Inverteres fűtés otthon, mi és hogyan működik. Inverteres fűtőelem jellemzői és működési elve A fűtési rendszer felépítése

Az energiaárak folyamatos emelkedése miatt a vidéki házak és városi lakások tulajdonosai alternatív, jövedelmezőbb fűtési módokra váltanak, elsősorban autonóm lehetőségeket választva. Vannak, akik inkább úgy telepítik, hogy ne fizessenek túl a központi fűtésért, amelyet egyes régiókban nemcsak télen, hanem nyáron is fizetnek. Más lakástulajdonosok is érdeklődni kezdtek otthonaik elektromos készülékekkel történő fűtése iránt.

A villamos energia kényelmesebb abban az értelemben, hogy egy ilyen vízmelegítő felszereléséhez nincs szükség az engedélyező szervezetekkel való egyeztetésre, a projekt elkészítésére és jóváhagyására. Sokakat azonban elriasztanak a magas tarifák. Ez azt jelenti, hogy az elektromos kazánokat kell választania, amelyeket fokozott hatékonyság és gazdaságos működés jellemez. Ezek természetesen tartalmazzák az indukciós működési elvű egységeket. Joggal teremtettek meglehetősen magas versenyt a gázfűtési készülékekért.

De maga az indukciós kazán nagyon drága „öröm”. Ezért sok otthoni kézműves érdekli az a kérdés, hogy lehet-e saját kezűleg indukciós fűtőkazánt készíteni. Kiderült, igen, ez egy megvalósítható feladat, de bizonyos készségeket és ismereteket igényel, különösen az elektrotechnika területén.

Az alábbiakkal kapcsolatban azonnal tegyünk fenntartást. Jelen feltételek szerzője nem támogatja az életveszélyes feszültséggel üzemelő elektromos berendezések területén a „házi készítésű termékeket”. Ezért ezt a kiadványt a lehetséges lehetőségek áttekintésének kell tekinteni, de nem a cselekvés lépésenkénti útmutatójának. Nagyon józanul kell mérlegelnie erősségeit, tudását és képességeit, mielőtt ilyen feladatba kezdene.

Mi az indukciós kazán?

Az indukciós fűtési rendszereket a múlt század 80-as éveiben kezdték használni az ipari vállalkozásokban. A háztartási gépek csak a kilencvenes évek közepén jelentek meg. Az elmúlt évtizedek során finomodtak, és némi frissítésre került sor a kialakításukon, azonban működési elvük változatlan.

Ezeknek a fűtési rendszereknek és berendezéseknek a neve önmagában is jelzi, hogy működésük elektromágneses indukción alapul. A működési elv lényege, hogy ha egy kellően nagy átmérőjű keresztmetszetű, tekercs alakban feltekercselt vezetéken váltakozó áramot vezetünk át, akkor e primer tekercs körül erős elektromágneses tér jön létre. Ha ebben a mezőben van vezető, akkor abban feszültség indukálódik (indukálódik). Nos, ha a térvonalak egy mágneses tulajdonságokkal rendelkező ötvözetből készült magot metszenek, akkor egyfajta rövidzárlatot kapunk. És a kóbor Foucault-áramok megjelenése miatt ez az anyag nagyon gyors és erős felmelegedés következik be.

Ezt az elvet széles körben alkalmazzák például az acéliparban. Felhasználást találtak a víz gyors és magas hőmérsékletű melegítésére is. Nyilvánvaló, hogy a mag ebben az esetben egy cső vagy más csatorna lesz, amelyen keresztül a hűtőfolyadék kering.

Az indukciós fűtőtest legérthetőbb példája pedig egy dielektrikumból készült cső köré tekercselt huzal, amely a belsejében elhelyezett mágneses magot szigeteli.

A huzaltekercs csatlakoztatva van a tápegységhez, és elektromágneses teret hoz létre. A váltakozó elektromágneses tér hatására a fém magrúd felmelegszik, és hőt ad át a hűtőfolyadéknak, amely ezután belép a fűtőkör csöveibe és radiátoraiba. Olaj, víz vagy etilénglikol használható hűtőfolyadékként autonóm fűtési rendszerekben.

Ez persze nagyon leegyszerűsített magyarázat. Az ipari indukciós kazánokban a hőcserélő ferromágneses mag csövek vagy csatornák egész labirintusa lehet, és gyakran például az örvényfűtőknél a készülék teste is részt vesz ebben a folyamatban.


Rövid hosszúságú fűtési rendszerekben a hűtőfolyadék felmelegszik felmenni, és a létrehozott természetes nyomás általában elegendő a természetes keringéséhez. Ha a fűtési fő elég hosszúés elágazó, kollektorokhoz csatlakoztatva a hűtőfolyadék áramlásának további elosztásával külön körök mentén, akkor egy vagy több keringtető rendszert telepítenek a rendszerbe, mivel ezek nélkül a szükséges hűtőfolyadék mozgása lehetetlen.

Valóban hatékony és megbízható az indukciós fűtési módszer?

Indukciós kazán vásárlása vagy gyártásának megkezdése előtt érdemes megérteni, mennyire hatékony ez a fűtési módszer. A szakosodott bevásárlóközpontokban az ezen az elven működő rendszereknek csak pozitív tulajdonságait lehet hallani az értékesítési tanácsadóktól. Azonban nem minden, amit mondanak, 100%-ig igaz. És ezek a fűtőegységek saját, úgy hívják, "víz alatti sziklák".

Az eladók a tézisek teljes listájával dolgoznak, megpróbálva növelni az indukciós elven működő kazánok értékesítését:

  • Például általános állítás, hogy ezeknek a készülékeknek a működési elve innovatív fejlesztés.

A valóságban ez nem igaz, mivel az elektromágneses indukciót még 1831-ben fedezték fel Michael Faraday angol kísérleti fizikus. A huszadik század második felében az indukciós rendszereket sikeresen alkalmazták a kohászati ​​iparban.

Ebből arra következtethetünk, hogy ezek az eszközök aligha sorolhatók az innovatív technológiák közé. Azonban ennek is megvan a maga „plusza”, hiszen egy ilyen rendszert már jól beváltak és hatékonynak bizonyultak.

  • A következő fontos minőség, amelyre az eladók összpontosítanak, az indukciós kazán használatának költséghatékonysága. Általában elmondható, hogy az ilyen típusú készülékek 25-30%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint más elektromos fűtőtestek. Lehet ezzel egyetérteni?

Indukciós fűtésű kazánok árai

indukciós fűtésű kazán

De valószínűleg nem. Mindegyik a gyártó által a műszaki adatlapon megadott teljesítményének megfelelően fogyaszt áramot. Vagyis egy kilowatt hő előállításához a legideálisabb esetben (100 százalékos hatásfokkal) egy kilowatt áramot kell fogyasztania a készüléknek. Ráadásul, még az említett paraméterek mellett is kisebb lehet az egység hatásfoka, hiszen sok múlik a kazán konkrét működési körülményeitől is.


A hűtőfolyadék kívánt hőmérsékletre való melegítéséhez szükséges idő a fűtőelem teljesítményétől és hatékonyságától függ. Azt kell mondani, hogy az elhasznált energia egy része így vagy úgy elpazarol, mivel az anyagok, amelyekből az eszköz alkatrészei készülnek, nem nulla ellenállásúak. Az indukciós kazán működéséből származó hőveszteség azonban nem „a kéményen” megy le, hanem abban a helyiségben marad, ahol a készüléket felszerelik, ami gyakran nyilvánvaló előnyük.

