Estufa de chorro de bricolaje para calentar el hogar. Bubafonya y Rocket: hornos de carga superior hágalo usted mismo. Ventajas de los hornos de chorro y su funcionamiento

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Digamos de inmediato: estufa de cohetes: un dispositivo de calefacción y cocción simple y conveniente para combustible de madera con buenos, pero no excepcionales parámetros. Su popularidad se explica no solo por el nombre pegadizo, sino más aún por el hecho de que puede hacerse con sus propias manos y no por un fabricante de estufas o incluso un albañil; si es necesario, literalmente en 15-20 minutos. Y también por el hecho de que, habiendo invertido un poco más de trabajo, puede obtener un excelente sofá en la casa sin tener que recurrir a la construcción de un complejo, costoso y engorroso. Además, el principio mismo del dispositivo del horno de cohetes brinda una gran libertad para el diseño y la manifestación de habilidades creativas, ver fig.

Pero quizás más notable es el "horno de chorro" por la gran cantidad de inventos asociados, a veces completamente absurdos. Aquí, por ejemplo, hay algunas perlas arrebatadas al azar:

  • "El principio de funcionamiento del horno es el mismo que el del motor estatorreactor MIG-25". Sí, el MIG-25 y su descendiente MIG-31 no se sentaron cerca del motor estatorreactor (ramjet), como dicen, y no se sentaron en los arbustos. Los días 25 y 31 hay motores turborreactores de derivación (motores turborreactores), cuatro de los cuales luego tiraron del Tu-144 y todavía tiran de otros autos. Y cualquier horno con cualquier motor a reacción (RD) son antípodas técnicas, ver más abajo.
  • "Horno de chorro inverso". ¿Es esta una estufa de cola primero, o qué?
  • "Pero, ¿cómo va a soplar una pipa así?" Una estufa de aspiración natural no sopla en la chimenea. Por el contrario, la chimenea sale de ella, de tiro natural. Cuanto más alta es la tubería, mejor tira.
  • “La estufa cohete es una combinación de una estufa tipo campana holandesa (¡sic!) con una estufa de banco rusa”. En primer lugar, hay una contradicción en la definición: un horno holandés es un horno de canal, y cualquier horno tipo campana es cualquier cosa menos un horno holandés. En segundo lugar, el sofá de la estufa rusa se calienta de una manera completamente diferente a la estufa de cohetes.

Nota: de hecho, la estufa de cohetes fue apodada así porque en el modo incorrecto del horno (más sobre eso más adelante), emite un fuerte silbido. Una estufa de cohetes correctamente afinada susurra o susurra.

Estas y otras inconsistencias similares, por supuesto, son confusas y nos impiden hacer un horno de cohetes correctamente. Entonces, averigüemos qué es cierto sobre la estufa cohete y cómo usar esta verdad correctamente para que esta estufa realmente buena muestre todas sus ventajas.

¿Horno o cohete?

Para mayor claridad, todavía tenemos que averiguar por qué una estufa no puede ser un cohete y un cohete no puede ser una estufa. Cualquier RD es el mismo motor de combustión interna, solo los gases que salen actúan como pistones, bielas con manivela y transmisión. En un motor de combustión interna de pistón, ya en el momento de la combustión, la alta temperatura del fluido de trabajo crea una gran presión que empuja el pistón, y ya mueve toda la mecánica. El movimiento del pistón es activo, el fluido de trabajo lo empuja hacia donde tiende a expandirse.

Cuando se quema combustible en la cámara de combustión RD, la energía potencial térmica del fluido de trabajo se convierte inmediatamente en energía cinética, como la de una carga que cae desde una altura: como la salida a la boquilla está abierta a los gases calientes, se precipitan allí. En RD, la presión juega un papel subordinado y en ninguna parte supera unas pocas decenas de atmósferas, esto, para cualquier sección transversal de boquilla concebible, no es suficiente para dispersar una linterna a 2,5 M o poner un satélite en órbita. De acuerdo con la ley de conservación del impulso (impulso), la aeronave con RD al mismo tiempo recibe un empuje en la dirección opuesta (impulso de retroceso), esto es empuje a reacción, es decir empuje por retroceso, reacciones. En un motor turboventilador, el segundo circuito crea una capa de aire invisible alrededor del chorro. Como resultado, el impulso de retroceso se contrae, por así decirlo, en la dirección del vector de empuje, por lo que el turboventilador es mucho más económico que un simple turboventilador.

En el horno, no hay conversión de tipos de energía entre sí, por lo tanto, no es un motor. La estufa simplemente distribuye adecuadamente la energía calorífica potencial en el espacio y el tiempo. Desde el punto de vista del horno, el RD ideal tiene una eficiencia del 0%, porque solo funciona con combustible. Desde el punto de vista de un motor a reacción, el horno tiene una eficiencia = 0%, solo disipa calor y no tira nada. Por el contrario, si la presión en la chimenea sube a la atmosférica o por encima de ella (y sin esto, ¿de dónde vendrá el empuje del chorro o la fuerza activa?), la estufa al menos echará humo, o incluso envenenará a los residentes o provocará un incendio. Tiro en la chimenea sin presurización, es decir sin el gasto de energía lateral, se proporciona debido a la diferencia de temperatura a lo largo de su altura. La energía potencial aquí, de nuevo, no se convierte en ninguna otra.

Nota: en un motor de cohete propulsado por cohete, el combustible y el oxidante se alimentan a la cámara de combustión desde los tanques, o se llenan inmediatamente si el motor de cohete funciona con combustible sólido. En un motor turborreactor (TRD), el agente oxidante, el aire atmosférico, es inyectado en la cámara de combustión por un compresor accionado por una turbina en el flujo de gases de escape, cuya rotación consume una cierta fracción de la energía de la corriente en chorro. En un motor turbohélice (TVD), la turbina está diseñada para que tome el 80-90% de la potencia del jet, que se transmite a la hélice y al compresor. En un motor estatorreactor (ramjet), se suministra aire a la cámara de combustión mediante una presión de velocidad hipersónica. Se llevaron a cabo muchos experimentos en el estatorreactor, pero no había aviones de producción con él, no hay ni se espera, el estatorreactor es dolorosamente caprichoso y poco confiable.

¿Se puede o no se puede?

Entre los mitos sobre la estufa de cohetes, no hay del todo absurdos, e incluso algo justificados. Uno de estos conceptos erróneos es la identificación de la "raqueta" con el kan chino.

Cuando era niño, el autor tuvo la oportunidad de visitar la región de Amur, en la región de Blagoveshchensk, en invierno. Incluso entonces había muchos chinos en las aldeas, que estaban revueltos en todas direcciones por la revolución cultural del Gran Presidente Mao y sus hungweibins completamente congelados.

El invierno en esas partes no es Moscú, las heladas a -40 son algo común. Y lo que llamó la atención y despertó el interés por las estufas en general fue cómo los kans calentaban los fanzes chinos. En los pueblos rusos, la leña se transporta en carros, el humo es un pilar de las chimeneas. Y de todos modos, en la cabaña de troncos, no en la circunferencia de un niño, por la mañana las esquinas estaban cubiertas de escarcha desde el interior. Y la fanza se construye como una casa de campo (ver la figura), las ventanas se cubren con una vejiga de pescado o incluso con papel de arroz, se colocan montones de chips o ramitas en el kan, pero la habitación siempre está caliente.

Sin embargo, no hay trucos sutiles de ingeniería térmica en el canal. Esta es una estufa común, solo pequeña, con una salida inferior a la chimenea, y la mayor parte de la chimenea en sí es un canal horizontal largo, un cerdo, en el que se coloca un banco de estufa. La chimenea, por seguridad contra incendios, está fuera del edificio.

La eficacia del kan está determinada principalmente por la cortina térmica que crea: el sofá rodea, si no todo el perímetro desde el interior, excepto la puerta, entonces 3 paredes con seguridad. Lo que una vez más confirma: el diseño y los parámetros del horno deben estar vinculados a los de la habitación calentada.

Nota: El horno ondol coreano funciona según el principio de un piso cálido: un banco de estufa muy bajo ocupa casi toda el área de la habitación.

En segundo lugar, cuando hacía mucho frío, los Kans se ahogaron con argal, excrementos secos de rumiantes, domésticos y salvajes. Su poder calorífico es bastante alto, pero el argal se quema lentamente. De hecho, un fuego de argal ya es una estufa de larga duración.

No es costumbre rusa meter ramitas en el horno de vez en cuando, y nuestros campesinos aborrecían cocinar con heces de animales. Pero los viajeros del pasado valoraban mucho el argal como combustible, lo recogían a lo largo del camino y lo llevaban consigo, protegiéndolo diligentemente para que no se mojara. N. M. Przhevalsky, en una de sus cartas, argumentó que sin el argal, no podría haber llevado a cabo sus expediciones en Asia Central sin pérdidas. Y para los británicos, que desdeñaban el argal, 1/3-1/4 del personal de los destacamentos regresaron a la base. Es cierto que fue reclutado entre cipayos, soldados indios en el servicio inglés y pandits, espías reclutados entre la población local. De una forma u otra, pero lo más destacado de la estufa de cohetes no está en absoluto en el sofá sobre el cerdo. Para llegar a él, tendrá que aprender a pensar a la manera estadounidense: todas las fuentes primarias en el horno de cohetes provienen de allí, y la especulación total se genera solo y solo por malentendidos.

¿Cómo lidiar con los cohetes?

Desde nuestro punto de vista, la documentación técnica original de los hornos de cohetes debe estudiarse con cautela, pero no en absoluto debido a las pulgadas-milímetros, los litros-galón y las sutilezas de la jerga técnica estadounidense. Aunque también significan mucho.

Nota: un ejemplo de libro de texto es "El conductor desnudo corre debajo del vagón". Traducción literaria: un conductor desnudo corre debajo del automóvil. Y en el artículo original de Petroleum Engineer, significaba "El cable desnudo pasa por debajo del carro de la grúa".

El Rocket Oven fue inventado por miembros de Survival Societies- personas con una forma peculiar de pensar, incluso para los estándares estadounidenses. Además, no estaban sujetos a ningún estándar ni norma, pero, como todos los estadounidenses, siempre convertían automáticamente todo en dinero, teniendo en cuenta su propio beneficio; una persona con una cosmovisión diferente en Estados Unidos simplemente no se lleva bien. Y el interés propio instintivo inevitablemente da lugar al egocentrismo. Él de ninguna manera excluye las buenas obras, pero no por un arrebato espiritual, sino por el cálculo de dividendos. No en esta vida, sino en aquella.

Nota: Cuánto miedo tiene el habitante promedio del imperio más grande de la historia de todo, solo se puede entender después de hablar con ellos el tiempo suficiente. Y los sociopsicólogos se esfuerzan por convencerse de que vivir, languideciendo de miedo, es normal e incluso genial. La razón es clara: la biomasa intimidada es fácilmente predecible y manejable.

Sin calefacción y cocina, por supuesto, no sobrevivirás. ¿Para qué sirve un horno? Por el momento, por el momento, los sobrevivientes se contentaron con estufas de camping. Pero luego, según los propios estadounidenses, en 1985-86. quedaron muy impresionados por dos películas que se estrenaron con un breve intervalo y recorrieron triunfalmente todas las pantallas del mundo: la parodia soviética de ciencia ficción de toda la raza humana "Kin-dza-dza" y "The Day After" de Hollywood. sobre la guerra nuclear mundial.

Los sobrevivientes se dieron cuenta de que después del invierno nuclear no habría un romance extremo, pero estaría el planeta Plyuk en la galaxia Kin-dza-dza. Habrá que contentarse con los plukans "ka-tse" recién aparecidos en pequeñas cantidades, malos, caros y de difícil acceso. Sí, de repente alguien no ha visto "Kin-dza-dza", como un partido en Plukansky, una medida de riqueza, prestigio y poder. Era necesario inventar su propio horno, ninguno de los existentes está diseñado para un asador posnuclear.

Los estadounidenses suelen estar dotados de una mente aguda, pero una profunda se encuentra como la excepción más rara. Un ciudadano completamente normal y con un coeficiente intelectual por encima de la media, sinceramente puede que un ciudadano estadounidense no entienda cómo no le llega a otro que él mismo ya ha “alcanzado” y cómo a otro no le puede gustar lo que le conviene.

Si un estadounidense ya ha entendido la esencia de una idea, entonces lleva el producto a su posible perfección: si hay un comprador, no puede vender hierro en bruto. Pero la documentación técnica, que se ve hermosa y ordenada, se puede redactar de hecho con mucho descuido, o incluso distorsionada deliberadamente. Y qué es, este es mi saber hacer. Quizás se lo venda a alguien. Si habrá una ventaja o no, pero por ahora el conocimiento vale la pena. En Estados Unidos, tal actitud hacia los negocios se considera bastante honesta y digna, pero allí, un alcohólico clínico en el trabajo nunca perderá un tapón y no arrastrará un par de pernos a casa en la granja. Sobre eso, en general, se sostiene toda América.

Y la amplitud rusa del alma es también un arma de doble filo. Nuestro maestro a menudo simplemente entiende a partir de un boceto cómo funciona esto, pero en los detalles resulta ser descuidado y confiar demasiado en el código fuente: ¿cómo es que un astuto hermano engañe a los suyos? Si no tienes algo, entonces no lo necesitas. Parece claro cómo todo gira allí, ya me pican las manos. Y allí, tal vez, hasta que se trata de un martillo, un cincel y la literatura relacionada, sigue contando y contando. Además, los puntos importantes pueden omitirse, velarse o equivocarse deliberadamente.

Nota: Un conocido estadounidense le preguntó una vez al autor de este artículo: ¿cómo nosotros, los realmente estúpidos, elegimos al muy inteligente Reagan como presidente? ¿Y tú, muy listo, toleras a un senil babeante con las cejas teñidas en el Kremlin? Es cierto que en Estados Unidos nadie en un mal sueño habría soñado que en el próximo siglo un ciudadano negro con un nombre musulmán se instalaría en la Oficina Oval, y su primera dama cavaría un jardín cerca de la Casa Blanca y comenzaría a cultivar nabos. allí. Los tiempos están cambiando, ya que Bob Dylan cantó una vez por una razón completamente diferente...

Fuentes de malentendidos

Existe tal cosa en la tecnología: la ley del cuadrado-cubo. En pocas palabras, cuando algo cambia de tamaño, su área de superficie cambia en forma cuadrada y su volumen cambia en cubos. En la mayoría de los casos, esto significa que cambiar las dimensiones generales del producto de acuerdo con el principio de similitud geométrica, es decir. No puedes simplemente mantener las proporciones. Con respecto a las estufas de combustible sólido, la ley del cubo cuadrado es doblemente válida, porque el combustible también está sujeto a él: libera calor de la superficie y su reserva está contenida en el volumen.

Nota: una consecuencia de la ley del cubo cuadrado: cualquier diseño específico del horno tiene una cierta horquilla permitida de su tamaño y potencia, dentro de la cual se proporcionan los parámetros especificados.

¿Por qué, por ejemplo, no se puede hacer del tamaño de un refrigerador y una potencia en algún lugar de esa manera en 50-60 kilovatios? Porque la estufa de barriga, para que se caliente de alguna manera, debe calentarse por dentro al menos a 400-450 grados. Y para calentar el volumen del refrigerador a tal temperatura con una transferencia de calor dada, la leña o el carbón necesitan tanto como no caben en él. Tampoco tendrá sentido una mini estufa de barriga: el calor saldrá a través de la superficie exterior del horno, que ha crecido en relación con su volumen, y el combustible no lo cederá más de lo que puede.

La ley del cuadrado-cubo actúa triplemente en el horno de cohetes, porque ella es "lamida" de una manera profesional estadounidense. Con nuestra kondachka, es mejor mantenerse alejado de ella. Aquí, por ejemplo, aquí en la Fig. Desarrollo americano, que, a juzgar por su demanda, muchos de nuestros artesanos toman como prototipo.

Con el hecho de que el grado exacto de arcilla refractaria (arcilla refractaria) no se indica aquí, el nuestro lo resolverá. Pero, para ser honesto, ¿quién notó que, a juzgar por la ausencia de una chimenea externa y la presencia de orificios de transporte (tubería de transporte), esta estufa es móvil con una caja de fuego abierta? Y lo más importante, ¿el hecho de que un barril de 20 galones con un diámetro de 17 pulgadas (431 mm con cambio) fuera a su tambor?

