Устройство индукционного котла
Перед тем, как собирать индукционный котел отопления своими руками, следует понять, какие же принципы заложены в его функционировании, из чего он состоит и как работает.
Установка индукционного котла не требует от владельцев дома полной перестройки системы отопления.
Самые простые модели котлов функционируют по принципу электрического индуктора, который состоит из двух обмоток:
- Первичной;
- Вторичной.
Первичный контур, в основном, служит для того чтобы преобразовывать электрическую энергию в вихревой ток. Магнитное поле, которое создано ими, направляется на вторичную обмотку.
Устройство индукционного котла
Вторичная обмотка – это нагревательный компонент, а также корпус котла, она вырабатывает тепло, которое передается жидкому носителю тепла, циркулирующему в отопительной системе.
В корпус входят следующие компоненты:
- Сердечник;
- Внешний контур;
- Электроизоляция.
- Теплоизоляция;
Заметим, что именно такой нюанс, как корпус котла – и является самым важным элементом, по которому различают самодельные и промышленные индукционные котлы отопления. Промышленные котлы имеют цилиндрическую обмотку, а самодельные – тороидальную. Она делается из медной проволоки, окружает корпус из ферримагнитной стали, толщина стенок – более 1 см. Такая конструкция позволяет значительно уменьшить вес устройства и его линейные габариты, однако при этом – увеличить КПД.
Если мы сравним самодельный индукционный котел отопления и традиционный котел, который работает на газу или на жидком топливе, то следует выделить несколько нюансов:
- Двойное нагревание теплоносителя;
- Сокращение времени нагревания в два раза;
- Низкий уровень инерции;
- Магнитная индукция, которая появляется, не дает накипи образовываться на стенках;
- Не требуется производить специализированную чистку и обслуживание.
https://youtube.com/watch?v=F6yIXht5gks
Достоинства и недостатки котлов отопления индукционного типа
Создание системы индукционного отопления сокращает расходы на потребление электроэнергии. У котлов с индукцией много положительных сторон, благодаря которым их стали все чаще устанавливать в домах без газификации. Правда, стоят такие агрегаты недешево.
Плюсы использования электрических индукционных котлов
Как и все новинки техники, это оборудование имеет немало преимуществ:
- С помощью автоматики устанавливается нужный режим температуры жидкости в системе отопления. Датчики температуры и реле поддерживают заданные цифры, это делает индукционные котлы отопления автономными и безопасными.
- Индукционные котлы могут нагревать любую жидкость — воду, этиленгликоль, масло и другие.
- КПД всех электрокотлов с индукцией превышает 90%.
- Простая конструкция делает эти приборы очень надежными. Они могут прослужить до 30 лет при правильной эксплуатации.
- Благодаря небольшим размерам, необязательно делать отдельное помещение, агрегаты можно легко установить в любой части постройки и самостоятельно ввести в отопительную систему.
- Из-за постоянной вибрации сердечника и замкнутой системы на нагревателе не образуется накипь.
- Индукционный котел экономичный. Он включается, только если температура теплоносителя упала. Автоматика доводит ее до заданных цифр и отключает прибор. Все это происходит очень быстро. Работая «вхолостую», он потребляет немного энергии из-за малоинерционности системы.
Отрицательные и слабые стороны
Недостатки тоже присутствуют:
- Высокие цены на эти относительно новые приборы. Львиная доля стоимости заложена в автоматику, но чем лучше она работает, тем больше энергии экономится.
- Прекращение подачи электроэнергии приводит к отключению отопления в доме. Вариантом решения проблемы является дизельный или бензиновый генератор.
- Некоторые модели издают сильный шумовой фон при работе. Такие ставят в технических кладовых.
- Если произойдет прорыв системы, и вода не будет охлаждать сердечник, он расплавит корпус и крепление котла. Если такое случается, отключение проводит автоматика.
