भंवर गर्मी जनरेटर घर का बना खरीदें। गुहिकायन ताप जनरेटर के बारे में सब कुछ जानें। सी-आकार के कक्ष के साथ ज़ुल्फ़-प्रकार के ताप जनरेटर

सेल फोन को मोमबत्ती से कैसे चार्ज करें? बहुत आसान - इसके लिए आप कुछ बहुत ही किफायती तत्वों से सबसे सरल थर्मल पावर प्लांट को इकट्ठा कर सकते हैं।
यह छोटी सी चीज बहुत अच्छी है, आप इसे अपने साथ हाइक या फिशिंग ट्रिप पर ले जा सकते हैं और किसी भी स्थिति में अपने मोबाइल डिवाइस को चार्ज करने में सक्षम हो सकते हैं, चाहे वह फोन हो या टैबलेट।
पावर बैंक के विपरीत, इस जनरेटर की कोई सीमा नहीं है और यह लगातार चल सकता है। गर्मी स्रोत के रूप में, आप न केवल एक मोमबत्ती, बल्कि लकड़ी के चिप्स या कागज का भी उपयोग कर सकते हैं।


थर्मल पावर प्लांट का विवरण

  • टिन।

अपने हाथों से हीट जनरेटर बनाना

पहली बात यह है कि टिन के डिब्बे को ढूंढा जा सकता है। इसके नीचे से काट लें और पूरे साइड सतह के साथ कई छोटे छेद ड्रिल करें। बड़े छेद नहीं करने चाहिए, नहीं तो हवा के मौसम में तेज हवा से आग बुझ जाएगी।


फिर, धातु की कैंची से, जार के तल पर एक मोमबत्ती के लिए एक खिड़की काट लें।



काटने के बाद तेज किनारों को किसी फाइल या सुई की फाइल से साफ करना सुनिश्चित करें।


यहाँ गर्मी जनरेटर का दिल है - पेल्टियर तत्व। यह अपनी सतहों के तापमान अंतर पर करंट उत्पन्न करेगा। यानी हम एक तरफ मोमबत्ती से गर्म करेंगे, और दूसरी तरफ कंप्यूटर से रेडिएटर के साथ ठंडा करेंगे।


पेल्टियर तत्व को विश्वसनीय गर्मी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए, हम इसके किनारों पर गर्मी-संचालन मरहम लगाते हैं।


एक तरफ पतली परत लगाएं।


बैंक से जुड़ा हुआ है।


हम दूसरी तरफ धब्बा करते हैं


ताकि ऑपरेशन की अवधि के दौरान तार गर्म जार पर न पिघलें, ट्यूब के फाइबरग्लास के टुकड़े - कैम्ब्रिक पर डालना आवश्यक है।


और पहले से ही शीर्ष पर हम कंप्यूटर प्रोसेसर से रेडिएटर स्थापित करते हैं। ऊपर से कूलर नहीं होगा, सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठंडा हो जाएगा। विशेष रूप से प्रकृति में, एक छोटी सी हवा अपना काम करेगी।


पेल्टियर तत्व एक वोल्ट के बारे में एक बड़े वोल्टेज का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन इसकी वर्तमान ताकत हमारे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त महत्व रखती है। इसलिए, हमें जिन लोगों की ज़रूरत है, उनके लिए मूल्यों का आदान-प्रदान करने के लिए, हम एक बूस्ट कन्वर्टर का उपयोग करेंगे जो आउटपुट वोल्टेज को 5 वी तक बढ़ाएगा और स्थिर करेगा।


हम तत्व के आउटपुट को कनवर्टर के इनपुट में मिलाप करते हैं।


कनवर्टर के आउटपुट में कनेक्शन के लिए पहले से ही एक यूएसबी सॉकेट है, इसलिए आपको कुछ और मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है।
हम एक मोमबत्ती जलाते हैं।


हम अपने रिएक्टर में डालते हैं))।


मोबाइल चार्ज करने की कोशिश की जा रही है। कुछ सेकंड के बाद, वोल्टेज एक स्तर पर पहुंच गया।



और फोन चार्ज होने लगा।


एक थर्मल पावर प्लांट बिजली पैदा करने का बेहतरीन काम करता है।

यदि वांछित है, तो आप इसे कनवर्टर के आउटपुट से जोड़कर एक प्रशंसक जोड़ सकते हैं। बारह वोल्ट के कूलर को घुमाने के लिए पांच वोल्ट पर्याप्त है।
विश्वसनीयता के लिए, रेडिएटर के साथ एक जार को पतले तार या पतले लंबे बोल्ट के साथ बांधा जा सकता है, जिसमें पहले से यहां और वहां छेद किए गए हैं।

निष्कर्ष

यहां हम अक्सर घर की लाइट बंद कर देते हैं। और जब ऐसा होता है, तो मैं हीट जनरेटर निकाल देता हूं। यह एक मोमबत्ती से बिजली और प्रकाश प्रदान करता है, एक पत्थर से दो पक्षियों को मारता है। ठीक है, अगर पर्याप्त रोशनी नहीं है, तो आप एक मिनी एलईडी लैंप को यूएसबी से भी जोड़ सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि यह उपकरण काम के लिए हमेशा तैयार रहता है, और इसलिए, कोई अप्रत्याशित परेशानी नहीं हो सकती है।

निजी घरों के मालिक हर संभव तरीके से हीटिंग पर बचत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए साल-दर-साल काफी लागत की आवश्यकता होती है। आवासीय, औद्योगिक, सार्वजनिक परिसरों में किफायती हीटिंग सिस्टम बनाने के लिए, लाभदायक तापीय ऊर्जा पैदा करने के लिए विभिन्न योजनाएं विकसित की जा रही हैं और उन्हें व्यवहार में लाया जा रहा है। इन उद्देश्यों के लिए, एक गुहिकायन गर्मी जनरेटर उपयुक्त है।

तापीय ऊर्जा को बचाने के लिए - यह ऊष्मा जनरेटर इसमें आपकी सहायता करेगा

भंवर डिवाइस: सामान्य अवधारणा

ऐसी स्थापना संरचनात्मक रूप से काफी सरल है। इसका उपयोग न्यूनतम वित्तीय परिव्यय वाले भवन के कुशल और लाभदायक तापन के लिए किया जाता है। cavitation के माध्यम से पानी के विशेष हीटिंग के कारण लाभप्रदता होती है। इस पद्धति में काम कर रहे तरल पदार्थ के कम दबाव के क्षेत्र में भाप से छोटे बुलबुले बनाना शामिल है, जो विशेष ध्वनि कंपन, पंप के संचालन द्वारा प्रदान किया जाता है।

