Практический журнал для бухгалтеров о расчете заработной платы

Благодаря развитию технологий производства на строительном рынке постоянно появляются новые материалы. Выбор всё время расширяется, и одну и ту же задачу подчас можно решить несколькими способами. Так, например, когда возникает необходимость утепления помещения, на помощь придут технологии теплого пола. Среди них всё большую популярность набирает инфракрасный пол. О том, как сделать такой пол, пойдет речь далее.

Общее описание

Для начала определим, что это такое и каковы его основные эксплуатационные характеристики. Инфракрасный пол – это разновидность электрических полов, нагревание которых производится с помощью воздействия электрического тока на карбоновые излучающие элементы. На современном рынке строительных материалов можно найти несколько разновидностей таких полов.

  • Пленочные. Пожалуй, наиболее распространенный вариант, представляет собой пленку, внутри которой располагаются активные элементы. Контроль и управление интенсивностью подогрева осуществляется с помощью специального терморегулятора, входящего в состав системы.
  • Стержневые. Еще один вид теплых полов, который поставляется на рынок в виде стержневых элементов, внутри которых находится нагревательная часть.

Принципиального различия в функционировании инфракрасные полы не имеют, но в некоторой степени будут разниться технологии их монтажа и некоторые эксплуатационные характеристики. К слову, отметим наиболее важные характерные качества:

  1. В первую очередь необходимо отметить чрезвычайную простоту монтажа системы. При наличии базовых навыков и минимального набора инструментов с работой справится практически любой человек.
  2. Экономичность системы. Благодаря применению передовых технологий КПД всей системы очень высок и позволяет получать максимум результата, при минимальных затратах энергии.
  3. Еще одним качеством, которое можно отметить, является универсальность применения. Вообще, инфракрасные нагревательные элементы предназначены для установки под напольное покрытие, но могут быть использованы и в качестве дополнительных мер обогрева помещения, в виде монтажа их на стены или даже потолок.
  4. Надежность также характеризует систему с положительной стороны. При правильном монтаже такой пол будет выполнять свои функции на протяжении многих лет.
  5. Помимо прочего, система лишена открытых нагревательных элементов и даже в случае выхода из строя остается максимально безопасной для человека.

Но, как и было сказано выше, для того чтобы перечисленные качества проявили себя в полной мере, работы по монтажу системы должны быть проведены максимально качественно.

Однозначно сказать, какой инфракрасный пол лучше, пожалуй, нельзя. И стержневой, и рулонный вариант обладают своими плюсами и минусами.

Укладка ленточного типа в комнате с большим количеством тяжелой мебели, вроде шкафов , кроватей и прочего, нежелательна, так как большая механическая нагрузка может вывести нагреватели из строя.

Технология монтажа

Говоря о технологии монтажа инфракрасного пола, стоит отметить, что вне зависимости от варианта изготовления основные этапы работ отличаться будут минимально, поэтому ниже будет рассмотрен вопрос о том, как укладывать ленточный вариант изготовления. Сразу стоит сказать, что работы лучше разделить на несколько этапов и проводить их последовательно.

Подготовка

Как и во всех прочих случаях, начинать работы следует с подготовки. Здесь особенное внимание следует уделить качеству основы. Дело в том, что в соответствии с правилами проведения монтажа пленочного (да и стержневого тоже) пола, максимальный перепад высот основания должен составлять не более 3‒5 мм на м 2 . В случае необходимости необходимо провести выравнивание поверхности с помощью выравнивающей смеси или бетонной стяжки в особо критичных случаях. Помимо прочего, основание должно быть чистым.

Теплоизоляция

После того как основание будет готово, нужно уложить слой теплоизоляции. В качестве оного лучше всего использовать фольгированный рулонный материал. Полосы необходимой длины укладываются на поверхность и фиксируются с помощью степлера.

Нужно постоянно следить за отсутствием щелей между листами утеплителя, а места стыков должны быть проклеены скотчем.

