Evde invertör ısıtması, ne ve nasıl çalışır. İnverter ısıtıcının özellikleri ve çalışma prensibi Isıtma sisteminin organizasyonu

Enerji fiyatlarındaki sürekli artış nedeniyle, kır evi ve şehir dairelerinin sahipleri, çoğunlukla otonom seçenekleri tercih ederek alternatif, daha karlı ısıtma türlerine geçiyor. Bazı insanlar, bazı bölgelerde sadece kışın değil yazın da ödenen merkezi ısıtma için fazla ödeme yapmamak için kurulum yapmayı tercih ediyor. Diğer ev sahipleri evlerini elektrikli aletler kullanarak ısıtmakla ilgilenmeye başladı.

Elektrik, böyle bir su ısıtıcısının kurulumunun izin veren kuruluşlarla koordinasyonu, bir projenin hazırlanmasını ve onaylanmasını gerektirmemesi açısından daha uygundur. Ancak birçoğu yüksek tarifeler nedeniyle erteleniyor. Bu, artan verimlilik ve ekonomik çalışma ile karakterize edilen elektrikli kazanları tercih etmeniz gerektiği anlamına gelir. Bunlar elbette indüksiyon çalışma prensibinin birimlerini içerir. Gazlı ısıtma cihazları için haklı olarak oldukça yüksek bir rekabet yarattılar.

Ancak indüksiyonlu kazanın kendisi çok pahalı bir "zevktir". Bu nedenle birçok ev ustası, indüksiyonlu ısıtma kazanını kendi elleriyle yapmanın mümkün olup olmadığı sorusuyla ilgileniyor. Evet, bunun uygulanabilir bir görev olduğu ortaya çıktı, ancak özellikle elektrik mühendisliği alanında belirli bir beceri ve bilgi gerektiriyor.

Hemen aşağıdakilerle ilgili rezervasyon yapalım. Bu şartların yazarı, yaşamı tehdit eden voltajlarla çalışan elektrikli ekipmanlar alanında "ev yapımı ürünlerin" destekçisi değildir. Bu nedenle bu yayın, adım adım eylem kılavuzu olarak değil, olası seçeneklere genel bir bakış olarak değerlendirilmelidir. Böyle bir göreve başlamadan önce güçlü yönlerinizi, bilginizi ve yeteneklerinizi çok dikkatli bir şekilde tartmalısınız.

İndüksiyonlu kazan nedir?

İndüksiyonla ısıtma sistemleri geçen yüzyılın 80'li yıllarında sanayi işletmelerinde kullanılmaya başlandı. Ev aletleri yalnızca doksanlı yılların ortalarında ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda, geliştirildiler ve tasarımlarında bazı güncellemeler yapıldı, ancak çalışma prensipleri değişmeden kaldı.

Bu ısıtma sistemlerinin ve cihazlarının adı başlı başına çalışmalarının elektromanyetik indüksiyona dayalı olduğunu göstermektedir. Çalışma prensibinin özü, bobin şeklinde sarılmış, yeterince büyük çaplı bir kesite sahip bir telden alternatif bir akımın geçmesi durumunda, bu birincil sargının etrafında güçlü bir elektromanyetik alan yaratılmasıdır. Bu alanda bir iletken varsa, o zaman içinde voltaj indüklenecektir (indüklenecektir). Alan çizgileri, içinde manyetik özelliklere sahip bir alaşımdan yapılmış bir çekirdekle kesişirse, bir tür kısa devre elde edilir. Ve üzerinde başıboş Foucault akımlarının ortaya çıkması nedeniyle bu malzemenin çok hızlı ve güçlü bir şekilde ısınması meydana gelir.

Bu prensip, örneğin çelik endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca suyun hızlı ve yüksek sıcaklıkta ısıtılması için de bir kullanım alanı buldular. Bu durumda çekirdeğin, içinden soğutucunun dolaştığı bir boru veya başka bir kanal olacağı açıktır.

Ve bir indüksiyonlu ısıtıcının en anlaşılır örneği, içine yerleştirilen manyetik çekirdeği yalıtacak olan, dielektrikten yapılmış bir borunun etrafına sarılmış bir teldir.

Tel bobin güç kaynağına bağlanır ve bir elektromanyetik alan oluşturur. Alternatif bir elektromanyetik alana maruz kalmanın bir sonucu olarak, metal çekirdek çubuğu ısınacak ve ısıyı soğutucuya aktaracak ve bu daha sonra ısıtma devresinin borularına ve radyatörlerine girecektir. Otonom ısıtma sistemlerinde soğutucu olarak yağ, su veya etilen glikol kullanılabilir.

Bu elbette çok basitleştirilmiş bir açıklamadır. Endüstriyel indüksiyonlu kazanlarda, ısı değiştirici ferromanyetik çekirdek, bütün bir boru veya kanal labirenti olabilir ve çoğu zaman, örneğin girdaplı ısıtıcılarda, cihazın gövdesi de bu sürece dahil olur.


Kısa uzunluktaki ısıtma sistemlerinde, soğutucu ısınır. kadar gitmek ve oluşturulan doğal basınç genellikle doğal dolaşımı için yeterlidir. Eğer ısıtma ana oldukça uzun ve dallanmış, soğutma sıvısının ayrı devreler boyunca daha fazla dağıtılmasıyla toplayıcılara bağlıysa, sisteme bir veya daha fazla sirkülasyon sistemi kurulur, çünkü bunlar olmadan gerekli soğutma sıvısı hareketini elde etmek imkansız olacaktır.

İndüksiyonla ısıtma yöntemi gerçekten etkili ve güvenilir midir?

İndüksiyonlu kazan satın almadan veya yapmaya başlamadan önce, bu ısıtma yönteminin ne kadar etkili olduğunu anlamaya değer. Uzmanlaşmış alışveriş merkezlerinde bu prensiple çalışan sistemlerin sadece olumlu özelliklerini satış danışmanlarından duyabilirsiniz. Ancak söyledikleri her şey %100 doğru değil. Ve bu ısıtma ünitelerinin kendilerine ait, Lafta, "sualtı kayaları".

Satıcılar, indüksiyon prensibine göre çalışan kazanların satışlarını artırmaya çalışan bir dizi tezle çalışır:

  • Örneğin bu cihazların çalışma prensibinin yenilikçi bir gelişme olduğu yaygın bir ifadedir.

Gerçekte bu doğru değildir, çünkü elektromanyetik indüksiyon 1831'de keşfedilmiştir. İngiliz deneysel fizikçi Michael Faraday. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında metalurji endüstrisinde endüksiyon sistemleri başarıyla kullanıldı.

Buradan, bu cihazların yenilikçi teknolojiler olarak sınıflandırılmasının pek mümkün olmadığı sonucuna varabiliriz. Ancak bunun da kendi "artıları" var, çünkü böyle bir sistem zaten zaman içinde test edilmiş ve etkili olduğu kanıtlanmıştır.

  • Satıcıların odaklandığı bir sonraki önemli kalite, indüksiyonlu kazan kullanmanın maliyet etkinliğidir. Genellikle bu tip ünitelerin diğer elektrikli ısıtıcılara göre %25-30 daha az enerji harcadığı belirtilmektedir. Buna katılmak mümkün mü?

İndüksiyonlu ısıtma kazanları fiyatları

indüksiyonlu ısıtma kazanı

Muhtemelen hayır. Her biri üreticinin teknik veri sayfasında belirttiği güce göre elektrik tüketir. Yani, bir kilovatlık ısı üretmek için, en ideal durumda (yüzde 100 verimle) cihazın bir kilovatlık elektrik tüketmesi gerekiyor. Dahası Bahsedilen parametrelere rağmen ünitenin verimliliği daha az olabilir, çünkü bunların çoğu kazanın özel çalışma koşullarına da bağlıdır.


Soğutucuyu istenen sıcaklığa ısıtmak için gereken süre, ısıtma elemanının gücüne ve verimliliğine bağlıdır. Cihaz parçalarının yapıldığı malzemeler sıfır olmayan bir dirence sahip olduğundan, harcanan enerjinin bir kısmının şu ya da bu şekilde boşa gittiği söylenmelidir. Bununla birlikte, bir indüksiyonlu kazanın çalışmasından kaynaklanan ısı kaybı "bacadan aşağı" gitmez, ancak cihazın kurulduğu odada kalır, bu da çoğu zaman bariz bir avantajdır.

