skal du fastgøre kobberelementerne med lim.

En ramme er lavet af træ, hvori apparatet skal indsættes, som derefter skal tørres grundigt. Dernæst skal du måle modstanden og beregne effekten på samme måde som i den tidligere version, bortset fra at her afhænger modstanden af ​​mængden af ​​grafitpulver i limen - jo mere af det, jo højere modstand, og vice. omvendt. Når du har nået den nødvendige strøm, skal du forbinde strukturen til netværket efter at have tilsluttet den til stikket.

Fremstilling fra infrarød film

Et af de mest moderne og effektive materialer til et varmelegeme er infrarød film, normalt trelags.

Indtil relativt for nylig blev en infrarød varmeovn klassificeret som et "teknologiens mirakel." I dag er det en almindelig enhed, der bruges i boliger og offentlige bygninger, såvel som i åbne områder. Det når endda til det punkt, hvor hjemmelavede håndværkere, helt nedkølet i garagen, forsøger at konstruere en infrarød varmeovn med deres egne hænder. Som de siger, "fra hvad der skete." Er dette virkelig muligt? Lad os finde ud af det i denne artikel.

Driftsprincip

I modsætning til en konventionel varmeovn opvarmer en infrarød varmelegeme ikke luften i rummet. Det opvarmer genstande, der er fanget i vejen for infrarøde stråler. Og de deler til gengæld deres varme med luften.

Hovedkomponenterne i en infrarød varmeovn er:

  • Varmeelement-emitter.
  • Refleks (reflekterende del).

Hvad skal man samle en IR-varmer af?

  • For at lave din egen reflektor skal du bruge poleret stål eller aluminium. Reflektoren er designet til at lede strålingsstrømmen til det ønskede område.
  • Varmeelementerne i en infrarød varmeenhed er lamper: kvarts, kulstof eller halogen.

Forskelle mellem varmelamper, eller hvilke man skal vælge

For at forstå for dig selv, hvilke lamper der er bedst at tage for at lave en infrarød varmeovn med dine egne hænder, lad os se på nogle af deres funktioner:

  • Omkostningerne ved enheder med halogenlamper er lavere end kulstof- og kvartslamper.
  • Der er en myte om, at en kvartsvarmer har en gavnlig effekt på folks helbred. Denne udtalelse har intet med sandheden at gøre.
  • På trods af al dens billighed har en halogenanordning en betydelig ulempe: når den fungerer, lyser lampen. Den er naturligvis ikke egnet til hverken et børneværelse eller et soveværelse.

Vigtig! Ud over reflektoren med emitteren er den infrarøde varmeovn udstyret med en termostat og en brandfaresensor. Termostaten er designet til at opretholde den indstillede temperatur, og sensoren slukker automatisk for en overophedet enhed.

Nu, bevæbnet med grundlæggende viden om driften af ​​en infrarød varmeenhed, lad os gå videre til at lave det selv.

DIY IR varmelegeme - instruktioner

For at arbejde skal du bruge:

  • Reflektor (lavet i USSR i 19..nogle år).
  • Nichrome tråd.
  • Dielektrisk fremstillet af brandhæmmende materiale.
  • Stålstang.

Vigtig! En plade lavet af glaseret keramik kan tjene som et dielektrikum.

Procedure:

  1. Rengør den gamle reflektor for støv og snavs.
  2. Kontroller, at netledningen, stikket og terminalforbindelserne til tilslutning af spiralen er intakte.
  3. Mål længden af ​​spiralen, der passer på enhedens kegle.
  4. Klip stangen i samme længde og tråd en nikrom tråd på den. I dette tilfælde er viklingsstigningen 2 mm.
  5. Som et resultat af den sidste simple manipulation har du en spiral. Fjern det fra stangen.
  6. Placer spiralen løst, så dens vindinger ikke rører ved dielektrikumet.
  7. Tilslut strømmen fra netværket til enderne af spiralen.
  8. Frakobl den opvarmede spiral og placer den i rillen fra den keramiske reflektorkegle.
  9. Tilslut spolen til strømterminalerne.