Tehát a következtetés önmagában az, hogy nem valószínű, hogy komoly pénzt takaríthat meg az elektromos áramon, ha indukciós kazánt használ. De a hatékonyságuk és a fűtési sebességük valóban magas.

  • Az adatlapon feltüntetett, a gyártó által meghatározott hozzávetőleges élettartam ellenére (nem tévesztendő össze a garanciával!), az eladók garantálják, hogy az indukciós fűtőkazán legalább 25 évig bírja. Meg kell érteni, hogy ez az információ megbízható, ha az elektronikus vezérlőegység kiváló minőségű. Az egység félvezető elemeket tartalmaz, amelyek továbbra is meghibásodhatnak. A gyártók általában tíz év garanciát vállalnak az elektronikus egység alkatrészeire. Azonban gyakran 25-30 vagy akár több évig is tökéletesen működnek.

De magában a kazánban általában nincs mit eltörni. Így az általában rézből készült primer tekercs nagy biztonsági résszel rendelkezik, és megfelelő hűtés esetén sokáig bírja (és ezt a hűtőfolyadék keringtetése biztosítja).

A magrúd vagy a belső csatornák anyaga természetesen idővel romlani kezd, mivel folyamatosan hátrányosan befolyásolja a hűtőfolyadék agresszív környezete, valamint a váltakozó hűtés és fűtés. Ahhoz azonban, hogy teljesen alkalmatlanná váljon a használatra, több mint egy tucat évnek kell eltelnie.

Figyelembe véve az indukciós áramkörrel működő kazán kialakítását, arra a következtetésre juthatunk, hogy sokkal megbízhatóbb és tartósabb, mint a fűtőberendezések, amelyben mint Fűtőelemekhez fűtőelemeket használnak.

Fűtési kazán árak

kazán

  • Egy másik tulajdonság, ami plusz az indukciós fűtőberendezéseknél, a csendes működés – állítólag ez különbözteti meg a többi fűtőegységtől. Felmerül a kérdés, hogy ez így van?

De itt pontosan az ellenkezője. Igen, az elektromos fűtőegységek hangtalanul működnek, mivel működésük során nem keletkeznek akusztikus rezgések és nem használnak mechanikai alkatrészeket. Az indukciós készülék működése közben azonban jól érezhetőek az alacsony frekvenciájú rezgések, amelyek az akut hallásúakat irritálhatják. Ezt a negatív jelenséget minimálisra csökkentik az örvény típusú kazánokban, amelyekben először a primer tekercs tápfeszültségét alakítják át nagyfrekvenciára.

Ezenkívül, ha rossz minőségű keringető szivattyút szerelnek be a rendszerbe, az enyhe zavaró zaj forrásává is válhat. De ez már minden fűtési rendszerre vonatkozik, a kazán típusától függetlenül. De a szivattyúk modern választéka lehetővé teszi egy teljesen csendes modell megvásárlását.

  • A vevő vizuálisan értékelheti a kazán tömörségét. Azt mondhatjuk, hogy ez az egység egy bizonyos hosszúságú csődarabból áll, amely más fűtőberendezésekkel ellentétben nem foglal sok helyet. Igaz, az indukciós kazán tömege általában meglehetősen lenyűgöző, ami azt jelenti, hogy megbízható konzolokra lesz szükség.

Ne feledje azonban, hogy szükség lesz hely a rendszer kísérő elemeihez, valamint az áramkörök bekötéséhez és a kollektorok felszereléséhez, ha az áramkör megkívánja. Ha a ház meglehetősen nagy területét kell felmelegíteni, akkor gyakran több indukciós eszközt telepítenek, és az egész rendszer sok helyet igényel.

  • Az a kijelentés, hogy az ilyen típusú kazánok teljesen biztonságosak és, a kazánoknak ez a minősége hangsúlyosabb, mint a fűtőelemes társaiké, ami hibás. E két típusú fűtőberendezés üzembiztonsága megközelítőleg azonos, és a megfelelő csatlakozástól és a szélsőséges helyzetektől való megóvását célzó rendszerek teljesítményétől függ.

Például, ha hűtőfolyadék szivárog egy indukciós eszközben, és az elektromágneses mező nem kapcsol ki időben, és a belső mag felmelegszik, akkor a ház és a rögzítések szó szerint néhány perc alatt megolvadhatnak. Ezért egy eszköz vásárlásakor vagy saját tervezésénél ügyelni kell az egység vészhelyzet esetén történő automatikus leállítására.


Amint az a fent bemutatott információkból látható, az indukciós kazánoknak, akárcsak a többi fűtőegységnek, megvannak a maguk hiányosságai, és nem egyedi eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy pusztán fillérekért fizessen a fűtésért. Hatékonyságuk azonban kétségtelen. És mégis, a kazán kompakt méretének köszönhetően elhelyezhető egy lakásban, például egy fülkében, így szinte láthatatlan lesz.

Hogyan készítsünk saját kezűleg indukciós kazánt?

Az indukciós kazánoknak sokféle kialakítása létezik. Némelyiküket nehéz önállóan végrehajtani, mások egyszerűbbek. Ezután megvizsgáljuk az otthon elkészíthető, viszonylag megfizethető lehetőségeket. Ahhoz azonban, hogy ezeket a projekteket életre keltse, bizonyos anyagokra és eszközökre lesz szüksége.

Az első lehetőség a indukciós tűzhely használatával panelek

A fűtőberendezés ezen változata kísérleti jellegűnek nevezhető. 20÷25 m²-es kis helyiség fűtésére alkalmas. A legjobb, ha az ilyen készülékkel fűtött fűtőkörbe radiátorokat szerelnek fel, amelyek gyorsan felmelegednek és hőt bocsátanak ki a helyiségbe. Ezenkívül az ilyen radiátorok térfogata kicsi, ezért kis mennyiségű hűtőfolyadékra van szükség, amely gyorsan felmelegszik egy indukciós mini kazánban.

A váltakozó elektromágneses tér forrása ebben a projektben egy indukciós főzőlap, amelyet valószínűleg modernebb modellre cseréltek, és jelenleg tétlenül hever a kamrában.

Az indukciós elven működő fűtőberendezés ezen modelljének gyártásához a következő anyagokra lesz szüksége:

  • Acél profilcső 50x25 mm, tíz darab 500 mm hosszú és kettő 300 mm hosszú - kazán hőcserélő gyártásához.
  • Acél profilcső 50x30 mm, két darab 500 mm hosszú és egy 700 mm hosszú - konzol készítéséhez.
  • 20÷25 mm átmérőjű acélcső - két 120÷150 mm hosszú szakasz.
  • 3÷4 mm vastag acéllemez 270×270×100 mm méretű tágulási tartály gyártásához.
  • . Számuk a kazán és a csövek adott helyére készült konkrét kialakítástól függ. A csövek csatlakoztatásához kapcsolódó elemekre lesz szüksége - tengelykapcsolókra, szögekre, menetes szerelvényekre stb. – itt bemutathatja saját elképzelését a csővezetékekről és a csőelvezetésről.
  • Golyóscsapok, amelyek leállítják a hűtőfolyadék áramlását, ha a fűtőberendezéseken megelőző vagy javítási munkákat kell végezni.

Ezen anyagokon kívül a kazán csővezetékébe történő beépítéshez és beépítéshez szükséges néhány egyéb eszköz és tartozék elkészítése is.

Polipropilén csövek árai

polipropilén csövek

  • Keringető szivattyú.
  • Indukciós elektromos kétégős födém - egyébként gyakran panelnek nevezik.

