Csináld magad indukciós olvasztókemencék. Hogyan válasszunk indukciós kemencét

A „csináld magad” indukciós kemence kiváló megoldás különféle helyiségek fűtésére.

A fűtés mellett indukciós sütő a következő funkciókat tudja ellátni:

  • fém olvasztása;
  • nemesfémek tisztítása;
  • fémtermékek melegítése, amely után keményedési eljáráson vagy más folyamatokon mennek keresztül.

A fent leírt funkciók azonban biztosítják ipari üzemek , és ha fűteni kell a házat, akkor általában a konyhába tűzhelyet szerelnek fel, amelyet készen vásárolhat, vagy elkészítheti saját maga. Házi készítésű indukciós sütő létrehozása meglehetősen egyszerű, és nem kell sok időt töltenie ezzel a folyamattal. Fontos azonban, hogy ne csak ennek a kialakításnak a kialakítására vonatkozó szabályokat ismerjük, hanem egyéb jellemzőit is, hogy szükség esetén bármelyik fő alkatrészt önállóan megjavíthassa vagy cserélhesse.

A berendezés működési elve

Fontos ismerni az ilyen típusú kemence működésének jellemzőit, hogy jól megértsük működését és paramétereit. A berendezés annak köszönhető, hogy speciális légörvény az anyag melegszik. Ilyen áramokat kapunk miatt speciális induktor, amely egy induktor. Hány menetes huzal van benne, amelynek vastagsága meglehetősen jelentős.

Az induktor felmelegedhet miatt hegesztő inverter vagy egyéb felszerelés. Az indukciós kemence működési elve feltételezi, hogy az induktort a hálózatról táplálják váltakozó áram, és ehhez nagyfrekvenciás generátor is használható. Az induktoron átfolyó áram generál változó mezőáthatoló tér. Ha van benne anyag, akkor áramot indukálnak rajtuk, biztosítva a hatékony fűtésüket.

Ha kemencét használnak a létrehozáshoz, akkor általában az anyag víz, ami felmelegszik. Ha a berendezést ipari célokra szánják, akkor a fém anyagként használható, amely áram hatására olvadni kezd. Tehát a működési elv Indukciós tűzhely Egyszerűnek és érthetőnek tekinthető, így saját készítésű létrehozása meglehetősen egyszerű.

Az indukciós kemencék berendezése eltérő lehet, mivel két teljesen különböző típust lehet megkülönböztetni:

  • mágneses áramkörrel felszerelt berendezések;
  • mágneses áramkör nélküli kemencék.

Az első esetben az induktor belül van speciális fém, amely az áramlatok hatására olvadni kezd. A másodikban az induktor kívül található. Az egyes opciók sémájának megvannak a maga sajátos különbségei.

Olvassa el még: Házi tűzhely sátorhoz

Úgy gondolják, hogy a mágneses maggal rendelkező kialakítás jellemzői hatékonyabbak, mivel ez az elem növeli a generált anyag sűrűségét. mágneses mező, így a fűtés hatékonyabb és minőségibb.

A mágneses áramkörrel felszerelt kemence legnépszerűbb példája az csatorna szerkezet. Rendszer ezt a berendezést tartalmaz zárt mágneses áramkör, transzformátor acélból készült. Ennek az elemnek van egy induktora, amely az elsődleges tekercs, és gyűrű alakú tégely. Ebben található az olvasztásra szánt anyag. A tégely speciális dielektrikumból készül, jó tűzállósággal. Ezeket a mintákat kiváló minőségű öntöttvas készítésére használják, ill színesfémek olvasztása.

Különféle indukciós kemencék fajtái és jellemzői

Az indukciós kemencéknek többféle típusa létezik, amelyek működési elve bizonyos különbségeket mutat. Néhányat csak ipari munkára szánnak, míg mások otthon is használhatók, ezért gyakran a konyhába szánják, ahol biztosítják minőségi fűtés. Leggyakrabban az utóbbi lehetőségeket hegesztő inverterből alakítják ki egyszerű kialakítás, ami miatt azok karbantartás és javitás egyszerű munkák.

Az indukciós kemencék fő típusai a következők:

  • Vákuumos indukciós kemence. Ebben az olvasztás vákuumban történik, amely lehetővé teszi a káros és veszélyes szennyeződések eltávolítását a különféle keverékekből. Az eredmény olyan termékek, amelyek teljesen biztonságos használatra, kiváló minőségűek. Meg kell jegyezni, hogy javításukat nehéz munkának tekintik, és maga a létrehozási folyamat általában nem hajtható végre speciális berendezések és szokatlan körülmények nélkül.
  • Csatorna építés. felhasználásával gyártják hagyományos hegesztő transzformátor amely 50 Hz-es frekvencián működik. Itt ennek az eszköznek a másodlagos tekercsét egy gyűrű alakú tégely helyettesíti. Egy ilyen kemence létrehozásáról szóló videó megtalálható az interneten, és rendszere nem tekinthető bonyolultnak. A jól megtervezett berendezéssel nagy mennyiségű színesfém olvasztható, az energiafelhasználás pedig kicsinek számít. A javítást specifikusnak és összetettnek tekintik.
  • tégely kemence. Ennek a kialakításnak a sémája egy induktor és egy generátor felszerelését foglalja magában, amelyek a berendezés legalapvetőbb részei. Induktor, szabvány kialakításához réz cső. Azonban be kell tartani a szükséges fordulatszámot, ami nem lehet több 8-nál, de kevesebb is lehet 10-nél. Maga az induktor áramköre eltérő lehet, lehet, hogy nyolcas ábra vagy más konfiguráció. Meg kell jegyezni, hogy ennek a berendezésnek a javítását meglehetősen egyszerű munkának tekintik.
  • Indukciós sütő térfűtéshez. Általában a konyhába való, hegesztő inverter alapján készült. Ezt a beállítást általában együtt használják a melegvíz bojler, amely lehetővé teszi az épület minden helyiségének fűtését, emellett lehetőség nyílik a szerkezet melegvíz ellátására is. A működés elve az, hogy az induktort hegesztő inverter táplálja. Úgy gondolják, hogy ennek a berendezésnek a hatékonysága alacsony, de gyakran ez az egyetlen, amellyel fűtést lehet létrehozni a házban.

Olvassa el még: Fa tüzelésű kályha nagy hatásfokkal

A kemence kialakításának folyamata

Saját erőből készíthet inverteres indukciós sütőt a konyhába vagy a ház más helyiségébe. Ehhez nem csak ennek a folyamatnak az elméleti részét ajánlott tanulmányozni, hanem a képzési videót is.

Alkotnak elektromágneses mező, amely az induktoron kívül lesz elérhető, speciális tekercset kell használni, amelyben kellően sok fordulat lesz. Ezenkívül meg kell hajlítani a csövet, és ez a munka bizonyos nehézségekkel jár, ezért ebben az esetben ésszerűbb megoldás a hely. egyenes cső közvetlenül a tekercs belsejében, aminek következtében magként fog működni.

Tipikusan használt fém cső, azonban gyenge hűtőfolyadéknak számít, ezért helyette polimer cső használható, amiben apró fémhuzaldarabok lesznek. Áramgenerátor esetén a szabványos inverter alkalmazása tekinthető optimálisnak. Karbantartása, javítása egyszerű és érthető munkának minősül, így megoldható lesz a berendezés hosszú élettartama.

Így egy szerkezet létrehozásához a következőkre lesz szüksége:

  • polimer cső;
  • acélhuzal;
  • rézdrót;
  • dróthálót;
  • magának az inverternek a jelenléte.

Acélrúd kis darabokra vágva. A polimer cső egyik vége hálóval van lezárva, a másikba fémhuzaldarabokat töltenek. A második vége szintén hálóval van lezárva. A cső tetején jön létre indukciós tekercselés, mire használják rézdrót. Ennek a tekercsnek a végei jól szigeteltek és az inverter kimenetéhez vannak vezetve. Amint a készülék bekapcsol, a tekercsből elektromágneses mező jön létre, amely biztosítja az örvényáramok megjelenését a magban. Ettől felmelegszik, tehát a csövön átfolyó víz felmelegszik. Így ideális kialakítást kapunk egy konyhához vagy más helyiséghez, karbantartása és javítása egyszerűnek tekinthető.

A legjobb munka előtt ellenőrizni oktató videó hogy ne hibázzon. A berendezés elkészítése után beépíthető a megfelelő szoba. Nem csak a kemencébe, hanem akár a konyhába is szánható. Fontos, hogy olyan helyiséget válasszunk, amelyben könnyű lesz a tűzhely gondozása és javítása.