पोकेशन हीटर यांत्रिक ऊर्जा के प्रसंस्करण के साथ गर्मी प्रवाह में मुकाबला करता है, जो औद्योगिक सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें, हीटिंग तत्व समय-समय पर विफल हो जाते हैं, क्योंकि वे तापमान में बड़े अंतर के तरल पदार्थों के साथ काम करते हैं।

यह ऐसे कैविटेटर हैं जो उन उपकरणों के लिए एक विश्वसनीय प्रतिस्थापन हैं जिनका संचालन ठोस ईंधन पर निर्भर करता है।

इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ताप जनरेटर कैसे काम करता है:

गुहिकायन जनरेटर: लाभ

इस तरह के प्रतिष्ठानों का व्यापक रूप से खदान की स्थिति और उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इसका कारण निम्नलिखित कारक हैं जो उन्हें चिह्नित करते हैं:

  • सामर्थ्य;
  • हीटिंग सिस्टम की दक्षता;
  • अपने हाथों से एक संरचना बनाने की संभावना;
  • उच्च ताप दक्षता।

ऑपरेटिंग नियम बताते हैं कि उच्च-स्तरीय शोर के निर्माण के कारण रहने की जगह के अंदर भंवर उत्पादों को स्थापित करना असंभव है। सबसे अच्छा विकल्प एक अलग आउटबिल्डिंग, बॉयलर रूम की व्यवस्था होगी।

नुकसान में रेडी-टू-यूज़ हीटर के बड़े आयाम शामिल हैं। यह भी नोट किया गया है कि एक निजी घर, कुटीर के लिए अत्यधिक शक्ति, कैविटेटर के स्व-निर्माण के मामले में आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में संभावित कठिनाई है।

इस हीटर में, फायदे में से एक उच्च दक्षता है

हीटर की संरचना और संचालन का सिद्धांत

कैविटेशन हीटिंग को काम कर रहे तरल पदार्थ में भाप से बुलबुले के गठन की विशेषता है। इस क्रिया के परिणामस्वरूप, उच्च प्रवाह दर के कारण दबाव धीरे-धीरे कम हो जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवश्यक वाष्पीकरण लेजर दालों के विशेष विकिरण या कुछ ध्वनियों द्वारा निर्धारित ध्वनिकी द्वारा निर्धारित किया जाता है। बंद प्रकार के वायु क्षेत्र पानी के द्रव्यमान के साथ मिल जाते हैं, जिसके बाद वे एक उच्च दबाव वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां वे खुलते हैं और अपेक्षित शॉक वेव का उत्सर्जन करते हैं।

गुहिकायन प्रकार के उपकरण इसके कार्य करने के तरीके में भिन्न होते हैं। योजनाबद्ध रूप से, यह इस तरह दिखता है:

  1. पानी का प्रवाह कैविटेटर के माध्यम से चलता है, जिसमें एक परिसंचरण पंप की मदद से काम करने वाले टैंक को काम करने का दबाव दिया जाता है।
  2. इसके अलावा, ऐसे कंटेनरों में, क्रमशः गति बढ़ जाती है, और चित्र के अनुसार स्थापित ट्यूबों के माध्यम से तरल का दबाव।
  3. कक्ष के मध्य भाग तक पहुँचने वाले प्रवाह मिश्रित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गुहिकायन बनता है।
  4. वर्णित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, वाष्प के बुलबुले आकार में नहीं बढ़ते हैं, और उनके और इलेक्ट्रोड के बीच कोई बातचीत नहीं होती है।
  5. उसके बाद, पानी टैंक के विपरीत भाग में चला जाता है और एक नया चक्र पूरा करने के लिए वापस आ जाता है।
  6. नोजल से बाहर निकलने के बिंदु पर तरल की गति और विस्तार द्वारा ताप प्रदान किया जाता है।

यह भंवर स्थापना के काम से देखा जा सकता है कि इसका डिजाइन सरल और सरल है, लेकिन साथ ही यह तेज और लाभदायक स्थान हीटिंग प्रदान करता है।

हीटर के प्रकार

एक गुहिकायन हीटिंग बॉयलर सबसे आम प्रकार के हीटरों में से एक है। उनमें से सबसे अधिक अनुरोध:

  1. रोटरी इंस्टॉलेशन, जिनमें से ग्रिग्स डिवाइस विशेष ध्यान देने योग्य है। इसकी क्रिया का सार एक केन्द्रापसारक रोटरी पंप पर आधारित है। बाह्य रूप से, वर्णित डिज़ाइन कई छेद वाली डिस्क जैसा दिखता है। ऐसे प्रत्येक आला को ग्रिग्स सेल कहा जाता है, उनकी संख्या और कार्यात्मक पैरामीटर ड्राइव की गति के साथ अन्योन्याश्रित होते हैं, जिस प्रकार के जनरेटर सेट का उपयोग किया जाता है। डिस्क सतह के साथ तेजी से गति के कारण रोटर और स्टेटर के बीच की जगह में काम कर रहे तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है।
  2. स्टेटिक हीटर। बॉयलर किसी भी चलती भागों से रहित होते हैं, उनमें गुहिकायन विशेष लावल तत्वों द्वारा प्रदान किया जाता है। हीटिंग सिस्टम में स्थापित पंप आवश्यक पानी का दबाव निर्धारित करता है, जो जल्दी से चलना और गर्म होना शुरू हो जाता है। नोजल में संकीर्ण छेद के कारण, तरल त्वरित मोड में चलता है। इसके तेजी से विस्तार के कारण, हीटिंग के लिए आवश्यक पोकेशन प्राप्त किया जाता है।

एक या दूसरे हीटर का चुनाव व्यक्ति की जरूरतों पर निर्भर करता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि रोटरी कैविटेटर अधिक उत्पादक है, इसके अलावा, यह छोटा है।

स्थैतिक इकाई की ख़ासियत घूर्णन भागों की अनुपस्थिति है, जो इसकी लंबी सेवा जीवन को निर्धारित करती है। रखरखाव के बिना काम की अवधि 5 साल तक पहुंच जाती है। यदि नोजल टूट जाता है, तो इसे आसानी से बदला जा सकता है, जो कि रोटरी इंस्टॉलेशन में एक नया कार्यशील तत्व प्राप्त करने की तुलना में बहुत सस्ता है।