Плюсы и минусы
Котельное устройство, которое было выполнено самостоятельно, имеет немало достоинств, к примеру, индукционный электрический котел:
- Обеспечивает быстрое нагревание в течение трех-пяти минут теплоносителя;
- Самая маленькая температура, которая потребуется для разогрева, не более тридцати пяти градусов;
- Накипь практически не образуется из-за неощутимой работы вибрации, создаваемой тепловой энергией;
- Обеспечивается практически стопроцентный коэффициент полезного действия, то есть в тепло перерабатывается почти полностью вся поступающая электрическая энергия;
- Действие агрегата никак не связано с выделением вредных токсинов, так что выводить наружу дымоход абсолютно без надобности, как и проводить техническое обслуживание;
Изготовление индукционных нагревателей
Индукционное отопление еще не столь популярно, как газовые и твердотопливные котлы. Подобное можно объяснить высокой стоимостью таких систем обогрева частных домов. Для бытового использования котёл, построенный на технологии индукции, обойдется в 30 000 рублей и выше. Поэтому неудивительно, что многие домовладельцы отказываются от покупки заводской техники и изготавливают ее самостоятельно. При наличии соответствующей схемы, недорогих комплектующих и умения читать техническую документацию можно буквально за несколько часов выполнить эффективный и полностью безопасный нагреватель на индукции для отопительного котла.
На основе трансформатора
Выполнить качественные нагревательные индукционные элементы можно на базе трансформатора с первичной и вторичной обмоткой. Необходимые для работы такого оборудования вихревые токи формируются в первичной обмотке и создают индукционное поле. Мощное электромагнитное поле воздействует на вторичную обмотку, которая является, по сути, индукционным нагревателем и испускает большое количество тепла, используемого для обогрева теплоносителя.
Конструкция самодельного индукционного нагревателя на базе трансформатора будет включать следующие элементы:
- Сердечник трансформатора.
- Обмотка.
- Тепло и электроизоляция.
Сердечник выполняется в виде двух ферромагнитных трубок с различным диаметром. Они ввариваются друг в друга, после чего выполняется тороидальная обмотка из прочного медного провода. Делается не менее 85 витков с обязательным выдерживаем равного расстояния между ними. При пропускании электричества через сердечник и обмотку в замкнутом контуре создаются вихревые потоки, которые нагревают сердечник и вторичную обмотку. В последующем полученное тепло используется для нагрева теплоносителя.
Из высокочастотного сварочного аппарата
В схеме индуктора своими руками с использованием высокочастотного инвертора основными элементами является генератор переменного тока, нагревательные элементы и индукторы. Генератор будет необходим для преобразования стандартного напряжения с частотой в 50 Герц в высокочастотный электроток. После модулирования ток подается в катушку индуктора, имеющую цилиндрическую форму. Обмотка катушки выполняется из медной проволоки, что позволяет генерировать магнитное переменное поле, создающее нужные вихревые токи, за счёт появления которых происходит нагрев металлического корпуса водяной рубахи. Полученное тепло передаётся теплоносителю.
Выполнить качественный нагреватель на базе высокочастотного сварочного инвертора не составит труда. Необходимо лишь позаботиться о качественной и надежной теплоизоляции, что позволит обеспечить максимально высокие показатели КПД. В противном случае при отсутствии надежной теплоизоляции эффективность системы отопления существенно снижается, что приводит к значительному расходу электроэнергии на работу оборудования.
Есть как минимум 3 основных элемента, которые должны быть в рабочем состоянии в нагревателе
История появления отопительного оборудования
Предпосылкой для создания теплогенераторов такого типа стало открытие электромагнитной индукции, сделанное Майклом Фарадеем 29 августа 1831 г. До него это явление наблюдал Франсуа Жан Доминик Араго, но не смог объяснить и раскрыть его.
Индукция представляет собой возникновение электродвижущей силы в замкнутом проводнике при изменении проходящего сквозь него магнитного потока.
Ее можно добиться 2 способами:
- Варьированием параметров поля. Для этого меняют силу или направление тока, протекающего в катушке электромагнита.
- Движением проводника относительно поля или наоборот. Для этого, например, вращают постоянный магнит.
Позже данное явление подробно исследовал Жан Бернар Фуко. Объемные токи, возникающие в материале под действием переменного магнитного поля, он назвал вихревыми. Это обусловлено кольцевой траекторией движения зарядов. Также их именуют токами Фуко – по имени исследователя.
Согласно закону Джоуля – Ленца, наведенное магнитным полем электричество вызывает повышение температуры проводника. Этим воспользовался Е. Колби в своих опытах по бесконтактному нагреву стали. В 1900 г. в шведском городе Джайсинге фирма «Бенедикс Балтфабрик» построила первую индукционную плавильную печь мощностью 78 кВт. Руководителем проекта был инженер Ф. Кьеллин.