Az indukciós olvasztókemencét az elmúlt néhány évtizedben fémek és ötvözetek olvasztására használták. A készüléket széles körben használják a kohászati ​​és mérnöki területeken, valamint az ékszergyártásban. Kívánt esetben ennek a berendezésnek egy egyszerű változata kézzel is elkészíthető. Tekintsük részletesebben az indukciós kemence működési elvét és jellemzőit.

Az indukciós fűtés elve

Ahhoz, hogy a fém az egyik aggregált állapotból a másikba kerüljön, elegendő melegítésre van szükség magas hőmérsékletű. Ezenkívül minden fémnek és ötvözetnek megvan a maga olvadáspontja, amely attól függ kémiai összetételés egyéb pontok. Az indukciós olvasztókemence belülről vezeti az anyag melegítését azáltal, hogy örvényáramokat hoz létre, amelyek áthaladnak a kristályrácson. A vizsgált folyamat a rezonancia jelenségéhez kapcsolódik, amely az örvényáramok erősségének növekedését okozza.

A készülék működési elve a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

  1. A tekercs belsejében kialakított tér a munkadarab elhelyezésére szolgál. Használja ezt a fűtési módot ipari környezet csak akkor lehetséges, ha egy nagy eszközt hoznak létre, amelybe különféle méretű töltések helyezhetők el.
  2. A beszerelt tekercs alakja eltérő lehet, például nyolcas alak, de a leggyakoribb a spirál. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tekercs alakját a melegítésnek kitett munkadarab jellemzőitől függően választják ki.

A váltakozó mágneses tér létrehozása érdekében a készüléket egy háztartási táphálózathoz kell csatlakoztatni. A nagyfrekvenciás generátorokat a kapott ötvözet minőségének javítására használják nagy folyékonysággal.

Az indukciós kemence berendezése és alkalmazása

Kívánt esetben létrehozhat indukciós kemencét fém olvasztására rögtönzött anyagokból. A klasszikus kialakítás három blokkot tartalmaz:

  1. Generátor, amely nagyfrekvenciás váltakozó áramot hoz létre. Ő hoz létre elektromos áramot, amely mágneses mezővé alakul át, amely áthalad az anyagon, és felgyorsítja a részecskék mozgását. Emiatt megtörténik a fém vagy ötvözetek átmenete a szilárd halmazállapotból a folyadékba.
  2. Az induktor felelős a mágneses mező létrehozásáért, amely felmelegíti a fémet.
  3. A tégely az anyag megolvasztására szolgál. Induktorba van helyezve, és a tekercs áramforrásokhoz van csatlakoztatva.

Az elektromos áram mágneses térré alakításának folyamatát manapság számos iparágban alkalmazzák.

Az induktor fő előnyei a következők:

  1. Egy modern eszköz képes mágneses teret irányítani, ezáltal növelni a hatékonyságot. Más szóval, a töltés melegszik, nem az eszköz.
  2. A mágneses tér egyenletes eloszlása ​​miatt a munkadarab egyenletesen melegszik. Ebben az esetben a készülék bekapcsolásának pillanatától a töltés felolvadásáig kis idő telik el.
  3. A kapott ötvözet egységessége, valamint kiváló minősége.
  4. A fém melegítése és olvasztása során nem képződnek gőzök.
  5. Maga a telepítés biztonságosan használható, nem okoz mérgező anyagok képződését.

A házi készítésű indukciós kemencéknek egyszerűen rengeteg változata létezik, mindegyiknek megvan a maga sajátossága.

Az indukciós kemencék típusai

Figyelembe véve az eszközök osztályozását, megjegyezzük, hogy a munkadarabok melegítése a tekercsen belül és kívül is megtörténhet. Ezért az indukciós kemencéknek két típusa van:

  1. Csatorna. Ez a fajta eszköz kis csatornákkal rendelkezik, amelyek az induktor körül helyezkednek el. A váltakozó mágneses mező létrehozásához egy mag található benne.
  2. Olvasztótégely. Ezt a kialakítást egy speciális tartály jelenléte jellemzi, amelyet tégelynek neveznek. Tűzálló fémből készül, magas olvadásponttal.

Fontos, hogy a csatornás indukciós kemencék nagy átmérőjűek legyenek, és ipari fémolvasztásra szolgáljanak. A folyamatos olvasztási folyamatnak köszönhetően nagy mennyiségű olvadt fém nyerhető. A csatornás indukciós kemencéket alumínium és öntöttvas, valamint egyéb színesfém ötvözetek olvasztására használják.

A tégelyes indukciós kemencéket viszonylag kis méret jellemzi. A legtöbb esetben ezt a fajta eszközt ékszerekben használják, valamint otthoni fém olvasztásakor.

A kemence saját kezű létrehozásával beállíthatja a teljesítményt, amelyhez a fordulatok száma változik. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az eszköz teljesítményének növekedésével nagyobb kapacitású akkumulátorra van szükség, mivel az energiafogyasztás mutatója növekszik. A fő szerkezeti elemek hőmérsékletének csökkentése érdekében ventilátort szerelnek fel. Nál nél hosszú távú működés sütők, fő elemei jelentősen felmelegedhetnek, amit figyelembe kell venni.

A lámpás indukciós kemencéket is széles körben használják. Hasonló kialakítás önállóan is elkészíthető. Az összeszerelési folyamat a következő jellemzőkkel rendelkezik:

  1. Rézcsőből induktort készítenek, amelyhez spirálban hajlítják. A végeknek is nagynak kell lenniük, ami szükséges az eszköz áramforráshoz való csatlakoztatásához.
  2. Az induktort a házba kell helyezni. Hőálló anyagból készült, amely képes visszaverni a hőt.
  3. A lámpakaszkádokat a séma szerint kondenzátorokkal és fojtótekercsekkel csatlakoztatják.
  4. Neon jelzőlámpa van csatlakoztatva. Az áramkörben található, jelezve, hogy a készülék üzemkész.
  5. A rendszerhez egy változó kapacitású hangolókondenzátor csatlakozik.

Fontos szempont a rendszer hűtésének módja. Szinte minden indukciós kemence működése során a fő szerkezeti elemek magas hőmérsékletre felmelegedhetnek. Ipari berendezések vízről vagy fagyállóról működő kényszerhűtő rendszerrel rendelkezik. Ahhoz, hogy saját kezűleg vízhűtőt hozzon létre, meglehetősen sok pénzre van szükség.

Otthon léghűtő rendszer van felszerelve. Ehhez ventilátorokat szerelnek fel. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy folyamatos hideg levegő áramlást biztosítsanak a kemence szerkezetének fő elemeihez.

Az indukciós kemence működési elve az, hogy az olvadáshőt elektromosságból nyerik, amelyet váltakozó mágneses tér generál. Az ilyen kemencékben az energia elektromágnesesből, majd elektromossá, végül pedig hővé alakul. Hogyan készül az indukciós kemence kézzel?

Az ilyen kemencék két típusra oszthatók:

  1. Olvasztótégely. Az ilyen kemencékben az induktor és a mag a fém belsejében található. Ezt a kemencét használják ipari öntödékben, réz, alumínium, öntöttvas, acél olvasztására, valamint ékszergyárakban nemesfémek olvasztására.
  2. Csatorna. Az ilyen típusú kemencékben az induktor és a mag a fém körül helyezkedik el.

A kazánokhoz vagy más tűzhelyekhez képest az indukciós tűzhelyek számos előnnyel rendelkeznek:

  • azonnal felmelegszik.
  • fókusz energia egy adott tartományban;
  • környezetbarát eszköz és viszonylagos biztonság;
  • nincs füst;
  • hatalmas lehetőségek a hőmérséklet és a kapacitás beállítására;
  • az olvadó fém homogenitása.

Indukciós kemencéket is használnak fűtésre. Ez egy kényelmes és egyben csendes fűtési módszer.

Nem igényel külön helyiséget a kazán számára. A vízkő nem halmozódik fel a fűtőelemen, és bármilyen folyadék felhasználható a fűtési rendszeren keresztüli keringtetésre, legyen az olaj, víz és egyéb. Ezenkívül a sütő tartós, mivel minimálisan kopik. Mint korábban említettük, nagyon környezetbarát, mert nincs káros kibocsátás a levegőbe, emellett minden tűzbiztonsági követelménynek megfelel.

Információgyűjtés

Annak a személynek, aki érti, hogyan kell olvasni és megérteni egy elektromos áramkört, nem lesz nehéz kitalálnia, hogyan készítsen egy ilyen indukciós kemencet. Az interneten több tucat vagy akár több száz lehetőséget láthat különféle indukciós kemencék készítésére háztartási szemét, például egy régi mikrohullámú sütőből vagy egy hegesztő inverterből.

