दिशात्मक आईआर उत्सर्जक कैसे बनाएं। अपना स्वयं का इन्फ्रारेड हीटर बनाना

आधुनिक ताप उपकरणों की श्रेणी में, अवरक्त विकिरण पर चलने वाले उपकरण प्रमुख हैं। उनके संचालन का सिद्धांत लंबी-तरंग विकिरण पर आधारित है, जो किसी सतह के संपर्क में आने पर उसके गर्म होने की ओर ले जाता है।

फ़ैक्टरी वाले की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। यह उनके डिज़ाइन, प्रक्रिया की विनिर्माण क्षमता और महंगी सामग्रियों के उपयोग के कारण है। यदि कीमत एक मूलभूत कारक है और आप एक डिजाइनर के रूप में अपना हाथ आज़माना चाहते हैं, तो आप अपने हाथों से ऐसा हीटर बना सकते हैं।

इन्फ्रारेड हीटर का संचालन सिद्धांत एक परावर्तक का उपयोग करके गर्म स्रोत से गर्मी को आसपास की वस्तुओं में स्थानांतरित करना है। मुख्य विशेषता रिफ्लेक्टर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। ये मुख्य रूप से एल्यूमीनियम मिश्र धातु हैं, जिनमें केवल लंबी-तरंग विकिरण (थर्मल) को प्रतिबिंबित करने का गुण होता है। हीटर किसी भी प्रकार का हो सकता है - विद्युत (गरमागरम कुंडल) या गैस।

तो, इन्फ्रारेड हीटर बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी:

  • गर्म करने वाला तत्व
  • परावर्तक एल्यूमीनियम सतह.

डिज़ाइन नंबर 1

लॉन्ग-वेव हीटर का सबसे सरल और एक ही समय में प्रभावी डिज़ाइन मानक हीटिंग रेडिएटर्स का एक संशोधन है। रेडिएटर से आने वाली गर्मी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, बस एल्यूमीनियम-लेपित फ़ॉइल की एक शीट स्थापित करें।

यह उस दीवार पर लगा होता है जहां रेडिएटर स्थापित होता है और कमरे में गर्मी को प्रतिबिंबित करता है।

डिज़ाइन नंबर 2

किसी भी पोर्टेबल हीटिंग तत्व का उपयोग हीटिंग तत्व के रूप में किया जा सकता है - तेल, बिजली, आदि। परावर्तक सतह को एक विशेष रूप से बने फ्रेम पर स्थापित किया गया है। फ़्रेम का डिज़ाइन सीधे हीटर के आकार पर निर्भर करता है। इस मामले में, मुख्य बात लंबी-तरंग विकिरण के प्रसार की सीमा को ध्यान में रखना है। परावर्तक सतह जितनी बड़ी होगी, अतिरिक्त ताप क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा।

इन मॉडलों के डिज़ाइन एक छोटे से जोड़ के साथ मानक हीटर के उपयोग पर आधारित हैं - एक एल्यूमीनियम परावर्तक।

डिज़ाइन नंबर 3

पूरी तरह से घरेलू मॉडल के लिए आपको आवश्यकता होगी:

  • लैमिनेटेड प्लास्टिक की 2 शीट
  • एपॉक्सी गोंद
  • सीसा
  • प्लग के साथ विद्युत केबल

ग्रेफाइट के अतिरिक्त एपॉक्सी गोंद के मिश्रण का उपयोग करके ज़िगज़ैग लाइनें प्लास्टिक शीट पर लागू की जानी चाहिए। ये लाइनें कंडक्टर और हीटिंग तत्व के रूप में काम करेंगी। इसके बाद, 2 शीट एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं ताकि लाइनें एक-दूसरे को ओवरलैप करें। विद्युत तार विभिन्न सिरों से तांबे के टर्मिनलों पर प्लेटों से जुड़ा होता है।

वोल्टेज नियामक का उपयोग करके, आप घरेलू उपकरण की ताप शक्ति को बदल सकते हैं।

इससे पहले कि आप इन्फ्रारेड हीटर का डिज़ाइन और निर्माण शुरू करें, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  1. सुरक्षा। हीटिंग तत्व बनाना, विशेष रूप से बिजली द्वारा संचालित, स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। सभी प्रवाहकीय भागों को पृथक किया जाना चाहिए।
  2. समीचीनता. यदि होममेड हीटर की कीमत फ़ैक्टरी हीटर के करीब है, तो औद्योगिक मॉडल खरीदना सबसे अच्छा है। यह अधिक विश्वसनीय और कुशल होगा.

यदि आप स्वयं हीटर बनाना चाहते हैं, तो याद रखें कि व्यावहारिक कौशल और सैद्धांतिक आधार के ज्ञान के बिना, आप न केवल एक अप्रभावी, बल्कि एक असुरक्षित उपकरण भी बन सकते हैं।

ठंड के मौसम में गैरेज या वर्कशॉप में आराम से काम करने के लिए महंगा तेल या इंफ्रारेड हीटर खरीदना जरूरी नहीं है।

आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें नियमित तापदीप्त या हलोजन बल्बों से बदल सकते हैं। इसके अलावा, साधारण लैंप का उपयोग करने पर आपको बोनस के रूप में एक लैंप भी मिलेगा।

हलोजन लैंप हीटर

सबसे सरल स्टोव को केवल एक 1 किलोवाट हैलोजन लैंप का उपयोग करके इकट्ठा किया जाता है।

ऐसा करने के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता होगी:




इस लैंप को कंटेनर के अंदर एक ईंट पर रखें और इसे "ब्लोअर" कहें तो बंद कर दें।

400*400*600 मिमी के कंटेनर आकार के साथ दीवारों की सतह का ताप तापमान 80 डिग्री तक पहुंच जाएगा। गर्म फर्श का अधिकतम तापमान 30C से अधिक नहीं होता है।

अस्सी निश्चित रूप से थोड़ा अधिक है, इसलिए एक 500W हैलोजन लेना या 1kW प्रत्येक पर श्रृंखला में दो को जोड़ना बेहतर है। स्टोव की दीवारों का ताप इष्टतम होगा - 60 डिग्री।

लैंप को ठीक करने के लिए, एक विशेष सिरेमिक सॉकेट होल्डर का उपयोग करें।

यह सिरेमिक है. जिस ईंट पर यह "जानवर" लेटा है वह 300 डिग्री तक गर्म होती है!