A munka elvégzéséhez szüksége lesz néhány eszközre és műszerre, valamint természetesen a velük való munka képességére:

  • Készülék polipropilén csövek forrasztásához.
  • Gázkulcs.
  • Elektromos fúró.
  • "bolgár" (daráló).

Keringető szivattyú árak

keringető szivattyú


Az ilyen indukciós fűtőkazán gyártásával kapcsolatos munkát a következő sorrendben kell elvégezni:

Ábra
Első lépésként a profilacél csövet csiszológéppel a kívánt hosszúságú darabokra vágjuk. Ezekből készül a hőcserélő test, amelyen keresztül a hűtőfolyadék kering.
A szegmensek a végoldalon egymás mellé vannak hajtva, egyfajta akkumulátort hozva létre. Ezeket egymáshoz nyomott helyzetben kell rögzíteni.
Ezután a csöveket ponthegesztéssel összehegesztik. Először az élek mentén, majd a teljes illesztési vonal mentén, 100 mm-enként megragadják őket.
A hegesztési pontok gyorsabb hűtése és megerősítése, valamint a hegesztési gőzöktől való tisztítás érdekében a kapott szerkezetet hideg vízsugárral permetezhetjük be.
A következő lépés a kapott „akkumulátor” széleinek levágása - ehhez csiszolóval levágják.
Sima élekre van szükség, mivel azokat fém U-alakú profillal (csatornával) fedik le, amelyet tökéletesen egyenletesen kell felszerelni az egymáshoz hegesztett négyzetes csövek szélére.
Az U-alakú profil készen megvásárolható vagy önállóan is elkészíthető, egy széles csík kivágásával egy profilcsőből.
Két ilyen részt kell elkészítenie.
Sőt, a vágott csíkokat a továbbiakban az U alakú részek végéleinek lefedésére, valamint a konzolok kialakítására használják majd.
Most a kapott csatornaprofilt nagyon óvatosan, folyamatos varrással kell hegeszteni az „akkumulátor” végoldalainak széleihez. Az ezen rész által kialakított tér lehetővé teszi a hűtőfolyadék keringését a csöveken keresztül - két egyedi kollektort kap.
Itt meg kell jegyezni, hogy teljesen lehetséges hőcserélő-akkumulátort készíteni tekercs formájában - ez leegyszerűsíti a hűtőfolyadék keringését, gyorsabban felmelegszik, ami növeli a hőátadást.
Ezután az U-alakú profilok gyártása után megmaradt egyik szalagból négy dugóbetétet vágnak le, amelyek mérete megfelel az akkumulátor végeire hegesztett U alakú profilok által kialakított lyukak méretének.
Ezután egybefüggő varrással a nekik szánt helyre hegesztik, mivel a szerkezetnek légmentesnek kell lennie.
Most az akkumulátor végoldalain két lyukat kell fúrni, amelyekbe a külső menetes csőszakaszokat hegesztik.
Az egyik csövet az akkumulátor egyik oldalának alján kell elhelyezni - ez a hűtött víz fűtőkazánba való belépésére szolgál (úgynevezett „visszatérő”).
A második csövet egy lyukba hegesztik, amely a szerkezet ellentétes oldalának felső részén található. Rajta keresztül felmelegített víz áramlik a fűtőkörbe (ellátás).
Rajtuk kívül az oldalak közepén, szintén hegesztéssel, egy 100 mm hosszú profilcső szakaszokat rögzítenek.
A kész hőcserélő hegesztési pontjait és varratait darálóval tisztítják meg, és a szerkezetnek szép megjelenést és simaságot biztosítanak.
A hőcserélő hátoldalát különösen óvatosan kell kezelni, mivel az indukciós tűzhely fűtőfelületét hozzá kell nyomni.
Ezután a kész szerelvényt alapozni kell, majd be kell vonni a fűtési rendszer fémelemeihez szánt hőálló festékkel.
A következő lépés egy tágulási tartály készítése fém panelekből. Alkatrészei folyamatos varrással vannak összehegesztve, mivel légmentesnek kell lennie.
A rendszer ezen részének alsó oldalába külső menetes csövet vágnak a fűtési körhöz való csatlakozáshoz.
Azt kell mondani, hogy a tágulási tartály készen is megvásárolható. Teljesítményét attól függően választják ki, hogy mennyi hűtőfolyadék lesz a fűtőkörben - a térfogat 10% -ának értékéből indulhat tovább.
Ezután elő kell készítenie egy kerettartót az indukciós panel felszereléséhez és a hőcserélő rögzítéséhez.
Ezen az ábrán látható, hogy a konzol két függőlegesen elhelyezkedő profilcsőből és egy alsó polcból áll. Ez utóbbi profilcsőből is készülhet, amelyből egy keskeny és egy széles oldal van levágva.
A profilcső szakaszait a függőleges profilok középső részében hegesztik. Helyüket úgy kell kiszámítani, hogy a hőcserélő végeihez rögzített csőszakaszokhoz csatlakozhassanak. Ezután az összes alkatrészt hegesztéssel rögzítik, és a szerkezet alsó vízszintes részének polcot kell alkotnia, amelyre az indukciós panelt felszerelik.
Ezt követően a hőcserélőt a végein hegesztett csőszakaszokkal rögzítik a konzolhoz. A konzol és a hőcserélő között azonban egy résnek kell lennie, amelybe az indukciós panelt be lehet helyezni, hogy fűtőelemeivel szorosan rászoruljon a hőcserélőre.
A főzéshez tervezett indukciós panel ugyanazon az elven működik, mint a kazán, mivel benne tekercseket tartalmaz, amelyek erős váltakozó elektromágneses teret indukálnak. Ez a mező lesz a hőcserélő akkumulátor acél profilcsövei fűtésének „kezdeményezője”.
Használatának kényelme abban rejlik, hogy minden elektronikus és elektromos modul a szerkezeten belül található, a panel külső bevonata pedig biztonságossá teszi a készüléket.
Amikor a panelt a hőcserélő mögötti tartóba szerelik, a felületéhez nyomják.
Most már csak a csöveket kell bevinni a kazánhoz, amely összeköti a fűtési körrel.
Ehhez polipropilén vagy fém-műanyag csövek használhatók, a lényeg az, hogy legalább 95 fokos melegvízhez tervezzék.
Mint fentebb említettük, a felmelegített hűtőfolyadék kivezetése a berendezésből egy csőhöz van kötve, amely azt a radiátorokhoz szállítja, valamint egy tágulási tartályhoz, amely a mennyezet alatt a falhoz van rögzítve.
A teljes rendszer nem működik hatékonyan keringető vízszivattyú nélkül, amely a fűtési kör bármely kényelmes helyére felszerelhető, de ideális esetben a „visszatérő” csőre, mielőtt belép a kazánba - ott kevésbé lesz kitéve a magas hőmérsékleti hatásoknak. .
Javasoljuk, hogy a konnektor közelében helyezze el.
Nincs más hátra, mint a rendszer feltöltése vízzel (hűtőfolyadék), és ellenőrizze az összes csatlakozó csomópont tömítettségét.
Ha minden normális, elindíthatja a kazánt.
Az ábra egy próbaüzemet mutat be hordozóval. Valós üzemi körülmények között természetesen a megfelelő vezeték-keresztmetszetű és földhurokkal rendelkező külön tápvezetéket kell a kazánhoz csatlakoztatni.

Egy indukciós panel segítségével elkészítheti a kazán egy másik változatát, amely hatékonyabb lesz, mint a fent leírt, bár kevésbé kompakt.


