난방 라디에이터는 기능적으로 실내 공기를 가열하도록 설계된 엔지니어링 배관 시스템의 요소입니다. SNiP (2.03.01-84)에 따르면 열 균형 계산에 해당하는 라디에이터는 어느 방에서나 사용해야합니다. 건물 내부의 정상적인 온도를 유지하기에 충분합니다.
그러나 차고 또는 소규모 작업장의 경우 자신의 손으로 난방 장치를 만드는 것이 좋습니다. 치수 및 열 전달 측면 에서이 장치는 고전적인 디자인의 매개 변수를 뛰어 넘지만이 방에 훨씬 적합합니다. 이 기사에서는 제조 기술에 대해 자세히 설명했습니다.
수제 가열 레지스터
물론, 냉각제의 열 전달 면적 및 부피 성분을 증가시킴으로써, 실내에서 원하는 온도를 달성하는 것이 더 쉽다. 따라서 각 특정 지점에서 열 제어 부족을 이용하여 상당히 많은 부동산 소유자는 비표준 설계의 라디에이터를 제조하여 열 제거를 증가시킵니다.
실제로, 이것은 에너지 자원 소비에 대한 비이성적 인 접근 인 것처럼 보이기 때문에 금지되어 있습니다. 실제로 그들은 자신의 복지보다는 자원에 대해 덜 생각합니다. 다음 기사는 차고의 경제적 난방 옵션에 대해 숙지하고 그 내용을 숙지하는 것이 좋습니다. 그러나 요점에 더 가깝습니다.
기술 실용 유틸리티 룸 중 하나에 자체 제작 난방 장치가 설치되어 있습니다. 한쪽에 냉각수를 공급하고 제거하는 4 파이프 회로 솔루션입니다
자신의 손으로 난방 장치를 만드는 것은 상대적으로 간단한 작업입니다. 특히 용접기 기술이 있고 용접기를 보유하고 있다면 더욱 그렇습니다. 적절한 직경과 판금의 적절한 양의 파이프로만 구매해야합니다.
열전달을 계산하는 방법?
필요한 양의 재료는 실내에서 획득해야하는 온도 매개 변수를 기반으로 계산할 수 있습니다. 세대 차원에서이 단계는 일반적으로 건너 뜁니다. "더 나은 것이 좋다"는 원칙에 따라 "눈으로"자신의 손으로 난방 장치를 수행하십시오.
그러나 수학자가 될 필요가없는 간단한 열전달 계산을하는 것이 좋습니다. 필요한 것만 :
- 방의 면적을 계산하십시오.
- 강철의 열 전달 특성에 대해 알아보십시오.
- 최적의 파이프 직경을 선택하십시오.
방의 면적은 길이의 크기에 너비의 크기 (S = L * W)를 곱하여 계산됩니다. 그러나보다 정확한 계산을 위해서는 계산에 높이 값 (H)을 추가하여 체적 매개 변수를 계산하는 것이 좋습니다.
최종 계산 공식은 다음과 같습니다.
V = L * W * H
예를 들어 길이가 5m, 너비 3m, 높이 2.15m 인 V 구내를 계산해야합니다. 방의 부피는 V = 5 * 3 * 2.15 = 30.25m입니다.3. 이 기본 값을 기반으로 DIY 제조를위한 열량, 치수 및 가열 레지스터 수를 결정하는 추가 계산이 이루어져야합니다.
DIY 용접 열 레지스터는 직경이 100mm 이상인 6 개의 강관으로 구성된 블록입니다. 적절한 계산없이 만들어진 배터리는 서비스 룸을 과열시킬 수 있습니다
우선, 필요한 내부 온도 (W)를 달성하기 위해 계산 된 실내 부피에 따라 필요한 열량을 계산합니다.
Qpt.t = V * k (Tvn-Tnar),
여기서 V는 방의 부피입니다. k는 건물 벽의 열 전달 계수입니다. Tvn은 내부 온도입니다. Tnar는 외부 온도입니다.