A juzgar por las estructuras de Runet, nadie en absoluto. Toman esta cosa y la ajustan de acuerdo con el principio de similitud geométrica a un barril doméstico de 200 litros con un diámetro de 590 mm en el exterior. Muchos suponen disponer de un soplador, pero el búnker se deja abierto.¿No se especifican las proporciones exactas de vermiculita con perlita para revestir el tubo ascendente y formar el cuerpo del horno (núcleo)? Hacemos que el revestimiento sea homogéneo, aunque de lo que sigue quedará claro que debe consistir en piezas aislantes y acumulativas. Como resultado, el horno ruge, el combustible solo come seco y mucho, e incluso antes del final de la temporada, crece demasiado y se quema por dentro.

¿Cómo nació el horno cohete?

Entonces, ya sin ciencia ficción con futurología, los sobrevivientes necesitaban estufa de calefacción doméstica de alta eficiencia con combustible de madera aleatoria de baja calidad: astillas de madera húmedas, ramitas, corteza. Que, además, deberá recargarse sin detener el horno. Y lo más probable es que no sea posible secar en un cobertizo de leña. La disipación de calor después de calentar necesita al menos 6 horas para dormir lo suficiente; enojarse en un sueño en Pluka no es mejor que en Estados Unidos. Condiciones adicionales: el diseño del horno no debe contener productos metálicos complejos, materiales y componentes no metálicos que se requieran para la fabricación de equipos de producción, y el propio horno debe estar disponible para su construcción por un trabajador no calificado sin el uso de herramientas eléctricas. y tecnologías complejas. Por supuesto, sin sobrealimentación, electrónica y otras dependencias energéticas.

Inmediatamente tomaron un sofá del kan, pero ¿qué pasa con el combustible? Para un horno tipo campana, requiere alta calidad. Los hornos de combustión prolongada funcionan incluso con aserrín, pero solo en seco y no permiten el apagado con carga adicional. Sin embargo, se tomaron como base, se sintieron muy atraídos por la alta eficiencia lograda por métodos simples. Pero en un intento de hacer funcionar las "estufas largas" con mal combustible, se hizo evidente otra circunstancia.

¿Qué es el gas de madera?

La alta eficiencia se logra en gran parte debido a la poscombustión de los gases de pirólisis. La pirólisis es la descomposición térmica de un combustible sólido en sustancias combustibles volátiles. Al final resultó que (y los sobrevivientes tienen sus propios centros de investigación con especialistas altamente calificados), la pirólisis del combustible de madera, especialmente el combustible húmedo, continúa durante mucho tiempo en la fase gaseosa, es decir. Los gases de pirólisis que acaban de ser liberados de la madera aún requieren bastante calor para formar una mezcla que puede quemarse por completo. Esta mezcla se llamó gas de madera, gas de madera.

Nota: en RuNet, el gas de madera ha creado más confusión, porque en la lengua vernácula estadounidense, gas puede significar cualquier combustible, cf. p.ej. gasolinera - gasolinera, gasolinera. Al traducir fuentes primarias sin conocer la técnica estadounidense, resultó que el gas de madera es solo combustible de madera.

Antes de eso, nadie vio gas de madera: en los hornos convencionales, se forma inmediatamente en el horno, debido al exceso de energía de la combustión ardiente. Los diseñadores de estufas de combustión prolongada llegaron a la conclusión de que el aire primario debe calentarse y los gases de escape deben retenerse en un volumen significativo sobre una gran masa de combustible, simplemente por ensayo y error, por lo que pasaron por alto el gas de madera.

Resultó que no fue así cuando se disparó con manojos de ramitas: aquí los gases de pirólisis primarios fueron arrastrados inmediatamente a la chimenea. Podría haberse formado gas de madera a cierta distancia del horno, pero la mezcla primaria se había enfriado en ese momento, la pirólisis se detuvo y los radicales pesados ​​del gas se asentaron en las paredes de la chimenea como hollín. Lo que rápidamente apretó el canal por completo; los aficionados que construyen hornos de cohetes al azar están bien familiarizados con este fenómeno. Pero los sobrevivientes finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando e hicieron el horno correcto de todos modos.

¿Quién eres tú, la Estufa Rocket?

Hay una regla tácita en tecnología: si parece que es imposible crear un dispositivo de acuerdo con los requisitos dados, entonces lea, chico listo, los libros de texto escolares. Es decir, ir a lo básico. En este caso, a los fundamentos de la termodinámica. Los sobrevivientes no sufren de orgullo enfermo, recurrieron a lo básico. Y encontraron el principio principal de funcionamiento de su horno, que no tiene análogos en otros: poscombustión adiabática lenta de gases de pirólisis en un flujo bajo. En los hornos de combustión prolongada, la poscombustión es de equilibrio isotérmico y requiere un gran volumen de amortiguamiento, sujeto a la ley del cubo cuadrado, y la reserva de energía en él. En la pirólisis, los gases en el dispositivo de poscombustión se expanden casi adiabáticamente, pero prácticamente en volumen libre. Y ahora, aprenda a pensar de manera estadounidense.

¿Cómo funciona un horno cohete?

El esquema del fruto final del trabajo de los sobrevivientes se presenta en el lado izquierdo de la fig. El combustible se carga verticalmente en el búnker (Reserva de combustible) y se quema, asentándose gradualmente. El aire ingresa a la zona de combustión a través del soplador (Admisión de aire). El soplador debe proporcionar un exceso de aire para que sea suficiente para la poscombustión. Pero no en exceso, para que el aire frío no enfríe la mezcla primaria. Con carga vertical de combustible y una tapa ciega del búnker, la llama en sí misma actúa como un regulador, sin embargo, no muy efectivo: cuando se enciende demasiado, empuja el aire hacia afuera.

Comienzan otras cosas que ya no son triviales. Necesitamos calentar, y con buen rendimiento, una estufa grande. La ley del cuadrado-cubo no lo permite: el escaso calor se disipará tanto de inmediato que la pirólisis no llegará al final, y el gradiente térmico desde el interior hacia el exterior no será suficiente para transferir calor a la habitación; todo silbará a través de la trompeta. Esta ley es dañina, no la puedes quebrantar en la frente. Bien, veamos en lo básico, si hay algo ahí que no esté sujeto a él.

Pero cómo, hay. Ese mismo proceso adiabático, i.e. termodinámica sin intercambio de calor con el medio ambiente. No hay intercambio de calor: los cuadrados están en reposo y los cubos pueden reducirse incluso a un dedal, incluso a un rascacielos.

Imagine un volumen de gas completamente aislado. Digamos que libera energía. Luego, la temperatura y la presión comenzarán a aumentar hasta que la liberación de energía se detenga y se congelará a un nuevo nivel. Genial, quemamos el combustible por completo, los gases de combustión calientes pueden liberarse en un intercambiador de calor o acumulador de calor. Pero, ¿cómo hacerlo sin dificultades técnicas? Y lo más importante: ¿cómo, sin violar la adiabática, suministrar aire para la poscombustión?

Y haremos que el proceso adiabático no esté en equilibrio. ¿Cómo? Deje que los gases primarios inmediatamente de la fuente de combustión entren en una tubería cubierta con un aislamiento de alta calidad con una capacidad calorífica intrínseca baja (Aislamiento). Llamemos a esta tubería para nosotros una llama o un túnel en llamas (Burn Tunnel), pero no lo firmaremos (¡saber cómo! No puedes ponerte al día: ¡da dinero para consultar dibujos! Sin teoría, por supuesto. ¿Quién vende el capital fijo al por menor.) En el diagrama, por lo que no acusado de "opacidad", denotada por la llama.

A lo largo del tubo de llama, el índice adiabático cambia (este es un proceso de no equilibrio): la temperatura primero bajará ligeramente (se forma gas de madera), luego aumentará bruscamente, el gas se quemará. Es posible liberarlo en el acumulador, pero lo olvidamos: ¿qué atraerá los gases a través del tubo de llama? Sobrealimentar significa dependencia energética, y no habrá una adiabática exacta, sino algo mezclado con una isobara, es decir, la eficiencia cae.

Luego alargaremos el tubo a la mitad, manteniendo el aislamiento para que el calor no se vaya en vano. Doblamos la mitad "inactiva" hacia arriba, debilitando el aislamiento; cómo mantener el calor filtrándose a través de él, lo pensaremos un poco más tarde. En una tubería vertical, aparecerá una diferencia de temperatura a lo largo de la altura, lo que significa empuje. Y bueno: la fuerza de empuje depende de la diferencia de temperatura, y con una media en el tubo de llama de unos 1000 grados, no es difícil conseguir una diferencia de 100 a una altura de aproximadamente 1 m. Entonces, si bien hemos hecho una pequeña estufa de barriga económica, ahora debemos pensar en cómo usarla de manera cálida.

Sí, no interfiere con el cifrado adicional. Si a la parte vertical del tubo de llama la llamamos chimenea primaria o interna (Primary o Internal Vent), entonces adivinarán la idea principal, no somos los más listos del mundo. Bueno... llamemos a la chimenea primaria el término técnico más común para tuberías verticales con corriente ascendente: el elevador (riser). Puramente americano: correcto e incomprensible.

Ahora recordemos la transferencia de calor después del calentamiento. Aquellas. necesitamos un almacenamiento de calor barato, siempre disponible y de gran capacidad. Aquí no hay nada que inventar, el adobe (Masa Térmica) lo inventaron los primitivos. Pero no es resistente al fuego, no aguanta más de 250 grados, y tenemos unos 900 en la boca de la columna.

No es difícil convertir el calor de alto potencial en calor de medio potencial sin pérdida: debe darle al gas la oportunidad de expandirse en un volumen aislado. Pero, si la expansión se deja adiabática, entonces el volumen deberá ser demasiado grande. Y eso significa - material y trabajo intensivo.

Tuve que ceder nuevamente a lo básico: inmediatamente después de salir del elevador, dejar que los gases se expandan a presión constante, isobáricamente. Esto requiere que el calor se elimine hacia el exterior, alrededor del 5-10% de la salida de calor, pero no desaparecerá e incluso será útil para calentar rápidamente la habitación durante el fuego de la mañana. Y más adelante en el curso de los gases: enfriamiento isocórico (en un volumen constante); Por lo tanto, casi todo el calor irá a parar a la batería.

¿Cómo hacerlo técnicamente? Cubrimos el elevador con un tambor de hierro de paredes delgadas (tambor de acero), que también detendrá la pérdida de calor del elevador. El “tambor” resulta un poco alto (sobresale mucho la contrahuella), pero no importa: lo cubriremos con el mismo adobe por 2/3 de la altura. Adjuntamos un banco de estufa con una chimenea hermética (Airtight Duct), una chimenea externa (Exhaust Vent), y la estufa está casi lista.

Nota: el elevador y el tambor que lo cubre parecen una campana de horno sobre un granizo alargado. Pero la termodinámica aquí, como vemos, es bastante diferente. Es inútil tratar de mejorar la estufa tipo campana construyéndola en un desván alto; solo el material adicional y el trabajo desaparecerán, y la estufa no mejorará.

Queda por resolver el problema de limpiar el canal en el sofá. Para ello, los chinos tienen que romper el kan de vez en cuando y rehacerlo, pero no estamos en el siglo I. ANTES DE CRISTO. vivimos cuando se inventó kan. Colocaremos un cenicero secundario (Secondary Airtight Ash Pit) con una puerta de limpieza sellada inmediatamente después del tambor. Debido a la fuerte expansión y enfriamiento de los gases de combustión en él, todo lo que no se quemó se condensa y se asienta inmediatamente. Esto garantiza la limpieza de la chimenea exterior durante años.

Nota: la limpieza secundaria tendrá que abrirse una o dos veces al año, para que no tengas que jugar con los pestillos. Simplemente haremos una cubierta de una lámina de metal con tornillos con una junta de cartón mineral.

pequeño cohete

La siguiente tarea de los diseñadores fue crear con el mismo principio un pequeño horno de combustión continua para cocinar en la estación cálida. En la temporada de calefacción, la tapa del tambor (superficie de cocción opcional) de un horno grande es adecuada para cocinar, se calienta hasta unos 400 grados. Se suponía que la pequeña estufa de cohetes era portátil, pero estaba permitido hacerlo con una caja de fuego abierta, porque. cuando está tibio, puede cocinar al aire libre o bajo un dosel.

Aquí los diseñadores se vengaron de la ley del cubo cuadrado, obligándola a trabajar por sí mismos: combinaron el tanque de combustible con el soplador, ver Fig. al principio de la sección de la derecha. Es imposible hacer esto en un horno grande, el ajuste fino del modo del horno a medida que el combustible se asienta (ver más abajo) será imposible.

Aquí, el volumen de aire primario entrante (Aire primario) resulta ser pequeño en relación con el área de liberación de calor, y el aire ya no puede enfriar la mezcla primaria hasta que se detiene la pirólisis. Su suministro está regulado por una ranura en la tapa de la tolva (Cover Lid). La tolva de 45 grados optimiza el ajuste automático del horno para las rutinas de cocción estándar, pero es más difícil de hacer.

El aire secundario para la poscombustión del gas de madera en un horno pequeño ingresa a través de orificios adicionales en la boca del tubo vertical o simplemente fluye debajo del quemador si hay un recipiente de cocción sobre él. Si un horno pequeño está cerca del tamaño límite (alrededor de 450 mm de diámetro), es posible que se necesite un marco de gas de madera secundario opcional para la postcombustión completa.

Nota: es imposible suministrar aire secundario a la boca del tubo ascendente de un horno grande a través de los orificios del tambor (lo que aumentaría la eficiencia del horno). Aunque la presión en todo el trayecto de gas-humo es inferior a la presión atmosférica, como debería ser en el horno, los gases de combustión se emitirán en la habitación debido a las fuertes turbulencias. Aquí influye su energía cinética, nociva para el horno; esto, quizás, es lo único que hace que una estufa cohete se relacione con un motor a reacción.

La pequeña estufa cohete ha revolucionado la clase de estufas para acampar, especialmente las estufas para acampar. Una estufa de astillas de madera (una estufa Bond en el oeste) ayudará a cocinar un guiso o a esperar una tormenta de nieve en una tienda de campaña para uno y dos personas, pero no salvará a un grupo atrapado en una campaña de primavera por un mal tiempo tardío. Un pequeño horno de cohetes es solo un poco más grande, se puede hacer rápidamente de la nada, pero es capaz de desarrollar una potencia de hasta 7-8 kW. Sin embargo, hablaremos de cohetes de horno de todo lo que hablaremos más adelante.

Además, el pequeño horno de cohetes ha generado muchas mejoras. Por ejemplo, Gabriel Apostol lo dotó de un soplador independiente y un amplio búnker. El resultado fue una estufa adecuada para el dispositivo de un calentador de agua compacto y bastante potente, vea el video a continuación. El gran horno de cohetes también se modificó, hablaremos un poco de esto al final, pero por ahora detengámonos en cosas más importantes.

Video: un calentador de agua basado en una estufa cohete diseñado por Gabriel Apostol


¿Cómo disparar un cohete?

Un horno de cohetes con hornos de combustión prolongada tiene una propiedad común: necesita ejecutarlos solo en una tubería tibia. Para uno pequeño, esto no es esencial, pero uno grande en una chimenea fría solo quemará combustible en vano. Por lo tanto, un gran horno de cohetes, antes de cargar combustible regular en el búnker después de una larga pausa en el horno y encenderlo, debe acelerarse: se dispara con papel, paja, virutas secas, etc., se colocan en un soplador abierto. El final de la aceleración se juzga por un cambio en el tono del zumbido del horno o su hundimiento. Luego, puede cargar combustible en el búnker, y su ignición se producirá por sí sola debido a la aceleración del combustible.

El horno cohete, desafortunadamente, no se aplica a los hornos que se ajustan completamente a la calidad del combustible y las condiciones externas. Al comienzo de la combustión normal del combustible, la puerta del ventilador o la cubierta del bunker en el horno pequeño se abre por completo. Cuando la estufa zumba con fuerza, tápela "hasta un susurro". Además, en el proceso de quemado, es necesario cubrir gradualmente el acceso de aire, guiado por el sonido del horno. De repente, la compuerta de aire se cerró de golpe durante 3-5 minutos; está bien, si la abre, la estufa se encenderá nuevamente.