Ennek a lehetőségnek az a sajátossága vízszintes indukciós főzőlap közvetlenül a benne elhelyezett fűtőbetétekre szerelt hőcserélő blokkokkal. Itt a kialakítás lényegében ugyanúgy működik, mint egy hagyományos csempe, amelyre egy edény vizet helyeznek, és magas hőmérsékletre melegítik. A különbség az, hogy a tartály („serpenyő”) ebből készül ferromágnesesötvözet, azaz minden fala aktívan melegszik. Ezeket a tartályokat lezárják, összekapcsolják, és a felmelegített víz nem párolog el, hanem az ilyen kazánhoz csatlakoztatott fűtőkörbe kerül.

A második lehetőség egy házi készítésű indukciós tekercs és egy hegesztő inverter

Az indukciós kazánfűtő második változata nagyfrekvenciás hegesztő inverter alapján készül. Kívánatos, hogy a gép folyamatosan állítható hegesztőárammal legyen felszerelve. Az inverter teljesítményének egyenesen arányosnak kell lennie a fűtőkazán teljesítményével. A házi készítésű kialakítás legmegfelelőbb megoldása a 15 amperes inverter, de ha szükséges, erősebbé teheti.

Helyesen meg kell érteni, hogy a vízmelegítő semmilyen körülmények között nem csatlakozik a hegesztőhuzal kivezetéseihez - ebben az esetben csak rövidzárlat következik be. Az invertert némileg módosítani kell - a létrehozott fűtőelem primer tekercsét a nagyfrekvenciás átalakító után kell csatlakoztatni, nem az inverter indukciós tekercsét. Ha ezt nehéz egyedül kitalálni, akkor forduljon szakemberhez ezen a területen.


Ezt a fűtési elvet használják a hűtőfolyadék felmelegítése, ami ugyanazon az elektromágneses térbe helyezett csövön halad át. Az alábbiakban bemutatott lehetőség nagyon ellentmondásosnak nevezhető, de a gyakorlatban kipróbáló mester meggyőzi teljesítményéről és hatékonyságáról.

Amint látni fogjuk, a gyártási költségek minimálisak, így ha szükséges, teljesen lehetséges kísérletet végezni. Még ha a teljesítmény nem is elegendő a teljes fűtéshez, talán ez elfogadható megoldás lesz a háztartási víz melegítésére.

ÁbraAz elvégzett művelet rövid leírása
Tehát az inverteres hegesztőgépen kívül a fűtőelem létrehozásához számos más alkatrészre lesz szüksége.
Házként, amely a fűtési kör része lesz, valamint egy indukciós tekercs és egy hőcserélő kialakításának alapja, egy darab vastag falú polipropilén cső (PN25) 400÷500 mm hosszú, szállításra szánt meleg vizet használnak.
Kívánatos, hogy a cső belső átmérője legalább 50 mm legyen, azaz 75 mm külső átmérőjű csövet használjunk. Lehet venni egy kisebbet mondjuk külső 50 mm-es és belső 33-assal, de a fűtőtest teljesítménye természetesen csökkenni fog.
Acélhuzalra vagy 6÷7 mm átmérőjű fémrúdra van szüksége - 40÷50 mm hosszú szakaszokat vágnak ki belőle. Ezek az elemek ferrimágneses hőcserélő mag szerepét veszik majd fel. A hőcserélők egyéb lehetőségei is lehetségesek - erről az alábbiakban lesz szó.
A cső üregébe behelyezett vágott rúddarabok helyett egy vastag fémrúd vagy kisebb átmérőjű acélcső, acélcsiga vagy más, mágneses tulajdonságokkal rendelkező, PVC csőbe helyezhető termék használható.
Így gyakorolják a cső megtömését acélgolyókkal, nagy forgácsokkal, felesleges anyákkal stb.
Ha a cső feltöltéséhez kis fémelemeket használnak, amelyekből a hűtőfolyadék felmelegszik, akkor a cső egyik szélét fémhálóval kell lefedni. Ezután öntsön bele acél töltőelemeket, majd fedje le a második szélét hálóval.
Használhat gyakori fordulatú fémcsavart vagy több 4÷5 mm átmérőjű fémcsövet, amelyeket szorosan be kell szerelni egy polipropilén csőtestbe. Nagy területet biztosítanak a közvetlen hőcseréhez a keringő vízzel.
Egyes kézművesek acélhuzalt vagy akár közönséges rozsdamentes acél konyhai szivacsot használnak az „üst” kitöltésére, szorosan beleütve egy polipropilén csőbe.
Ha konyhai szivacsot vásárol ilyen célokra, ellenőriznie kell, hogy vannak-e mágneses tulajdonságaik. Ehhez, amikor a boltba megy vásárolni, magával vihet egy szokásos mágnest, és a termékhez rögzítheti az edények tisztításához. Ha egy ilyen szivacs mágneses, akkor alkalmas az indukciós hőcserélő üregének kitöltésére.
Mivel a forgács vékony, nagyon gyorsan felmelegszik, és hőenergiát ad át a rajta áthaladó hűtőfolyadéknak.
A cső fémforgácsokkal való sűrű kitöltésének lehetőségét talán a legegyszerűbb, legolcsóbb és leghatékonyabb lehetőségnek nevezhetjük.
Amikor az indukciós hőcserélő testét fémtermékekkel töltik meg, az adapter csatlakozókat hegesztik a szélei mentén, így a nagy átmérő a fűtőkör csövek átmérőjéhez igazodik.
Ezután, ha a készüléket egy adott helyre kell telepíteni, egy csőszakaszon keresztül könyöksarkokat hegesztenek a csatlakozókhoz, a hűtőfolyadék áramlását a kívánt irányba irányítva. Jó lenne a tengelykapcsolókat amerikai anyákkal hegeszteni -
így a fűtőberendezés eltávolíthatóvá válik, például bármilyen javítási vagy karbantartási munkához.
Ezekhez a sarokkanyarulatokhoz vagy szükség esetén egyenes csőszakaszokhoz külön kapcsolási rajzot kell készíteni a fűtőberendezés beépítésének és az áramkör elrendezésének egyedi feltételei alapján.
Ezután textolit rudakat vagy rudakat kell ragasztani a csőre, amelyek az indukciós tekercs tekercselésének alapjául szolgálnak.
A textolitot azért választották, mert kiváló dielektromos tulajdonságokkal rendelkezik, és nem fél a magas hőmérséklettől.
A hőcserélő testének szélei mentén, ugyanabból a NYÁK-ból, 12÷15 mm magas kompenzátor állványokat kell készíteni a huzal végeihez.
Meg kell találniuk azokat a kapocsérintkezőket, amelyeken keresztül a kazánt csatlakoztatják az inverteres berendezéshez.
A tekercs 1,5 mm keresztmetszetű szigetelt vezetékből van feltekercselve, amelyet transzformátorok tekercselésére használnak.
A tekercseket a textolit rudak tetejére fektetik 3 mm-es lépésekben.
A kábel végei textolit rack-bilincsekre vannak rögzítve. A tekercsnek egy jól szigetelt kábel egész szakaszából kell állnia, mivel ezen keresztül halad át az elektromos áram, létrehozva a hőcserélő magjának felmelegítéséhez szükséges elektromágneses teret.
A tekercs létrehozásához 10÷10,5 m szigetelt kábelre lesz szüksége, amelyből 90 fordulatot kell elérni.
Hosszát és keresztmetszeti méretét a hegesztőgép „natív” induktorán elhelyezett tekercs paramétereinek kiszámítása után határoztuk meg.
A tekercs hegesztőgéphez való csatlakoztatásához a feltekercselt huzal végeihez kapcsokat kell rögzíteni. A csatlakozást jól szigetelni kell.