Монтаж пленочного пола

На слой теплоизоляции можно укладывать сам пленочный пол. Для этого от рулона материала отрезаются полосы необходимой длины и укладываются аналогично утеплителю. Задача не представляет сложности, но при этом нельзя допускать повреждения контактов или активного элемента, поэтому все работы должны проводиться в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.

После укладки самой нагревательной пленки на поверхность, нужно провести первоначальное подключение системы, то есть подсоединить провода к клеммам на пленке. Для этого конструкцией предусматриваются специальные зажимы. Стоит добавить, что для того, чтобы по итогам работ провода не выступали над общей поверхностью пола, перед их укладкой в утеплителе вырезаются специальные канавки, по которым и прокладываются провода.

Все места подключения должны быть заизолированы.

Производить подключение теплого пола необходимо через специальный терморегулятор.

Как правило, работа затруднений не вызывает. Нужно в соответствии с инструкцией присоединить провода к местам контакта на регуляторе. Если всё сделано правильно, то нагревание будет плавным и равномерным.

Укладка финишного покрытия

Завершающим этапом работ является монтаж финишного напольного покрытия. При этом стоит проявлять осторожность, чтобы не повредить места подключения или активные элементы нагревания. На этом работы будут завершены, и пленочный теплый пол можно считать готовым.

В заключение можно добавить, что установка системы теплого инфракрасного пола позволит сделать пребывание в доме более комфортным и безопасным, что особенно важно, если в доме есть маленькие дети, которые проводят много времени именно на полу. Да и взрослым комфорт также придется по душе.

Видео

В этом видео показано, как осуществлять монтаж пленочного инфракрасного пола:

А это подробная инструкция по укладке стержневого инфракрасного пола:

Инфракрасные обогреватели еще недавно были диковинкой. Сейчас они переходят в разряд привычных приборов, которые используются повсеместно: дома, на даче, в производственных цехах и даже на открытых площадках. Дошло до того, что многие «Кулибины», замерзнув в гараже, из подручных средств мастерят инфракрасный обогреватель своими руками. Ниже мы и рассмотрим несколько способов изготовления ИК из подручных средств.

В отличие от других типов обогревателей, ИК не греет воздух в помещении. Он работает по принципу нашего светила: разогревает предметы, которые попадаются на пути движения инфракрасного излучения. А разогретые поверхности делятся теплом с окружающим воздухом.

Инфракрасный обогреватель состоит из двух основных элементов:

  • нагревательного элемента-излучателя;
  • отражателя (рефлектора).

Оба эти элемента собираются в термостойком корпусе.

Для изготовления рефлектора используется алюминий или полированная сталь. Задача отражателя – сформировать поток излучения и направить его в нужную зону.

В качестве нагревательного элемента (излучателя) используются лампы:

  • галогенные;
  • карбоновые и кварцевые.

Обогреватели с галогенными лампами стоят дешевле, чем с карбоновыми или кварцевыми. Но у них есть один недостаток, который не способствует использованию прибора в жилых помещениях: их работа сопровождается свечением лампы. Согласитесь, что такой обогреватель в спальне не поставишь, да и в детской тоже. Хотя, на балконах и лоджиях, если они не объединены с основным помещением, можно.

В отличие от галогенных, карбоновые и кварцевые лампы света не дают (но их цена выше). Собственно, это их единственное отличие от галогенных ламп. Некоторые продавцы утверждают, что карбон и кварц кроме обогрева помещения еще и оздоравливает жильцов. Не стоит воспринимать такие заявления всерьез: медики однозначно заявляют, что инфракрасный обогреватель никакого влияния на здоровье человека не оказывают.

Кроме излучателя и рефлектора, в конструкции нагревателя присутствуют датчик пожароопасности и термостаты. Первые автоматически отключают обогреватель при его перегреве или опрокидывании, вторые – служат для поддержания заданной температуры.

Изготовление инфракрасного обогревателя своими руками

ИК обогреватель из старого рефлектора

Вам понадобится:

  • рефлектор советского производства;
  • нихромовая нить;
  • стальной стержень;
  • диэлектрик огнеупорный.