जैसा कि आप समझते हैं, कनेक्शन के लिए तार थर्मल होने चाहिए।

यदि आप ऐसे हीटर का "वेंट" खोलते हैं, तो अंदर की तस्वीर एक लघु परमाणु रिएक्टर के समान होगी, जिसमें एक एकल ईंधन तत्व - एक ईंट पर पड़ा हुआ एक हलोजन तत्व होगा।

इसके अलावा, कम शक्ति के कारण, यह सब एक प्लग के साथ एक नियमित सॉकेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आप चौंक जाएंगे कि यह डिज़ाइन कितनी गर्मी पैदा कर सकता है।

वैसे इस पर कपड़े और जूते सुखाना बहुत सुविधाजनक होता है।

बस एक बड़ा लेकिन है. यह सामान्य शीतलन स्थितियों के बिना एक सीमित स्थान में ऐसे प्रकाश बल्ब का जीवनकाल है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वह आपको बहुत निराश करेगा।

एक प्रकाश बल्ब कितनी रोशनी और गर्मी प्रदान करता है?

इसलिए, हम साधारण गरमागरम लैंप के आधार पर इकट्ठे किए गए एक और अधिक कुशल और टिकाऊ डिजाइन पर विचार करेंगे।

गरमागरम फिलामेंट वाला एक साधारण प्रकाश बल्ब न केवल प्रकाश, बल्कि गर्मी का भी सबसे सुलभ स्रोत है। इसके संपूर्ण विकिरण स्पेक्ट्रम का हम केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखते हैं।

अवरक्त क्षेत्र में बाकी सब कुछ हमसे छिपा हुआ है।

3% की दक्षता के साथ एक कुशल प्रकाश स्रोत के रूप में, प्रकाश बल्ब अच्छा नहीं है।

लेकिन अगर हम इसे गर्मी के दृष्टिकोण से मानें, तो दक्षता पहले से ही 100% के करीब पहुंच रही है।

प्रकाश की दक्षता कैसे बढ़ाएं? उदाहरण के लिए, आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं.

हालाँकि, साथ ही, इसका जीवनकाल तेजी से कम हो जाएगा। वह सचमुच कुछ घंटों तक आपके साथ रहेगी।

लेकिन यदि आप इसके विपरीत करते हैं, यानी U=220V को आधा कर देते हैं, तो इससे प्रकाश उत्पादन तेजी से पांच गुना कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही, लगभग सारी उपयोगी ऊर्जा आईआर स्पेक्ट्रम में चली जाएगी।

निःसंदेह, इसमें वृद्धि नहीं होगी और इसका समग्र स्तर इसके मूल मूल्यों से गिर जाएगा। हालाँकि, दृश्यमान स्पेक्ट्रम का स्तर और भी गिर जाएगा। यहां संपूर्ण मुद्दा यह है कि आपकी असेंबली को मुख्य रूप से गर्मी प्रदान करनी चाहिए, रोशनी नहीं।

इससे सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण प्लस लैंप के जीवन में लगभग 1 मिलियन तक की वृद्धि है। घंटे (सौ वर्ष से अधिक)।

यानी आप इसे एक बार खरीदें और जीवन भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं! आप LATR जैसे किसी भी नियामक उपकरण के बिना घर पर वोल्टेज कैसे कम कर सकते हैं?

प्रकाश बल्बों का सीरियल कनेक्शन

बहुत आसान. बस समान वाट क्षमता के दो प्रकाश बल्बों को श्रृंखला में जोड़ें और प्रत्येक पर वोल्टेज आधा हो जाएगा।

वे निश्चित रूप से मंद चमकेंगे।

प्रकाश स्रोतों के ऐसे संयोजन की बिजली खपत कैसे बदलेगी? मल्टीमीटर से माप लिया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, 240V के स्थिर वोल्टेज पर, दो 100-वाट प्रकाश बल्बों के लिए धारा 290mA है।

शक्ति की गणना के सूत्र के आधार पर, हम पाते हैं कि:

P=I*U=0.29A*240V=69.6W

जैसा कि आप देख सकते हैं, खपत में गिरावट आई है। लेकिन साथ ही, प्रति वाट बिजली की खपत में वृद्धि हुई है।

इष्टतम ताप शक्ति

लैंप हीटर को असेंबल करने के लिए 150W मॉडल का उपयोग करना सबसे अच्छा है। बस ध्यान दें कि 100W से अधिक के पारंपरिक गरमागरम लैंप के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की शुरूआत के बाद, उन्हें "हीट एमिटर" नाम से बेचा जाने लगा।

उनकी अनुक्रमिक कनेक्शन योजना के साथ, यहां तक ​​कि दो प्रतियां भी, आप तुरंत विकिरणित गर्मी महसूस कर सकते हैं। साथ ही, वे आंखों पर पट्टी नहीं बांधते।

ऐसे सर्किट में समान वोल्टेज पर करंट 420mA होगा। इसका मतलब है कि दो लैंप कुल मिलाकर लगभग 100 W की खपत करते हैं, और उनमें से अधिकांश का उपयोग हीटिंग के लिए किया जाता है।

आप तुलना कर सकते हैं कि इन्फ्रारेड हीटर किस पावर के लिए बेचे जाते हैं और वे किस क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पारंपरिक मॉडलों का अनुपात 100W प्रति 1m2 है।

तेल रेडिएटर्स के संकेतक लगभग समान होते हैं।

यानी किसी भी स्थिति में वाट ऊष्मा में बदल जाता है। केवल विशिष्ट इन्फ्रारेड मॉडल में किसी विशिष्ट बिंदु या क्षेत्र पर अधिक निर्देशित विकिरण होगा, जबकि आपके घरेलू उत्पाद का कोण व्यापक होगा।

वैसे, ये 100 W/m2 सभी मानकों के अनुसार इंसुलेटेड परिसर के लिए एसएनआईपी से लिए गए हैं। यह मध्य रूस में सभी हीटरों के लिए इष्टतम शक्ति है।

ठंडे, बिना इंसुलेटेड गैरेज सहित उत्तरी अक्षांशों के लिए, मान अधिक होंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी गैरेज में ताप हानि 1000 W/घंटा है, और आप इसे 300 W पर गर्म करते हैं, तो आपका तापमान कभी नहीं बढ़ेगा।

लेकिन यदि आदर्श ताप हानि शून्य के करीब है, तो अंदर स्नानघर बनाने के लिए 100 W पर्याप्त होगा।

यह शक्ति छत की ऊंचाई पर भी निर्भर करती है (औसत गणना 3 मीटर तक है)।

घर में बने इन्फ्रारेड हीटर को असेंबल करना

इन सबके आधार पर, हमें अपने हीटर को प्रकाश बल्बों से इकट्ठा करने की आवश्यकता है। आइए अभ्यास की ओर आगे बढ़ें।

यदि आपके कार्य क्षेत्र को गर्म करने की आवश्यकता 3-4m2 है, तो 300W हीटर इकट्ठा करें।

इसके लिए 150W की शक्ति वाले 6 लैंप की आवश्यकता होगी। यानी, तीन सीरियल जोड़े जो प्रत्येक 100W का उत्पादन करेंगे।

इन्हें धातु या एल्यूमीनियम के कोने से बने फ्रेम पर इकट्ठा किया जाता है।

फ़्रेम में प्रकाश और ताप के स्रोत नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रखे जाने चाहिए।

इस मामले में, आसन्न प्रकाश बल्बों के बीच की दूरी का चयन करें ताकि आप आसानी से जले हुए बल्ब को एक नए से बदल सकें। सौ साल बाद भी.