उपकरणों का स्वतंत्र उत्पादन

अपने हाथों से एक कैविटेटर बनाना काफी यथार्थवादी है, लेकिन पहले आपको योजनाबद्ध विशेषताओं, इकाई के सटीक चित्र से परिचित होना चाहिए, उस सिद्धांत को विस्तार से समझना और अध्ययन करना चाहिए जिसके द्वारा यह संचालित होता है। 93% की दक्षता के साथ सबसे सरल मॉडल पोटापोव वीटीजी माना जाता है। योजनाबद्ध रूप से, गर्मी जनरेटर काफी सरल है।रोजमर्रा की जिंदगी और औद्योगिक उपयोग में उपयुक्त होगा।

यूनिट को इकट्ठा करना शुरू करना, सिस्टम में एक पंप का चयन करना आवश्यक है, जो पूरी तरह से थर्मल ऊर्जा द्वारा आवश्यक बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अधिकांश भाग के लिए, वर्णित जनरेटर आकार में एक नोजल जैसा दिखता है, ऐसे मॉडल घरेलू उपयोग के लिए सबसे सुविधाजनक और सरल हैं।


अपने हाथों से गर्मी जनरेटर बनाते समय, हम आवश्यक स्पेयर पार्ट्स को नहीं भूलते हैं, उदाहरण के लिए, आस्तीन

कुछ उपकरणों और उपकरणों की प्रारंभिक तैयारी के बिना कैविटेटर का निर्माण असंभव है। इसमे शामिल है:

  • इनलेट और आउटलेट प्रकार की शाखा पाइप, नल से सुसज्जित;
  • दबावमापक यन्त्र;
  • थर्मामीटर, जिसके बिना तापमान को मापना असंभव है;
  • आस्तीन जिसके साथ थर्मामीटर पूरक हैं;
  • वाल्व, जिनकी मदद से पूरे हीटिंग सिस्टम से एयर प्लग को हटा दिया जाता है।

अपने स्वयं के हाथों से एक गुहिकायन ताप जनरेटर को डिजाइन करने का क्रम निम्नलिखित चरणों द्वारा दर्शाया गया है:

  1. एक पंप का चयन जिसे उच्च तापमान तरल पदार्थ के साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अन्यथा, यह जल्दी विफल हो जाएगा। ऐसे तत्व पर एक अनिवार्य आवश्यकता लगाई जाती है: 4 वायुमंडल से दबाव का निर्माण।
  2. गुहिकायन के लिए निष्पादन क्षमता। मुख्य शर्त क्रॉस सेक्शन के लिए आवश्यक मार्ग चैनल का चयन है।
  3. कॉन्फ़िगरेशन की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नोजल का चुनाव। ऐसा हिस्सा बेलनाकार, शंकु के आकार का, गोल हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि टैंक में पानी के प्रवेश पर एक भंवर प्रक्रिया विकसित हो।
  4. बाहरी रूपरेखा तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक घुमावदार ट्यूब है जो गुहिकायन कक्ष से निकलती है। इसके अलावा, यह दो थर्मामीटर आस्तीन और दो दबाव गेज के साथ-साथ आउटलेट और इनलेट के बीच की जगह में स्थित एक वायु वाल्व से जुड़ा हुआ है।

जब मामले के साथ काम समाप्त हो जाता है, तो आपको हीटर के साथ प्रयोग करना चाहिए। प्रक्रिया में पंपिंग इकाई को मुख्य से जोड़ने में शामिल है, जबकि रेडिएटर हीटिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं। अगला कदम नेटवर्क चालू करना है।

दबाव गेज की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। इनपुट और आउटपुट पर संख्याओं के बीच का अंतर 8-12 वायुमंडल में उतार-चढ़ाव होना चाहिए।

यदि संरचना ठीक से काम कर रही है, तो उसे आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति की जाती है। एक अच्छा संकेतक 10-15 मिनट में तरल को 3-5 डिग्री तक गर्म करना है।

एक गुहिकायन प्रकार हीटर एक लागत प्रभावी स्थापना है, थोड़े समय में इमारत को गर्म करता है, और यह सबसे किफायती भी है। यदि वांछित है, तो इसे आसानी से घर पर बनाया जाता है, जिसके लिए सस्ती और सस्ती जुड़नार की आवश्यकता होगी।

क्या आपने देखा है कि गर्म पानी और गर्म पानी की कीमत बढ़ गई है और पता नहीं इसके बारे में क्या करना है? महंगे ऊर्जा संसाधनों की समस्या का समाधान एक भंवर ताप जनरेटर है। मैं इस बारे में बात करूंगा कि एक भंवर ताप जनरेटर की व्यवस्था कैसे की जाती है और इसके संचालन का सिद्धांत क्या है। आप यह भी सीखेंगे कि क्या इस तरह के उपकरण को अपने हाथों से इकट्ठा करना संभव है और इसे होम वर्कशॉप में कैसे करना है।

इतिहास का हिस्सा

भंवर ताप जनरेटर को एक आशाजनक और अभिनव विकास माना जाता है। इस बीच, तकनीक नई नहीं है, लगभग 100 साल पहले, वैज्ञानिक सोच रहे थे कि गुहिकायन की घटना को कैसे लागू किया जाए।

पहला परिचालन प्रायोगिक संयंत्र, तथाकथित "भंवर ट्यूब", 1934 में फ्रांसीसी इंजीनियर जोसेफ रैंक द्वारा निर्मित और पेटेंट कराया गया था।

रैंक ने सबसे पहले नोटिस किया कि चक्रवात (वायु क्लीनर) के प्रवेश द्वार पर हवा का तापमान बाहर निकलने पर उसी वायु जेट के तापमान से भिन्न होता है। हालांकि, बेंच परीक्षणों के प्रारंभिक चरणों में, भंवर ट्यूब का परीक्षण हीटिंग दक्षता के लिए नहीं, बल्कि इसके विपरीत, एयर जेट कूलिंग दक्षता के लिए किया गया था।

बीसवीं शताब्दी के 60 के दशक में प्रौद्योगिकी को एक नया विकास प्राप्त हुआ, जब सोवियत वैज्ञानिकों ने एयर जेट के बजाय तरल को लॉन्च करके रैंक ट्यूब में सुधार करने का अनुमान लगाया।

अधिक होने के कारण, हवा की तुलना में, तरल माध्यम का घनत्व, तरल का तापमान, भंवर ट्यूब से गुजरते समय, अधिक तीव्रता से बदल गया। नतीजतन, यह प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया गया था कि तरल माध्यम, बेहतर रैंक पाइप से गुजरते हुए, 100% के ऊर्जा रूपांतरण गुणांक के साथ तेजी से गर्म हो गया!

