» faciliteter »Bærbar gør-det-selv-varmere

DIY bærbar varmepude

Hej kære læsere og indbyggerne på vores site!
I denne artikel fortæller YouTube-forfatteren Samodelki Vitmana, hvordan han lavede den enkleste, kompakte håndvarmer fra meget tilgængelige materialer.

Materialer.
- Varmekrympeslange
- Textolit ærme

- Et stykke plastrør med en diameter på 3/4 tomme

- To flaskehalse

- To hætter

- Batteri 18650
- Emaljeret kobbertråd 0,25 mm
- To små skruer
- To fjederterminaler til batterier

- mikrobryd

- LED.
værktøjer, brugt af forfatteren.
- limpistol
- Loddejern, lodning
- Teknisk hårtørrer
- Pyrometer
- Skruetrækker, bor
- Fil.

Fremstillingsproces.
Til at begynde med sætter forfatteren kontakten. Bor et hul i flaskehætten og justerer størrelsen med en fil.


Derefter gør indstillingen af ​​kontakten et hul til indikatoren (LED).


Alt forbinder og fikseres på dækslet med skruer.



Lod derefter derefter en fjeder med ledninger til kontakten, og fastgør den med varm lim.



Lav en fordybning i udgangen af ​​ledningerne i en af ​​halsene og skru det ind i låget med en afbryder.



I et plastrør danner man på den ene side en lignende rille. Og på den anden side, symmetrisk til rillen, skaber der et hul til udgangen af ​​ledninger.




Fører ledningerne gennem hullet, installerer dækslet på røret.



Den samme rille fremstiller en fil i tekstolitbøsningen.


Derefter pakkes det på en kobberlakeret tråd med en diameter på 0,25 mm og en længde på 6,5 meter. Sætter en ærme med en varmespole på røret.




Nu sælger enderne på ledningerne og viklingerne.


I den anden hals er der også en rille til ledningerne og placerer den på den anden side af røret sammen med den anden fjeder og sælger endene af ledningerne.





Nu kontrolleres det i drift, det bruger et 18650 batteri som strømkilde.




Enheden bliver varm, hele spiralen. Han tager på et varmekrympeslange og varmer det med en hårtørrer.





Enheden er klar, forfatteren installerer batteriet og fortsætter med at teste i drift og måler temperaturen med et pyrometer før og efter 5 minutters drift. På tændingstidspunktet er temperaturen 26,9, og efter fem minutter når den 44,2 ° C.





Under drift overføres en del af varmen til hånden, og overfladetemperaturen på varmepuden falder lidt til 41,3 ° C.



Som et resultat opnåede forfatteren en kompakt og effektiv håndvarmer, som vil være uundværlig i kulden.
Det er interessant, at designet opvarmer selve batteriet, og det giver det mulighed for at arbejde selv i svær frost.

7.3
7.2
6.5

Tilføj en kommentar

    • smilesmilxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchnarrejaja-jaaggressivhemmelighed
      undskylddansdance2dance3benådninghjælpdrikkevarer
      stop-vennergodgoodgoodfløjtedånetunge
      røgklappecrayerklærerspottendedon-t_mentiondownloade
      hedeirefullaugh1mdamødemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffelæseskræmmeforskrækkelsersøg
      hånethank_youdetteto_clueumnikakutenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3blushpralekedsomhed
      censureretpleasantrysecret2truesejryusun_bespectacled
      SHOKRespektlolprevedvelkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjælperenne_huliganne_othodiFludforbudtæt
35 kommentar
Der er ikke noget, der siges om en sådan megavailable parameter i kulden som driftstiden fra et fuldt opladet batteri.
Jeg forstår, at webstedet handler om hjemmelavede produkter, men er det ikke bedre at købe sådan noget fra kineserne?
Forfatteren
Wow, hvor mange kommentarer!
Jeg har et sekund til venstre. Kovea hvis det røg
Forfatteren
Jumperen brænder, hvis den er kort
Her er en passende curlerspole. Fra en slags fiber (varmebestandig). Hulets diameter (til batteriet) ~ 23 mm. Og oven på tråden (opvarmning) er dækket med materiale med en bunke, hvilket reducerer køling gennem luften. Og når du klemmer i håndfladen, knuses bunken, og den termiske kontakt med ledningen forbedres.
Ikke lettere: du skal have en masse modstande med forskellige ratings. En anden ting er, at hvis du har en modstand på flere ohm, kan du vælge strømmen. Men dette vil ikke være en komplet efterligning af en varmepude på grund af størrelsen, medmindre du tager modstande 50 watt eller mere kraftfuld. Og for produktet (ikke at simulere) i passende størrelse kun PE-50, men du kan ikke lægge 18650 i den. Han vil gå ind i PEV-50, men der slår hårde konklusioner ud.
pak et par meter kobbertråd i dette hjemmelavede produkt