Dolayısıyla sonuç, bir indüksiyon kazanı kullanırken elektrikten ciddi bir tasarruf sağlamanızın pek mümkün olmadığıdır. Ancak verimlilikleri ve ısıtma hızları gerçekten yüksektir.

  • Üretici tarafından belirlenen veri sayfasında belirtilen yaklaşık hizmet ömrüne rağmen (garanti ile karıştırılmamalıdır!) Satıcılar, indüksiyonlu ısıtma kazanının en az 25 yıl dayanacağını garanti eder. Elektronik kontrol ünitesinin kaliteli olması durumunda bu bilgilerin güvenilir olduğunu kabul etmek gerekir. Ünite, yine de arızalanabilecek yarı iletken elemanlar içerir. Kural olarak üreticiler, elektronik ünitenin bileşenleri için on yıl garanti vermektedir. Ancak çoğu zaman 25-30 yıl, hatta daha uzun süre mükemmel çalışırlar.

Ancak kazanın kendisinde genel olarak kırılacak hiçbir şey yok. Bu nedenle, genellikle bakırdan yapılan birincil sargının geniş bir güvenlik payı vardır ve uygun şekilde soğutulursa (ve bu, soğutucu sirkülasyonu ile sağlanır) uzun süre dayanır.

Çekirdek çubuk veya iç kanalların malzemesi elbette zamanla bozulmaya başlayacaktır, çünkü soğutucunun agresif ortamından ve ayrıca alternatif soğutma ve ısıtmadan sürekli olarak olumsuz etkilenecektir. Ancak tamamen kullanılamaz hale gelmesi için bir düzineden fazla yıl geçmesi gerekiyor.

İndüksiyon devresi kullanarak çalışan bir kazanın tasarımı göz önüne alındığında, ısıtma cihazlarına göre çok daha güvenilir ve dayanıklı olduğu sonucuna varabiliriz. hangisinde Isıtma elemanları ısıtma elemanları için kullanılır.

Kalorifer kazanları fiyatları

Kazan

  • İndüksiyonlu ısıtma cihazı için artı olan bir diğer özellik de sessiz çalışmasıdır - sözde bu, onu diğer ısıtma ünitelerinden ayırmaktadır. Şu soru ortaya çıkıyor: öyle mi?

Ama burada tam tersi. Evet, elektrikli ısıtma üniteleri sessiz çalışır çünkü çalışmaları sırasında akustik titreşim oluşmaz ve hiçbir mekanik bileşen kullanılmaz. Bununla birlikte, indüksiyon cihazının çalışması sırasında, akut işitme sorunu olan kişileri rahatsız edebilecek düşük frekanslı titreşimler açıkça hissedilebilmektedir. Primer bobine gelen besleme geriliminin önce yüksek frekansa dönüştürüldüğü vorteks tipi kazanlarda bu olumsuz durum en aza indirilir.

Ayrıca sisteme düşük kaliteli bir sirkülasyon pompası takılırsa, bu da hafif rahatsız edici bir gürültü kaynağı haline gelebilir. Ancak bu, kazanın tipine bakılmaksızın tüm ısıtma sistemleri için zaten geçerlidir. Ancak modern pompa yelpazesi tamamen sessiz bir model satın almayı mümkün kılmaktadır.

  • Alıcı, kazanın kompaktlığını görsel olarak değerlendirebilir. Bu ünitenin diğer ısıtma cihazlarından farklı olarak fazla yer kaplamayan, belli uzunlukta bir boru parçasından oluştuğunu söyleyebiliriz. Doğru, bir indüksiyonlu kazanın kütlesi genellikle oldukça etkileyicidir, bu da güvenilir braketlerin gerekli olacağı anlamına gelir.

Ancak devrenin gerektirmesi halinde sisteme eşlik eden elemanların yanı sıra devrelerin kablolaması ve kollektörlerin montajı için de alan gerekeceğini unutmayın. Evin oldukça geniş bir alanını ısıtmak gerekiyorsa, genellikle birkaç endüksiyon cihazı kurulur ve tüm sistem çok fazla alan gerektirir.

  • Bu tip kazanların tamamen güvenli olduğu ifadesi Ve Kazanların bu kalitesi, ısıtıcı emsallerine göre daha belirgindir ki bu yanlıştır. Bu iki tip ısıtma cihazının çalışma güvenliği yaklaşık olarak aynıdır ve doğru bağlantıya ve onları aşırı durumlardan korumak için tasarlanmış sistemlerin performansına bağlıdır.

Örneğin, bir endüksiyon cihazında bir soğutucu sızıntısı meydana gelirse ve elektromanyetik alan zamanla kapanmazsa ve iç çekirdeğin ısınması devam ederse, mahfaza ve bağlantı elemanları birkaç dakika içinde tam anlamıyla eriyebilir. Bu nedenle bir cihaz satın alırken veya kendiniz tasarlarken acil durumlarda ünitenin otomatik olarak kapanmasına dikkat etmeniz gerekir.


Yukarıda sunulan bilgilerden de anlaşılacağı gibi indüksiyonlu kazanlar da diğer ısıtma üniteleri gibi kendi eksikliklerine sahiptir ve ısıtma için sadece kuruş ödemenize izin veren benzersiz cihazlar değildir. Ancak bunların etkinliği şüphe götürmez. Yine de, kazanın kompakt boyutu sayesinde, bir daireye, örneğin bir niş içine yerleştirilebilir, böylece neredeyse görünmez olur.

İndüksiyon kazanını kendiniz nasıl yapabilirsiniz?

İndüksiyon kazanlarının birçok tasarımı vardır. Bazılarının bağımsız olarak gerçekleştirilmesi zordur, bazıları ise daha basittir. Daha sonra evde yapılabilecek nispeten uygun fiyatlı seçenekleri ele alacağız. Ancak bu projeleri hayata geçirmek için belirli malzeme ve araçlara ihtiyacınız olacak.

İlk seçenek ile indüksiyonlu ocak kullanma paneller

Isıtma cihazının bu versiyonu deneysel olarak adlandırılabilir. 20÷25 m²'lik küçük bir odanın ısıtılması için uygundur. Böyle bir cihazdan ısıtılan ısıtma devresine, hızlı bir şekilde ısınan ve ısıyı odaya bırakan radyatörler monte etmek en iyisidir. Ek olarak, bu tür radyatörlerin hacmi küçüktür, bu nedenle indüksiyonlu mini kazanda hızla ısınacak az miktarda soğutucu gerekir.

Bu projedeki alternatif elektromanyetik alanın kaynağı, muhtemelen daha modern bir modelle değiştirilmiş olan ve şu anda kilerde boşta duran bir indüksiyon ocağıdır.

İndüksiyon prensibiyle çalışan bu ısıtma cihazı modelini üretmek için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacaktır:

  • Kazan ısı eşanjörünün üretimi için 50x25 mm, on adet 500 mm uzunluğunda ve iki adet 300 mm uzunluğunda çelik profil boru.
  • Braket yapmak için 50x30 mm çelik profil boru, iki adet 500 mm uzunluğunda ve bir adet 700 mm uzunluğunda.
  • 20÷25 mm çapında çelik boru - 120÷150 mm uzunluğunda iki bölüm.
  • 270×270×100 mm ölçülerinde bir genleşme tankının üretimi için 3÷4 mm kalınlığında çelik sac.
  • . Bunların sayısı, kazanın ve borularının belirli bir yeri için yapılan özel tasarıma bağlı olacaktır. Boruları bağlamak için ilgili elemanlara (kaplinler, açılar, dişli bağlantı parçaları vb.) ihtiyacınız olacaktır. – burada borular ve boru yönlendirmeyle ilgili kendi vizyonunuzu gösterebilirsiniz.
  • Isıtma ekipmanında önleyici veya onarım çalışması yapılması gerektiğinde soğutma sıvısı akışını kapatacak küresel vanalar.

