В. Воронов – От романа-к гурману. Хозяйственные постройки...("Сделай сам" №4∙2003) (страница 43)
Дополнительно усилить фиксацию магнита в хоботе лейки можно еще и с помощью эпоксидной смолы или другого клея, например БФ.
Предварительно следует обезжирить сам магнит и место его установки в хоботе лейки, затем смазать клеем и установить магнит, слегка пошевелить его. Магнит выдавливает излишки клея, который остается только в неровностях. Магнит на внутренней стенке хобота фиксируется так прочно, что протекающая через хобот лейки вода сместить его не может.
Для усиления омагничивания воды магнит следует установить в узкой части хобота. Здесь большая часть потока воды попадает в зону магнитного поля высокой напряженности. Можно также в хоботе лейки установить несколько магнитов. При этом следует только убедиться, что при близком их расположении под взаимодействием магнитных полей не ослабляется их сцепление с хоботом лейки.
Естественно, что для этой цели можно использовать постоянные магниты других типов и формы. Главное, чтобы они обладали высокой магнитной индукцией и были небольших габаритов. Преимущества такого способа омагничивания воды:
1) способ необычайно прост в осуществлении;
2) требуется всего лишь самая обычная лейка и магниты. Трудозатрат на оснащение лейки практически не требуется;
3) вода омагничивается непосредственно в момент поливки. Это важно, так как при ее хранении в емкостях с течением времени эффект омагничивания воды снижается. Здесь омагниченная вода используется по назначению сразу;
4) оснащенная магнитами лейка, осуществляющая омагничивание воды, для поливки будет использоваться весь огородный сезон. Эго значит, что даже при недостижении максимально возможной степени омагничивания воды, эффект от ее применения для поливки будет суммироваться весь сезон от поливки к поливке. Поливать такой водой можно все огородно-садовые культуры: всевозможные овощи, ягодные кустарники, яблони, груши, цветы и так далее.
Можно поливать на открытом воздухе — в саду, огороде, а можно и в теплицах, парниках, оранжереях.
Печь для дома, бани
Это предложение может быть использовано в конструкциях домашних печей, каминов, котлов для отопления жилья, деревенских бань и других подобных отопительных систем. Домашние печи известны сотни лет, и казалось бы, нет секретов во всех их особенностях. Но современные возможности позволяют выполнить печь с новыми, полезными качествами.
Возросшая стоимость топлива и сильные морозы в зимний период, когда печи приходится топить по два раза в сутки, заставляют подходить к этому вопросу серьезно.
Печь имеет корпус из кирпича, в котором находятся топка и газоход, подчас сложной формы.
На рисунке 1 изображена печь (1), в которой имеется топка (2), где сжигают топливо, например, дрова.
Рис. 1
Дымовые газы, проходя газоходы печи, отдают свое тепло ее стенкам и, частично охлажденные, уходят через дымовую трубу (3) наружу. Однако дымовые газы еще имеют достаточно высокую температуру, следовательно, их удельный вес понижен. Поэтому в печи с ее газоходами и трубой создается тяга, благодаря которой дымовые газы и удаляются через трубу, а в топке создается разряжение, в результате которого через дверку и отдушины печки в топку подсасывается воздух, необходимый для горения топлива.
Как уже отмечалось, температура уходящих через трубу дымовых газов достаточно высокая. А это прямая потеря тепла, а следовательно, и увеличенный расход топлива.
Конструкция самой печи не позволяет заметно снизить температуру уходящих дымовых газов. Однако существует возможность достаточно просто решить вопрос повышения эффективности ее работы.
Для этого над самой печью, под потолком дома в дымовую трубу следует установить теплообменник (4). Представляет он из себя плоскую коробку из листового железа, толщиной 2–3 мм, сваренную электросваркой. Приблизительный размер ее 30х250х500 мм. Однако эти размеры следует уточнить, исходя из габаритов внутренней части трубы непосредственно над печью, котлом.
Теплообменник (коробка в трубе 3) следует расположить вдоль потока дымовых газов. В таком положении плоский теплообменник-коробка не создает для потока дымовых газов значительного сопротивления.