फ्लास्क के बीच 1 सेमी का अंतर इसके लिए पर्याप्त होगा। फ्रेम के हिस्से बोल्ट या रिवेट्स की मदद से एक दूसरे से जुड़े होते हैं।

इसके बाद आपको इसके अंदर दो एल्यूमीनियम स्ट्रिप्स को बांधना होगा, जिस पर रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टर बैठेगा। ये पट्टियाँ पूरी संरचना में कठोरता जोड़ देंगी।

अब सबसे महत्वपूर्ण बात है रिफ्लेक्टर को सही ढंग से बनाना। सामान्य परवलय आकार बहुत प्रभावी नहीं होता है।

द्विपरवलय के रूप में मॉडल अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाते हैं।
यहां सारा अंतर किरणों के परावर्तन में है, जो दूसरे मामले में अधिकांश भाग में वापस दीपक में नहीं लौटती, बल्कि बाहर चली जाती है।

एल्यूमीनियम के डिब्बे विनिर्माण के लिए एक सामग्री के रूप में आदर्श हैं। जार के नीचे और ऊपर से काट लें।

और तुम दीवारों को खोलकर बीच में मोड़ देते हो। साथ ही, दूसरे मोड़ के लिए एक किनारे पर 1 सेमी का अंतर छोड़ दें। आपको किसी तरह दो डिब्बों के हिस्सों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है।

2 में से 1



आप उन्हें रिवेट्स के साथ एक साथ बांधें। इस प्रक्रिया में पतले एल्युमीनियम को फटने से बचाने के लिए पहले दोनों तरफ वॉशर लगाएं।

परिणामस्वरूप, आपके पास 4 कैन से बना एक-टुकड़ा परावर्तक होना चाहिए।

खैर, फ्रेम के बीच में दो धारियों के बारे में मत भूलिए।

अब आपको इस संरचना में स्वयं प्रकाश बल्ब डालने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें रिफ्लेक्टर को छूने न दें। इससे कम से कम 1.5-2 सेमी की दूरी होनी चाहिए।

यहां फिर से एल्युमीनियम बचाव में आएगा। अर्थात्, नौ सेंटीमीटर लंबी पतली पट्टियाँ।

उन स्थानों को चिह्नित करते समय गलती न करें जहां कारतूस पट्टी से जुड़ा हुआ है, अन्यथा आप बिजली के तारों को अंदर नहीं ला पाएंगे।

यह मत भूलो कि प्रत्येक जोड़ी श्रृंखला में जुड़ी होनी चाहिए। यहां छह लैंपों के लिए ऐसे इन्फ्रारेड लैंप का वायरिंग आरेख दिया गया है।

तारों में कम से कम दो इन्सुलेशन होने चाहिए और तीन-कोर होने चाहिए।

तीसरी नाड़ी पृथ्वी है, जो शरीर पर लगी होती है।

कनेक्शन दो-कुंजी स्विच के माध्यम से होता है। इस प्रकार, हीटर में तीन शक्तियाँ हो सकती हैं।

जब सभी लाइटें चालू हों (दोनों चाबियाँ चालू हों) या उनका केवल एक भाग (मध्य या चरम) हो।

उदाहरण के लिए, जब आप पहली कुंजी दबाते हैं, तो बाहरी लैंप जल उठते हैं।

बिजली अपव्यय 200W होगा. जब आप केवल दूसरा दबाते हैं, तो केंद्रीय वाले लॉन्च हो जाते हैं।

यहां पावर सिर्फ 100W होगी.

खैर, अगर सब कुछ एक साथ है, तो स्विच ऑन करने के तुरंत बाद आपको पूरी 300W हीटिंग महसूस होगी। ऐसा लगेगा मानो किसी चिमनी से आ रहे हों। साथ ही, रोशनी इतनी तेज़ नहीं होगी कि आपकी आंखें चौंधिया जाएं।

पतले कपड़ों से भी गर्मी शरीर में प्रवेश कर जाएगी। यदि एक छोटा पंखा, जैसे कि बिजली आपूर्ति में उपयोग किया जाता है, ऐसे लैंप पर ऊपर से नीचे की ओर निर्देशित किया जाता है, तो गर्मी का प्रभाव और भी मजबूत होगा।

इसका इन्फ्रारेड विकिरण पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन घर के अंदर संवहन गर्मी हस्तांतरण में काफी वृद्धि होगी। यह स्पॉटलाइट हीटिंग पैड के स्थानीय हीटिंग को भी कम करेगा।

इस तरह के लैंप को छिद्रित टेप से लटकाया जा सकता है और झुकाव के आवश्यक कोण को समायोजित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

ऐसे हीटरों का क्या फायदा है? सबसे पहले, वे स्विच ऑन करने के लगभग तुरंत बाद गर्म हो जाते हैं। दूसरे, वे ठीक उसी स्थान को गर्म करते हैं जहां उन्हें निर्देशित किया जाता है, न कि कमरे की पूरी घन क्षमता को।

इनमें से चार 500W फ्लडलाइट आपको सर्दियों में गैरेज में गर्म रखने के लिए पर्याप्त हैं।

ऐसा हीटिंग काफी महंगा होगा, प्रति घंटे लगभग 10 रूबल। लेकिन आप इन्हें केवल जरूरत पड़ने पर ही चालू कर सकते हैं और कमरे को पहले से गर्म न करें। आप अंदर गए, इसे चालू किया, और एक घंटे तक कांपने, अपने दाँत किटकिटाने के बजाय, आपको तुरंत गर्मी महसूस हुई।

उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए धन्यवाद, निर्माण बाजार में नई सामग्रियां लगातार दिखाई दे रही हैं। विकल्प हर समय बढ़ रहा है, और एक ही समस्या को कभी-कभी कई तरीकों से हल किया जा सकता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, जब किसी कमरे को इन्सुलेट करने की आवश्यकता होती है, तो गर्म फर्श प्रौद्योगिकियां बचाव में आएंगी। उनमें से, इन्फ्रारेड फ़्लोरिंग अधिक से अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। ऐसी मंजिल कैसे बनाई जाए, इस पर आगे चर्चा की जाएगी।

सामान्य विवरण

सबसे पहले, आइए परिभाषित करें कि यह क्या है और इसकी मुख्य परिचालन विशेषताएं क्या हैं। इन्फ्रारेड फ़्लोर एक प्रकार का विद्युत फ़्लोर है, जिसे कार्बन विकिरण करने वाले तत्वों पर विद्युत प्रवाह लागू करके गर्म किया जाता है। आधुनिक निर्माण सामग्री बाजार में आप ऐसे फर्शों की कई किस्में पा सकते हैं।

  • पतली परत। शायद सबसे आम विकल्प एक फिल्म है जिसके अंदर सक्रिय तत्व स्थित होते हैं। सिस्टम में शामिल एक विशेष थर्मोस्टेट का उपयोग करके हीटिंग की तीव्रता की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है।
  • छड़। एक अन्य प्रकार का गर्म फर्श, जो रॉड तत्वों के रूप में बाजार में आपूर्ति किया जाता है, जिसके अंदर एक हीटिंग भाग होता है।

इन्फ्रारेड फर्शों के कामकाज में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, लेकिन उनकी स्थापना प्रौद्योगिकियां और कुछ परिचालन विशेषताएं कुछ हद तक भिन्न होंगी। वैसे, आइए हम सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट गुणों पर ध्यान दें:

  1. सबसे पहले, सिस्टम की स्थापना की अत्यधिक आसानी पर ध्यान देना आवश्यक है। बुनियादी कौशल और उपकरणों के न्यूनतम सेट के साथ, लगभग कोई भी काम संभाल सकता है।
  2. प्रणाली की लागत-प्रभावशीलता. उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए धन्यवाद, पूरे सिस्टम की दक्षता बहुत अधिक है और आपको न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
  3. एक और गुण जिस पर ध्यान दिया जा सकता है वह है अनुप्रयोग की बहुमुखी प्रतिभा। सामान्य तौर पर, इन्फ्रारेड हीटिंग तत्व फर्श कवरिंग के नीचे स्थापित करने के लिए होते हैं, लेकिन इन्हें दीवारों या यहां तक ​​कि छत पर लगाने के रूप में, कमरे को गर्म करने के लिए अतिरिक्त उपायों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
  4. विश्वसनीयता भी सिस्टम को सकारात्मक पक्ष पर चित्रित करती है। यदि सही ढंग से स्थापित किया गया है, तो ऐसी मंजिल कई वर्षों तक अपना कार्य करेगी।
  5. अन्य बातों के अलावा, सिस्टम खुले हीटिंग तत्वों से रहित है और विफलता की स्थिति में भी, मनुष्यों के लिए यथासंभव सुरक्षित रहता है।

लेकिन, जैसा ऊपर बताया गया है, सूचीबद्ध गुणों को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए, सिस्टम की स्थापना उच्चतम संभव गुणवत्ता के साथ की जानी चाहिए।

स्पष्ट रूप से यह कहना असंभव है कि कौन सा इन्फ्रारेड फ़्लोर बेहतर है। रॉड और रोल दोनों संस्करणों के अपने फायदे और नुकसान हैं।

बहुत सारे भारी फर्नीचर, जैसे अलमारियाँ, बिस्तर इत्यादि वाले कमरे में पट्टी प्रकार रखना अवांछनीय है, क्योंकि एक बड़ा यांत्रिक भार हीटर को नुकसान पहुंचा सकता है।

स्थापना प्रौद्योगिकी

इन्फ्रारेड फर्श स्थापित करने की तकनीक के बारे में बोलते हुए, यह ध्यान देने योग्य है कि विनिर्माण विकल्प की परवाह किए बिना, काम के मुख्य चरण न्यूनतम रूप से भिन्न होंगे, इसलिए नीचे हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि स्ट्रिप विनिर्माण विकल्प कैसे बिछाया जाए। यह तुरंत कहा जाना चाहिए कि कार्य को कई चरणों में विभाजित करना और उन्हें क्रमिक रूप से पूरा करना बेहतर है।

तैयारी

अन्य सभी मामलों की तरह, काम तैयारी के साथ शुरू होना चाहिए। यहां आधार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तथ्य यह है कि, फिल्म (और रॉड, भी) फर्श स्थापित करने के नियमों के अनुसार, आधार की ऊंचाई में अधिकतम अंतर 3-5 मिमी प्रति मी 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों में समतल मिश्रण या कंक्रीट के पेंच का उपयोग करके सतह को समतल करना आवश्यक है। अन्य बातों के अलावा, आधार साफ होना चाहिए।

थर्मल इन्सुलेशन

आधार तैयार होने के बाद, आपको थर्मल इन्सुलेशन की एक परत बिछाने की आवश्यकता है। फ़ॉइल रोल्ड सामग्री का उपयोग करना सबसे अच्छा है। आवश्यक लंबाई की पट्टियाँ सतह पर रखी जाती हैं और एक स्टेपलर के साथ तय की जाती हैं।

यह लगातार सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन्सुलेशन की चादरों के बीच कोई अंतराल न हो, और जोड़ों को टेप किया जाना चाहिए।

फिल्म फर्श स्थापना

फिल्म फर्श को थर्मल इन्सुलेशन परत के ऊपर ही रखा जा सकता है। ऐसा करने के लिए, आवश्यक लंबाई की पट्टियों को सामग्री के रोल से काटा जाता है और इन्सुलेशन की तरह ही बिछाया जाता है। कार्य कठिन नहीं है, लेकिन संपर्कों या सक्रिय तत्व को क्षति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए सभी कार्य संलग्न निर्देशों के अनुसार सख्ती से किए जाने चाहिए।

हीटिंग फिल्म को सतह पर बिछाने के बाद, आपको सिस्टम का प्रारंभिक कनेक्शन बनाने की आवश्यकता है, यानी तारों को फिल्म पर टर्मिनलों से कनेक्ट करें। इस प्रयोजन के लिए, डिज़ाइन विशेष क्लैंप प्रदान करता है। यह जोड़ने योग्य है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि, काम के परिणामों के बाद, तार फर्श की सामान्य सतह से ऊपर न फैलें, उन्हें बिछाने से पहले, इन्सुलेशन में विशेष खांचे काट दिए जाते हैं, जिसके साथ तार बिछाए जाते हैं .