Совет: В качестве диэлектрика вы можете использовать тарелку любого диаметра, изготовленную из глазурованной керамики.

Ваши действия:

  • тщательно очистите отражатель рефлектора от грязи и пыли;
  • проверьте целостность сетевого шнура, вилки, соединения с клеммами для подключения спирали;
  • измерьте длину спирали, навиваемой на керамический конус прибора;
  • возьмите стальной стержень такой же длины и навейте на него нихромовую нить. Шаг навивки – 2 мм;
  • по окончании навивки снимите спираль со стержня;
  • уложите спираль в свободном состоянии (ее витки не должны соприкасаться) на огнеупорный диэлектрик;
  • к концам спирали подключите ток из сетевой розетки;
  • разогретую спираль отключите и уложите в канавку керамического конуса обогревателя;
  • подключите ее к клеммам питания.

Из стекла и фольги

Необходимые материалы:

  • стекло: два куска одного размера;
  • фольга алюминиевая;
  • герметик;
  • свеча парафиновая;
  • сетевой провод с вилкой;
  • клей эпоксидный;
  • ватные палочки;
  • чистая х/б салфетка;
  • держатель для свечи.

Что делаем:

  • удаляем с поверхности стекла пыль, грязь, жир, следы краски, если таковые имеются и т. д.;
  • зажигаем свечку и плавно перемещаем над ее пламенем стеклянные пластины (поочередно и только с одной стороны). В результате этой операции на стекле должен образоваться равномерный слой копоти. Он в нагревателе будет служить проводником;

Совет: Если перед обработкой стекло охладить, слой копоти ляжет на его поверхность ровнее.

  • при помощи ватных палочек формируем по периметру стекла прозрачную «рамочку» шириной примерно в пять миллиметров;
  • из листа алюминиевой фольги вырезаем два прямоугольника. Их ширина должна равняться ширине токопроводящего слоя (той самой копоти, которую вы усердно осаживали на стекло в начале работы). Полоски фольги в нашем ИК будут выступать в роли электродов;
  • стеклянную пластину размещаем закопченной стороной вверх и наносим на ее поверхность эпоксидный клей;
  • на края пластины накладываем фольгу таким образом, чтобы их концы выходили за пределы стекла;
  • полученную конструкцию осторожно накрываем второй стеклянной пластиной (закопченной стороной внутрь) и склеиваем «пирог», тщательно прижимая его слои друг другу;
  • периметр конструкции герметизируем;
  • замеряем сопротивление проводящего слоя;
  • используя полученный результат, рассчитываем мощность нагревателя по формуле:

N = R x I 2 , где

N – мощность (Вт);

R – сопротивление (Ом);

I — сила тока (А).


Если все сложилось удачно и мощность не превысила допустимую нормативами величину, можете подключать самодельный инфракрасный нагреватель к розетке. Если не угадали – разбирайте прибор и начинайте все заново.

На заметку: Для ориентировки имейте в виду, что сопротивление тем меньше, чем шире полоса сажи. Следовательно, температура нагрева стекла будет выше.

ИК на базе слоистого пластика

Вам потребуется:

  • бумажный слоистый пластик площадью 1 кв. м – 2 заготовки;
  • клей эпоксидный;
  • медная шина для изготовления клемм;
  • дерево для изготовления рамки;
  • сетевой шнур с вилкой.

Графит можно «добыть» из батареек, отслуживших свой срок.

Что надо сделать:

Графит для обогревателя
  • смешиваем эпоксидный клей с графитом до получения густой массы (таким образом готовится будущий проводник с большим сопротивлением);
  • укладываем на рабочий стол пластиковую заготовку шероховатой стороной вверх;
  • наносим на поверхность пластика эпоксидно-графитовую смесь зигзагообразными мазками;
  • аналогично готовим вторую пластину;
  • накладываем пластины друг на друга обработанными сторонами друг к другу, и склеиваем их;
  • с противоположных сторон графитового проводника прикрепляем медные клеммы;
  • по периметру конструкции сооружаем фиксирующую деревянную рамку;
  • оставляем в покое изделия до полного высыхания графитово-эпоксидного слоя;
  • измеряем сопротивление проводника и рассчитываем мощность (см. вариант 2).