दुर्भाग्य से, उस समय तापीय ऊर्जा के सस्ते स्रोतों की कोई आवश्यकता नहीं थी, और प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं मिला। तरल माध्यम को गर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया पहला ऑपरेटिंग पोकेशन इंस्टॉलेशन केवल 1990 के दशक के मध्य में दिखाई दिया।

ऊर्जा संकट की एक श्रृंखला और, परिणामस्वरूप, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में बढ़ती रुचि ने जल जेट की ऊर्जा को गर्मी में कुशल कन्वर्टर्स पर काम फिर से शुरू किया। नतीजतन, आज आप आवश्यक बिजली की स्थापना खरीद सकते हैं और अधिकांश हीटिंग सिस्टम में इसका उपयोग कर सकते हैं।

परिचालन सिद्धांत

Cavitation पानी को गर्मी नहीं देता है, लेकिन इसे महत्वपूर्ण तापमान पर गर्म करते हुए, चलती पानी से गर्मी निकालने की अनुमति देता है।

भंवर ताप जनरेटर के ऑपरेटिंग नमूनों का उपकरण बाहरी रूप से सरल है। हम एक विशाल इंजन देख सकते हैं जिससे एक बेलनाकार "घोंघा" उपकरण जुड़ा हुआ है।

"घोंघा" रैंक के पाइप का एक संशोधित संस्करण है। विशेषता आकार के कारण, "घोंघा" की गुहा में गुहिकायन प्रक्रियाओं की तीव्रता भंवर ट्यूब की तुलना में बहुत अधिक है।

"कोक्लीअ" की गुहा में एक डिस्क उत्प्रेरक है - एक विशेष वेध के साथ एक डिस्क। जब डिस्क घूमती है, तो "घोंघा" में तरल माध्यम सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण गुहिकायन प्रक्रियाएँ होती हैं:

  • इलेक्ट्रिक मोटर डिस्क एक्टिवेटर को घुमाती है. गर्मी जनरेटर के डिजाइन में डिस्क एक्टिवेटर सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इसे सीधे शाफ्ट या बेल्ट ड्राइव के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा जाता है। जब डिवाइस को ऑपरेटिंग मोड में चालू किया जाता है, तो इंजन टॉर्क को एक्टिवेटर तक पहुंचाता है;
  • उत्प्रेरक तरल माध्यम को घुमाता है. एक्टिवेटर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि तरल माध्यम, डिस्क गुहा में जाकर, गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है और प्राप्त करता है;
  • यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना. उत्प्रेरक को छोड़कर, तरल माध्यम अपना त्वरण खो देता है और, तेज ब्रेकिंग के परिणामस्वरूप, गुहिकायन प्रभाव होता है। नतीजतन, गतिज ऊर्जा तरल माध्यम को +95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करती है, और यांत्रिक ऊर्जा थर्मल हो जाती है।

आवेदन की गुंजाइश

चित्रण दायरे का विवरण

गरम करना. उपकरण जो पानी की गति की यांत्रिक ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित करते हैं, छोटे निजी भवनों से लेकर बड़े औद्योगिक सुविधाओं तक विभिन्न इमारतों को गर्म करने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है।

वैसे, रूस के क्षेत्र में आज कम से कम दस बस्तियों की गणना की जा सकती है, जहां केंद्रीकृत हीटिंग पारंपरिक बॉयलर हाउस द्वारा नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण जनरेटर द्वारा प्रदान किया जाता है।


घरेलू गर्म पानी का ताप. गर्मी जनरेटर, जब नेटवर्क से जुड़ा होता है, तो पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए, इस तरह के उपकरण का उपयोग एक स्वायत्त जल आपूर्ति प्रणाली में, स्विमिंग पूल, स्नान, लॉन्ड्री आदि में पानी गर्म करने के लिए किया जा सकता है।

अमिश्रणीय तरल पदार्थ मिलाना. प्रयोगशाला स्थितियों में, एक सजातीय स्थिरता प्राप्त होने तक विभिन्न घनत्वों के साथ तरल मीडिया के उच्च गुणवत्ता वाले मिश्रण के लिए cavitation इकाइयों का उपयोग किया जा सकता है।

एक निजी घर के हीटिंग सिस्टम में एकीकरण

हीटिंग सिस्टम में हीट जनरेटर का उपयोग करने के लिए, इसे इसमें पेश किया जाना चाहिए। इसे सही कैसे करें? दरअसल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है।

जनरेटर के सामने (संख्या 2 के साथ चिह्नित आकृति में) एक केन्द्रापसारक पंप स्थापित है (आंकड़ा -1 में), जो 6 वायुमंडल तक के दबाव के साथ पानी की आपूर्ति करेगा। जनरेटर के बाद, एक विस्तार टैंक स्थापित किया गया है (आकृति में - 6) और शटऑफ वाल्व।

गुहिकायन ताप जनरेटर का उपयोग करने के लाभ

वैकल्पिक ऊर्जा के भंवर स्रोत के लाभ

अर्थव्यवस्था. बिजली की कुशल खपत और उच्च दक्षता के कारण, अन्य प्रकार के ताप उपकरणों की तुलना में गर्मी जनरेटर अधिक किफायती है।

समान शक्ति के पारंपरिक ताप उपकरणों की तुलना में छोटे आयाम. एक छोटे से घर को गर्म करने के लिए उपयुक्त एक स्थिर जनरेटर, आधुनिक गैस बॉयलर की तुलना में दोगुना कॉम्पैक्ट है।

यदि आप एक ठोस ईंधन बॉयलर के बजाय एक पारंपरिक बॉयलर रूम में हीट जनरेटर स्थापित करते हैं, तो बहुत सारी खाली जगह होगी।


प्रकाश स्थापना वजन. कम वजन के कारण, विशेष नींव के निर्माण के बिना भी बड़े उच्च शक्ति वाले संयंत्रों को बॉयलर रूम के फर्श पर आसानी से रखा जा सकता है। कॉम्पैक्ट संशोधनों के स्थान के साथ कोई समस्या नहीं है।

हीटिंग सिस्टम में डिवाइस को स्थापित करते समय केवल एक चीज जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वह है उच्च शोर स्तर। इसलिए, जनरेटर की स्थापना केवल गैर-आवासीय परिसर में - बॉयलर रूम, बेसमेंट आदि में संभव है।


सरल डिजाइन. गुहिकायन-प्रकार का ताप जनरेटर इतना सरल है कि इसमें तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।

डिवाइस में यांत्रिक रूप से चलने वाले तत्वों की एक छोटी संख्या है, और सिद्धांत रूप में कोई जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। इसलिए, गैस या ठोस ईंधन बॉयलरों की तुलना में डिवाइस के टूटने की संभावना न्यूनतम है।


अतिरिक्त संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं. गर्मी जनरेटर को मौजूदा हीटिंग सिस्टम में एकीकृत किया जा सकता है। यानी पाइपों के व्यास या उनके स्थान को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।