하나의 레지스터로 생성되는 열량은 다음 공식으로 계산할 수 있습니다.
Qp = q * L * (1-n),
여기서 : q는 레지스터의 각 수평 및 수직 파이프로부터의 열 플럭스 (약 20-30 W / m); L은 레지스터 (m)의 수직 및 수평 튜브의 길이이며; n은 설명되지 않은 열 플럭스 계수입니다 (금속 파이프의 경우-0.1).
설명되지 않은 열 손실 범주에는 차고의 후드도 포함됩니다. 기계식이 설치된 경우 계수 n을 0.2 이상으로 늘려야합니다.
레지스터 수는 각각 다음 공식에 의해 결정됩니다.
Nр = Qpt.t. / Qр
설계 전문가에 의한 이러한 계산 방법론은 단순화되고 조잡한 형태로 평가 될 수 있습니다. 그러나이 방법은 계산없이 눈으로 직접 손으로 레지스터를 계산하고 만드는 것보다 더 합리적인 조치 인 것 같습니다.
히터 구성 선택
집에서 만든 라디에이터 디자인은 주로 직경이 80-150mm 인 금속 파이프를 기반으로합니다.
디자인 기능은 두 가지 버전으로 제한됩니다.
- 격자.
- 뱀.
가열 배터리의 격자 디자인은 회로의 약간 다른 구조에서 "뱀"과 다르며, 이러한 배터리의 변형에 따라 냉각제의 분포가 다를 수 있습니다.
자체 생산을위한 가열 레지스터의 회로 구성 옵션 : 1-하나의 점퍼 및 단방향 전원; 2-2 개의 점퍼 및 단방향 전원 공급 장치; 3-양방향 전원 및 2 개의 점퍼; 4-양방향 전원 및 4 개의 점퍼; 5, 6-다중 튜브
코일 설계는 실제로 균일 한 설계로, 냉각수의 엄격한 일관된 움직임을 의미합니다.
격자 레지스터는 다른 방식에 따라 만들어집니다.
- 하나 또는 두 개의 점퍼와 단방향 전원 공급 장치
- 하나 또는 두 개의 점퍼와 다양한 전원으로;
- 파이프의 병렬 연결;
- 파이프의 연속적인 포함.
하나의 어셈블리의 파이프 수는 2 ~ 4 이상이 될 수 있습니다. 드물기는하지만 단일 튜브 레지스터 제조 방법도 있습니다.
코일 어셈블리에는 일반적으로 한쪽에는 블라인드 브리지로 연결되고 다른 하나는 두 개의 파이프 벤드 (2x45º)로 연결된 스루 브리지에 연결된 두 개 이상의 파이프가 포함됩니다. 코일 형태의 가열 레지스터의 실행은 "그리드"의 설계보다 훨씬 덜 자주 사용된다는 점에 유의해야한다.
"뱀"형식의 레지스터를 제조 할 수있는 옵션. 레지스터 배터리의 코일 설계의 경우, 격자 유형 설계와 비교하여 제조 옵션 선택이 제한됩니다.
격자와 뱀 모양의 제조 옵션은 고전적인 원형뿐만 아니라 프로파일 파이프를 기반으로 만들 수 있습니다.
프로파일 파이프는 난방 라디에이터를 조립할 때 약간 다른 접근법이 필요하기 때문에 다소 특정한 재료로 보입니다. 그러나 프로파일 파이프의 레지스터는 더 작고 사용 가능한 공간을 덜 차지하므로이 요소도 중요합니다.
라디에이터 명령
자신의 손으로 난방 장치를 만들려면 처음에 필요한 계산을 수행하는 것이 좋습니다 (텍스트에서 절차가 높음). 여기에서 요점은 자원을 절약하는 것이 아니라 모든면에서 실제로 유용한 배터리를 만드는 것입니다.
열린 창문으로 겨울철 생존-이 옵션은 해마에 적합합니다. 노련한 사람들의 그룹에 속하지 않은 다른 사람들은 심각한 감기에 걸릴 위험이 있습니다. 그리고 강력한 라디에이터는 너무 약합니다.
