집안의 난방 시스템을 개선하고 싶습니까?? Kuznetsov의 2 코일 용광로를 예로 들어 보겠습니다. 이 최첨단 가열 솔루션은 효율적이고 효과적인 가열 외에도 큰 단열 효과를 제공합니다. Kuznetsov 2 코일 용광로는 에너지 비용을 낮추거나 편안함을 높이거나 환경 효과가 작아지면 가치있는 투자입니다.
효율성과 따뜻함은 종종 전통적인 난방 시스템과 균형을 유지하기가 어렵습니다. 열 보유 및 분포를 향상시키는 Kuznetsov Furnace의 이중 코일 설계는 독특하게 만듭니다. 주택 소유자는이 디자인을 사용하여 과도한 양의 에너지를 사용하지 않고 공간 전체에 걸쳐 균일 한 따뜻함을 얻을 수 있습니다. 또한 퍼니스의 단열 특성은 이상적인 온도를 유지하고 열 손실을 최소화하며 에너지 비용을 통제하는 데 도움이됩니다.
Kuznetsov 2 코일 용광로의 적응성은 주요 장점 중 하나입니다. 이 용광로는 차가운 기후에 사는지 여부에 관계없이 난방 요구를 충족시키기 위해 조정할 수 있습니다. 효과적인 작전은 집이 몹시 추운 겨울 동안 따뜻하게 유지되도록 보장하며, 단열 자질은 일년 내내 일관된 온도를 유지하는 데 도움이됩니다. 다목적 성 때문에 신뢰할 수 있고 저렴한 난방 솔루션을 찾고있는 주택 소유자에게는 현명한 투자입니다.
Kuznetsov 용광로는 따뜻함과 단열재를 제공하는 것 외에도 편리하고 작동하기 쉽습니다. 간단한 작동과 사용자 친화적 인 인터페이스를 통해 주택 소유자는 설정을 신속하게 변경하여 원하는 편의 수준을 얻을 수 있습니다. 또한 견고한 건축 및 최소 유지 보수 요구로 인해 장기 난방 솔루션의 번거 로움이없는 옵션입니다.
| 용광로 유형 | 2-Colp Furnace Kuznetsov |
| 능률 | 고효율, 최대 90% |
| 가열 용량 | 중소형 주택에 적합합니다 |
| 기술 | 최적의 열 생산을 위해 2 개의 연소실을 사용합니다 |
| 재료 | 오래 지속되는 성능을위한 내구성있는 강철 구조 |
| 설치 | 자격을 갖춘 기술자가 전문적인 설치가 필요합니다 |
- 2 개의 콜로프 용광로 kuznetsov
- 2 개의 경관의 장치에 대한 일반적인 아이디어
- 디자인을 기반으로하는 작동 원리
- 그러한 작업 원칙에 내재 된 주요 속성
- Kuznetsov의 두 콜프 용광로의 장점
- 가능한 디자인 옵션
- 작업의 특징
- 일부 벽돌 팁
- diy kuznetsov 스토브
- 디자인 특징
- 그런 이상한 굴뚝을 줄 수있는 것은 무엇입니까??
- 일에 필요한 것
- DIY KUZNETSOVA 스토브 : 건축 기술
- 또 무엇을 알아야합니다
- 스토브 레이어링 팁을 콜링합니다
- 결론으로
- Kuznetsov Furnaces : 장치 및 작업 원칙, 장점, 변형, 도면
- 왜 – 대장장이?
- 기본의 기초
- 첫째 : 캡에 캡
- 둘째 : 열 부하
- 셋째 : 오른쪽으로 왼쪽으로 밟습니다 ..
- 추종자에 대해
- Tidy에 대한 자세한 내용
2 개의 콜로프 용광로 kuznetsov
Igor Viktorovich Kuznetsov로 알려져 있습니다. 새로운 가열 장치 설계의 생성에 미치는 영향은 헤아릴 수 없습니다. 모든 "Kuznetsov Bake"의 기본 아이디어 디자인은 다음과 같습니다. 그들은 뜨거운 가스의 상향 운동을 지배하는 물리 법칙을 적용하여 일합니다.
2 개의 경관의 장치에 대한 일반적인 아이디어

앞서 언급 한 원칙에서 작동하는 용광로는 다소 간단한 디자인을 가지고 있습니다. 이것은 서로 옆이나 위에 위치한 한 쌍의 캡입니다. 당면한 인스턴스에서 벽돌 유리를 거꾸로 뒤집은 캡이라고합니다. 후자는 벽돌 제작 된 기둥과 벽으로 유지됩니다. 캡의 하단 부분에는 몇 개의 구멍이 있습니다. 입력은 그 중 하나입니다. 따뜻한 가스가 통과합니다. 주말은 두 번째입니다. 차가운 가스는 여기에서 사라집니다.
고려중인 회로 위에 캡이 있습니다. 다이얼링을 제공하기위한 조리개는이 인스턴스에서 배기관 입구 역할을합니다. 소비 된 가스는 하단 캡에서 상단까지 실행되는 고유 한 수직 채널을 통해 들어갑니다. 2-Colp 용광로와 유사한 디자인이있는 동일한 캡의 파이어 박스는 제자리에 규정을 준수하여 엄격하게 장착됩니다. 그들이 움직일 때, 고온 가스가 차가워서 열을 벽으로 옮기고 구조물을지지합니다.
디자인을 기반으로하는 작동 원리
움직임을위한 퍼니스의 비슷한 설계에서 따뜻한 가스는 견인력을 만들 필요가 없습니다. 그것은 가스 층이 가지고있는 무게의 차이로 인해 발생하며, 다른 온도까지 예열되었습니다. 가장 가벼운 온도가 가장 높고 캡 블록 아래로 올라갑니다. 그리고 심한 감기는 모자 아래로 모입니다. 동시에, 중간 온도를 갖는 가스는베이스에서 캡의 겹치며 그 반대로 이동하여 난기류를 만듭니다. 이것은 캡의 벽이 훨씬 더 나은 사실에 기여합니다. 캡의 내부 부피의 온도가 증가하면 과도한 압력이 생성됩니다. 또한 벽을 형성하여 열 인식의 성장에 기여합니다. 이 경우 대류로 인해 열 전달이 수행됩니다. 열 에너지는 가스 제트기에 의해 직접 이동합니다. 전기에서 기능하는 스토브 모델의 경우 트랙션 생성이 필요하지 않습니다. 가열이 목재로 수행되면 형성된 추력으로 인해 연소 제품이 제거됩니다. 그러한 경우, 특정 부피의 따뜻한 가스 T는 캡 세트 아래에 형성됩니다.N. "가방". 전환 가스의 연소 카메라에 이상적인 옵션입니다.