सभी कनेक्शन बिंदुओं को इंसुलेट किया जाना चाहिए।

गर्म फर्श को एक विशेष थर्मोस्टेट के माध्यम से जोड़ना आवश्यक है।

एक नियम के रूप में, काम में कोई कठिनाई नहीं होती है। निर्देशों के अनुसार तारों को नियामक के संपर्क बिंदुओं से जोड़ना आवश्यक है। यदि सब कुछ सही ढंग से किया जाता है, तो हीटिंग सुचारू और एक समान होगी।

फिनिशिंग कोटिंग बिछाना

काम का अंतिम चरण फिनिशिंग फ्लोर कवरिंग की स्थापना है। इस मामले में, आपको सावधान रहना चाहिए कि कनेक्शन बिंदुओं या सक्रिय हीटिंग तत्वों को नुकसान न पहुंचे। इस बिंदु पर, काम पूरा हो जाएगा, और फिल्म गर्म फर्श को तैयार माना जा सकता है।

निष्कर्ष में, हम यह जोड़ सकते हैं कि इन्फ्रारेड वार्म फ्लोर सिस्टम स्थापित करने से घर में रहना अधिक आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगा, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि घर में छोटे बच्चे हैं जो फर्श पर बहुत समय बिताते हैं। और वयस्क भी आराम का आनंद लेंगे।

वीडियो

यह वीडियो दिखाता है कि इन्फ्रारेड फिल्म फ़्लोर कैसे स्थापित करें:

और ये इन्फ्रारेड रॉड फर्श बिछाने के लिए विस्तृत निर्देश हैं:

लेखक से:हैलो प्यारे दोस्तों! एक नियम के रूप में, केंद्रीय हीटिंग देर से शरद ऋतु में चालू किया जाता है, और कई क्षेत्रों में प्राकृतिक जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए, ठंड का मौसम बहुत पहले होता है। सबसे अच्छा समाधान अतिरिक्त ताप स्रोत स्थापित करना है। आज हम बात करेंगे कि अपने हाथों से इन्फ्रारेड हीटर कैसे बनाया जाए।

मुख्य तत्व और संचालन का सिद्धांत

घर पर इन्फ्रारेड हीटर बनाने के लिए, आपको पहले इसके संचालन के सिद्धांत का अध्ययन करना होगा।

जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें गर्मी स्रोतों से निकलती हैं, जो सीधे उनके आसपास के सभी निकायों को गर्म करती हैं, इस मामले में, एक अपार्टमेंट में - फर्नीचर के टुकड़े और लोग। इस मामले में, कमरे में हवा गर्म नहीं होती है, और सारी गर्मी केवल पहले से गर्म वस्तुओं से आती है। इन्फ्रारेड हीटर, जिसमें कई बुनियादी तत्व शामिल हैं, भी इस सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं:

  • ऊष्मा विकिरण का स्रोत.इन्फ्रारेड औद्योगिक हीटरों में, स्रोत पतले धातु के फिलामेंट्स होते हैं, जिन्हें उनके माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह या विभिन्न लैंपों द्वारा गर्म किया जाता है, उदाहरण के लिए, हलोजन या गरमागरम;
  • बढ़ी हुई परावर्तनशीलता के साथ परावर्तक,जिसका मुख्य कार्य अवरक्त किरणों को परावर्तित करके गर्मी को नष्ट करना या स्वतंत्र गर्म क्षेत्र बनाना है;
  • नियंत्रकयह औद्योगिक इन्फ्रारेड हीटर के मुख्य भागों में से एक है। यह उत्सर्जक की हीटिंग डिग्री को नियंत्रित करता है। यह घरेलू हीटरों में मौजूद नहीं हो सकता है, लेकिन उपयुक्त तापमान सीमा निर्धारित करने और तापमान सामान्य सीमा से नीचे जाने पर डिवाइस को स्वचालित रूप से गर्म करने के साथ-साथ ऊंचे तापमान पर ठंडा करने के लिए इसकी स्थापना की सिफारिश की जाती है।

यह आरेख इन्फ्रारेड कूलेंट का मुख्य लाभ दिखाता है: गर्मी जो भौतिक शरीर को गर्म करती है और उनके द्वारा अवशोषित होती है वह अंदर ही रहती है। इसीलिए वे छत से अधिक गर्म होते हैं। संवहन विधि का उपयोग करके गर्मी प्रदान करते समय, फर्श हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि सामग्री स्वयं गर्म नहीं होती है। गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा को नीचे विस्थापित कर देती है।

अपना स्वयं का सस्ता हीटर बनाना

उत्सर्जक का आधार आमतौर पर लैंप या फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें विद्युत प्रवाह द्वारा गर्म किया जाता है। लेकिन एक अधिक उत्पादक विकल्प है - का उपयोग करना। बैटरी विकिरण उत्सर्जित करती है जो सभी दिशाओं में फैलती है।

सर्वोत्तम परिणामों के लिए, उच्च प्रतिबिंब के लिए इसकी सतह को चिकना करने के बाद फ़ॉइल का उपयोग करें। इसे रेडिएटर्स और रेडिएटर्स के पीछे की दीवारों पर चिपका दें। माना जाता है कि दीवार पर निर्देशित गर्मी विपरीत दिशा में परावर्तित होगी, जिससे केवल कमरा गर्म होगा। यह सरल युक्ति ताप उत्पादन को 20% तक बढ़ा देती है।

सलाह:यह ध्यान देने योग्य है कि फ़ॉइल का एक विकल्प पेनोफ़ोल से बनी हीट-इंसुलेटिंग रिफ्लेक्टिव स्क्रीन हो सकती है, जो एक या दोनों तरफ फ़ॉइल से ढकी होती है।