Величина сопротивления проводника зависит от количества графита в массе. Если в результате тестирования выяснилось, что сопротивление проводника слишком низкое – приготовьте новый эпоксидно-графитовый состав, увеличив дозу графита. Соответственно высокое сопротивление можно снизить, уменьшив количество графитового порошка в проводнике.

После того, как вы добьетесь положительного результата, можете подсоединить сетевой шнур к клеммам и включить прибор в розетку. Можно усовершенствовать конструкцию, установив простенький терморегулятор.

Мы рассмотрели лишь малую толику способов изготовления инфракрасных обогревателей. На самом деле существует великое множество вариантов, ведь домашние мастера стремятся использовать разные вещи, отслужившие свое. Их разнообразие и определяет количество изобретений самодельных инфракрасных обогревателей.

.

И обогреватель не простой, а такой, чтобы прям почти бесплатно, с минимумом вложений. На сегодняшний день самый доступный и эффективный источник тепла - это обычная лампа накаливания.


Всю потребляемую энергию лампочка переводит в свет и тепло. Вот так выглядит спектр излучения лампы накаливания.


На рисунке показана часть спектра, которую может видеть человеческий глаз.


Как видите основная мощность излучения лежит в другом спектре - в инфракрасном.

Если рассматривать лампочку как источник света, то ее КПД чрезвычайно мал и составляет не более 2-3%. А вот если посмотреть на лампочку как на источник тепла, то КПД будет аж 97%, потому как инфракрасное излучение нами воспринимается как тепло.

Если увеличить напряжение, подаваемое на лампочку, то можно получить КПД светоотдачи до 15%, но при этом лампочка проживет не более пары часов. А если снизить напряжение вдвое, то светоотдача упадет в 5 раз, и почти вся потребляемая энергия уйдет на излучение инфракрасного спектра. При этом срок службы лампочки увеличится с 1000 часов до почти 1000000 часов, то есть лампочка станет практически вечной, если сравнивать с человеческой жизнью.






Но если точнее, то она сможет проработать непрерывно более 100 лет. Если соединить две лампочки последовательно, то напряжение на каждой из ламп упадет вдвое.

Вы можете видеть, как при таком подключении значительно упала светоотдача. Давайте измерим сколько потребляет такая связка лампочек. Ток примерно 290 мА.






Напряжение в розетке у автора стабильно и равняется 240 вольт. Это потому, что рядом находится подстанция.


Значит потребление двух лампочек, примерно 70 Вт. Из-за увеличения сопротивления снизилось потребление, но соотношение количества тепла на 1 Вт потребляемой мощности, увеличилось.

Для сравнения измерим ток, протекающий в одной лампочке. Он равен 420 мА. То есть, потребление составляет честных 100 Вт.




Для самодельного обогревателя автор прикупил 150-ваттные лампочки, которые, кстати, после эпического закона о запрете на производство лампочек мощностью свыше 100 Вт, теперь производятся под видом теплоизлучателей. Хитро, не правда ли?

При подключении последовательно таких ламп, сразу чувствуется излучаемое тепло. И при этом на них можно спокойно смотреть, не щурясь от яркого света. Ток в этой цепи равен 410 мА. Значит потребление такой связки лампочек около 100 Вт, которые практически полностью идут на обогрев.




Давайте посмотрим какой мощности бывают инфракрасные обогреватели и на какую площадь они рассчитаны. В интернете очень легко можно сравнить разные модели.

Как видим, большинство обогревателей тратят на обогрев одного квадратного метра 100 Вт электроэнергии. Чисто для сравнения глянем, что творится у масляных радиаторов. Соотношение такое же, те же 100 Вт на 1 м площади.






Автору нужно обогревать небольшую рабочую зону площади около 3-4 м². Поэтому он решил собрать инфракрасный обогреватель мощностью 300 Вт. Для этого потребуется 3 пары лампочек.