Det er lettere at vælge en modstand såsom en sy.
Og hvis overhovedet ikke teoretisk, pak flere meter kobbertråd på samme måde som i dette hjemmelavede produkt og påfør strøm fra en justerbar kilde. Mål strømmen ved den temperatur, du kan lide. Genberegn længden til kilden, der er planlagt til brug.
Skriv ligningen på varmebalancen under hensyntagen til den udvendige temperatur, der ikke er angivet af dig, og så er alt elementært: baseret på indgangseffekten, vælg kilden og beregne parametrene til varmeren.
Ovenstående design, forudsat at batteriet er ordentligt sikret, beskyttelse mod overdispensering tilføjes og afbryderen udskiftes, har ret til at eksistere.
Ved en fast temperatur vil der ikke være nogen maksimal og minimal tid

Er påkrævet ikke teoretiskog en praktisk, økonomisk varmepude, drevet af et Li-ion-batteri, temperatur på ca. 40 grader +3 tager vi højde for, at vi varmer vores hænder og ikke universet.
den bærbare varmepude skal varme den maksimale tid fra en bestemt kilde, temperaturen på varmepuden er fast.
Ved en fast temperatur vil der ikke være nogen maksimal og minimal tid. Der vil være en gang under betingelse af en given ydre temperatur.
Citat: Nruter
Den nichrome ledning når den samme temperatur meget hurtigere og går i stabil tilstand.
Præcis det modsatte: kobber opvarmes lidt hurtigere. Den specifikke varmekapacitet på nichrome 450 J / (kg · K) ved 25 ° C, kobber - 385 J / (kg · K).
Vi overvejer situationen med at bringe lederne af lige modstand fra nichrom og kobber af samme batteristrøm. Al denne kraft vil blive omdannet til varme, den har intet andet sted at gå, resten af ​​virkningerne på grund af deres ekstreme meagernitet kan overses.
Arten af ​​omdannelsen vil afvige lidt i mekanismerne og den tid det tager at etablere varmebalancen, men stadig vil opvarmningen være den samme i begge tilfælde, kun med kobber mere jævnt fordelt over overfladen.
Hvis en nichromtråds modstand er lig med en kobbertråds modstand,
Jeg mener, at dette ikke er nødvendigt, nødvendigt økonomisk varmepude med en temperatur i størrelsesordenen 40 grader.
Citat: Korolev
bærbar varmeapparat skal varme den maksimale tid fra en bestemt kilde

Her har du brug for fluer hver for sig, koteletter separat :)
Kilden er ligeglad med, hvad de skal bruge energi på. Hvis en nichromtråds modstand er lig med en kobbertråds modstand, fungerer kilden nøjagtigt den samme for begge modstande.
I tilfælde af kobbertråd bruges energi først på at opvarme selve wiren og nå en bestemt temperatur. Den nichrome ledning når den samme temperatur meget hurtigere og går i stabil tilstand. Det vil sige, at nichrome vil begynde at afgive varme hurtigere end kobber.
nikkelchrom stråling vil give mere end kobber