घर में उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करना

यदि आपके पास अभी भी एक पुराना सोवियत रिफ्लेक्टर है, तो आप इसे इन्फ्रारेड हीटर बनाने के लिए सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आपको आवश्यकता होगी:
  • स्टील की छड़;
  • नाइक्रोम धागा;
  • दुर्दम्य सामग्री से बना ढांकता हुआ (उदाहरण के लिए, एक सिरेमिक प्लेट)
अपने हाथों से हीटर बनाने के लिए, आपको निर्देशों का पालन करना होगा।
  1. परावर्तक की सतह से गंदगी हटाएँ।
  2. परावर्तक शंकु के चारों ओर लपेटने वाले सर्पिल की लंबाई मापें।
  3. क्षति के लिए कॉर्ड, कॉइल सक्रियण टर्मिनलों और प्लग की जांच करें।
  4. स्टील की छड़ को सर्पिल की लंबाई के बराबर लंबाई में काटें।
  5. प्रत्येक सेंटीमीटर के लिए 5 मोड़ चिह्नित करते हुए, रॉड पर एक नाइक्रोम धागा लपेटें।
  6. घाव के धागे से छड़ी को धीरे-धीरे हटा दें।
  7. सर्पिल को ढांकता हुआ (उदाहरण के लिए, एक प्लेट) पर रखें ताकि मोड़ स्पर्श न करें।
  8. सर्पिल के सिरों को विद्युत स्रोत से कनेक्ट करें।
  9. गर्म सर्पिल को रिफ्लेक्स शंकु के खांचे में कॉम्पैक्ट रूप से रखा जाता है।
  10. संपर्कों को सर्पिल सिरों से कनेक्ट करें।
परिणामस्वरूप, आप देखेंगे कि परिवर्तन करने से पहले नाइक्रोम धागा डिवाइस में स्थापित सर्पिल की तुलना में बेहतर गर्म होता है। एक प्रभावी उत्सर्जक जो परावर्तक दीवारों से ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है और इसे गर्मी को अवशोषित करने वाले पिंडों तक निर्देशित करता है, तैयार है।

पन्नी और कांच का उपयोग करना

ऐसा करने के लिए आपको आवश्यकता होगी:
  • पैराफिन मोमबत्ती;
  • मोमबत्ती स्थापित करने के लिए उपकरण;
  • ईडीपी गोंद (बॉक्सिडका);
  • एल्यूमीनियम पन्नी;
  • एक ही आकार के दो गिलास;
  • सीलबंद सामग्री;
  • प्लग के रूप में एक टिप के साथ तार;
  • सूती रुमाल;
  • कपास के स्वाबस।
विनिर्माण निर्देश.
  1. कांच की सतह से गंदगी, पेंट और धूल हटा दें।
  2. मोमबत्ती जलाकर ट्रे में रखें।
  3. गिलासों को अपने हाथ में पकड़कर, उन्हें आंच के ऊपर से गुजारें ताकि उनमें समान रूप से धुआं निकले। ऐसा करने के लिए, उन्हें पहले से थोड़ा ठंडा करने की सिफारिश की जाती है। परिणामी गहरी कालिख एक प्रवाहकीय तत्व बन जाएगी।
  4. रुई के फाहे का उपयोग करके प्रत्येक गिलास की परिधि के चारों ओर सीधी रेखाएँ खींचें। परिणाम 0.5 सेंटीमीटर मोटी साफ पट्टियों का एक फ्रेम होना चाहिए।
  5. गहरे कालिख के आयतों की चौड़ाई मापें।
  6. फ़ॉइल से दो समान आयतें काटें, जो इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स के रूप में काम करेंगी।
  7. पहला गिलास इस तरह रखें कि स्मोक्ड वाला हिस्सा ऊपर रहे।
  8. इसकी सतह पर गोंद लगाएं और पन्नी के किनारों को वितरित करें ताकि वे कांच से थोड़ा आगे बढ़ें।
  9. दूसरे गिलास को स्मोक्ड हिस्से को अंदर की ओर रखते हुए ऊपर रखें ताकि वह चिपकने वाली सतह पर कसकर फिट हो जाए और प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए सावधानी से दबाएं।
  10. कांच के जोड़ों पर थोड़ा सा सीलेंट लगाएं।
  11. पावर स्तर के लिए डिज़ाइन की जाँच करें। 100 W प्रति वर्गमीटर से अधिक नहीं। हीटर को तार के साथ प्लग का उपयोग करके विद्युत नेटवर्क से सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है।
  12. नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, दो धातु प्लेटों के साथ लकड़ी का एक ब्लॉक लें, जो दोनों सिरों पर मजबूत हो। उनमें से एक में 12 वोल्ट का प्लग लगाया जाना चाहिए। ब्लॉक को कांच पर रखें ताकि कांच के किनारों से परे फैली हुई पन्नी धातु के संपर्कों के खिलाफ कसकर दब जाए। आपका कुशल और शक्तिशाली इलेक्ट्रिक हीटर तैयार है।

सलाह:किसी उपकरण की शक्ति की सही गणना करने के लिए, आपको विद्युत प्रवाह का संचालन करने वाली परत के प्रतिरोध स्तर को मापने के लिए एक मल्टीमीटर का उपयोग करने की आवश्यकता है। लोड पर वर्तमान की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, स्थिर मापदंडों का उपयोग करना बेहतर है - 220 वी का निरंतर वोल्टेज और सूत्रएन= यू* यू/ आर, कहाँएन- आवश्यक शक्ति सूचक,यू- विद्युत वोल्टेज औरआर- प्रतिरोध। उदाहरण के लिए, सूत्र के अनुसार 24 ओम के प्रतिरोध के साथएन=220*220/24 2016 डब्ल्यू निकला। यह शक्ति लगभग 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले कमरे को सामान्य रूप से गर्म करने के लिए पर्याप्त है। एम।

उच्च संकेतक प्राप्त करते समय, प्रतिरोध को बढ़ाना आवश्यक है, और कम शक्ति पर इसे बढ़ाना आवश्यक है।

यदि निर्मित हीटर की शक्ति आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करती है तो क्या करें? 100 डब्ल्यू प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे के क्षेत्र (उदाहरण के लिए, 15 मीटर) को ध्यान में रखते हुए, इस सूचक की गणना करना आवश्यक है। मी. यह 15*100=1500 W निकला.

220V के निरंतर प्रतिरोध के साथ, उसी सूत्र का उपयोग करके आवश्यक संकेतक प्राप्त करें: R=220*220/1500=32 ओम। यह मानते हुए कि आपको पहले 24 ओम मिले थे, प्रतिरोध बढ़ाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कांच पर कालिख की पट्टी की चौड़ाई को कम करना और सूत्र R=I*p/S का उपयोग करके इसकी गणना करना आवश्यक है, जहां R प्रतिरोध है, I वर्तमान-संचालन परत की लंबाई है (स्थिर मूल्य) ), पी प्रतिरोधकता (स्थिर मूल्य) है, एस - परत का क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र (सीधे चौड़ाई पर निर्भर करता है, एक चौड़ी परत का एक छोटा क्षेत्र होता है, एक संकीर्ण परत का एक बड़ा क्षेत्र होता है)।

इस प्रकार, आवश्यक प्रतिरोध मान की गणना करने के लिए, स्मोक्ड स्ट्रिप की वांछित चौड़ाई का चयन करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए आपको ग्लास डिवाइस को अलग करना होगा।