Чтобы обогреватель был более-менее прочным сделаем раму из алюминиевого уголка. У автора есть пару ненужных обрезков.




Лампочки внутри рамы нужно расположить так, чтобы расстояние между осями лампочек равнялось расстоянию от оси крайней лампочки до края рамы. Как-то хитро звучит, но на рисунке, думаю, все понятно.


Расстояние между рядами лампочек должно быть такое, чтобы можно было через 100 лет заменить лампочки в случае выхода их из строя. То есть необходимо оставить зазор между колбами около сантиметра. Части рамы автор временно соединяет болтами. Конечно же нужно при этом использовать угольник, иначе получится чёрти что. Теперь внутри рамы нужно закрепить две полосы, на которые будет крепиться рефлектор, то есть отражатель.

После того как автор заклепками закрепил полосы алюминия, рама стала жесткой. Углы выдержаны и можно заменить болты в раме на заклепки. Кроме болтов одного уголка оставляем возможность его открутить, на тот случай если не получится вкрутить лампочки.












А теперь самое интересное. Делаем отражатель. Обычный отражатель в виде параболы не сильно эффективен. Гораздо эффективнее отражатель в виде бипараболы. Обычный отражатель отражает часть света обратно в лампу, а бипарабола такого не делает.


Для изготовления отражателя потребуется алюминий из алюминиевых банок, потому что он легко обрабатывается имеет нужный изгиб.


Долго примеряясь, автор пришел к выводу, что лучше сделать изгиб примерно посередине, так чтобы остался запас сантиметр. И еще один изгиб, с помощью которого два сегмента будут цепляться друг за друга.

Соединить два куска вместе помогут заклепки. Но баночный алюминии очень тонкий и легко рвется, поэтому с двух сторон на заклепку наденем шайбу. Такая конструкция будет уже гораздо надежней.

Теперь нужно скрепить недостающие куски таким же макаром. Кладем рефлектор в раму.

Крепим отражатель клепками. Сначала центральные, не дожимая их до конца, а потом крайние. Это делается потому, что листы ёрзают и постоянно хотят немного сложиться. А если зажать центральные заклепки, то листы могут остаться не в том положении, в котором нужно.












Отражатель закреплен. Теперь нужно закрепить лампы, да так, чтобы они не касались рефлектора, а отстояли от него на некотором расстоянии, примерно на палец. Да, пусть будет палец.


Потребуются полоски алюминия длиной 9 см. Места крепления патрона к полоскам нужно очень точно размечать. Потому что если будет криво, то не получится завести провод. Полоса прям впритык по ширине.




Крепим полоски к раме, используя угольник. Патроны закрепим с помощью гаек с нейлоновым кольцом. Они не раскручиваются от вибрации и их не нужно контрить. Сильно зажимать гайку нельзя, так как потом будет расширяться от нагрева и может треснуть.






Теперь самый важный момент - вкручиваем лампочки. Впритык, но закрутить можно.






Теперь проводка. Автор разводил проводами какие нашел. Обязательно надевал наконечники, а Вот теперь изоляция. Провод должен иметь минимум 2 изоляции. Особенно если он касается металла.






Поставим двухклавишный выключатель, чтобы разделить нагреватели на две линии. Для этого крепим кусок фанеры, на который потом поставим выключатель. Для питания обогревателя будем использовать трехжильный кабель.

До относительно недавнего времени инфракрасный обогреватель относился к разряду “чудес техники”. На сегодняшний день — это привычный прибор, который применяется в жилых, общественных помещениях, а также на открытых площадках. Дело доходит и до того, что доморощенные мастера, окончательно продрогнув в гараже, пытаются сконструировать инфракрасный обогреватель своими руками. Как говорится, “из того, что было”. Действительно ли это возможно? Разберемся в этой статье.

Принцип действия

В отличие от привычного обогревателя, инфракрасный отопительный прибор не греет воздух в помещении. Он нагревает предметы, попадающиеся на пути инфракрасных лучей. А те, в свою очередь, делятся своим теплом с воздухом.

