Схемы бытовых рекуператоров воздуха

Схемы бытовых рекуператоров воздуха

Чистый воздух в помещении всегда был залогом хорошего здоровья, и чтобы его добиться многие проветривают свои жилые комнаты, открывая окна или двери для проветривания. Обеспечить приток свежести через открытые окна легко при благоприятной погоде, когда температура за окном в пределах 18–25 ºС. Как обеспечить хорошую атмосферу в мороз или жару, изготовив рекуператор воздуха своими руками, подробно описано в этой статье.

  1. Что такое рекуператор воздуха
  2. Принцип работы рекуператора в зимнее время
  3. Принцип действия в летнее время
  4. Виды рекуператоров
  5. Пластинчатые аппараты
  6. Роторные рекуператоры воздуха
  7. Рециркуляционный водяной воздухообменный аппарат
  8. Промышленные рекуператоры воздушного потока
  9. Работа для умелых рук
  10. Инструменты
  11. Материалы
  12. План работы
  13. Советы по устройству рекуператора

Что такое рекуператор воздуха

Конструкция промышленного, бытового рекуператора напоминает вытяжку – часть трубы с вентилятором, оснащённую специальными, ячеистыми материалами или решётками, для разделения воздушных потоков и их температурного обмена. В решетчатом элементе с длинными, узкими ячейками происходит аккумулирование тепла от тёплого воздуха для нагревания холодного потока. Реверсный вентилятор, путём всасывания наружного и выброса внутреннего воздуха наружу, периодически работает и заставляет перемещаться потоки через ячейки.

В двустенном теплообменнике встречаются два воздушных потока наружный и внутренний, которые не смешиваются между собой. Обмен температуры воздушных масс происходит через разделительные элементы внутри рекуператора. Конденсат, который образуется на стенках теплообменника, удаляется во время охлаждения тёплого воздуха.

Вопрос о применении рекуператоров в быту стал очень актуальным после применения металлопластиковых окон и металлических дверей. Их плотность вместе с использованием в отделочных материалах большого количества химии требуют дополнительной вентиляции воздуха. Все это напрямую связано с воздействием на здоровье человеческого организма.

Готовые рекуператоры для загородных домов стоят недешево, поэтому многие приходят к мысли о его изготовлении своими руками.

Принцип работы рекуператора в зимнее время

Зимой тёплый воздух из помещения во время прохождения ячеек отдаёт тепло материалу, из которого они изготовлены. Вентилятор работает в направлении удаления воздуха из помещения. Проработав около минуты, он переключается и всасывает потоки через ячейки внутрь помещения с улицы. Воздух успевает благодаря конвекции нагреваться за счёт тепла решётки. Через минуту вентилятор снова переключается и направляет воздух из помещения наружу, нагревая пластины. Эффективность циркуляции заключается в сведении к минимуму тепловых потерь внутри помещения с вхождением свежего воздуха в отличие от открытия окон на проветривание.

Принцип действия в летнее время

В жаркое, летнее время принцип работы рекуператора аналогичен его действию зимой. Только прохладнее воздух в помещении, а теплее – снаружи. Получается, что наружный воздух, охлаждаясь в приборе, поступает в комнату с более низкой температурой. Особенно это комфортно и экономично при работе в летнее время кондиционера.

Виды рекуператоров

Рекуператор воздуха для квартиры – это важный, современный прибор, предназначенный для сохранения здоровья людей. Первые конструкции были изобретены в Германии и постепенно нашли применение на территории всей Европы. Европейцы очень озабочены экономией энергоносителей, а рекуператоры воздуха для дома позволяют им очень эффективно сохранять тепло и при этом обеспечивать хороший воздухообмен в помещении.

Латинское слово «recuperatio» обозначает обратное возмещение, возвращение впоследствии стало основой названия рекуператора. Всего четыре варианта его конструкции нашли наибольшее применение такого своеобразного, экономного теплообменника воздушных масс.

Пластинчатые аппараты

Очень широко применяются для улучшения воздухообмена в помещении. Недорогая стоимость, комфортность и высокий показатель КПД (40–65%) выделяют такие рекуператоры среди своих аналогов. Детали теплообменника не двигаются и не подвергаются трению, что делает конструкцию пластинчатого устройства очень надёжной и работающей без поломок. В пластинчатых рекуператорах воздухообмен происходит естественным движением без затрат дополнительной энергии. Первым, существенным недостатком этой конструкции воздушного теплообменника является обмерзание конденсата в зимний период и закупоривание льдом пространства между пластинами, как следствие прекращение поступления воздушных потоков. Второй недостаток – это невозможность влагообмена.

Роторные рекуператоры воздуха

Конструкция аппарата представляет собой вращающийся теплообменник. Частота вращения задаётся специальными датчиками в зависимости от показателей температуры наружного и внутреннего потока. КПД такого аппарата достегает 87%. Возможность увлажнения воздуха также является хорошим качеством этого агрегата. Зимой не подвергается обледенению.

Рециркуляционный водяной воздухообменный аппарат

Имеет такое же КПД, как пластинчатый рекуператор (до 65%). В такой установке тепло во время воздухообмена аккумулируется в жидкости (воде или антифризе). Реверсивный рекуператор имеет сложную конструкцию, в которой жидкость циркулирует между вытяжным каналом и всасываемым по специальным деталям. Конструкция даёт возможность устанавливать отдельные элементы конструкции рекуператора в разных местах. Для работы аппарата необходимо наличие электроэнергии. Возвращать влагу в помещение он также не приспособлен.

Читайте также:
Японские шторы на кухню

Промышленные рекуператоры воздушного потока

Используются в помещениях с большим присутствием людей – в магазинах, производственных цехах и подобного рода помещениях. Такого типа крышный рекуператор не подходит для использования в квартире или доме. КПД его находится в пределах 55–68%, не требует больших расходов при монтаже и обслуживании. Расположение в потолочном периметре не затрагивает полезную площадь, что очень удобно для его эксплуатации в загромождённых оборудованием помещениях.

Самым удобным для использования в быту является рекуператор воздуха пластинчатый. Изготовить его хорошему, мастеровому хозяину своими руками не составит труда.

Работа для умелых рук

Комнатные рекуператоры воздуха характеризуется объёмом воздуха, который они способны пропустить за 1 час. Расчёт рекуператора «воздух-воздух» очень сложный, поэтому часто прибегают к средним стандартным параметрам устройства, необходимым для хорошего воздухообмена на площади помещений в 60 квадратных метров.

Инструменты

Для того чтобы изготовить пластинчатый рекуператор тепла вентиляционного воздуха необходимы навыки работы со следующими инструментами:

  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по металлу;
  • угловая шлиф машинка (болгарка);
  • рулетка;
  • уголок;
  • дрель.