लैमिनेटेड प्लास्टिक से विनिर्माण

अपना स्वयं का इन्फ्रारेड हीटर बनाने के लिए, आपको आवश्यकता होगी:
  • लैमिनेटेड कागज के 2 टुकड़े, प्रत्येक 1 वर्ग मीटर;
  • बॉक्स गोंद;
  • तांबे की प्लेटें;
  • ग्रेफाइट पाउडर;
  • प्लग और कॉर्ड;
  • लकड़ी।
सबसे पहले आपको ग्रेफाइट को गोंद के साथ तब तक मिलाना होगा जब तक कि उच्च स्तर के प्रतिरोध वाला गाढ़ा द्रव्यमान न बन जाए। फिर ज़िगज़ैग स्ट्रोक का उपयोग करके प्लास्टिक पर ग्रेफाइट और बॉक्साइड का मिश्रण लगाएं, खुरदुरे हिस्से को टेबल पर रखें। इसी तरह दूसरा प्लास्टिक तैयार करें और फिर दोनों शीटों को आपस में कसकर दबाकर चिपका दें। विपरीत दिशा की प्लेटों पर आपको तांबे के तत्वों को गोंद के साथ ठीक करने की आवश्यकता है।

एक फ्रेम लकड़ी से बनाया जाता है जिसमें उपकरण डाला जाना चाहिए, जिसे बाद में अच्छी तरह से सुखाया जाना चाहिए। इसके बाद, आपको पिछले संस्करण की तरह ही प्रतिरोध को मापने और शक्ति की गणना करने की आवश्यकता है, सिवाय इसके कि यहां प्रतिरोध गोंद में ग्रेफाइट पाउडर की मात्रा पर निर्भर करता है - यह जितना अधिक होगा, प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और इसके विपरीत उलटा. आवश्यक शक्ति तक पहुंचने के बाद, आपको प्लग से कनेक्ट करने के बाद, संरचना को नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा।

इन्फ्रारेड फिल्म से निर्माण

हीटर के लिए सबसे आधुनिक और प्रभावी सामग्रियों में से एक इन्फ्रारेड फिल्म है, जो आमतौर पर तीन-परत वाली होती है।

अपेक्षाकृत हाल तक, इन्फ्रारेड हीटर को "प्रौद्योगिकी का चमत्कार" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आज यह एक सामान्य उपकरण है जिसका उपयोग आवासीय और सार्वजनिक भवनों के साथ-साथ खुले क्षेत्रों में भी किया जाता है। बात यहां तक ​​पहुंच जाती है कि घर में रहने वाले कारीगर, गैरेज में पूरी तरह से ठंडा होकर, अपने हाथों से एक इन्फ्रारेड हीटर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, "जो हुआ उससे।" क्या ये सचमुच संभव है? आइए इस लेख में जानें.

परिचालन सिद्धांत

पारंपरिक हीटर के विपरीत, इन्फ्रारेड हीटर कमरे में हवा को गर्म नहीं करता है। यह अवरक्त किरणों के मार्ग में फंसी वस्तुओं को गर्म करता है। और बदले में, वे हवा के साथ अपनी गर्मी साझा करते हैं।

इन्फ्रारेड हीटर के मुख्य घटक हैं:

  • ताप तत्व-उत्सर्जक।
  • परावर्तक (परावर्तक भाग)।

आईआर हीटर को किससे असेंबल किया जाए?

  • अपना स्वयं का रिफ्लेक्टर बनाने के लिए, पॉलिश किए गए स्टील या एल्यूमीनियम का उपयोग करें। परावर्तक को विकिरण प्रवाह को वांछित क्षेत्र में निर्देशित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • इन्फ्रारेड हीटिंग डिवाइस में हीटिंग तत्व लैंप होते हैं: क्वार्ट्ज, कार्बन या हैलोजन।

हीटर लैंप के बीच अंतर, या किसे चुनना है

व्यक्तिगत रूप से यह समझने के लिए कि अपने हाथों से इन्फ्रारेड हीटर बनाने के लिए कौन से लैंप लेना सबसे अच्छा है, आइए उनकी कुछ विशेषताओं पर नजर डालें:

  • हैलोजन लैंप वाले उपकरणों की लागत कार्बन और क्वार्ट्ज लैंप की तुलना में कम है।
  • एक मिथक है कि क्वार्ट्ज हीटर का लोगों के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इस बयान का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है.
  • अपनी सभी सस्तीता के बावजूद, हैलोजन डिवाइस में एक महत्वपूर्ण कमी है: जब यह संचालित होता है, तो दीपक चमकता है। स्वाभाविक रूप से, यह बच्चों के कमरे या शयनकक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है।

महत्वपूर्ण! उत्सर्जक के साथ परावर्तक के अलावा, इन्फ्रारेड हीटर एक थर्मोस्टेट और एक आग खतरा सेंसर से सुसज्जित है। थर्मोस्टेट को निर्धारित तापमान को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और सेंसर स्वचालित रूप से अत्यधिक गर्म डिवाइस को बंद कर देता है।

अब, इन्फ्रारेड हीटिंग डिवाइस के संचालन के बारे में बुनियादी ज्ञान से लैस, आइए इसे स्वयं बनाने के लिए आगे बढ़ें।

DIY आईआर हीटर - निर्देश

काम करने के लिए आपको आवश्यकता होगी:

  • परावर्तक (19..किसी वर्ष यूएसएसआर में निर्मित)।
  • निक्रोम धागा.
  • आग प्रतिरोधी सामग्री से बना ढांकता हुआ।
  • स्टील की छड़।

महत्वपूर्ण! चमकदार सिरेमिक से बनी एक प्लेट ढांकता हुआ के रूप में काम कर सकती है।

प्रक्रिया:

  1. पुराने रिफ्लेक्टर को धूल और गंदगी से साफ करें।
  2. जांचें कि सर्पिल को जोड़ने के लिए पावर कॉर्ड, प्लग और टर्मिनल कनेक्शन बरकरार हैं।
  3. डिवाइस के शंकु पर फिट होने वाले सर्पिल की लंबाई मापें।
  4. समान लंबाई की एक छड़ काटें और उस पर नाइक्रोम धागा पिरोएं। इस मामले में, घुमावदार पिच 2 मिमी है।
  5. अंतिम सरल हेरफेर के परिणामस्वरूप, आपके पास एक सर्पिल है। इसे रॉड से हटा दें.
  6. सर्पिल को ढीला रखें, ताकि उसके मोड़ ढांकता हुआ पर स्पर्श न करें।
  7. नेटवर्क से सर्पिल के सिरों तक करंट को कनेक्ट करें।
  8. गर्म सर्पिल को डिस्कनेक्ट करें और इसे सिरेमिक रिफ्लेक्टर शंकु से खांचे में रखें।
  9. कॉइल को पावर टर्मिनलों से कनेक्ट करें।