Размеры коробки, как уже отмечалось, указаны условно. Их следует уточнить по внутреннему сечению газохода. При строительстве новой печи, котла этот участок газохода-трубы может быть сделан больших размеров — пошире, с учетом габаритов изготовленного теплообменника-коробки.
Теплообменник в виде плоской коробки — это простейший и наиболее доступный вариант. Для повышения эффективности теплообменник может иметь более сложное устройство. Например, внутри теплообменника могут быть установлены ребра из листового металла, организующие поток воздуха в теплообменнике и повышающие этим его эффективность.
В качестве теплообменника могут быть использованы одна или несколько секций отопительной батареи.
С одной стороны теплообменника (4) подсоединена труба (5), диаметром примерно 50 мм. Нижний ее конец располагается в доме, на 100 мм выше уровня пола.
К другой стороне теплообменника подсоединена труба (6) такого же диаметра. Нижний ее конец заведен в топку (2) печи (1). Вся эта система работает следующим образом.
При работе печи благодаря разряжению в топке (2) воздух засасывается из помещения в нижний конец трубы (5). Через нее он поступает в теплообменник-коробку (4), где из-за тепла дымовых газов подогревается и по трубе (6) поступает в топку (2) печи. Тепло, внесенное в топку с нагретым воздухом, позволяет несколько снизить потребность в тепле, выделяемом при сжигании дров. То есть при той же эффективности печи можно соответственно сократить количество сжигаемых в ней дров. Проходящий по трубе (6) нагретый воздух подогревает ее, поэтому она участвует в отоплении помещения.
Нагретый воздух может протекать через теплообменник (7), установленный в рассечке трубы (6). Теплообменник нагревается горячим воздухом и отдает тепло в помещение (на рис. он не показан).
Теплообменник (7) может быть изготовлен аналогично теплообменнику (4).
На трубах 5 и 6 при необходимости могут быть установлены простейшие заслонки 8 и 9 (на рис. они не показаны). При работе печи они должны быть открыты. Когда печь не работает, заслонки, возможно, придется закрыть, чтобы исключить вероятность поступления в помещение охлажденного в теплообменнике (4) воздуха.
Что дает такая схема печи, отопительного котла?
— Она может работать постоянно, способствуя более эффективному обогреву помещения и позволяя экономить топливо.
— Схема безопасна в отношении загазованности помещения.
— Схема пожаробезопасна.
— Она вступает в работу при растопке печи и прекращает работу с окончанием топки.
— Схема не требует для своей работы какого-либо сверхъестественного дополнительного оборудования или затрат.
О кодовом замке
(рацпредложение заводу-изготовителю)
На дверях подъездов, гаражах устанавливают кодовые замки. Чтобы открыть двери, нужно нажать на кнопки, установленные на наружной стороне дверей. Так как эти кнопки расположены с наружной стороны дверей (то есть на улице), на работу замка могут оказывать влияние погодные условия — сырая дождливая погода, заморозки (рис. 1).
Рис. 1
Дело в том, что кодовые кнопки
Такая же картина возникает, когда снег наметет на верхнюю полочку
Чтобы ее открыть с наружной стороны двери, следует выступающие части кнопок вашего кода подогреть, например с помощью зажигалки. Нагретые кнопки растопят лед в зазорах, кнопки под нажатием будут перемещаться, замок заработает, дверь откроется. Но в мороз вода в зазорах через несколько минут замерзнет, и замок снова станет неуправляемым. Для возвращения замку работоспособности после подогрева кнопок и растаивания льда для удаления воды из зазоров следует выступающие части кнопок обильно смазывать спиртом и при этом нажимать их. Спирт затекает в зазор, смешивается с водой и этот раствор вытекает из зазора. Постепенно в зазоре воды не остается совсем, и замок начинает хорошо работать. Мороз ему уже не страшен.
От снега, дождя, капели сверху при оттепели кнопки кодового замка можно защитить небольшим козырьком
Неплохо бы доработать и конструкцию замка, чтобы вообще исключить возможность попадания воды в зазор между корпусом и кнопками. Для этого кнопки в корпусе следует разместить с наклоном вперед и вниз, как изображено на рис. 2.
Рис. 2
При таком исполнении кнопок вода, попавшая на наружные их части, не будет просачиваться в зазор между кнопками и корпусом, а стечет к наружному концу кнопки.