그러한 작업 원칙에 내재 된 주요 속성
- 콜링 스토브가있는 캡은 볼륨과 모양을 줄 수 있습니다 (부피가 5 인 구조가 있습니다.0 M3);
- 자연 물리 법칙으로 인해 열 에너지가 움직입니다
- 캡 설계 내부에서 가스 난기류가 형성됩니다
- 온도가 가장 높은 가스는 캡의 아치 아래에 조립됩니다
- 차가운 가스는 전이 채널로 떨어집니다
- 캡 하에서 온도가 증가하면 압력이 증가합니다
- 임의로 선택된 수평 단면에서 캡의 캡은 동일하게 가열됩니다. 가열 지표는 하부 지평이 상단으로 이동하면 자랍니다
- 열 에너지를 제공하는 소스는 첫 번째 캡의 하단 영역에 위치 할 수 있습니다. 이것은 가열의 특성에 영향을 미치지 않습니다
- 여러 열원의 존재는 허용됩니다
- 1 차 및 2 차 캡의 순차적 배치 체계가 다른 하나 이상으로 구현되면 구조물의 균일 한 가열이 구조의 모든 수평 섹션에서 달성됩니다. 아래에 위치한 캡은 다음 각각보다 따뜻한 가스로 제공되는 더 많은 에너지를 인식합니다.
이러한 특성을 고려하여 언급 된 디자인의 스토브를 정확하게 계산하고 설계 할 수 있습니다.
Kuznetsov의 두 콜프 용광로의 장점
그들의 작품을 논의 할 때. Kuznetsova, Professional Stovers는 포괄적 인 용어를 사용합니다 "Forge." 전 세계 수요를 설명하는 용광로 설계의 주요 이점은 다음과 같습니다
- 상당한 효율, 평균 지표는 80%입니다
- 이 구조를 통해 산업 조건에서 생산이 필요한 재료 및 기술을 사용하지 않고 모든 유형의 연료의 상당한 연소 온도를 얻을 수 있습니다
- 모든 유형의 연료에 작용할 수있는 용광로의 다양성은 재로 불타고 있습니다. 이 경우 그을음은 실제로 포위되지 않습니다
- 치료의 단순성. 이 용광로에서 그을음 화상조차도 몇 년마다 청소할 수 있습니다
- 용광로 사이를 통과하는 시간 동안 균일 한 열 전달은 유기적으로 구조물의 낮은 재료 소비와 결합된다;
- 구조적으로, 물 가열 회로를 통합 할 수 있으며, 이는 실제로 이러한 난로의 구조의 기술적 특성을 악화시키지 않습니다
- 경미한 길이의 굴뚝을 사용하여 큰 견인력. 이것은 고려중인 용광로를 단순화하고 더 저렴하게 구성하고 설치합니다
- 오븐에 2 개의 콜프 서클이 배치 된 방의 전반적인 설계를 고려하여 제품의 외관이 주어질 수 있습니다. 동시에, 그 운영 특성은 악화되지 않습니다
- 채널을 통한 추력은 퍼니스 용광로에서 냉각으로 전환의 단계에서 자동으로 재분배되므로 확률을 제외합니다. 실제로 가까이 있지 않을 수 있습니다. 그것은 대부분의 경우에만 사용되며 응급 상황에서만 사용됩니다.
후자는 하부 채널을 통해 견인력이 내리고 퍼니스 바디의 가열 된 부분을 지나가는 결과로 나타나는 가스의 흐름에 의해 가능해집니다. 용광로로 공기를 그리는 대류 흐름. 이렇게하면 스토브의 독특한 환기 시스템없이 접근 할 때 작동 할 수 있습니다.

비트를 사용할 때, 2 케이프 퍼니스의 디자인을 사용하면 다른 구조물의 스토브에 존재하는 여러 가지 문제를 완전히 제거 할 수 있습니다. 역점이 발생하면 차가운 공기가 용광로로 들어가거나 강한 바람에 약간의 열이 날아갈 수 있습니다. 완전히 제외하려면, 이것은 어떤 대장장이에서 찾을 수 없습니다. 공기 흐름은 그가 투사 할 수있는 구성 요소를 넘어서.
가능한 디자인 옵션
그러한 시스템의 큰 유연성은 가장 큰 이점입니다. 필요한 기능이있는 스토브는 다양한 모양, 크기 및 사용으로 설계 및 설치할 수 있습니다.
기존 캡에 온수기 및 전기 히터, 오븐 및 호브, 증기 생성기 또는 열 축적기, 칼로리 유형에 따라 가열을 구성하는 열 인서트 등이 완벽하게 설치됩니다.피. 크기가 최대 5 입방 미터의 캡이있는 프로젝트.
Kolpak Furnaces의 기술은 현대 기술을 디자인에 통합하고 연소 과정을 자동화하며 열 전달을 수정할 수 있습니다.
다른 프로젝트가있는 건물의 비슷한 스토브는 이미 제자리에있는 재순환 시스템을 사용하여 가열 할 수 있습니다.
Kuznetsovka 용광로는 다양한 문제를 해결하는 데 사용될 수 있으며 멀티 층 버전으로 제공됩니다. 에너지가 밤에 에너지가 축적되기 때문에 저에너지 소비 체제를 설계에 통합하면 특정 프로젝트는 전기로 작동 할 수 있습니다.
2 콜프 용광로에 가열 또는 온수를 위해 보일러를 설치하는 것이 가능합니다. 여기서 연소 과정은 높은 온도에서 발생합니다. 이를 통해 Max는 모든 연료의 에너지를 활용할 수 있습니다. 이 용광로는 고유 한 열 축적기를 사용하여 냉각수보다는 재료를 가열하여 더 큰 가열을 가능하게합니다 (4 ~ 6). 따라서 이러한 시스템의 축적 기능이 강해집니다.
모든 메인 룸은 배열 스토브 설계에 의해 동시에 가열되며, 이는 환기, 따뜻한 물을 제공하며, 건조한 과열을 포함하여 필요한 품질의 쌍을 준비합니다. 특정 모델은 욕실에서 TVR을 제어하고 공간을 신속하게 가열하고 가열을 작동시키는 등.
작업의 특징
대장장이는 몇 가지 목적을 제공합니다. 모든 모델은 따뜻해졌습니다. 에너지 원으로 전기 또는 목재를 사용하여 동일한 종류의 가열이 이루어집니다. 전체 구조는 완전히 가열됩니다. 동시에, 당신은 열린 벽난로의 기능을 경험할 수 있으며, 이는 석탄 위에 팬케이크를 요리 할 가능성 (뒤집지 않고도)뿐만 아니라 러시아 더위를 바비큐 또는 사용하는 것입니다. 후자의 시나리오에서는 모든 음식을 준비 할 수 있습니다.
이러한 스토브의 또 다른 특징은 기술 품질입니다. 굴뚝 벽이 예열되는 온도는 일반적인 스토브가 사용되는 시간에 따라 증가합니다. 결과적으로 전시 된 연도 가스에서 더 적은 열이 방출됩니다. 결과적으로 더 높은 온도에서 제거되어 작업 용광로의 효율이 감소합니다.
모든 과도한 열은 상단 캡의 백에 2 콜프 용광로로 수집되며, 화재 박스의 지속 시간을 연장하면 효율의 감소, t에 눈에 띄는 영향을 미치지 않습니다.에게.
일부 벽돌 팁
용광로의 배치 프로세스를 시작하기 전에 주문이 계산됩니다. 다른 기사는 특정 모델의 배치에 대한 쿼리를 다룹니다.
다음은 기술적으로 2 케이스 퍼니스를 설치하기위한 일반적인 팁입니다.