¿Por qué tales dificultades? En el proceso de quemar el combustible, aumenta el flujo de aire hacia la zona de combustión. Cuando hay demasiado aire, la estufa ruge, pero no te alegres: ahora el exceso de aire enfría la mezcla de gas principal, y el sonido se amplifica a medida que el remolino constante en el tubo vertical se acumula en un bulto desordenado. La pirólisis en fase gaseosa se interrumpe, no se forman gases de madera, el horno consume demasiado combustible y se deposita hollín del hollín cementado por partículas bituminosas en el tubo ascendente. Esto, en primer lugar, es un peligro de incendio, pero lo más probable es que no se produzca un incendio, el canal ascendente se cubrirá rápidamente con hollín por completo. ¿Y cómo limpiarlo si tiene una tapa de tambor no extraíble?

En un horno grande, un cambio de modo espontáneo ocurre abruptamente, cuando la parte superior de los palos cae al borde inferior del búnker, y en un horno pequeño, gradualmente, a medida que la masa de combustible se asienta. Dado que un ama de casa experimentada no la deja durante mucho tiempo cuando cocina en la estufa, los diseñadores consideraron posible, en aras de la compacidad, combinar un búnker con un soplador.

Con un horno grande, este truco no funcionará: un elevador alto tira con mucha fuerza y ​​se necesita un espacio de aire tan delgado (y también debe regularse) que es imposible lograr un modo de horno estable. Es más fácil con un soplador separado: la masa de combustible, redondeada en sección, es más fácil que el aire fluya desde los lados, una llama demasiado encendida lo empuja allí. La estufa resulta hasta cierto punto autorreguladora; sin embargo, dentro de límites muy pequeños, por lo que aún debe manipular la puerta del ventilador de vez en cuando.

Nota: en aras de la simplicidad, es imposible hacer un bunker de un horno grande sin una tapa hermética, como se hace a menudo. Debido al flujo de aire adicional no regulado a través de la masa de combustible, es poco probable que sea posible lograr un funcionamiento estable del horno.

Materiales, dimensiones y proporciones, revestimiento.

Ahora veamos qué debería ser una estufa de cohetes hecha en casa a partir de los materiales disponibles para nosotros. Aquí, también, tenemos que mirar hacia atrás: no todo lo que está a la mano en Estados Unidos también está con nosotros, y viceversa.

¿De que?

Para una estufa grande con un banco, hay datos experimentales más o menos confiables disponibles para productos con un tambor de un tambor de 55 galones con un diámetro de 24 pulgadas. 55 galones son más de 208 litros, y 24 pulgadas son casi exactamente 607 mm, por lo que nuestro 200 litros está bien sin conversión adicional. Manteniendo los parámetros del horno, el diámetro del tambor se puede reducir a la mitad, hasta 300 mm, lo que permite hacerlo con cubos de hojalata de 400-450 mm o un cilindro de gas doméstico.

Las tuberías de diferentes tamaños irán al soplador, al bunker, a la cámara de combustión y al tubo ascendente, vea a continuación, redondas o con forma. Por lo tanto, será posible hacer un revestimiento aislante de la parte del horno a partir de una mezcla de partes iguales de arcilla de horno y piedra triturada de arcilla refractaria, sin recurrir al albañilería; hablaremos sobre el revestimiento del elevador con más detalle a continuación. La combustión en el horno de cohetes es débil, por lo tanto, la termoquímica de los gases es suave y el espesor del acero de todas las partes metálicas, excepto la tubería de gas en el banco de la estufa, es de 2 mm; este último puede estar hecho de metal corrugado de paredes delgadas, aquí los gases de combustión ya se han agotado por completo tanto en términos de química como de temperatura.

Para revestimiento externo, el mejor acumulador de calor es el adobe. Sujeto a las dimensiones indicadas a continuación, la transferencia de calor de un horno cohete en adobe después de la combustión puede alcanzar 12 horas o más. El resto de piezas (puertas, tapas) son de chapa galvanizada, aluminio, etc., con juntas de estanqueidad de cartón mineral. Los accesorios de horno convencionales no son lo suficientemente adecuados, es difícil garantizar su hermeticidad y un horno cohete ranurado no funcionará correctamente.

Nota: es deseable equipar el horno de cohetes con una vista en la chimenea externa. Aunque la vista de gas en el edificio alto sella herméticamente la ruta de humo común, los fuertes vientos del exterior pueden sacar el calor del sofá prematuramente.

Dimensiones y proporciones

Los valores básicos calculados a los que están vinculados el resto son el diámetro del tambor D y su área de sección transversal a lo largo del interior S. Todo lo demás, según el tamaño del hierro disponible, se determina de la siguiente manera:

  1. Altura del tambor H - 1.5-2D.
  2. Altura de recubrimiento del tambor - 2/3H; por el bien del diseño, el borde del recubrimiento del diseño puede hacerse curvilíneo oblicuo, luego se debe mantener 2/3H en promedio.
  3. El espesor del revestimiento del tambor es 1/3D.
  4. El área de la sección transversal del elevador es 4.5-6.5% de S; es mejor permanecer dentro del 5-6% de S.
  5. La altura del elevador: cuanto más grande, mejor, pero el espacio entre su borde y el neumático del tambor debe ser de al menos 70 mm; su valor mínimo está determinado por la viscosidad de los gases de combustión.
  6. La longitud del tubo de llama es igual a la altura del tubo ascendente.
  7. El área de la sección transversal del tubo de llama (tubo de fuego) es igual a la del tubo ascendente. Es mejor hacer un tubo de fuego con un tubo corrugado cuadrado, por lo que el modo del horno será más estable.
  8. El área de la sección transversal del soplador es 0.5 de su propia cámara de combustión y elevador. Un tubo corrugado rectangular con lados 2: 1, colocado plano, proporcionará un modo de horno más estable y su ajuste suave.
  9. El volumen del cenicero secundario es del 5% del volumen inicial del tambor (excluyendo el volumen del elevador) para un horno de un barril al 10% de este para un horno de un cilindro. La interpolación para tamaños de tambor intermedios es lineal.
  10. El área de la sección transversal de la chimenea externa es 1.5-2s, donde s es el área de la sección transversal del tubo ascendente.
  11. El espesor del cojín de adobe debajo de la chimenea exterior es de 50-70 mm; si el canal es redondo, se considera desde su punto más bajo. Si el banco está sobre pisos de madera, la almohada debajo de la chimenea se puede reducir a la mitad.
  12. La altura del revestimiento del lecho por encima de la chimenea exterior es de 0,25 D para un tambor de 600 mm a 0,5 D para un tambor de 300 mm. Puede ser menor, pero la transferencia de calor después del calentamiento será más corta.
  13. La altura de la chimenea exterior es de 4 m.
  14. Longitud admisible del conducto de humos en la camilla - véase a continuación. segundo.

La potencia térmica máxima de un horno de cohete de barril es de aproximadamente 25 kW, y un horno de cilindro de gas es de aproximadamente 15 kW. Ajuste de potencia: solo por el tamaño de la carga de combustible. Al suministrar aire, el horno se pone en funcionamiento, ¡y nada más!

Nota: en los hornos de supervivencia originales, la sección transversal del tubo ascendente se tomó como 10-15% S, con base en combustible muy húmedo. Luego, en el mismo lugar, en América, aparecieron las estufas cohete con banco de estufa para bungalow, diseñadas para combustible de secado al aire y más económicas. En ellos, la sección de contrahuella se reduce a las recomendadas y aquí 5-6% S.

forro elevador

La eficiencia del horno cohete depende en gran medida del aislamiento térmico del tubo ascendente. Pero los materiales de revestimiento estadounidenses, por desgracia, no están disponibles para nosotros. En cuanto a las existencias de refractarios de alta calidad, Estados Unidos no tiene igual, donde se consideran materias primas estratégicas y se venden con cautela incluso a aliados probados.

De nuestros materiales disponibles para ingeniería térmica, se pueden reemplazar con ladrillos ligeros de arcilla refractaria de la marca ShL y arena de río ordinaria excavada por nosotros mismos con una gran mezcla de alúmina, colocada correctamente, ver más abajo. Sin embargo, estos materiales son porosos, en el horno se saturan rápidamente de hollín. Entonces la estufa rugirá con cualquier suministro de aire, con todas las consecuencias. Por lo tanto, debemos rodear el revestimiento del tubo ascendente con una carcasa de metal y asegurarse de cubrir el extremo del revestimiento con arcilla para horno.

Los esquemas de revestimiento para 3 tipos de hornos se muestran en la fig. La conclusión aquí es que con una disminución en el tamaño del tambor, la proporción de su transferencia directa de calor a través del fondo y la parte sin revestimiento aumenta de acuerdo con la ley del cubo cuadrado. Por lo tanto, mientras se mantiene el gradiente térmico deseado en el tubo ascendente, se puede reducir la capacidad del revestimiento. Esto hace posible aumentar correspondientemente la sección transversal relativa del descenso anular de los gases de combustión en el tambor.

¿Para qué? En primer lugar, se reducen los requisitos de una chimenea exterior, ya que la tracción exterior tira mejor ahora. Y dado que tira mejor, la longitud permitida del cerdo en el banco de la estufa cae más lentamente que las dimensiones del horno. Como resultado, si una estufa de barril calienta un banco con un bosque de pinos de hasta 6 m de largo, entonces la mitad del tamaño de un cilindro es de 4 m.

¿Cómo forrar con arena?

Si el revestimiento de las contrahuellas es de arcilla refractaria, las cavidades restantes simplemente se cubren con arena de construcción. La autoexcavación del río para el revestimiento completamente de arena no necesita prepararse cuidadosamente, es suficiente seleccionar escombros grandes. Pero lo vierten en capas, en 5-7 capas. Cada capa se compacta y se rocía hasta que se forma una costra. Luego, todo el relleno se seca durante una semana, el borde superior se cubre con arcilla, como ya se mencionó, y se continúa con la construcción del horno.

cohete globo

De lo anterior se desprende que es más rentable hacer una estufa cohete: menos trabajo, menos partes antiestéticas a la vista, y el banco de la estufa se calienta casi igual. Una cortina térmica o calefacción por suelo radiante en Siberia frost calentará una habitación de 50 metros cuadrados con una potencia de 10-12 kW. mo más, por lo que aquí también, un cohete globo resulta ser más rentable, rara vez es necesario lanzar un barril grande a plena potencia con la máxima eficiencia.

Los artesanos, aparentemente, también entendieron esto; al menos algunos. Por ejemplo, aquí en la Fig. - dibujos de un globo horno-cohete. A la derecha está el original; el autor, al parecer, estaba sabiamente versado en los desarrollos iniciales y, en general, todo salió bien para él. A la izquierda: las mejoras necesarias, teniendo en cuenta el uso de combustible secado al aire y el calentamiento del sofá.

Una idea fructífera es un suministro separado de aire secundario calentado. El horno será más económico y el tubo de llama se puede acortar. El área de la sección transversal de su conducto de aire es aproximadamente el 10% de la sección transversal del elevador. El horno siempre trabaja con el secundario completamente abierto. Primero, el modo se establece con una válvula primaria; ajustar finamente la tapa de la tolva. Al final del horno, el horno rugirá, pero aquí no da tanto miedo, el autor del diseño proporciona una cubierta de tambor extraíble para limpiar el elevador. Ella, por supuesto, debería estar con una foca.

Cohetes de cualquier cosa

Enlatado

Turistas, cazadores y pescadores (muchos de ellos miembros de sociedades de supervivencia) pronto convirtieron la pequeña estufa de cohetes en una estufa de campamento hecha con latas vacías. Fue posible reducir al mínimo la influencia del cubo cuadrado aplicando un suministro de combustible horizontal, vea el diagrama a la derecha. Es cierto, a costa de algunos inconvenientes: los palos deben empujarse hacia adentro a medida que se queman. Pero el modo del horno comenzó a contener hierro. ¿Cómo? Debido a la redistribución automática de los flujos de aire a través del soplador y sobre/a través del combustible. La potencia de un horno de cohetes de jarra se encuentra en el rango de 0,5 a 5 kW, dependiendo del tamaño del horno, y está regulada por aproximadamente tres veces la cantidad de carga de combustible. Las proporciones básicas también son simples:

  • El diámetro de la cámara de combustión (cámara de combustión) es de 60-120 mm.
  • La altura de la cámara de combustión es 3-5 de sus diámetros.
  • La sección transversal del soplador es 0.5 de su propia cámara de combustión.
  • El grosor de la capa de aislamiento térmico no es inferior al diámetro de la cámara de combustión.

Estas proporciones son muy aproximadas: cambiarlas a la mitad no impide que la estufa funcione, y la eficiencia en la campaña no es tan importante. Si el aislamiento está hecho de marga arenosa humedecida, como se describe arriba, las uniones de las partes pueden simplemente untarse con arcilla (posición izquierda en la figura a continuación). Luego, la estufa, después de 1-2 fuegos, adquirirá fuerza, lo que permitirá transportarla sin precauciones especiales. Pero en general, cualquiera de los materiales no combustibles improvisados ​​hará el siguiente aislamiento. dos posiciones Un quemador de cualquier diseño debe proporcionar un flujo de aire libre, 3ra pos. Soldada a partir de una lámina de acero, una estufa cohete (pos. derecha) con aislamiento de arena es el doble de liviana y económica que una estufa de panza de la misma potencia.

ladrillo

No nos extenderemos en los grandes hornos de cohetes estacionarios: en ellos, toda la termodinámica inicial se desmorona y se ven privados de una de las principales ventajas del horno original: la facilidad de construcción. Hablaremos un poco sobre las estufas de cohetes hechas de ladrillos, arcilla o fragmentos de piedra, que se pueden hacer en 5 a 20 minutos cuando no hay latas a mano.

Aquí, por ejemplo (vea el video a continuación), hay una estufa cohete completamente termodinámicamente completa de 16 ladrillos colocados en seco. La actuación de voz es en inglés, pero todo está claro sin palabras. Se puede plegar uno similar a partir de fragmentos de ladrillos (ver Fig.), Adoquines, hechos de arcilla. Por 1 vez es suficiente una estufa hecha de tierra grasosa. La rentabilidad de todos ellos no es tan alta, la altura de la cámara de combustión es pequeña, pero es suficiente para pilaf o para calentar con urgencia.

Vídeo: Horno cohete de 16 ladrillos (eng)

nuevo material

De los desarrollos domésticos, el horno de cohetes Shirokov-Khramtsov merece atención (ver la figura a la derecha). Los autores, sin preocuparse por la supervivencia en una ventaja, utilizaron un material moderno: hormigón resistente al calor, ajustando toda la termodinámica. Los componentes del hormigón refractario no son baratos, se necesita una hormigonera para mezclar. Pero su conductividad térmica es mucho más baja que la de la mayoría de los otros refractarios. El nuevo horno cohete se volvió más estable y fue posible liberar parte del calor al exterior en forma de radiación infrarroja a través de un vidrio resistente al calor. Resultó una estufa de cohetes, una chimenea.

¿Los cohetes vuelan en el baño?

¿No es adecuada una estufa de cohetes para un baño? Parece posible colocar un calentador en la tapa del tambor. O que fluye en lugar de un sofá.

Desafortunadamente, el horno de cohetes no es adecuado para un baño.. Para obtener vapor liviano, debe calentar inmediatamente las paredes con radiación térmica (IR), e inmediatamente, o un poco más tarde, aire, por convección. Para ello, el horno debe ser una fuente de IR compacta y un centro de convección. La convección del horno de cohetes se distribuye y da muy poco IR, el principio mismo de su diseño elimina pérdidas significativas de radiación.

En conclusión: fabricantes de estufas de cohetes

En los diseños exitosos de hornos de cohetes, todavía hay más intuición que cálculo preciso. Y por lo tanto, ¡buena suerte para ti también! - un horno de cohetes es un campo fértil para los artesanos con vena creativa.

  • La estufa de chorro o estufa cohete surgió como resultado de una desviación de la tradición de construir equipos de calefacción de espacios. Se considera un generador de calor económico, cuyo diseño es elemental. Por lo tanto, muchos están pensando en construir un horno de chorro con sus propias manos.

    Descripción, ventajas y desventajas del horno de cohetes.

    Un generador de calor para calentar el aire interior se llama estufa de cohetes o estufa de chorro, porque durante el funcionamiento emite sonidos especiales en caso de una entrada excesiva de aire. Este ruido puede confundirse con el rugido de un motor a reacción. En modo normal, el equipo funciona con un crujido apenas perceptible.