Bu malzemelere ek olarak kazan borularına montaj ve montaj için gerekli diğer bazı cihaz ve aksesuarların da hazırlanması gerekmektedir.

Polipropilen boru fiyatları

polipropilen borular

  • Sirkülasyon pompası.
  • İndüksiyon elektrik iki gözlü döşeme - aksi takdirde buna genellikle panel denir.

İşi gerçekleştirmek için bazı araç ve gereçlere ve elbette onlarla çalışma yeteneğine ihtiyacınız olacak:

  • Polipropilen boruların lehimlenmesi için cihaz.
  • Gaz anahtarı.
  • Elektrikli matkap.
  • "Bulgarca" (öğütücü).

Sirkülasyon pompası fiyatları

sirkülasyon pompası


Böyle bir indüksiyonlu ısıtma kazanının üretimi ile ilgili çalışmalar aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

İllüstrasyon
İlk adım, profil çelik boruyu bir öğütücü kullanarak gerekli uzunlukta parçalar halinde kesmektir. Isı eşanjörünün gövdesi, içinden soğutucunun dolaşacağı onlardan yapılacaktır.
Segmentler uç kısımda yan yana katlanarak bir tür pil oluşturuluyor. Birbirlerine bastırılacak bir konumda sabitlenmeleri gerekir.
Daha sonra borular punta kaynağı kullanılarak birbirine kaynak yapılır. İlk olarak, her 100 mm'de bir kenarlar boyunca ve ardından tüm bağlantı hattı boyunca tutulurlar.
Kaynaklı noktaların daha hızlı soğutulması ve güçlendirilmesinin yanı sıra kaynak dumanlarının temizlenmesi için ortaya çıkan yapıya soğuk su püskürtülebilir.
Bir sonraki adım, ortaya çıkan "pilin" kenarlarını kesmektir - bunun için bir zımpara ile kesilirler.
Düzgün kenarlar gereklidir, çünkü bunlar, birbirine kaynaklanmış kare boruların kenarlarına mükemmel şekilde eşit şekilde monte edilmesi gereken metal U şeklinde bir profil (kanal) ile kaplanacaktır.
U şeklinde bir profil hazır olarak satın alınabilir veya profil borusundan geniş bir şerit kesilerek bağımsız olarak yapılabilir.
Bu tür iki parçayı hazırlamanız gerekiyor.
Ayrıca kesilen şeritler ayrıca U şeklindeki parçaların uç kenarlarını kapatmak ve braketlerin tasarımı için kullanılacaktır.
Artık ortaya çıkan kanal profilinin, "pilin" uç taraflarının kenarlarına sürekli bir dikişle çok dikkatli bir şekilde kaynaklanması gerekiyor. Bu parçanın oluşturacağı alan, soğutucunun borular arasında dolaşmasına izin verecektir - iki benzersiz toplayıcı elde edersiniz.
Burada, bobin şeklinde bir ısı eşanjörü-bataryası yapmanın oldukça mümkün olduğu belirtilmelidir - bu, soğutucunun dolaşımını kolaylaştıracak, daha hızlı ısınacak ve bu da ısı transferini artıracaktır.
Daha sonra, U-şekilli profillerin imalatından sonra kalan şeritlerden birinden, pilin uçlarına kaynaklanmış U-şekilli profillerin oluşturduğu deliklere boyut olarak karşılık gelen dört tapa ek parçası kesilir.
Daha sonra yapının hava geçirmez olması gerektiğinden sürekli bir dikişle kendilerine yönelik yere kaynak yapılır.
Şimdi, pilin uç taraflarında, dıştan dişli boru bölümlerinin kaynaklandığı iki delik açmanız gerekiyor.
Akünün bir tarafının altına bir boru yerleştirilmelidir - soğutulmuş suyun ısıtma kazanına girişi ("geri dönüş" olarak adlandırılır) için tasarlanmıştır.
İkinci boru, yapının karşı tarafının üst kısmında bulunan deliğe kaynaklanmıştır. Bu sayede ısıtılmış su ısıtma devresine (besleme) akacaktır.
Bunlara ek olarak, kenarların ortasına 100 mm uzunluğunda profil borunun bölümleri de kaynak yapılarak sabitlenir.
Bitmiş ısı eşanjöründeki kaynak noktaları ve dikişler bir öğütücü kullanılarak temizlenir ve yapıya düzgün bir görünüm ve pürüzsüzlük kazandırılır.
İndüksiyonlu ocağın ısıtma yüzeyinin ona doğru bastırılması gerektiğinden, ısı eşanjörünün arka tarafına özellikle dikkatli davranılmalıdır.
Daha sonra, bitmiş düzeneğin astarlanması ve ardından ısıtma sisteminin metal elemanlarına yönelik ısıya dayanıklı boya ile kaplanması gerekir.
Bir sonraki adım metal panellerden bir genleşme tankı yapmaktır. Hava geçirmez olması gerektiğinden parçaları sürekli bir dikişle birbirine kaynaklanır.
Isıtma devresine bağlantı için sistemin bu kısmının alt tarafına dış dişli bir boru kesilir.
Genleşme tankının hazır olarak da satın alınabileceği söylenmelidir. Kapasitesi, ısıtma devresinde ne kadar soğutucu olacağına bağlı olarak seçilir - hacmin% 10'u değerinden ilerleyebilirsiniz.
Daha sonra, indüksiyon panelini monte etmek ve ısı eşanjörünü sabitlemek için bir çerçeve braketi hazırlamanız gerekir.
Bu resimde braketin dikey olarak yerleştirilmiş iki profil boru ve bir alt raftan oluştuğunu görebilirsiniz. İkincisi ayrıca bir dar ve bir geniş tarafın kesildiği bir profil borudan da yapılabilir.
Profil borunun bölümleri dikey profillerin orta kısmına kaynak yapılır. Konumları, ısı eşanjörünün uçlarına takılan boru bölümlerine kenetlenebilecek şekilde hesaplanmalıdır. Daha sonra tüm parçalar kaynakla birbirine sabitlenir ve yapının alt yatay kısmı, üzerine indüksiyon panelinin takılacağı bir raf oluşturmalıdır.
Bundan sonra ısı eşanjörü, uçlarından kaynak yapılmış boru bölümleri kullanılarak brakete sabitlenir. Ancak braket ile ısı eşanjörü arasında endüksiyon panelinin monte edilebileceği bir boşluk olması gerekir, böylece ısıtma elemanları ile ısı eşanjörüne sıkıca bastırılır.
Yemek pişirmek için tasarlanmış bir endüksiyon paneli, kazanla aynı prensipte çalışır, çünkü içinde güçlü bir alternatif elektromanyetik alan indükleyen bobinler bulunur. Bu alan, ısı eşanjörü bataryasının çelik profil borularının ısıtılmasının “başlatıcısı” olacaktır.
Kullanım kolaylığı, tüm elektronik ve elektrik modüllerinin yapının içerisinde yer alması ve panelin dış kaplamasının cihazı güvenli hale getirmesinde yatmaktadır.
Paneli ısı eşanjörünün arkasındaki brakete monte ederken yüzeyine bastırılır.
Artık geriye kalan tek şey, onu ısıtma devresine bağlayacak boruları kazana getirmek.
Bunun için polipropilen veya metal-plastik borular kullanılabilir, asıl önemli olan en az 95 derece sıcaklığa sahip sıcak su için tasarlanmış olmasıdır.
Yukarıda bahsedildiği gibi, ısıtılan soğutucunun tesisattan çıkışı, onu radyatörlere ileten bir boruya ve ayrıca tavanın altındaki duvara sabitlenen bir genleşme tankına bağlanır.
Tüm sistem, ısıtma devresinde herhangi bir uygun yere monte edilebilen bir sirkülasyon suyu pompası olmadan etkili bir şekilde çalışmayacaktır, ancak ideal olarak kazana girmeden önce "geri dönüş" borusuna - orada yüksek sıcaklık etkilerine daha az maruz kalacaktır. .
Elektrik prizine yakın yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Geriye kalan tek şey sistemi suyla (soğutma sıvısı) doldurmak ve tüm bağlantı düğümlerinin sıkılığını kontrol etmektir.
Her şey normalse kazanı çalıştırabilirsiniz.
Şekilde bir taşıyıcı kullanılarak yapılan bir test çalıştırması gösterilmektedir. Gerçek çalışma koşullarında kazana uygun kablo kesitine ve topraklama döngüsüne sahip ayrı bir güç hattının bağlanması elbette gereklidir.