외부 벽돌은 점토 싱글 브릭 250*120*65에 의해 수행되어야합니다. M150 브랜드 이상을 사용하는 것이 좋습니다. 벽돌의 방화벽 요소는 SHB-8 브랜드 (250*123*65) 또는 SH5 (230*114*40)의 폭죽 벽돌로 만들어집니다. 외부 벽돌 이음새의 권장 너비는 5 밀리미터를 초과하지 않아야합니다.
기초와 파이프 배치의 요구를 고려하지 않고 필요한 벽돌의 대략적인 양은 다음과 같이 결정됩니다. 첫 번째 행을 배치하는 데 필요한 벽돌의 열에는 행의 수를 곱해야합니다 ( 순서) 및 충전 계수 (그러한 용광로의 경우 0과 같습니다.8). 결과 금액은 컬링을 포함한 용광로를 깔고 가능한 전투를 포함하여 충분합니다. 파이프에는 벽돌이 필요하며 그 수는 다음과 같이 계산됩니다. 필요한 파이프 높이를 고려하여 행당 4-6 조각. 주문에 따르면 내화 벽돌의 필요성은 개별적으로 간주됩니다.
규칙적인 벽돌로 외부가 놓인 것으로 가정하면 각 행의 표시는 70mm (이음새의 경우 5 밀리미터)입니다.
Shamic Brick을 구매할 때는 저렴하고 산성 내성을 얻을 가능성으로 인해 인증서를 고집해야합니다. 외관 측면에서, 그것들은 거의 동일합니다. 그러나 후자는 온도가 매우 더운 것입니다. 납땜 램프를 사용하여 벽돌의 팁을 가열하기 위해 노력하십시오. 산에 내성이있는 동시에 무너질 것입니다.
일반 벽돌과 같은 설치에서 내화성 벽돌 사용은 금지됩니다. 열전도율과 선형 팽창 계수는 다릅니다. 결과적으로, 그러한 벽돌은 가열 될 때 무결성을 상실합니다.
외부 용광로 벽 건설에 Chamotis 벽돌을 사용하는 것이 좋습니다. 과열에 대한 성향은 디자인의 화재 위험을 높입니다.
Chamotoma 벽돌은 상당한 길이로 확장되고 일반 벽돌보다 더 빠르고 강하게 예열한다는 것을 기억하십시오. 일반 및 내화성 벽돌에서 발생한 열 신장을 설명하기 위해 5 밀리미터 간격이 남아 채워져 (스토브를 선택하기 위해) :
- 너비와 길이 – 골판지 (mulodic 열 – 변형, 현무암 및 t.피.);
- 높이 (벽돌과 설치된 스토브 장치 사이에서 발생하는 이음새)는 카올린 또는 현무암 울로 채워져 있습니다.
Kuznetsov의 두 콜로 어에 관한 기사. 일반 그림, 기본 특성, 잠재적 인 설계 선택 및 2 콜프 용광로 설치를위한 조언.
집을위한 단열 및 난방과 관련하여 Kuznetsov의 2 코알 용광로는 실행 가능한 옵션입니다. 신뢰할 수 있고 저렴한 난방 옵션을 찾고있는 주택의 경우이 용광로의 이중 석탄 연소 기능과 효과적인 설계는 여러 가지 이점을 제공합니다. 저렴하고 쉽게 접근 할 수있는 연료 공급원 인 석탄을 활용하여 Kuznetsov Furnace는 에너지 비용을 줄이면서 꾸준한 따뜻함을 생성합니다. 최첨단 2 코알 시스템은 이상적인 연소, 배출량을 낮추고 환경 효과가 더 작습니다. 또한 용광로는 강력한 건축과 간단한 운영으로 인해 모든 가정의 안락함과 에너지 효율을 향상시키는 합리적인 옵션입니다.
diy kuznetsov 스토브
대부분의 용광로에서 생산성의 낮은 계수는 구조 부족으로 인해 발생합니다. 이것은 연기 가스가 너무 빨리 생산되는 결과입니다. 굴뚝을 연장하면 문제가 해결 될 수 있지만 그렇게하면 연소의 강도와 그 이후의 갈망이 줄어 듭니다.
Kuznetsov의 DIY 스토브
벽돌 용광로 설계와 관련된 주요 업무는 다음과 같습니다
- 좋은 견인력 제공;
- 생성 된 열 에너지의 전체 부피의 열 전달 증가.
"중간 지정"찾기 이 작업 사이에는 스러스트를 손상시키지 않고 연기가 가능한 한 오래 지속되도록해야합니다. Kuznetsov의 스토브는이 문제에 대한 최고의 수정 사항 중 하나입니다.
디자인 특징
Kuznetsov의 DIY 스토브
그들이 수행하는 기능에 따라 현재 작동중인 모든 KuznetSov 용광로 (총 150 개 이상)는 여러 그룹으로 분류됩니다
- 욕조;
- 호브 (요리 용);
- 난방;
- 그릴;
- 벽난로;
- 복잡한.
중대한! 그중에서도 결합 된 해안 구조물이 가장 일반적입니다.
위에서 언급 한 스토브는 단일 원칙으로 작동합니다. 하향식 카메라 바로 뒤에는 에어 캡이 있습니다. 이번에는 입력 구멍이 이전과 마찬가지로 위의 대신 아래에 있습니다. 캡의 따뜻한 가스는 맨 위로 올라가서 식히므로 무거운 가스가 탈출 할 수 있습니다. 뜨거운 가스는 빠르게 냉각하고 비슷한 방식으로 캡을 종료합니다.
오늘날의 회의론자들은 묘사 된 기술이 연기의 지연으로 인해 트랙션이 악화되기 때문에 효과가 없다고 생각합니다. 실제로 모든 것이 잘못 되었고이 관점이 어떻게 거짓인지 알기가 어렵지 않습니다.
- 캡 아래의 공기 진공은 0입니다.18 HRA, 대기의 정상 압력과 관련하여 음수 값으로 간주 될 수 있습니다. 따라서 자연 대류.
- 또 다른 중요한 요점은 열린 문입니다. 그것은 캡 아래의 드문 공기를 정기적으로 대체하는 공기 흐름을 밀봉합니다.
- 파이프의 길이는 또한 중요한 역할을합니다. 연기가 자욱한 가스의 전체 흐름을 통과하는 공기 파이프 라인이므로 이동의 최대 속도를 제공합니다.
중대한! Kuznetsov의 오븐은 개별 가열을 가능하게하는 것 외에도 뜨거운 물을 공급할 수 있습니다. 캡 뒷면의 강철 열교환 기는이 기능을 제공합니다.
그런 이상한 굴뚝을 줄 수있는 것은 무엇입니까??
- 연소실 직후 온도에서 연기 가스 가스의 계층화.
- 가스가있는 길에, 한 번에 2 ~ 3 개의 캡을 설치할 수 있습니다. 결과적으로 연기는 더 많은 열을 줄 것이며 설계 자체는 영구 온도를 가진 여러 구역으로 구성됩니다.
- 캡은 아직 열이 나지 않은 화실과 연기 가스 가스 옆에 있습니다. 재, 일산화탄소 및 비행 탄화수소의 결과로 일반 용광로로 운반되는이 설계에서는 캡 아래에서 태워집니다. 이것은 열 전달의 증가로 이어지고 굴뚝의 그을음 수를 최소화합니다.