जल उपचार की कोई आवश्यकता नहीं. यदि गैस बॉयलर के सामान्य संचालन के लिए एक बहते पानी के फिल्टर की आवश्यकता होती है, तो एक पोकेशन हीटर स्थापित करके, आप रुकावटों से डर नहीं सकते।

जनरेटर के कार्य कक्ष में विशिष्ट प्रक्रियाओं के कारण, दीवारों पर रुकावटें और स्केल दिखाई नहीं देते हैं।


उपकरणों के संचालन को निरंतर निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है. यदि आपको ठोस ईंधन बॉयलरों की देखभाल करने की आवश्यकता है, तो पोकेशन हीटर ऑफ़लाइन काम करता है।

डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग निर्देश सरल हैं - बस नेटवर्क में इंजन चालू करें और यदि आवश्यक हो, तो इसे बंद कर दें।


पर्यावरण मित्रता. कैविटेशन इंस्टॉलेशन किसी भी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि केवल ऊर्जा की खपत करने वाला घटक इलेक्ट्रिक मोटर है।

गुहिकायन प्रकार के ताप जनरेटर के निर्माण की योजनाएँ

अपने हाथों से एक कार्यशील उपकरण बनाने के लिए, हम मौजूदा उपकरणों के चित्र और आरेखों पर विचार करेंगे, जिनकी प्रभावशीलता पेटेंट कार्यालयों में स्थापित और प्रलेखित की गई है।

रेखांकन गुहिकायन ताप जनरेटर के डिजाइन का सामान्य विवरण

इकाई का सामान्य दृश्य. चित्रा 1 एक गुहिकायन गर्मी जनरेटर का सबसे आम लेआउट दिखाता है।

नंबर 1 भंवर नोजल को दर्शाता है जिस पर भंवर कक्ष लगा होता है। ज़ुल्फ़ चैम्बर के किनारे से, आप इनलेट पाइप (3) देख सकते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप (4) से जुड़ा है।

आरेख में संख्या 6 एक काउंटर डिस्टर्बिंग फ्लो बनाने के लिए इनलेट पाइप को इंगित करता है।

आरेख में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण तत्व एक खोखले कक्ष के रूप में बनाया गया गुंजयमान यंत्र (7) है, जिसकी मात्रा पिस्टन (9) के माध्यम से बदल जाती है।

संख्या 12 और 11 थ्रॉटल को इंगित करते हैं, जो जल प्रवाह की आपूर्ति की तीव्रता का नियंत्रण प्रदान करते हैं।

दो श्रृंखला गुंजयमान यंत्र वाला उपकरण. चित्रा 2 एक गर्मी जनरेटर दिखाता है जिसमें रेज़ोनेटर (15 और 16) श्रृंखला में स्थापित होते हैं।

रेज़ोनेटर (15) में से एक को नोजल के चारों ओर एक खोखले कक्ष के रूप में बनाया गया है, जिसे संख्या 5 द्वारा दर्शाया गया है। दूसरा गुंजयमान यंत्र (16) भी एक खोखले कक्ष के रूप में बनाया गया है और इसके पीछे के छोर पर स्थित है। इनलेट पाइप (10) के करीब डिवाइस परेशान प्रवाह की आपूर्ति करता है।

संख्या 17 और 18 के साथ चिह्नित चोक तरल माध्यम की आपूर्ति की तीव्रता और पूरे उपकरण के संचालन के तरीके के लिए जिम्मेदार हैं।


काउंटर रेज़ोनेटर के साथ हीट जनरेटर. अंजीर पर। 3 डिवाइस की एक दुर्लभ, लेकिन बहुत प्रभावी योजना दिखाता है, जिसमें दो रेज़ोनेटर (19, 20) एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं।

इस योजना में, नोजल (5) के साथ भंवर नोजल (1) गुंजयमान यंत्र (21) के आउटलेट के चारों ओर जाता है। गुंजयमान यंत्र 19 के विपरीत, आप गुंजयमान यंत्र 20 के इनलेट (22) को देख सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि दो गुंजयमान यंत्रों के आउटपुट छेद समाक्षीय रूप से स्थित हैं।

रेखांकन गुहिकायन ताप जनरेटर के डिजाइन में भंवर कक्ष (घोंघे) का विवरण
क्रॉस सेक्शन में "घोंघा" गुहिकायन गर्मी जनरेटर. इस आरेख में, आप निम्नलिखित विवरण देख सकते हैं:

1 - आवास, जिसे खोखला बनाया गया है, और जिसमें सभी मौलिक रूप से महत्वपूर्ण तत्व स्थित हैं;

2 - शाफ्ट जिस पर रोटर डिस्क तय की गई है;

3 - रोटर रिंग;

4 - स्टेटर;

5 - स्टेटर में बने तकनीकी छेद;

6 - छड़ के रूप में उत्सर्जक।

इन तत्वों के निर्माण में मुख्य कठिनाइयाँ एक खोखले शरीर के निर्माण में उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि इसे कास्ट करना सबसे अच्छा है।

चूंकि घरेलू कार्यशाला में धातु की ढलाई के लिए कोई उपकरण नहीं है, इसलिए इस तरह की संरचना, भले ही ताकत को नुकसान पहुंचाए, को वेल्डेड करना होगा।


रोटर रिंग (3) और स्टेटर (4) के संयोजन की योजना. रोटर डिस्क को स्क्रॉल करते समय संरेखण के समय रोटर रिंग और स्टेटर दिखाता है। यही है, इन तत्वों के प्रत्येक संयोजन के साथ, हम रैंक पाइप की कार्रवाई के समान प्रभाव के गठन को देखते हैं।

ऐसा प्रभाव तभी संभव होगा, जब प्रस्तावित योजना के अनुसार असेंबल की गई इकाई में सभी पुर्जे एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाएंगे।


रोटर रिंग और स्टेटर का रोटरी विस्थापन. यह आरेख "घोंघा" के संरचनात्मक तत्वों की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें एक हाइड्रोलिक झटका (बुलबुला पतन) होता है, और तरल माध्यम गर्म होता है।

यही है, रोटर डिस्क के रोटेशन की गति के कारण, हाइड्रोलिक झटके की घटना की तीव्रता के मापदंडों को निर्धारित करना संभव है जो ऊर्जा की रिहाई को भड़काते हैं। सीधे शब्दों में कहें, डिस्क जितनी तेजी से घूमती है, आउटलेट पर पानी के माध्यम का तापमान उतना ही अधिक होता है।