    La estufa cohete sirve como dispositivo de calefacción y cocina para el hogar. Se necesitan aproximadamente 6 horas para quemar un lote de leña en dicho equipo, más que en una estufa de metal estándar. La razón de esto es la creación de un generador de calor basado en un horno con combustión superior.

    La llama del horno a chorro puede escapar

    Las ventajas del horno de cohetes incluyen:

    • independencia de la energía del combustible;
    • simplicidad de diseño, que consta de piezas asequibles, conectadas en cuestión de minutos;
    • la capacidad de producir mucho calor, a pesar de la calidad del combustible cargado.

    El horno de chorro también tiene algunas desventajas:

    • control manual, que implica un seguimiento constante del funcionamiento de los equipos;
    • peligro de quemarse, porque las paredes del equipo se calientan mucho;
    • inconveniencia de uso en el baño, porque no será posible calentarlo.

    Tipos

    Una unidad que emite un zumbido de cohete durante el funcionamiento sucede:

    • portátil (unidad de tubos metálicos, baldes o cilindros de gas);

      Los hornos de cohetes portátiles son producidos en masa por la industria.

    • estacionario (creado a partir de ladrillos de arcilla refractaria y contenedores de metal);

      Tal unidad es más difícil de construir que un horno de metal.

    • equipo para calentar aire con banco.

      El banco está equipado detrás de la pared trasera del horno.

    Las estructuras portátiles se fabrican en grandes lotes, ya que se utilizan para hacer senderismo. La base de estos generadores de calor es una tubería formada por varios segmentos. Es cierto que tales estructuras, a diferencia de las unidades basadas en ladrillos de arcilla refractaria, no son confiables. Las paredes de los bloques refractarios aumentan la transferencia de calor del horno de chorro. Si lo desea, puede agregar un sofá en forma de sofá o cama, decorado con arcilla o aserrín.

    Detalles y funcionamiento de un generador de calor a chorro.

    Un horno de cohete elemental es un dispositivo de dos fragmentos de tubería conectados por una rama en un ángulo de 90 grados. La cámara de combustión de este generador de calor suele ser una zona en la parte horizontal de la estructura. Pero a veces el combustible se coloca en la sección vertical del aparato, para lo cual el horno de cohetes se construye a partir de dos tubos de diferentes longitudes, montados verticalmente y conectados por un canal horizontal común.

    El aire primario y secundario pasa a través del horno.

    El funcionamiento del horno de chorro se basa en dos acciones: el paso sin obstáculos de los gases de la madera a través de la tubería y la postcombustión de los gases producidos durante la combustión del combustible. Las astillas de madera y la leña se colocan en el horno de este generador de calor después de que un material altamente inflamable como el papel se haya encendido allí. Se coloca un recipiente con agua u otros contenidos en la sección abierta de la tubería. Al mismo tiempo, se deja un pequeño espacio entre la estructura y el tanque instalado, que es necesario para crear tracción.

    Los procesos que ocurren dentro de un horno de chorro estacionario se asemejan al funcionamiento de las unidades de calentamiento por pirólisis.

    Cálculo de parámetros (tablas)

    El volumen del horno debe determinarse con habilidad, porque es él quien afecta la potencia y la cantidad de calor generado por el equipo de calefacción. Al calcular las dimensiones del equipo de calentamiento reactivo, se utiliza un indicador del diámetro interno del tambor D, cuyo valor puede variar entre 300 y 600 mm. También necesita conocer el área de la sección transversal del tambor. Para determinar este indicador de un horno de cohetes, use la fórmula: S = 3.14 * D ^ 2 / 4.

    Las principales dimensiones del horno de chorro se presentan en la tabla:

    Parámetro Significado
    Altura del tambor H1.5D a 2D
    La altura del revestimiento termoaislante del tambor.2/3H
    El espesor de la capa de aislamiento térmico del tambor.1/3D
    Área de sección transversal de la chimenea principal.De 0.045S a 0.065S (óptimamente - de 0.05S a 0.06S). Cuanto más alta sea la chimenea principal, mejor.
    Distancia mínima entre el borde superior de la chimenea principal y la tapa del tambor70 mm. Con un valor menor, la resistencia aerodinámica del hueco para los gases que lo atraviesan será excesivamente grande.
    Longitud y área del tubo de llamaLongitud y área de la chimenea principal.
    Área seccional del soplador.La mitad del área de la sección transversal de la chimenea principal.
    Área de sección transversal de la chimenea externa.1.5S a 2S
    El grosor de la almohada de adobe debajo de la chimenea con un banco de estufa.50–70 mm (si hay tablas de madera debajo de la cama, de 25 a 35 mm)
    La altura del revestimiento sobre la chimenea con un banco de estufa.150 mm. No se recomienda reducir, de lo contrario el horno acumulará menos calor.
    Altura de la chimenea exterioral menos 4 metros

    Se concede especial importancia a la longitud de la chimenea con un banco de estufa. Los indicadores máximos permitidos se muestran en la tabla:

    El volumen de la cámara de cenizas secundaria también es un indicador importante, dependiendo del volumen del tambor y la chimenea principal.

    D (diámetro) Volumen
    300mm0,1x (Vk - Vpd)Donde Vk es el volumen del tambor,
    Vpd - el volumen de la chimenea principal.
    600mm0,05x(Vk - Vpd)

    Materiales de construcción para la construcción de un horno no estándar.

    La producción de equipos de calentamiento por chorro requerirá la presencia de:

    • barriles con un volumen de 200 litros y un diámetro de 0,6 metros, un cilindro de gas licuado vacío o baldes de hojalata para construir un tambor de horno;
    • tubos de acero cuadrados o redondos de 2-3 mm de espesor, que se necesitan para crear un soplador, una cámara de combustión y una chimenea primaria;
    • piedra triturada de arcilla refractaria y arcilla de horno como materiales de aislamiento térmico;
    • adobe, que sirve como capa de revestimiento exterior;
    • ladrillos de arcilla refractaria;
    • arena del fondo del río;
    • piezas de láminas de acero cincado o aluminio para la fabricación de cubiertas y puertas;
    • asbesto o cartón de basalto, que realiza las tareas de un sellador.

    De las herramientas para la construcción de un horno de cohetes, necesitará una máquina de soldar. Y si planea fabricar equipos de calefacción con ladrillos, deberá llevar:

    • maestro bien;
    • hoja de mortero;
    • recoger martillo;
    • puntadas;
    • un mazo de ángulo agudo;
    • nivel;
    • sondear;
    • ruleta.

    Preparación para el montaje de equipos de calefacción.

    Al elegir un lugar para un horno de cohetes, se guían por algunas reglas:

    • el equipo de calefacción reactiva se coloca solo en una habitación con un área de al menos 16 m²;
    • sin tarimas debajo del horno, la instalación del equipo será más fácil;
    • encima de la estructura que da calor, está prohibido colocar vigas de madera;
    • si se entiende que la chimenea atravesará los techos, entonces el equipo de calefacción se coloca en el medio de la casa;
    • el generador de calor no se puede instalar cerca del contorno exterior de la casa, de lo contrario, la habitación perderá aire caliente;
    • el dispositivo de chorro no debe colocarse cerca de las paredes y tabiques de sus materiales de madera.

    Para que sea conveniente poner combustible en el equipo de calefacción a chorro, es más razonable colocarlo con el lado frontal opuesto a la entrada. Es importante dejar al menos un metro de espacio desocupado alrededor de la estufa cohete.

    En una casa pequeña, se recomienda a los constructores que asignen un lugar en la esquina para la estufa. En este caso, la caja de fuego debe orientarse en una dirección y el banco de la estufa (si está hecho) en la otra.

    La estufa se encuentra sobre una plataforma especial que protege el suelo de las altas temperaturas.

    Habiendo encontrado un sitio adecuado para un horno de cohetes, comienzan a prepararlo para los trabajos de construcción. Si las tablas se colocan en el piso de la casa, entonces en el lugar donde se instalará el equipo, deberán retirarse. Se cava un agujero debajo del piso abierto, cuya parte inferior debe presionarse.

    Antes del trabajo de construcción, se debe mezclar un mortero especial. Se compone de arena y arcilla combinadas en una proporción de 1:1. Se necesitará tanto agua que los materiales de construcción adquieran la consistencia de la crema agria, es decir, ¼ de la cantidad de ingredientes secos.

    Instrucciones paso a paso de bricolaje para hacer

    Si se planea hacer un horno de cohetes a partir de un cilindro de gas, entonces no puede temer las dificultades. Los pasos para crear equipos a partir de dichos materiales de construcción son bastante simples:

    1. de un cilindro con un volumen de 50 litros, se corta la parte superior para construir una especie de tapa;

      El globo está cortado en la parte superior e inferior.

    2. centrándose en las instrucciones del dibujo, todas las partes del producto están soldadas entre sí, es decir, un cilindro de gas, una tubería con un diámetro de 10 cm (futura chimenea), una tubería con un diámetro de 7 cm (canal interno ) y otro tubo con un diámetro de 15 cm (cámara de fuego);

      Las dimensiones están en mm

    3. el espacio entre los dos tubos se rellena con un material que retiene el calor, por ejemplo, arena, que ha sido calcinada cuidadosamente, es decir, limpia de sustancias orgánicas;
    4. Las patas están soldadas para dar estabilidad a la estructura.

    Para construir una estufa cohete con un banco de estufa, lo que implica el uso de ladrillos, debe actuar de manera diferente:

    1. El área para colocar la cámara de combustión se profundiza quitando 10 cm de tierra. La cámara de combustión está formada por ladrillos de arcilla refractaria. Se crea un encofrado a lo largo del contorno de la estructura fabricada. Para fortalecer la base, se recomienda colocar una malla de refuerzo o barras de metal;

      La plataforma se endurecerá en unos dos días.

    2. La estructura se vierte con hormigón líquido. Luego esperan a que la solución se endurezca y terminan el trabajo. Los ladrillos se colocan en una línea continua, creando una plataforma para el horno. Después de eso, se forman las paredes de la estructura, dejando al descubierto varias filas de bloques de ladrillo;
    3. Equipan el canal inferior de la estructura, mientras que una línea de ladrillos se coloca transversalmente para bloquear la cámara de combustión. Se colocan los bloques, dejando abierto el canal vertical y la apertura del hogar;

      Dos sectores del horno en esta etapa de construcción deben estar abiertos

    4. Encuentran un cuerpo de una caldera vieja y le cortan las cubiertas superior e inferior. En la parte inferior de la tubería resultante, se instala una brida a través de la cual pasará un intercambiador de calor horizontal. Las piezas deben conectarse entre sí con una soldadura continua;

      El trabajo requiere diligencia

    5. Se inserta un tubo de salida en el barril, después de lo cual toman un cepillo para metal y raspan el óxido de las paredes del contenedor. El barril limpio se trata con una imprimación y, un poco más tarde, con pintura resistente a altas temperaturas;
    6. La chimenea horizontal está conectada mediante soldadura a la salida lateral, el futuro cenicero. Para facilitar su limpieza se monta una brida estanca;
    7. Difundir el tubo de llama de ladrillos refractarios. Al mismo tiempo, se forma un canal con una altura y un ancho de 18 cm dentro de la estructura.Al hacerlo, utilizan constantemente el nivel de construcción, lo que le permite controlar la verticalidad del producto;

      La altura de la tubería está predeterminada.

    8. El tubo de llama está cubierto con una carcasa protectora y los espacios resultantes están obstruidos con perlita. La zona inferior del canal vertical se sella con arcilla húmeda, cuya función es evitar que el material termoaislante se derrame sobre el suelo;
    9. De la caldera, en la que se cortaron la parte superior e inferior, se forma un tanque de combustible. Se le debe soldar un mango;
    10. Para mejorar la apariencia, la estructura se trata con masilla de adobe, que consiste en aserrín y arcilla cruda. El primer componente de la composición sirve de la misma manera que la piedra triturada en el hormigón, es decir, evita el agrietamiento de las paredes del horno. Se recomienda aplicar masilla de adobe encima del relleno de perlita;
    11. Crean la fachada del horno, para lo cual se coloca el circuito del horno con piedra, ladrillos, adobe y arena. El lado equivocado de la estructura se rellena con piedra triturada y el lado frontal se rellena con una mezcla de adobe, lo que hace que la superficie sea perfectamente uniforme;
    12. Se coloca una carcasa hecha de un barril de metal sobre la base creada previamente. El ramal inferior del tanque se dirige hacia el banco. El fondo de la estructura está tratado con arcilla cruda, lo que asegurará su estanqueidad;
    13. Un canal de un tubo corrugado se lleva a la cámara de combustión. Servirá de enlace entre la cámara de combustión y la atmósfera del exterior;

      En esta etapa, el horno parece casi terminado.

    14. Se realiza una prueba de encendido del horno, observando cómo se eliminan los gases de la chimenea horizontal. Después de eso, las tuberías del intercambiador de calor se conectan al ramal inferior instalado en la plataforma de ladrillo rojo;
    15. El horno se complementa con una tubería para eliminar el humo. La unión de la chimenea y el generador de calor está sellada con revestimiento refractario y cordón de asbesto;
    16. Usando arcilla y adobe, se le da al sofá la forma deseada. Solo se deja sin sellar la sección horizontal de la estructura, que luego se utilizará durante la cocción.

      El horno funciona como un sistema completo.

    Mejora del diseño

    Un banco de estufa con una chimenea en el interior no es la única opción para actualizar un horno de cohetes. El diseño se puede mejorar con una camisa de agua conectada a un sistema de calefacción en el que circula el agua. Es deseable dar a esta parte de la estructura la apariencia de una bobina, creada a partir de un tubo de cobre, girando en la chimenea.

    Este diseño proporciona aún más calidez.

    Otra forma de mejorar el horno de chorro está asociada con la organización del flujo de aire secundario calentado hacia el tubo de llama. Esto aumentará la eficiencia del generador de calor, pero conducirá a la deposición de una gran cantidad de hollín en la chimenea principal. Por lo tanto, es mejor asegurarse de que la cubierta del tambor se pueda desmontar si es necesario.

    Las sutilezas de operar un horno no convencional

    El horno de cohetes se calienta por analogía con el generador de calor de combustión superior. Resulta que el encendido del equipo llamado cohete debe llevarse a cabo de acuerdo con ciertas reglas:

    • la materia prima principal para el horno de la unidad debe colocarse solo después de que la estructura se haya calentado bien, para lo cual, primero, se coloca aserrín o papel y se prende fuego en el sector de soplado;
    • necesariamente reaccionan a la amortiguación del estruendo que emana del horno: colocan una gran cantidad de combustible en la cámara de combustión, que se encenderá por sí solo a partir de los residuos al rojo vivo del aserrín;
    • el proceso se controla de cerca, es decir, después de colocar leña, la compuerta se abre por completo y, después de un tiempo, cuando el equipo emite un zumbido, se cubre para producir un sonido similar al susurro;
    • según sea necesario, el amortiguador se cubre cada vez más, de lo contrario, el horno se llenará con un exceso de volumen de aire, lo que interrumpirá la pirólisis dentro del tubo de llama y provocará la creación de un fuerte zumbido.

    Dado que el horno de chorro se diseñó originalmente para uso en el campo, su diseño es extremadamente simple. Esto le permite hacer frente a la fabricación de la unidad por parte de un maestro doméstico ordinario. Pero, a pesar de la aparente ligereza, se supone que la estufa de cohetes debe ensamblarse teniendo en cuenta la proporción correcta de parámetros. De lo contrario, el equipo será improductivo.

    Digamos de inmediato: una estufa de cohetes es un dispositivo de calefacción y cocina de leña simple y conveniente con buenos parámetros, pero no excepcionales. Su popularidad se explica no solo por el nombre pegadizo, sino más aún por el hecho de que puede hacerse con sus propias manos y no por un fabricante de estufas o incluso un albañil; si es necesario, literalmente en 15-20 minutos.

    Y también por el hecho de que, con un poco más de trabajo, puede obtener un excelente banco de estufa en la casa sin tener que recurrir a la construcción de una estufa rusa o de campana compleja, costosa y engorrosa. Además, el principio mismo del dispositivo del horno-cohete brinda una gran libertad para el diseño y la manifestación de habilidades creativas.