Все перечисленные инструменты нужны будут для изготовления рекуператора воздуха для дома своими руками. Но все инструменты используются в быту часто для ремонтных работ и у большинства их владельцев, как правило, имеются хорошие навыки использования.

Материалы

Необходимые материалы для изготовления рекуператора:

  • текстолит;
  • пластиковые фланцы;
  • оцинкованный лист (подойдёт любой плоский материал с маленькой толщиной) – 4 м 2 ;
  • силикон;
  • герметик;
  • деревянный брус;
  • утеплитель.

План работы

Из оцинковки или плотного материала (например, МДФ) изготавливается короб. Изнутри к стенкам ящика крепится утеплитель толщиной в 5 см. Утеплитель подойдёт любого типа, например, пенополистирол, минеральная вата и другие теплоизоляционные материалы. В коробке необходимо сделать отверстия и вставить в них фланцы

Изготавливаются прямоугольники из текстолита, шириной 20 см, длиной 30 см с идеально ровными краями. Они устанавливаются параллельно друг к другу. Расстояние между пластинами должно быть 5–6 мм. Крепятся прямоугольники путём применения промышленной пробки в качестве рамки между пластинами и нейтрального герметика. Нужно учитывать, что стандартный герметик вызывает коррозию металлов.

После высыхания герметика конструкцию помещают в короб и заполняют все ненужные пустоты силиконом. Изготовленный рекуператор устанавливают на место под потолком, фланцы присоединяются к входным и выходным патрубкам.

Полезная площадь всех вместе пластин должна составлять три квадратных метра для того, чтобы показатель КПД был не ниже 60%. Только в этом случае температура воздуха, поступающего в помещение, не будет требовать дополнительного нагрева, и теплопотери будут сведены к минимуму.

Советы по устройству рекуператора

Бытовые, пластинчатые рекуператоры воздуха имеют нехорошее свойство обмерзать зимой. Чтобы избежать этого негативного явления необходимо снабдить датчиком, контролирующим давление поступающего воздуха и байпасом для подачи в обмерзающее место тёплого воздуха для согревания и размораживания пластин. Датчик зафиксирует падение атмосферного давления, и включиться байпас, горячий воздух предотвратит обледенение.

Для изоляции шума необходимо из двухслойного гипсокартона создать короб, вложив в него минеральную вату. Прикрепить короб в месте выхода гибкого воздухопровода. После этого устраниться шум от работы устройства.

Если выполнена качественная герметизация в устройстве и коробе, то аппарат позволяет экономить около 30% энергии на выработку тепла в помещении.

Рекуператор удаляет грязный воздух, не вызывает в помещении образования плесени и вредных микроорганизмов. Чистить его очень просто, поэтому его использование создаёт только комфорт.

Создайте в своём доме здоровую атмосферу, изготовив и установив рекуператор воздуха в своей квартире.

Самодельный рекуператор для загородного дома с КПД 80%

Наступила зима, и я решил усовершенствовать систему вентиляции в моем загородном доме. До этого момента ее практически не было, все вентилирование осуществлялось за счет открывания окон, выбрасывания теплого отработанного воздуха и впускания холодного свежего с улицы. Я что-то слышал о системах рекуперации (recuperatio — обратное получение, возвращение), позволяющих не просто выбрасывать тепло вместе с воздухом, а использовать его для нагревания входящего свежего воздуха с заметной экономией энергии на отоплении. Подумав — а почему бы и нет, я решил попробовать сделать такую систему самостоятельно.

Читайте также:
Стяжка пола (140 фото): что это такое - устройство бетонной стяжки под деревянную напольную поверхность в квартире, материалы для плавающей конструкции

Теоретическая часть очень проста.

Рекуператор — это ящик со слоями фольги или чего то подобного, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга. По четным промежуткам между слоями из дома выходит теплый отработанный воздух, по нечетным заходит с улицы свежий холодный. Потоки идут навстречу друг другу, при этом теплый отработанный воздух из дома, проходя по промежуткам между фольгой, соприкасаясь через фольгу с холодным воздухом с улицы, постепенно отдает ему свое тепло и выходя из рекуператора остывает почти до температуры входящего. Входящий с улицы воздух, в свою очередь, поглотив тепло выходящего из дома воздуха, нагревается почти до температуры воздуха в помещении.

Расчетная экономия на отоплении входящего с улицы воздуха ожидалась в районе 1-2 квт, при объеме циркуляции через вентиляцию с рекуператором около 100-150м3/час, что делало проект теоретически рентабельным и окупаемым.

Подумав и порисовав

я приступил к закупкам материалов и изготовлению устройства.

Для создания слоев я использовал фольгу для утепления парилки в бане толщиной 50 мкм, для проставок между слоями — трехмиллиметровый линолеум, разрезанный на полоски шириной 10-15мм. Для склеивания и герметизации — обычный хороший силиконовый герметик под пистолет, для звуко- и гидроизоляции внутри рекуператора — пластиковые сэндвич панели, для внешней стенки ящика — фанеру 12мм, а в качестве вентиляторов — обычные канальные вентиляторы диаметром 125мм производительностью до 188м3/ч.

Процесс изготовления состоял из двух основных этапов — изготовления ящика с внутренним слоем из пластиковой сэндвич панели

и приклеивания слоев фольги с проставками на силиконовый герметик. На одно только приклеивание слоев фольги с их вырезанием ушло дня четыре, не меньше.

Слоев вышло 43 штуки, общая площадь фольги в рекуператоре около 17 м2.

Дальше идет монтаж ящика на стену в топочной и подключение его к системе вентиляции.

Запуск, измерение температур воздуха в помещении, на улице, на выходе из рекуператора в дом и на выходе рекуператора на улицу, а также дальнейший расчет КПД по формуле КПД=(t[рек]-t[внешн])/(t[внутр]-t[внешн]) показали очень неплохой КПД — около 80%, притом что для коммерческих рекуператоров нормальным является КПД в районе 65-80%.

В чем секрет? В огромной площади теплообмена и удачной конструкции. 17м2 фольги против 4-5м2 у магазинных рекуператоров. Призматическая форма теплообменника вместо 2-3 квадратных теплообменников позволяет более эффективно использовать площадь и объем внутри рекуператора. Расчеты тепловой “мощности” рекуператора показали около полутора киловатт экономии энергии на обогрев воздуха.

Рекуператор воздуха своими руками

Главным современным трендом в строительстве выступает энергоэффективность. Стремление сохранить невосполнимые природные ресурсы и рационально использовать энергоносители привело к тому, что в развитых странах активно строят дома с очень низким уровнем потребления энергии, нулевым потреблением и даже такие. Которые пассивно производят энергии больше, чем используют. Такие показатели достигаются разными методами и технологиями от солнечных батарей и утепления стен до повторного использования воды и сохранения температуры отработанных воды и воздуха.