Bir endüksiyon paneli kullanarak, daha az kompakt olmasına rağmen yukarıda açıklanandan daha verimli olacak olan kazanın başka bir versiyonunu yapabilirsiniz.


Bu seçeneğin özelliği yatay indüksiyonlu ocak doğrudan içinde bulunan ısıtma yastıklarının üzerine monte edilmiş ısı değişim blokları ile. Buradaki tasarım esas olarak üzerine bir tava suyun yerleştirildiği ve yüksek sıcaklıklara ısıtıldığı normal bir karo ile aynı şekilde çalışıyor. Aradaki fark, kabın (“tava”) ferromanyetik alaşım, yani tüm duvarları aktif olarak ısıtılır. Bu kaplar sızdırmaz hale getirilir, birbirine bağlanır ve ısıtılan su buharlaşmaz, ancak böyle bir kazana bağlı ısıtma devresine girer.

İkinci seçenek, ev yapımı bir endüksiyon bobini ve bir kaynak invertörüdür.

İndüksiyonlu kazan ısıtıcısının ikinci versiyonu, yüksek frekanslı kaynak invertörü esas alınarak yapılmıştır. Makinenin sürekli olarak ayarlanabilen bir kaynak akımı ile donatılması arzu edilir. İnverterin gücü, ısıtma kazanının sahip olması gereken güçle doğru orantılı olmalıdır. Ev yapımı bir tasarım için en uygun seçenek 15 amperlik bir invertör değeridir, ancak gerekirse onu daha güçlü hale getirebilirsiniz.

Su ısıtıcısının hiçbir durumda kaynak teli terminallerine bağlanmadığı doğru anlaşılmalıdır - bu durumda kısa devre dışında hiçbir şey sonuçlanmayacaktır. İnverterin bir şekilde değiştirilmesi gerekecek - oluşturulan ısıtıcının birincil sargısı, invertörün endüksiyon bobini yerine yüksek frekans dönüştürücüden sonra bağlanmalıdır. Bunu kendi başınıza çözmek zorsa, bu alanda uzman bir kişiye danışın.


Bu ısıtma prensibi şu amaçlarla kullanılır: soğutucunun ısıtılması, elektromanyetik alana yerleştirilmiş aynı borudan geçer. Aşağıda gösterilen seçeneğe çok tartışmalı denilebilir, ancak bunu pratikte deneyen usta, performansına ve etkinliğine ikna oluyor.

Görüleceği üzere üretim maliyetleri minimum düzeyde olduğundan istenirse deney yapmak oldukça mümkündür. Güç tam ısıtma için yeterli olmasa bile, belki de bu, evsel amaçlı su ısıtmak için kabul edilebilir bir çözüm olacaktır.

İllüstrasyonGerçekleştirilen operasyonun kısa açıklaması
Bu nedenle, bir ısıtıcı oluşturmak için invertör kaynak makinesine ek olarak bir dizi başka parçaya da ihtiyacınız olacak.
Isıtma devresinin bir parçası olacak ve aynı zamanda bir indüksiyon bobini ve ısı eşanjörünün oluşumunun temelini oluşturacak bir mahfaza olarak, 400÷500 mm uzunluğunda kalın duvarlı (PN25) bir parça polipropilen borunun taşınması amaçlanmaktadır. sıcak su kullanılmaktadır.
Borunun iç çapının en az 50 mm olması arzu edilir yani dış çapı 75 mm olan bir boru kullanılır. Örneğin harici 50 mm ve dahili 33 ile daha küçük bir tane alabilirsiniz, ancak ısıtıcının performansı elbette düşecektir.
6÷7 mm çapında çelik tel veya metal çubuğa ihtiyacınız olacak - ondan 40÷50 mm uzunluğunda bölümler kesilir. Bu elemanlar ferrimanyetik ısı değiştirici çekirdeğinin rolünü üstlenecek. Isı eşanjörleri için başka seçenekler de mümkündür - bu aşağıda tartışılacaktır.
Borunun boşluğuna yerleştirilen kesilmiş çubuk parçaları yerine, bir kalın metal çubuk veya daha küçük çaplı bir çelik boru, çelik bir burgu veya manyetik özelliklere sahip ve PVC boruya yerleştirmeye uygun diğer ürünler kullanılabilir.
Böylece boruyu çelik bilyeler, büyük talaşlar, gereksiz somunlar vb. ile doldurma alıştırması yaparlar.
Soğutucunun ısınacağı boruyu doldurmak için küçük metal elemanlar kullanılıyorsa, borunun bir kenarı metal bir ağ ile kaplanmalıdır. Daha sonra içine çelik dolgu elemanları dökün ve ikinci kenarını ağ ile örtün.
Polipropilen boru gövdesine sıkıca monte edilecek, sık sık dönen bir metal vida veya 4÷5 mm çapında birkaç metal boru kullanabilirsiniz. Dolaşımdaki su ile geniş bir doğrudan ısı alışverişi alanı sağlayacaklar.
Bazı ustalar "kazan"ı doldurmak için çelik tel veya hatta sıradan paslanmaz çelik mutfak süngerleri kullanır ve onları polipropilen boruya sıkıca iterler.
Bu amaçla mutfak süngeri alırken manyetik özelliği olup olmadığını kontrol etmeniz gerekecektir. Bunun için mağazada alışverişe çıktığınızda yanınıza sıradan bir mıknatıs alıp bulaşıkları temizlemek için ürüne yapıştırabilirsiniz. Böyle bir sünger manyetik ise, o zaman bir indüksiyonlu ısı eşanjörünün boşluğunu doldurmak için uygundur.
Talaşlar ince olduğundan çok çabuk ısınacak ve içinden geçecek soğutucuya termal enerji verecektir.
Boruyu yoğun bir şekilde metal talaşı ile doldurma seçeneği belki de en basit, en uygun fiyatlı ve etkili seçenek olarak adlandırılabilir.
İndüksiyonlu ısı eşanjörünün gövdesi metal ürünlerle doldurulduğunda, adaptör kaplinleri kenarlarına kaynak yapılarak geniş çapı ısıtma devresi borularının çapına getirilir.
Daha sonra, cihazın belirli bir yere monte edilmesi gerekiyorsa, borunun bir bölümünden bağlantılara dirsek köşeleri kaynak yapılarak soğutucu akışı istenen yöne yönlendirilir. Kaplinleri Amerikan somunlarıyla kaynaklamak güzel olurdu -
bu şekilde ısıtma cihazı, örneğin herhangi bir onarım veya bakım işinin gerçekleştirilmesi için çıkarılabilir hale gelecektir.
Bu köşe dirsekleri veya gerekirse borunun düz bölümleri için özel bir bağlantı şeması, ısıtma cihazının kurulumuna ve devre düzenine ilişkin özel koşullara bağlı olarak önceden hazırlanır.
Daha sonra, indüksiyon bobinini sarmak için temel oluşturacak olan tekstolit çubukları veya çubukları borunun üzerine yapıştırmanız gerekir.
Textolite, mükemmel dielektrik özelliklere sahip olduğu ve yüksek sıcaklıklardan korkmadığı için seçilmiştir.
Isı eşanjörü gövdesinin kenarları boyunca, aynı PCB'den, telin uçları için 12÷15 mm yüksekliğinde kompansatör standları yapmanız gerekir.
Kazanın invertör aparatına bağlanacağı terminal kontaklarının yerini bulmaları gerekecektir.
Bobin, transformatörlerde sarım için kullanılan 1,5 mm kesitli yalıtımlı telden sarılır.
Bobinler, textolite çubukların üzerine 3 mm'lik artışlarla döşenir.
Kablonun uçları textolite raf kelepçelerine sabitlenmiştir. Sargı, iyi yalıtılmış bir kablonun tüm bölümünden oluşmalıdır, çünkü elektrik akımı içinden geçerek ısı eşanjörünün çekirdeğini ısıtmak için gerekli elektromanyetik alanı yaratacaktır.
Bir sarım oluşturmak için 90 dönüşün elde edilmesi gereken 10÷10,5 m yalıtımlı kabloya ihtiyacınız olacaktır.
Kaynak makinesinin "doğal" indüktöründe bulunan bobinin parametreleri hesaplandıktan sonra uzunluğu ve kesit boyutu belirlendi.
Bobini kaynak makinesine bağlamak için sarılan telin uçlarına terminaller bağlanır. Bağlantı iyi yalıtılmalıdır.