- 자연 대류 덕분에 연소 제품은 모든 열을주기 전에 스토브를 떠날 수 없습니다.
- Kuznetsov 오븐의 열교환 기는 다른 유형의 디자인과 달리 캡에 있습니다. 그는 화재 온도에 영향을 줄 수 없으며 결과적으로 효율성을 줄이지 않습니다.
지금 건물 과정으로 바로 가자.
일에 필요한 것
전체 측정 세트를 완료하려면 다음과 같은 것이 필요합니다
- 벽돌은 전체 754 개 PC입니다.;
DIY KUZNETSOVA 스토브 : 건축 기술
처음으로 난로를 만들고있는 사람들에게도 아주 쉽습니다. 주문과 건설 기술을 모두 따르는 것이 중요합니다.
1 단계 : 기본
용광로베이스가 House Foundation과 동시에 설치되면 용광로 기반의 크기는 선택한 구조와 일치해야합니다. 그러나 아무도 존재하지 않는 경우, 독립적으로 붓고 미래 건물의 약간 더 넓은 (12-15cm)를 주요 기초와 결합하는 것이 좋습니다.
그와 kuznetsov는 색상이 지루한 실리케이트 벽돌 기초를 놓는 것이 좋습니다.
중대한! 굴뚝이 지붕과 방 안에있는 곳에 미리 고려하는 것이 좋습니다. 특정 사양을 준수해야합니다 (그림 참조). 그런 다음 만 건축을 시작할 수 있습니다.
아래 그림은 Kuznetsov 오븐의 포괄적 인 지침을 보여줍니다.
Chamotis Brick은 줄로 배치해야합니다. 1 그리고 아니오. 2. 여기서 가장 중요한 것은 이전에 사용 된 솔루션을 사용하지 않는 것입니다. 연기 채널은 행으로 켜질 수 있습니다. 2, 그러나 용광로의 바닥에 약간 더 두께를 더하는 것이 가장 좋습니다.
열 전달을 향상시키는 연기 채널을 위해 4 개의 세척이 설치되어 있습니다 : 뒷면에 하나, 하나는 날아 갔고, 하나는 측면에, 세 번째는 하나입니다. 구조 수준과 코너는 수평 및 수직성을 점검하는 데 사용되며 퍼지의 길이와 폭은 개별적으로 결정됩니다.
중대한! 벽돌의 벽돌 반은 가장 큰 도전을 제시 할 수 있습니다. 더 나은 절단 결과를 위해 분쇄기 사용 권장됩니다.
모든 내부 파티션과 함께 벽은 송풍기와 퍼니스의 나머지 부분 사이의 경계를 형성합니다. 갤럽은 행 번호로 설치됩니다. 5가 놓여 있습니다.
Kuznetsov 페이스트리. 벽돌공 직
캡의 겹침은 순위로 구성됩니다. 17–18, 그리고 no. 21 왼쪽 내부 벽을 따라 걷는 두 개의 통로.
kuznetsov 스토브 구축.
Kuznetsov 오븐을 함께 넣습니다
3 단계 : 검사
첫 번째 킨들은 벽돌의 결론에 켜져 있어야합니다. 최소량의 연료가 사용되므로 설계는 느리다. 용광로의 성능은 밸브 및 도어 조인트의 압박감과 함께 발사와 동시에 검사됩니다. 가장 작은 결함조차도 발견되면 즉시 고정해야합니다.
중대한! 지정된 디자인의 최대 전력 10kW는 전형적인 시골 가정에 충분합니다.
또 무엇을 알아야합니다
수직 간격으로 정의 된 마른 이음새는 용광로 챔버를 캡에 합류합니다. 두 구획에서 움직이는 대류 흐름은 이러한 건설적인 솔루션을 필요로합니다. 휘발성 입자의 연소를 향상시키고 난기류를 생성하기 위해, 증기가 많은 스모키 가스의 일부를 연소실에 다시 고정하여 추가 사이클을 위해.
공기는 화격자와 벽의 개구부를 통해 공기가 위에서 들어갈 수 있도록 도입되었습니다. 다시 한 번, 이것은 공기가 강판을 통해 들어가서 횃불의 상부에 도달 할 때 본질적으로 산소가 포함되지 않기 때문에 휘발성 입자의 전체 연소에 필요합니다.
촉매는 퍼니스 챔버 위에 위치한 내화성 벽돌 창살입니다. 그것은 매우 높은 온도에 도달하고 연료가 완전히 연소되지 않은 후에 남은 모든 것을 효과적으로 태워.
스토브 레이어링 팁을 콜링합니다
- 상단 -다운 카메라를 캡의 일부로 만들 수 없습니다. 에게. 연료는 제한된 공간에서 연소되어 상당히 높은 온도를 만듭니다. 용광로와 캡을 연결하면 전통적인 러시아 스토브를 얻을 수 있지만 추력이 나쁜.
- 발사는 최소 온도로 시작하여 연소 강도를 점차 증가시켜야합니다.
- 고온에서는 벽돌이 팽창하여 내부 Chamotum 상자가 "매달려", 즉 빈 공간이 모든면에서 형성됩니다.
- 벽돌 끝에는 특별한 내화성 구성으로 모든 벽돌을 덮는 것이 좋습니다.
- 인대를 강화하기 위해 두 번째 석조 석재를 강철 와이어와 함께 배치해야합니다.
- 문 및 기타 금속 요소는 고온에서 팽창한다는 사실을 고려하여 장착해야합니다. 금속을 벽돌로 분리하려면 특수 개스킷을 사용해야합니다.
결론으로
가장 기본적인 샤프트 도핑 구조도 보입니다.손으로 kuznetsova를 건설 할 수 있습니다. 그러나 다기능 난로를 설치하는 경우 또는 스타일링 기술이 지나치게 복잡해 보이면 지식이 풍부한 스토브와 연락을 취해야합니다. 그들은 모든 세부 사항을 고려할 때 신속하게 작업을 완료 할 것이며 최종 디자인은 수년 동안 지속됩니다.
Kuznetsov의 스토브를 실습하십시오! 디자인 요소, Kuznetsov 오븐 건설 기술, 추측 및 사진 + 비디오.
Kuznetsov Furnaces : 장치 및 작업 원칙, 장점, 변형, 도면

스토브 애호가뿐만 아니라 Kuznetsov의 스토브에 익숙하지 않습니다. 러시아와 해외의 많은 주택이 그들에 의해 난방됩니다. 그리고. 안에. Kuznetsov는 주변에 같은 생각을 가진 사람들의 견고한 그룹을 모으고 1962 년에 용광로 개선을 시작했습니다. 팀의 1 이상에 대한 쌀을 참조하십시오.실제로 국내 용광로의 전체 범위를 다루는 5 개의 개발.