Счет за коммуналку, как правило, возглавляет стоимость отопления. Именно на него тратится огромное количество ресурсов, ввиду неэффективного использования полученной энергии, больших ее потерь. Одной из существенных причин потери тепла в доме выступает вентиляция. Зимой с теплым воздухом мы теряем дорогостоящее тепло, летом – драгоценную прохладу.

Принцип работы рекуператора воздуха

  • 1 Инструкция о том, как сделать рекуператор своими руками
  • 2 Как увеличить КПД
  • 3 Что такое рекуператор
  • 4 Виды рекуператоров
  • 5 Принципы работы рекуператора
    • 5.1 Пластинчатый рекуператор
    • 5.2 Роторный рекуператор
    • 5.3 Тепловой утилизатор с промежуточным теплоносителем

Отказаться от вентиляции невозможно, поскольку циркуляция воздуха – необходимое условия здорового микроклимата. Значит нужно средство, способное свободно впускать и выпускать воздух, но препятствующее потерям тепловой энергии. Устройство, способное решить данную задачу носит название рекуператор.

Инструкция о том, как сделать рекуператор своими руками

Создать рекуператор воздуха своими руками для человека, умеющего ими правильно пользоваться, вполне посильная задача. Наиболее подходящим для этой цели специалисты называют пластинчатый рекуператор. Этот тип утилизатора наиболее распространен, особенно его самодельные модели. Недостатки конструкции, среди которых называют обмерзание теплообменника при низкой температуры воздуха на улице и пересечение труб воздуховодов, компенсируются дешевизной и простотой конструкции.

Читайте также:
Стальные и железобетонные конструкции

Чтобы смастерить рекуператор воздуха своими руками важны такие материалы, как:

  1. металлический лист (оцинкованная жесть, кровельный лист, оцинкованное железо или любой другой листовой металл) площадью 3–4 м2;
  2. пробка, деревянная рейка или текстолит;
  3. металлический лист или аналогичный материал для создания корпуса;
  4. пластиковые фланцы с наконечниками, соответствующие диаметру труб вентиляции;
  5. герметик;
  6. утеплитель;
  7. силикон.

Создание рекуператора воздуха своими руками проходит в несколько шагов:

  1. Листы металла нарезаются на пластины размером 20 х 30 см. Рекомендуется использовать не менее 3–4 м2 металла. Особое внимание уделяется нарезке. Пластины должны быть нарезаны практически идеально ровно, чего не добиться ножницами по металлу. Инженеры рекомендуют использовать ножовку по металлу или болгарку. Пластины укладывать одну на другую, обеспечивая зазор не менее 4 мм. Для этого проклеивать рамками из термоизоляционного материала (пробка, деревянная рейка, текстолит) по контуру пластин, обеспечивая отверстия для потока воздуха в соответствующем направлении, чередуя перекрестные потоки. По окончанию укладки пластин, все щели пройти герметиком нейтрального состава.
  2. Корпус изготавливается из жести или другого листового металла. Он представляет собой короб подходящего размера, чтобы плотно вместился полученный блок из пластин. В стенках короба прорезать отверстия, в которые вставить заранее приготовленные пластиковые фланцы, соответствующие диаметру воздуховодных труб. Щели необходимо тщательно герметизировать, чтоб не допускать потерь эффективности устройства.
  3. После высыхания герметика полученный блок из пластин разместить в корпусе.

  • Поверх полученного корпуса с уложенным блоком пластин рекомендуется уложить теплоизоляцию (пенопласт, стекловата). Всю полученную конструкцию можно дополнительно упаковать в деревянный ящик.
  • Рекомендуемая скорость потока воздуха составляет 1 м/с.

    Согласно подсчетов специалистов при суммарной площади теплоотдающей поверхности в 3–4 м2 и производительности 150 м3/ч эффективность такого рекуператора должна составить от 50 до 60%.

    Зимой при отрицательных температурах на улице существует вероятность обморожения пластинного блока утилизатора. Чтобы избежать блокировки работы рекуператора на длительный период рекомендуется предусмотреть байпас. Тогда, переключив на него входящий поток воздуха, система быстро оттает благодаря температуре выдуваемого теплого воздуха.

    Для удобства определения обморожения системы можно предусмотреть датчик изменения давления. Однако, поможет и периодическая профилактика перекрыванием холодного воздуха и прогревом системы пластин.

    Ввиду того, что в рекуператоре оседает конденсат, конструкцию рекомендуется оснастить шлангом для слива воды.

    Как увеличить КПД

    Аккуратная сборка и внимание к деталям при создании самодельного утилизатора тепла позволят достичь неплохих показателей эффективности. Однако собранный рекуператор воздуха своими руками можно существенно улучшить и повысить его КПД. Для этого при расчетах конструкции и воплощении ее необходимо предусмотреть следующие нюансы:

    1. Максимальная герметизация устройства;
    2. Использование качественных теплоизолирующих материалов;
    3. Увеличить размеры рекуператора, площадь теплообменной поверхности. Так уменьшится скорость проходимого воздуха через устройство, а соответственно позволит ему лучше прогреться или остыть;
    4. Использование гофрированных пластин или пластин с выштамповками, что существенно увеличит площадь теплообменной поверхности при сохранении общего объема устройства;
    5. Увеличение объема вытяжки по сравнению с притоком. Так, больший объем выходящего воздуха лучше передаст тепло меньшему объему входящего.

    Рекуператор воздуха своими руками – это простой, доступный, дешевый и действенный способ экономить дорогостоящую тепловую энергию и эффективно расходовать невосполнимые природные ресурсы.

    Что такое рекуператор

    Рекуператором называется теплообменник поверхностного типа, который использует температуру выхлопных газов. Благодаря специальному устройству он способен сохранять ее и передавать входящим воздушным потокам, газу либо жидкости.

    Виды рекуператоров

    Рекуператоры бывают различными по своей конструкции и назначению. Но во всех основным является соблюдения принципа сохранение внутренней температуры за счет выхлопного потока.

    Рекуператоры могут иметь различное назначение и использоваться для нагрева или охлаждения:

    1. воздуха или газа;
    2. жидкости.

    По конструкции выделяются рекуператоры:

    1. пластинчатые устройства;
    2. трубчатые;
    3. с вращающимся ротором;
    4. с теплоносителем.

    Принципы работы рекуператора

    Принцип работы рекуператора зависит от его типа. Очевидно, что все перечисленные виды конструкции имеют свои особенности в работе. Отметим здесь наиболее распространенные.

    Пластинчатый рекуператор

    Этот вид представляет монолитную кассету из металл листов. Воздух проходит через такую кассету посредством специальных выштампованых на листах каналах или проложенных специальным промежуточным уплотнителем. Потоки в таком рекуператоре не перемешиваются. Процесс теплообмена осуществляется благодаря одновременному нагреванию пластин одним потоком и остужению – другим. Пластинчатые рекуператоры имеют ряд преимуществ, делающих их самым распространенным типом теплового барьера для дома.