В 1900 году построили первую индукционную плавильную печь.
В дальнейшем технология получила развитие и стала применяться для решения широкого круга задач, в частности:
- сверхчистой плавки, пайки и сварки металлов;
- гибки и термообработки деталей машин;
- создания ювелирных украшений;
- дезинфекции медицинского инструмента;
- нагрева миниатюрных заготовок, для которых есть опасность повреждения при контакте с газопламенным и дуговым оборудованием;
- поверхностной закалки, в т. ч. изделий сложной формы;
- активации, тренировки и дегазации катодов при производстве вакуумных электронных приборов.
Позже стали выпускать:
- кухонные плиты;
- водонагреватели;
- теплогенераторы.
Самостоятельный монтаж
Систему инверторного отопления несложно собрать самостоятельно, используя существующий или спроектировав новый контур. Это даст возможность избежать основного недостатка таких котлов – их дороговизны. Если работы проводить поэтапно, можно получить эффективное отопление по доступной цене.
- Необходимо проанализировать место установки и спроектировать конфигурацию и расположение элементов системы.
- В случае необходимости заменить проводку в доме, чтобы она могла выдерживать повышенные нагрузки.
- Производится монтаж инвертора, который подключается к аккумулятору и котлу.
- На входе в котел устанавливается циркуляционный насос.
- Если монтируется новая система, делается разводка труб и навеска радиаторов.
- Проводится тестирование работоспособности системы.
Если пробный пуск прошел без срывов, система готова к работе. В конструкции можно использовать инверторы, применяемые в сварочных аппаратах, что значительно упростит монтаж оборудования.
Сравнение индукционного котла с ТЭН- котлами
равноценные
Скорость нагрева одинакового объема теплоносителя равными по потребляемой мощности котлами этих видов преобразовательных устройств электрической энергии в тепловую — тоже одинаковая.
Индукционный котел имеет много эксплуатационных преимущества, потому что у него намного большая площадь отдачи тепла теплоносителю, чем в ТЭН- котла.
Основные отличия:
- Разность между температурой нагревательного элемента индукционного котла и Т* теплоносителя 10 — 15* С и они разогреваются вместе. На нагревательном элементе индукционного котла накипь практически не образуется. По данной причине его нагревательный элемент даже теоретически выйти со строя не может.
- ТЭН нагревается от того, что через его проводник с повышенным сопротивлением протекает ток, поэтому в любом случае он нагревается до заданных 600 — 750* С и теплоноситель на его поверхности всегда кипит. Из-за этого ТЭН быстро обрастает накипью. От этого теплоотдача уменьшается, и ТЭН в конце концов перегорает.
- В индукционном котле можно использовать разные теплоносители, даже нефтепродукты, если их не перегревать свыше 70* С.
- В ТЭН- котлах можно использовать теплоносителем только воду и к тому же лучше всего дистиллированную.
- В обслуживании ТЭН- котлы менее практичные, чем индукционные, потому что переходной контакт между проводником электроснабжения и проводником самого ТЭН- а постоянно перегретый, из-за этого окисляется и ослабляется. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы проводник электроснабжения не отгорел; в противном случае при отгорании — может быть повреждено резьбовое соединение ТЭН- а; и такой рабочий нагревательный элемент приходится менять. этой проблемы в индукционных котлах не существует, потому что связь его нагревательного элемента с электроснабжением осуществляется через электромагнитное поле переменного тока.
- Индукционные котлы можно ставить в любом, даже не в обособленном месте. Они пожаробезопасны и работают бесшумно.
- Индукционные котлы обеспечивают электрическую безопасность человека гораздо высшую, чем ТЭН- котлы, потому что сам ТЭН может перегорать двояко: а) с разгерметизацией корпуса; в этом случае разогретый нихром от попадания на него воды рассыпается — опасности попадания человека под напряжение нет; б) без разгерметизации корпуса; в этом случае разогретый нихром может прилипнуть к корпусу ТЭН- а. Нагревательный элемент продолжает работать, и через воду металлический корпус котла оказывается под напряжением.
- Индукционную катушку индукционного котла при мощностях 3 КВт и больше на 50 Гц маленькой и компактной сделать пока что не удается. Поэтому ТЭН- котел имеет намного меньшие габариты при той же мощности, чем индукционный котел.