कांच और पन्नी से बना DIY इन्फ्रारेड लैंप

दूसरा विकल्प यह है कि ऐसा उपकरण स्वयं कैसे बनाया जाए। और यह औसत घरेलू कारीगर के लिए कोई भारी या कठिन बात भी नहीं है।

आपको चाहिये होगा:


इन्फ्रारेड लैंप को अपने हाथों से असेंबल करने का एल्गोरिदम इस प्रकार है:

  1. कांच की सतह को गंदगी से साफ करें।
  2. एक मोमबत्ती जलाएं और कांच की प्लेटों को लौ के ऊपर घुमाकर समान रूप से धुआं करें।

महत्वपूर्ण! हीटर में कालिख की परत एक कंडक्टर के रूप में काम करेगी। ठंडे कांच पर कालिख की परत अधिक समान रूप से रहती है।

  1. रुई के फाहे का उपयोग करके, कांच की परिधि के चारों ओर लगभग 0.5 सेमी चौड़ा एक "फ्रेम" बनाएं।
  2. एल्यूमीनियम फ़ॉइल से प्रवाहकीय परत (समान कालिख) की चौड़ाई के 2 आयत काट लें। फ़ॉइल आयत भविष्य के उपकरण में इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेंगे।
  3. कांच की प्लेट की कालिख को ऊपर की ओर रखें और सतह पर एपॉक्सी लगाएं।
  4. प्लेट के किनारों पर फ़ॉइल रखें ताकि फ़ॉइल के सिरे कांच से आगे बढ़ें।
  5. परिणामी "सैंडविच" को कांच के दूसरे टुकड़े से ढक दें, स्मोक्ड सतह अंदर की ओर हो।
  6. परतों को एक साथ कसकर दबाते हुए चिपका दें।
  7. परिधि के चारों ओर संरचना को सील करें।
  8. प्रवाहकीय परत के प्रतिरोध को मापें।

महत्वपूर्ण! डिवाइस की शक्ति की गणना सूत्र N = R x I x I का उपयोग करके की जाती है, जहां:

  • एन - डिवाइस पावर, डब्ल्यू।
  • आर प्रवाहकीय परत का प्रतिरोध मान है, ओम।
  • मैं - वर्तमान ताकत, ए.
  • यदि प्राप्त शक्ति मान मानक मान से अधिक नहीं है, तो आप संरचना को आउटलेट से जोड़ सकते हैं। अन्यथा, आपको सब कुछ अलग करना होगा और सब कुछ फिर से शुरू करना होगा।

लेमिनेटेड प्लास्टिक से बना इन्फ्रारेड उपकरण

अपना खुद का आईआर हीटर बनाने के लिए, आपको आवश्यकता होगी:

  • लैमिनेटेड पेपर के 2 टुकड़े (1 वर्ग मीटर)।
  • एपॉक्सी गोंद.
  • ग्रेफाइट. इसे उन बैटरियों से हटाया जा सकता है जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है।
  • टर्मिनलों के लिए कॉपर बसबार।
  • नेटवर्क कॉर्ड.
  • फ्रेम के लिए लकड़ी.

प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. ग्रेफाइट और एपॉक्सी को एक गाढ़े मिश्रण में मिलाएं। यह उच्च प्रतिरोध वाली भविष्य की प्रवाहकीय परत है।
  2. प्लास्टिक के टुकड़े को समतल सतह (ऊपर की ओर खुरदुरी सतह) पर रखें।
  3. ज़िगज़ैग स्ट्रोक का उपयोग करके प्लास्टिक पर एपॉक्सी गोंद और ग्रेफाइट का मिश्रण लगाएं।
  4. - इसी तरह दूसरा टुकड़ा भी तैयार कर लीजिए.
  5. उपचारित पक्षों के साथ प्लेटों को एक साथ रखकर, संरचना को गोंद दें।
  6. उत्पाद की परिधि के चारों ओर एक लकड़ी का फ्रेम बनाएं।
  7. गोंद के सूखने की प्रतीक्षा करें।
  8. पिछले संस्करण की तरह, प्रवाहकीय परत के प्रतिरोध को मापें और शक्ति की गणना करें।

महत्वपूर्ण! यदि गणना से पता चलता है कि प्रवाहकीय परत का प्रतिरोध बहुत कम है, तो बड़ी मात्रा में ग्रेफाइट के साथ एक नया ग्रेफाइट-एपॉक्सी मिश्रण बनाएं। यदि, इसके विपरीत, प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो मिश्रण में ग्रेफाइट की मात्रा कम होनी चाहिए।

  1. इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के बाद, आप कॉर्ड को टर्मिनलों से कनेक्ट कर सकते हैं और डिवाइस चालू कर सकते हैं।
  2. यदि वांछित है, तो आप डिवाइस को एक छोटे थर्मोस्टेट से लैस कर सकते हैं।

आसान और सरल...

और, जैसा कि वे कहते हैं, "मिठाई के लिए," एक गरमागरम प्रकाश बल्ब से बना एक साधारण DIY हीटर। एक शक्तिशाली तापदीप्त लैंप लें और इसे धातु से बने एक डिब्बे में रखें।

महत्वपूर्ण! लैंप, गर्मी जारी करके, धातु को गर्म करता है, जो बदले में, हवा में अपनी गर्मी छोड़ता है और इस प्रकार, कमरे को गर्म करता है। बेशक, ऐसा आदिम उपकरण गर्मी के अतिरिक्त स्रोत के रूप में केवल एक छोटे से कमरे के लिए उपयुक्त है।

वीडियो सामग्री

अपने हाथों से इन्फ्रारेड हीटर बनाने के ये केवल चार सरल तरीके हैं। वास्तव में, इनकी संख्या बहुत अधिक है। प्रश्न अनैच्छिक रूप से उठता है: क्या आपको इसकी आवश्यकता है? बहुत हंगामा हो रहा है, और यह सच नहीं है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। लेकिन:

  • सबसे पहले, ज्ञान कभी भी अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होता।
  • दूसरे, आप एक पत्थर से दो शिकार करते हैं। आपको एक उपयोगी उपकरण मिलता है और अनावश्यक कबाड़ से छुटकारा मिलता है।

शायद यह एक कोशिश के काबिल है?