    Читайте также:
    Художественная реставрация комода

    Основными особенностями пластинчатого рекуператора выступают:

    1. низкая цена;
    2. элементарность конструкции;
    3. компактность;
    4. простота в обслуживании;
    5. простота в чистке (в случае, если кассета разбирается)
    6. доступность материалов для изготовления;
    7. отсутствие механизмов.

    Разборные рекуператоры способны обеспечить высочайший уровень гигиенической чистоты входящего воздуха во время эксплуатации устройства без потерь эффективности.

    При использовании данных устройств стоит помнить всегда о точках росы и о том, что образуется конденсат при эксплуатациях таких теплообменников. При отрицательных температурах воздушного потока пластинчатый блок рекуператора может подвергнутся такому процессу, как обморожение и перекрыть доступ воздуху.

    Наиболее распространенным видом рекуператора ввиду простоты конструкции выступает перекестно-течный. Его эффективность можно определить как «Средний тип», некоторые источники указывают, что их КПД составляет до 60%.

    Роторный рекуператор

    Этот вид теплоутилизатора имеет форму трубы малой длины, наполнен гофрированными стальными пластинами вдоль корпуса. Вращающийся механизм устанавливается по приливно-вытяжной оси. Ротор пропускает сперва нагретый внутренний, а после холодный входящий воздух. Пластины по очереди нагреваются и охлаждаются, сохраняя внутреннюю температуру воздуха. Такой тип рекуператора признается наиболее эффективным. Однако, особенность конструкции не позволяет сделать его компактным, специалисты признают недостатком громоздкость такого устройства.

    Тепловой утилизатор с промежуточным теплоносителем

    В таких рекуператорах используются жидкостные теплообменники, где циркулирует раствор этиленгликоля (эффективный теплоноситель). В таких утилизаторах приливная и вытяжная секции разделены и разведены на определенное расстояние. Эта особенность позволяет применять такие устройства для среды, входящие и выходящие потоки которых нельзя смешивать. Теплоноситель циркулирует либо естественным образом, либо посредством насоса. Для повышения эффективности такого утилизатора тепла необходима тонкая регулировка потока теплоносителя в соответствии с проектом.

    Эффективный рекуператор воздуха своими руками

    Любой, кто постоянно читает FORUMHOUSE, знает, что качественная вентиляция – залог здорового микроклимата в доме. Правильно рассчитанная и смонтированная система вентиляции обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в дом и отток отработанного наружу. Однако зимой, вместе с отработанным воздухом, наружу выбрасывается драгоценное тепло, а с улицы в дом поступает холодный воздух, на нагрев которого тратится дополнительная энергия.

    Чтобы не отапливать улицу, всё большее количество современных и энергоэффективных домов оснащают рекуператорами. А т.к. цены на промышленные образцы, мягко говоря, кусаются, то лучший выход – это засучить рукава и сделать рекуператор воздуха для дома самостоятельно!

    Принцип действия рекуператора

    Прежде чем приступить к конструированию самодельного устройства, необходимо разобраться в принципе его работы.

    Слово «рекуператор» (от латинского «recuperatio») означает получение или возвращение чего-либо обратно. Воздушный рекуператор – это устройство, в котором посредством теплообмена происходит передача тепла от потока исходящего, уже нагретого воздуха, входящему холодному воздуху.

    Таким образом снижаются теплопотери дома, что позволяет уменьшить затраты на отопление.

    Не следует путать понятия воздушное отопление и рекуперация. Одно относится к системе отопления, а второе является частью современной вентиляционной системы загородного дома и даже дачного домика.

    Эффективность и экономическая выгода от установки рекуперационной системы в доме зависит от следующих факторов:

    • стоимости энергоносителей;
    • предполагаемых сроков эксплуатации системы;
    • сумм, затраченных на монтаж системы;
    • суммы, затрачиваемой на ежегодное обслуживание системы.

    Dan!la:

    – Рекуператор – это всего лишь часть (и не самая дорогая) системы принудительной вентиляции. Поэтому его и вентиляцию следует рассматривать как общую систему.

    Вентиляция с рекуперацией своими руками

    Виды рекуператоров

    Рекуператоры классифицируются в зависимости от конструктивного исполнения и предназначения, а именно:

    1. По типу движения теплоносителя (воздуха) – прямоток или противоток.

    Чертеж рекуператора.

    2. По конструктивному исполнению и принципу действия теплообменника (см. схему):

    Рекуператор воздуха, устройство.

    • ​роторный; рекуператор;
    • пластинчатый.

    1. Роторный рекуператор

    Этот тип теплообменника представляет собой закрытый корпус с установленным внутри него ротором (барабаном), приводимым в действие электромотором.

    Ротор вращается с определённой скоростью и попеременно оказывается в зоне действия тёплого или холодного воздушного потока.

    Таким образом, пластины ротора циклически то нагреваются, то остывают.

    В результате накопленное тепло передаётся поступающему холодному уличному воздуху.

    Устройства роторного типа имеют высокий КПД (до 85%), не обмерзают при низких температурах и частично регулируют уровень влажности.

    Рекуператор воздуха своими руками: чертежи.

    К главным недостаткам устройства роторного типа относятся:

    • сложная конструкция, состоящая из электромотора, ротора, приводного ремня и системы воздуховодов;
    • повышенный уровень шума;
    • наличие подвижных частей снижает надёжность системы и приводит к необходимости более частого технического обслуживания.
    Читайте также:
    Столы-книжки с ящиками

    2. Пластинчатый рекуператор

    Пластинчатый рекуператор представляет собой теплообменник (кассету), состоящий из множества тонких пластин, соединённых друг с другом с небольшим зазором.

    Тёплый воздух, проходя через кассету, нагревает пластины, которые в свою очередь – за счёт быстрого теплообмена, передают энергию холодному потоку.

    Т.к. воздушные потоки не смешиваются друг с другом, теплообмен осуществляется благодаря одновременному охлаждению и нагреванию пластин со всех сторон.

    Пластинчатый теплообменник для вентиляции дома имеет следующие плюсы:

    • невысокую стоимость;
    • компактные размеры;
    • простоту устройства;
    • отсутствие подвижных частей.

    Пластины для воздушного рекуператора.

    У теплообменника этого типа при низкой температуре, из-за образования конденсата, происходит частичное или полное обмерзание пластин теплообменника.

    Несмотря на существенный недостаток, этот тип является наиболее распространённым при самостоятельном конструировании.