Biztonsági okokból ez az egész szerkezet egy burkolatba helyezhető, amely a készülék külső szigeteléseként szolgál. Dielektromos anyagból kell készülnie, ami lehet nagy átmérőjű PPR-ből, PVC-ből vagy PE-ből készült cső. A védőburkolat lyukakkal rendelkezik a tápkábel végeinek kimenetéhez és a csövek kimenetéhez a fűtési vagy melegvíz-ellátási körbe való beillesztéshez. Például a végek dugókkal lezárhatók, hőálló ragasztóra helyezhetők, és lyukak a bennük vagy a burkolat oldalsó részein készült csövek számára. Itt elvileg széles tere van a mester fantáziájának.

Ennek a készüléknek a tesztelése csak a fűtési rendszerbe történő beszerelés és hűtőfolyadékkal való feltöltése után végezhető el. Ellenkező esetben melegítéskor a ház polipropilén csöve gyorsan megolvadhat.


Ez az ábra egy autonóm fűtőkör hozzávetőleges diagramját mutatja be, amelyben indukciós kazán van beépítve. A rendszer a következő elemekből és egységekből áll:

1 - Csatlakozás az elektromos hálózathoz energiaátalakítón keresztül. A fent tárgyalt kialakításnál egy hegesztő inverter nagyfrekvenciás átalakítóját használják.

2 - Maga az indukciós vízmelegítő.

3 - A „biztonsági csoport” elemei, amelyek tartalmazhatnak nyomásmérőt, hőmérőt, biztonsági szelepet és automatát légtelenítő.

4 - Golyós szelepek, amelyek elzárják a vízellátást a kör bizonyos szakaszában, valamint a fűtőkör vízpótlására vagy leeresztésére.

5 - Keringető szivattyú szükséges a szükséges hűtőfolyadék-áramlás létrehozásához.

6 - mechanikus (háló) a hűtőfolyadék tisztításához. A hűtőfolyadék szűrése jelentősen megnövelheti a kazánberendezések élettartamát.

7 - Membrán tágulási tartály, a víz vagy más hűtőfolyadék hőtágulásának kompenzálásához szükséges.

8 - Fűtőradiátor. Az indukciós kazánnal hajtott rendszerben a bimetál vagy alumínium radiátor működik a leghatékonyabban. Kis térfogat és nagyon magas hőátadás jellemzi őket.

9 - Vonal a rendszer vízzel való feltöltéséhez vagy karbantartási vagy javítási munkákhoz való kiürítéséhez.

A kiadvány végén még egyszer hangsúlyozni kell: ha nincs tapasztalata elektromos termékekkel, elfelejtette alapvető fizika ismereteit, és nem bízik víz- és vízszerelési készségeiben, akkor ne vállaljon egy ilyen munka. Legjobb lenne egy indukciós kazánt vásárolni készen ill sürgős esetben, rendelje meg a készüléket egy tapasztalt technikustól, aki nemcsak legyártja, hanem a teljesítményét és az üzembiztonságát is ellenőrzi.

Videó: A Mester megosztja az indukciós kazán saját készítésének titkait

Értékelés: 1 606

Bármit is mondjunk, az elektromos energia fűtésre történő felhasználása új trend a modern világban. Az inverterek használata nagyon jövedelmező és számos előnnyel jár. Például a villany a gázzal ellentétben minden otthonban, sőt nyaralóban is elérhető.

Használata nagyon egyszerű, mert nem kell engedély a használatához, olcsóbbak, mint a hagyományos eszközök, és kisebbek a méretűek. Az inverteres kazánok előnyei tagadhatók, ha figyelembe vesszük egyes felhasználók villamosenergia-költségét.

De a világ nem áll meg, ma már fejlesztések zajlanak, nagy lépések történtek a hatékonyságuk (a továbbiakban: hatásfok) növelése és a hőveszteség csökkentése terén. Ezen tényezők alapján az következik, hogy az inverteres kazánok korunk legígéretesebb rendszerei.

Inverteres kazán

A klasszikus kazánok a hőátadás elvén működnek. Emiatt figyelembe kell venni azt a helyet, ahol a hűtőfolyadék felmelegszik, és a korrózió megelőzése érdekében óvni kell a hűtőfolyadék a fűtőelem felületére kerülésétől. Figyelembe kell venni és minimalizálni kell a hőveszteséget is.

Az inverteres fűtőkazánokat indukciós kazánoknak is nevezik. Az elektromágneses indukció elvén működnek. Ehhez egy váltakozó mágneses mezőt és egy invertert használnak, amely akár ipari tápegységről, akár akkumulátorról működhet. Az invertert váltóáramról egyenárammá alakítják. A váltakozó áram hatására az induktor mágneses teret hoz létre, és ez felmelegíti a hűtőfolyadékot a hőcserélőben, majd a többi a csőrendszerben kering.

Az inverteres kazán működési sémája

Az ilyen kazánokat főként kétkörös formában értékesítik:

  • Mágneses áramkör. Változó mágneses mező létrehozására szolgál;
  • Hőcserélő. Ezt az elemet a hűtőfolyadék melegítésére használják.

Az inverteres kazán előnyei és hátrányai

Mint minden terméknek, az inverteres fűtőkazánoknak is megvannak a pozitív és negatív oldalai.

Az ilyen kazánok használatának pozitív oldalai:

  • A működési jellemzők javultak annak a ténynek köszönhetően, hogy nincsenek a hűtőfolyadék melegítésére szolgáló elemek;
  • Alacsony tehetetlenségi nyomaték a hűtőfolyadék melegítésében. Fűtési rendszerben történő használat esetén a hűtőfolyadék fűtési sebessége jelentősen megnő;
  • A hűtőfolyadékkal és annak kémiai összetételével szemben támasztott követelmények csökkentek. A hűtőfolyadékot felmelegítő elem a tekercs. Nem érintkezik a hűtőfolyadékkal, ezért az nem érinti. Ebben a tekintetben a hűtőfolyadék kémiai összetételét a tulajdonságok határozzák meg

Az elektromos energia fűtési célú felhasználásának számos előnye van. Tehát, ha összehasonlítunk egy ilyen rendszert a gázfűtéssel, akkor érdemes megjegyezni, hogy minden otthonban van áram. Az elektromos kazánhoz nem kell engedély, az ilyen kazánok kicsiek, és alacsonyabb az ára. Természetesen az áram költsége egyes felhasználók számára teljesen ellensúlyozhatja az előnyöket. Jelenleg azonban a fejlesztések a kazánok hatékonyságának növelésére és a hőveszteség csökkentésére irányulnak. És ebben az esetben a legígéretesebb rendszer az inverteres fűtőkazánok.

Hogyan működik az inverteres kazán?

Általában, ha figyelembe vesszük a klasszikus elektromos kazánokat, itt a működési elv az, hogy az energiát egy fűtőelem segítségével továbbítják a hűtőfolyadékhoz. Tehát, ha a kialakításban van fűtőelem, akkor külön helyet kell biztosítani a víz melegítésére, a fűtőelem védelmére a korróziós folyamattól, és figyelembe kell venni a hőveszteséget is.

Az inverteres (vagy indukciós) fűtőkazánok az elektromágneses indukció elvén működnek.

Így váltakozó mágneses tér segítségével indukciós áram keletkezik. Ennek a folyamatnak a megvalósításához az elektromos hálózatból származó egyenáramot váltakozó árammá kell alakítani. Ezt teszi az inverter - hálózatról és akkumulátorról is működhet.

