Инфракрасная лампа своими руками. Обогреватель из инфракрасной пленки своими руками — просто, тепло и недорого

До относительно недавнего времени инфракрасный обогреватель относился к разряду “чудес техники”. На сегодняшний день — это привычный прибор, который применяется в жилых, общественных помещениях, а также на открытых площадках. Дело доходит и до того, что доморощенные мастера, окончательно продрогнув в гараже, пытаются сконструировать инфракрасный обогреватель своими руками. Как говорится, “из того, что было”. Действительно ли это возможно? Разберемся в этой статье.

Принцип действия

В отличие от привычного обогревателя, инфракрасный отопительный прибор не греет воздух в помещении. Он нагревает предметы, попадающиеся на пути инфракрасных лучей. А те, в свою очередь, делятся своим теплом с воздухом.

Основными комплектующими инфракрасного обогревателя являются:

  • Нагревательный элемент-излучатель.
  • Рефлектор (отражающая часть).

Из чего собрать ИК-обогреватель?

  • Чтобы самостоятельно изготовить рефлектор, используют полированную сталь или алюминий. Рефлектор предназначен для направления потока излучения в нужную зону.
  • Нагревательными элементами в инфракрасном отопительном приборе служат лампы: кварцевые, карбоновые или галогеновые.

Различия ламп для обогревателя, или какие выбрать

Чтобы для себя лично понять, какие лучше лампы взять, чтобы сделать инфракрасный обогреватель своими руками, разберем их некоторые особенности:

  • Стоимость приборов с галогеновыми лампами ниже, чем карбоновых и кварцевых.
  • Бытует миф,что кварцевый обогреватель благотворно влияет на здоровье людей. Ничего общего с правдой это утверждение не имеет.
  • При всей дешевизне, галогеновый прибор имеет существенный недостаток: при его работе лампа светится. Естественно, ни для детской комнаты, ни для спальни он не годится.

Важно! Помимо отражателя с излучателем, инфракрасный обогреватель оснащен термостатом и датчиком пожароопасности. Термостат предназначен для поддержания установленной температуры, а датчик автоматически отключает перегревшийся прибор.

Теперь, вооружившись базовыми знаниями о работе инфракрасного отопительном прибора, перейдем к самостоятельному его изготовления.

ИК-обогреватель своими руками — инструкция

Для работы потребуются:

  • Рефлектор (сделан в СССР в 19..-каком-то году).
  • Нить из нихрома.
  • Диэлектрик из огнеупорного материала.
  • Стержень стальной.

Важно! Диэлектриком может служить тарелка, выполненная из глазированной керамики.

Порядок действий:

  1. Очистите старый рефлектор от пыли и загрязнений.
  2. Проверьте, цел ли сетевой шнур, вилка, клеммовые соединения для подсоединения спирали.
  3. Измерьте длину спирали, которая надевается на конус устройства.
  4. Отрежьте стержень такой же длины, навейте на нее нить из нихрома. При этом шаг навивки составляет 2 мм.
  5. В результате последней нехитрой манипуляции у вас получилась спираль. Снимите ее со стержня.
  6. Свободно уложите спираль — так, чтобы ее витки не соприкасались, на диэлектрик.
  7. Подключите ток от сети к концам спирали.
  8. Отключите разогретую спираль и уложите ее в канавку от керамического конуса рефлектора.
  9. Подключите спираль к клеммам питания.

Инфракрасная лампа своими руками из стекла и фольги

Еще один вариант, как сделать такой прибор самостоятельно. И он тоже не является чем-то непосильным или сложным для обычного домашнего мастера.

Вам понадобятся:


Алгоритм сборки инфракрасной лампы своими руками следующий:

  1. Очистите поверхность стекол от загрязнений.
  2. Зажгите свечу и, перемещая пластины стекла над пламенем, равномерно закоптите их.

Важно! Слой копоти в нагревателе сыграет роль проводника. На охлажденное стекло слой копоти ложится ровнее.