    Рекуператор с роторным теплообменником

    Теплообменник пластинчатого рекуператора чаще всего изготавливают из квадратных пластин. В качестве материла для пластин используются:

    • тонкие медные или алюминиевые листы;
    • фольга;
    • паропроницаемые мембраны.

    Роторный рекуператор своими руками.

    Вентиляция с рекуператором в частном доме

    При изготовлении пластинчатого теплообменника мы должны выдержать определённые расстояния между пластинами.

    Vitman:

    – Оптимальное расстояние между пластинами – не более 3 мм.

    Чем меньше зазор между пластинами, и чем они тоньше, тем больше теплообмен между воздушными потоками. Соответственно ,увеличивается КПД установки.

    Однако уменьшение толщины зазоров приводит к увеличению скорости образования конденсата. Это, в свою очередь, вызывает закупорку каналов у теплообменника и вызывает падение КПД устройства.

    Чтобы бороться с этим явлением, дополнительно подогревают холодный входящий воздух электрическими калориферами или отключают входящий приток и продувают теплообменник только тёплым воздухом.

    Это увеличивает трудоёмкость изготовления устройства в домашних условиях.

    Но пользователь нашего сайта с ником Megavolt собрал эффективный пластинчатый рекуператор своими руками с блоком управления. Пластины форумчанин сначала решил делать из листовой меди, но, из-за её высокой цены, решил перейти на пищевой алюминий.

    Рекуператор для частного дома своими руками.

    Megavolt:

    – Я боялся, что теплообменник из фольги начнёт вибрировать и «запоёт», но я ошибся, установка работает не громче компьютера. Корпус склеил из пластика. Производительность – 200 м3 в час. Также я изготовил процессорный блок управления системой. Теперь можно наблюдать за работой устройства, так сказать, в режиме «онлайн».

    В рабочем режиме на дисплей выводится температура выходящего и входящего воздуха, время, мощность вентиляторов. На случай отключения электричества предусмотрено питание блока управления от АКБ.

    Рекуператор воздуха для дома своими руками.

    Кроме металла, для изготовления теплообменника можно использовать сотовый поликарбонат. Именно так поступил Hecs73:

    – Я купил 11 листов сотового полипропилена 3м/2м/3мм. Распилил их на параллелограммы 1х0.5 м и склеил силиконом. Зазор между листами контролировал 3мм шнуром. Шнурок при сборке сдавило, и зазор вышел в 1,5-2 мм, что благотворно сказалось на КПД и негативно – на падении давления. Теплообменник установил в пенопластовую коробку, подвёл утеплённые воздуховоды диаметром в 160 мм и поставил рекуператор на чердак. Производительность установки – 150 м3. Личные замеры показали, что при температуре 5 °C на улице и 24 °C– в доме на притоке получается 22 °C.

    Также среди самоделок распространён коаксиальный тип рекуператоров.

    Vitman:

    – По моему мнению, в домашних условиях проще всего сделать коаксиальный (труба в трубе) самодельный самодельный рекуператор.

    Такое устройство изготавливают из канализационной пластиковой трубы диаметром 160 мм, длиной 2 м и алюминиевой воздушной гофры диаметром 100 мм и длиной 4 м.

    На концы пластиковой трубы одеваются разветвители-переходники, а внутрь трубы, в виде спирали, укладывается полностью растянутая гофра. Благодаря разветвителям, тёплый поток гонится через гофру, а холодный поток идёт внутри пластиковой трубы. В результате потоки разделяются и не смешиваются друг с другом, а холодный воздух, проходя через теплообменник, нагревается.

    sim1:

    – В качестве эксперимента я совместил коаксиальный рекуператор с грунтовым теплообменником. Длина пластиковой трубы – 2.3 м, диаметр – 160 мм. Алюминиевая гофра: длина 3.5 м, диаметр 100 мм. Устройство я собрал за 3 часа, и обошлось оно мне в 5 т. руб. Разместил горизонтально.

    Читайте также:
    Этапы работ при проведении ремонта кухни

    По результатам испытаний форумчанин получил следующие данные:

    • Температура в помещении +24°C.
    • Температура воздуха на входе -7°C.
    • Температура воздуха на выходе +19°C.
    • Производительность до 270 м3.

    Vitman:

    – Чем длиннее путь, который проходит холодный воздух в теплообменнике, тем выше КПД установки. Советую собрать данное устройство из 4-х труб по 2-2.5 метра каждая. Трубы лучше дополнительно теплоизолировать. Конденсат хоть и появится, но его будет значительно меньше, чем в пластинчатом типе устройства, который не будет работать без дополнительного нагрева входящего потока при низкой температуре. Для сбора конденсата можно установить трубы под углом или вертикально, и вставить штуцер для слива.

    Также пользователи сайта FORUMHOUSE предлагают модернизировать конструкцию коаксиального рекуператора.

    Хозяин Мастер:

    – Нужно поменять местами приточный поток и обратный и пустить холодный воздух по гофре.

    Тогда конденсат будет вытекать по пластику, а гофра останется сухой.

    saks01:

    – Т.к. внешнюю трубу всё равно нужно теплоизолировать, то можно совсем от неё отказаться.

    Я планирую собрать длинный короб из ЭППС и положить в него алюминиевую гофру. Думаю, эффективность устройства повысится.

    На FORUMHOUSE собраны ответы на все вопросы по рекуперации и вентиляции. Почитайте о самодельном теплообменнике с автоматикой. Также на нашем портале наглядно показывается, как собрать рекуператор из такого распространенного материала, как сотовый поликарбонат. Узнайте, что получится, если совместить коаксиальный рекуператор и грунтовой теплообменник.

    А ознакомившись с нашим видеосюжетом, вы узнаете, как теплообменник помогает экономить тепловую энергию.

    Как сделать рекуператор воздуха. Свежий воздух в доме при высокой энергоэффективности

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

    Наверняка почти каждому из Вас знакомы признаки недостатка свежего воздуха в помещении. Как известно, для функционирования человеческого организма необходим кислород (O₂), а «отработанным продуктом» является углекислый газ (CO₂). Интересен тот факт, что даже при сохранении высокой концентрации кислорода в воздухе, повышение концентрации углекислого газа сильно влияет на самочувствие.

    Чаще всего эта проблема решается обычным проветриванием, реже — при помощи приточно-вытяжной вентиляции. И тот и другой способ удобен в периоды, когда температура на улице и в доме относительно одинакова. Жарким летом, и в холодное время года, после проветривания приходится восстанавливать температуру в помещении, затрачивая на это энергию.

    В данной статье автор YouTube канала «DIY YARI» расскажет Вам, как сделать простой и энергоэффективный рекуператор воздуха.
    Это устройство является своеобразной системой приточно-вытяжной вентиляции. Принцип работы рекуператора воздуха заключается в обмене теплом между выходящим и входящим потоками воздуха через теплообменник. Таким образом выходящий (например, зимой) из помещения воздух подогревает входящий поток.