Ügyeljen arra, hogy az elektromos áram veszélyes dolog. Az indukciós kemence gyártásához pedig elképzeléssel kell rendelkeznie arról, hogy mi az indukciós fűtés. Célszerű, hogy legyen veled olyan személy, aki legalább az elektrotechnika alapjaihoz jól ért, vagy van tapasztalata az elektromos berendezésekkel való munkában.

Működés elve

Az ilyen kályha működésének alapja az elektromos áramból történő hő kinyerése, amely egy induktor segítségével váltakozó mágneses mezőt hoz létre. Kiderült, hogy először az elektromágneses energiából, majd az elektromos energiából nyerünk hőt. Az induktor (induktor) menetein átfolyó áramok zártsága hőt termel és belülről melegíti a fémet.

Egy ilyen kályha működhet, egyszerűsített változata van, és 220 V-os otthoni hálózatról működik. De ehhez egy egyenirányító, vagyis egy adapter kell.

Kemence készülék

Az indukciós eszköz felépítése hasonló a transzformátorhoz. Ebben az elsődleges tekercset váltakozó árammal látják el, a szekunder pedig fűtött testként szolgál.

A legegyszerűbb induktor egy szigetelt vezető (spirál vagy mag formájú), amely a felületen helyezkedik el. fém cső vagy benne.

Íme néhány csomó, amely indukcióval működik:

  • induktor;
  • rekesz az olvasztó kemence számára;
  • fűtőelem kemencéhez;
  • generátor;
  • keret.

Az indukciós fűtőelemek az „áramot a mágnesességből” elven működnek. Egy speciális tekercsben nagy teljesítményű váltakozó mágneses mező keletkezik, amely zárt vezetőben örvényes elektromos áramokat hoz létre.

Az indukciós tűzhelyek zárt vezetőjét fém edények alkotják, amelyeket örvényes elektromos áram melegít fel. Általánosságban elmondható, hogy az ilyen eszközök működési elve nem bonyolult, és kevés fizikai és elektrotechnikai ismeretekkel nem lesz nehéz az indukciós fűtőtestet saját kezűleg összeszerelni.

A következő eszközök önállóan készíthetők:

  1. Eszközök fűtőkazánban történő fűtésre.
  2. Mini sütők fémek olvasztására.
  3. Tányérokételek főzéséhez.

A "csináld magad" indukciós tűzhelyet az ezen eszközök működésére vonatkozó összes előírásnak és szabálynak megfelelően kell elkészíteni. Ha az emberre veszélyes elektromágneses sugárzást a házon kívül oldalirányban bocsátanak ki, akkor ilyen eszköz használata szigorúan tilos.

Ezenkívül a tűzhely kialakításának nagy nehézsége a főzőlap aljának anyagának kiválasztása, amelynek meg kell felelnie a következő követelményeknek:

  1. Ideális elektromágneses sugárzás vezetésére.
  2. Nem vezetőképes.
  3. Ellenáll a magas hőmérsékleti igénybevételnek.

Háztartási főzőlapokon indukciós felületek drága kerámiákat használnak, az indukciós tűzhely otthoni gyártása során meglehetősen nehéz méltó alternatívát találni az ilyen anyagokhoz. Ezért először valami egyszerűbbet kell terveznie, például egy indukciós kemencét a fémek keményítésére.

Gyártási útmutató

Tervrajzok


1. ábra Az indukciós fűtés elektromos diagramja
2. ábra Eszköz. 3. ábra Egy egyszerű indukciós fűtőelem vázlata

A kemence gyártásához a következő anyagokra és szerszámokra lesz szüksége:

  • forrasztóanyag;
  • textolit tábla.
  • mini fúró.
  • radioelemek.
  • termikus paszta.
  • kémiai reagensek tábla maratásához.

További anyagok és jellemzőik:

  1. Tekercset készíteni, amely a fűtéshez szükséges váltakozó mágneses teret bocsát ki, elő kell készíteni egy 8 mm átmérőjű és 800 mm hosszú rézcső darabot.
  2. Erőteljes teljesítménytranzisztorok a házilag készített indukciós telepítés legdrágább része. A frekvenciagenerátor áramkör felszereléséhez 2 ilyen elemet kell előkészíteni. Erre a célra a következő márkák tranzisztorai alkalmasak: IRFP-150; IRFP-260; IRFP-460. Az áramkör gyártása során a felsorolt ​​​​tranzisztorok közül 2 azonosat használnak.
  3. Oszcillációs áramkör gyártásához 0,1 mF kapacitású és 1600 V üzemi feszültségű kerámia kondenzátorokra lesz szüksége. Ahhoz, hogy a tekercsben nagy teljesítményű váltakozó áram jöjjön létre, 7 ilyen kondenzátor szükséges.
  4. Az ilyen indukciós eszköz működése során, a térhatású tranzisztorok nagyon felforrósodnak és ha nincs rájuk alumínium ötvözet radiátor, akkor néhány másodperces maximális teljesítményen történő működés után ezek az elemek meghibásodnak. A tranzisztorokat a hűtőbordákra kell helyezni egy vékony hőpasztarétegen keresztül, különben az ilyen hűtés hatékonysága minimális lesz.
  5. Diódák, amelyeket indukciós fűtőberendezésben használnak, rendkívül gyors hatásúnak kell lenniük. A legalkalmasabb ehhez az áramkörhöz, diódák: MUR-460; UV-4007; HER-307.
  6. A 3. áramkörben használt ellenállások: 10 kOhm 0,25 W teljesítménnyel - 2 db. és 440 ohm teljesítmény - 2 watt. Zener diódák: 2 db. 15 V üzemi feszültséggel. A zener-diódák teljesítményének legalább 2 wattnak kell lennie. A tekercs teljesítménykimeneteihez való csatlakozáshoz fojtótekercset használnak indukcióval.
  7. A teljes készülék táplálásához legfeljebb 500 W teljesítményű tápegységre lesz szüksége. és feszültség 12-40 V. Ezt a készüléket autó akkumulátoráról is táplálhatja, de ezen a feszültségen nem érheti el a legmagasabb teljesítményt.


Az elektronikus generátor és tekercs gyártásának folyamata egy kis időt vesz igénybe, és a következő sorrendben történik:

  1. Rézcsőből 4 cm átmérőjű spirált készítünk A spirál készítéséhez egy 4 cm átmérőjű lapos felületű rúdra kell egy rézcsövet feltekerni.A spirálnak 7 menete legyen, ami nem érintkezhet. A cső 2 végére rögzítőgyűrűket forrasztanak a tranzisztoros radiátorokhoz való csatlakoztatáshoz.
  2. A nyomtatott áramköri kártya a séma szerint készül. Ha lehetséges polipropilén kondenzátorok ellátása, akkor annak a ténynek köszönhetően, hogy az ilyen elemek minimális veszteséggel és stabilan működnek nagy amplitúdójú feszültségingadozások mellett, az eszköz sokkal stabilabban fog működni. Az áramkörben lévő kondenzátorok párhuzamosan vannak felszerelve, és rezgőkört alkotnak egy réztekerccsel.
  3. Fém fűtés a tekercs belsejében történik, miután az áramkört tápegységhez vagy akkumulátorhoz csatlakoztatták. A fém melegítésekor ügyelni kell arra, hogy ne legyen rövidzárlat a rugótekercsekben. Ha egyszerre érinti meg a tekercs 2 fordulatát a fűtött fémből, akkor a tranzisztorok azonnal meghibásodnak.