용광로와. Kuznetsova 등
많은 사람들이 Kuznetsov의 용광로를 자신의 손으로 접고 싶어 하며이 기사는 그들을 돕는 것입니다. 그러나 우리는 "Forge"의 숨겨진 비밀을 밝히지 않을 것입니다 – 그들은 단순히 그렇지 않습니다. Igor Viktorovich 스토브 사이트에서.무료로 스토브 정보를 찾고자하는 RU : 용광로 설계 및 건설에 관한 정보에서 세부 도면 및 세부 도면 및 스토브 난방으로 건물 주변의 맹인 공간을 설치하기위한 세부 도면 및 권장 사항에 이르기까지. 우리는 또한이 가정 백과 사전에서 무언가를 비판하거나 수정하려고하지 않습니다. 안에. 스토브에있는 kuznetsov.
이 기사의 목표는 독자가 소스 자료를 쉽게 탐색 할 수 있도록 Kuznetsov의 설정에 대한 일종의 개요를 제공하는 것입니다. 우리는 이것의 필요성을 모범으로 설명 할 수 있도록.
내가 광범위한 경험을 가진 자동차 정비공이 아니라고 가정하고 다른 사람들에게 전달하고 싶다고 가정 해 봅시다. 차는 복잡한 것입니다. 프레젠테이션 과정에서 산만 해지 기 시작하면 오버플로와 캐스터로서 (독자가 주전적이지 않고, 이제 모든 사람이 운전하고 있다고 말하면), 기계의 제어 성과 길 안정성에 영향을 미치고, 그리고 기계의 제어 성과 길 안정성에 영향을 미치며, 가스 분포 다이어그램-도로 조건에 따라 연료 소비와 같은 정신에 따라 연료 소비는 결국 자동차의 작동 방식을 이해하지 못하고 운전하는 시점에 혼란스러워 할 것입니다. Willy-Nilly, 나는“손가락에”있지만 재료를 진술해야하지만 전문 유체에서.
그러나 전문가에게는 나에게도 읽기가 어려울 것이며 일반적으로 아마추어는 아마추어를 피할 것입니다. 그러므로 나는 느슨하게 "영수증이라고 할 수있는 사람의 도움이 필요합니다." 그는 실제로 주전자가 아닙니다. 그는 밸브 푸셔를 설치하고 스스로 서스펜션을 조정할 수 있습니다. 그러나이 경우 그의 임무는 Maxim "스티어링, 가스, 브레이크에 대한 브레이크의 지침에 따라 자동차 전체 충전물이 단일 장치로 어떻게 구성되는지 설명하는 것입니다."
1950 년대 후반과 1960 년대 초 산업이 일반 공공 판매를 위해 자동차를 생산하기 시작했을 때 비슷한 상황이 발생했습니다. 그런 다음 "차가 작동하는 방법" 그 시대의 베스트셀러가 발표되었습니다. a 이외의 다른 사람에 의해 편집 됨. 전설적인 승리의 주요 디자이너 인 Lipgart.
"영수증에서 나온"정보는 아직 작업을 시작할 수 없습니다 : 그것은 적어도 사례를 따라 수치 매개 변수의 필요한 값을 사례를 따라 척하는 깊은 지식을 제공하지 않습니다. 그러나 그것은 본질적으로 기본적입니다. 그것을 소유하고, 전문 텍스트는 이미 이해하고 더 빠르게 읽습니다. 그리고 어딘가에 무언가가 명확하지 않다면, 이것은 더 이상 손실과 던지기를 유발하지 않지만 단순히 마음 속의 표시를 유발합니다. 이것은 이것에 대해 더 많이 찾아야합니다.
정부가 채택한 용광로 및 용광로 난방에 관한 시대의 정책은 현재 없습니다. 그러나 에너지 위기 동안 가정 난방 시스템에서의 중요성은 논쟁의 여지가 없습니다. 70%의 대량 사용 효율이있는 난방 용광로는 이미 주에 연료를 절약 할 것입니다. 35%의 고속도로 열 손실은 새로운 열 센터 프로젝트에 설치되며 현재이 양을 낮추는 방법은 없습니다. 퍼니스 지식이 점점 더 일반화되면 Kuznetsov 또는 Lipgart가되지 않고 스스로 탈출해야합니다. 좋아, 샷을하자.
왜 – 대장장이?
그러나 특히 Kuznetsov의 용광로에게는 그만한 가치가 있습니까?? 그들의 가치가 정당화되기 때문입니다. 처음부터 Igor Viktorovich는 러시아 스토브가 과거의 소중한 유물이 아니라 오히려 미래의 필수 요소, 즉 현재, 경제 에너지로 보았습니다. 튀긴 수탉이 쪼개 졌을 때 다른 사람들은 그것이 의미하는 바를 깨달았습니다.
결과적으로, 100 평방 미터의 주택은 4kW의 대장장이에 의해 4kW로 치유 될 수 있습니다 상표. 우연히도 영원한 엔진의 창조를 언급하지 않고 오히려 브랜드 광고주가 "행복의 길을 발견 한 후 자신의 길을 개척하는 방법." 어쨌든, Kuznetsov는 미국, 캐나다, 스웨덴 및 핀란드와 같이 스토브의 꼬리에없는 국가로부터 일관되게 명령을 받는다는 것입니다. 형성의 이점은 구체적으로 다음과 같습니다
- 고효율 -Kuznetsov의 용광로의 80%는 놀라운 일이 아닙니다.
- 산업 생산이 필요한 기술 및 재료를 사용하지 않는 높은 연료 연소 온도.
- 이전의 첫 번째 결과 – Omnivorous. 대장장이에서는 연료가 재로 화상을 입히고 그을음의 침전은 최소화됩니다.
- 두 번째 조사는 간단한 치료입니다 : t.에게. Saja Burns, Kuznetsov의 스토브는 수년간 청소할 수 없습니다.
- 화실 사이의 균일 한 열 전달과 함께 재료 강도가 낮습니다. 중앙 난방이있는 도시 아파트에서는 온도가 하루에 2 개의 파이어 지로 대장장이로 가열 된 집보다 낮에는 더 많이 변동합니다.
- 용광로의 기술 매개 변수에 악화되지 않고 물 회로를 포함시킬 수있는 광범위한 가능성.
- 짧은 굴뚝으로 좋은 견인력을 발휘하여 건축 할 때 건축 및 설치 작업을 줄이고 단순화합니다.
- 결과적으로 구조와 외관의 가소성. 추가) : 저하의 침해가 아니라 거의 모든 객실 및 디자인 요구 사항을 위해 설계 될 수 있습니다.
- 유체에서 냉각으로 이동할 때 채널을 통한 트랙션의 자동 재분배.
참고 : 발명 및. 안에. Kuznetsov 뿌리에서 트랙션 재분배 방법은 잘 알려진 가스 Vyushka와 다릅니다. 그것에 따르면, 트랙션에 의해 생성 된 스트림은 퍼니스 본체의 가열 된 부분을 특수 하부 수로로 지나가고 불꽃이 퍼니스에서 화상을 입을 때 대류가 공기의 흐름을 자체 위로 끌어 당깁니다. 결과적으로 별도의 환기 시스템이 필요하지 않습니다. 또한 파이프에 불 때, 또는 반대로 강한 바람으로 뻗어 나갈 때 반대 견인력으로 가스가 파손되며 대장장이에서 공기의 흐름이 그가 운동 할 수있는 모든 것을 통과합니다.
기본의 기초
자유 가스 통과의 개념은 대부분의 Kuznetsov의 용광로 이점에 의해 제공됩니다. 예제를 사용하여 다시 한 번 명확히합시다.