Güvenlik nedeniyle tüm bu yapı, cihazın dış izolasyonunu sağlayacak bir kasaya yerleştirilebilir. PPR, PVC veya PE'den yapılmış geniş çaplı bir boru olabilen dielektrik bir malzemeden yapılmalıdır. Koruyucu mahfaza, güç kablosunun uçlarının çıkışı ve ısıtma veya sıcak su besleme devresine yerleştirilecek boruların çıkışı için deliklere sahiptir. Örneğin uçlar, ısıya dayanıklı tutkal üzerine yerleştirilen tapalarla ve içlerinde veya kasanın yan kısımlarında yapılan borular için deliklerle kapatılabilir. Burada prensip olarak ustanın hayal gücüne geniş bir alan vardır.

Bu cihazın testi ancak ısıtma sistemine monte edildikten ve soğutucu ile doldurulduktan sonra yapılabilir. Aksi takdirde, muhafazanın polipropilen borusu ısıtıldığında hızla eriyebilir.


Bu çizimde, içine monte edilmiş bir indüksiyon kazanı bulunan otonom bir ısıtma devresinin yaklaşık bir diyagramı gösterilmektedir. Sistem aşağıdaki unsur ve birimlerden oluşur:

1 - Bir enerji dönüştürücü aracılığıyla elektrik şebekesine bağlantı. Yukarıda tartışılan tasarımda, kaynak invertörünün yüksek frekanslı dönüştürücüsü bu şekilde kullanılır.

2 - İndüksiyonlu su ısıtıcısının kendisi.

3 - Bir manometre, termometre, emniyet valfi ve otomatik içerebilen “emniyet grubu” elemanları havalandırma.

4 - Devrenin belirli bir bölümündeki su beslemesini kapatan ve ayrıca ısıtma devresindeki suyu yenilemek veya boşaltmak için kullanılan küresel vanalar.

5 - Gerekli soğutucu akışını oluşturmak için gerekli sirkülasyon pompası.

6 - soğutucuyu temizlemek için mekanik (ağ). Soğutma sıvısının filtrelenmesi, kazan ekipmanının servis ömrünü önemli ölçüde artırabilir.

7 - Su veya diğer soğutucunun termal genleşmesini telafi etmek için gerekli olan membran genleşme tankı.

8 - Isıtma radyatörü. İndüksiyonlu kazanla çalışan bir sistemde bimetalik veya alüminyum radyatör en verimli şekilde çalışacaktır. Küçük hacimler ve çok yüksek ısı transferi ile karakterize edilirler.

9 - Sistemin su ile doldurulması veya bakım veya onarım çalışmaları için boşaltılması için hat.

Yayının sonunda bir kez daha vurgulamak gerekiyor: Elektrikli ürünlerle çalışma deneyiminiz yoksa, temel fizik bilginizi unuttuysanız ve sıhhi tesisat ve sıhhi tesisat konusundaki becerilerinize güvenmiyorsanız, o zaman elektrikli ürünlerle çalışmamalısınız. böyle bir iş. Hazır bir indüksiyon kazanı satın almak en iyisi olacaktır veya acil bir durumda, Cihazı yalnızca üretmekle kalmayacak, aynı zamanda çalışma sırasında performansını ve güvenliğini de kontrol edecek deneyimli bir teknisyenden sipariş edin.

Video: Usta, indüksiyonlu kazanı kendiniz yapmanın sırlarını paylaşıyor

Değerlendirme: 1 606

Ne derse desin, elektrik enerjisinin ısıtma için kullanılması modern dünyada yeni bir trend. İnvertör kullanmak oldukça karlıdır ve birçok avantajı vardır. Örneğin, gazın aksine elektrik her evde ve hatta kır evinde mevcuttur.

Kullanımı çok kolaydır çünkü kullanmak için izin almanıza gerek yoktur, geleneksel cihazlara göre daha ucuzdurlar ve boyutları daha küçüktür. Bazı kullanıcılar için elektrik maliyeti göz önüne alındığında invertör kazanların faydaları göz ardı edilebilir.

Ancak dünya yerinde durmuyor ve bugün iyileştirmeler yapılıyor, verimliliklerinin artırılması (bundan sonra verimlilik olarak anılacaktır) ve ısı kaybının azaltılması alanında büyük adımlar atıldı. Bu faktörlere dayanarak, invertör kazanlarının çağımızın en umut verici sistemi olduğu anlaşılmaktadır.

İnvertör kazanı

Klasik kazanlar ısı transferi prensibiyle çalışır. Sonuç olarak korozyonun önlenmesi için soğutucunun ısıtılacağı yerin dikkate alınması ve ısıtıcı elemanın yüzeyine soğutucunun girmesinden korunması gerekmektedir. Isı kaybını da hesaba katmak ve en aza indirmek gerekir.

Inverter ısıtma kazanlarına indüksiyonlu kazanlar da denir. Elektromanyetik indüksiyon prensibi ile çalışırlar. Bunun için, endüstriyel bir güç kaynağından veya pilden çalışabilen alternatif bir manyetik alan ve bir invertör kullanılır. AC akımı DC akıma dönüştürmek için bir invertör kullanılır. Alternatif akım nedeniyle indüktör manyetik bir alan oluşturur ve bu da ısı eşanjöründeki soğutucuyu ısıtır ve geri kalanı boru sisteminde dolaşır.

İnvertör kazanının çalışma şeması

Bu tür kazanlar esas olarak çift devreli olarak satılmaktadır:

  • Manyetik devre. Alternatif bir manyetik alan oluşturmak için kullanılır;
  • Isı değiştirici. Bu eleman soğutucuyu ısıtmak için kullanılır.

İnvertörlü kazanın avantajları ve dezavantajları

Her ürün gibi invertörlü ısıtma kazanlarının da olumlu ve olumsuz yanları vardır.

Bu tür kazanları kullanmanın olumlu yönleri:

  • Soğutucuyu ısıtmak için herhangi bir elemanın bulunmaması nedeniyle çalışma özellikleri arttırılmıştır;
  • Soğutucunun ısıtılmasında düşük atalet. Bir ısıtma sisteminde kullanıldığında soğutucunun ısıtma hızı önemli ölçüde artar;
  • Soğutucu madde ve kimyasal bileşimine yönelik gereksinimler azaltılmıştır. Soğutucuyu ısıtan eleman sargıdır. Soğutma sıvısıyla temas etmez ve dolayısıyla bundan etkilenmez. Bu bağlamda, soğutucunun kimyasal bileşimi özelliklerine göre belirlenir.

Elektrik enerjisinin ısıtma amacıyla kullanılmasının birçok avantajı vardır. Yani böyle bir sistemi gazlı ısıtmayla karşılaştırırsak elektriğin her evde mevcut olduğunu belirtmekte fayda var. Elektrikli kazan izin gerektirmez, bu tür kazanlar küçüktür ve fiyatları daha düşüktür. Elbette elektriğin maliyeti bazı kullanıcılar için faydaları tamamen dengeleyebilir. Ancak şu anda gelişmeler kazanların verimliliğini artırmaya ve ısı kayıplarını azaltmaya yöneliktir. Ve bu durumda en umut verici sistem invertörlü ısıtma kazanlarıdır.

İnverter ısıtma kazanı nasıl çalışır?

Kural olarak, klasik elektrikli kazanları ele alırsak, buradaki çalışma prensibi, enerjinin bir ısıtma elemanı kullanılarak soğutucuya aktarılmasıdır. Dolayısıyla, tasarımda bir ısıtma elemanı varsa, suyu ısıtmak, ısıtma elemanını korozyon sürecinden korumak ve ayrıca ısı kaybını hesaba katmak için ayrı bir yer sağlamak da gereklidir.