Árnyalatok


  1. Fémek hevítésével és keményedésével kapcsolatos kísérletek végzése során, az indukciós tekercs belsejében a hőmérséklet jelentős lehet és eléri a 100 Celsius fokot. Ez a fűtőhatás használható használati víz vagy ház fűtésére.
  2. A fűtőelem fent tárgyalt sémája (3. ábra), maximális terhelés mellett 500 wattnak megfelelő mágneses energia sugárzást képes biztosítani a tekercsen belül. Az ilyen teljesítmény nem elegendő nagy mennyiségű víz felmelegítéséhez, és egy nagy teljesítményű indukciós tekercs felépítéséhez olyan áramkört kell készíteni, amelyben nagyon drága rádióelemeket kell használni.
  3. Költségvetési megoldás folyadék indukciós melegítésének megszervezésére, több fent leírt, sorba rendezett eszköz használata. Ebben az esetben a spiráloknak ugyanazon a vonalon kell lenniük, és nem lehet közös fémvezetőjük.
  4. Mint20 mm átmérőjű rozsdamentes acél csövet használnak. A csőre több indukciós spirál van „felfűzve”, így a hőcserélő a spirál közepén van, és nem érintkezik annak meneteivel. 4 ilyen eszköz egyidejű bevonásával a fűtőteljesítmény körülbelül 2 kW lesz, ami már elegendő a folyadék áramlási melegítéséhez kis vízkeringtetés mellett, olyan értékekre, amelyek lehetővé teszik ennek a kialakításnak a használatát az ellátásban. meleg víz egy kis házba.
  5. Ha egy ilyen fűtőelemet egy jól szigetelt tartályhoz csatlakoztat, amely a fűtőtest felett lesz elhelyezve, az eredmény egy olyan kazánrendszer lesz, amelyben a folyadék felmelegítése a rozsdamentes cső belsejében történik, a felmelegített víz felemelkedik, és egy hidegebb folyadék veszi át a helyét.
  6. Ha a ház területe jelentős, az indukciós tekercsek száma akár 10 darabra növelhető.
  7. Egy ilyen kazán teljesítménye könnyen beállítható a spirálok kikapcsolásával vagy bekapcsolásával. Minél több szakasz van egyidejűleg bekapcsolva, annál nagyobb lesz az így működő fűtőberendezés teljesítménye.
  8. Egy ilyen modul táplálásához erős tápegységre van szükség. Ha van inverter hegesztőgép egyenáram, akkor lehet belőle a szükséges teljesítményű feszültségátalakítót készíteni.
  9. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a rendszer egyenárammal működik, amely nem haladja meg a 40 V-ot, egy ilyen készülék működése viszonylag biztonságos, a lényeg az, hogy a generátor áramkörében biztosítékblokkot biztosítsanak, amely rövidzárlat esetén feszültségmentesíti a rendszert, ezzel kiküszöbölve a tűz keletkezésének lehetőségét.
  10. Ilyen módon meg lehet szervezni a ház „ingyenes” fűtését, feltéve, hogy akkumulátorok vannak beszerelve az indukciós eszközök táplálására, amelyek töltése nap- és szélenergiával történik.
  11. Az elemeket 2 részre kell kombinálni, sorba kötni. Ennek eredményeként a tápfeszültség ilyen csatlakozással legalább 24 V lesz, ami biztosítja a kazán nagy teljesítményű működését. Ezenkívül a soros csatlakozás csökkenti az áramkör áramát és növeli az akkumulátor élettartamát.


  1. Házi készítésű indukciós fűtőberendezések üzemeltetése, nem mindig teszi lehetővé az emberre káros elektromágneses sugárzás terjedésének kizárását, ezért az indukciós kazánt nem lakóterületre kell telepíteni és horganyzott acéllal árnyékolni.
  2. Elektromos munkavégzés esetén kötelező biztonsági előírásokat be kell tartaniés különösen 220 V AC hálózatokhoz.
  3. Kísérletként elkészíthető főzőlapételek főzéséhez a cikkben jelzett séma szerint, de a hiányosságok miatt nem ajánlott folyamatosan működtetni ezt a készüléket saját gyártású ennek a készüléknek az árnyékolása, emiatt az emberi testet káros elektromágneses sugárzás érheti, amely káros hatással lehet az egészségre.

A fém kis léptékű olvasztásához néha szükség van valamilyen eszközre. Ez különösen akut a műhelyben vagy a kis termelésben. Jelenleg a leghatékonyabb a fém olvasztására szolgáló kemence hősugárzó, nevezetesen az indukció. Szerkezetének sajátossága miatt hatékonyan használható a kovácsmesterségben, és a kovácsműhelyben nélkülözhetetlen eszközzé válhat.

Indukciós kemence készülék

A sütő 3 elemből áll:

  1. 1. Elektronikus-elektromos rész.
  2. 2. Induktor és tégely.
  3. 3. induktoros hűtőrendszer.

A fém olvasztására szolgáló működő kemence összeszereléséhez elegendő egy működő elektromos áramkör és egy induktoros hűtőrendszer összeszerelése. A fém olvasztásának legegyszerűbb módja az alábbi videóban látható. Az olvasztás az induktor ellenelektromágneses mezőjében történik, amely kölcsönhatásba lép a fémben indukált elektro-örvényáramokkal, ami egy darab alumíniumot az induktor terében tart.

A fém hatékony olvasztásához nagy méretű és nagy frekvenciájú, 400-600 Hz-es nagyságrendű áramokra van szükség. A hagyományos 220 V-os háztartási konnektorból származó feszültség elegendő adattal rendelkezik a fémek olvasztásához. Csak az 50 Hz-et kell 400-600 Hz-re alakítani.
A Tesla tekercs létrehozására szolgáló bármely séma alkalmas erre.

Konzervdobozok és egyéb hulladékok – újrahasznosításra! Hogyan készítsünk saját kezűleg alumínium olvasztó kemencét

A következő 2 séma tetszett a GU 80, GU 81 (M) lámpán. És a lámpa táplálása ILO transzformátorral mikrohullámú sütőből.

Ezeket az áramköröket Tesla tekercshez tervezték, de az indukciós kemence kiválónak bizonyul, elegendő az L2 szekunder tekercs helyett behelyezni. Belső tér primer tekercs L1 vasdarab.

Az L1 primer tekercs vagy induktor egy 5-6 menetre felgöngyölt rézcsőből áll, melynek végein egy menetet vágnak a hűtőrendszer összekötésére. A levitációs olvasztáshoz az utolsó fordulatot az ellenkező irányba kell megtenni.
Az első áramkörben lévő C2 kondenzátor, a másodikon pedig azzal azonos, beállítja a generátor frekvenciáját. 1000 pF értéknél a frekvencia körülbelül 400 kHz. Ennek a kondenzátornak nagyfrekvenciás kerámiából kell lennie, és 10 kV nagyságrendű nagyfeszültségre tervezték (KVI-2, KVI-3, K15U-1), más típusok nem alkalmasak! Jobb a K15U-t tenni. Párhuzamosan csatlakoztathatja a kondenzátorokat. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy mekkora teljesítményre tervezték a kondenzátorokat (ez van ráírva a házra), margóval vegyük. a másik két KVI-3 és KVI-2 kondenzátor hosszan tartó működés során felmelegszik. Az összes többi kondenzátor is a KVI-2, KVI-3, K15U-1 sorozatból származik, csak a kondenzátorok jellemzőiben változik a kapacitás.
Itt van egy vázlat arról, hogy hogyan kell kinéznie. Keretezett 3 blokk.

A hűtőrendszer 60 l / perc áramlási sebességű szivattyúból, bármely VAZ autóból származó radiátorból áll, és a radiátor elé egy szokásos otthoni hűtőventilátort tettem.

Legyen Ön az első, aki megjegyzést ír

Szakmájuk mesterei: olvasztókemencét készítünk

Az olvasztó kemence egy nagy vagy hordozható létesítmény, amelyben néhány színesfém megolvasztható. Az indukciós olvasztó kemence széles körben ismert. Ipari körülmények között nagy mennyiségű fém olvasztásához jelentős méretű indukciós olvasztókemencéket telepítenek speciális helyiségekben. Fémet olvasztanak, amiből sok alkatrészt öntenek motorkerékpárokhoz, autókhoz, traktorokhoz. 5 kg alumínium olvasztására. megépítheti saját indukciós olvasztókemencéit, szilárd tüzelésű, gázberendezéseit. Mindegyik remekül működik. Hogyan és miből lehet házi olvasztót készíteni?

Az olvasztáshoz saját kemencét építünk

A fém olvasztására szolgáló berendezés (1. ábra) téglából van összeállítva. Tűzállónak kell lennie. A samott agyagot kötőanyagként használják. A készülék szénnel való elégetéséhez kényszerlevegőre van szükség. Ehhez az egység alsó felében egy speciális csatornát kell hagyni a levegő hozzáféréséhez. A csatorna alá rács kerül. Ez egy különleges öntöttvas rostély amelyre szenet vagy kokszot raknak ki. A rostély használható régi tűzhelyről, vagy megvásárolható a piacon, vasáru boltban. A szilárdság kedvéért néhányan fémszíjjal leforrázzák a kész szerkezetet. A tégla élére helyezhető.

Az olvasztó kemence nem nélkülözheti a tégelyt. Ehelyett használhat öntöttvas üstöt. A tanyán megtalálható. Hát ha kiderül, hogy zománcozott. A tégelyt közelebb helyezzük az égő kokszhoz. Marad a ventilátor behelyezése kényszerfúvóként, meggyújtja a kokszot és elkezdi az olvadást. Készen áll a barkácsoló sütő. Használható öntöttvas, réz, bronz, alumínium olvasztására.