손으로 만든 난방용 파이프 레지스터. 이러한 가열 배터리 설계는 비표준 냉각수 공급으로 구별됩니다. 레지스터 파이프가 직접 연결된 파이프 라이저를 통해 물이 공급 및 배출됩니다.
따라서 계산이 완료되면 자재 선택을 진행할 수 있습니다.
집에서 만든 건축에 경제적이고 매우 적합한 선택은 강관을 위해 제조 된 강관 및 피팅으로 간주 될 수 있습니다.
- 굽힘 (파이프 직경에 적합);
- 모서리 (피팅);
- 강판 (파이프 벽 두께와 동일한 두께);
- 분기 파이프 (작은 직경의 파이프).
레지스터에 직접 배치되지 않는 밸브도 필요할 수 있습니다. 미래의 연기자가 보유하고 있다면 가스 용접 기술의 생산 및 지식에 대한 기술이 유용 할 것입니다.
파이프 준비 및 용접
계산 된 길이 매개 변수에 따라 미래 라디에이터의 파이프가 크기로 절단됩니다. 편리한 절단 도구는 원형 톱입니다. 그런 다음 파이프 끝의 금속 시트에서 플러그를 자릅니다. 플러그의 원형은 산소 절단기로 편리하게 절단됩니다.
우선, 원하는 직경의 원은 금속 시트의 표면에 분필로 표시 된 다음 조심스럽게 자릅니다. 절단 팬케이크의 일부 (양이 계산 됨)는 냉각수의 입구 및 출구를위한 구멍으로 만들어집니다.
공장 실행시 레지스터 파이프 용 플러그. 이러한 플러그는 DIY 배터리에 설치하는 것이 더 바람직합니다. 다양한 구색은 다양한 선택의 기회를 제공합니다
또한 각 파이프의 벽에있는 구멍 (조립 프로젝트에 따라 1-2 개)을 끝 가장자리에서 100-150mm만큼 깎아내는 것이 좋습니다. 이 구멍은 배터리 조립 중 파이프를 통한 파이프 연결을 위해 설계되었습니다.
구멍을 뚫은 후 슬래그와 스케일로 각 파이프의 내부 영역을 청소하는 것이 좋습니다. 다음으로 파이프 끝에 팬케이크를 넣고 질적으로 원을 그리게합니다. 첫 번째와 마지막 파이프에는 구멍이있는 하나의 팬케이크가 용접됩니다.
가열 배터리 조립
완성 된 파이프는 배터리에 결합해야합니다. 이를 위해 라디에이터의 구성으로 결정됩니다 (격자 구조를 결정하기로 결정한 경우). 허용되는 구성 선택에 따라 보행기 및 청각 장애 점퍼를 준비하십시오.
점퍼의 재질은 일반적으로 직경이 작은 파이프입니다. 예를 들어, d = 25mm 또는 d = 32mm입니다. 급수 / 복귀 파이프 용 튜브도 준비됩니다 (길이 150-200 mm, 직경 25-32 mm).
난방 장치에 DIY 조립 작업. 손쉬운 장착과 정밀한 설치를 위해 공작물은 평평한 표면에 배치됩니다. 이 경우 모든 세부 사항이 석재 플랫폼에 놓여 있습니다.
가열 레지스터 (2-3-4)를 위해 준비된 파이프는 평평한 표면에 배치되며 끝 가장자리에 정렬됩니다. 선택된 연결 방식에 따라 첫 번째 (위쪽) 및 마지막 (아래쪽)에 구멍이있는 끝 가장자리가 배치됩니다. 단방향 (단면 입력 및 출력) 또는 양방향 (대향 측면 입력 및 출력).
파이프, 입구 및 출구 파이프 사이의 통로 및 블라인드 플러그를 조심스럽게 위반 한 후에 만 가열 레지스터를 시스템에 설치할 수 있습니다. 작업 전에 초보자 마스터는이 문제에 관한 기사에 자세히 설명 된 전기 용접 규칙을 연구해야합니다.
