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그리고 뭐? 그림에 표시된 스토브가 어려운시기에 다른 문제로부터 기적적으로 당신을 구할 것입니다. 무엇? 생각 해봐. 전통적으로 시골에서는 러시아 스토브가 거대하게 놓여 있었고 오두막의 거의 절반을 차지했습니다. 그런 거상을 데우려면 많은 시간과 장작이 필요했습니다. 글쎄, 스토브가 뜨거워지면 집안의 따뜻함과 편안함을 유지하면서 오랫동안 식었습니다. 비용으로 우리는 높은 연료 소비와 용광로의 견고한 치수를 반복합니다. 당신도 마찬가지 아닙니까?

난방 엔지니어 G. Rusinov는 기적의 용광로에 대한 아이디어가 성숙되기 전에 스토브 디자인을 연구하면서 마을과 마을을 많이 여행해야했습니다. 그 장점은 열 공학에 미숙한 사람에게도 명백합니다. 우선, 크기-러시아 스토브의 크기와 비교할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 작은 크기의 Rusinov 용광로는 주요 품질을 최소한으로 손상시키지 않습니다. 스스로 판단하십시오 : 러시아 스토브의 효율성은 퍼센트를 초과하지 않은 반면 Rusinov는 3 배 더 높습니다! 이것은 벽돌이 열을 축적하는 것이 아니라 아시다시피 열용량이 18 배 더 높은 물에 의해 달성됩니다. 물을 가열하기 위해 가열 표면이 극도로 발달된 열교환기가 사용됩니다. Rusinov 오븐에서는 000 sq.m입니다. 이러한 높은 수치는 21kcal / h 또는 240kW에 해당하는 화력을 소량으로 개발할 수 있으며 이는 XNUMX 입방 미터의 XNUMX 층 XNUMX 실 농촌 주택을 데우기에 충분합니다!

마법의 용광로
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그림은 숫자로 표시됩니다. 3 - 직사각형 열교환기 탱크의 일반 보기(재료 - 5mm 두께의 강판), 4 - 직사각형 탱크의 상단 시트에 구멍 표시, 10 - 2개가 있는 하부 퍼니스 도어의 일반 보기 용광로에 공기를 공급하는 조절기 (재료 - 12mm 두께의 강판), 60 - 용광로로의 공기 공급 조절기보기 (재료 - 직경 10 및 두께 30mm의 강철 디스크, 강철 볼트 8mm 길이 및 MXNUMX 너트).

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그림은 숫자로 표시됩니다 : 13 - 화격자의 일반보기 (재료 - 강판 2 및 5mm 두께), 14 - 수직 전면 화격자 (재료 - 5mm 두께의 강판, 직경 10 및 길이 175의 강철 막대 mm), 15 - 국자의 일반적인 유형 및 개발 (재료 - 강판 두께 0,5 및 5mm).

가장 시간이 많이 걸리고 책임이 있는 장치는 열 교환기입니다.Rusinov 퍼니스에서는 1개의 복사 스크린과 2개의 대류 스크린으로 구성됩니다. 그들이 어디에 있는지 설명해 봅시다. 그림 3과 4는 전체 열교환기를 보여주며 그림 5, 6, 7, 8, 9, XNUMX, XNUMX는 조립에 필요한 구성 요소와 부품을 보여줍니다. 두 개의 컨테이너가 보입니다. 아래쪽(직사각형)과 위쪽(원통형)은 많은 곡선 및 직선 파이프로 연결되어 있습니다. 이것이 열교환기입니다. 이제 장작이 그 안에서 타고 있다고 상상해보십시오. 방출되는 열은 XNUMX열의 수직 파이프와 원통형 탱크의 하부에 흡수되어 XNUMX개의 복사 스크린을 형성합니다. 또한 이동하는 동안 뜨거운 가스는 먼저 위쪽으로 이동한 다음 벽을 둥글게 하여 아래쪽으로 원통형 용기의 전체 표면과 용광로 뒷면의 여러 파이프를 "세척"합니다. 보시다시피, 이동 중에 두 개의 대류 스크린을 만납니다.

이렇게 효과적으로 개발된 표면 덕분에 냉각수에 의한 최대 열 흡수가 달성됩니다. 음, 열교환 기 내부의 열 자체가 물을 가열하여 하부 탱크에서 파이프를 통해 순환시킵니다. 그곳에서 온도가 균일한 원통형 용기에 수집됩니다. 그런 다음 온수 (밀도가 냉수보다 낮음)는 원통형 용기에서 파이프를 통해 실내에 배치 된 배터리로 독립적으로 이동합니다. 열을 공기로 방출한 후 물은 냉각되어 열교환기의 하단 탱크로 되돌아갑니다. 그런 다음 모든 것이 악순환으로 반복됩니다. 장점은 분명합니다. 결국 용광로에서 불이 타올 때까지 펌프를 사용하지 않고 물이 파이프 라인을 통해 순환합니다.

알았어요? 그런 다음 사업을 시작하십시오. 필요한 모든 치수와 파이프의 직경, 강판의 두께는 그림과 캡션에 있습니다. 우리는 귀하의 관심만을 끌고 있습니다. 짝짓기 이음새를 가능한 가장 작은 간격으로 맞추십시오. 완성된 부품을 일대일로 조심스럽게 연결하고 용접으로 가볍게 붙입니다. 그리고 작업이 깔끔하게 완료되었는지 확인한 후에야 최종 조립을 진행합니다. 완료되면 열교환기는 그림 2에 표시된 것과 같아야 합니다.

그러나 용광로의 주 노드 작업은 여기서 끝나지 않습니다. 강도를 위해 열교환기를 테스트해야 합니다. 신은 뜨거운 물이 용접부를 뚫는 것을 금합니다. 저자 자신이 이와 같은 테스트를 수행했습니다. 그는 파이프의 하단 입구를 용접한 다음 열교환기를 상단에 물로 채우고 출구를 용기에 연결하고 압력계로 제어하면서 1MPa(10kg)의 압력으로 압축 공기를 채웠습니다. / cm2).

용접 품질이 양호하면 테스트를 통해 견고성을 확인할 수 있습니다. 용접 부분에 물방울이 나타나면 열교환기의 물을 배출하고 새는 부분을 조심스럽게 다시 추출해야 합니다.

용광로 작동을 위해 집에 설치 장소는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 배터리와 연결되는 파이프의 길이가 가능한 한 짧아야 한다는 것입니다. 그러나 장소를 정할 때 화로의 벽, 특히 바닥이 매우 뜨거워지는 것을 고려해야 하므로 화재안전을 위하여 화로의 하부는 화로와 잘 격리되어야 한다. 바닥.

러시아 스토브의 건설은 모든 마스터가 접근할 수 없는 전체 예술이라고 오랫동안 믿어져 왔습니다. Rusinov의 스토브를 접기 위해 특별한 비밀을 알 필요가 없습니다. 300x240x120mm 크기의 내화 벽돌 60개와 시멘트 등급 400을 준비합니다. 이 시멘트와 부서진 내화 벽돌 입자로부터 바인더 모르타르를 3:2의 비율로 준비합니다. 그리고 벽돌 사이의 바인더 모르타르의 두께가 1mm를 초과하지 않도록하는 것을 잊지 않고 그림 10에 표시된 계획에 따라 벽돌 자체를 수행하십시오.

바인더 모르타르가 굳었다고 하면 스토브를 집의 난방 시스템에 용접하고 굴뚝을 굴뚝에 용접으로 용접합니다. 오븐에 물을 채우고 열을 테스트합니다. 다 괜찮아? 새 난로의 열기가 장마철에 항상 집을 따뜻하게 해주세요.

저자: A.Kakhovsky

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미세 운석의 약 80%는 혜성에서 비롯되며 대부분 목성 계열입니다. 나머지 20%는 소행성에서 나옵니다. 100미크론 이상의 결과는 우리가 볼 수 있는 외계 먼지의 양에 대한 이론적 예측과 일치합니다. 그러나 100미크론 미만에서는 지구가 태양으로부터 거리(1천문 단위 - AU)에서 태양계에 있어야 하는 먼지의 양을 기반으로 예측한 것보다 훨씬 적은 수의 운석을 볼 수 있습니다.

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