Как устроен индукционный котел
Принцип действия котла с индукционной катушкой основан на преобразовании электрической энергии в тепловую.
Катушка индуктивности находится в герметичном металлическом корпусе — сердечнике, который накаляется под воздействием токов Фуко. Магнитная напряженность и наводимые вихревые токи усиливаются путем преобразования тока сети 50 Гц в высокочастотный перед тем, как он поступает на первичную обмотку индукционной катушки. Это позволяет увеличить температуру нагрева.
Теплообменник представляет собой лабиринт с утолщенными стенками. Такая форма позволяет лучше нагревать теплоноситель из-за увеличения площади теплоотдачи. Корпус и вторичную обмотку в вихревых нагревателях изготавливают из ферромагнетиков для ускорения нагрева теплоносителя. Дополнительная реактивная мощность генерируется катушкой, потому что проводник расположен в переменном поле.
Вода приходит в котел, где прогревается до выставленной температуры при контакте с сердечником, и расходится по трубам и батареям системы отопления. При стремительном нагреве в воде появляются конвекционные потоки. Расширяясь при прогреве, теплоноситель стремится вверх, создается перепад давления. Для небольшого контура этого хватает, если нужно, чтобы жидкость двигалась быстрее, ставят циркуляционный насос.
Когда целесообразнее самостоятельное изготовление?
Подключенная система
Делать котел своими руками целесообразно для домов с сезонным проживанием. Как правило, в таких зданиях устанавливается оборудование невысокой мощности, и нет нужды тратить огромные средства на покупку готовой модели. Затраты на изготовление прибора своими руками при этом минимальны.
Даже к самодельному агрегату легко подобрать дополнительные блоки автоматики, позволяющие устанавливать необходимые температурные параметры. Такое устройство позволит не просто задать нужные показатели на продолжительный срок, но и обеспечит удаленное управление всей системой отопления.
Типы котлов для водяного подогрева полов
Котлов для подогрева теплоносителя, то есть воды, существует несколько типов. Они отличаются особенностями работы, установки и эксплуатации, а также типом топлива, за счет которого функционируют.
Котлы отопительные
Таблица. Типы отопительных котлов.
Тип | Общая информация |
---|---|
Одноконтурный | Такие котлы нагревают только теплоноситель (в нашем случае – воду). Чтобы они могли использоваться для чего-то еще, необходимо приобрести бойлеры, теплообменники и т. д. |
Двухконтурный | Котлы этого типа могут использоваться для подогрева воды и с целью отопления. Подогрев в таком агрегате возможен благодаря наличию теплообменника или бойлера уже непосредственно в самом устройстве. |
Также котлы могут разделяться на две категории по месту установки. Они бывают настенные, напольные. Напольные, как правило, имеют большую мощность, чем подвесные. Но последние гораздо удобнее в плане установки и не такие затратные в обслуживании.
Установка газового котла BAXI + электрокотел Protherm
Котлы дизельные
В этом случае топливом выступает обычная солярка. Эти агрегаты производительны и очень эффективны, отличаются абсолютной автономностью, то есть не зависят от того, подключены ли они к каким-либо коммуникациям (газовым, электрическим сетям и т. д.). Они просты в монтаже, легки в эксплуатации и имеют высокие показатели КПД при небольшом расходе горючего.
Устройство дизельного котла
дизельные котлы отопления
Котлы на твердом топливе
Топливом для этих агрегатов служат дрова, топливные пеллеты. Принцип работы напоминает сжигание дров в обычной печи. Но при этом сгорание происходит при высоких температурах (от +250 градусов) и без доступа воздуха. Нагрев теплоносителя происходит за счет выделения горячего дыма во время сжигания топлива.
Твердотопливный котел для теплого пола
В жилых помещениях такие котлы применяются редко, обычная сфера их использования – производство, сельское хозяйство. Эти агрегаты в доме требуют постоянного внимания, а также подгрузки топлива, что усложняет эксплуатацию.