  1. При помощи ватных палочек сделайте по периметру стекла “рамку” шириной примерно в 0,5 см.
  2. Вырежьте из алюминиевой фольги 2 прямоугольника шириной в токопроводящий слой (та самая копоть). Фольговые прямоугольники в будущем приборе послужат электродами.
  3. Разместите стеклянную пластинку копотью вверх и нанесите эпоксидку на поверхность.
  4. Наложите фольгу на края пластины так, чтобы концы фольги выходили за стекло.
  5. Накройте полученный “бутерброд” вторым куском стекла, закопченной плоскостью вовнутрь.
  6. Склейте слои, сильно прижимая их друг к другу.
  7. Загерметизируйте конструкцию по периметру.
  8. Замерьте сопротивление токопроводящего слоя.

Важно! Мощность прибора рассчитывается по формуле N = R x I x I, где:

  • N — мощность прибора, Вт.
  • R — величина сопротивления токопроводящего слоя, Ом.
  • I — сила тока, А.
  • Если полученное значение мощности не превышает нормативную величину, можно подключать конструкцию к розетке. В противном случае — придется все разобрать и начать все сначала.

Инфракрасный прибор из слоистого пластика

Чтобы изготовить ИК-обогреватель своими руками, вам понадобятся:

  • 2 заготовки из слоистого бумажного пластика (1 квадратный метр).
  • Эпоксидный клей.
  • Графит. Его можно извлечь из батареек, отработавших свой ресурс.
  • Шина из меди для клемм.
  • Шнур сетевой.
  • Дерево для рамки.

Порядок действий следующий:

  1. Смешайте в густую массу графит с эпоксидкой. Это будущий токопроводящий слой с большим сопротивлением.
  2. Уложите на ровную поверхность заготовку из пластика (шероховатая сторона вверху).
  3. Нанесите на пластик смесь эпоксидного клея с графитом, мазками-зигзагами.
  4. Подготовьте вторую заготовку точно так же.
  5. Сложив пластины вместе обработанными сторонами, склейте конструкцию.
  6. По периметру изделия выполните деревянную рамку.
  7. Дождитесь, пока клей высохнет.
  8. Как и в предыдущем варианте, замерьте сопротивление токопроводящего слоя и рассчитайте мощность.

Важно! Если при расчете выяснится, что токопроводящий слой имеет слишком низкое сопротивление — сделайте новую графитово-эпоксидную смесь с большим количеством графита. Если — наоборот, сопротивление повышено, количество графита в смеси нужно уменьшить.

  1. После получения оптимального результата можно подсоединить шнур к клеммам и включить устройство в сеть.
  2. При желании, можно оснастить прибор небольшим терморегулятором.

Легко и просто…

И, как говорится, “на десерт”, простейший обогреватель из лампочки накаливания своими руками. Возьмите мощную лампу накаливания, поместите ее в футляр, сделанный из металла.

Важно! Лампа, выделяя тепло, нагревает металл, а тот, в свою очередь, отдает свое тепло воздуху и, таким образом, нагревает помещение. Конечно, такое примитивное устройство подойдет только для небольшого помещения как дополнительный источник тепла.

Видеоматериал

Это — всего лишь четыре простейших способа создания инфракрасного обогревателя своими руками. На самом деле, их значительно больше. Невольно возникает вопрос: а оно вам надо? Возни много, и не факт, что все получится так, как надо. Но:

  • Во-первых, знания лишними не бывают.
  • Во-вторых, вы убиваете сразу двух зайцев. Получаете полезный прибор и избавляетесь от кучи ненужного хлама.

Может, стоит попробовать?

.

И обогреватель не простой, а такой, чтобы прям почти бесплатно, с минимумом вложений. На сегодняшний день самый доступный и эффективный источник тепла - это обычная лампа накаливания.


Всю потребляемую энергию лампочка переводит в свет и тепло. Вот так выглядит спектр излучения лампы накаливания.


На рисунке показана часть спектра, которую может видеть человеческий глаз.


Как видите основная мощность излучения лежит в другом спектре - в инфракрасном.

Если рассматривать лампочку как источник света, то ее КПД чрезвычайно мал и составляет не более 2-3%. А вот если посмотреть на лампочку как на источник тепла, то КПД будет аж 97%, потому как инфракрасное излучение нами воспринимается как тепло.