디자인 기능 "뱀"
코일 레지스터는 약간 다르게 조립됩니다. 여기서 수직 점퍼 대신 금속 파이프가 개별 파이프의 끝 부분을 연결하는 데 사용됩니다.
뱀으로 레지스터를 만들려면 다음을 수행해야합니다.
- 평평한 표면에 파이프를 놓으십시오.
- 페어 벤드에서 45 ° 아크 탭을 용접하십시오.
- 양쪽에있는 레지스터의 페어 파이프를 아크 탭으로 연결하십시오.
- 플러그와 노즐로 첫 번째 및 마지막 파이프의 시작과 끝을 닫습니다.
코일 가열 레지스터는 고리를 조정할 가능성을 제한함으로써 크게 만들어집니다. 이와 관련하여 "뱀"은 격자 디자인보다 성능이 우수합니다. 그러나, 냉각제의 효율의 관점에서, "뱀"이보다 바람직한 옵션 인 것으로 보인다.
코일 레지스터의 흥미로운 예는 수작업이 아닌 공장에서 제조 된 것입니다. 산업 생산 조건으로 인해 고급 장치 (열을 발산하는 리브 포함)를 만들 수 있습니다.
이러한 레지스터 내에서 항공 교통 체증이 실제로 발생하지 않으며 "격자"유형의 제품에 일반적이며, 직경이 큰 아크 배출구로 인해 코일 설계는 유압 저항이 적습니다. 그럼에도 불구하고 자신의 손으로 이러한 레지스터를 수행하는 것은 매우 드 rare니다.
프로파일 레지스터의 차이점
위에서 설명한 것과 비교하여 흥미로운 디자인은 프로파일 파이프로 만든 레지스터입니다. 더 작지만 효율이 떨어지는 배터리는 동일한 기술을 사용하여 실제로 조립됩니다.
어셈블리 피처는 환형 브리지의 준비 및 피팅에만 주목할 수 있습니다. 일반적으로 용접은 여기서 사용되지 않습니다. 금속 절삭 공구가 충분합니다.
프로파일 파이프에서 열 레지스터를 제조하는 예입니다. "뱀"의 디자인은 부드러운 원형 파이프보다 컴팩트합니다. 한편, 프로파일 파이프에서 장치의 효율은 기존보다 나쁘지 않습니다.
환형 브리지의 끝과 직접 레지스터 튜브는 45 ° 각도로 절단되어 연결선의면을 따라 정확히 일치합니다. "격자"유형의 레지스터를 조립하는 경우, 고리 형 점퍼는 중앙 파이프의 공급 지점에서 직선 컷과 직선 컷으로 만들어집니다.
그리드 패턴에 따라 만들어진 레지스터 가열 배터리가 나옵니다. 가정 환경에서 설치하기에 깔끔한 외관과 매우 편리한 형태
준비 후 점퍼를 제자리에 놓고 깔끔하게 끓입니다. "뱀"에 추가로 블라인드 강화 점퍼를 통로와 평행하게 놓으십시오.
최근에는 가정용으로 제작 된 레지스터가 가정용으로 널리 사용되었습니다. 이제이 유형의 가열 장치는 덜 자주 사용됩니다.
레지스터에 대한 대안, 특히 차고가 중앙 난방 시스템에 연결되지 않은 경우 디젤 연료 스토브의 기적이 될 것입니다. 제조 방법론은 제안 된 기사에서 소개합니다.
프로파일 파이프에서 가열 레지스터를 제조하는 순서와 비디오에서 용접 비밀을 배울 수 있습니다.
집에서 만든 난방 장비는 시골 지역이나 개인 사무실에서 난방 기술 사무실을 위해 적극적으로 만들어 운영되고 있습니다. 그러나 많은 사람들은 냉각수 소비를위한 계량 및 제어 장치가 도입되는 곳에서 이러한 비이성적 인 시설의 사용을 거부합니다.
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