Asztali sütő építése

Egyszerű anyagokból lehet építeni gáz ill elektromos eszközök amelyek tökéletesen illeszkednek az asztalra vagy a munkapadra. A munkához szüksége lesz:

Az azbesztet az elmúlt években betiltották otthoni használatra, így helyettesíthető csempéből vagy cementből készült csempével. A méretek a tulajdonos vágyától függenek. A hatalom itt nagy szerepet játszik. elektromos hálózatés a transzformátor kimeneti feszültsége. Az elektródákra elég 25 V feszültséget kapcsolni.. Hegesztésnél használt ipari transzformátornál ez a feszültség általában 50-60 V. Ilyenkor az elektródák közötti távolságot növelni kell. Sok mindent a tapasztalat tesz. Ennek eredményeként 60-80 g fém megolvasztása jó eredmény.

Az elektródákat legjobban egy meglehetősen erős elektromos motor keféiből készítik. Nagyon praktikus tápkábelük van. Ön is faraghatja őket. Az anyagkereséssel nagy gondok nem lehetnek. BAN BEN házi készítésű termék oldalt 5-6 mm átmérőjű lyukakat kell fúrni, be kell helyezni egy kb. 5 mm vastag rézszálas huzalt, óvatosan beütni egy szöget a huzal rögzítéséhez. Marad a bevágás egy reszelővel, ez segít javítani a por alakú grafittal való érintkezést. A kemence belsejében csillámmal van kirakva. Ez egy kiváló hőszigetelő. Kívül a kemence falai csempével vannak megerősítve.

A kemence táplálásához használhat egy transzformátort, amely 52 V-ra csökkenti a hálózati feszültséget. A hálózati tekercselés 620 menetes huzallal van feltekerve, Ø1 mm. A leeresztő tekercs 4,2x2,8 mm-es, üvegszálas szigetelésű huzallal van feltekercselve. A fordulatok száma # 8212; 70. A kemence jó szigetelésű, 7-8 mm² keresztmetszetű vezetékekkel csatlakozik a transzformátorhoz. A kész telepítést egy ideig be kell kapcsolni, hogy minden szerves zárvány kiégjen. A tűzhely összeszerelése kézzel történik.

  • egy kanál vagy spatula segítségével öntsön grafitot, és készítsen lyukat benne;
  • egy nyersanyagot helyeznek a lyukba;
  • a nemesfémeket üvegampullába kell helyezni;
  • az ónt és az alumíniumot külön vaspohárba helyezzük;
  • ötvözetek esetében először a tűzálló fémet olvasztják meg, majd az alacsony olvadáspontú fémet.

Ilyen kemencékben lehetetlen megolvasztani a magnéziumot, cinket, kadmiumot és ezüst érintkezőket.

Amikor megolvad, a kadmium kiég, és mérgező sárga füst képződik.

A telepítés során be kell tartania a biztonsági óvintézkedéseket:

  1. Ne engedje meg a rövidzárlatot a vezetékekben.
  2. A hálózati kapcsolót a kezelő közelében kell elhelyezni.
  3. Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
  4. A közelben mindig van egy edény, amibe vizet öntenek, amiben hűtik a munkadarabokat.
  5. Öntöttvas és egyéb fémek olvasztásához védőszemüveget és kesztyűt kell használni.

Igény szerint gázszerelés is megoldható. Jól alkalmasak kis mennyiségű színesfém olvasztására. Az olvasztásra szolgáló indukciós kemencék bármilyen fém megolvasztására alkalmasak. Használhatók hagyományos berendezésként színes- és nemesfémek megmunkálására, olvasztókemenceként a gyártás során. Különféle igényekre alkalmasak: fémek melegítésére, többféle fém ötvözeteinek gyártására, öntöttvas olvasztására.

Ön összeszerelt indukciós kemencében megolvaszthat egy kis vasdarabot. Ez a leghatékonyabb eszköz, amely 220 V-os otthoni konnektorról működik. A sütő hasznos a garázsban vagy a műhelyben, ahol egyszerűen az asztalra helyezhető. Nincs értelme megvenni, mivel a "csináld magad" indukciós kemence pár óra alatt összeszerelhető, ha az ember tud olvasni elektromos áramkörök. Nem kívánatos diagram nélkül csinálni, mert teljes képet ad az eszközről, és lehetővé teszi a csatlakozási hibák elkerülését.

Az indukciós kemence vázlata

Az indukciós kemence paraméterei

Még nincsenek hozzászólások!

Hogyan kell megfelelően összeszerelni egy indukciós kemencét?

Segítség a szerelőnek

Véleményét ajánljuk önjavítás elektromos bekötési rajzok!

Orosz és importált gyártású lemezeket mutatnak be, amelyek évekig nem változnak.
Kattintson a képre a nézet nagyításához.

A tűzhely fő elemei és egységei: E1 fűtőelem (első égőben), E2 (második égőben), E3-E5 (kemencében), S1-S4 kapcsolókból álló kapcsolóegység, F típusú hőrelé T-300, HL1 és HL jelzők (gázkisülés a fűtőelem működését jelzi), HL3 (izzólámpa a sütő megvilágítására). Mindegyik fűtőelem teljesítménye körülbelül 1 kW

A sütő fűtőelemének teljesítményét és fűtési fokát egy 4 állású S1 kapcsoló szolgálja. Amikor a fogantyúja az első pozícióba van állítva, a P1-2 és P2-3 érintkezők záródnak. Ezzel egyidejűleg a következőket csatlakoztatják a hálózathoz egy csatlakozó segítségével: TEN E3 sorba kapcsolt TEN E2 és E3 párhuzamosan Az áram az úton halad: az XP alsó érintkezője, F, P1-2, E4 és E5, E3, P2-3, felső HR csatlakozóérintkező. Mivel az E3-as fűtőelem sorba van kötve az E4-es és E5-ös fűtőelemekkel, a 38-as kör ellenállása maximális, a teljesítmény és a fűtési fok minimális lesz. Ezenkívül a HL1 neonjelző világít az áramkörön áthaladó áram miatt: az XP dugó alsó érintkezője, F, P1-2, E4 és E5, R1, HL1, a felső érintkező XP.

Csatlakozó csomópontok Dream 8:

A második helyzetben a P1-1, P2-3 érintkezők be vannak kapcsolva. Ebben az esetben az áram átfolyik az áramkörön: a dugó alsó érintkezője XP, F, P1-1, E3, P2-3, a felső érintkező XP. Ebben a helyzetben csak egy E3 fűtőelem fog működni, és a teljesítmény nagyobb lesz a teljes ellenállás csökkenése miatt 220 V állandó hálózati feszültség mellett.

Az S1 kapcsoló harmadik helyzetében a P1-1, P2-2 érintkezők bezáródnak, ami a csak párhuzamosan csatlakoztatott E4 és E5 fűtőelemek hálózathoz való csatlakozásához vezet. Az S4 kapcsoló a HL3 sütővilágítás bekapcsolására szolgál.

5.Elektra 1002

H1, H2 - cső alakú égők, H3 - öntöttvas égő 200 mm, H4 - öntöttvas égő 145 mm, P1, P2-fokozatmentes teljesítményszabályzók, P3, P4-hét állású tápkapcsolók, PSH - háromfokozatú sütő kapcsoló, P5-blokkolás kapcsoló, L1 .... L4 - jelzőlámpák az égők bekapcsolásához, L5 - jelzőlámpa a sütő vagy grill melegítőinek bekapcsolásához, L6 - jelzőlámpa a sütőben beállított hőmérséklet eléréséhez, H5, H6 - melegítők sütőhöz, H7 - grill, T - termosztát, B - kulcsos kapcsoló, L7 - sütő világító lámpa, M - motor reduktor.

6. ÉGŐKAPCSOLÓK Combustion, Hansa, Elektra, Lysva:

  • A Bosch Samsung Electrolux elektromos panelek javításának árnyalatai
  • Csináld magad kályhaégő csere
  • Tartalomjegyzék:

    1. Működés elve
    2. Az indukciós kemence paraméterei
    3. Az induktor működésének jellemzői

    Ön összeszerelt indukciós kemencében megolvaszthat egy kis vasdarabot.

    Hogyan készítsünk tégelyt vagy olvasztó kemencét saját kezűleg

    Ez a leghatékonyabb eszköz, amely 220 V-os otthoni konnektorról működik. A sütő hasznos a garázsban vagy a műhelyben, ahol egyszerűen az asztalra helyezhető. Nincs értelme megvenni, mivel egy "csináld magad" indukciós kemence néhány óra alatt összeszerelhető, ha az ember képes olvasni az elektromos áramköröket. Nem kívánatos diagram nélkül csinálni, mert teljes képet ad az eszközről, és lehetővé teszi a csatlakozási hibák elkerülését.

    Az indukciós kemence működési elve

    A kis mennyiségű fém olvasztására szolgáló házi készítésű indukciós kemence nem igényel nagy méreteket és olyan összetett eszközt, mint ipari egységek. Munkája a váltakozó mágneses tér által történő áramtermelésen alapul. A fémet egy speciális üres tégelyben olvasztják meg, és egy induktorba helyezik. Ez egy spirál, amelyben egy vezető kis számú menete van, például egy rézcső. Ha a készüléket rövid ideig használják, a vezető nem melegszik túl. Ilyen esetekben elegendő rézhuzalt használni.