Если увеличить напряжение, подаваемое на лампочку, то можно получить КПД светоотдачи до 15%, но при этом лампочка проживет не более пары часов. А если снизить напряжение вдвое, то светоотдача упадет в 5 раз, и почти вся потребляемая энергия уйдет на излучение инфракрасного спектра. При этом срок службы лампочки увеличится с 1000 часов до почти 1000000 часов, то есть лампочка станет практически вечной, если сравнивать с человеческой жизнью.






Но если точнее, то она сможет проработать непрерывно более 100 лет. Если соединить две лампочки последовательно, то напряжение на каждой из ламп упадет вдвое.

Вы можете видеть, как при таком подключении значительно упала светоотдача. Давайте измерим сколько потребляет такая связка лампочек. Ток примерно 290 мА.






Напряжение в розетке у автора стабильно и равняется 240 вольт. Это потому, что рядом находится подстанция.


Значит потребление двух лампочек, примерно 70 Вт. Из-за увеличения сопротивления снизилось потребление, но соотношение количества тепла на 1 Вт потребляемой мощности, увеличилось.

Для сравнения измерим ток, протекающий в одной лампочке. Он равен 420 мА. То есть, потребление составляет честных 100 Вт.




Для самодельного обогревателя автор прикупил 150-ваттные лампочки, которые, кстати, после эпического закона о запрете на производство лампочек мощностью свыше 100 Вт, теперь производятся под видом теплоизлучателей. Хитро, не правда ли?

При подключении последовательно таких ламп, сразу чувствуется излучаемое тепло. И при этом на них можно спокойно смотреть, не щурясь от яркого света. Ток в этой цепи равен 410 мА. Значит потребление такой связки лампочек около 100 Вт, которые практически полностью идут на обогрев.




Давайте посмотрим какой мощности бывают инфракрасные обогреватели и на какую площадь они рассчитаны. В интернете очень легко можно сравнить разные модели.

Как видим, большинство обогревателей тратят на обогрев одного квадратного метра 100 Вт электроэнергии. Чисто для сравнения глянем, что творится у масляных радиаторов. Соотношение такое же, те же 100 Вт на 1 м площади.






Автору нужно обогревать небольшую рабочую зону площади около 3-4 м². Поэтому он решил собрать инфракрасный обогреватель мощностью 300 Вт. Для этого потребуется 3 пары лампочек.

Чтобы обогреватель был более-менее прочным сделаем раму из алюминиевого уголка. У автора есть пару ненужных обрезков.




Лампочки внутри рамы нужно расположить так, чтобы расстояние между осями лампочек равнялось расстоянию от оси крайней лампочки до края рамы. Как-то хитро звучит, но на рисунке, думаю, все понятно.


Расстояние между рядами лампочек должно быть такое, чтобы можно было через 100 лет заменить лампочки в случае выхода их из строя. То есть необходимо оставить зазор между колбами около сантиметра. Части рамы автор временно соединяет болтами. Конечно же нужно при этом использовать угольник, иначе получится чёрти что. Теперь внутри рамы нужно закрепить две полосы, на которые будет крепиться рефлектор, то есть отражатель.

После того как автор заклепками закрепил полосы алюминия, рама стала жесткой. Углы выдержаны и можно заменить болты в раме на заклепки. Кроме болтов одного уголка оставляем возможность его открутить, на тот случай если не получится вкрутить лампочки.












А теперь самое интересное. Делаем отражатель. Обычный отражатель в виде параболы не сильно эффективен. Гораздо эффективнее отражатель в виде бипараболы. Обычный отражатель отражает часть света обратно в лампу, а бипарабола такого не делает.


Для изготовления отражателя потребуется алюминий из алюминиевых банок, потому что он легко обрабатывается имеет нужный изгиб.


Долго примеряясь, автор пришел к выводу, что лучше сделать изгиб примерно посередине, так чтобы остался запас сантиметр. И еще один изгиб, с помощью которого два сегмента будут цепляться друг за друга.

Соединить два куска вместе помогут заклепки. Но баночный алюминии очень тонкий и легко рвется, поэтому с двух сторон на заклепку наденем шайбу. Такая конструкция будет уже гораздо надежней.