उपसंहार

अब आप जानते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा का एक लोकप्रिय और मांग वाला स्रोत क्या है। इसलिए, आपके लिए यह तय करना आसान होगा कि ऐसे उपकरण उपयुक्त हैं या नहीं। मैं इस लेख में वीडियो देखने की भी सलाह देता हूं।

हर साल, हीटिंग की कीमत में वृद्धि हमें ठंड के मौसम में रहने की जगह को गर्म करने के सस्ते तरीकों की तलाश करने के लिए मजबूर करती है। यह उन घरों और अपार्टमेंटों के लिए विशेष रूप से सच है जिनका एक बड़ा क्षेत्र है। बचत का ऐसा ही एक तरीका है भंवर। इसके बहुत सारे फायदे हैं और साथ ही आपको बचाने की अनुमति देता हैसृजन पर। डिजाइन की सादगी शुरुआती लोगों के लिए भी इकट्ठा करना मुश्किल नहीं बनाएगी। अगला, हम हीटिंग की इस पद्धति के फायदों पर विचार करेंगे, साथ ही अपने हाथों से गर्मी जनरेटर इकट्ठा करने की योजना तैयार करने का भी प्रयास करेंगे।

ऊष्मा जनरेटर एक विशेष उपकरण है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसमें लोड किए गए ईंधन को जलाकर गर्मी उत्पन्न करना है। उसी समय, गर्मी उत्पन्न होती है, जो शीतलक को गर्म करने पर खर्च होती है, जो बदले में सीधे रहने वाले क्षेत्र को गर्म करने का कार्य करती है।

पहला हीट जनरेटर 1856 की शुरुआत में बाजार में दिखाई दिया, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट बन्सन के आविष्कार के लिए धन्यवाद, जिन्होंने प्रयोगों की एक श्रृंखला के दौरान देखा कि दहन के दौरान उत्पन्न गर्मी को किसी भी दिशा में निर्देशित किया जा सकता है।

तब से, निश्चित रूप से, जनरेटर को संशोधित किया गया है और 250 साल पहले की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को गर्म करने में सक्षम हैं।

मूलभूत मानदंड जिसके द्वारा जनरेटर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वह ईंधन भरा हुआ है। इसके आधार पर, आवंटित करें निम्नलिखित प्रकार:

  1. डीजल ताप जनरेटर - डीजल ईंधन के दहन के परिणामस्वरूप गर्मी उत्पन्न करते हैं। वे बड़े क्षेत्रों को अच्छी तरह से गर्म करने में सक्षम हैं, लेकिन बेहतर है कि ईंधन के दहन के परिणामस्वरूप बनने वाले विषाक्त पदार्थों के उत्पादन के कारण घर के लिए उनका उपयोग न करें।
  2. गैस ताप जनरेटर - निरंतर गैस आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करते हैं, एक विशेष कक्ष में जलते हैं जो गर्मी भी उत्पन्न करता है। यह काफी किफायती विकल्प माना जाता है, हालांकि, स्थापना के लिए विशेष अनुमति और बढ़ी हुई सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
  3. ठोस ईंधन जनरेटर - डिजाइन में, वे एक पारंपरिक कोयला स्टोव से मिलते जुलते हैं, जहां एक दहन कक्ष, कालिख और राख के लिए एक डिब्बे और एक हीटिंग तत्व होता है। वे खुले क्षेत्रों में संचालन के लिए सुविधाजनक हैं, क्योंकि उनका काम मौसम की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है।
  4. - उनके संचालन का सिद्धांत थर्मल रूपांतरण की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें तरल में बने बुलबुले चरणों के मिश्रित प्रवाह को भड़काते हैं, जिससे उत्पन्न गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है।

हाथ से बने पोटापोव भंवर ताप जनरेटर (वीटीजी) का उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक मोटर और पंप की मदद से गर्मी प्राप्त करना है। मूल रूप से, इस उपकरण का उपयोग किफायती हीटर के रूप में किया जाता है।

भंवर ताप प्रणाली के उपकरण की योजना।

चूंकि पंप की शक्ति के आधार पर उत्पाद के मापदंडों को निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं है, अनुमानित आयामों पर प्रकाश डाला जाएगा।

सबसे आसान तरीका मानक भागों से भंवर ताप जनरेटर बनाना है। इसके लिए कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर काम करेगी। यह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, किसी दिए गए तापमान तक पानी का आयतन उतना ही अधिक गर्म होगा।

मुख्य बात इंजन है

कौन सा वोल्टेज उपलब्ध है, इसके आधार पर आपको एक मोटर चुनने की आवश्यकता है। ऐसी कई योजनाएँ हैं जिनके साथ आप 380 वोल्ट की मोटर को 220 वोल्ट के नेटवर्क से जोड़ सकते हैं और इसके विपरीत। लेकिन यह एक और विषय है।

इलेक्ट्रिक मोटर के साथ हीट जनरेटर को असेंबल करना शुरू करें। इसे बेड पर फिक्स करना होगा। इस उपकरण का डिज़ाइन एक धातु का फ्रेम है, जिसे एक वर्ग से बनाना सबसे आसान है। साइट पर उपलब्ध होने वाले उपकरणों के लिए आयामों का चयन करना होगा।

एक भंवर गर्मी जनरेटर का आरेखण।

उपकरण और सामग्री की सूची:

  • कोना चक्की;
  • वेल्डिंग मशीन;
  • बिजली की ड्रिल;
  • अभ्यास का सेट;
  • 12 और 13 के लिए ओपन-एंड या बॉक्स वॉंच;
  • बोल्ट, नट, वाशर;
  • धातु का कोना;
  • प्राइमर, पेंट, पेंट ब्रश।
  1. चौकोर टुकड़ों को एंगल ग्राइंडर से काटें। एक वेल्डिंग मशीन का उपयोग करके, एक आयताकार संरचना को इकट्ठा करें। वैकल्पिक रूप से, आप बोल्ट और नट्स के साथ इकट्ठा कर सकते हैं। यह डिज़ाइन के अंतिम संस्करण को प्रभावित नहीं करेगा। लंबाई और चौड़ाई चुनें ताकि सभी विवरण बेहतर रूप से फिट हों।
  2. चौकोर का एक और टुकड़ा काट लें। इसे एक क्रॉस सदस्य के रूप में इस तरह से संलग्न करें कि आप इंजन को सुरक्षित कर सकें।
  3. फ्रेम पेंट करें।
  4. बोल्ट के लिए फ्रेम में छेद ड्रिल करें और मोटर स्थापित करें।

पंप स्थापना

अब पानी पंप लेना जरूरी होगा। अब विशेष दुकानों में आप किसी भी संशोधन और शक्ति की एक इकाई खरीद सकते हैं। आपको क्या ध्यान देना चाहिए?