Den udstrålede varme vil forsvinde i skali luften ind i rammen

kobber bliver derefter varmere på grund af termisk ledningsevne i ramme og skal det er hun vil give mere

Jeg undskylder, men med al min oprigtige respekt for din professionalisme har jeg ikke fået en stump forståelse! smile
Lad os prøve at komme ind fra den anden side: den bærbare varmepude skal varme maksimal tid fra en bestemt kilde er temperaturen på varmepuden fast.
Med den samme kraft vil kobber og nichrome virke anderledes: de vil give mere end nichrome stråling end kobber, så det opvarmes mindre. Den udstrålede varme går ind i skallen, i luften, ind i rammen og i tilstødende sving. Da kobber vil være varmere, vil det give mere på grund af termisk ledningsevne i rammen og skallen.
I alt vil kobberet, den nichrome, når de opsummerer ens kraft, give den samme varme, men på meget forskellige måder og lidt i en anden retning.
varmen, som Nichrome udstråler lidt mere end kobber

varmere end nichrome kobber

Helt ærligt, jeg forstod ikke helt, men hvis det kommer til bærbarhed, så handler det også om økonomi (varighed), jeg fik endda idéen til at lege med modstande som PEV, husk de grønne "kedler", som barn lavede vi loddejern fra dem!
Her er det. I dette produkt er varmelegemet dækket med varmekrymp. Derfor vil den varme, som nichrome udstråler lidt mere end kobber, stadig være i rummet under skallen. Tilsvarende vil varmere kobber end nichrome afgive varme i det samme rum.
Watt - det er en watt ... "Elektrisk" det eller "termisk" - ingen forskel.

En anden ting, hvor denne watt bruges
Jeg er helt enig med dig, bevarelsesloven ser ud til at være endnu ikke blevet ophævet (eller allerede, men jeg ved ikke?) smile ) Du kan huske lamperne ... smile
Jeg beregnet ud fra kildedataene fra en kobbertråd ... R ~ 2.27ohm, I ~ 1.68A,
P ~ 6W, Q ~ 6J
Varmeren er naturligvis mere effektiv i et lag med en 0,4 mm manganintråd med en længde på ~ 65 cm. På samme magt.
Der er sådanne elektriske curlers. De er på lignende måde lavet. De har forskellige diametre (til alle slags krøller). Jeg målte R = 1,71 kom (for d = 33 mm) og R = 2,42 kom (for d = 24 mm). Der vikles ledningen i form af nichrome 0,06 mm, i rille på isolatoren
her vil batteriet sandsynligvis varme
Ikke sikker, men helt sikkert! I notebook, telefon osv. Batteri krævet temperaturregulering!
hvor denne watt vil blive brugt på - opvarmning af selve lederen (forskellig varmekapacitet) eller den omgivende luft ...
Nå, jeg taler om den samme ting (under hensyntagen til varmeledningsevne og batteriopvarmning):
nichrome frigiver mere varme
! smile
her vil batteriet sandsynligvis varme sig op) Forresten, det fungerer også, og hvordan varmeakkumulatoren fungerer.

Kan det bare forkorte batteriet og bask det?))
Med lige store energiomkostninger frigiver nichrome mere varme i det omgivende rum end kobber.