    Egy speciális generátor erős áramokat indít ebbe a spirálba (induktorba), és körülötte elektromágneses mező jön létre. Ez a mező a tégelyben és a benne elhelyezett fémben örvényáramot hoz létre. Ők azok, akik felmelegítik a tégelyt és megolvasztják a fémet, mivel az elnyeli őket. Meg kell jegyezni, hogy a folyamatok nagyon gyorsan mennek végbe, ha nem fém tégelyt használnak, például tűzálló agyagot, grafitot, kvarcitot. A házi készítésű olvasztó kemence kivehető olvasztótégely kialakítást biztosít, vagyis fémet helyeznek bele, és melegítés vagy olvasztás után kihúzzák az induktorból.

    Az indukciós kemence vázlata

    A nagyfrekvenciás generátor 4 elektroncsőből (tetródából) van összeállítva, amelyek párhuzamosan vannak összekötve. Az induktor fűtési sebességét egy változtatható kondenzátor szabályozza. Fogantyúja ki van húzva, és lehetővé teszi a kondenzátor kapacitásának beállítását. A maximális érték a tekercsben lévő fémdarabot néhány másodperc alatt piros állapotba melegíti.

    Az indukciós kemence paraméterei

    Az eszköz hatékony működése a következő paraméterektől függ:

    • generátor teljesítmény és frekvencia,
    • az örvényáram-veszteségek mértéke,
    • a hőveszteség mértéke és ezen veszteségek mennyisége a környező levegőben.

    Hogyan válasszuk ki az áramkör alkatrészeit, hogy megfelelő feltételeket biztosítsunk az olvasztáshoz a műhelyben? A generátor frekvenciája előre be van állítva: 27,12 MHz-nek kell lennie, ha a készüléket kézzel szerelik össze otthoni műhelyben történő használatra. A tekercs vékony rézcsőből vagy huzalból készül, PEV 0,8. Elegendő legfeljebb 10 fordulatot megtenni.

    Nagy teljesítményű elektronikus lámpákat kell használni, például 6p3s márkát. A rendszer egy további neonlámpa felszerelését is előírja. Ez az eszköz készenlétének mutatójaként fog szolgálni. Az áramkör kerámia kondenzátorok (1500 V-tól) és fojtótekercsek használatát is biztosítja. Az otthoni aljzathoz való csatlakozás egyenirányítón keresztül történik.

    Külsőleg egy házi készítésű indukciós kemence így néz ki: egy generátor az áramkör minden részletével egy kis lábas állványhoz van rögzítve. Induktor (spirál) csatlakozik hozzá. Meg kell jegyezni, hogy ez a házi készítésű olvasztókészülék összeszerelési lehetősége kis mennyiségű fémmel történő megmunkálásra alkalmazható. A spirál formájú induktort a legegyszerűbb elkészíteni, ezért házi készítésű készülékhez ebben a formában használják.

    Az induktor működésének jellemzői

    Az induktornak azonban számos különféle módosítása létezik. Például elkészíthető nyolcas figura, trefoil vagy bármilyen más alakban. Kényelmesnek kell lennie a hőkezeléshez szükséges anyagok elhelyezéséhez. Például egy sík felületet a legkönnyebb felmelegíteni szerpentin tekercsekkel.

    Ezen kívül hajlamos átégni, és az induktor élettartamának meghosszabbítása érdekében hőálló anyaggal szigetelhető. Használja például tűzálló keverékkel való megtöltést. Meg kell jegyezni, hogy ez az eszköz nem korlátozódik a rézhuzal anyagára. Használhat acélhuzalt vagy mikrokromot is. Az indukciós kemencével végzett munka során figyelembe kell venni annak termikus veszélyét. Ha véletlenül megérinti, a bőr súlyos égési sérülést kap.

    Mester Kudel © 2013 Az oldal anyagainak másolása csak a szerző megjelölésével és a forrásoldalra mutató közvetlen hivatkozással engedélyezett

    Házi készítésű olvasztótégelyes elektromos kemence.

    HU

    Tehát egy kemence fém olvasztására. Itt nem sokat találtam ki, hanem egyszerűen megpróbáltam egy eszközt készíteni, lehetőleg kész alkatrészekből, és lehetőleg anélkül, hogy a gyártási folyamatban lazaságot adtam volna.
    A kemencénél a felső részt olvasztó készüléknek, az alsó részt a vezérlőegységnek nevezik.
    Ne hagyja, hogy a jobb oldali fehér doboz megijessze – ez általában egy közönséges transzformátor.
    A kemence fő paraméterei:
    - kemence teljesítménye - 1000 W
    – tégely térfogata - 62 cm3
    – maximális hőmérséklet - 1200 grC

    kohó

    Mivel a feladatom nem az volt, hogy korund-foszfát kötőanyagokkal kísérletezzek, hanem időt takarítsak meg a kész alkatrészek felhasználásával, ezért a YASAM kész fűtőtestét, valamint a vele működő kerámia tokot használtam.

    Fűtés: Fechral, ​​huzalátmérő 1,5 mm, 3 mm átmérőjű rudak vannak hegesztve a kapcsokra. Ellenállás 5 ohm. A hangtompító jelenléte kötelező, mivel a fűtőelem belsejében lévő vezetékek csupaszok. Fűtőtest mérete Ф60/50х124 mm. Tokos méretei Ф54,5/34х130 mm. A tompa alján lyukat készítünk a liftrúd számára.
    Az olvasztó készülék teste szabványos rozsdamentes acélból készül. 220/200 cső megmunkálása elfogadható falvastagságra. A magasságot is okkal veszik. Mivel bélésként tűzkőtégla lesz, a magasságot három téglavastagság figyelembevételével vesszük figyelembe. Ideje közzétenni az összeállítási rajzot. Hogy ne zsúfoljam össze az oldalt, itt nem publikálok, hanem linkeket adok: 1. rész, 2. rész.
    Az első rajzon nem látható a könnyű tűzkő alátét, amelyen a tégely nyugszik, az alátét magassága az alkalmazott tégelytől függ. Az alátét közepén van egy lyuk a rúd számára. A rúd hegyes, és alsó helyzetben nem éri el a tégelyt.
    Mint már írtam, a kemence bélése 5-ös méretű ШЛ 0,4 vagy ШЛ 0,6 könnyűszerkezetes tűztéglából készül. Mérete 230x115x65 mm. A tégla könnyen megmunkálható fűrészekkel és csiszolópapírral. A fűrészek azonban nem bírják sokáig 🙂 Feldolgozás tűzkő téglák. A jobb oldalon az eredeti tégla 🙂
    Egyenes vágások - fémfűrész fához, ívelt vágásokhoz - házi fűrész tól től fémfűrészlap nagy fogakkal, csökkentett (csiszolt) pengeszélességgel.

    A bélés gyártása során egyszerű szabályokat kell betartani:
    - ne használjon habarcsot az alkatrészek összetartására. Minden száraz. Még mindig törik
    — a bélés egyes részei sehol ne érintkezzenek. Biztosan vannak lazaságok, hézagok
    - a bélés nagy részei, ha más anyagból készíted, akkor jobb, ha apró részekre osztod. Akkor is szét fog válni. Ezért jobb, ha megteszi.

    A harmadik rétegben lévő hőelemhez lyukat készítünk, a második és az első rétegben pedig rést készítünk a fűtőelem és a bélés között. A hézag olyan, hogy a hőelem szorosan be legyen nyomva, a lehető legközelebb a fűtőtesthez. A YASAM-ban ugyanitt vásárolt hőelemet használhat, de én házi készítésűt használok. Nem arról van szó, hogy sajnálom a pénzt (bár ott elég drágák), csak alapvetően hagyok egy csupasz csomópontot a jobb hőkontaktus érdekében. Bár fennáll a veszélye a szabályozó bemeneti áramköreinek megégésének.

    Vezérlőblokk

    A vezérlőegységben az alsó és a felső burkolat rácsokkal van felszerelve a fűtővezetékek hűtésére. Mindazonáltal a csapok átmérője 3 mm. Ezenkívül az olvasztó készülék alján keresztül hősugárzás is jelen van. A szabályozót nem kell hűteni - összesen 10 watt. Ugyanakkor hűtse le a hőelem hideg végeit. Vezérlőegység Termodat-10K2 hőmérséklet-szabályozóval. A jobb felső sarokban a be/ki kapcsoló található. A bal felső sarokban található a tégelyemelő kar az emelőrúddal (rozsdamentes acél elektróda Ф3mm).