복잡한 연기 시스템이있는 난로를 상상해보십시오 : 손실, 4-5 개의 혁명적 네덜란드 여성. 이 가까운 미로에서는 강한 비틀림이 필연적으로 발생할 것입니다. 굽는 방법을 들었습니다? 이것은 단지 반지의 약간의 표현 일뿐입니다. 그리고 그녀는 연료를 쌓는 것 외에는 그곳에 갈 곳이 없습니다. 채널이 매우 길고 좁다면 언뜻보기에는 여기에는 끔찍한 것이 없습니다. 와류, 파이프에 도착하는 동안, 소산, 냉각, 여전히 용광로 몸체에 에너지를 제공합니다. 그러나 실제로 뉘앙스는 나타나며 텍스트의 뒷부분에서 논의 될 것입니다. 그로 인해 60% 이상의 운하 오븐의 효율은 예외적 인 희귀 성입니다.
채널 용광로에서 가열되는 동안, 막대한 에너지 흐름이 서두르고 있으며, 작업을 위반하지 않고 가열이나 난방에서 작은 부분 만 가져갈 수 있습니다. 이러한 스토브는 원자로와 다소 유사합니다. 두려워하지 마십시오. 시너지 틱스에서만.이자형. 에너지 순환의 방식으로. 원자로에서는 프로젝트 에너지 출력을 보장하기 위해 필요한 것보다 10 배 더 많은 연료를 배치해야합니다. 그렇지 않으면, 중성자는 단순히 날아가고, 우라늄 원자를 만날 시간이 없어도 그들을 받아 들일 것입니다. 채널 용광로에서 – 뜨거운 소용돌이, 냉각 할 시간이 없거나, 파이프로 날아가거나, 반대로 즉시 냉각되어 연기와 그을음.
그러나 Synergetics에서 Kuznetsovka (나중에 더 자세히 설명)는 이미 미래의 열핵 반응기에 가까워지고 있습니다. "열 장치"라는 용어 수소 폭탄의 이미지를 활용하지만 그게 다야. Teromyuclear Reactors는 실제로 매우 안전합니다.
왜? 소비자와 동일한 양의 에너지를 생성하기 때문에 희소 플라즈마에 전력을 공급하기 위해서는 소량의 기술력 만 필요합니다. 플라즈마는 방의 벽에 도달하기 전에 식히고 Tokamak 또는 Stellarator 카메라가 예기치 않게 무너지는 경우 완전히 눈에 띄는 원자가 없습니다 (그 안에는 무거운 원자가 없습니다). 수리사들은 의무 담당관의 선명한 결정에 관계없이 5 분 후에 보호 자금없이 청산을 견딜 수있을 것이라고 맹세합니다.
그래서 열 핵 반응기와 Kuznetsov의 용광로는 무엇을 가지고 있습니까?? 자유 통과 원리로 인해 연도 가스의 에너지는 용광로 몸체를 여러 번 스크롤하기 전에 퍼니스 본체를 즉시 임신시킵니다. 방 및/또는 물 난방 레지스터를 제외하고, 그녀는 이제 거기에 붙어 있습니다.
첫째 : 캡에 캡
자유 가스 스트로크의 이점을 가능하게하는 퍼니스를 만드는 아이디어는 오랫동안 이해되어 왔습니다. 이 용광로에는 두 개의 캡이 있으며 장치 다이어그램은 쌀에 표시됩니다. 먼저, 그의 왼쪽 자세를 살펴 보겠습니다.

한 쌍의 Collp 용광로 계획
Blowing 1은 외부 공기가 Firebox 2에 들어갈 수 있도록합니다. 파이어 박스에는 헤일 테이퍼링 노즐이 장착되어 단일 케이프 퍼니스에서 가스 꽃을 생성합니다. 무겁고 외부의 차가운 공기는 "불에 타는"기회를 얻지 못합니다 압력 캡 아래의 가열 가스가 가열 된 가스가 그렇게하지 않기 때문에 뒤집힌 유리의 물과 매우 흡사합니다. 그러나, 두 번째 캡에서 추력으로 인한 가스 꽃은 종종 2 콜프 용광로에서 불안정합니다. 결과적으로 Kuznetsov.
가장 효율적인 열분해 근처에서, 가장 가볍고 가장 활력이 많은 연료 분획이 타는 유치원 직후에 타는 것이 발생합니다. 그들은 Kuznetsov 용광로에서 열분해를 위해 구체적으로 만들어졌습니다. 열분해에 사용 된 가스는 첫 번째 캡 세트 4 아래로 소진됩니다. 열분해에 독점적으로 사용되는 용광로의 버너는 첫 번째 캡의 하위 공간과 비슷합니다.
캡 아래에서 화상이 연소되는 열분해는 그 자체로 조절됩니다. 연료가 극도로 튀어 나오면 타는 가스의 "베개" 아래쪽으로 확장; 위쪽 불꽃은 캡 세트를 초래하지 않습니다. 결과적으로 연기 가스가 내려 가기 때문에 탈출하는 것은 어려운 일입니다. 따라서 견인력이 덜 강해지고 연소가 약간 감소합니다. 연소가 감소하면 다른 방법입니다.
석탄이 비활성 모드 또는 치아로 연소되면 두 캡은 채널 용광로의 열 수신기로만 기능하여 연료의 잔류 열을 흡수합니다. 그러나 네덜란드와 스웨덴에서는 주로 "휘파람"입니다 Bernoulli의 잘 알려진 유체 역학 법칙에 따라 좁은 채널에서 유량이 더 높아지기 때문에 파이프로. 또한 캡 아래의 남은 가스는 열이 벽돌로 옮겨 질 때까지 점차적으로 되돌아갑니다.
알림 : Windy Channel Furnaces에서는 화실에서 남아있는 연마 석탄을 제거하고 열이 "압류"되는 것을 방지하기 위해 비트를 차단해야합니다 그리고 연소에서 재로 연료. 굴뚝에서 뚜껑으로 날카로운 팽창으로 인해 바람이 용광로로 들어갈 수 없기 때문에이 부정적인 영향의 캡에 부정적인 영향은 없습니다. 연료가 최종 칼로리를 에너지로 제공 할 때까지 기다릴 수 있습니다.
모든면에서 완벽한 2 콜프 스토브. 두 번째 모자와 그녀의 신체 5 번은 동시에. 또한 아치 아래에는 열화학 반응의 보이지 않는 영역이 있습니다. 불꽃 용광로보다 용광로의 훨씬 높은 연소 온도에서 일산화탄소 잔류 물과 질소 산화물을 중화시킵니다. 굴뚝 7은 이산화탄소와 수증기 만받습니다.
원형 벽돌 스토브를 접을 수 있지만 2 콜프 스토브에 문을 배열하는 것은 어려우며 청소는 어려울 수 있습니다 (한 번, 예). 결과적으로, 전자 제품과 비유하는 경우, 2-Colp 스토브는 실제로 평행 한 체계가 아닌 계단식 순차 체계에 따라 작동됩니다. 두 번째 캡은 첫 번째 캡 위에 놓여지고 굴뚝 (또는 단일 연속 넓은 갭)이 오른쪽 위치에서 용광로의 후면에서 캡을 연결하는 데 사용됩니다. 그림과 같이 벽돌 용광로의 효율은 동시에 1-2 % 포인트 만 감소합니다.