İnverter (veya indüksiyon) ısıtma kazanları elektromanyetik indüksiyon prensibi ile çalışır.

Böylece alternatif bir manyetik alan yardımıyla bir endüksiyon akımı üretilir. Bu işlemin uygulanabilmesi için elektrik şebekesinden gelen doğru akımın alternatif akıma dönüştürülmesi gerekmektedir. İnverterin yaptığı budur - hem ağdan hem de pillerden çalışabilir.

Yani, invertörlü bir ısıtma kazanının iki devresi vardır:

  • Manyetik. Alternatif bir manyetik alan oluşturur.
  • Isı değiştirici. Soğutma sıvısını ısıtır.

Alternatif akım uygulandığında bobin, boru sistemindeki suyu ısıtan bir manyetik alan oluşturur.

İnvertör kazanının iyi ve kötü yanı

İnvertörlü ısıtma kazanının çeşitli avantajları vardır:

  • Isıtma elemanları bulunmadığından performans özellikleri artar.
  • Isıtma ataleti küçüktür. Dolayısıyla, sistemde bir santrifüj pompa varsa, soğutucunun ısınma hızı daha yüksek olacaktır.
  • Soğutucunun kimyasal özellikleri için azaltılmış gereksinimler. Sonuçta ısıtma elemanı, bu durumda sargı, suyla doğrudan temas etmez. Bu nedenle soğutucunun kimyasal bileşimi yalnızca radyatörlerin ve boruların özelliklerine göre belirlenecektir.

Dezavantajları arasında vurgulamaya değer:

  • Her şeyden önce maliyet. İnverter kazanlar, ısıtma elemanlı kazanlarla karşılaştırıldığında daha pahalı olacaktır.
  • Boyut ve ağırlık olarak oldukça büyük. Büyük odalarda bir ısıtma sistemi düzenlemek için hacimsel bir ısı değişim odasına ve dolayısıyla bobinde daha fazla sayıda dönüşe ihtiyacınız olacaktır.
  • Güç regülasyonu karmaşık bir elektronik kontrol sistemi gerektirir.

Bu tür dezavantajların varlığına rağmen, kazanları ısıtmak için invertör kullanan kazanlarla ısıtılan nesnelerin sayısı artıyor.

Isıtma sisteminin organizasyonu

Güce bağlı olarak tüm invertör kazanları aşağıdaki tiplere ayrılabilir:

  • Sanayi. Büyük boyutlara, oldukça karmaşık bir akım dönüştürme sistemine (bir ısıtma kazanı için bir invertör tarafından gerçekleştirilir) ve hacimsel ısı eşanjörlerine sahiptirler.
  • Ev. Bu tür bir model, nispeten küçük boyutların yanı sıra, şebeke gücü veya pillerle çalışabilme özelliği ile de karakterize edilir.

İnverter tipi bir ısıtma sistemi düzenlemek için, onu dikkatlice önceden tasarlamanız gerekir.

Bir endüksiyonlu kazanın montajı, soğutucunun ve bir genleşme tankının cebri sirkülasyonunu sağlamak için sirkülasyon pompalı kapalı tip bir ısıtma sistemi içerir.

Bir indüksiyon kazanı kurmanın şartı katı dikeyliktir. İndüksiyonlu kazanlarda giriş borusu farklı modellerde alta veya yan tarafa yerleştirilebilir. Isıtma devresinin dönüş boru hattı giriş borusuna, besleme ise çıkış borusuna bağlanır (farklı modellerde mahfazanın üstüne veya üst seviyesine yerleştirilebilir). Duvar montajı, kazanın kütlesi ve kazan içinde ve boru hatları boyunca dolaşan soğutucu dikkate alınarak gerçekleştirilir. Sabitleme güvenilir olmalı ve kazan kesinlikle dikey olmalıdır. Mesafe gereksinimleri:

  • Kazan gövdesi, yan kenarlara göre tüm yüzeylerden (zemin, tavan, duvarlar ve her türlü nesne) en az 0,3 m uzakta bulunmalıdır.
  • Aynı şekilde - kazan ünitesinin üst ve alt kenarlarından en az 0,8 m uzakta

Bir indüksiyon kazanını bağlamak için topraklama gereklidir. Metalden yapılmış borulara gerek yoktur, topraklama hattının metal-plastik borularını kazan borularına bağlamak mümkündür. Boru hattının yerel bir bölümünde, kazan çıkış borusunun yakınına, bir manometre, otomatik hava menfezi ve emniyet valfinden oluşan bir emniyet grubu yerleştirilmiştir. Daha sonra yol boyunca kapatma vanaları yerleştirilir. Genleşme tankı dönüş boru hattına monte edilmiştir. Genleşme tankının bağlantı noktasının arkasında ve dönüş boru hattını endüksiyonlu kazanın endüksiyon borusuna bağlamadan önce bağlantılar aşağıdaki sırayla yapılır: çökeltme filtresi, kaba gözenekli filtre, sirkülasyon pompası ve akış sensörü (kontrol etmek için) soğutucunun dönüş boru hattından akışı ve kazana geçişi).

İnvertörlü kazanın kontrol sistemini bağlamak için elektrik kurulum kurallarına (PUE) uymak zorunludur. Tüm sistemler, kazanın teknik dokümantasyonunda (teknik pasaport) düzenlenen şemalara göre bağlanır.

İnverter kazan seçimi hakkında

Evirici ünitelerin yerli modelleri aşağıdaki versiyonlara sahiptir: tek fazlı, güç 2,5; 7,5 kW ve daha güçlü - üç fazlı: 8'den 65 kW'a kadar. İndüksiyon kazanlı ısıtma sistemleri, hem zorunlu elemanları hem de kontrol üniteli ek ekipmanı içerir: yedi güne kadar çalışma için elektronik mod programlayıcı veya uzaktan kumanda için bir programcı.

İndüksiyon kazanları çalışma sırasında gücü azaltmaz, bu nedenle ısıtılan alanın ilk verilerine göre bir değişiklik seçilir. Ancak belirli bir evin kazan gücü ve termal parametrelerine olan ihtiyacı doğru bir şekilde değerlendirmek için bina kabuklarının ve havalandırma sistemlerinin yalıtımı ile ilgili tüm bilgilere ihtiyacınız vardır. Oranı kullanarak minimum kazan gücünü önceden belirleyebilirsiniz: 10 m2 için 0,6 kW güç gereklidir. Örnek: 18 m2 alana sahip bir odanın ısıtılması için en az 2,65 kW'lık bir kombi kurulum gücü gerekmektedir.

Üreticiler, hem kazan ünitesi hem de elektrikli ekipman için endüksiyonlu kazanlarda 36 ay garanti vermektedir. İndüksiyonlu kazanların kaza ve onarım olmadan uzun ve güvenilir bir şekilde hizmet vermesinin ana noktası manyetik çekirdek elemanıdır. Metal bir şekilde korozyona maruz kalacağından boru duvarının kalınlığı önemlidir. Çekirdek boruları kalın duvarlıdır - et kalınlığı en az 1 cm'dir.