Tehát az inverteres fűtőkazánnak két áramköre van:

  • Mágneses. Változó mágneses teret hoz létre.
  • Hőcserélő. Felmelegíti a hűtőfolyadékot.

Váltóáram alkalmazásakor a tekercs mágneses mezőt hoz létre, amely felmelegíti a vizet a csőrendszerben.

Mi a jó és mi a rossz az inverteres kazánban

Az inverteres fűtőkazánnak számos előnye van:

  • Mivel nincsenek fűtőelemek, a teljesítményjellemzők nőnek.
  • A fűtési tehetetlenség kicsi. Tehát, ha a rendszer centrifugálszivattyúval rendelkezik, akkor a hűtőfolyadék fűtési sebessége magasabb lesz.
  • Csökkentett követelmények a hűtőfolyadék kémiai tulajdonságaira vonatkozóan. Végül is a fűtőelem, jelen esetben a tekercs nem érintkezik közvetlenül vízzel. Ezért a hűtőfolyadék kémiai összetételét csak a radiátorok és a csövek tulajdonságai határozzák meg.

A hátrányok közül érdemes kiemelni:

  • Először is a költségek. A fűtőelemeket használó kazánokhoz képest az inverteres kazánok drágábbak lesznek.
  • Meglehetősen nagy méretben és súlyban. A fűtési rendszer nagy helyiségekben történő megszervezéséhez térfogati hőcserélő kamrára lesz szüksége, és ezért nagyobb számú fordulatra van szüksége a tekercsben.
  • A teljesítményszabályozás komplex elektronikus vezérlőrendszert igényel.

Az ilyen hátrányok ellenére a kazánok fűtésére invertereket használó kazánokkal fűtött objektumok száma növekszik.

A fűtési rendszer felépítése

A teljesítménytől függően minden inverteres kazán a következő típusokra osztható:

  • Ipari. Nagy méretekkel, meglehetősen bonyolult áramátalakító rendszerrel (fűtőkazán inverterével) és térfogati hőcserélőkkel rendelkeznek.
  • Háztartás. Az ilyen típusú modelleket viszonylag kis méretek, valamint hálózati áramról vagy akkumulátorról való működés jellemzi.

Az inverteres fűtési rendszer megszervezéséhez gondosan előre meg kell terveznie.

Az indukciós kazán felszerelése zárt típusú fűtési rendszert foglal magában, keringető szivattyúval, amely biztosítja a hűtőfolyadék kényszerkeringését és egy tágulási tartályt.

Az indukciós kazán beépítésének követelménye a szigorú függőlegesség. Az indukciós kazánok bemeneti csöve különböző modelleknél alul vagy oldalt is elhelyezhető. A fűtőkör visszatérő vezetéke a bemeneti csőhöz, a betáplálás a kimeneti csőhöz csatlakozik (különböző modelleknél a ház tetején vagy felső szintjén is elhelyezhető). A falra szerelés a kazán tömegének és a kazánban és a csővezetékeken keringő hűtőfolyadéknak a figyelembevételével történik. A rögzítésnek megbízhatónak, a kazánnak szigorúan függőlegesnek kell lennie. Távolsági követelmények:

  • A kazántestet legalább 0,3 m-re kell elhelyezni minden felülettől (padló, mennyezet, falak és bármilyen tárgy) az oldalsó élekhez képest
  • Hasonlóképpen - legalább 0,8 m-re a kazánegység felső és alsó szélétől

Az indukciós kazán csatlakoztatásához földelés szükséges. Fém csővezetékekre nincs szükség, a földelőhurok fém-műanyag csöveit a kazáncsövekre lehet csatlakoztatni. Egy nyomásmérőből, automatikus légtelenítőből és biztonsági szelepből álló biztonsági csoport a csővezeték egy helyi szakaszába van beépítve, a kazán kimeneti csőjének közvetlen közelében. Ezután az út mentén elzárószelepeket helyeznek el. A tágulási tartály a visszatérő csővezetékre van felszerelve. A tágulási tartály csatlakozási pontja mögött és a visszatérő vezetéknek az indukciós kazán indukciós csövéhez való csatlakoztatása előtt a csatlakozásokat a következő sorrendben kell elvégezni: ülepítőszűrő, durvahálós szűrő, keringető szivattyú és áramlásérzékelő (szabályozáshoz). a hűtőfolyadék áramlása a visszatérő csővezetéken és a kazánba való áthaladása).

Az inverteres kazán vezérlőrendszerének csatlakoztatásához kötelező betartani az elektromos szerelési szabályokat (PUE). Minden rendszer a kazán műszaki dokumentációjában (műszaki útlevél) szabályozott sémák szerint van csatlakoztatva.

Az inverteres kazán kiválasztásáról

Az inverteregységek hazai modelljei a következő verziókkal rendelkeznek: egyfázisú, teljesítmény 2,5; 7,5 kW és erősebb - háromfázisú: 8-65 kW. Az indukciós kazánokkal ellátott fűtési rendszerek mind kötelező elemeket, mind vezérlőegységgel ellátott kiegészítő berendezéseket tartalmaznak: elektronikus üzemmód programozó legfeljebb hét napos működéshez vagy programozó távvezérléshez.

Az indukciós kazánok működés közben nem csökkentik a teljesítményt, ezért a fűtött terület kezdeti adatai alapján kerül kiválasztásra a módosítás. De annak érdekében, hogy pontosan felmérje egy adott ház kazánteljesítményének és termikus paramétereinek szükségességét, minden információra szüksége van az épületburkolatok és a szellőzőrendszerek szigeteléséről. A minimális kazánteljesítményt előzetesen az arány segítségével határozhatja meg: 10 m2-hez 0,6 kW teljesítmény szükséges. Példa: egy 18 m2 alapterületű helyiség fűtéséhez legalább 2,65 kW kazán telepítési teljesítményre van szükség.

A gyártók 36 hónap garanciát vállalnak az indukciós kazánokra, mind magára a kazánegységre, mind az elektromos berendezésekre. Az indukciós kazánok hosszan tartó és megbízható, balesetek és javítások nélküli szervizelésének fő pontja a mágneses magelem. A csőfal vastagsága fontos, mivel a fém így vagy úgy korróziónak van kitéve. A magcsövek vastag falúak - legalább 1 cm falvastagságúak.