Основными комплектующими инфракрасного обогревателя являются:

  • Нагревательный элемент-излучатель.
  • Рефлектор (отражающая часть).

Из чего собрать ИК-обогреватель?

  • Чтобы самостоятельно изготовить рефлектор, используют полированную сталь или алюминий. Рефлектор предназначен для направления потока излучения в нужную зону.
  • Нагревательными элементами в инфракрасном отопительном приборе служат лампы: кварцевые, карбоновые или галогеновые.

Различия ламп для обогревателя, или какие выбрать

Чтобы для себя лично понять, какие лучше лампы взять, чтобы сделать инфракрасный обогреватель своими руками, разберем их некоторые особенности:

  • Стоимость приборов с галогеновыми лампами ниже, чем карбоновых и кварцевых.
  • Бытует миф,что кварцевый обогреватель благотворно влияет на здоровье людей. Ничего общего с правдой это утверждение не имеет.
  • При всей дешевизне, галогеновый прибор имеет существенный недостаток: при его работе лампа светится. Естественно, ни для детской комнаты, ни для спальни он не годится.

Важно! Помимо отражателя с излучателем, инфракрасный обогреватель оснащен термостатом и датчиком пожароопасности. Термостат предназначен для поддержания установленной температуры, а датчик автоматически отключает перегревшийся прибор.

Теперь, вооружившись базовыми знаниями о работе инфракрасного отопительном прибора, перейдем к самостоятельному его изготовления.

ИК-обогреватель своими руками — инструкция

Для работы потребуются:

  • Рефлектор (сделан в СССР в 19..-каком-то году).
  • Нить из нихрома.
  • Диэлектрик из огнеупорного материала.
  • Стержень стальной.

Важно! Диэлектриком может служить тарелка, выполненная из глазированной керамики.

Порядок действий:

  1. Очистите старый рефлектор от пыли и загрязнений.
  2. Проверьте, цел ли сетевой шнур, вилка, клеммовые соединения для подсоединения спирали.
  3. Измерьте длину спирали, которая надевается на конус устройства.
  4. Отрежьте стержень такой же длины, навейте на нее нить из нихрома. При этом шаг навивки составляет 2 мм.
  5. В результате последней нехитрой манипуляции у вас получилась спираль. Снимите ее со стержня.
  6. Свободно уложите спираль — так, чтобы ее витки не соприкасались, на диэлектрик.
  7. Подключите ток от сети к концам спирали.
  8. Отключите разогретую спираль и уложите ее в канавку от керамического конуса рефлектора.
  9. Подключите спираль к клеммам питания.

Инфракрасная лампа своими руками из стекла и фольги

Еще один вариант, как сделать такой прибор самостоятельно. И он тоже не является чем-то непосильным или сложным для обычного домашнего мастера.

Вам понадобятся:


Алгоритм сборки инфракрасной лампы своими руками следующий:

  1. Очистите поверхность стекол от загрязнений.
  2. Зажгите свечу и, перемещая пластины стекла над пламенем, равномерно закоптите их.

Важно! Слой копоти в нагревателе сыграет роль проводника. На охлажденное стекло слой копоти ложится ровнее.

  1. При помощи ватных палочек сделайте по периметру стекла “рамку” шириной примерно в 0,5 см.
  2. Вырежьте из алюминиевой фольги 2 прямоугольника шириной в токопроводящий слой (та самая копоть). Фольговые прямоугольники в будущем приборе послужат электродами.
  3. Разместите стеклянную пластинку копотью вверх и нанесите эпоксидку на поверхность.
  4. Наложите фольгу на края пластины так, чтобы концы фольги выходили за стекло.
  5. Накройте полученный “бутерброд” вторым куском стекла, закопченной плоскостью вовнутрь.
  6. Склейте слои, сильно прижимая их друг к другу.
  7. Загерметизируйте конструкцию по периметру.
  8. Замерьте сопротивление токопроводящего слоя.