    Miért választottam a Termodat szabályozónak? A Kossal foglalkoztam, de egy tél után egy fűtetlen szobában összeomlott a firmware. A termodát több telet is kibírt, és nem csak a firmware-t, hanem a beállításokat is megőrizte.

    Tégelykemence: tervezési lehetőségek, barkácsgyártás

    Ráadásul a tok fém, elnyűhetetlen. (Legalább egy buborékot vegyünk a permiektől, reklámnak 🙂
    Ezenkívül egy tápelemet is felvehetnek - a Triac BUS1-V01 vezérlőegységet. Ez a blokk a Thermodata-val való együttműködésre készült.
    A Termodat-10K2 használati útmutatója itt található.

    Az elektromos sütő diagramja. A vastag vonal a nagyáramú áramköröket mutatja. Legalább 6 mm2-es vezetéket használnak.

    A transzformátorról később beszélek. Most a vezérlőegységről. Bekapcsolása a 0,25 A-es biztosítékkal védett T1 billenőkapcsolóval történik, ezen kívül a transzformátorházban található szabályozó tápellátására egy hálózati szűrő gondoskodik. Tápegységként egy triac TS142-80 (1420 volt, 80 amper, CHIP és DIP kivitelben rendelve) szolgál. A triacot radiátorra tettem, de a gyakorlat szerint szinte nem melegszik fel. Ne felejtse el elkülöníteni a triakot a háztól. Vagy csillám, vagy kerámia. Vagy maga a triac, vagy radiátorral összeszerelve.


    A képen a Thermodat mögött ventilátor tápegység található. Ezután hozzáadtam a ventilátorhoz, amit az alsó rácsra helyeztem. A tápegység a legegyszerűbb - transz, híd és kondenzátor, 12 voltot termel. Számítógép ventilátor.
    Fűtés kimenet. Kerámia csőben a rácson keresztül. A terminálhoz való csatlakozáshoz keresztben fúrt csavart használtam.
    Hőelem bevitele a vezérlőegységbe. Ha nem rendelkezik ilyen kerámia csővel, küldje el a szükséges mennyiséget a YaSAM-nak.

    Kérjük, vegye figyelembe, hogy a telepítés egy közönséges szerelőhuzallal történik, a nagyáramú áramkörök - legalább 6 mm2 sodrott, hőelem végekkel - közvetlenül a sorkapocsba. BUSZ gyári formában nem passzol, le kellett venni a fedelet - (és most kinek könnyű? ;). A többi a képen látható.

    Transzformátor.

    Az ilyen félelmetes megjelenés ellenére ez az eszköz egy hagyományos 1 kW-os transzformátor. Csak hát előtte több szakmát váltott (grafitolvasztó, hegesztő stb.) és kapott egy tokot, automata kapcsolót, a hálózatról felvett áram jelzőjét, és egyéb csodás dolgokat.


    Persze mindezt nem kell keríteni, elég egy egyszerű kilowattos transz az asztal alatt. Mindennek az alapja egy sh alakú vastranszformátor. Igénytől függően szétszedés és elsődleges csere nélkül visszatekerem.
    Mire való a transzformátor? A helyzet az, hogy ahhoz, hogy a fűtőelem elfogadható ideig működjön, a huzal átmérőjének a lehető legvastagabbnak kell lennie. A táblázat elemzése után kiábrándító következtetést vonhatunk le - a huzalnak a lehető legvastagabbnak kell lennie. És ez már nem 220 volt.

    Ezért komoly eszközökben nem talál 220 voltos fűtőtesteket. Közvetlenül, ha ezt a fűtőtestet csatlakoztatja a hálózathoz, akkor az energiafogyasztás körülbelül 9 kW lesz. Hálózatot telepít az egész házban, és egy ilyen ütés végzetes lesz a fűtő számára. Ezért feszültségkorlátozó áramköröket használnak. Számomra a legkényelmesebb a transzformátor használata.
    Tehát az elsődleges: - 1,1 Volt fordulatonként
    - Üresjárati áram 450 mA
    Másodlagos: - 5 ohm terhelés és 1000 W teljesítmény esetén a feszültség 70 volt
    - szekunder áram 14 A, vezeték 6 mm2, vezeték hossza 28 m.
    Természetesen ez a melegítő nem örök. De ki tudom cserélni, ha találok egy megfelelő vezetéket és gyorsan visszatekerem a szekundert.
    Ha elolvassa a Thermodat utasításait, akkor lehetőség van a maximális teljesítmény korlátozására. De ez nálunk nem fog menni, mert az egy fűtőre jutó átlagos teljesítményről beszélünk. Az elosztott impulzusok üzemmódjában, ahogy mi is, az impulzusok mind a 9 kW-osak lesznek, és fennáll a veszélye, hogy könnyűzene kíséretében pánikot kapunk. És a szomszédokon is, mert a bejárati gépeket is átlagos teljesítményre tervezték.

    Azok számára, akik nem szeretnek sokáig olvasni az utasításokat, közzéteszek egy csalólapot egy adott sütőre vonatkozó együtthatókkal és beállításokkal. A Thermodata beállítása után kapcsolja be a transzt és menjen.
    A hálózatról felvett áram mutatója a nyíl tehetetlensége miatt az átlagos teljesítményt is mutatja. Amíg a fűtőelem hideg, az áramerősség közelebb lesz az 5 amperhez, mivel kicsit lejjebb melegszik fel (a fűtési ellenállás növekedése miatt). Ahogy közeledik az alapjelhez, szinte nullára csökken (PID működés).

    Egy teli tégelyt megtöltünk bronz törmelékkel, lezárjuk a fedelet. A fedél belülről kandallókhoz és kályhákhoz való habarcson könnyű, tűzálló agyaggal bélelt. Aki különösen kíváncsi (én magam is az vagyok), annak van egy csillámmal borított ablak a fedelében.

    A hőmérséklet 1000 felett van, és az olvasztó készülék felülete még nem melegedett fel. Ez sokat mond a bélés minőségéről. 30-40 perc elteltével a tégely tartalma megolvadt.
    Az olvasztás vége után megnyomjuk az elevátor kart, ami után már fogással tudjuk is felvenni a tégelyt. A képen egy mélyedés látható a tégely felső részén, csak a biztos fogás érdekében.

    P.S. A tégelyekről. A YaSAM kemencéit grafittégelyekkel egészíti ki, amelyek ezekkel a fűtőberendezésekkel működnek. Ha arannyal és ezüsttel dolgozik, érdemes megvenni őket. De én ellenzem ezeket a burzsoá túlkapásokat. A helyzet az, hogy az F32/28 rozsdamentes cső csodálatos módon egybeesik a grafittégely átmérőjével. Vond le saját következtetésedet

    A fűtőelem vezetékeit kerámia csövekkel szigeteljük el a testtől. Kerámia csövek - biztosítékokból, ellenállásokból lehetséges.

    A felső téglasor egy síkban van a hajótest szélével. Ne felejtse el a lyukat a liftrúd számára.

    Harmadik réteg bélés. Ebben a rétegben lyukakat készítünk a fűtés vezetékeinek és a hőelemnek (a képen).

    A második réteg bélés. Vágja a fűtőelem felső teljesítményét.

    Az indukciós kemencékben a fémet az induktor nem változó mezőjében gerjesztett áramok melegítik fel. Lényegében az indukciós kemencék is ellenálláskemencék, de abban különböznek tőlük, hogy energiát adnak át a felmelegített fémnek. Ellentétben az ellenállásos sütőkkel Elektromos energia az indukciós kemencékben először elektromágnesessé, majd ismét elektromossá, végül hővé alakul.

    Nál nél indukciós fűtés a hő közvetlenül a felmelegített fémben szabadul fel, így a hő felhasználása a legteljesebb. Ebből a szempontból ezek a kemencék a legfejlettebb típusú elektromos kemencék.

    Az indukciós kemencéknek két típusa van: magos és mag nélküli, tégelyes. A magkemencékben a fém egy gyűrű alakú vályúban van az induktor körül, amelyen belül a mag áthalad. A tégelykemencékben az induktor belsejében egy fémtégely található. Ebben az esetben lehetetlen zárt magot használni.

    Az induktor körüli fémgyűrűben fellépő számos elektrodinamikai hatás miatt a csatornakemencék fajlagos teljesítménye bizonyos határokra korlátozódik. Ezért ezeket a kemencéket elsősorban alacsony olvadáspontú színesfémek olvasztására használják, és csak bizonyos esetekben használják öntöttvas olvasztására és túlmelegítésére öntödékben.

