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Horno mágico. Consejos para el maestro de casa

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¿Y qué? Tal vez la estufa que se muestra en los dibujos realmente lo salve milagrosamente de otros problemas en nuestro momento difícil. ¿Qué? Pensemos. Tradicionalmente, en el campo, las estufas rusas se colocaban masivamente, ocupaban casi la mitad de la cabaña. Hizo falta mucho tiempo y leña para calentar semejante coloso. Bueno, si la estufa ganaba calor, entonces se enfrió durante mucho tiempo, manteniendo el calor y la comodidad en la casa. A costa, repetimos, de alto consumo de combustible y sólidas dimensiones del horno. ¿No es lo mismo contigo?

El ingeniero de calefacción G. Rusinov tuvo que viajar mucho por pueblos y aldeas, estudiando el diseño de estufas, antes de que madurara la idea de un horno milagroso. Sus ventajas son evidentes incluso para los inexpertos en ingeniería térmica. En primer lugar, las dimensiones: no se pueden comparar con las dimensiones de las estufas rusas. Sin embargo, un tamaño tan pequeño del horno Rusinov no perjudica en lo más mínimo sus cualidades principales. Juzgue usted mismo: ¡la eficiencia de las estufas rusas nunca ha excedido una fracción de un por ciento, mientras que la de Rusinov es diez veces mayor! Esto se logra por el hecho de que no los ladrillos acumulan calor, sino agua, cuya capacidad calorífica, como saben, es cinco veces mayor. Para calentar el agua, se utiliza un intercambiador de calor con una superficie de calentamiento extremadamente desarrollada. En el horno Rusinov, es de 3 metros cuadrados. Una cifra tan alta permite desarrollar una potencia térmica igual a 18 kcal/h, o 000 kW, en un volumen pequeño, ¡lo que es suficiente para calentar una casa rural de dos pisos y cinco habitaciones de 21 metros cúbicos!

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Las figuras muestran en números: 3 - vista general de la cuba del intercambiador rectangular (material - chapa de acero de 5 mm de espesor), 4 - marcación de orificios en la chapa superior de la cuba rectangular, 10 - vista general de la puerta inferior del horno con dos reguladores para el suministro de aire al horno (material - chapa de acero de 2 mm de espesor), 12 - vista del regulador de suministro de aire al horno (material - un disco de acero con un diámetro de 60 y un espesor de 10 mm, un perno de acero 30 mm de largo y una tuerca M8).

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Las cifras muestran en números: 13 - vista general de la parrilla (material - chapa de acero de 2 y 5 mm de espesor), 14 - parrilla frontal vertical (material - chapa de acero de 5 mm de espesor, varilla de acero de diámetro 10 y longitud de 175 mm), 15 - tipo general de pala y su desarrollo (material - chapa de acero de 0,5 y 5 mm de espesor).

El componente más crítico y que requiere más mano de obra es el intercambiador de calor, que en el horno Rusinov consta de cuatro pantallas de radiación y dos de convección. Te explicamos dónde se encuentran. Las figuras 1 y 2 muestran el intercambiador de calor ensamblado, y las figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 muestran los componentes y piezas necesarias para su montaje. Ves dos contenedores: el inferior (rectangular) y el superior (cilíndrico) que están conectados por muchos tubos rectos y curvos. Este es el intercambiador de calor. Ahora imagina que en su interior arde madera. El calor que emiten es absorbido por tres filas de tubos verticales y la parte inferior de un recipiente cilíndrico: forman cuatro pantallas de radiación. Además, los gases calientes, cuando se mueven primero hacia arriba y luego, rodeando la pared, hacia abajo, "lavan" toda la superficie del recipiente cilíndrico y varios tubos en la parte trasera del horno. Como puedes ver, en su camino se encuentran con dos pantallas de convección.

Gracias a una superficie desarrollada de manera tan efectiva, se logra la máxima absorción de calor posible por parte del refrigerante. Pues bien, el propio calor del interior del intercambiador, calentando el agua, la hace circular desde el depósito inferior por las tuberías hacia arriba. Allí se recoge en un recipiente cilíndrico, donde se iguala su temperatura. Y luego el agua caliente (tenga en cuenta que su densidad es menor que la del agua fría) se mueve de forma independiente desde un recipiente cilíndrico a través de tuberías hasta baterías colocadas en las habitaciones. Habiendo cedido calor al aire, el agua se enfría y regresa al tanque inferior del intercambiador de calor. Entonces todo se repite en un círculo vicioso. El mérito es obvio. Después de todo, el agua circula a través de tuberías sin la participación de una bomba hasta que arde un fuego en el horno.