Og hvis kobberet allerede er varmt? ))))))
Måske tager jeg fejl, men det ser ud til, at nichrome pr. Watt elektrisk energi genererer mere varme,

Du tager fejl ... En watt - det er en watt ... "Elektrisk" det eller "termisk" - det gør ingen forskel ... Nogen antydede engang, at "energi ikke vises og ikke forsvinder ..." og Jeg er helt enig med denne nogen! ))))).
Effektiviteten af ​​enhver elektrisk varmelegeme er tæt på hundrede. En anden ting, hvor denne watt bruges, er på opvarmning af selve lederen (forskellig varmekapacitet) eller den omgivende luft ...
Kamerater kære ...))))
Alt dette er naturligvis kun her ...
1. I dette tilfælde overvejer vi overhovedet ikke en konvektor!))) Vi er nødt til at varme kroppen selv og ikke luften.
2. Ved sådanne små mængder vil der være en mager "fejl" mellem kobber og nichrom ... Men "volumen af ​​en varm krop" er bare til vores fordel ...
Du tager slet ikke fejl. ved lige store energiomkostninger Nichrome frigiver mere varme i det omgivende rum end kobber. Fordi den energi, der er nødvendig til opvarmning af en kobberleder, har brug for mere. Denne energi afhænger af lederens vægt, dens varmekapacitet. Og for at få den samme kobbermodstand skal du bruge 100 gange mere.
Nichrome i dette tilfælde vil være meget tyndere, henholdsvis vil styrke være værre, især i betragtning af bcirkajo større skrøbelighed af nichrome.
Og hvor går denne watt? En anden ting er, at på grund af det faktum, at de strålende egenskaber for nichrome og kobber er forskellige, vil selve varmeproduktionsprocessen ikke være nøjagtig den samme i tid og rum. Med lige kraft vil luften omkring nichrome være lidt varmere end luften omkring kobber, men kobber selv vil være varmere end nichrome.
kobber er bedre end nichrom eller en anden højmotstandsleder

Måske tager jeg fejl, men det ser ud til, at nichrome pr. Watt elektrisk kraft genererer mere varme, spiraler sælges nu, distribution af jævnt er ikke et problem, selvom jeg måske tager fejl.
I dette tilfælde er kobber bedre end nichrom eller en anden højmodstandsleder, fordi det kan fordeles jævnt overcirkadet største område.
Så det samme som nichrome ... Kun det skal være "tyndere og mere autentisk" til den samme opvarmning .... Og den maksimalt tilladte temperatur er lavere (ikke i dette tilfælde).
Og jeg lavede en gang (som barn, i begyndelsen af ​​80'erne) en håndvarmer. Vi blev sendt fra skolen for at "hjælpe vores kollektive gårde" med at skære sukkerroer. Samtidig frøs hænder ubarmhjertigt. Og jeg pakkede en spole kobberhår og tog et "fladt batteri" med mig ... Da mine hænder var helt "træ", greb jeg det i min hånd og tilsluttede det. Nok et par gange til at varme op batterierne ...))))
Prototypen var et anker fra den ovenfor nævnte motor med to magneter på siderne. Han varmet også ret godt op ... Men jeg gjorde mere kraftfuld .... Mere præcist, ikke mere kraftfuld, men "større" - temperaturen i min varmepude viste sig at være lavere, men varmemængden var mere ...
Hvad er vanskeligheden?
Om kobber - Jeg er ikke enig
Måske tager jeg fejl, men det ser ud til, at kobber ikke klarer konverteringen af ​​elektrisk energi til termisk energi.
Om udladning - selvfølgelig vil batteriet dø i det mest uhensigtsmæssige øjeblik. Om kobber - Jeg er ikke enig: strømmen vil være 1,85 ... 1,33 A, når spændingen ændres inden for de acceptable grænser på 4,2 ... 3 V. Her er det en dårlig beslutning at bruge en afbryder, der er klassificeret til 100 mA i et to-ampere kredsløb. Og også når de sagde om LED, sagde de ikke noget om den strømbegrænsende modstand.
emaljeret kobbertråd med en diameter på 0,25 mm og en længde på 6,5 meter
Jeg tror, ​​kobber ikke er det bedste materiale til en varmespiral. Og jeg vil gerne vide batteriets levetid uden en afladningskontrol! smile

Vi råder dig til at læse:

Giv den til smartphonen ...