    Az indukciós tégelyes kemencék fajlagos teljesítménye meglehetősen magas lehet, és a fém és az induktor mágneses kemencék kölcsönhatásából adódó erők ezekben a kemencékben pozitívan befolyásolják a folyamatot, hozzájárulva a fémek keveredéséhez.

    Az indukciós kemence összeszerelése - diagramok és utasítások

    A mag nélküli indukciós kemencék speciális, különösen alacsony széntartalmú acélok és nikkel-, króm-, vas-, kobaltalapú ötvözetek olvasztására szolgálnak.

    A tégelykemencék fontos előnye a tervezés egyszerűsége és a kis méretek. Ennek köszönhetően teljesen vákuumkamrába helyezhetőek, és lehetőség van a fém vákuummal történő feldolgozására az olvasztási folyamat során. Vákuumos acélolvasztó egységként az indukciós tégelyes kemencék egyre inkább elterjednek a kiváló minőségű acélok kohászatában.


    3. ábra: Egy indukciós csatornás kemence (a) és egy transzformátor (b) sematikus ábrázolása

    Indukciós kemencék. Olvadási technológia indukciós kemencékben

    INDUKCIÓS TÉGELYKEMENMÉK.

    Ezekben a kemencékben vas- és színesfémek ötvözeteit, valamint tiszta Me-ötvözeteket (öntöttvas, acél, bronz, sárgaréz, réz és alumínium) olvasztják meg. Az aktuális frekvencia szerint: 1) 50 Hz-es ipari frekvenciájú kemencék. 2) Közepes frekvencia 600 Hz-ig. (2400 Hz-ig szintén benne van). 3) Magas frekvencia 18000 Hz-ig.

    Gyakran ind. a sütők párban működnek (duplex folyamat). Az első kemencében a keveréket megolvasztják, a másodikban a Me-t a kívánt vegyszerhez hozzák. összetételét vagy kibírja Me a kívánt t-re a kiöntés pillanatáig. A Mel kemencéből a kemencébe történő átvitele a csúszda mentén folyamatosan hajtható végre daru üstök vagy elektromos autón lévő merőkanál segítségével. Az indukciós kemencékben a töltet összetétele megváltozik, nyersvas helyett könnyű, gyenge minőségű anyagokat használnak (forgács, könnyű fémhulladék, hulladék saját termelés, azaz trim).

    Működési elve A töltet a tégelybe kerül, változó el. az induktoron (tekercsen) áthaladó áram mágneses mezőt hoz létre, amely elektromotoros erőt indukál a fémketrecben, amelyet indukált áramok okoznak, amelyek a Mel felmelegedését és megolvadását okozzák. A tekercs belsejében egy tűzálló anyagból készült tégely található, amely megvédi az induktivitást a folyékony Mel hatásától. A primer tekercs egy induktor. Másodlagos tekercs és egyben terhelés - Me-l a tégelyben.

    A kemence hatásfoka a Me-la elektromos ellenállásától és az áram frekvenciájától függ. A nagy hatásfok érdekében szükséges, hogy a töltet átmérője (a tégely d) legalább 3,5-7 árambehatolási mélység legyen Me-l-ben A tégely kapacitása és az áramfrekvencia közötti hozzávetőleges arányok acél és öntöttvas esetében. A kemencék termelékenysége általában 30-40 t/h öntöttvas és acél esetében. 500-1000 kWh/tonna elektromos energiafogyasztással. Bronzhoz, rézhez 15-22 t/h, alumíniumhoz 8-9 t/h Leggyakrabban hengeres tégelyt használnak. Az induktor által létrehozott mágneses fluxus zárt vonalakon halad át mind az induktoron belül, mind azon kívül.

    Attól függően, hogy a mágneses fluxus hogyan halad át kívül megkülönböztetni: 1) nyitott; 2) árnyékolt; 3) zárt sütő kialakítás

    Nyitott kialakításnál a mágneses fluxus áthalad a levegőn, így a szerkezeti elemek (például a keret) nem fémesek vagy az induktortól nagy távolságra helyezkednek el. Árnyékoláskor az acélszerkezetek mágneses fluxusát réz ernyő választja el. Zárt állapotban a mágneses fluxus áthalad a sugárirányban elhelyezett transzformátoracél - mágneses áramkörök csomagjain.

    Az elektromos indukciós kemence berendezésének vázlata: 1 - fedél, 2 forgató egység, 3 - induktor, 4 - mágneses áramkörök, 5 - fém szerkezet, 6 - vízhűtő bemenetek, 7 - tégely, 8 - platform

    A kemence sl. csomópontok:Induktor, Bélés, Keret, Mágneses áramkörök, Fedél, Padina, Billenő mechanizmusok.

    Alumínium olvasztó kemence

    A fő cél mellett az induktor a szőrt érzékelő elem funkcióját is ellátja. és hőterhelés a tégely oldaláról. Ezenkívül az induktor hűtése biztosítja az elektromos veszteségek miatt fellépő hő eltávolítását, ezért az induktorok vagy hengeres egyrétegű tekercs formájában készülnek, ahol az összes menet spirál formájában van elrendezve. állandó dőlésszöggel, vagy tekercs formájában, amelynek minden menete vízszintes síkban van elhelyezve, és a köztük lévő átmenetek rövid ferde szakaszok formájában vannak.

    Márkától függően Me-la és t-r szint 3 típusú bélést használnak:

    1. Savanyú(>90% SiO2-t tartalmaz) 80-100 olvadásnak ellenáll

    2. Fő(85% MgO-ig) kis kemencéknél 40-50 olvadékot, 1 tonnánál nagyobb kapacitású kemencéknél 20 olvadékot is kibír

    3. Semleges(Al2O3 vagy CrO2 oxidokon alapul)

    Az indukciós olvasztókemencék vázlatai: a - tégely, b - csatorna; 1 - induktor; 2 - olvadt fém; 3 - tégely; 4 - mágneses mag; 5 - kandallókő hőleadó csatornával.

    A padina nagyméretű kemencékhez tűzoltó téglából, kisebbekhez aszpotcementből készül. Kiadás borítója szerkezeti acélból és belülről bélelt. A tégelyes kemencék előnyei:1) Az olvadék intenzív keringése a tégelyben; 2) Bármilyen típusú (oxidáló, redukáló, semleges) légkör létrehozásának képessége bármilyen nyomáson; 3) Nagy teljesítmény; 4) A Me-la teljes kiürítése a kemencéből; 5) Könnyű karbantartás, gépesítés és automatizálás lehetősége. Hátrányok: 1) Viszonylag alacsony t-ra a Me-la tükörre irányított salakok; 2) Viszonylag alacsony a bélés élettartama magas t-max megolvad és hőcserélők jelenlétében.

    INDUKCIÓS CSATORNÁK KEMENCÉI.

    A működés elve az, hogy egy változó mágneses fluxus átjárja a folyékony kréta által alkotott zárt áramkört, és ebben az áramkörben áramot gerjeszt.

    A folyékony Me-la kontúrját tűzálló anyag veszi körül, amelyet acéltokba sütöttek. A folyékony krétával töltött tér íves csatorna alakú. A kemence (fürdőkád) munkatere 2 lyukkal van összekötve a csatornával, aminek köszönhetően zárt áramkör jön létre. A kemence működése közben a folyékony Me-l mozog a csatornában és a fürdő csatlakozási pontjain. A mozgást a Mel-la túlmelegedése (a csatornában 50-100 ºС-kal magasabb, mint a fürdőben), valamint a mágneses mező hatása okozza.

    Amikor az összes Mel kiürül a kemencéből, egy elektromos áramkör megszakad, amit a csatornában lévő folyékony Mel hoz létre. Ezért csatornakemencékben részleges folyékony Me-la kisülést okoz. A „mocsár” tömegét az alapján határozzuk meg, hogy a csatorna feletti folyékony Mel oszlop tömege meghaladja a Melt a csatornából kiszorító elektrodinamikai erőt.

    A csatornás kemencéket keverőként használják a kemencék tartására és olvasztására. A keverőt úgy tervezték, hogy egy bizonyos tömegű Me-la-t felhalmozzon, és a Me-la-t egy bizonyos t-re tartsa. A keverő teljesítménye legalább kétszerese az olvasztó kemence óránkénti teljesítményének. Az adagolókemencék a folyékony Me-la közvetlenül a formákba öntésére szolgálnak.

    A tégelyes kemencékhez képest a csatornás kemencék kisebb tőkebefektetéssel (a tégelyes kemencék 50-70%-a), alacsony fajlagos teljesítményfelvétellel (nagyobb hatásfokkal) rendelkeznek. Hiba: A kémiai összetétel szabályozásának rugalmasságának hiánya.

    A fő csomópontok a következők: kemence keret; bélés; Induktor; Fur-zm dönthető; Elektromos felszerelés; Vízhűtő rendszer.