    Estufa cohete - dispositivo de leña

    Pero quizás más notable es el "horno de chorro" por la gran cantidad de inventos asociados, a veces completamente absurdos. Aquí, por ejemplo, hay algunas perlas arrebatadas al azar:

    • "El principio de funcionamiento del horno es el mismo que el del motor estatorreactor MIG-25". Sí, el MIG-25 y su descendiente MIG-31 no se sentaron cerca del motor estatorreactor (ramjet), como dicen, y no se sentaron en los arbustos. Los días 25 y 31 hay motores turborreactores de derivación (motores turborreactores), cuatro de los cuales luego tiraron del Tu-144 y todavía tiran de otros autos. Y cualquier horno con cualquier motor a reacción (RD) son antípodas técnicas, ver más abajo.
    • "Horno de chorro inverso". ¿Es esta una estufa de cola primero, o qué?
    • "Pero, ¿cómo va a soplar una pipa así?" Una estufa de aspiración natural no sopla en la chimenea. Por el contrario, la chimenea sale de ella, de tiro natural. Cuanto más alta es la tubería, mejor tira.
    • “La estufa cohete es una combinación de una estufa tipo campana holandesa (¡sic!) con una estufa de banco rusa”. En primer lugar, hay una contradicción en la definición: un horno holandés es un horno de canal, y cualquier horno tipo campana es cualquier cosa menos un horno holandés. En segundo lugar, el sofá de la estufa rusa se calienta de una manera completamente diferente a la estufa de cohetes.

    Nota: de hecho, la estufa de cohetes fue apodada así porque en el modo de disparo incorrecto (más sobre eso más adelante), emite un fuerte silbido. Una estufa de cohetes correctamente afinada susurra o susurra.

    Estas y otras inconsistencias similares, por supuesto, son confusas y nos impiden hacer un horno de cohetes correctamente. Entonces, averigüemos qué es cierto sobre la estufa cohete y cómo usar esta verdad correctamente para que esta estufa realmente buena muestre todas sus ventajas.

    ¿Horno o cohete?

    Para mayor claridad, todavía tenemos que averiguar por qué una estufa no puede ser un cohete y un cohete no puede ser una estufa. Cualquier RD es el mismo motor de combustión interna, solo los gases que salen actúan como pistones, bielas con manivela y transmisión. En un motor de combustión interna de pistón, ya en el momento de la combustión, la alta temperatura del fluido de trabajo crea una gran presión que empuja el pistón, y ya mueve toda la mecánica. El movimiento del pistón es activo, el fluido de trabajo lo empuja hacia donde tiende a expandirse.

    Cuando se quema combustible en la cámara de combustión RD, la energía potencial térmica del fluido de trabajo se convierte inmediatamente en energía cinética, como la de una carga que cae desde una altura: como la salida a la boquilla está abierta a los gases calientes, se precipitan allí. En RD, la presión juega un papel subordinado y en ninguna parte supera unas pocas decenas de atmósferas, esto, para cualquier sección transversal de boquilla concebible, no es suficiente para dispersar una linterna a 2,5 M o poner un satélite en órbita. De acuerdo con la ley de conservación del impulso (impulso), la aeronave con RD al mismo tiempo recibe un empuje en la dirección opuesta (impulso de retroceso), esto es empuje a reacción, es decir empuje por retroceso, reacciones. En un motor turboventilador, el segundo circuito crea una capa de aire invisible alrededor del chorro. Como resultado, el impulso de retroceso se contrae, por así decirlo, en la dirección del vector de empuje, por lo que el turboventilador es mucho más económico que un simple turboventilador.

    En el horno no hay conversión de tipos de energía entre sí, por lo tanto no es un motor, la estufa simplemente distribuye adecuadamente la energía térmica potencial en el espacio y el tiempo. Desde el punto de vista del horno, el RD ideal tiene una eficiencia del 0%, porque solo funciona con combustible. Desde el punto de vista de un motor a reacción, el horno tiene una eficiencia = 0%, solo disipa calor y no tira nada. Por el contrario, si la presión en la chimenea sube a la atmosférica o por encima de ella (y sin esto, ¿de dónde vendrá el empuje del chorro o la fuerza activa?), la estufa al menos echará humo, o incluso envenenará a los residentes o provocará un incendio. Tiro en la chimenea sin presurización, es decir sin el gasto de energía lateral, se proporciona debido a la diferencia de temperatura a lo largo de su altura. La energía potencial aquí, de nuevo, no se convierte en ninguna otra.

    Nota: en un motor de cohete propulsor de cohetes, el combustible y el oxidante se alimentan a la cámara de combustión desde los tanques, o se llenan inmediatamente si el motor de cohete funciona con combustible sólido. En un motor turborreactor (TRD), el agente oxidante, el aire atmosférico, es inyectado en la cámara de combustión por un compresor accionado por una turbina en el flujo de gases de escape, cuya rotación consume una cierta fracción de la energía de la corriente en chorro. En un motor turbohélice (TVD), la turbina está diseñada para que tome el 80-90% de la potencia del jet, que se transmite a la hélice y al compresor. En un motor estatorreactor (ramjet), se suministra aire a la cámara de combustión mediante una presión de velocidad hipersónica. Se llevaron a cabo muchos experimentos en el estatorreactor, pero no había aviones de producción con él, no hay ni se espera, el estatorreactor es dolorosamente caprichoso y poco confiable.

    ¿Se puede o no se puede?

    Entre los mitos sobre la estufa de cohetes, no hay del todo absurdos, e incluso algo justificados. Uno de estos conceptos erróneos es la identificación de la "raqueta" con el kan chino.

    Cuando era niño, el autor tuvo la oportunidad de visitar la región de Amur, en la región de Blagoveshchensk, en invierno. Incluso entonces había muchos chinos en las aldeas, que estaban revueltos en todas direcciones por la revolución cultural del Gran Presidente Mao y sus hungweibins completamente congelados.

    El invierno en esas partes no es Moscú, las heladas a -40 son algo común. Y lo que llamó la atención y despertó el interés por las estufas en general fue cómo los kans calentaban los fanzes chinos. En los pueblos rusos, la leña se transporta en carros, el humo es un pilar de las chimeneas. Y de todos modos, en la cabaña de troncos, no en la circunferencia de un niño, por la mañana las esquinas estaban cubiertas de escarcha desde el interior. Y la fanza se construye como una casa de campo (ver la figura), las ventanas se cubren con una vejiga de pescado o incluso con papel de arroz, se colocan montones de chips o ramitas en el kan, pero la habitación siempre está caliente.

    Sin embargo, no hay trucos sutiles de ingeniería térmica en el canal. Esta es una estufa común, solo pequeña, con una salida inferior a la chimenea, y la mayor parte de la chimenea en sí es un canal horizontal largo, un cerdo, en el que se coloca un banco de estufa. La chimenea, por seguridad contra incendios, está fuera del edificio.

    La eficacia del kan está determinada principalmente por la cortina térmica que crea: el sofá rodea, si no todo el perímetro desde el interior, excepto la puerta, entonces 3 paredes con seguridad. Lo que una vez más confirma: el diseño y los parámetros del horno deben estar vinculados a los de la habitación calentada.

    Nota: El horno ondol coreano funciona según el principio de un piso cálido: un banco de estufa muy bajo ocupa casi toda el área de la habitación.

    En segundo lugar, cuando hacía mucho frío, los Kans se ahogaron con argal, excrementos secos de rumiantes, domésticos y salvajes. Su poder calorífico es bastante alto, pero el argal se quema lentamente. De hecho, un fuego de argal ya es una estufa de larga duración.

    No es costumbre rusa meter ramitas en el horno de vez en cuando, y nuestros campesinos aborrecían cocinar con heces de animales. Pero los viajeros del pasado valoraban mucho el argal como combustible, lo recogían a lo largo del camino y lo llevaban consigo, protegiéndolo diligentemente para que no se mojara. N. M. Przhevalsky, en una de sus cartas, argumentó que sin el argal, no podría haber llevado a cabo sus expediciones en Asia Central sin pérdidas. Y para los británicos, que desdeñaban el argal, 1/3-1/4 del personal de los destacamentos regresaron a la base. Es cierto que fue reclutado entre cipayos, soldados indios en el servicio inglés y pandits, espías reclutados entre la población local. De una forma u otra, pero lo más destacado de la estufa de cohetes no está en absoluto en el sofá sobre el cerdo. Para llegar a él, tendrá que aprender a pensar a la manera estadounidense: todas las fuentes primarias en el horno de cohetes provienen de allí, y la especulación total se genera solo y solo por malentendidos.

    ¿Cómo lidiar con los cohetes?

    Desde nuestro punto de vista, la documentación técnica original de los hornos de cohetes debe estudiarse con cautela, pero no en absoluto debido a las pulgadas-milímetros, los litros-galón y las sutilezas de la jerga técnica estadounidense. Aunque también significan mucho.

    Nota: Un ejemplo de libro de texto es "El conductor desnudo corre debajo del vagón". Traducción literaria: un conductor desnudo corre debajo del automóvil. Y en el artículo original de Petroleum Engineer, significaba "El cable desnudo pasa por debajo del carro de la grúa".

    La estufa cohete fue inventada por miembros de sociedades de supervivencia, personas con una forma peculiar de pensar, incluso para los estándares estadounidenses. Además, no estaban sujetos a ningún estándar ni norma, pero, como todos los estadounidenses, siempre convertían automáticamente todo en dinero, teniendo en cuenta su propio beneficio; una persona con una cosmovisión diferente en Estados Unidos simplemente no se lleva bien. Y el interés propio instintivo inevitablemente da lugar al egocentrismo. Él de ninguna manera excluye las buenas obras, pero no por un arrebato espiritual, sino por el cálculo de dividendos. No en esta vida, sino en aquella.

    Nota: Solo se puede entender cuánto miedo tiene el habitante promedio del imperio más grande de la historia al hablar con ellos el tiempo suficiente. Y los sociopsicólogos se esfuerzan por convencerse de que vivir, languideciendo de miedo, es normal e incluso genial. La razón es clara: la biomasa intimidada es fácilmente predecible y manejable.

    Sin calefacción y cocina, por supuesto, no sobrevivirás. ¿Para qué sirve un horno? Por el momento, por el momento, los sobrevivientes se contentaron con estufas de camping. Pero luego, según los propios estadounidenses, en 1985-86. quedaron muy impresionados por dos películas que se estrenaron con un breve intervalo y recorrieron triunfalmente todas las pantallas del mundo: la parodia soviética de ciencia ficción de toda la raza humana "Kin-dza-dza" y "The Day After" de Hollywood. sobre la guerra nuclear mundial.

    Los sobrevivientes se dieron cuenta de que después del invierno nuclear no habría un romance extremo, pero estaría el planeta Plyuk en la galaxia Kin-dza-dza. Habrá que contentarse con los plukans "ka-tse" recién aparecidos en pequeñas cantidades, malos, caros y de difícil acceso. Sí, de repente alguien no ha visto "Kin-dza-dza", como un partido en Plukansky, una medida de riqueza, prestigio y poder. Era necesario inventar su propio horno, ninguno de los existentes está diseñado para un asador posnuclear.

    Los estadounidenses suelen estar dotados de una mente aguda, pero una profunda se encuentra como la excepción más rara. Un ciudadano completamente normal y con un coeficiente intelectual por encima de la media, sinceramente puede que un ciudadano estadounidense no entienda cómo no le llega a otro que él mismo ya ha “alcanzado” y cómo a otro no le puede gustar lo que le conviene.

    Si un estadounidense ya ha entendido la esencia de una idea, entonces lleva el producto a su posible perfección: si hay un comprador, no puede vender hierro en bruto. Pero la documentación técnica, que se ve hermosa y ordenada, se puede redactar de hecho con mucho descuido, o incluso distorsionada deliberadamente. Y qué es, este es mi saber hacer. Quizás se lo venda a alguien. Si habrá una ventaja o no, pero por ahora el conocimiento vale la pena. En Estados Unidos, tal actitud hacia los negocios se considera bastante honesta y digna, pero allí, un alcohólico clínico en el trabajo nunca perderá un tapón y no arrastrará un par de pernos a casa en la granja. Sobre eso, en general, se sostiene toda América.

    Y la amplitud rusa del alma es también un arma de doble filo. Nuestro maestro a menudo simplemente entiende a partir de un boceto cómo funciona esto, pero en los detalles resulta ser descuidado y confiar demasiado en el código fuente: ¿cómo es que un astuto hermano engañe a los suyos? Si no tienes algo, entonces no lo necesitas. Parece claro cómo todo gira allí, ya me pican las manos. Y allí, tal vez, hasta que se trata de un martillo, un cincel y la literatura relacionada, sigue contando y contando. Además, los puntos importantes pueden omitirse, velarse o equivocarse deliberadamente.

    Nota: un conocido estadounidense le preguntó una vez al autor de este artículo: ¿cómo nosotros, los realmente estúpidos, elegimos al muy inteligente Reagan como presidente? ¿Y tú, muy listo, toleras a un senil babeante con las cejas teñidas en el Kremlin? Es cierto que en Estados Unidos nadie en un mal sueño habría soñado que en el próximo siglo un ciudadano negro con un nombre musulmán se instalaría en la Oficina Oval, y su primera dama cavaría un jardín cerca de la Casa Blanca y comenzaría a cultivar nabos. allí. Los tiempos están cambiando, ya que Bob Dylan cantó una vez por una razón completamente diferente...

    Fuentes de malentendidos

    Existe tal cosa en la tecnología: la ley del cuadrado-cubo. En pocas palabras, cuando algo cambia de tamaño, su área de superficie cambia en forma cuadrada y su volumen cambia en cubos. En la mayoría de los casos, esto significa que cambiar las dimensiones generales del producto de acuerdo con el principio de similitud geométrica, es decir. No puedes simplemente mantener las proporciones. Con respecto a las estufas de combustible sólido, la ley del cubo cuadrado es doblemente válida, porque el combustible también está sujeto a él: libera calor de la superficie y su reserva está contenida en el volumen.

    Nota: una consecuencia de la ley del cubo cuadrado: cualquier diseño específico del horno tiene una cierta horquilla permitida de su tamaño y potencia, dentro de la cual se proporcionan los parámetros especificados.

    ¿Por qué, por ejemplo, es imposible hacer una estufa de panza del tamaño de un refrigerador y con una potencia de unos 50-60 kilovatios de esa manera? Porque la estufa de barriga, para que se caliente de alguna manera, debe calentarse por dentro al menos a 400-450 grados. Y para calentar el volumen del refrigerador a tal temperatura con una transferencia de calor dada, la leña o el carbón necesitan tanto como no caben en él. Tampoco tendrá sentido una mini estufa de barriga: el calor saldrá a través de la superficie exterior del horno, que ha crecido en relación con su volumen, y el combustible no lo cederá más de lo que puede.

    La ley del cuadrado-cubo actúa triplemente en el horno de cohetes, porque ella es "lamida" de una manera profesional estadounidense. Con nuestra kondachka, es mejor mantenerse alejado de ella. Aquí, por ejemplo, aquí en la Fig. Desarrollo americano, que, a juzgar por su demanda, muchos de nuestros artesanos toman como prototipo.

    El plano original de la estufa cohete móvil.

    Con el hecho de que el grado exacto de arcilla refractaria (arcilla refractaria) no se indica aquí, el nuestro lo resolverá. Pero, para ser honesto, ¿quién notó que, a juzgar por la ausencia de una chimenea externa y la presencia de orificios de transporte (tubería de transporte), esta estufa es móvil con una caja de fuego abierta? Y lo más importante, ¿el hecho de que un barril de 20 galones con un diámetro de 17 pulgadas (431 mm con cambio) fuera a su tambor?

    A juzgar por las estructuras de Runet, nadie en absoluto. Toman esta cosa y la ajustan de acuerdo con el principio de similitud geométrica a un barril doméstico de 200 litros con un diámetro de 590 mm en el exterior. Muchos suponen colocar un soplador, pero el búnker se deja abierto ¿No se indican las proporciones exactas de vermiculita con perlita para revestir el tubo ascendente y formar el cuerpo del horno (núcleo)? Hacemos que el revestimiento sea homogéneo, aunque de lo que sigue quedará claro que debe consistir en piezas aislantes y acumulativas. Como resultado, el horno ruge, el combustible solo come seco y mucho, e incluso antes del final de la temporada, crece demasiado y se quema por dentro.

    ¿Cómo nació el horno cohete?