Az indukciós kazánok műszaki jellemzői és előnyei

  • Teljesen nincsenek mozgó, terhelt, súrlódó alkatrészek, valamint fűtőelemek. Ennek eredményeként nincs kopás, nincs szükség az alkatrészek időszakos cseréjére stb.
  • Egyenáramú hálózatról normál üzemmódban és alacsony feszültségen is csatlakoztatható és működik. Az elektromos kazánmodellek általában nem rendelkeznek ilyen képességekkel
  • Az indukciós kazán kialakítása nem rendelkezik csatlakozókkal, ami kiküszöböli a hűtőfolyadék szivárgását
  • Az összes többi típusú elektromos kazánhoz képest sokkal kevesebb időt vesz igénybe a működés és a működési paraméterekre való felfűtés
  • A kazán kialakítása és működési jellemzői azt az előnyt biztosítják, hogy megakadályozzák a sók lerakódását a mágneses mag belső felületein. Először is, a fűtőelem és a hűtőfolyadék enyhe hőmérséklet-különbséggel rendelkezik - akár 30 fokig. Másodszor, a kazán működése a magban fellépő örvényáramok okozta nagyfrekvenciás rezgésekkel jár, amelyek „taszítják” az ionos sórészecskéket a csőmag féméből.
  • Magas osztályú elektromos biztonság és tűzbiztonság (második osztály). Az induktor primer tekercsének és a fűtőmag közötti elektromos kapcsolat az indukciós kazán kialakításában szerkezetileg kizárt, és a hűtőfolyadék és a mágneses magcső fűtésének intervalluma legfeljebb 30 fok
  • Az inverteres kazánok nem igényelnek tüzelőanyagot, füstelvezetést és kéményeket, valamint koromtisztításukat - mint minden elektromos kazánegységnél
  • A kazán csatlakoztatásához nincs szükség külön kazánházra és engedélyek gyűjtésére
  • Az elektromos fűtőberendezések túlnyomó többségéhez hasonlóan az inverteres kazán hatásfoka közel 98-100%, és működés közben nem csökken a teljesítmény és a hatásfok, ami megkülönbözteti az indukciós készüléket az elektródától és a fűtőelemektől
  • A gyártók azt állítják, hogy az átlagos élettartam negyedszázad vagy több, és nincs szükség karbantartásra. Minél vastagabb a fém magcső fala, annál kisebb a korróziós folyamatok kockázata, és annál tartósabb az egység
  • Nincsenek különleges követelmények a hűtőfolyadék kémiai összetételére vonatkozóan. Lehetőség van víz, olaj, fagyálló és egyéb folyadékok felhasználására, ezek előzetes előkészítése, tisztítása nem szükséges, a hűtőfolyadék körülbelül tíz évig eláll csere előtt
  • Az indukciós kazánok teljesen hangtalanul működnek
  • Alacsony tehetetlenségi nyomaték, ami energiát takarít meg (a fűtőelemes fűtőtestek sokkal nagyobb tehetetlenséggel rendelkeznek, de az elektródáknál még kisebb a tehetetlenség, mint az indukciós kazánoknál). Az indukciós kazánok energiahatékonysága az elektronikus vezérlés használatának köszönhető. Az energiafelhasználás kisebb, mert a hőmérsékletet egy bizonyos minimumra szabályozzák, és amikor ez megnő, a vezérlőelemek leválasztják a kazánt az áramellátásról, és visszakapcsolják, amint a hőmérséklet a felhasználó által beállított szint alá csökken.
  • A kazán beszerelésével kapcsolatos szerelési munkákhoz nem szükséges magasan képzett szakemberek bevonása
  • A kazánok minden zárt típusú fűtési rendszerhez használhatók, beleértve a padlófűtést és a padlófűtési rendszereket is, mivel a hűtőfolyadék fűtésének minimális küszöbe csak 35 fok
  • Az inverteres kazán által működtetett fűtési rendszer megengedett legnagyobb nyomása 0,30 MPa

Az inverteres kazánok hátrányai a következők:

  • Jelentős méretek és súly. Egy 2,5 kW teljesítményű kis egyfázisú kazán paraméterei: átmérő 125 mm, magasság 0,45 m és tömeg több mint 20 kg
  • A vezérlőrendszer fő része - az inverteres indító - határozza meg a kazán jelentős költségét. Az inverteres kazánok árai ma jelentősek
  • Nem használható nyílt fűtési rendszerekben
  • Nehezen kiszűrhető interferencia jelenléte a kazán helyétől számított több méteres körzetben. A kazán hosszú, közepes és VHF hullámokat generál. Az emberi test semmilyen módon nem érzékeli és nem reagál ezekre a hullámokra. Megfigyelték a háziállatok reakcióját az indukciós egységek működésére, akár tíz méteres körzetben is

Az indukciós kazán egyéni ház vagy nyaraló fűtési rendszerében történő alkalmazásának további előnye, hogy optimálisan kényelmes hőmérsékletet lehet fenntartani egy olyan otthonban, amelyben az emberek nem állandóan laknak, hanem egy időre jönnek. Az ilyen működési feltételek nem igényelnek nagy teljesítményű kazánmodelleket, mivel egy 4,5 kW-os kazán akár 100 m2-es házat is képes stabilan felmelegíteni, körülbelül 10-15 fokos állandó hőmérséklet mellett. Ebben az esetben kényelmes körülményeket teremthet, ha van kandallója vagy tűzhelye. Az ilyen fűtési kombinációk népszerűek a hideg éghajlatú területeken, mivel egyszerre biztosítanak hőkomfortot és bizonyos energiamegtakarítást.

Az inverteres fűtőberendezések a közelmúltban jelentek meg a fűtési piacon. Az ilyen berendezések gyorsan elnyerték a bizalmat és nagyon népszerűvé váltak. Ez nem csak a hatékonysággal, hanem a magas termelékenységgel is magyarázható. A megnövekedett kereslet miatt a gyártók új rendszereket kezdtek kifejleszteni, amelyek iránt napról napra nő a kereslet. Az áttörés eredményeként megjelentek az otthoni használatra tervezett inverteres berendezések. Ezeknek az eszközöknek a működéséhez áramra vagy gázra van szükség.

Hogyan működik

Mi az inverteres fűtés? Az ilyen berendezések működési elve meglehetősen egyszerű. Minden készülék inverterrel van felszerelve. A rendszer ezen része lehetővé teszi a váltakozó áram egyenárammá alakítását. Ebben az esetben mind a frekvencia, mind a feszültség változik. A fizikában egy hasonló folyamatot inverziónak neveznek. A rendszer alapja nem állandó, hanem periodikus feszültségű generátorra hasonlít. Ez formailag diszkrét jelnek tűnik.

Az inverziós folyamat nagymértékben befolyásolja a teljes egység teljesítményét. Érdemes megjegyezni, hogy a hozzá csatlakoztatott egyéb eszközök gazdaságosabbak és kevésbé zajosak.

Miért gazdaságos

Az inverteres fűtőberendezéseket az egyik legköltséghatékonyabb eszköznek tekintik. Hogyan nyilvánul meg ez? Kezdjük azzal a ténnyel, hogy az ilyen rendszerek, miután elérték a kívánt hőmérsékleti szintet, nem kapcsolnak ki teljesen. A készülék tovább működik, minimálisra csökkentve a sebességet. Ez a folyamat kényelmes és kedvező klímát biztosít a helyiségben. Ugyanakkor a fűtőberendezés nem pazarol többlet áramot a be- és kikapcsolásra.

Ezenkívül az inverteres fűtőberendezések használatuk során nem használnak „nagy áramot” az indításhoz. Ez a fogyasztók számára is előnyös. Az egység indításakor az áramerősség nem haladja meg a névleges áramot. És ez pozitív hatással van az ilyen eszközök élettartamára. Ebben az esetben a készülék nincs folyamatosan be- és kikapcsolt üzemmódban. Az ilyen ciklusok jelentősen csökkentik a berendezés élettartamát. Érdemes megjegyezni, hogy a hagyományos fűtőberendezésekkel ellentétben az inverteres fűtőberendezések akár 40%-át is megtakaríthatják.

Teljesítmény és praktikum

Most már tudja, mik az inverteres fűtőberendezések. Az ilyen fűtőberendezések nemcsak a hatékonyságban, hanem a termelékenységben is különböznek másoktól. Érdemes megjegyezni, hogy az inverteres fűtőtest még a minimális hőmérsékleten is képes felfűteni a helyiséget. Ugyanakkor a hatékonyság meglehetősen magas marad. Működés közben a berendezés mutatja az elhasznált energia és a termelt hőmennyiség arányát. Ezt az arányt EER-nek nevezzük. Ez az inverteres fűtőberendezések mutatója majdnem egyenlő a 4-gyel.

Más szóval, 250 kW egységfogyasztással 1 kW hőt kapunk. Ez a mutató elég jó a háztartási készülékekhez.