  1. पंप केन्द्रापसारक होना चाहिए।
  2. आपका इंजन इसे स्पिन करने में सक्षम होगा।

पंप को फ्रेम पर स्थापित करें, यदि आपको अधिक क्रॉसबार बनाने की आवश्यकता है, तो उन्हें या तो एक कोने से या कोने के समान मोटाई के स्ट्रिप आयरन से बनाएं। बिना खराद के कपलिंग बनाना शायद ही संभव हो। तो आपको इसे कहीं ऑर्डर करना होगा।

हाइड्रोवोर्टेक्स हीट जनरेटर की योजना।

पोतापोव के भंवर ताप जनरेटर में एक बंद सिलेंडर के रूप में बना एक शरीर होता है। इसके सिरों पर हीटिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए छेद और शाखा पाइप के माध्यम से होना चाहिए। डिजाइन का राज सिलेंडर के अंदर है। एक जेट इनलेट के पीछे स्थित होना चाहिए। इस उपकरण के लिए इसका छेद व्यक्तिगत रूप से चुना जाता है, लेकिन यह वांछनीय है कि यह पाइप बॉडी के व्यास के एक चौथाई के आकार का आधा हो। यदि आप कम करते हैं, तो पंप इस छेद से पानी नहीं निकाल पाएगा और अपने आप गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, गुहिकायन की घटना के कारण आंतरिक भाग तीव्रता से टूटने लगेंगे।

उपकरण: कोण की चक्की या हैकसॉ, वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल, समायोज्य रिंच।

सामग्री: मोटी धातु पाइप, इलेक्ट्रोड, ड्रिल, 2 थ्रेडेड पाइप, कपलिंग।

  1. मोटे पाइप का एक टुकड़ा 100 मिमी के व्यास और 500-600 मिमी की लंबाई के साथ काटें। उस पर लगभग 20-25 मिमी और पाइप की आधी मोटाई के लिए एक बाहरी नाली बनाएं। धागा काट लें।
  2. एक ही पाइप व्यास से 50 मिमी लंबे दो छल्ले बनाएं। प्रत्येक आधे रिंग के एक तरफ एक आंतरिक धागा काटें।
  3. पाइप के समान सपाट धातु की मोटाई से, कवर बनाएं और उन्हें छल्ले के किनारे पर वेल्ड करें जहां कोई धागा नहीं है।
  4. कवर में एक केंद्रीय छेद बनाएं: एक जेट के व्यास के लिए, और दूसरा पाइप के व्यास के लिए। कवर के अंदर, जहां जेट स्थित है, एक बड़े व्यास की ड्रिल के साथ एक चम्फर बनाएं। परिणाम एक नोक होना चाहिए।
  5. हीट जनरेटर को सिस्टम से कनेक्ट करें। जिस छेद से पानी की आपूर्ति की जाती है, उस छेद में पंप के लिए जहां नोजल स्थित है, वहां पाइप संलग्न करें। हीटिंग सिस्टम के इनलेट को दूसरी शाखा पाइप से कनेक्ट करें। सिस्टम आउटलेट को पंप इनलेट से कनेक्ट करें।

दबाव में पानी, जो पंप बनाएगा, भंवर ताप जनरेटर के नोजल से गुजरेगा, जिसे आप स्वयं बनाते हैं। चेंबर में, सघन मिश्रण के कारण यह गर्म होना शुरू हो जाएगा। फिर इसे हीटिंग सिस्टम में फीड करें। तापमान को नियंत्रित करने के लिए, नोजल के पीछे बॉल लॉक लगाएं। इसे कवर करें, और भंवर ताप जनरेटर आवास के अंदर पानी को लंबे समय तक चलाएगा, जिसका अर्थ है कि इसमें तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह हीटर काम करता है।

प्रदर्शन में सुधार के तरीके

हीट पंप आरेख।

पंप में गर्मी का नुकसान होता है। तो इस संस्करण में पोटापोव के भंवर ताप जनरेटर में एक महत्वपूर्ण कमी है। इसलिए, जलमग्न पंप को पानी की जैकेट से घेरना तर्कसंगत है ताकि इसकी गर्मी भी उपयोगी हीटिंग में चली जाए।

पूरे उपकरण के बाहरी मामले को उपलब्ध पंप के व्यास से थोड़ा बड़ा करें। यह या तो एक तैयार पाइप हो सकता है, जो वांछनीय है, या शीट सामग्री से बना एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। इसका आयाम ऐसा होना चाहिए कि पंप, कपलिंग और जनरेटर ही अंदर प्रवेश कर जाए। दीवार की मोटाई को सिस्टम में दबाव का सामना करना होगा।

गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए, डिवाइस के शरीर के चारों ओर थर्मल इन्सुलेशन बनाएं। आप इसे टिन से बने आवरण से सुरक्षित कर सकते हैं। एक इन्सुलेटर के रूप में, किसी भी गर्मी-इन्सुलेट सामग्री का उपयोग करें जो तरल के क्वथनांक का सामना कर सके।

  1. एक सबमर्सिबल पंप, एक कनेक्टिंग पाइप और एक हीट जनरेटर से युक्त एक कॉम्पैक्ट डिवाइस को इकट्ठा करें जिसे आपने खुद इकट्ठा किया है।
  2. इसके आयामों पर निर्णय लें और ऐसे व्यास का एक पाइप चुनें, जिसके अंदर ये सभी तंत्र आसानी से फिट हो जाएं।
  3. एक तरफ और दूसरी तरफ से कवर बना लें।
  4. आंतरिक तंत्र के बन्धन की कठोरता और परिणामी जलाशय से पंप की पानी को पंप करने की क्षमता सुनिश्चित करें।
  5. एक इनलेट बनाएं और उसमें एक पाइप लगाएं। पंप, अपने पानी के सेवन के साथ, इस छेद के जितना संभव हो सके अंदर स्थित होना चाहिए।

पाइप के विपरीत छोर पर एक निकला हुआ किनारा वेल्ड करें। इसके साथ, रबर गैसकेट के माध्यम से कवर संलग्न किया जाएगा। इनसाइड को माउंट करना आसान बनाने के लिए, एक साधारण हल्का फ्रेम या कंकाल बनाएं। इसके अंदर, डिवाइस को असेंबल करें। सभी घटकों के फिट और जकड़न की जाँच करें। केस में डालें और ढक्कन बंद कर दें।

उपभोक्ताओं से जुड़ें और जकड़न के लिए सब कुछ जांचें। यदि कोई रिसाव नहीं है, तो पंप चालू करें। जनरेटर के आउटलेट पर स्थित वाल्व को खोलकर और बंद करके, तापमान को समायोजित करें।