İndüksiyonlu kazanların teknik özellikleri ve avantajları

  • Isıtma elemanlarının yanı sıra hiçbir hareketli, yüklü, sürtünme parçası yoktur. Sonuç olarak aşınma olmaz, parçaların periyodik olarak değiştirilmesine gerek kalmaz, vb.
  • DC güç ağlarından ve düşük voltajdan normal modda bağlanmak ve çalıştırmak mümkündür. Kural olarak, elektrikli kazan modellerinde bu tür yetenekler yoktur.
  • İndüksiyonlu kazanın tasarımında, soğutucu sızıntılarını ortadan kaldıran konektörlerle bağlantı yoktur
  • Diğer tüm elektrikli kazan türleriyle karşılaştırıldığında, çalışması ve çalışma parametrelerine ısınması çok daha az zaman alır.
  • Kazanın tasarımı ve çalışma özellikleri, manyetik çekirdek çekirdeğinin iç yüzeylerinde tuzların kireç birikmesini önleme avantajı sağlar. İlk olarak, ısıtıcı ve soğutma sıvısı arasında 30 dereceye kadar hafif bir sıcaklık farkı vardır. İkinci olarak, kazanın çalışması, iyonik tuz parçacıklarını boru çekirdeğinin metalinden "itici" çekirdekte ortaya çıkan girdap akımlarının neden olduğu yüksek frekanslı titreşimleri içerir.
  • Elektrik güvenliği ve yangın güvenliği için yüksek sınıf (ikinci sınıf). İndüksiyonlu kazanın tasarımında indüktör birincil sargısı ile ısıtıcı göbeği arasındaki elektrik bağlantısı yapısal olarak hariç tutulmuştur ve soğutucu ile manyetik çekirdek borusunun ısıtılması 30 dereceden fazla olmayan bir aralığa sahiptir.
  • Inverter kazanlar, tüm elektrikli kazan ünitelerinde olduğu gibi yakıt, duman tahliyesi ve bacaların yanı sıra kurumdan temizlenmesine de ihtiyaç duymaz.
  • Kazanı bağlamak için ayrı bir kazan dairesine ve izin toplamaya gerek yoktur
  • Elektrikli ısıtma cihazlarının büyük çoğunluğu gibi, invertör kazanı da% 98-100'e yakın bir verime sahiptir ve çalışma sırasında güç ve verimde herhangi bir azalma olmaz, bu da indüksiyon cihazını elektrot ve ısıtma elemanlarından ayırır.
  • Üreticiler ortalama hizmet ömrünün çeyrek asır veya daha fazla olduğunu ve herhangi bir bakım gerektirmediğini iddia ediyor. Metal çekirdek borunun duvarı ne kadar kalın olursa, korozyon işlemlerinin riski o kadar düşük olur ve ünite o kadar dayanıklı olur
  • Soğutucunun kimyasal bileşimi için özel bir gereklilik yoktur. Su, yağ, antifriz ve diğer sıvıları kullanmak mümkündür, ön hazırlığı ve temizliği gerekli değildir ve soğutucu değiştirilmeden önce yaklaşık on yıl dayanır.
  • İndüksiyon kazanları kesinlikle sessiz çalışır
  • Enerji tasarrufu sağlayan düşük atalet (ısıtma elemanı ısıtıcılarının ataletleri çok daha yüksektir, ancak elektrot kazanlarının ataletleri indüksiyonlu kazanlardan bile daha azdır). İndüksiyonlu kazanların enerji verimliliği elektronik kontrolün kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Sıcaklık belirli bir minimumda ayarlandığından enerji tüketimi daha azdır ve sıcaklık arttığında kontrol elemanları kombiyi güç kaynağından ayırır ve sıcaklık kullanıcı tarafından ayarlanan seviyenin altına düştüğünde tekrar bağlanır.
  • Kazanın kurulumuna ilişkin kurulum çalışmaları için yüksek nitelikli uzmanların dahil edilmesi gerekli değildir.
  • Kazanlar, yerden ısıtma ve süpürgelik ısıtma sistemleri de dahil olmak üzere tüm kapalı tip ısıtma sistemlerinde kullanılabilir, çünkü soğutucunun ısıtılması için minimum eşik yalnızca 35 derecedir.
  • İnverter kazanla çalışan bir ısıtma sistemi için izin verilen maksimum basınç 0,30 MPa'dır.

İnvertör kazanlarının dezavantajları şunlardır:

  • Önemli boyutlar ve ağırlık. 2,5 kW gücünde küçük bir tek fazlı kazanın parametreleri: çap 125 mm, yükseklik 0,45 m ve ağırlık 20 kg'dan fazla
  • Kontrol sisteminin ana kısmı - invertör marş motoru - kazanın önemli maliyetini belirler. Bugün invertör kazanlarının fiyatları önemli
  • Açık ısıtma sistemlerinde kullanılamaması
  • Kazanın bulunduğu yerden birkaç metrelik bir yarıçap içinde taranması zor parazitlerin varlığı. Kazan uzun, orta ve VHF dalgaları üretir. İnsan vücudu bu dalgaları hiçbir şekilde algılamaz ve tepki vermez. Evcil hayvanların indüksiyon ünitelerinin çalışmasına tepkisi on metreye kadar bir yarıçap içinde de gözlemlendi

Bireysel bir evin veya kır evinin ısıtma sisteminde bir indüksiyon kazanı kullanmanın ek avantajlarından biri, insanların kalıcı olarak yaşamadığı, ancak bir süreliğine geldiği bir evde en uygun konforlu sıcaklığı korumanın mümkün olmasıdır. Bu tür çalışma koşulları, güçlü kazan modelleri gerektirmez, çünkü 4,5 kW'lık bir kazan, yaklaşık 10-15 derecelik sabit bir sıcaklık seviyesiyle 100 m2'ye kadar bir evi stabil bir şekilde ısıtabilir. Bu durumda şömineniz veya sobanız varsa konforlu koşullar yaratabilirsiniz. Bu tür ısıtma kombinasyonları, hem termal konfor hem de belirli bir enerji tasarrufu sağladığından soğuk iklime sahip bölgelerde popülerdir.

Inverter ısıtıcılar son zamanlarda ısıtma pazarında ortaya çıktı. Bu tür ekipmanlar hızla güven kazandı ve çok popüler oldu. Bu sadece verimlilikle değil aynı zamanda yüksek verimlilikle de açıklanabilir. Artan talep nedeniyle üreticiler talebi her geçen gün artan yeni sistemler geliştirmeye başladı. Bu atılımın sonucunda ev kullanımı için tasarlanmış invertör ekipmanları ortaya çıktı. Bu cihazların çalışması için elektrik veya gaz gerekir.

Nasıl çalışır

Inverter ısıtıcı nedir? Bu tür ekipmanların çalışma prensibi oldukça basittir. Her cihaz bir invertör ile donatılmıştır. Sistemin bu kısmı alternatif akımı doğru akıma dönüştürmenizi sağlar. Bu durumda hem frekans hem de gerilim değişir. Fizikte benzer bir sürece ters çevirme denir. Sistemin temeli sabit değil periyodik voltajlı bir jeneratöre benzemektedir. Bu formda ayrı bir sinyal gibi görünüyor.

Tersine çevirme işlemi tüm birimin gücünü büyük ölçüde etkiler. Kendisine bağlı diğer cihazların daha ekonomik ve daha az gürültülü hale geldiğini belirtmekte fayda var.

Neden ekonomik

Inverter ısıtıcılar en uygun maliyetli cihazlardan biri olarak kabul edilir. Bu kendini nasıl gösteriyor? Gerekli sıcaklık seviyesine ulaşan bu tür sistemlerin tamamen kapanmamasıyla başlayalım. Cihaz, hızı minimuma indirerek çalışmaya devam eder. Bu süreç odada konforlu ve elverişli bir iklimin korunmasına yol açar. Aynı zamanda ısıtıcı açılıp kapatılırken ekstra elektrik israfı da yapmaz.

Ayrıca invertör ısıtıcılar kullanımları sırasında kalkış için “yüksek akım” kullanmazlar. Bu aynı zamanda tüketiciler açısından da faydalıdır. Üniteyi çalıştırırken akım nominal akımı aşmıyor. Bunun da bu tür cihazların hizmet ömrü üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu durumda cihaz sürekli olarak açma-kapama modunda değildir. Bu tür döngüler ekipmanın ömrünü önemli ölçüde azaltır. İnverter ısıtıcıların geleneksel ısıtma cihazlarından farklı olarak %40'a kadar elektrik tasarrufu sağlayabileceğini belirtmekte fayda var.

Performans ve pratiklik

Artık invertör ısıtıcıların ne olduğunu biliyorsunuz. Bu tür ısıtma cihazları yalnızca verimlilik açısından değil aynı zamanda üretkenlik açısından da diğerlerinden farklıdır. Bir invertör ısıtıcısının bir odayı minimum sıcaklıkta bile ısıtabildiğini belirtmekte fayda var. Aynı zamanda verimlilik oldukça yüksek kalıyor. Çalışma sırasında ekipman, harcanan enerjinin ve üretilen ısı miktarının oranını gösterir. Bu oran EER olarak belirlenmiştir. İnvertör ısıtıcıları için bu gösterge neredeyse 4'e eşittir.