참고 : 첫 번째 캡 사이의 L2의 링 갭은 가스 브러시가 캡킹 가스의 두 라운드에서 안정적인지 확인하기 위해 화실과 첫 번째 캡 사이의 동일한 L1보다 넓어야합니다.
두 시나리오 모두에서 문제없이 두 번째 캡에 모든 종류의 물 강화 레지스터를 통합 할 수 있습니다. 첫 번째 캡 세트에서 용광로 본체의 1 차 열이 전달됩니다. 우연히도, 이것은 또한 2 용량이 이전에 사용되지 않은 이유 중 하나입니다. 당시 식기 세척을 위해 주방 트로프를 사용하는 것은 표준 절차였으며 저렴한 연료로 효율성의 작은 이득은 어려움을 상쇄하지 않았습니다. 작품.
연료 비용이 증가하고 생활 수준이 더욱 까다로워졌습니다. 그런 다음 두 번째 모자는 우연히 떨어졌습니다. 기생충 열 손실로 인한 고온 캐스케이드가 벽돌의 열전도도에서 첫 번째 캡에 의해 확실하게 분리되기 때문에 온수기에 들어 가지 않는 열량에 관계없이 연소 모드는 파괴되지 않습니다.
동시에, 두 번째 캡 아래의 가스는 충분히 냉각되어 반응하여 열교환기를 화상을 입거나 그을 쌓일 위험없이 정기적 인 구조 재료로 구성 될 수 있도록 반응하기 때문에 적절하다. 반대로, 80% 용광로 효율로, 두 번째 캡의 온도는 200 ~ 400도 사이이며, 온도 구배를 충분히 제공하여 열을 효과적으로 물로 전달합니다.
이론적으로 다중 캐시 스토브는 둥근 캡에서 수행 될 수 있습니다. 각 캐스케이드는 쌀에 시연되는 것처럼 금고에 구멍이있는 두 개의 캡과 위의 청각 장애인으로 구성됩니다. 무료 가스 스트로크가있는 스토브 (무화과의 왼쪽 위치.) 및 3 개의 캐스케이드 (6 캡)를 사용하여 연료 유에서 오리에 이르기까지 모든 연료 하에서 자체 구축을 만들고 모든 용광로 모드에서 97-98%의 효율을 달성 할 수 있습니다. 그러나 분석적으로 정확할 수는 없으며 컴퓨터 모델링에는 강력한 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼이 필요합니다.

여러 블레이드가있는 용광로 계획
(금고에 구멍이있는) 뚜껑이있는 오븐 캡은 포드에 가져옵니다. 그림에서.) 원칙적으로 연소 모드와 연료 유형에 따라 85-90%의 효율을 보여줄 수 있습니다. 그러나 먼저 하나와 다른 하나는 청소하기가 매우 어렵습니다. 둘째, 첫 번째 캡은 매우 작으며 그 아래의 온도는 약 1,500 도의 열분해입니다. 백금을 제외하고는 금속이 견딜 수 없습니다. 텅스텐과 그는 부러진 플라스크가있는 전구의 실처럼 불타고. 그러나 무게에 열분해 용광로에 대한 안감이있을 것인가, 아직 아무도 경험을 결정하지 않았습니다.
금속 구조물이 아니라 도면의 검은 점선. 굴뚝의 직경과 캡의 하부 포장지 사이의 분리는 해당 치수 (포물선 및 직선)를 형성합니다.
둘째 : 열 부하
개념만을 기반으로하는 것은 없습니다. 이론적으로 완벽한 스토브는 자료에서 올바르게 실행되어야합니다. 이것은 캡과 관련하여 재료에 상당한 열 부하가 있어야한다는 것을 나타냅니다. 두꺼운 벽으로 거대한 구조물을 만드는 것은 동굴 내부에서 모닥불을 밝히는 것과 비슷합니다. 따뜻함을 느끼려면 불 바로 옆에 앉아 있어야하며 그을음이 생길 것입니다.
그림을 조사하십시오. 욕조, 난방-웰링, 이중 회로 보일러 및 스토브가있는 러시아어를 포함한 Kuznetsov 용광로 몇 가지에 대한 도면 및 주문이 포함되어 있습니다. 경험이 풍부한 스토브는 아니지만 Kuznetsov 용광로가 1.해제 된 전력 단위당 5-2 배 적은 재료 (500 w*kv. 외부 표면의 m) 전통적인 방법보다. "빈" 내부는 일반적으로 채널의 전력과 같습니다.

Kuznetsov Furnace 주문 배치
한편으로, 많은 돈을 벌 수있는 벽돌을 갖는 것은 좋은 일입니다. 그러나 건설 기술의 신중한 발전과 준수가 필요합니다 (아래 참조). 얇은 벽돌 벽은 열 부하로 인해 가속 된 벽난로로 이미 파괴 될 것입니다.
건물 역학에 대한 지식은 Kuznetsov Furnaces에도 중요합니다. 점토 용액의 두께가 감소하면 벽의 강도는 시멘트 스탠드보다 훨씬 빠르게 작동합니다. 결과적으로, 이러한 스토브의 기초는 저자의 권장 사항에 대한 추가주의와 엄격한 준수로 구축해야합니다. 건축 할 때 밀접하게 준수해야합니다.
참고 : 그리고. 안에. KuznetSov. 그래도 쌀의 이미지. 매우 작은. 마스터는 완전한 그림을 찾을 수있는 곳을 알고 있지만 아마추어는 그에 아무것도 만들지 않을 것입니다. 그러므로 우리는 Igor Viktorovich 가이 작은 호의를 위해 우리를 용서하기를 바랍니다.
셋째 : 오른쪽으로 왼쪽으로 밟습니다 ..
Kuznetsov의 용광로에서, 재료에 대한 높은 하중은 신중한 구조적 개발뿐만 아니라 일부 기본 설계 원칙을 준수해야합니다. SHB-8 또는 SH-5 브랜드의 Shamic Brick의 떠 다니는 파이어 박스는 가장 주목할 만합니다. 용광로의 몸을 건설하는 데 사용되는 세라믹 벽돌 브랜드는 M150 이상입니다.
떠 다니는 파이어 박스의 의미는 무엇입니까?? 첫째, 주변이나 저자가 세 심하게 디자인 한 위치에 마른 이음새가 있어야합니다. 쉽지 않음 : Chamotte의 최종 행을 배치 한 후 (스토브의 사양에 달리 표시되지 않는 한), Chamotis와 일반 벽돌 사이의 관절의 점토 솔루션이 선택되고, 광물 판지 (Basalt, Kaolin 등).- 그 자리에 삽입됩니다. 피.

관련되고 관련이없는 건축 모듈
둘째, 모듈 불일치의 원리는 엄격하게 준수해야합니다. 그게 쌀이 보여집니다? 댐핑 이음새가 있더라도 Chamotte의 돌출부는 일반 벽돌의 그루브에 맞지 않아야합니다. Chamotte의 열 용량과 TKR은 "벽돌"의 열 용량과 매우 다릅니다 그리고 벽돌이 밟히면 용광로 몸체에 부착 된 용광로가 산산이 부서집니다. "Kuznetsovka" Firebox는 일반 벽돌의 둥지 안에 작은 모듈이어야합니다. 저자는 웹 사이트에 굴뚝에 대한 액세스를 설정하는 방법에 대한 자세한 설명을 제공합니다.