¿Entiendo? Entonces ponte manos a la obra. Todas las dimensiones necesarias, así como el diámetro de los tubos, el espesor de las chapas de acero, se encuentran en las figuras y leyendas. Solo llamamos su atención: intente ajustar las costuras de acoplamiento con los espacios más pequeños posibles. Una con cuidado las partes terminadas una a una, ligeramente soldando. Y solo después de asegurarse de que el trabajo esté bien hecho, continúe con el ensamblaje final. Cuando termine, el intercambiador de calor debe verse como el que se muestra en la Figura 2.

Pero el trabajo con el nodo principal del horno no termina ahí. Es necesario probar la resistencia del intercambiador de calor; Dios no quiera que el agua caliente rompa la soldadura. El propio autor realizó pruebas como esta. Él soldó la entrada inferior de la tubería, luego llenó el intercambiador de calor hasta la parte superior con agua, y conectó la salida a un recipiente y, controlándolo con un manómetro, lo llenó con aire comprimido a una presión de 1 MPa (10 kg /cm2).

Si las soldaduras son de buena calidad, las pruebas confirmarán su estanqueidad. Si aparecen gotas en algunos lugares de las soldaduras, entonces se debe drenar el agua del intercambiador de calor y los lugares con fugas se deben volver a preparar con cuidado.

Para el funcionamiento del horno, no importa el lugar de su instalación en la casa. Lo principal es que la longitud de las tuberías que lo conectan con las baterías debe ser lo más corta posible. Sin embargo, al determinar el lugar, es necesario tener en cuenta que las paredes del horno, especialmente el fondo, se calientan mucho. Por lo tanto, para fines de seguridad contra incendios, la parte inferior del horno debe estar bien aislada del horno. piso.

Durante mucho tiempo se ha creído que la construcción de una estufa rusa es todo un arte, no accesible para todos los maestros. Para doblar la estufa de Rusinov, no necesitas saber ningún secreto especial. Preparar 300 ladrillos refractarios de 240x120x60 mm y cemento grado 400. Preparar un mortero ligante a partir de este cemento y granos de ladrillos refractarios rotos en una proporción de 3:2. Y realice la mampostería en sí de acuerdo con el esquema que se muestra en la Figura 1, sin olvidar asegurarse de que el espesor del mortero de unión entre los ladrillos no exceda los 10 mm.

Cuando se diga que el mortero de unión se ha fraguado, suelde la estufa al sistema de calefacción de la casa y la chimenea a la chimenea mediante soldadura. Llene el horno con agua y pruebe el calor. ¿Todo esta bien? Deje que el calor de un hogar nuevo caliente siempre su hogar en la temporada de lluvias.

Autor: A. Kakhovsky

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SU esencia radica no sólo en optimizar parte de los procesos constructivos. El caso es que en Japón el tema del envejecimiento de la población es muy agudo. En particular, en este momento hay alrededor de 3,4 millones de trabajadores calificados de la construcción en el país, pero en la próxima década, alrededor de 1,1 millones de ellos se jubilarán. En este sentido cobran mucha relevancia todas las cuestiones relacionadas con la automatización de cualquier proceso que en principio pueda ser automatizado. La cooperación con Nvidia permitirá a Komatsu resolver parcialmente este problema.

Entre otras cosas, en el marco de la cooperación, se incluirán en el trabajo drones controlados por supercomputadoras Nvidia. Estarán a cargo de monitorear situaciones en sitios de construcción, y los sistemas relevantes luego usarán esta información para analizar qué tan efectivamente se está utilizando esta o aquella técnica. Las supercomputadoras Jetson también se utilizarán directamente dentro de los equipos de construcción. Por ejemplo, en el corazón de cámaras estéreo especiales que se colocarán en las cabinas. Evaluarán la situación alrededor del equipo y le darán al operador las indicaciones adecuadas.

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