    Entonces, ya sin ficción con la futurología, los sobrevivientes necesitaban una estufa para calentar la casa, que funcionara con alta eficiencia con combustible de madera aleatoria de baja calidad: astillas de madera húmedas, ramitas, cortezas. Que, además, deberá recargarse sin detener el horno. Y lo más probable es que no sea posible secar en un cobertizo de leña. La disipación de calor después de calentar necesita al menos 6 horas para dormir lo suficiente; enojarse en un sueño en Pluka no es mejor que en Estados Unidos. Condiciones adicionales: el diseño del horno no debe contener productos metálicos complejos, materiales y componentes no metálicos que se requieran para la fabricación de equipos de producción, y el propio horno debe estar disponible para su construcción por un trabajador no calificado sin el uso de herramientas eléctricas. y tecnologías complejas. Por supuesto, sin sobrealimentación, electrónica y otras dependencias energéticas.

    Inmediatamente tomaron un sofá del kan, pero ¿qué pasa con el combustible? Para un horno tipo campana, requiere alta calidad. Los hornos de combustión prolongada funcionan incluso con aserrín, pero solo en seco y no permiten el apagado con carga adicional. Sin embargo, se tomaron como base, se sintieron muy atraídos por la alta eficiencia lograda por métodos simples. Pero en un intento de hacer funcionar las "estufas largas" con mal combustible, se hizo evidente otra circunstancia.

    ¿Qué es el gas de madera?

    La alta eficiencia de los hornos de combustión prolongada se logra en gran parte debido a la postcombustión de los gases de pirólisis. La pirólisis es la descomposición térmica de un combustible sólido en sustancias combustibles volátiles. Al final resultó que (y los sobrevivientes tienen sus propios centros de investigación con especialistas altamente calificados), la pirólisis del combustible de madera, especialmente el combustible húmedo, continúa durante mucho tiempo en la fase gaseosa, es decir. Los gases de pirólisis que acaban de ser liberados de la madera aún requieren bastante calor para formar una mezcla que puede quemarse por completo. Esta mezcla se llamó gas de madera, gas de madera.

    Nota: en Runet, el gas de madera ha creado más confusión, porque en la lengua vernácula estadounidense, gas puede significar cualquier combustible, cf. p.ej. gasolinera - gasolinera, gasolinera. Al traducir fuentes primarias sin conocer la técnica estadounidense, resultó que el gas de madera es solo combustible de madera.

    Antes de eso, nadie vio gas de madera: en los hornos convencionales, se forma inmediatamente en el horno, debido al exceso de energía de la combustión ardiente. Los diseñadores de estufas de combustión prolongada llegaron a la conclusión de que el aire primario debe calentarse y los gases de escape deben retenerse en un volumen significativo sobre una gran masa de combustible, simplemente por ensayo y error, por lo que pasaron por alto el gas de madera.

    Resultó que no fue así cuando se disparó con manojos de ramitas: aquí los gases de pirólisis primarios fueron arrastrados inmediatamente a la chimenea. Podría haberse formado gas de madera a cierta distancia del horno, pero la mezcla primaria se había enfriado en ese momento, la pirólisis se detuvo y los radicales pesados ​​del gas se asentaron en las paredes de la chimenea como hollín. Lo que rápidamente apretó el canal por completo; los aficionados que construyen hornos de cohetes al azar están bien familiarizados con este fenómeno. Pero los sobrevivientes finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando e hicieron el horno correcto de todos modos.

    ¿Quién eres tú, la Estufa Rocket?

    Hay una regla tácita en tecnología: si parece que es imposible crear un dispositivo de acuerdo con los requisitos dados, entonces lea, chico listo, los libros de texto escolares. Es decir, ir a lo básico. En este caso, a los fundamentos de la termodinámica. Los sobrevivientes no sufren de orgullo enfermo, recurrieron a lo básico. Y encontraron el principio principal de funcionamiento de su horno, que no tiene análogos en otros: postcombustión adiabática lenta de gases de pirólisis en un flujo débil. En los hornos de combustión prolongada, la poscombustión es de equilibrio isotérmico y requiere un gran volumen de amortiguamiento, sujeto a la ley del cubo cuadrado, y la reserva de energía en él. En la pirólisis, los gases en el dispositivo de poscombustión se expanden casi adiabáticamente, pero prácticamente en volumen libre. Y ahora, aprenda a pensar de manera estadounidense.

    ¿Cómo funciona un horno cohete?

    El esquema del fruto final del trabajo de los sobrevivientes se presenta en el lado izquierdo de la fig. El combustible se carga verticalmente en el búnker (Reserva de combustible) y se quema, asentándose gradualmente. El aire ingresa a la zona de combustión a través del soplador (Admisión de aire). El soplador debe proporcionar un exceso de aire para que sea suficiente para la poscombustión. Pero no en exceso, para que el aire frío no enfríe la mezcla primaria. Con carga vertical de combustible y una tapa ciega del búnker, la llama en sí misma actúa como un regulador, sin embargo, no muy efectivo: cuando se enciende demasiado, empuja el aire hacia afuera.

    El dispositivo de los hornos de cohetes.

    Comienzan otras cosas que ya no son triviales. Necesitamos calentar, y con buen rendimiento, una estufa grande. La ley del cuadrado-cubo no lo permite: el escaso calor se disipará tanto de inmediato que la pirólisis no llegará al final, y el gradiente térmico desde el interior hacia el exterior no será suficiente para transferir calor a la habitación; todo silbará a través de la trompeta. Esta ley es dañina, no la puedes quebrantar en la frente. Bien, veamos en lo básico, si hay algo ahí que no esté sujeto a él.

    Pero cómo, hay. Ese mismo proceso adiabático, i.e. termodinámica sin intercambio de calor con el medio ambiente. No hay intercambio de calor: los cuadrados están en reposo y los cubos pueden reducirse incluso a un dedal, incluso a un rascacielos.

    Imagine un volumen de gas completamente aislado. Digamos que libera energía. Luego, la temperatura y la presión comenzarán a aumentar hasta que la liberación de energía se detenga y se congelará a un nuevo nivel. Genial, quemamos el combustible por completo, los gases de combustión calientes pueden liberarse en un intercambiador de calor o acumulador de calor. Pero, ¿cómo hacerlo sin dificultades técnicas? Y lo más importante: ¿cómo, sin violar la adiabática, suministrar aire para la poscombustión?

    Y haremos que el proceso adiabático no esté en equilibrio. ¿Cómo? Deje que los gases primarios inmediatamente de la fuente de combustión entren en una tubería cubierta con un aislamiento de alta calidad con una capacidad calorífica intrínseca baja (Aislamiento). Llamemos a esta tubería para nosotros una llama o un túnel en llamas (Burn Tunnel), pero no lo firmaremos (¡saber cómo! No puedes ponerte al día: ¡da dinero para consultar dibujos! Sin teoría, por supuesto. ¿Quién vende el capital fijo al por menor.) En el diagrama, por lo que no acusado de "opacidad", denotada por la llama.

    A lo largo del tubo de llama, el índice adiabático cambia (este es un proceso de no equilibrio): la temperatura primero bajará ligeramente (se forma gas de madera), luego aumentará bruscamente, el gas se quemará. Es posible liberarlo en el acumulador, pero lo olvidamos: ¿qué atraerá los gases a través del tubo de llama? Sobrealimentar significa dependencia energética, y no habrá una adiabática exacta, sino algo mezclado con una isobara, es decir, la eficiencia cae.

    Luego alargaremos el tubo a la mitad, manteniendo el aislamiento para que el calor no se vaya en vano. Doblamos la mitad "inactiva" hacia arriba, debilitando el aislamiento; cómo mantener el calor filtrándose a través de él, lo pensaremos un poco más tarde. En una tubería vertical, aparecerá una diferencia de temperatura a lo largo de la altura, lo que significa empuje. Y bueno: la fuerza de empuje depende de la diferencia de temperatura, y con una media en el tubo de llama de unos 1000 grados, no es difícil conseguir una diferencia de 100 a una altura de aproximadamente 1 m. Entonces, si bien hemos hecho una pequeña estufa de barriga económica, ahora debemos pensar en cómo usarla de manera cálida.

    Sí, no interfiere con el cifrado adicional. Si a la parte vertical del tubo de llama la llamamos chimenea primaria o interna (Primary o Internal Vent), entonces adivinarán la idea principal, no somos los más listos del mundo. Bueno... llamemos a la chimenea primaria el término técnico más común para tuberías verticales con corriente ascendente: el elevador (riser). Puramente americano: correcto e incomprensible.

    Ahora recordemos la transferencia de calor después del calentamiento. Aquellas. necesitamos un almacenamiento de calor barato, siempre disponible y de gran capacidad. Aquí no hay nada que inventar, el adobe (Masa Térmica) lo inventaron los primitivos. Pero no es resistente al fuego, no aguanta más de 250 grados, y tenemos unos 900 en la boca de la columna.

    No es difícil convertir el calor de alto potencial en calor de medio potencial sin pérdida: debe darle al gas la oportunidad de expandirse en un volumen aislado. Pero, si la expansión se deja adiabática, entonces el volumen deberá ser demasiado grande. Y eso significa - material y trabajo intensivo.

    Tuve que ceder nuevamente a lo básico: inmediatamente después de salir del elevador, dejar que los gases se expandan a presión constante, isobáricamente. Esto requiere que el calor se elimine hacia el exterior, alrededor del 5-10% de la salida de calor, pero no desaparecerá e incluso será útil para calentar rápidamente la habitación durante el fuego de la mañana. Y más adelante en el curso de los gases: enfriamiento isocórico (en un volumen constante); Por lo tanto, casi todo el calor irá a parar a la batería.

    ¿Cómo hacerlo técnicamente? Cubrimos el elevador con un tambor de hierro de paredes delgadas (tambor de acero), que también detendrá la pérdida de calor del elevador. El “tambor” resulta un poco alto (sobresale mucho la contrahuella), pero no importa: lo cubriremos con el mismo adobe por 2/3 de la altura. Adjuntamos un banco de estufa con una chimenea hermética (Airtight Duct), una chimenea externa (Exhaust Vent), y la estufa está casi lista.

    Nota: el tubo ascendente y el tambor que lo cubre parecen la campana de un horno sobre un granizo alargado. Pero la termodinámica aquí, como vemos, es bastante diferente. Es inútil tratar de mejorar la estufa tipo campana construyéndola en un desván alto; solo el material adicional y el trabajo desaparecerán, y la estufa no mejorará.

    Queda por resolver el problema de limpiar el canal en el sofá. Para ello, los chinos tienen que romper el kan de vez en cuando y rehacerlo, pero no estamos en el siglo I. ANTES DE CRISTO. vivimos cuando se inventó kan. Colocaremos un cenicero secundario (Secondary Airtight Ash Pit) con una puerta de limpieza sellada inmediatamente después del tambor. Debido a la fuerte expansión y enfriamiento de los gases de combustión en él, todo lo que no se quemó se condensa y se asienta inmediatamente. Esto garantiza la limpieza de la chimenea exterior durante años.

    Nota: la limpieza secundaria deberá abrirse una o dos veces al año, para que no tenga que perder el tiempo con los pestillos. Simplemente haremos una cubierta de una lámina de metal con tornillos con una junta de cartón mineral.

    pequeño cohete

    La siguiente tarea de los diseñadores fue crear con el mismo principio un pequeño horno de combustión continua para cocinar en la estación cálida. En la temporada de calefacción, la tapa del tambor (superficie de cocción opcional) de un horno grande es adecuada para cocinar, se calienta hasta unos 400 grados. Se suponía que la pequeña estufa de cohetes era portátil, pero estaba permitido hacerlo con una caja de fuego abierta, porque. cuando está tibio, puede cocinar al aire libre o bajo un dosel.

    Aquí los diseñadores se vengaron de la ley del cubo cuadrado, obligándola a trabajar por sí mismos: combinaron el tanque de combustible con el soplador, ver Fig. al principio de la sección de la derecha. Es imposible hacer esto en un horno grande, el ajuste fino del modo del horno a medida que el combustible se asienta (ver más abajo) será imposible.

    Aquí, el volumen de aire primario entrante (Aire primario) resulta ser pequeño en relación con el área de liberación de calor, y el aire ya no puede enfriar la mezcla primaria hasta que se detiene la pirólisis. Su suministro está regulado por una ranura en la tapa de la tolva (Cover Lid). La tolva de 45 grados optimiza el ajuste automático del horno para las rutinas de cocción estándar, pero es más difícil de hacer.

    El aire secundario para la poscombustión del gas de madera en un horno pequeño ingresa a través de orificios adicionales en la boca del tubo vertical o simplemente fluye debajo del quemador si hay un recipiente de cocción sobre él. Si un horno pequeño está cerca del tamaño límite (alrededor de 450 mm de diámetro), es posible que se necesite un marco de gas de madera secundario opcional para la postcombustión completa.

    Nota: No es posible suministrar aire secundario a la boca del tubo ascendente de un horno grande a través de los orificios del tambor (lo que aumentaría la eficiencia del horno). Aunque la presión en todo el trayecto de gas-humo es inferior a la presión atmosférica, como debería ser en el horno, los gases de combustión se emitirán en la habitación debido a las fuertes turbulencias. Aquí influye su energía cinética, nociva para el horno; esto, quizás, es lo único que hace que una estufa cohete se relacione con un motor a reacción.

    La pequeña estufa cohete ha revolucionado la clase de estufas para acampar, especialmente las estufas para acampar. Una estufa de astillas de madera (una estufa Bond en el oeste) ayudará a cocinar un guiso o a esperar una tormenta de nieve en una tienda de campaña para uno y dos personas, pero no salvará a un grupo atrapado en una campaña de primavera por un mal tiempo tardío. Un pequeño horno de cohetes es solo un poco más grande, se puede hacer rápidamente de la nada, pero es capaz de desarrollar una potencia de hasta 7-8 kW. Sin embargo, hablaremos de cohetes de horno de todo lo que hablaremos más adelante.

    Además, el pequeño horno de cohetes ha generado muchas mejoras. Por ejemplo, Gabriel Apostol lo dotó de un soplador independiente y un amplio búnker. El resultado fue una estufa adecuada para el dispositivo de un calentador de agua compacto y bastante potente, vea el video a continuación. El gran horno de cohetes también se modificó, hablaremos un poco de esto al final, pero por ahora detengámonos en cosas más importantes.

    Video: un calentador de agua basado en una estufa cohete diseñado por Gabriel Apostol

    ¿Cómo disparar un cohete?

    Un horno de cohetes con hornos de combustión prolongada tiene una propiedad común: solo deben lanzarse en una tubería caliente. Para uno pequeño, esto no es esencial, pero uno grande en una chimenea fría solo quemará combustible en vano. Por lo tanto, un gran horno de cohetes, antes de cargar combustible regular en el búnker después de una larga pausa en el horno y encenderlo, debe acelerarse: se dispara con papel, paja, virutas secas, etc., se colocan en un soplador abierto. El final de la aceleración se juzga por un cambio en el tono del zumbido del horno o su hundimiento. Luego, puede cargar combustible en el búnker, y su ignición se producirá por sí sola debido a la aceleración del combustible.

    El horno cohete, desafortunadamente, no se aplica a los hornos que se ajustan completamente a la calidad del combustible y las condiciones externas. Al comienzo de la combustión normal del combustible, la puerta del ventilador o la cubierta del bunker en el horno pequeño se abre por completo. Cuando la estufa zumba con fuerza, tápela "hasta un susurro". Además, en el proceso de quemado, es necesario cubrir gradualmente el acceso de aire, guiado por el sonido del horno. De repente, la compuerta de aire se cerró de golpe durante 3-5 minutos; está bien, si la abre, la estufa se encenderá nuevamente.

    ¿Por qué tales dificultades? En el proceso de quemar el combustible, aumenta el flujo de aire hacia la zona de combustión. Cuando hay demasiado aire, la estufa ruge, pero no te alegres: ahora el exceso de aire enfría la mezcla de gas principal, y el sonido se amplifica a medida que el remolino constante en el tubo vertical se acumula en un bulto desordenado. La pirólisis en fase gaseosa se interrumpe, no se forman gases de madera, el horno consume demasiado combustible y se deposita hollín del hollín cementado por partículas bituminosas en el tubo ascendente. Esto, en primer lugar, es un peligro de incendio, pero lo más probable es que no se produzca un incendio, el canal ascendente se cubrirá rápidamente con hollín por completo. ¿Y cómo limpiarlo si tiene una tapa de tambor no extraíble?