    Замечу, что бывает и другая разновидность рекуперационных систем. В ней используется теплоемкий материал (стеклянные шарики, крупный гравий), которым заполняется длинный воздуховод. Пара таких воздуховодов устанавливается в одном помещении, и в один момент времени через первый воздух выдувается, нагревая наполнитель, а через второй — забирается воздух с улицы, который нагревается от наполнителя. Через некоторое время (5-10 минут) направление потоков меняется на противоположное.

    Такая схема имеет массу недостатков. На поверхности наполнителя неизбежно будет образовываться конденсат, а вместе с ним поселится плесень и прочая гадость. Также проблемно устанавливать воздушные фильтры. Вентиляторов потребуется по два на каждую трубу, плюс электроника для управления.

    Предлагаемый мастером проект лишен этих недостатков, компактен, прост в изготовлении, и его легко можно сделать в домашних условиях. Пару деталей автор изготовил на 3D принтере , но их можно сделать и без него.








    Алюминиевые трубки чаще всего продаются длиной 1 или 2 м. Мастер распиливает метровые трубки на две половинки по 50 см.

    Чтобы на входе трубок не создавались дополнительные завихрения, нужно зачистить торцы, и снять внутренние фаски ступенчатым сверлом , или зенковкой .
















    У автора стены дома утеплены, и обшиты вагонкой. Ему пришлось снять несколько досок, вытащить часть утеплителя, и проделать в стене пару 100-мм отверстий.

    В отверстия изнутри помещения вставляются решетки.
    Кстати, обязательно нужно защитить систему сетками, и продумать возможность установки воздушного фильтра на вход (если уличный воздух загрязнен).













    Управление оборотами вентиляторов можно при помощи простых ШИМ регуляторов . Вращая потенциометр, можно уменьшать или увеличивать напряжение.

    Читайте также:
    Штангенциркуль (47 фото): что это такое и из чего состоит ШЦ-1? Виды с глубиномером и другие, погрешность и методика поверки точности измерения

    Каждый вентилятор управляется отдельным регулятором, а все они питаются от 12-В блока на 6А .












    Для проверки качества воздуха (содержания в нем CO₂, формальдегидов, летучих веществ и пыли) автор использует специальный анализатор . Эта модель весьма дорогая, но есть и более доступный по цене анализатор качества воздуха .

    Эти устройства могут вовремя предупредить Вас о превышении параметров, и необходимости проветривания.
    Перед началом теста в помещении площадью 30м 2 в течение двух часов были два человека. Уровень CO₂ поднялся с 430 ppm (частей на миллион) до почти 1400. При таком уровне заметно падает работоспособность, но чаще всего Вы списываете это на другие причины — усталости, недосыпания.

    При напряжении на вентиляторах 5В (минимальной мощности) на снижение уровня до 480 единиц ушло 5 часов.




    Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
    Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

    Авторское видео можно найти здесь.

    Изготовление бытового рекуператора воздуха своими руками

    Обязательным условием комфортного проживания в частном доме является наличие правильно подобранной системы вентиляции, которая качественно обновляет воздух в помещении. Такое оборудование поддерживает оптимальный микроклимат, регулирует влажность и не охлаждает помещение зимой. Используя специальный рекуператор воздуха, можно расширить функциональность системы вентиляции, сократить расходы домовладельца на обогрев и коммунальные платежи.

    Особенности и принцип работы

    Под рекуперацией принято понимать процесс теплообмена, когда идущий с улицы холодный воздух нагревается тёплым потоком, который удаляется из квартиры. Используемые установки отличаются простотой конструкции, они надежны, позволяя предупредить быстрое охлаждение помещения в зимнее время года. Работают рекуператоры на электричестве, при этом современное оборудование отличается экономичностью, а расход энергии будет в разы меньше, чем возможная экономия на обогреве помещения.

    Принцип работы таких устройств чрезвычайно прост. Внутри рекуператора холодный и теплый поток встречаются, но не смешиваются. При этом происходит активная передача тепла холодному воздуху с улицы, который может нагреваться на 3−5 градусов. В каждом конкретном случае эффективность таких устройств и их функциональные возможности будут различаться, в зависимости от выбранной конструкции, типа техники, наличия или отсутствия дополнительных вентиляторов с теплонагревающими элементами.

    Основные типы конструкций

    Изначально устройства для рекуперации тепла в системах вентиляции представляли собой простейшую технику, выполненную в виде небольшого ящика с тонкой перегородкой. Сегодня появились многочисленные разновидности, которые отличаются своим принципом работы, наличием или отсутствием дополнительных нагревающих элементов, способом формирования воздушных потоков и рядом других характеристик.

    Основные типы рекуператоров:

    • Роторные.
    • Пластинчатые.
    • Канальные.
    • Трубчатые.
    • С отдельным теплоносителем.

    Устройства с пластинчатым теплообменником используют перекрестный ток потоков, которые, не смешиваясь, эффективно передают тепло, нагревая тем самым помещение. КПД у таких установок в зависимости от их размера может составлять 60−80%. Они отличаются минимальными потерями давления, удобны в подключении и использовании, имеют компактную конструкцию, что позволяет располагать его внутри стен дома.

    Комбинированные рекуператоры могут иметь два пластинчатых теплообменника, где формируется перекрестный поток воздуха. К преимуществам оборудования этого типа относится высокий коэффициент полезного действия, удобство подключения и простота обслуживания. Единственный недостаток таких установок — это существенная потеря давления, что вынуждает использовать дополнительные вентиляторы и нагнетатели для воздушного потока.

    Пластинчатые промышленные теплообменники рекуператоров противоточного типа отличаются простотой конструкции, они обеспечивают КПД на уровне 90%, позволяя предупредить охлаждение помещения и эффективно нагревая поступающий в дом воздух с улицы. К недостаткам оборудования противоточного пластинчатого типа относят сложную конструкцию, высокую стоимость, а также увеличенные габариты.

    Противоточные трубчатые бытовые теплообменники обеспечивают максимально возможную эффективность, имеют КПД на уровне 95%. Используя такой рекуператор в системе вентиляции, необходимо дополнительно подключать нагнетатели воздуха, так как потери давления могут составить 40−50%. Также недостатком установок этого типа являются их увеличенные габариты и высокая стоимость оборудования.

    Рекуперативные теплообменники роторного типа обладают показателем КПД на уровне 75−85%, они рассчитаны на одну квартиру и имеют небольшое сопротивление потоку. Предлагаются такие установки по доступным ценам, отличаются компактными габаритами, их монтаж и последующее обслуживание не представляет какой-либо особой сложности.