जनरेटर इन्सुलेशन

ताप जनरेटर को हीटिंग सिस्टम से जोड़ने की योजना।

पहले आपको इन्सुलेशन का एक आवरण बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए गैल्वनाइज्ड शीट या पतली एल्युमिनियम की शीट लें। यदि आप दो हिस्सों से एक आवरण बनाना चाहते हैं तो इसमें से दो आयतें काट लें। या एक आयत, लेकिन इस तरह से कि, निर्माण के बाद, पोटापोव का भंवर ताप जनरेटर, जिसे हाथ से इकट्ठा किया गया था, इसमें पूरी तरह से फिट हो जाएगा।

शीट को बड़े व्यास के पाइप पर मोड़ना या क्रॉस सदस्य का उपयोग करना सबसे अच्छा है। उसके ऊपर कटी हुई शीट रख दें और ऊपर से लकड़ी के गुटके को हाथ से दबा दें। दूसरे हाथ से, टिन की शीट को दबाएं ताकि पूरी लंबाई के साथ थोड़ा सा मोड़ बन जाए। वर्कपीस को थोड़ा आगे बढ़ाएं और ऑपरेशन को दोबारा दोहराएं। ऐसा तब तक करें जब तक आपको सिलेंडर न मिल जाए।

  1. इसे एक लॉक से कनेक्ट करें, जिसका उपयोग टिंकर द्वारा ड्रेनपाइप के लिए किया जाता है।
  2. आवरण के लिए कवर बनाएं, जनरेटर को जोड़ने के लिए उनमें छेद प्रदान करें।
  3. डिवाइस को थर्मल इन्सुलेशन सामग्री के साथ लपेटें। तार या टिन की पतली पट्टियों का उपयोग करके, इन्सुलेशन को ठीक करें।
  4. डिवाइस को केसिंग में रखें, कवर्स को बंद करें।

गर्मी उत्पादन बढ़ाने का एक और तरीका है: ऐसा करने के लिए, आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि पोटापोव भंवर जनरेटर कैसे काम करता है, जिसकी दक्षता 100% और अधिक तक पहुंच सकती है (ऐसा क्यों होता है कोई आम सहमति नहीं है)।

नोजल या जेट के माध्यम से पानी के पारित होने के दौरान, आउटलेट पर एक शक्तिशाली धारा बनाई जाती है, जो डिवाइस के विपरीत छोर से टकराती है। यह मुड़ जाता है, और अणुओं के घर्षण के कारण, हीटिंग होता है। इसका मतलब है कि इस प्रवाह के अंदर एक अतिरिक्त अवरोध लगाकर, डिवाइस में तरल के मिश्रण को बढ़ाना संभव है।

यह कैसे काम करता है, यह जानकर, आप एक अतिरिक्त सुधार डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं। यह एक बम स्टेबलाइजर के रूप में दो रिंगों के अंदर स्थित अनुदैर्ध्य प्लेटों से बना एक भंवर स्पंज होगा।

एक स्थिर ताप जनरेटर की योजना।

उपकरण: वेल्डिंग मशीन, कोण की चक्की।

सामग्री: शीट मेटल या स्ट्रिप आयरन, मोटी दीवार वाला पाइप।

पोतापोव के भंवर ताप जनरेटर से छोटे व्यास के पाइप से 4-5 सेमी चौड़े दो छल्ले बनाएं। स्ट्रिप मेटल से समान स्ट्रिप्स काटें। उनकी लंबाई गर्मी जनरेटर के शरीर की लंबाई के एक चौथाई के बराबर होनी चाहिए। चौड़ाई का चयन करें ताकि असेंबली के बाद अंदर एक खाली छेद हो।

  1. प्लेट को एक वाइस में सुरक्षित करें। इसे रिंग के एक और दूसरी तरफ से लटकाएं। उन्हें एक प्लेट वेल्ड करें।
  2. वर्कपीस को क्लैंप से निकालें और इसे 180 डिग्री पर मोड़ें। एक प्लेट को रिंगों के अंदर रखें और इसे क्लैम्प में इस प्रकार जकड़ें कि प्लेट एक दूसरे के विपरीत हों। इस तरह 6 प्लेटों की समान दूरी पर बांधें।
  3. नोजल के विपरीत वर्णित डिवाइस को सम्मिलित करके भंवर ताप जनरेटर को इकट्ठा करें।

शायद, इस उत्पाद में और सुधार करना संभव है। उदाहरण के लिए, समानांतर प्लेटों के बजाय, स्टील के तार का उपयोग करें, इसे हवा के गोले में घुमाएँ। या प्लेटों पर अलग-अलग व्यास के छेद बना लें। इस सुधार के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह करने लायक नहीं है।

हीट गन के उपकरण की योजना।

  1. सभी सतहों को पेंट करके पोटापोव के भंवर ताप जनरेटर की रक्षा करना सुनिश्चित करें।
  2. ऑपरेशन के दौरान इसके आंतरिक भाग गुहिकायन प्रक्रियाओं के कारण बहुत आक्रामक वातावरण में होंगे। इसलिए, शरीर और उसमें जो कुछ भी है, उसे मोटी सामग्री से बनाने की कोशिश करें। हार्डवेयर पर कंजूसी मत करो।
  3. विभिन्न इनलेट के साथ कवर के लिए कई विकल्प बनाएं। तब उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए उनके व्यास का चयन करना आसान होगा।
  4. वही कंपन स्पंज पर लागू होता है। इसे संशोधित भी किया जा सकता है।

एक छोटी प्रयोगशाला बेंच को इकट्ठा करें, जहां आप सभी विशेषताओं में चलेंगे। ऐसा करने के लिए, उपभोक्ताओं को कनेक्ट न करें, लेकिन पाइप लाइन को जनरेटर से कनेक्ट करें। यह इसके परीक्षण और आवश्यक मापदंडों के चयन को सरल करेगा। चूंकि घर पर दक्षता कारक निर्धारित करने के लिए जटिल उपकरण शायद ही पाए जा सकते हैं, इसलिए निम्नलिखित परीक्षण प्रस्तावित है।

भंवर ताप जनरेटर चालू करें और उस समय को नोट करें जब यह पानी को एक निश्चित तापमान तक गर्म करता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होना बेहतर है, यह अधिक सटीक है। फिर डिज़ाइन में बदलाव करें और तापमान में वृद्धि को देखते हुए फिर से प्रयोग करें। एक ही समय में जितना अधिक पानी गर्म किया जाएगा, डिजाइन में स्थापित सुधार के अंतिम संस्करण को उतनी ही अधिक वरीयता देनी होगी।