    En un horno grande, un cambio de modo espontáneo ocurre abruptamente, cuando la parte superior de los palos cae al borde inferior del búnker, y en un horno pequeño, gradualmente, a medida que la masa de combustible se asienta. Dado que un ama de casa experimentada no la deja durante mucho tiempo cuando cocina en la estufa, los diseñadores consideraron posible, en aras de la compacidad, combinar un búnker con un soplador.

    Con un horno grande, este truco no funcionará: un elevador alto tira con mucha fuerza y ​​se necesita un espacio de aire tan delgado (y también debe regularse) que es imposible lograr un modo de horno estable. Es más fácil con un soplador separado: la masa de combustible, redondeada en sección, es más fácil que el aire fluya desde los lados, una llama demasiado encendida lo empuja allí. La estufa resulta hasta cierto punto autorreguladora; sin embargo, dentro de límites muy pequeños, por lo que aún debe manipular la puerta del ventilador de vez en cuando.

    Nota: en aras de la simplicidad, es imposible hacer un búnker de un horno grande sin una tapa hermética, como se hace a menudo. Debido al flujo de aire adicional no regulado a través de la masa de combustible, es poco probable que sea posible lograr un funcionamiento estable del horno.

    Materiales, dimensiones y proporciones, revestimiento.

    Ahora veamos qué debería ser una estufa de cohetes hecha en casa a partir de los materiales disponibles para nosotros. Aquí, también, tenemos que mirar hacia atrás: no todo lo que está a la mano en Estados Unidos también está con nosotros, y viceversa.

    ¿De que?

    Para una estufa grande con un banco, hay datos experimentales más o menos confiables disponibles para productos con un tambor de un tambor de 55 galones con un diámetro de 24 pulgadas. 55 galones son más de 208 litros, y 24 pulgadas son casi exactamente 607 mm, por lo que nuestro 200 litros está bien sin conversión adicional. Manteniendo los parámetros del horno, el diámetro del tambor se puede reducir a la mitad, hasta 300 mm, lo que permite hacerlo con cubos de hojalata de 400-450 mm o un cilindro de gas doméstico.

    Las tuberías de diferentes tamaños irán al soplador, al bunker, a la cámara de combustión y al tubo ascendente, vea a continuación, redondas o con forma. Por lo tanto, será posible hacer un revestimiento aislante de la parte del horno a partir de una mezcla de partes iguales de arcilla de horno y piedra triturada de arcilla refractaria, sin recurrir al albañilería; hablaremos sobre el revestimiento del elevador con más detalle a continuación. La combustión en el horno de cohetes es débil, por lo tanto, la termoquímica de los gases es suave y el espesor del acero de todas las partes metálicas, excepto la tubería de gas en el banco de la estufa, es de 2 mm; este último puede estar hecho de metal corrugado de paredes delgadas, aquí los gases de combustión ya se han agotado por completo tanto en términos de química como de temperatura.

    Para revestimiento externo, el mejor acumulador de calor es el adobe. Sujeto a las dimensiones indicadas a continuación, la transferencia de calor de un horno cohete en adobe después de la combustión puede alcanzar 12 horas o más. El resto de piezas (puertas, tapas) son de chapa galvanizada, aluminio, etc., con juntas de estanqueidad de cartón mineral. Los accesorios de horno convencionales no son lo suficientemente adecuados, es difícil garantizar su hermeticidad y un horno cohete ranurado no funcionará correctamente.

    Nota: es deseable equipar la estufa de cohetes con una vista en la chimenea externa. Aunque la vista de gas en el edificio alto sella herméticamente la ruta de humo común, los fuertes vientos del exterior pueden sacar el calor del sofá prematuramente.

    Dimensiones y proporciones

    Los valores básicos calculados a los que están vinculados el resto son el diámetro del tambor D y su área de sección transversal a lo largo del interior S. Todo lo demás, según el tamaño del hierro disponible, se determina de la siguiente manera:

    1. Altura del tambor H - 1.5-2D.
    2. Altura de recubrimiento del tambor - 2/3H; por el bien del diseño, el borde del recubrimiento del diseño puede hacerse curvilíneo oblicuo, luego se debe mantener 2/3H en promedio.
    3. El espesor del revestimiento del tambor es 1/3D.
    4. El área de la sección transversal del elevador es 4.5-6.5% de S; es mejor permanecer dentro del 5-6% de S.
    5. La altura del elevador: cuanto más grande, mejor, pero el espacio entre su borde y el neumático del tambor debe ser de al menos 70 mm; su valor mínimo está determinado por la viscosidad de los gases de combustión.
    6. La longitud del tubo de llama es igual a la altura del tubo ascendente.
    7. El área de la sección transversal del tubo de llama (tubo de fuego) es igual a la del tubo ascendente. Es mejor hacer un tubo de fuego con un tubo corrugado cuadrado, por lo que el modo del horno será más estable.
    8. El área de la sección transversal del soplador es 0.5 de su propia cámara de combustión y elevador. Un tubo corrugado rectangular con lados 2: 1, colocado plano, proporcionará un modo de horno más estable y su ajuste suave.
    9. El volumen del cenicero secundario es del 5% del volumen inicial del tambor (excluyendo el volumen del elevador) para un horno de un barril al 10% de este para un horno de un cilindro. La interpolación para tamaños de tambor intermedios es lineal.
    10. El área de la sección transversal de la chimenea externa es 1.5-2S.
    11. El espesor del cojín de adobe debajo de la chimenea exterior es de 50-70 mm; si el canal es redondo, se considera desde su punto más bajo. Si el banco está sobre pisos de madera, la almohada debajo de la chimenea se puede reducir a la mitad.
    12. La altura del revestimiento del lecho por encima de la chimenea exterior es de 0,25 D para un tambor de 600 mm a 0,5 D para un tambor de 300 mm. Puede ser menor, pero la transferencia de calor después del calentamiento será más corta.
    13. La altura de la chimenea exterior es de 4 m.
    14. Longitud admisible del conducto de humos en la camilla - véase a continuación. segundo.

    La potencia térmica máxima de un horno de cohete de barril es de aproximadamente 25 kW, y un horno de cilindro de gas es de aproximadamente 15 kW. Ajuste de potencia: solo por el tamaño de la carga de combustible. Al suministrar aire, el horno se pone en funcionamiento, ¡y nada más!

    Nota: En los hornos de supervivencia originales, la sección transversal del tubo ascendente se tomó como 10-15 % S, con base en combustible muy húmedo. Luego, en el mismo lugar, en América, aparecieron las estufas cohete con banco de estufa para bungalow, diseñadas para combustible de secado al aire y más económicas. En ellos, la sección de contrahuella se reduce a las recomendadas y aquí 5-6% S.

    forro elevador

    La eficiencia del horno cohete depende en gran medida del aislamiento térmico del tubo ascendente. Pero los materiales de revestimiento estadounidenses, por desgracia, no están disponibles para nosotros. En cuanto a las existencias de refractarios de alta calidad, Estados Unidos no tiene igual, donde se consideran materias primas estratégicas y se venden con cautela incluso a aliados probados.

    De nuestros materiales disponibles para ingeniería térmica, se pueden reemplazar con ladrillos ligeros de arcilla refractaria de la marca ShL y arena de río ordinaria excavada por nosotros mismos con una gran mezcla de alúmina, colocada correctamente, ver más abajo. Sin embargo, estos materiales son porosos, en el horno se saturan rápidamente de hollín. Entonces la estufa rugirá con cualquier suministro de aire, con todas las consecuencias. Por lo tanto, debemos rodear el revestimiento del tubo ascendente con una carcasa de metal y asegurarse de cubrir el extremo del revestimiento con arcilla para horno.

    Los esquemas de revestimiento para 3 tipos de hornos se muestran en la fig. La conclusión aquí es que con una disminución en el tamaño del tambor, la proporción de su transferencia directa de calor a través del fondo y la parte sin revestimiento aumenta de acuerdo con la ley del cubo cuadrado. Por lo tanto, mientras se mantiene el gradiente térmico deseado en el tubo ascendente, se puede reducir la capacidad del revestimiento. Esto hace posible aumentar correspondientemente la sección transversal relativa del descenso anular de los gases de combustión en el tambor.

    Esquemas de revestimiento ascendente en hornos de cohetes.

    ¿Para qué? En primer lugar, se reducen los requisitos de una chimenea exterior, ya que la tracción exterior tira mejor ahora. Y dado que tira mejor, la longitud permitida del cerdo en el banco de la estufa cae más lentamente que las dimensiones del horno. Como resultado, si una estufa de barril calienta un banco con un bosque de pinos de hasta 6 m de largo, entonces la mitad del tamaño de un cilindro es de 4 m.

    ¿Cómo forrar con arena?

    Si el revestimiento de las contrahuellas es de arcilla refractaria, las cavidades restantes simplemente se cubren con arena de construcción. La autoexcavación del río para el revestimiento completamente de arena no necesita prepararse cuidadosamente, es suficiente seleccionar escombros grandes. Pero lo vierten en capas, en 5-7 capas. Cada capa se compacta y se rocía hasta que se forma una costra. Luego, todo el relleno se seca durante una semana, el borde superior se cubre con arcilla, como ya se mencionó, y se continúa con la construcción del horno.

    cohete globo

    De lo anterior, está claro que es más rentable hacer una estufa de cohetes con un cilindro de gas: menos trabajo, menos partes antiestéticas a la vista y la estufa se calienta casi igual. Una cortina térmica o calefacción por suelo radiante en Siberia frost calentará una habitación de 50 metros cuadrados con una potencia de 10-12 kW. mo más, por lo que aquí también, un cohete globo resulta ser más rentable, rara vez es necesario lanzar un barril grande a plena potencia con la máxima eficiencia.

    Los artesanos, aparentemente, también entendieron esto; al menos algunos. Por ejemplo, aquí en la Fig. - dibujos de un globo horno-cohete. A la derecha está el original; el autor, al parecer, estaba sabiamente versado en los desarrollos iniciales y, en general, todo salió bien para él. A la izquierda: las mejoras necesarias, teniendo en cuenta el uso de combustible secado al aire y el calentamiento del sofá.

    Dibujos de una estufa de cohetes de un cilindro de gas.

    Una idea fructífera es un suministro separado de aire secundario calentado. El horno será más económico y el tubo de llama se puede acortar. El área de la sección transversal de su conducto de aire es aproximadamente el 10% de la sección transversal del elevador. El horno siempre trabaja con el secundario completamente abierto. Primero, el modo se establece con una válvula primaria; ajustar finamente la tapa de la tolva. Al final del horno, el horno rugirá, pero aquí no da tanto miedo, el autor del diseño proporciona una cubierta de tambor extraíble para limpiar el elevador. Ella, por supuesto, debería estar con una foca.

    Cohetes de cualquier cosa

    Enlatado

    Esquema de un horno de cohetes de latas.

    Turistas, cazadores y pescadores (muchos de ellos miembros de sociedades de supervivencia) pronto convirtieron la pequeña estufa de cohetes en una estufa de campamento hecha con latas vacías. Fue posible reducir al mínimo la influencia del cubo cuadrado aplicando un suministro de combustible horizontal, vea el diagrama a la derecha. Es cierto, a costa de algunos inconvenientes: los palos deben empujarse hacia adentro a medida que se queman. Pero el modo del horno comenzó a contener hierro. ¿Cómo? Debido a la redistribución automática de los flujos de aire a través del soplador y sobre/a través del combustible. La potencia de un horno de cohetes de jarra se encuentra en el rango de 0,5 a 5 kW, dependiendo del tamaño del horno, y está regulada por aproximadamente tres veces la cantidad de carga de combustible. Las proporciones básicas también son simples:

    • El diámetro de la cámara de combustión (cámara de combustión) es de 60-120 mm.
    • La altura de la cámara de combustión es 3-5 de sus diámetros.
    • La sección transversal del soplador es 0.5 de su propia cámara de combustión.
    • El grosor de la capa de aislamiento térmico no es inferior al diámetro de la cámara de combustión.

    Estas proporciones son muy aproximadas: cambiarlas a la mitad no impide que la estufa funcione, y la eficiencia en la campaña no es tan importante. Si el aislamiento está hecho de marga arenosa humedecida, como se describe arriba, las uniones de las partes pueden simplemente untarse con arcilla (posición izquierda en la figura a continuación). Luego, la estufa, después de 1-2 fuegos, adquirirá fuerza, lo que permitirá transportarla sin precauciones especiales. Pero en general, cualquiera de los materiales no combustibles improvisados ​​hará el siguiente aislamiento. dos posiciones Un quemador de cualquier diseño debe proporcionar un flujo de aire libre, 3ra pos. Soldada a partir de una lámina de acero, una estufa cohete (pos. derecha) con aislamiento de arena es el doble de liviana y económica que una estufa de panza de la misma potencia.

    Hornos cohete compactos

    ladrillo

    Estufa cohete de ladrillo

    No nos extenderemos en los grandes hornos de cohetes estacionarios: en ellos, toda la termodinámica inicial se desmorona y se ven privados de una de las principales ventajas del horno original: la facilidad de construcción. Hablaremos un poco sobre las estufas de cohetes hechas de ladrillos, arcilla o fragmentos de piedra, que se pueden hacer en 5 a 20 minutos cuando no hay latas a mano.

    Aquí, por ejemplo (vea el video a continuación), hay una estufa cohete completamente termodinámicamente completa de 16 ladrillos colocados en seco. La actuación de voz es en inglés, pero todo está claro sin palabras. Se puede plegar uno similar a partir de fragmentos de ladrillos (ver Fig.), Adoquines, hechos de arcilla. Por 1 vez es suficiente una estufa hecha de tierra grasosa. La rentabilidad de todos ellos no es tan alta, la altura de la cámara de combustión es pequeña, pero es suficiente para pilaf o para calentar con urgencia.

    Vídeo: Horno cohete de 16 ladrillos (eng)

    nuevo material

    Esquema del horno Shirokov-Khramtsov.

    De los desarrollos domésticos, el horno de cohetes Shirokov-Khramtsov merece atención (ver la figura a la derecha). Los autores, sin preocuparse por la supervivencia en una ventaja, utilizaron un material moderno: hormigón resistente al calor, ajustando toda la termodinámica. Los componentes del hormigón refractario no son baratos, se necesita una hormigonera para mezclar. Pero su conductividad térmica es mucho más baja que la de la mayoría de los otros refractarios. El nuevo horno cohete se volvió más estable y fue posible liberar parte del calor al exterior en forma de radiación infrarroja a través de un vidrio resistente al calor. Resultó una estufa de cohetes, una chimenea.

    ¿Los cohetes vuelan en el baño?

    ¿No es adecuada una estufa de cohetes para un baño? Parece posible colocar un calentador en la tapa del tambor. O que fluye en lugar de un sofá.

    Desafortunadamente, el horno de cohetes no es adecuado para un baño. Para obtener vapor liviano, la estufa de sauna debe calentar inmediatamente las paredes con radiación térmica (IR), e inmediatamente, o un poco más tarde, el aire, por convección. Para ello, el horno debe ser una fuente de IR compacta y un centro de convección. La convección del horno de cohetes se distribuye y da muy poco IR, el principio mismo de su diseño elimina pérdidas significativas de radiación.

    En conclusión: fabricantes de estufas de cohetes

    En los diseños exitosos de hornos de cohetes, todavía hay más intuición que cálculo preciso. Y por lo tanto, ¡buena suerte para ti también! - un horno de cohetes es un campo fértil para los artesanos con una racha creativa.publicado

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    Ecología del consumo Entre la variedad de estufas de leña, un dispositivo térmico como una estufa de cohetes hecha en casa merece una atención especial. Se distingue por un diseño original que no requiere materiales y componentes costosos en la fabricación.

    Entre la variedad de estufas de leña, un dispositivo de calefacción como una estufa de cohetes casera merece una atención especial. Se distingue por un diseño original que no requiere materiales y componentes costosos en la fabricación.

    Cualquier persona puede hacer una estufa de este tipo, al menos un poco versada en los dibujos y capaz de trabajar con sus manos. Nuestro artículo debería ayudar a tales artesanos domésticos, donde hablaremos sobre el diseño y el principio de funcionamiento de la estufa de cohetes. Aquí, se darán recomendaciones sobre su fabricación a partir de diversos materiales.

    PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HORNO COHETE

    Aunque el dispositivo de la estufa cohete es bastante simple, utiliza con éxito dos principios de funcionamiento completos tomados de otros tipos de calentadores de combustible sólido:
    - el principio de postcombustión de los gases de la madera liberados durante la combustión (pirólisis);
    - el principio de flujo libre de gases a través de los canales (sin provocar el tiro natural de la chimenea).