Важно! Мощность прибора рассчитывается по формуле N = R x I x I, где:

  • N — мощность прибора, Вт.
  • R — величина сопротивления токопроводящего слоя, Ом.
  • I — сила тока, А.
  • Если полученное значение мощности не превышает нормативную величину, можно подключать конструкцию к розетке. В противном случае — придется все разобрать и начать все сначала.

Инфракрасный прибор из слоистого пластика

Чтобы изготовить ИК-обогреватель своими руками, вам понадобятся:

  • 2 заготовки из слоистого бумажного пластика (1 квадратный метр).
  • Эпоксидный клей.
  • Графит. Его можно извлечь из батареек, отработавших свой ресурс.
  • Шина из меди для клемм.
  • Шнур сетевой.
  • Дерево для рамки.

Порядок действий следующий:

  1. Смешайте в густую массу графит с эпоксидкой. Это будущий токопроводящий слой с большим сопротивлением.
  2. Уложите на ровную поверхность заготовку из пластика (шероховатая сторона вверху).
  3. Нанесите на пластик смесь эпоксидного клея с графитом, мазками-зигзагами.
  4. Подготовьте вторую заготовку точно так же.
  5. Сложив пластины вместе обработанными сторонами, склейте конструкцию.
  6. По периметру изделия выполните деревянную рамку.
  7. Дождитесь, пока клей высохнет.
  8. Как и в предыдущем варианте, замерьте сопротивление токопроводящего слоя и рассчитайте мощность.

Важно! Если при расчете выяснится, что токопроводящий слой имеет слишком низкое сопротивление — сделайте новую графитово-эпоксидную смесь с большим количеством графита. Если — наоборот, сопротивление повышено, количество графита в смеси нужно уменьшить.

  1. После получения оптимального результата можно подсоединить шнур к клеммам и включить устройство в сеть.
  2. При желании, можно оснастить прибор небольшим терморегулятором.

Легко и просто…

И, как говорится, “на десерт”, простейший обогреватель из лампочки накаливания своими руками. Возьмите мощную лампу накаливания, поместите ее в футляр, сделанный из металла.

Важно! Лампа, выделяя тепло, нагревает металл, а тот, в свою очередь, отдает свое тепло воздуху и, таким образом, нагревает помещение. Конечно, такое примитивное устройство подойдет только для небольшого помещения как дополнительный источник тепла.

Видеоматериал

Это — всего лишь четыре простейших способа создания инфракрасного обогревателя своими руками. На самом деле, их значительно больше. Невольно возникает вопрос: а оно вам надо? Возни много, и не факт, что все получится так, как надо. Но:

  • Во-первых, знания лишними не бывают.
  • Во-вторых, вы убиваете сразу двух зайцев. Получаете полезный прибор и избавляетесь от кучи ненужного хлама.

Может, стоит попробовать?

В условиях нашего климата практически каждая зима является очень суровой и в этот период можно зафиксировать довольно сильные и продолжительные морозы, которые могут значительно превосходить существующие системы отопления домов и квартир. При критически низких температурах отопительная система просто не справляется либо влечёт за собой существенные затраты энергетических носителей, таких как газ и электричество.

Отличным вариантом для помощи в отоплении являются различные компактные комнатные обогреватели, одним из которых является инфракрасный обогреватель. Но цена на действительно качественные устройства довольно высока, потому вы решили рассказать вам как сделать инфракрасный обогреватель своими руками.

Принцип работы и конструкция ИК обогревателя

Весь принцип действия плёночного ик устройства заключается в электромагнитном излучении, который издают специальные устройства в его конструкции. При соблюдении условий, а именно необходимого разогрева такой среды, устройство начинает излучать довольно большое количество тепла. Под воздействие этого электромагнитного излучения и определённой температуры, излучатель разогревается и начинает отдавать свою температуру в окружающую среду.