Yani 250 kW birim tüketimle 1 kW ısı elde edilir. Bu gösterge ev aletleri için oldukça iyidir.

Diğer avantajlar ve dezavantajlar

Ev için invertör ısıtıcıların, vurgulanmaya değer başka avantajları da vardır:

  1. Çalışırken, bu tür ekipmanlar hem çevre dostu hem de güvenlik konusunda yüksek göstergelere sahiptir.
  2. Çalışma sırasında invertör ısıtıcısı neredeyse hiç ses çıkarmaz. Bunun nedeni, yük azaldığında devir hızının önemli ölçüde azalmasıdır.

Bu kadar çok avantaja rağmen, bu tür ekipmanların dezavantajları da vardır. Genel olarak tek bir şey vardır - maliyet. İnverter ısıtıcının fiyatı diğer ısıtma cihaz türlerinden önemli ölçüde daha yüksektir.

Inverter ısıtıcı ve elektrikle ev ısıtma

İncelemeleri genellikle olumlu olan invertör ısıtıcılar, yaşam alanlarının ısıtılması için kullanılabilir. Bu, özellikle sisteme ana güç hattından güç verildiğinde geçerlidir. Bu yöntem zaten birçok hayran kazandı. Inverter ısıtıcılar elektriğe erişimin olduğu her yere kurulur.

Üstelik bu ekipmanlar izin alınmadan da kullanılabiliyor. Bu ünitenin başka bir artısı. Yani ısıtma sistemi kurmak için invertör ısıtıcı kurulumu izni almak üzere ilgili makamlara başvurmanıza gerek yoktur. Kullanıcılar için bir diğer sevindirici nokta ise ekipmanların maliyetidir. Bu rakam diğer ısıtma sistemlerinin fiyatından önemli ölçüde düşüktür.

Bir gaz kazanını değiştirmek mümkün mü?

Bir invertör ısıtıcısı, geleneksel bir gaz kazanının yerini alabilir. Bu durumda ünitenin çalışma prensibi değişmez. Entegre Inverter ısıtıcı ile sistemin çalışma prensibi şu şekilde olacaktır: Elektrik, kazana girmeden önce Inverter ısıtıcıdan geçecektir. Bu durumda bir endüksiyon akımı oluşacaktır. Güç kapatılırsa kazan çalışmaya devam eder ancak aküden çalışır. Isıtıcı bir ısı eşanjörü ve manyetik bir parça içerir.

Ana cihaz türleri

Şu anda çeşitli tipte invertör ısıtıcılar bulunmaktadır. Bu, evinizi ısıtmak için en iyi seçimi yapmanızı sağlar:

  1. Gaz invertörlü ısıtıcı.
  2. Kızılötesi.
  3. Elektrik.
  4. Inverter klima.

Kızılötesi ısıtıcı nedir?

Son zamanlarda, kızılötesi invertör ısıtıcılar özellikle popülerlik kazanmıştır. Bu tür üniteler yalnızca konut binalarını değil aynı zamanda müştemilatları, kır evlerini ve verandaları da ısıtmak için idealdir.

Kızılötesi invertör ısıtıcının temel özelliği, neme ve doğal yağışa dayanma yeteneğidir. Diğer tipteki ısıtma cihazları bunu yapamaz.

Gaz invertörlü ısıtıcı

Şu anda sadece şebekeden çalışamayan birçok invertör ısıtıcı modeli üretmektedir. Yakıtı sıvılaştırılmış veya doğal gaz olan bu tip ısıtma cihazları özel dikkat gerektirir. Bir gaz invertörlü ısıtıcının asıl görevi, kır evlerinin odalarında ve ısıtılmamış geniş alanlarda uygun bir iklimi korumaktır.

Böyle bir ısıtma cihazının ayırt edici özelliği, oldukça yüksek bir ısı çıkışıyla gerekli yakıtın minimum maliyetidir. Gaz invertörlü ısıtıcıların kullanımının oldukça kolay ve mobil olduğunu belirtmekte fayda var. Profesyonel olmayan biri bile böyle bir ısıtma cihazını idare edebilir.

İnverter klima

Inverter duvar ısıtıcıları var. Son zamanlarda klima şeklinde ilginç ısıtma üniteleri ortaya çıktı. Elbette birçok kişi bu kelimeyi yalnızca hava soğutmayla ilişkilendiriyor. Ancak bir klima, özellikle de invertör, başka işlevleri de yerine getirebilir. Bu tür ekipmanlar odayı ısıtabilir ve içinde uygun bir iklim yaratabilir. Bu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Çalışma prensibine göre modern bir klima iyi bir invertör ısıtıcıya dönüşebilir. Bu tür ekipmanın tüm modelleri iki tipe ayrılabilir.

Bugün, invertör tipinin yanı sıra açma/kapama modunda çalışan klasik bir klima satın alabilirsiniz. Tabii ki, ikinci tip ekipmanın maliyeti geleneksel olandan çok daha fazladır. Ancak bu klima dayanıklı ve ekonomiktir. Böyle bir birimin seçimine tüm sorumlulukla yaklaşılmalıdır. Sonuçta, bu tip bir klima sadece soğutmakla kalmaz, aynı zamanda gerekirse odayı ısıtır.

Bu tür ekipmanların çevre dostu olduğunu belirtmekte fayda var. Çalışması sırasında yakıt veya hava yanmaz. Ayrıca klima çevreye zararlı madde yaymaz.

Inverter klimanın çalışma prensibi

Özünde, böyle bir klima bir invertör elektrikli ısıtıcıdır. Çalışma prensibi o kadar da karmaşık değil. İnverter klimanın çalışması ısı pompasının çalışmasına benzer. Ünitenin yalnızca dahili değil, aynı zamanda harici bir ünitesi de vardır. Aynı zamanda herkes görevini yerine getirir. İç ünite, freonun oldukça yüksek basınç altında yoğunlaştığı bir ısı eşanjörü içerir. Bu işlem sırasında sıcaklık 80°C'ye ulaşabilir.

Isıtmadan sonra freon dış üniteye akar. Aynı zamanda sistemdeki basınç da azalır. Böyle bir farkın sonucunda freon sıvı halden gaz haline geçer. Bu özelliği sayesinde bir invertör klima, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile sokaktan sıcak havayı alabilir.

Bu tür ekipmanların ofisler ve özel evler, evler ve garajlar için ek ısıtma olarak ideal olduğunu belirtmekte fayda var.

Üreticiler ve modeller

Ballu invertör ısıtıcısı şu anda özellikle talep görüyor. Müşteri yorumlarına göre güvenilir ve dayanıklıdır. Bununla birlikte, Japonya bu tür ekipmanların üretiminde lider konumdadır. Ve bu şaşırtıcı değil. Sonuçta invertör sistemini ilk geliştirenler bu ülkenin uzmanlarıydı.

Japon şirketi Daikin, konut binalarında ve ofislerde uygun bir iklim yaratmak için tasarlanmış bu çalışma prensibine sahip ev tipi duvar ısıtıcıları üretmektedir. Şu anda geliştiriciler daha iyi hava temizleme sistemine özel önem veriyorlar. Ayrıca şirket çalışanları, çalışma sırasında ünitelerin gürültü seviyesini azaltmaya çalışıyor. Ekipmanlarının bazı modelleri, odada 20 dakika boyunca kimse olmadığında enerji tasarrufu işlevini etkinleştirebilecek özel sensörlerle donatılmıştır.

En popüler marka

Isıtma pazarında oldukça geniş bir invertör ısıtıcı yelpazesi Toshiba tarafından temsil edilmektedir. Tüketicilere göre bu şirketin ürünleri, hemen hemen her iç mekana sığabilecek şık ve özgün bir tasarımla öne çıkıyor. Bazı özelliklere gelince, bu markanın ekipmanı diğer markaların ürünlerinden farklı olarak istenilen sıcaklığa% 25 daha hızlı ulaşabilmektedir. Bu enerji tüketimini etkilemez. Birçok modelde, odadaki tüm zararlı mikroorganizmaların %99'una kadar yok edebilen bir hava filtresi bulunur.