Изготовление тепловентилятора собственными силами.

Тепловентиляторы – это удобные устройства: мобильные, простые в использовании, надежные и эффективные. Такой прибор быстро согреет жилую комнату.

Его конструкция настолько проста, что его можно сделать самостоятельно, например, тепловентилятором. Некоторые материалы для подобного проекта могут быть найдет даже в старых вещах на чердаке.

В данной статье разберемся, как создать тепловентилятор из доступных материалов, а также укажем необходимые компоненты. Приведем четыре инструкции по изготовлению разных моделей тепловентиляторов из подручных средств. Для лучшего понимания материал дополним фото и видео с подробной сборкой каждого варианта прибора.

Принцип работы прибора

Бытовые тепловентиляторы — компактные приборы, установление которых возможно практически в любой подходящей точке. Для их функционирования требуется электроэнергия как для вентилятора, так и для нагревательного элемента.

Эти устройства применяют как в жилых помещениях, так и в гаражах, а также для отопления мастерских, оранжерей и других построек. Ещё многое определяет мощность оборудования.

Любой тепловентилятор состоит из трёх элементов.

  • вентилятор;
  • нагревательный элемент;
  • корпус.

Вентилятор направляет воздух через корпус, где его нагревает спираль. Теплый воздух распределяется по комнате.

Добавление элементов автоматического управления в устройство позволит задавать комфортную температуру воздуха. Устройство будет включаться и отключаться самостоятельно, экономя электроэнергию.

Фото: img.freepik.com
Для создания собственного теплого вентилятора можно использовать стандартный домашний вентилятор, размер корпуса которого подходит устройству. В некоторых случаях корпус создается с учетом размеров вентилятора.

Во время работы тепловентилятора важно соблюдать меры предосторожности. Нельзя располагать предметы или материалы непосредственно на корпусе или вблизи защитной решетки устройства.

Если прибор оснащён защитой от перегрева, то просто отключается. Без установленного модуля защиты возможен перегрев, поломка и даже пожар.

Изготовленный самостоятельно тепловентилятор может иметь практически любой размер и мощность.
В качестве каркаса можно применить фрагмент асбоцементной трубы, металлическую трубу, скрученный лист металла или корпус от бывшего компьютерного блока.

Чаще всего сначала подбирают вентилятор и изготавливают нагревательный элемент, после чего определяют вид корпуса исходя из наполнения устройства.

При изготовлении данного обогревателя ключевое значение имеет безопасность — пожарная и электрическая.

В самоделках нагревательные элементы обычно представляют собой открытую спираль, собранную из проволоки.
Доступ к горячей спирали опасен пожарами, ожогами и другими травмами.

Для создания тепловентилятора своими силами потребуется минимум инструментов и базовое понимание установки бытовой электротехники.

Для правильной работы устройства спираль должна быть надёжно закреплена внутри корпуса, снаружи же его необходимо закрыть крепкой решеткой. Электропитание также требует внимательного монтажа.

Контакты нужно изолировать, для чего внизу обычно используют основу из негорючих материалов, например, резину или фанеру.

В качестве основы для строительства тепловентилятора следует использовать готовую промышлeнную модель; ее конструкция станет образцом.
Для изготовления тепловентилятора необходимы мотор, центробежный или осевой вентилятор, провода и корпус. Компоненты можно соорудить из подручных материалов.
При выборе инструментов для работы следует заранее решить, какой тип нагревательного элемента использовать и как его крепить.
На фотографии представлен образец самодельной тепловой пушки. К основанию из доски прикреплён вентилятор, ранее используемый в системе вентиляции, и резистор ПЭВ 50.

Варианты нагревательного элемента для самоделки

Перед началом изготовления теплого вентилятора следует подобрать подходящий нагревательный элемент.

В качестве нагревателя можно применять:

  • металлическую спираль;
  • ТЭН;
  • керамическое устройство.

Самостоятельно можно сплести спираль из проволоки без особых сложностей. Преимущества металлических спиралей как нагревателей этим и исчерпываются. При продолжительной работе аппарата в окружающей его среде недостает влаги и кислорода.

Для этого помещение нужно будет регулярно проветривать и вентилировать, а также следить за влажностью воздуха.

ТЭН — это металлическая труба с песком внутри. Песок накапливает тепло и потом отдаёт его воздушному потоку.

ТЭНы не осушают воздух и не нуждаются в кислороде, вследствие чего безопасны больше, чем спирали.

Для получения подробностей о типах ТЭНов для обогрева и подбора оптимального варианта обратитесь к этой статье.

ТЭН, вид нагревателя в тепловентиляторе, имеет разные формы. Его считают эффективным и безопасным элементом нагрева.

Керамические нагреватели — сложные и дорогостоящие, но безопасные и эффективные приборы. Представляют собой комплекс пластин с рельефной поверхностью, напоминающей соты.

Эти элементы разогреваются умеренно, воздействие оказывает большая площадь соприкосновения нагревателей с воздухом.

Керамический нагреватель безопаснее металлической спирали, но для самостоятельных устройств предпочтительна именно спираль из-за простоты и доступности.

Инструкции по сборке тепловентилятора

Понимая устройство тепловентилятора и критерии выбора нагревательного элемента, можно собрать прибор из доступных материалов, определив его форму.

Вариант #1 — тепловентилятор из асбоцементной трубы

Асбоцементная труба — хорошее решение для изготовления тепловентилятора. Материал не проводит электрический ток, что повышает безопасность устройства. Труба диаметром около 15 сантиметров и стенкой толщиной 10 сантиметров будет оптимальным вариантом. Длина корпуса должна быть примерно полметра.

Фотоподборка демонстрирует один из вариантов устройства тепловентилятора с использованием асбестовой трубы.

Для создания тепловентилятора использовались две асбестоцементные трубы с разными диаметрами. Внешняя труба большого диаметра служит корпусом и основой для крепления деталей прибора, а на внутренней закреплен самодельный ТЭН из вольфрамовой спирали.
В конструкции применяют вентилятор, ранее использовавшийся в старинных автоматах «вода». Радиатор он охлаждал, в данном устройстве будет дуть по вольфрамовой спирали, предотвращая её перегрев.
Для монтажа на внутренней асбестоцементной трубе тепловой пушки в трубу просверлено отверстие под фиксирующую вольфрамовую проволоку, к которой прикреплены клеммы для подключения электричества.
К клеммам подключают исключительно однородные провода большой толщины. Выводят их параллельно с вентилятором для предотвращения перегрева проводящей части и самой вилки.

Для более легкого разрезания асбестоцемента за два часа смочите место распила. Резать можно обычной ножовкой, а для лучшего результата используйте болгарку с алмазным кругом.

Изготовление проходит следующим образом.

  1. Изготовление корпуса.
  2. Изготовление нагревательной спирали.
  3. Спираль соединили с проводом, проверили работу и настроили характеристики.
  4. Закрепление спирали внутри корпуса.
  5. Установка и подключение вентилятора.
  6. Установка облицовочной пленки из меконита на корпус.
  7. Фиксация рукоятки, защитной сетки, компонентов регулировки и подобных деталей.

Изготовление спирали потребует примерно шести метров нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм марки X20H80. Этот материал распространенный, найти его не составит труда. Возможно использование и более толстой проволоки, тогда мощность прибора увеличится.

Для работы требуется отрезок проволоки с сопротивлением 30 Ом и мощностью 1,6 кВт. Длина и диаметр проволоки позволяют регулировать мощность.

С помощью тисков и вортка проще всего намотать спираль из проволоки. После этого её растягивают, увеличивая расстояние между витками вдвое по сравнению с диаметром проволоки.

Чтобы убедиться в работоспособности спирали, ее концы подсоединяют к электрическому кабелю при помощи керамических колодок. Затем включают нагреватель в розетку и проверяют его функционирование.

Спираль тёпловентилятора должна быть ровной без провисаний. Расстояние между её витками должно быть приблизительно вдвое больше диаметра проволоки для предотвращения их контакта.

Спираль наматывают на трубу и устанавливают между двумя непроводящими опорами. Затем нагреватель подключают к сети на четыре секунды.

Важно обращать внимание на цвет спирали: он должен быть ярко-красным. Желтое или белое свечение сигнализирует о высокой вероятности межвиткового замыкания. В таких местах необходимо проверить состояние спирали и растянуть ее для увеличения расстояния между витками.

Для закрепления нагревателя внутри корпуса тепловентилятора можно использовать болты с гайками или шплинты из ни cromoвой проволоки (остатки от спирали). В местах крепления нагревательного элемента сверлят отверстия диаметром 2 мм.

Проволоку согнуть пополам, спираль прикрепить к петельке, а концы шплинта протянуть через отверстие наружу корпуса и расправить.

Важно равномерно расположить спираль, исключив провисание и контакт её частей.

Снова соединяют концы спирали с сетевым кабелем, прикрепив для этого керамические переходники на корпусе.

Установка вентилятора возможна с помощью подходящего устройства, купленного в магазине.