Для того чтобы весь процесс проходил успешно и выдавал необходимый показатель температуры, необходимо чтобы некоторые условия были полностью соблюдены:

  • Входящее сетевое напряжение должно быть стабильным и находятся на отметке двести двадцать вольт.
  • Наличие правильно сконструированного излучателя в виде лампы накаливания или плёночного ик покрытия.
  • Наличие рефлектора в конструкции. Он выполняет функцию направляющего механизма, и отражает всё тепло в необходимую вам сторону, тем самым делает весь обогреватель устройством направленного действия.
  • Контроллер температуры со встроенными или внешними датчиками. Он позволяет регулировать температурный режим и более точно устанавливать температуру в помещениях.

Плёночные ик обогреватели обладают очень простой конструкцией. В первую очередь в их основе лежат две склеенные плёнки, первый слой служит как тепловой отражатель, а второй используется в качестве защитной прослойки. Они защищают конструкцию от повреждений, а пользователей изолирует от удара проходящего тока. Между плёнками расположены специальные металлические нити, которые разогреваются и выдают тепло в ик спектре.

Таким образом, собрав конструкцию, которая будет отвечать вышеперечисленным требованиям, вы сможете обеспечить необходимый уровень теплового комфорта вашего дома или квартиры. Благодаря направленному принципу действия, у вас может получится сделать отдельную зону, которая будет обогреваться. Это способствует увеличению экономии и обогреву только тех участков, который необходимы вам для комфортной работы или отдыха.

Изготавливаем своими руками

Одним из наиболее качественных самодельных ик обогревателей является обогреватель на основе графита. Давайте сначала разберём что нам потребуется для сборки такого устройства:

  • Как вы уже поняли, необходимо определённое количество графита, лучше всего в виде порошка. Количество зависит от размеров ик обогревателя, который вы хотите сделать своими руками.
  • Пластиковые плиты. Размер их тоже индивидуален и зависит от необходимых габаритов прибора. Их необходимо иметь две штуки, одинакового размера.
  • Клеевая смесь, лучше всего купить «эпоксидку».
  • Провод с вилкой. Можно приобрести как новый, так и найти старый у себя в гараже. Длину подбирайте исходя из расстояния от места установки к ближайшему источнику питания.
  • Регулятор напряжения или специальный контроллер.
  • Средства для изоляции и крепёжные элементы.

Графит измельчается и смешивается с эпоксидным клеем - так получается графитовый проводник

Для нанесения клея также потребуется иметь в наличии кисточку. В случае если графит в стержнях, подготовьте инструмент чтобы его растереть в порошок. Теперь собрав все необходимое, можно приступать к сборке нашего устройства:

  1. Начинаем всё со смешивания клея графитового порошка. Стоит отметить, чем большее количество графита будет в смеси, тем больше температура разогрева получится. Не стоит добавлять его слишком большое количество, так как пластик моет расплавиться.
  2. Наносим полученный субстрат на поверхность пластиковых плит, каждую по отдельности. Нанесение должно происходить равномерными мазками зигзагообразной формы, при этом пропуски делать категорически нельзя.
  3. Подключаем оголённые концы провода к графитовому составу и склеиваем две пластиковые плиты и дожидаемся полного высыхания.
  4. После того как клей полностью окреп и надёжно соединил нашу конструкцию, в схему можно подключить температурный регулятор, контроллер или устройство для регулировки входящего напряжения.
  5. После этого тщательно изолируем все стыки и соединения. После чего обогреватель будет полностью готовым к использованию.

Схема будущего обогревателя

Теперь вы можете повесить собранное вами устройство на стену или установить на полу и получить необходимое тепло и комфорт в помещении. Средняя температура разогрева такого прибора составляет шестьдесят-семьдесят градусов по Цельсию. Если при сборке добавить большее или меньшее количество графита, вы можете увеличить или уменьшить рабочую температуру соответственно.

Так как поверхность устройства может довольно сильно нагреваться, лучше всего устанавливать его в местах недоступных для детей, чтобы они не смогли навредить себе.

Для большей эффективности, между обогревателем и стеной следует разместить тепловой отражатель. Вы можете использовать как специальный, так и обычную фольгу, но второй вариант будет несколько хуже.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Практический журнал для бухгалтеров о расчете заработной платы