또한 재료 준비 및 선택에 대한 그의 제안을 준수해야합니다. "Kuznetsovka " 벽돌로 만들어 졌음에도 불구하고 첨단 기술이며 에르 자시를 로켓 또는 잠수함과 동일한 과실과 대체로 고통 받고 티타늄 및 복합 재료로 주석을 대체합니다. 그들은 끔찍하지는 않지만 뉴스에서 읽지 않고 집에서 그들을 다루어야 할 것입니다. 현금으로 지불하십시오.
기술 덕분에 : Kuznetsov의 스토브는 깔끔하고 부지런하며 열심히 일하는 초보자를 생산할 수 있습니다. 그러나, 매우 멋진 판을 곁들인 매우 숙련 된 스토브는 매우 멋진 접시 또는 네덜란드 여성을 부주의하게 설정하고있는 Kuznetsov의 오븐을 사용하여 의심 할 여지없이 불안합니다.
추종자에 대해

DIY KUZNETSOV 용광로의 그림
그러나 "Kuznetsovka" 돌연변이 할 수없는 기적이 아닙니다. 수많은 마스터와 연인의 프로필이 이미 존재하며, Igor Viktorovich의 독창적 인 디자인을 다시 만들고 수정합니다. 도면은 그림에서 찾을 수 있습니다. 오른쪽과 쌀에. 그들 중 하나는 섹션의 순서에 나열되어 있습니다.
그녀는 두 가지 특성을 가지고 있습니다. 21 번째 행의 초기 트래플러드 동작. 그것들은 그것이 밟고, 가속화되고, 촉진 될 때 작업에 포함된다. 그들은 Kuznetsov의 유휴 열정과 눈에 띄는 유사점을 가지고 있습니다. 그들의 처리량은 화염이나 개화 중 가스 출력을 방지하고 가스 교통 체증은이 세뇨관을 익사시킵니다.
17 일, 28 일의 벽돌 및 다른 계급의 벽돌은 길을 따라 두 번째로 세인되었습니다. 실제로, 벽돌은 잘 견디지 못합니다. 그러나이 믿음은 "코너 드릴"이라는 용어가있는시기에 열렸습니다 또한 불가리아 인이 아니 었습니다. 그들이 들었던 것은 다이아몬드 악기 였는데, 이는 비밀 군용 공장 워크숍에서 사용 된 것으로 추정됩니다.
그러나 도구의 재생으로 인해 강도가 극적으로 떨어질 수 있기 때문에 벽돌은 무게로 만 그라인더로 만자를 수 없습니다. 먼저, 수직 평면에서 움직이는 레버를 사용하여 도구를 침대에 설치하여 절단기를 얻습니다. 이것은 두 가지 옵션 중 하나입니다. 당신은 이것을 직접 할 수 있습니다. 자료는 구매할 수 있습니다.

스토브 kuznetsov는 스스로 만들었습니다
농장에 1,500 명 이상의 Oppin에 대한 원형이 있고 이상적으로 2500에서 3000 사이의 원형이 있다면 다른 접근 방식이 적절합니다. 그런 다음 일반 톱 장비를 사용하지 않고 석재의 다이아몬드 서클이 그에 집어 넣습니다. 훨씬 더 정확하고 깨끗한 컷을 통해 코너 강조가있는 지원 보드를 제공하기 때문에 더 나은 옵션입니다. 또한 높은 단계로 톱에 들어갈 위험을 감수하지 않고 반대쪽을 마무리 할 수 있습니다.
Tidy에 대한 자세한 내용
둥근 용광로는 가정에서는 그다지 실용적이지 않지만 이론에 많은 장점이 있습니다. 그러나 둥근 멀티 콜로 페이스의 매우 높은 효율은 소규모 이동 용광로에 대한 수요가 높기 때문에이 상황에서 결정적인 요인이 될 수 있습니다. 사각형 큐브의 법칙이 크기가 감소함에 따라 용광로의 효율이 급격히 떨어지기 때문입니다.
당연히 금속은 그러한 스토브를 구성하는 데 사용되어야합니다. 이렇게하면 스토브가 접을 수 있기 때문에 스토브를 청소할 필요가 없습니다. 그러나 열 용량 및 열 전도도 측면에서 적합한 금속 범위가 매우 적습니다. 주철만이 저렴한 옵션 중 하나이지만 섬세하고 무겁습니다.
그럼에도 불구하고 비슷한 특성을 가진 더 강력하고 쉬운 금속 재료가 있습니다. 이들은 분말 야금 제품입니다. "파우더 쓰레기"와 관련하여 완벽하게 의미가 있습니다 나이프이지만 가루 부품은 잠시 동안 작동하지 않는 용광로에서 큰 발견 일 수 있습니다.
앞에서 언급 한 문제 중 하나는 첫 번째 캡의 아치에서 발견 된 내열 안감입니다. 그것이 해결 될 수 있다면 아마도 Igor Viktorovich Kuznetsov의 노력은 지금보다 더 실질적이고 광범위한 결과를 가져올 것입니다.
Kuznetsov의 스토브 : 러시아와 해외의 많은 주택을 가열하는이 스토브는 디자인, 기능, 혜택 및 수정으로 잘 알려져 있습니다.
가정 단열 및 난방 시스템을위한 좋은 선택은 Kuznetsov 2 코일 퍼니스입니다. 효과적인 열 유지 및 분포를 제공하는 창의적인 설계로 인해 에너지 사용 및 난방 비용을 줄이려는 주택 소유자에게는 저렴한 옵션입니다.
Kuznetsov 용광로의 듀얼 코일 설계는 연소실과 주변 지역 사이의 열 교환을 개선하기 때문에 주요 장점 중 하나입니다. 결과적으로 더 이상 집안에 차가운 곳이 없으며 모두가 편안하게 살 수 있습니다. 집은 전체적으로 더 고르게 가열됩니다.
또한 Kuznetsov 용광로의 단열재는 열 손실을 최소화하고 에너지 효율을 극대화하도록 설계되었습니다. 주택 소유자는 시스템이 열이 갇히면 연료가 적을 때 장기적으로 돈을 절약 할 수 있습니다.
Kuznetsov 용광로는 효율성 외에도 신뢰성과 장수로 유명합니다. 견고한 구조와 고품질 재료는 기능을 잃지 않고 정기적 인 사용의 엄격함을 견딜 수 있습니다. 장기 난방 솔루션을 검색하는 주택 소유자에게는 현명한 투자가됩니다.
가열 및 단열 목적으로 Kuznetsov 2 코일 용광로는 신뢰성, 효율성 및 경제성의 매력적인 조화를 제공합니다. 창의적인 설계 및 테스트 성능으로 에너지 비용과 소비를 낮추는 동시에 주택 난방 시스템을 향상시키려는 주택 소유자에게 실용적인 대안을 제공합니다.