    Самостоятельное изготовление рекуператора

    Сегодня в продаже можно найти различные модели изготовленных в заводских условиях системы рекуперации воздуха для частного дома, которые отличаются качеством сборки, имеют высокие показатели КПД, а их монтаж не представляет сложности. Однако высокая цена такого оборудования отрицательно сказывается на его популярности на российском рынке.

    Читайте также:
    Типы металлоконструкций — основные виды конструкций из металла

    Поэтому многие отечественные домовладельцы самостоятельно изготавливают нагреватели, выполнить которые можно из подручных материалов с использованием простейших инструментов. Нужно лишь продумать тип конструкции, а также рассчитать мощность установки, которая должна подходить под показатели производительности всей системы вентиляции в доме.

    Проще всего сделать своими руками рекуператор для частного дома пластинчатого типа, который отличается простотой конструкции и эффективностью. Можно найти многочисленные схемы выполнения такого оборудования, что существенно упрощает работу, одновременно имеется возможность точного расчёта мощности конкретной установки.

    К преимуществам самодельных пластинчатых рекуператоров принято относить следующее:

    • Длительный срок эксплуатации.
    • Простота используемых материалов и функциональных элементов.
    • Надежность конструкции.
    • Полная автономность и отсутствие привязки к электроснабжению.
    • Высокий КПД.

    К минусам таких нагревателей для системы вентиляции принято относить лишь вероятность образования наледи при сильных морозах, что отрицательно сказывается на эффективности установки, вплоть до полного прекращения нагрева поступающего с улицы воздуха. Чтобы решить такие проблемы с обледенением, необходимо дополнительно утеплять рекуператор или устанавливать его в теплом обогреваемом помещении.

    Большой популярностью пользуются самодельные рекуператоры кассетного типа, которые эффективны и при этом полностью решают проблемы с появлением конденсата и обледенением при низких температурах. Выполнить такие нагреватели и их кассеты можно из целлюлозы, а корпус устройства изготавливается из жести или любого другого металла, хорошо защищенного от коррозии.

    Необходимые компоненты и материалы

    Перед тем как непосредственно приступать к изготовлению рекуператора, необходимо подготовить используемые инструменты и материалы. Для такой работы потребуется следующее:

    • Компьютерный вентилятор.
    • Четыре фланца.
    • Уголок.
    • Метизы.
    • Герметик.
    • Клей.
    • Фанера или металл для корпуса аппарата.
    • Минеральная вата для утепления.
    • Деревянные рейки для основания.
    • Алюминиевые листы для изготовления кассет.

    Можно использовать уже готовые целлюлозные кассеты, которые выпускаются для фильтров автомобилей и кондиционеров. Их использование позволяет существенно упростить изготовление рекуператора, повышая его мощность и в последующем упрощая обслуживание самодельного оборудования.

    Подыскать в интернете простые в реализации схемы изготовления самодельных рекуператоров не составит труда. Также простейшие чертежи можно выполнить самостоятельно с учетом мощности оборудования и необходимой производительности. Выполнять такое устройство без схемы изготовления не следует, так как в последующем сложно правильно собрать всю систему, что отрицательно сказывается на надежности оборудования и его эффективности.

    Сборка нагревателя

    Сборка рекуператора не представляет особой сложности. Необходимо нарезать не менее 70 листов металла с размерами сторон от 200 до 300 мм. Подготавливаются деревянные рейки, размеры которых должны полностью соответствовать сторонам нарезанных листов металла. Древесину следует обработать олифой, что предупредит гниение и потерю прочности у внутренних элементов теплообменника. Подготовленные рейки приклеивают клеем с двух сторон металлических квадратов. Собрав все заготовки, можно приступать к следующему этапу работы.

    Чередовать собранные квадраты следует с поворотом в 90 градусов, что позволит обеспечить перпендикулярное расположение кассет внутри рекуператора, гарантируя тем самым максимальную эффективность нагрева воздушных потоков без их смешивания. Верхний квадрат, к которому не крепят рейки, приклеивается к нижнему с помощью специального металлического клея. Дополнительно для повышения прочности конструкции ее стягивают уголками и фиксируют саморезами или аналогичным крепежом. Щели следует обработать герметиком, после чего формируют фланцевые крепления.

    Теплообменник приточного рекуператора готов. Осталось выполнить из металла или пиломатериалов корпус устройства, смонтировать внутри каркаса сотовую кассету. Устанавливать теплообменник необходимо таким образом, чтобы он упирался в рёбра, формируя визуально ромб, через который в последующем будет проходить холодный воздух с улицы и удаляемый нагретый поток из дома.

    Если корпус самодельного рекуператора изготавливается из древесины, следует обработать пиломатериалы специальными пропитками, что предупредит их гниение и быстрый выход из строя оборудования. В процессе работы на теплообменнике будет образовываться конденсат, который стекает с металлических кассет, скапливаясь на дне корпуса. Следует предусмотреть небольшие отверстия для удаления влаги, которые располагаются на одном уровне с дном корпуса устройства.

    На последнем этапе работы крепят к деревянному или металлическому корпусу четыре фланца, которые выполняют из полипропиленовых труб или аналогичных материалов. Их фиксируют с использованием соответствующих хомутов и фитингов, дополнительно промазывая герметиком, чтобы обеспечить максимально возможную герметичность изготовленного корпуса устройства.

    Читайте также:
    Характеристики и особенности работы многофункциональной электрической стамеской по дереву

    Для повышения эффективности самодельного вентиляционного рекуператора его следует дополнительно обшить минеральной ватой, которая предупреждает теплопотери и образование конденсата. Последний часто появляется, если такое оборудование установлено на открытом воздухе или же в неотапливаемом помещении.

    На входе установки можно смонтировать воздушные фильтры, которые обеспечивают первичную очистку воздуха от имеющихся загрязнений, тополиного пуха и различных аллергенов.

    Использование рекуператора в системе вентиляции частного дома позволяет расширить функциональные возможности такого оборудования, предупреждая быстрое охлаждение комнат в зимнее время года, что экономит расходы домовладельца на оплату коммунальных услуг. Хозяева могут приобрести уже готовые обогреватели, которые отличаются компактными размерами, простотой монтажа и эффективностью. Также можно изготовить рекуператор своими руками, что позволит сократить расходы на обустройство инженерных коммуникаций в частном доме.

    Чем отличается блок питания для светодиодных ламп и электронный трансформатор для галогенных ламп

    При замене галогеновых ламп на 12В в точечных светильниках светодиодными часто возникает вопрос: «нужно ли менять источник питания?».

    Из письма с вопросом одного из постоянных посетителей сайта: « Можно ли заменить галогенные лампы на нормальные светодиоды? Я снимаю квартиру, где основное освещение состоит из примерно 30-40 галогенных ламп по 10 Вт каждая, питаемых от 12 В. Лампочки практически дают мало света, а электричество, безусловно, потребляют больше, чем светодиоды. Не говоря уже о том, что эти галогенные лампочки умирают, как мухи, и их нужно довольно часто менять. И еще они шумят. Можно ли эти лампочки заменить на светодиодные не заменяя всю люстру? »

    В данном случае просто заменить старые 12-вольтовые галогенные лампы на светодиодные не получится. Нужно разобраться с источником питания.