Теперь нужно скрепить недостающие куски таким же макаром. Кладем рефлектор в раму.

Крепим отражатель клепками. Сначала центральные, не дожимая их до конца, а потом крайние. Это делается потому, что листы ёрзают и постоянно хотят немного сложиться. А если зажать центральные заклепки, то листы могут остаться не в том положении, в котором нужно.












Отражатель закреплен. Теперь нужно закрепить лампы, да так, чтобы они не касались рефлектора, а отстояли от него на некотором расстоянии, примерно на палец. Да, пусть будет палец.


Потребуются полоски алюминия длиной 9 см. Места крепления патрона к полоскам нужно очень точно размечать. Потому что если будет криво, то не получится завести провод. Полоса прям впритык по ширине.




Крепим полоски к раме, используя угольник. Патроны закрепим с помощью гаек с нейлоновым кольцом. Они не раскручиваются от вибрации и их не нужно контрить. Сильно зажимать гайку нельзя, так как потом будет расширяться от нагрева и может треснуть.






Теперь самый важный момент - вкручиваем лампочки. Впритык, но закрутить можно.






Теперь проводка. Автор разводил проводами какие нашел. Обязательно надевал наконечники, а Вот теперь изоляция. Провод должен иметь минимум 2 изоляции. Особенно если он касается металла.






Поставим двухклавишный выключатель, чтобы разделить нагреватели на две линии. Для этого крепим кусок фанеры, на который потом поставим выключатель. Для питания обогревателя будем использовать трехжильный кабель.

От автора: здравствуйте, уважаемые друзья! Как правило, центральное отопление включают поздней осенью, а с учетом природных климатических условий во многих регионах холода наступают значительно раньше. Лучшее решение - это установка дополнительных источников тепла. Сегодня речь пойдет о том, как сделать инфракрасный обогреватель своими руками.

Главные элементы и принцип действия

Для создания инфракрасного обогревателя в домашних условиях необходимо, в первую очередь, изучить принцип его действия.

Как известно, от тепловых источников исходят электромагнитные волны, непосредственно обогревающие все окружающие их тела, в данном случае, в квартире - предметы мебели и людей. При этом воздух в помещении не нагревается, а все тепло исходит лишь от уже нагретых объектов. По данному принципу работают и инфракрасные обогреватели, включающие в себя несколько основных элементов:

  • источник излучения тепла. В инфракрасных промышленных обогревателях источниками служат тонкие нити из металла, которые нагреваются посредством проходящего сквозь них электрического тока, или же различные лампы, например, галогенные или накаливания;
  • рефлектор с повышенной отражающей способностью, основная функция которого - рассеивать тепло либо создавать самостоятельные обогреваемые зоны за счет отражения инфракрасных лучей;
  • контроллер также является одной из основных частей промышленных инфракрасных обогревателей. Он регулирует нагревательную степень излучателя. В самодельных обогревателях он может отсутствовать, однако его монтаж рекомендован для установки подходящего температурного диапазона и для автоматического нагрева устройства при падении температуры ниже пределов нормы, а также для охлаждения при повышенных температурных показателях.

Данная схема показывает главное преимщество инфракрасных теплоносителей: тепло, обогревающее физические тела и поглащаемое ими, остается внутри. Потому бываеют теплее, чем потолок. При теплообеспечении конвективным способом полы всегда остаются холодными, так как сам материал не обогревается. Нагретый воздух поднимается вверх, смещая вниз холодный.

Самостоятельное изготовление недорогого обогревателя

Основой излучателя обычно выступают лампы или нити накала, получающие нагрев от электрического тока. Но есть более продуктивный вариант - использование . От батареи исходит излучение, распространяющееся во все стороны.

Для получения наибольшего эффекта используйте фольгу, предварительно разгладив ее поверхность для более высокого отражения. Наклейте ее на стены за радиаторы и батареи. Тепло, предположительно направляемое на стену, будет отражено в противоположном направлении, обогревая только помещение. За счет этого простого трюка поступление тепла увеличивается на 20%.