Схема твердотопливного котла
твердотопливные котлы отопления
Котлы газовые
Догадаться нетрудно, что этот тип котлов работает на газу. Корпус этих устройств обычно изготавливается из чугуна или стали, от чего будет зависеть срок службы и простота монтажа. Стальные котлы гораздо легче чугунных, они имеют небольшие габариты и легко ремонтируются. Однако срок эксплуатации у них ниже. Именно поэтому чугунные агрегаты стоят дороже, так как отличаются повышенными показателями надежности. Устройства могут работать как на магистральном газе, так и на сжиженном из баллонов. Довольно экономны, а для подогрева одних лишь полов можно взять маломощную установку.
Газовый котел для теплого пола
Для подключения к системе теплого пола эти котлы не рекомендованы. Причина проста – они, конечно, в состоянии поддерживать температуру воды на невысоких показателях (около +45 градусов), но ведь на самом деле рассчитаны на подогрев теплоносителя не менее +80 градусов. Из-за этого КПД котла очень сильно упадет (до 15%).
Но все же есть вариант использования газового котла для работы с системой теплого пола. Для этого придется использовать узел смесительный, оборудованный специальным распределителем и циркуляционным насосом. Однако это увеличит и затраты на приобретение оборудования и его монтаж.
Котел газовый напольный двухконтурный
газовые котлы отопления
Котлы на электричестве
Эти агрегаты, работающие на электрическом токе, могут применяться в любых сферах и лучше всего подходят для подключения к системе подогрева пола. Подключение этого котла просто, несмотря на кажущуюся сложность. Такие агрегаты позволят организовать низкотемпературный подогрев – такой, какой и нужен для теплого пола – за счет возможности регулировки температуры исходящего потока теплоносителя.
Схема электрокотла для теплого водяного пола
На фото — электрический котел отопления
электрические котлы отопления
Отзыв эксперта об индукционном котле отопления
Один из ведущих российских экспертов в сфере установки и обслуживания котлов в России Владимир Сухоруков в одной из своих передач на YouTube «Индукционный котел — большое недоразумение», вышедшей 12 декабря 2017 г., обстоятельно и подробно доказал, что индукционные котлы отопления проигрывают традиционным тэновым котлам.
Владимир Сухоруков не нашел ни одной причины для использования индукционного котла в котельной. Более того, он настоятельно советует ни при каких обстоятельствах не покупать индукционные котлы, когда есть качественные тэновые котлы, работающие стабильно и слаженно.
Возможно, надо прислушаться к совету эксперта.
Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу , . Там много полезного и интересного контента!
Принцип действия индукционного котла
Нагревательный элемент представлен индукционной катушкой, в которой вырабатывается ток (переменный или постоянный). Появляющиеся в результате этого вихревые потоки способствуют нагреванию стального сердечника. После подключения котла к сети ток, сопровождаемый высоким напряжением, переходит на первичную обмотку, в итоге образуется электромагнитное поле. Именно оно способствует выдавливанию токов в стальной сердечник. Затем все тепло переходит непосредственно к приборам отопления.
Схема индукционного котла позволяет снизить вес и размеры устройства, а также получить максимально возможный КПД. При этом в теплоноситель идет более 95% тепла, что влияет на производительность работы устройства, а также его экономичность. К примеру, нагревание сердечника до 75° С происходит примерно за 7 минут.
Преимущества котлов
Индукционные котлы обладают массой положительных характеристик, которые могут окончательно повлиять на решение о его приобретении или самодельном сооружении:
- Минимальная вероятность протечки по причине отсутствия разъемных соединений.
- Защита от накипи (объясняется влиянием высокочастотных вибраций от вихревых потоков).
- Долговечность (по причине отсутствия элементов, которые могут подвергаться износу).
- Возможность работы котла от сети с постоянным током или с низким напряжением.
- Максимально быстрое нагревание.
- Электро- и пожаробезопасность устройства (объясняется небольшой разницей температур между носителем тепла и сердечником).
- Возможность экономии электроэнергии за счет низкой инерционности.
- Бесшумность (отсутствие необходимости ставить котел в отдельном помещении дома).
При этом вероятность выхода из строя минимальна, а необходимость профилактических работ почти нулевая.
Недостатки устройства с индукционным принципом действия
Идеальных приборов не бывает, поэтому перед выбором типа котла стоит учесть некоторые его негативные стороны:
- мощные индукционные котлы способны провоцировать возникновение УВК-волн, действующих в радиусе нескольких метров от котла (их влияние на человека почти отсутствует, но некоторые домашние животные могут улавливать подобные волны, что влияет на их самочувствие);
- индукционные нагревательные устройства промышленного производства обладают высокой стоимостью, так что по карману далеко не всем.