    Для галогенок чаще всего использовали электронные трансформаторы с выходным напряжением 12 вольт, а для светодиодных ламп продаются специальные блоки питания (БП) с выходным напряжением также 12 вольт. В чем же их различие и взаимозаменяемы ли они? Давайте разбираться!

    Из этой статьи вы узнаете:

    Что такое электронный трансформатор,

    Как устроен и работает электронный трансформатор,

    Как устроен и работает блок питания для светодиодных ламп 12В ,

    В чем отличия блоков питания для LED-лент и ламп от электронных трансформаторов для галогенных ламп.

    Что такое электронный трансформатор?

    Электронным трансформатором называют схему импульсного источника питания на основе трансформатора и высокочастотного генератора на полупроводниковых ключах. Они питаются от сети 220В переменного тока, а на их выходе переменное напряжение с действующим значением порядка 12В.

    Структурная схема устройства изображена на рисунке ниже.

    Здесь мы видим, что питание 220В сначала поступает на выпрямитель, после чего выпрямленное пульсирующее с частотой 100Гц напряжение поступает на узел силовых ключей и генератора, рассмотрим пример типовой принципиальной электрической схемы электронного трансформатора.

    Здесь изображена типичная автогенераторная двухтактная схема. Её особенностью является то, что для работы ключей в режиме коммутации (переключений) на высокой частоте им не требуется ШИМ-контроллеров или других специализированных ИМС. Говоря простыми словами работа автогенератора заключается в переключении транзистора в результате напряжений, наводимых на обмотках импульсного трансформатора и положительной обратной связи.

    Что мы видим на схеме? Первое что бросается в глаза – отсутствие диодного моста на выходе, а значит, что выходное напряжение переменное, а также отсутствие цепей, предназначенных для стабилизации выходного напряжения. Вы можете подробнее ознакомится с принципом их работы посмотрев видео:

    Подобная схема лежит и в основе большинства зарядных устройств для мобильных телефонов, ЭПРА для питания люминесцентных ламп, в том числе в энергосберегающих или компактных люминесцентных лампах в некоторых вариациях и некоторыми доработками.

    Рассмотрим выходные осциллограммы.

    Здесь видно, что переменное напряжение амплитуда которого пульсирует от нуля до + и – 17Вольт. Такие изменения амплитуды с течением времени – повторяют пульсации выпрямленного сетевого(100Гц). Получается интересная ситуация – есть высокочастотное выходное напряжение, изменяющееся с частотой в десятки тысяч герц, при этом его амплитуда изменяется от 0 до 17 вольт с частотой в 100 Гц или выпрямленные 50 Гц. Если растянуть ось времени и рассмотреть форму на уровне периодов, то картинка примет следующий вид.

    Здесь видно, что сигнал по форме далёк от синусоиды, а скорее прямоугольник с небольшим уклоном в сторону заднего фронта.

    Блоки питания для светодиодных ламп 12В

    Их часто называют блоками питания для светодиодных лент, фактически для подключения и лент и ламп нужен любой источник постоянного стабилизированного напряжения 12В с минимальными пульсациями. На практике в современном мире используются импульсные источники питания, рассмотрим типовую схему.

    Или другой вариант:

    Что общего у этих двух, казалось бы, разных схем? Они построены на интегральном ШИМ-контроллера который управляет силовыми ключами – транзисторами, они могут быть и полевыми, и биполярными. Кроме того, в выходном каскаде схемы вы видите выпрямитель и конденсаторы для сглаживания пульсаций (фильтр). Всё это значит, что на выходе мы получаем стабилизированный DC источник питания. Величина его пульсаций будет зависеть от нагрузки и ёмкости фильтрующих конденсаторов.

    Её также можно реализовать на автогенераторной схеме, подобной электронному трансформатору, добавив цепи обратной связи для стабилизации выходного напряжения. В результате получится схема наподобие такой.

    Аналогичная конструкция используется в упомянутых выше зарядных для мобильны телефонов здесь за стабилизацию отвечает цепочка обратной связи на 11 вольтовом стабилитроне VD9 и транзисторной оптопаре U1.

    Принцип работы подобных ИИП мы рассматривали в статье ранее – Схемотехника блоков питания светодиодных лент.

    5 особенностей и отличий БП для LED-лент и ламп от электронных трансформаторов для галогенных ламп

    Итак, подведем итоги и ответим на вопрос: «почему нельзя питать светодиодные лампы от электронного трансформатора?». Для этого мы перечислим основные особенности этих источников питания и требования для работы светодиодных изделий.

    1. Для включения светодиодных лент и ламп на 12В нужно постоянное напряжение. Так как у светодиодов нелинейная вольтамперная характеристика – они очень чувствительны к отклонениям напряжения питания от номинального, и при его превышении быстро выйдут из строя.

    2. Электронные трансформаторы выдают пульсирующее переменное высокочастотное напряжение. Величина всплесков и пиков может достигать и 40 вольт в некоторых случаях. Это может привести к выходу из строя светодиодов или драйверов, встроенных в LED-лампу, а также к их нестабильной работе.

    3. У электронных трансформаторов есть такая характеристика как минимальная нагрузка (смотрите рисунок ниже). Это значит, что, если подключить нагрузку меньше указанной на блоке питания он может либо не запуститься, либо выдавать большие пульсации, а также отключаться или другим образом отклоняться от нормального режима работы. Это критично, поскольку галогенные лампы потребляют в разы большую мощность, чем светодиодные, поэтому электронный трансформатор может проявлять себя подобным образом.

    Мощность указана от 20 до 105 Вт, что говорит об ограничении по минимальной подключаемой мощности.

    4. У блоков питания для ламп на 12В выходное напряжение и постоянное, и стабилизированное при этом.

    5. Для питания галогеновых ламп не разницы в роде тока (постоянный или переменный), которым её будут питать. Важно действующее значение напряжения на ней. Поэтому они подойдут под оба варианта источников питания.

    Заключение

    Нельзя использовать электронный трансформатор для питания светодиодных изделий. Подбирайте блок питания с постоянным стабилизированным выходным напряжением. В противном случае ваши светильники и лампы могут выйти из строя. Также будьте внимательны – сейчас популярны светильники, предназначенные для питания источником постоянного тока – драйвером, это отдельный вид устройств! Об этом читайте здесь – В чем отличие блока питания от драйвера для светодиодов

    Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!

    Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:

    Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;

    Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;

    Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.

    Starter box для первых экспериментов в подарок!

    После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.

    Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: