Бесплатная техническая библиотека
Горячая вода в любое время. Советы домашнему мастеру

Справочник / Строителю, домашнему мастеру
Комментарии к статье
Многие жители села и садоводы имеют на своих участках душ. Как правило, это небольшая отдельно стоящая закрытая постройка с баком на крыше. Из него самотеком по трубе к душевой сетке поступает холодная вода. Конечно, в жаркий летний день приятно освежиться под прохладными струями, но весной или осенью, когда на улице свежо, далеко не каждый решится на такие водные процедуры.
Увеличить "купальный сезон" поможет простейшее устройство - водонагреватель. Его можно смонтировать даже на готовой душевой установке.
Прежде всего необходимо изменить схему подачи воды: вывести трубы за пределы душевой кабины, так как нагреватель с теплообменником располагаются на полочке, закрепленной на наружной стороне боковой стенки сооружения. В качестве нагревателя используется обычная паяльная лампа. Ее устанавливают на полочку так, чтобы камера сгорания входила в змеевик теплообменника. Изменяя интенсивность горения и подачу воды, можно регулировать температуру струй. Кроме того, применение паяльной лампы сводит всю подготовку установки к работе к 1-2 мин.
Душевая кабина с устройством подогрева воды: 1 - резервуар с водой, 2 - выходной патрубок, 3 - запорный вентиль, 4 - теплообменник, 5 - паяльная лампа, 6 - сетка душа, 7 - вентиль душа
Из резервуара, расположенного на крыше душевой кабины, вода подается по стальным трубам диаметром 0,5". Выходной патрубок снабжают запорным вентилем, который служит для полного отключения системы во время монтажа теплообменника. Еще один вентиль находится непосредственно в кабине, перед душевой сеткой. С его помощью регулируют подачу воды.
Самый сложный элемент системы - теплообменник, состоящий из змеевика и кожуха. Змеевик изготавливается из стальной трубы диаметром 0,5", свитой в спираль из трех витков. Внешне он похож на толстую сжатую пружину. Чтобы витки были одинаковыми, удобно тонкую трубу наматывать на более толстую - диаметром 1,5". Готовый змеевик вставляют в кожух (отрезок трубы) и фиксируют сваркой. Свободные концы загибают вверх и подсоединяют к основному водопроводу на муфтах. Такое соединение очень удобно, так как оно позволяет снимать теплообменник на зиму, чтобы не лопнули трубы.
Схема системы подогрева воды (А - вариант устройства без смесителя, Б - со смесителем) (нажмите для увеличения): 1 - емкость с холодной водой, 2 - выходной патрубок, 3 - запорный вентиль, 4 - соединительные муфты, 5 - кожух (перфорированная труба), 6 - змеевик теплообменника, 7 - паяльная лампа, 8 - душевой патрубок, 9 - сетка душа, 10 - вентиль душа, 11 - вентиль холодной воды, 12 - вентиль горячей воды, 13 - смеситель.
Возможен и другой вариант системы подогрева - с несколько увеличенным теплообменником, дающим возможность нагреть воду до более высоких температур. Но в этом случае при пользовании необходимо обеспечить добавление холодной воды. Для этого резервуар оснащают дополнительным выходным патрубком, соединенным со смесителем, к которому подключают и трубу от теплообменника. Высокая температура горячей воды и наличие смесителя значительно упрощают регулировку установки.
По всей конструкции увеличенный теплообменник отличается от предыдущего шестивитковым змеевиком и соответственно удлиненным кожухом. Смеситель лучше использовать стандартный, такой, как в ванных комнатах городских квартир. Правда, в небольших доделках он все же нуждается: необходимо снять гибкий шланг душа, а отверстие заглушить пробкой и вместо крана установить короткий патрубок с душевой сеткой. Если стандартный смеситель невозможно достать, придется использовать самодельный, который удастся изготовить из трех обрезков труб диаметром 0,5" и одного - диаметром 1,5".
Автор: С.Мацелик
Рекомендуем интересные статьи раздела Строителю, домашнему мастеру:
▪ Садовый диван
▪ Нормы расположения жилого дома и хозяйственных сооружений
▪ Трубка сверлит стекло
Смотрите другие статьи раздела Строителю, домашнему мастеру.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Фулереновые мячики в энергетике
08.02.2015
В 1985 году химики впервые синтезировали футбольный мяч. Он состоял из 60 атомов углерода, соединенных в объемную геометрическую фигуру, образованную правильными пяти- и шестиугольниками. Эту молекулу назвали фуллереном, и вот уже тридцать лет ее пристально изучают в лабораториях.
Химики научились делать самые виртуозные трюки с углеродным мячиком - закреплять на его поверхности различные молекулы, помещать внутрь него атомы металлов, даже показали, что на основе фуллерена можно сделать солнечные батареи. В каждой научной статье, посвященной фуллерену, ученые заявляли, что его можно использовать в самых разнообразных областях, но до реального применения дело так и не доходило. Фуллерен оставался занятной игрушкой в руках исследователей. Однако сейчас появился реальный шанс для молекулярного мячика оказаться полезным человечеству.
Шведские исследователи из Технического университета Чалмерса доказали, что с помощью фуллерена можно повысить стойкость изоляции, которая применяется для изготовления высоковольтных кабелей. Пока не наступила эра беспроводного электричества, самым надежным способом передачи энергии на расстояния остается обычный кабель. От различных электростанций к потребителям тянутся километры линий электропередач. Для питания большинства бытовых устройств используется переменное напряжение в 220 вольт. В промышленном оборудовании часто применяется напряжение 380 вольт. И хотя и то, и другое напряжение опасно и может быть даже смертельно, оно относится к классу низковольтного.
Дело в том, что для передачи энергии на большие расстояния требуются высокие напряжения - сотни тысяч вольт. Например, для передачи электроэнергии от электростанций Сибири к промышленным предприятиям на Урале в 80-х годах прошлого века была построена линия электропередач ультравысокого напряжения - до 1,1 миллиона вольт. Высокое напряжение приходиться использовать, чтобы уменьшить потери при передаче электричества по проводам: чем выше напряжение, тем меньше потери энергии по пути от электростанции до потребителя.
Существуют воздушные линии электропередач - это неизолированные провода, висящие на столбах и мачтах. Там, где их использовать невозможно, прокладывают кабельные линии. Кабель можно проложить под землей или под водой. В кабеле металлический провод, по которому проходит ток, окружен слоем изолятора - непроводящего материала. Для производства высоковольтных кабелей применяют изоляцию из полиэтилена, того самого полимера, из которого сделаны обычные упаковочные пакеты. Но изоляционные возможности полиэтилена не безграничны: если превысить определенный предел, то произойдет пробой и кабельная линия целиком выйдет из строя. А замена кабеля, проложенного под землей или под водой - дело хлопотное.
Так при чем же тут углеродные футбольные мячики? Оказалось, что если в полиэтилен добавить молекулы фуллерена, то его изоляционные качества возрастают. Кабель с модифицированной фуллереном изоляцией выдерживает более высокое напряжение, чем обычный - на 26% выше. А это означает, что по нему можно передать на 26% больше энергии. Чтобы добиться такого эффекта, шведские химики создали изоляционный материал, в котором на один килограмм полиэтилена приходится один грамм фуллерена.
У фуллерена весьма своеобразные электронные свойства. Он может захватывать высокоэнергетические электроны, которые разрушают изоляционные свойства полиэтилена. Фуллерен принимает на себя такие электроны, спасая полимер от возможного пробоя. Пусть это открытие не из тех, что совершают переворот в энергетике, но в промышленности увеличение эффективности на каждый процент позволяет сэкономить тонны материалов и мегаватты мощности.
|
Другие интересные новости:
▪ Нейроны оценивают выгоду от привычки
▪ Беззеркальная камера Sony а NEX-5T
▪ Новые тихие рабочие станции Fujitsu Celsius
▪ Picasa обновится
▪ Электропроводящий биогель для струйного принтера
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Устройства защитного отключения. Подборка статей
▪ статья Левая, правая где сторона? Крылатое выражение
▪ статья Где можно увидеть многоцветные и трехмерные пещерные рисунки древних людей? Подробный ответ
▪ статья Пихта белая европейская. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Монтаж электропроводки в трубах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Активные фильтры на полевых транзисторах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026