    Nota. En las estufas de cohetes más simples para cocinar, incluidas las de tipo portátil, solo opera el segundo principio, ya que no se crean condiciones favorables para que se desarrolle el proceso de pirólisis.

    Primero, analizaremos el diseño de las estufas cohete de combustión directa, diseñadas solo para cocinar alimentos. Aquí, una pequeña sección horizontal de la tubería sirve como cámara de combustión, que luego gira hacia arriba. El diseño es simple para deshonrar.

    El combustible se coloca en la tubería y se enciende, lo que da como resultado un flujo ascendente de gases calientes, que tiende a subir a lo largo de la sección vertical y salir al exterior. Aquí, en el corte de la tubería, se instala un recipiente para comida o agua. Por supuesto, se proporciona un espacio entre la bandeja y el tubo para la salida de los productos de combustión. Esto se logra a través de varios soportes metálicos.

    Para referencia. El dispositivo de horno cohete anterior es uno de los primeros. Debido a que la boquilla se levantó con una llama que escapaba de ella, el dispositivo se llamó cohete.

    Dado que es imposible calentar las instalaciones con una unidad de este tipo, el diseño del horno de cohetes de calentamiento se complementó con un dispositivo de intercambio de calor y canales para eliminar los gases de combustión. Para mantener una temperatura alta en la sección vertical de la tubería, se aísla con cualquier material refractario. Además, para la extracción intensiva de calor, la boquilla se cubre desde arriba con una tapa, por ejemplo, un barril de metal ordinario. Se hace un canal separado para suministrar aire secundario en la parte inferior del tubo de fuego horizontal.

    Ahora el principio de funcionamiento del horno de cohetes se ve un poco diferente. En primer lugar, al final del canal de fuego horizontal, los gases de pirólisis se queman posteriormente debido a la entrada de aire secundario. En segundo lugar, los productos de la combustión, que tienen una temperatura alta, se acumulan debajo de la parte superior de la tapa (barril), creando un exceso de presión. A medida que el calor se transfiere al exterior a través de las paredes de metal, estos gases se enfrían y bajan rápidamente.

    Dado que los gases de enfriamiento son sostenidos desde abajo por una nueva corriente caliente, no pueden descender de la misma manera, sino que atraviesan el espacio entre las paredes de la tubería y el barril, saliendo de manera segura al canal de la chimenea. El flujo de procesos está bien reflejado en el esquema del horno de cohetes.

    Entonces, gracias a la pirólisis, la eficiencia de la combustión de la madera aumenta y el uso de flujo libre de gases crea un sistema de autorregulación que limita el flujo de aire fresco en la cámara de combustión. La mezcla de aire se suministra a medida que los productos de combustión debajo del capó se enfrían, dejando espacio para su nueva porción. El exceso de presión de los gases calientes "empuja" hacia afuera la parte enfriada, por lo que el funcionamiento del horno depende poco de la presencia de tiro en la chimenea.

    EFECTO DE ELIMINACIÓN DE CALOR

    Los gases que ingresan a la chimenea todavía están a una temperatura alta. Simplemente tirarlos no es práctico, todos entenderán que la eficiencia de tal instalación será demasiado baja. Aprovechando el hecho de que la estufa cohete literalmente expulsa los productos de la combustión, los artesanos inventaron 2 formas de extracción de calor:
    - pasar los gases a través de los canales dispuestos debajo del banco;
    - instalar un circuito de agua en la estufa.

    El horno de cohetes con un circuito de agua se fabrica sin campana, la fuerza del flujo ascendente de los productos de combustión se utiliza en un intercambiador de calor de múltiples pasos hecho de metal. No se recomienda introducir un serpentín con agua en el flujo de gas, no durará mucho debido a una temperatura demasiado alta. Sería más correcto hacer una camisa de agua con aletas de metal dentro de la chimenea.

    Otra forma es colocar canales de chimenea horizontales de ladrillos directamente sobre la superficie del piso y colocar una elegante cama de adobe calentada encima conectando una estufa tipo cohete. Aquí, la selección correcta de la longitud de los canales es importante para que haya suficiente exceso de presión para superarlos, de lo contrario, aún debe cuidar la organización del tiro natural.

    VENTAJAS Y DESVENTAJAS

    Las estufas cohete caseras de larga duración tienen muchos admiradores, y estas son las razones:

    Simplicidad y bajo costo de instalación: para construir un dispositivo térmico de este tipo, no necesita incurrir en altos costos para la compra de materiales, accesorios y accesorios costosos. También se requiere experiencia mínima en el negocio de hornos;

    Autorregulación y poco exigente al tiro natural de la chimenea;

    La eficiencia del horno-cohete es un valor variable y depende en gran medida del diseño, lo principal es quitar la energía térmica de los gases de combustión tanto como sea posible;

    El combustible se puede agregar "sobre la marcha".

    A pesar del atractivo y la simplicidad de la unidad, calentar con una estufa de cohetes tiene sus puntos negativos. Es un error pensar que puede empujar leña de cualquier calidad en la cámara de combustión. La madera mojada no dará la temperatura requerida en la cámara, el proceso de pirólisis no continuará. En el peor de los casos, el humo de la estufa puede entrar en la habitación. Además, el "cohete" necesita supervisión constante, especialmente en términos de seguridad contra incendios.

    Las estufas de cohetes de bricolaje son de poca utilidad para un baño, ya que emiten relativamente poco calor en el rango infrarrojo, lo cual es muy importante para una sala de vapor. Las superficies de la estufa que irradian calor son demasiado pequeñas y no será posible calentar el baño correctamente.
    Para referencia. Un horno de cohetes de metal Robinson hecho en fábrica se usa a menudo como fuente de calor portátil. Los artesanos tampoco estaban perdidos aquí y modernizaron rápidamente este producto, habiendo hecho lo mismo, solo que con una rejilla.

    HORNO DE UN CILINDRO

    Esta es una de las opciones más simples, puede usar el dibujo a continuación para implementarla. Un tanque de propano con un diámetro de 300 mm servirá como una tapa excelente, y una tubería de acero con un tamaño de 150 mm desempeñará el papel de cámara de combustión y tolva. El canal vertical interno está hecho de una tubería con un diámetro de 70 mm y una chimenea - 100 mm

    El diseño está completamente soldado, las tuberías se cortan a la longitud requerida y la parte superior del cilindro se corta. Luego, las partes se sueldan de acuerdo con los dibujos, solo la abertura entre los tubos verticales con un diámetro de 70 y 150 mm se llena con material aislante térmico suelto. La perlita o la vermiculita pueden actuar como tales, en casos extremos: arena ordinaria.
    Si existe la oportunidad y el deseo de hacer un horno de cohetes más potente, entonces se usa un barril estándar de 200 litros como tapa, luego las dimensiones de todas las partes también aumentan. El tubo interior de trabajo se acepta con un diámetro de 129 mm (o un perfil de 120 x 120 mm) y el exterior, con un tamaño de 450 mm. Es difícil recoger una tubería de este diámetro, por lo que suelen buscar otro barril de menor capacidad y cortarle el fondo.

    Todo el horno de cohetes de un conjunto de cilindros de gas no es muy pesado, por lo que no es necesario organizar una base masiva para él. Cuando la unidad se coloca en el piso, se le sueldan las patas, y si posteriormente se planea un banco de estufa, entonces se deberá recubrir la estructura con un compuesto refractario y luego se debe hacer el revestimiento exterior. Luego se coloca cartón de basalto y una lámina de hierro para techos en el piso desde abajo.

    HORNO DE LADRILLO

    En cuanto a su diseño, un horno de cohetes de ladrillos no es muy diferente de uno de metal, pero requiere mucha mano de obra. La diferencia es que todos los canales de fuego de la unidad están hechos de ladrillos de arcilla refractaria y la tapa está hecha del mismo barril.

    Se recomienda bajar toda la estructura, excepto la tapa que sobresale, por debajo del nivel del piso, para lo cual se cava un agujero poco profundo. Su fondo se compacta y luego se vierte una pequeña base de hormigón de 100 mm de espesor a lo largo del encofrado. Una vez endurecido, se inicia la colocación con una solución de arcilla refractaria, una vez finalizada la colocación y endurecido el mortero, se rellena el pozo y se coloca un barril de hierro sin fondo encima del canal de fuego, la cavidad entre y el ladrillo está cubierto con aislamiento.
    A pesar de todas sus ventajas, una estufa de cohetes de bricolaje no puede servir como una fuente de calor completa para calentar toda la casa. Tiene sentido comenzar dicha construcción cuando es necesario organizar la calefacción de una pequeña casa de campo u otro edificio similar, especialmente porque el "cohete" no teme el trabajo periódico. publicado

    Las estufas de chorro se han vuelto populares no hace mucho tiempo. Además, no todos conocen las ventajas de dicho sistema de calefacción. Cabe señalar que están catalogadas como estufas de bajo consumo. Dichos sistemas de calefacción obtuvieron su nombre debido a procesos reactivos basados ​​​​precisamente en la transferencia de calor a diferencias de temperatura significativas. Al mismo tiempo, surge empuje en el horno de chorro. Un fenómeno similar se describe en el curso de física básica. Y esto es gracias al trabajo sin fallas.

    El diseño del horno "Rocket".

    El horno de chorro siempre está equipado con una rodilla, cuyo ángulo no supera los noventa grados. Esta es la característica principal de este modelo. En otras palabras, la chimenea en relación con la parte inferior de la cámara de combustión está ubicada en un ángulo agudo o recto. En este caso, el horno debe estar equipado con un conducto de aire. Por lo general, se coloca a través de la pared con la caja de fuego.

    Ventajas de los hornos de chorro y su funcionamiento

    Antes de construir un horno de chorro de bricolaje, vale la pena comprender el principio de su funcionamiento y evaluar sus méritos. La principal diferencia de tal diseño es que la concentración de temperatura ocurre precisamente en la corriente de aire, que está en constante movimiento, y no en el horno. En este caso, se produce un empuje continuo en la rodilla, en el lugar de calentamiento. A través del conducto se suministra aire con oxígeno para la combustión, y en el horno recibe una cantidad suficiente de energía térmica. En este caso, la madera ordinaria se puede utilizar como combustible. En lugares donde hay una diferencia de temperatura, se da. Por lo tanto, la tracción se mantiene constantemente.

    Un horno de chorro en funcionamiento continuo no requiere un ajuste especial del suministro de aire. Después de todo, el equilibrio natural de todos los procesos proporciona la tracción necesaria. Es decir, la que se requiere para mantener la temperatura deseada en el horno. En cuanto a la salida de todos los gases de escape, este proceso también procede de forma natural, utilizando la presión del aire ya calentado. Por esta razón, el horno de chorro se construye con una chimenea baja.

    La primera etapa de construcción: flujos solo en su forma pura

    El horno de chorro, cuyo esquema no es tan complicado, consta de varios elementos importantes. Uno de ellos es la rodilla. Para su fabricación, se pueden soldar dos tubos en ángulo recto. De diámetro, estas partes deben tener al menos quince centímetros. En este caso, se debe observar una relación de 1 a 2. Como resultado, se debe obtener una caja de fuego prefabricada con un tubo de chimenea. La parte corta de la rodilla debe estar horizontal y la parte larga vertical. Si enciende la tubería, el calor aumentará.

    Para organizar el suministro de aire secundario, puede utilizar una de las opciones primitivas. Para hacer esto, se debe instalar una lámina de metal en los soportes dentro del horno. Esto alejará el hogar del conducto. Pero el aire que pasará por él siempre terminará en la comisura de la rodilla. Esto es lo que hace posible llamarlo secundario. Para que el horno reactivo de bricolaje sea más funcional, puede soldar las patas al dispositivo terminado e instalar una rejilla para la bandeja en el canal superior.

    La segunda etapa de construcción: estufa de barriga "cohete"

    La base es el diseño construido en la primera etapa. Se debe agregar un elemento más importante: una sección horizontal. La sección rectangular de los canales es mucho más conveniente en términos de operación que las tuberías. Un horno de chorro, cuyos dibujos le permiten imaginar con mayor precisión toda la estructura, puede tener una estructura diferente. En este caso, el conducto se puede colocar arbitrariamente. Sin embargo, vale la pena observar una de las reglas. En cualquier caso, el aire debe pasar por el conducto. Para hacer esto, puede usar placas en las costillas a lo largo de la pared inferior, paredes laterales paralelas de la escotilla de carga o "cepillos".

    Después de eso, la chimenea de acero se une a la rodilla. Entonces puedes instalar el techo. Es muy difícil describir exactamente esta estructura. Después de todo, para su fabricación se suele utilizar todo tipo de materiales improvisados. A menudo, un horno de chorro está hecho de un cilindro de gas. Lo principal es implementar el principio de formación de flujo.

    Tercera etapa de construcción: diseño con intercambiador de calor vertical

    Esta idea es crear un intercambiador de calor de acero con paredes suficientemente gruesas precisamente en el camino de los flujos de calor. El elemento construido en la segunda etapa debe ser aumentado de tamaño. Para ello, en lugar de una tubería vertical, se debe instalar un contenedor vacío, que se utilizará para el intercambio de calor seco. En este caso, un cilindro de gas es ideal.

    El horno de chorro debe construirse de tal manera que el elemento horizontal esté alineado con el canal de la chimenea. Este momento es muy importante. En este caso, la cámara de combustión, un elemento horizontal, se puede hacer en varias versiones. Puede ser una caja, una tubería o un cuerpo de estufa. Si esta pieza tiene las dimensiones suficientes, se puede utilizar como intercambiador de precalentamiento.

    Para que el horno de chorro, cuyo diagrama se presenta arriba, se queme continuamente durante hasta 4 horas, es el compartimiento de combustible el que debe aumentar de tamaño. En altura, este elemento puede tener hasta 60 centímetros. En este caso, la carga de troncos debe ser vertical. En tal situación, la combustión de materias primas ocurrirá en la parte inferior. Los troncos se quemarán y hundirán gradualmente por su propio peso.

    El horno reactivo "Shirokov" tiene un diseño bastante simple. El aire primario suele suministrarse a través de una puerta situada en la zona de la cámara de combustión, y el aire secundario se suministra a través de un canal o una abertura en la rodilla.

    La cuarta etapa de construcción: instalación del inyector.

    En esta etapa, es necesario equipar el producto con un canal separado, a través del cual fluirá oxígeno en la etapa de agotamiento del combustible. Esto requiere una tubería con un diámetro de 1,2 a 1,5 centímetros, preferentemente curvada en la forma del propio canal, resultante de elementos estructurales individuales. Por un lado se debe instalar un taco y en una de las paredes se deben hacer hasta ocho orificios de seis milímetros de diámetro. El área con agujeros hechos en longitud no debe tener más de 100 milímetros. La tubería terminada debe instalarse de tal manera que atraviese todo el sistema. En este caso, el borde con el enchufe debe llegar al lugar donde todavía llega la llama. En cuanto al lado abierto, debe estar en la parte fría de la estructura y tener entrada de aire fresco. El metal, cuando se calienta, creará la tracción necesaria.

    Quinta etapa de construcción: instalación de un turbocompresor.

    El horno de chorro aún no está terminado en esta etapa. Conecte una bomba de aire al inyector. Para estos fines, puede usar una aspiradora vieja común. En este caso, el inyector debe tener un rendimiento suficiente. Después de encender la bomba, no solo aumentará el flujo de aire fresco, sino que también se creará uno adicional. Al mismo tiempo, el empuje aumentará en proporción a la potencia suministrada. Este proceso se proporcionará aumentando la temperatura en el intercambiador de calor.

    Vale la pena señalar que este método se conoce desde hace mucho tiempo. Fue utilizado por los maestros. Al mismo tiempo, las funciones de la bomba de aire fueron realizadas por un pelaje especial de herrero.

    En lugar de una conclusión

    Si está interesado en una estufa de chorro y decide instalarla en su casa, recuerde algunas reglas básicas. En primer lugar, cada detalle del sistema debe ser armonioso. Cada pieza de la estructura debe estar equilibrada. De lo contrario, se producirá un sobrecalentamiento, lo que eventualmente provocará la quema de las piezas metálicas. Vale la pena señalar que es necesario instalar un horno de chorro no cerca de la pared, sino a cierta distancia de ella. Por lo tanto, calentará la habitación de manera más eficiente.