DIY infrarød lampe lavet af glas og folie

En anden mulighed er, hvordan man selv laver en sådan enhed. Og det er heller ikke noget overvældende eller svært for den almindelige bolighåndværker.

Du får brug for:


Algoritmen til at samle en infrarød lampe med egne hænder er som følger:

  1. Rengør glassets overflade for snavs.
  2. Tænd et lys, og flyt glaspladerne over flammen, og ryg dem jævnt.

Vigtig! Sodlaget i varmelegemet vil fungere som en leder. Sodlaget ligger mere jævnt på afkølet glas.

  1. Brug vatpinde til at lave en "ramme" omkring 0,5 cm bred rundt om glassets omkreds.
  2. Klip 2 rektangler ud af aluminiumsfolie i bredden af ​​det ledende lag (samme sod). Folierektangler vil tjene som elektroder i den fremtidige enhed.
  3. Placer glaspladen med sodsiden opad og påfør epoxy på overfladen.
  4. Læg folie over pladens kanter, så enderne af folien rækker ud over glasset.
  5. Dæk den resulterende "sandwich" med et andet stykke glas, den røgede overflade vender indad.
  6. Lim lagene sammen, og tryk dem tæt sammen.
  7. Forsegl strukturen rundt om omkredsen.
  8. Mål modstanden af ​​det ledende lag.

Vigtig! Enhedens effekt beregnes ved hjælp af formlen N = R x I x I, hvor:

  • N — enhedseffekt, W.
  • R er modstandsværdien af ​​det ledende lag, Ohm.
  • I - nuværende styrke, A.
  • Hvis den opnåede strømværdi ikke overstiger standardværdien, kan du tilslutte strukturen til en stikkontakt. Ellers bliver du nødt til at skille alt ad og starte forfra.

Infrarød enhed lavet af lamineret plast

For at lave din egen IR-varmer skal du bruge:

  • 2 stykker lamineret papir (1 kvadratmeter).
  • Epoxy klæbemiddel.
  • Grafit. Det kan fjernes fra batterier, der er udløbet.
  • Kobberskinne til klemmer.
  • Netværksledning.
  • Træ til rammen.

Fremgangsmåden er som følger:

  1. Bland grafit og epoxy til en tyk masse. Dette er et fremtidigt ledende lag med høj modstand.
  2. Placer plastikstykket på en flad overflade (den ru side opad).
  3. Påfør en blanding af epoxylim og grafit på plasten ved hjælp af zigzag-strøg.
  4. Forbered det andet stykke på samme måde.
  5. Ved at placere pladerne sammen med de behandlede sider limes strukturen.
  6. Lav en træramme rundt om produktets omkreds.
  7. Vent til limen tørrer.
  8. Som i den tidligere version, mål modstanden af ​​det ledende lag og beregn effekten.

Vigtig! Hvis beregningen viser sig, at det ledende lag har for lav modstand, lav en ny grafit-epoxyblanding med en stor mængde grafit. Hvis modstanden derimod øges, skal mængden af ​​grafit i blandingen reduceres.

  1. Efter at have opnået det optimale resultat, kan du tilslutte ledningen til terminalerne og tænde for enheden.
  2. Hvis det ønskes, kan du udstyre enheden med en lille termostat.

Enkelt og nemt…

Og, som de siger, "til dessert", en simpel gør-det-selv-varmer lavet af en glødepære. Tag en kraftig glødelampe og læg den i et etui lavet af metal.

Vigtig! Lampen, der afgiver varme, opvarmer metallet, som igen afgiver sin varme til luften og dermed opvarmer rummet. Selvfølgelig er en sådan primitiv enhed kun egnet til et lille rum som en ekstra varmekilde.

Videomateriale

Dette er kun fire enkle måder at skabe en infrarød varmeovn med dine egne hænder. Faktisk er der meget flere af dem. Spørgsmålet melder sig ufrivilligt: ​​har du brug for det? Der er meget ballade, og det er ikke et faktum, at alt vil fungere, som det skal. Men:

  • For det første er viden aldrig overflødig.
  • For det andet slår du to fluer med ét smæk. Du får en brugbar enhed og slipper for en masse unødvendigt skrammel.

Måske er det værd at prøve?