Egyéb előnyök és hátrányok

Az otthoni inverteres fűtőberendezéseknek más előnyei is vannak, amelyek közül érdemes kiemelni:

  1. Működés közben az ilyen berendezések magas mutatókkal rendelkeznek mind a környezetbarátság, mind a biztonság tekintetében.
  2. Működés közben az inverteres fűtés gyakorlatilag nem ad zajt. Ennek oka a fordulatszám jelentős csökkenése, amikor a terhelés csökken.

Számos előnye ellenére az ilyen berendezéseknek vannak hátrányai. Általában csak egy dolog van - a költség. Az inverteres fűtőberendezés ára lényegesen magasabb, mint a többi fűtőberendezés ára.

Inverteres fűtés és lakásfűtés villannyal

Az inverteres fűtőberendezések, amelyekről szóló vélemények gyakran pozitívak, használhatók lakóterek fűtésére. Ez különösen igaz, ha a rendszer tápellátása a fő tápvezetékről történik. Ez a módszer már sok rajongót megnyert. Az inverteres fűtőtesteket mindenhol felszerelik, ahol van elektromos áram.

Ezenkívül az ilyen berendezések engedélyek megszerzése nélkül is használhatók. Ez az egység másik előnye. Más szóval, a fűtési rendszer telepítéséhez nem kell felvenni a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, hogy engedélyt kapjanak az inverteres fűtőberendezés telepítésére. Egy másik kellemes pont a felhasználók számára a berendezés költsége. Ez a szám lényegesen alacsonyabb, mint a többi fűtési rendszer ára.

Lehetséges a gázkazán cseréje?

Az inverteres fűtés helyettesítheti a hagyományos gázkazánt. Ebben az esetben az egység működési elve nem változik. Integrált inverteres fűtőberendezéssel a rendszer működési elve a következő lesz: az elektromos áram áthalad az inverteres fűtőelemen, mielőtt a kazánba kerül. Ebben az esetben indukciós áram keletkezik. Ha az áramellátást kikapcsolják, a kazán továbbra is működik, de akkumulátorról. A fűtőelem hőcserélőt és mágneses részt tartalmaz.

Az eszközök fő típusai

Jelenleg többféle inverteres fűtőtest létezik. Így kiválaszthatja a legjobb választást otthona fűtésére:

  1. Gáz inverteres fűtés.
  2. Infravörös.
  3. Elektromos.
  4. Inverteres klíma.

Mi az infravörös melegítő?

Az utóbbi időben az infravörös inverteres fűtőberendezések különösen népszerűek. Az ilyen egységek ideálisak nemcsak lakóhelyiségek, hanem melléképületek, vidéki házak és verandák fűtésére is.

Az infravörös inverteres fűtőelem fő jellemzője, hogy ellenáll a nedvességnek és a természetes csapadéknak. Más típusú fűtőberendezések erre nem képesek.

Gáz inverteres fűtés

Jelenleg számos inverteres fűtőtestet gyárt, amelyek nem csak a hálózatról működhetnek. Különös figyelmet igényelnek az ilyen típusú fűtőberendezések, amelyek tüzelőanyaga cseppfolyósított vagy földgáz. A gáz inverteres fűtőberendezés fő feladata a kedvező klíma fenntartása a vidéki házak helyiségeiben, valamint a nagy fűtetlen területeken.

Az ilyen fűtőberendezés megkülönböztető jellemzője a szükséges tüzelőanyag minimális költsége, meglehetősen magas hőteljesítménnyel. Érdemes megjegyezni, hogy a gáz inverteres fűtőberendezések nagyon könnyen használhatóak és mobilak. Még egy nem profi is képes kezelni egy ilyen fűtőberendezést.

Inverteres klíma

Vannak inverteres fali fűtések. A közelmúltban érdekes fűtőegységek jelentek meg klímaberendezések formájában. Ezt a szót persze sokan csak a léghűtéssel asszociálják. A légkondicionáló, különösen az inverteres, azonban más funkciókat is elláthat. Az ilyen berendezések felmelegíthetik a helyiséget, és kedvező klímát teremthetnek benne. Ez jelentősen megtakarítja az energiát. A működési elv alapján egy modern klímaberendezésből jó inverteres fűtőtest lehet. Az ilyen berendezések minden modellje két típusra osztható.

Ma már be-/kikapcsolt üzemmódban működő klasszikus klímát, valamint inverteres típust is vásárolhat. Természetesen az utóbbi típusú felszerelés sokkal többe kerül, mint a hagyományos. Ez a légkondicionáló azonban tartós és gazdaságos. Az ilyen egység kiválasztását teljes felelősséggel kell megközelíteni. Végül is egy ilyen típusú légkondicionáló nem csak hűtheti, hanem szükség esetén fel is melegíti a helyiséget.

Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen berendezések környezetbarátak. Működése során sem üzemanyag, sem levegő nem ég el. Ezenkívül a klímaberendezés nem bocsát ki káros anyagokat a környezetbe.

Az inverteres klíma működési elve

Lényegében egy ilyen klímaberendezés egy inverteres elektromos fűtés. Működésének elve nem olyan bonyolult. Az inverteres klímaberendezés működése a hőszivattyúéhoz hasonlít. Az egységnek nemcsak belső, hanem külső egysége is van. Ugyanakkor mindenki ellátja a funkcióját. A beltéri egység hőcserélőt tartalmaz, amelyben a freon meglehetősen nagy nyomás alatt lecsapódik. A folyamat során a hőmérséklet elérheti a 80°C-ot.

Fűtés után a freon a külső egységbe áramlik. Ugyanakkor a rendszerben a nyomás csökken. Egy ilyen különbség következtében a freon folyékony halmazállapotból gáz halmazállapotúvá válik. Ennek a funkciónak köszönhetően az inverteres klíma akár nulla alatti hőmérsékleten is képes meleg levegőt venni az utcáról.

Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen berendezések ideálisak irodák és magánházak, nyaralók és garázsok kiegészítő fűtésére.

Gyártók és modellek

A Ballu inverteres fűtőtestre jelenleg különösen nagy a kereslet. A vásárlói vélemények szerint megbízható és tartós. Ennek ellenére Japán vezető szerepet tölt be az ilyen berendezések gyártásában. És ez nem meglepő. Végül is ennek az országnak a szakemberei voltak az elsők, akik kifejlesztettek egy inverterrendszert.

A japán Daikin cég háztartási falfűtőket gyárt ezzel a működési elvvel, amelynek célja, hogy kedvező klímát teremtsen lakóépületekben és irodákban. Jelenleg a fejlesztők különös figyelmet fordítanak a jobb légtisztító rendszerre. Emellett a cég alkalmazottai igyekeznek csökkenteni az egységek működés közbeni zajszintjét. Berendezésük egyes modelljei speciális érzékelőkkel vannak felszerelve, amelyek energiatakarékos funkciót kapcsolhatnak be, ha 20 percig nincs ember a szobában.

A legnépszerűbb márka

Az inverteres fűtőtestek meglehetősen széles választékát a fűtési piacon a Toshiba képviseli. A fogyasztók szerint ennek a cégnek a termékeit stílusos és eredeti kialakítás jellemzi, amely szinte minden belső térbe illeszkedik. Ami néhány jellemzőt illeti, ennek a márkának a berendezése 25% -kal gyorsabban képes elérni a kívánt hőmérsékletet, ellentétben más márkák termékeivel. Ez nem befolyásolja az energiafogyasztást. Sok modell rendelkezik légszűrővel, amely képes elpusztítani a helyiségben található összes káros mikroorganizmus 99%-át.