Вентилятор устанавливают на торце трубы, противоположенный нагревателю. Поток воздуха из помещения должен улавливаться с той стороны корпуса, где расположен вентилятор, а выходит через спираль, прогреваясь при этом.

Питание устройства подаётся, соединив контакты с теми же керамическими переходниками, что и у нагревательного элемента.

При использовании вентилятора с постоянным напряжением потребуется отдельный блок питания.
В процессе монтажа стоит учесть возможность подключения допмодулей, повышающих эффективность работы устройства. Фильтр, улавливающий пыль, может оказаться весьма полезным дополнением.

Терморегулятор и предохранитель защитят устройство от поломок, перегрева и подобных неисправностей. Рекомендуется установить тумблер-выключатель; иначе для включения/выключения прибора потребуется использовать вилку электрокабеля. Корпус необходимо изолировать с помощью меконитовой пленки.

Защитная решетка необходима для нагревательного элемента тепловентилятора, чтобы избежать перегрева, возгорания, ожогов и других проблем.

Сверху наматывают и фиксируют её. Кончик корпуса с установленной спиралью закрывают решёткой. Для удобства переноски к верхней части крепят ручку, например, из бывшей двери.

Отопление больших комнат с помощью тепловой пушки.

Мощные вентиляторы тепла получили прозвище «теплые пушки». Их применяют для обогрева просторных зданий, таких как гаражи и склады.

Для создания этой модели тепловентилятора требуется основание из фанеры толщиной 16 миллиметров размером приблизительно 50 на 70 сантиметров. Основание необходимо обработать наждачной бумагой, чтобы убрать острые углы и неровности.

Для тепловой пушки основание из фанеры толщиной 16 мм подходит идеально. Элементы управления размещают на основании таким образом, чтобы к ним был беспрепятственный доступ.

Далее крепят вентилятор и нагревательную спираль закрытого типа, которая расположена внутри корпуса. Затем соединяют оба элемента муфтой для движения потока воздуха.

Затем прикрепляют элементы управления: выключатель, термодатчик, терморегулятор, регулятор оборотов вентилятора.

В процессе проектирования электрического прибора для обогрева важно заранее определиться с схемой подключения и управления.

Соедините все элементы согласно схеме, подключив устройство к источнику питания. Места соединений необходимо надежно изолировать. Для фиксации деталей на фанерной основе применяйте саморезы диаметром 16 миллиметров.

Из-за габаритов прибор перемещать неудобно. Для удобства транспортировки к основанию крепят четыре колесика.

Сначала создадим основу для тепловой пушки. Вырежем из фанеры прямоугольник размером 45 на 65 сантиметров. Заострим углы и зашпаклюем периметр.
На фанерной основе размещаем вентилятор с функцией подогрева. Закрепляем его с помощью кронштейна, установленном на амортизирующие прокладки, которые снижают вибрацию.
Нагреватель воздушного потока монтируется с применением шпильки протяжённостью 75 мм, к которой приваривается сантехнический хомут.
Приварив хомут к шпильке, устанавливаем опору в место, где она будет располагаться.
Сняв корпус тепловентилятора, прикрепляем опору к основанию с помощью саморезов и устанавливаем термодатчик.
Тестируем функциональность термодатчика TG-K330, предназначенного для отслеживания температуры воздуха в потоке.
Сборка теплого вентилятора завершается постановкой корпуса на опору. Для тестирования работы к нему подключают два контроллера: ТЭН Pulsar 3,6 для отслеживания температуры и VRC 2,5 для подсчёта оборотов.
К задней части основания прибора крепим колесики для удобства перемещения тепловентилятора по помещению.

На страницах нашего сайта размещены инструкции для создания устройств отопления разного типа топлива. Для тех, кто предпочитает приобрести готовое устройство, подготовлены полезные советы по его выбору.

В вышеперечисленном материале разбираются следующие статьи.

  • Электрическая тепловая пушка собранная своими руками: преимущества и недостатки + инструкция по сборке
  • Создание дизельной тепловой пушки своими силами: руководство по сборке.
  • Изготовление тепловой пушки на основе использованного масла: подробное руководство
  • Изготовление тепловых пушек своими руками с использованием различных видов топлива.
  • Как собрать газовую тепловую пушку самостоятельно: подробное руководство.
  • Электрические обогреватели-пушки: типы, критерии выбора, рекомендации по брендам

Вариант #3 — тепловентилятор из системного блока

Непригодный системный блок можно использовать для изготовления тепловентилятора, поскольку вентилятор уже встроен в устройство.