Немного теории
При конструировании самодельной «индукционки» нужно твердо помнить: минимум потребляемой мощности не соответствует максимуму КПД, и наоборот. Минимальную мощность от сети печка возьмет при работе на основной резонансной частоте, Поз. 1 на рис. Болванка/шихта при этом (и на более низких, дорезонансных частотах) работает как один короткозамкнутый виток, а в расплаве наблюдается всего одна конвективная ячейка.
Режимы работы тигельной индукционной печи
В режиме основного резонанса в печке на 2-3 кВт можно расплавить до 0,5 кг стали, но разогрев шихты/заготовки займет до часа и более. Соответственно, общее потребление электричества от сети будет большим, а общий КПД – низким. На дорезонансных частотах – еще ниже.
Вследствие этого индукционные печи для плавки металла работают чаще всего на 2-й, 3-й и др. высших гармониках (Поз. 2 на рис.) Требуемая для разогрева/расплавления мощность при этом возрастает; для того же полкило стали на 2-й понадобится 7-8 кВт, на 3-ей 10-12 кВт. Но прогрев происходит очень быстро, за минуты или доли минут. Поэтому и КПД выходит высокий: печка не успевает «съесть» много, как расплав уже можно лить.
У печей на гармониках есть важнейшее, даже уникальное достоинство: в расплаве возникает несколько конвективных ячеек, мгновенно и тщательно его перемешивающих. Поэтому можно вести плавку в режиме т. наз. быстрой шихты, получая сплавы, которые в любых других плавильных печах выплавить принципиально невозможно.
Если же «задрать» частоту в 5-6 и более раз выше основной, то КПД несколько (ненамного) падает, но проявляется еще одно замечательное свойство индукционки на гармониках: поверхностный нагрев вследствие скин-эффекта, вытесняющего ЭМП к поверхности заготовки, Поз. 3 на рис. Для плавки этот режим используется редко, но для разогрева заготовок под поверхностную цементацию и закалку – милое дело. Современная техника без такого способа термообработки была бы просто невозможна.
О левитации в индукторе
А теперь проделаем фокус: накрутим первые 1-3 витка индуктора, затем перегнем трубку/шину на 180 градусов, и остальную обмотку навьем в обратном направлении (Поз 4 на рис.) Подключим к генератору, введем в индуктор тигель в шихтой, дадим ток. Дождемся расплавления, уберем тигель. Расплав в индукторе соберется в сферу, которая там останется висеть, пока не выключим генератор. Тогда – упадет вниз.
Эффект электромагнитной левитации расплава используют для очистки металлов путем зонной плавки, для получение высокоточных металлических шариков и микросфер, и т.п. Но для надлежащего результата плавку нужно вести в высоком вакууме, поэтому здесь о левитации в индукторе упомянуто только для сведения.
Преимущества индукционного котла отопления
- Низкие эксплуатационные расходы (до 30% ниже по сравнению с традиционными котлами).
- Высокий КПД, который за все время службы не снижается и достигает 98%.
- Возможность использования любого теплоносителя (вода, масло, глицерин, антифриз…).
- Замену теплоносителя необходимо осуществлять раз в 10 лет.
- Отсутствие ТЭНов.
Примечание! В электрических котлах ТЭНы требуют обслуживания и замены.
- Экологичность системы (отсутствуют выбросы продуктов горения).
- Нет необходимости обустраивать специальную котельную и склад для хранения топлива.
- Отсутствие накипи.
- Высокая степень пожаро- и электробезопасности.
- Нет необходимости устанавливать систему вентиляции и дымоход.
Заключение
Подведем итоги. Сделать своими руками не только простейший, но и более функциональный индукционный котел под силу любому домашнему мастеру. Затраты на изготовление такой конструкции минимальны, а эффективность по сравнению с другими видами отопительного оборудования огромна. Нет желания и возможности сделать такую работу? Всегда можно без труда подобрать подходящую модель на рынке.
Читайте далее:
Как сделать котел на дровах своими руками
Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи, схемы и инструкции
Можно ли изготовить паровой котел своими руками
Принципиальная схема работы индукционного нагревателя
Инструкция, как сделать котел «Стропува» своими руками