Для нового устройства применен корпус блока, вследствие чего внешний вид такого вентилятора напоминает параллелепипед. Внутренние компоненты потребуется полностью изъять, оставляя лишь кулер.

Для изготовления тепловентилятора из компьютера требуется вынуть всё оборудование кроме вентилятора, и установить обогревательный элемент на раму из стеклотекстолита.

При поломке вентилятора потребуется установка нового устройства. Для создания нагревателя понадобятся ножовка и лист стеклотекстолита, из которого нужно вырезать каркас нужного размера и формы.

На каркасе крепят нихромовую проволоку, размещая её равномерно по всей площади.

Схему применяют при изготовлении тепло-вентилятора из компьютерного блока с вентилятором охлаждения. Нагрев обеспечивается нихромовой спиралью.

Следует избегать соприкосновения витков спирали. Концы фиксируют на корпусе с помощью болтов. Необходимо сразу установить предохранитель, который отключит прибор при нагревании выше 70 градусов.

К болтам, закрепляющим концы спирали, подсоединяется электрокабель, обеспечивающий подачу питания на нагревательный элемент.

Компьютерный кулер работает от постоянного тока. Чтобы подключить его к сети напряжением 220 В, требуется блок питания с выходным напряжением 12 В. Корпус кулера снабжён решёткой спереди для свободного перемещения нагретого воздуха в комнате.

К нижней части корпуса крепят резиновую прокладку, фанеру или другой подобный материал, изолирующий от тока. Затем возможно включение устройства для проверки его работоспособности.

Вариант #4 — водяной тип прибора

Заслуживает внимания разновидность таких приборов — водяной тепловентилятор. В нём вместо спирали применяется теплообменник, через который движется вода из отопительной системы жилья.

Водяной тепловентилятор можно считать частью системы обогрева.

Водяной тепловентилятор работает следующим образом: воздух движется через теплообменник, соединенный с системой труб, где циркулирует горячая вода.

Устройство непригодно для передвижения, его монтируют в одном месте. Цель – циркулировать воздух между трубами теплообменника, тем самым ускорить прогрев комнаты и повысить производительность системы отопления дома.

Тепловентилятор размещают в месте, где просто подключиться к отопительным трубам и обеспечить беспрепятственное движение теплого воздуха.

Сначала по размеру вентилятора из листа металла изготовляют и сваривают корпус прибора. Для этого отрезают полосу металла, ширина которой совпадает с шириной тепловентилятора, а длина равна периметру вентилятора плюс несколько сантиметров для крепления.

Металлическую полоску сгибая, соединяют болтами её концы.

Это стенки устройства. Для лицевой части отрезают лист подходящего размера, в котором просверливают много отверстий для воздуха. Это как защитная решетка. Теперь нужно сделать теплообменник. Для этого используют медную трубку, которую сгибают в виде змеевика.

Рекомендуется на это время наполнить трубку песком для исключения образования заломов. После завершения работ песок убирают.

В боковых частях водяного тепло-вентилятора требуется сделать два отверстия для труб теплообменника. При соединении с системой отопления резьбой её следует обработать на концах труб теплообменника.

Установка запорных кранов на входе и выходе, а также крана Маевского в верхней точке теплообменника позволит удалить попавший в систему воздух. Теплообменник монтируется в корпус устройства и закрепляется гайками.

После установки тепловентилятора необходимо оставить расстояние не менее 10 см между стенкой и его корпусом. Затем нужно присоединить трубы теплообменника к системе отопления, а сам вентилятор — к сети электроснабжения.

Рассмотрены самые востребованные пользователями схемы сборки поделочного тепловентилятора. При желании можно приобрести готовую модель в магазине бытовой техники.

Предлагаем ознакомиться с материалом, где рассказано о том, как. выбрать лучший тепловентилятор.

Выводы и полезное видео по теме

Представлен обзор компактного нагревательного устройства, изготовленного из доступных материалов.

Видео демонстрирует устройство собранной в домашних условиях тепловой пушки для гаража. Нагревом занимается система спиралей, извлеченных из бытовой плиты.

В данном ролике показан вариант тепловентилятора, изготовленного из участка асбоцементной трубы.

Тепловентилятор — простое устройство, что делает его удобным и надежным.

Создание подобного устройства своими руками не представляет сложности. Но необходимо помнить о мерах безопасности, чтобы оно не привело к травме или возгоранию. .

Изготавливали ли вы тепловентилятор своими руками для дома? Расскажите о процессе создания и покажите фото своего устройства в комментариях к статье.

Может быть, вы собираете тепловентилятор и у вас есть вопросы после прочтения инструкций? Спросите — мы постараемся ответить.