Совет: стоит отметить, что альтернативу фольге могут составить теплоизоляционные отражающие экраны из пенофола, покрытые фольгой с одной или двух сторон.

Использование имеющихся в доме устройств

Если у вас сохранился старый советский рефлектор, его смело можно использовать, чтобы сделать инфракрасный обогреватель. Помимо него, вам потребуется:
  • стальной стержень;
  • нихромовая нить;
  • диэлектрик из огнеупорного материала (например, тарелка из керамики)
Для изготовления обогревателя своими руками необходимо придерживаться инструкции.
  1. Удалить грязь с поверхности рефлектора.
  2. Измерить длину спирали, обвивающую конус рефлектора.
  3. Проверить шнур, активационные клеммы спирали и штепсель на наличие повреждений.
  4. Отрезать стальной стержень в длину, равную длине спирали.
  5. Накрутить на стержень нихромовую нить с разметкой 5 витков на каждый сантиметр.
  6. Медленно вынуть стержень из намотанной нити.
  7. Положить спираль на диэлектрик (например, тарелку) таким образом, чтобы витки не соприкасались.
  8. Подключить концы спирали к электроисточнику.
  9. Нагретая спираль компактно разместилась в канавках рефлекторного конуса.
  10. Соединить контакты со спиральными концами.
В результате вы заметите, что нить из нихрома нагревается лучше спирали, установленной в устройстве до внесения изменений. Эффективный излучатель, отражающий энергию от рефлекторных стенок и направляющий ее на тела, поглощающие тепло, готов.

Использование фольги и стекла

Для этого вам потребуется:
  • парафиновая свеча;
  • устройство для установки свечи;
  • клей ЭДП (Боксидка);
  • алюминиевая фольга;
  • два стекла одинакового размера;
  • герметичный материал;
  • провод с наконечником в виде штепселя;
  • салфетка х/б;
  • ватные палочки.
Инструкция по изготовлению.
  1. Удалить грязь, краску и пыль с поверхности стекла.
  2. Зажечь свечу и установить в поддоне.
  3. Держа стекла в руке, провести ими над пламенем так, чтобы они закоптились равномерно. Для этого рекомендуется заранее немного охладить их. Образовавшаяся темная копоть станет токопроводящим элементом.
  4. По периметру каждого стекла прочертить ровные линии ватными палочками. В результате должна получиться рамка из чистых полосок в 0,5 сантиметров толщиной.
  5. Измерить ширину темных прямоугольников из копоти.
  6. Вырезать из фольги два таких же прямоугольника, которые послужат электродными полосками.
  7. Первое стекло положить так, чтобы закопченная сторона была сверху.
  8. Нанести на его поверхность клей и распределить края фольги таким образом, чтобы они немного заходили за пределы стекла.
  9. Сверху уложить второе стекло закопченной стороной внутрь, чтобы она плотно прилегла к клеевой поверхности и для закрепления эффекта тщательно прижать.
  10. В стыковочных местах стекол нанести немного герметика.
  11. Проверить конструкцию на уровень мощности. Не превышающий показатели в 100 Вт на кв.м. обогреватель, можно спокойно подключать к электросети при помощи штепселя с проводом.
  12. Для подключения к сети взять брусок из дерева с двумя металлическими пластинами, которые укреплены с обоих концов. К одному из них необходимо припаять вилку на 12 вольт. Расположить брусок на стекле так, чтобы фольга, заходящая за края стекла, плотно прижималась к контактам из металла. Ваш эффективный и мощный электрообогреватель готов.

Совет: для правильного подсчета мощности устройства нужно, используя мультимер, измерить уровень сопротивления слоя, проводящего электрический ток. Учитывая зависимость силы тока от нагрузки, лучше использовать стабильные параметры – постоянное напряжение в 220 В и формулу N = U * U / R , где N – искомый показатель мощности, U - электрическое напряжение и R - сопротивление. Например, при сопротивлении в 24 Ома по формуле N =220*220/24 получается 2016 Вт. Этой мощности хватит для нормального обогрева помещения с площадью примерно 20 кв. м.

При получении более высокого показателя необходимо увеличить сопротивление, а при низкой мощности увеличить ее.

Что делать, если мощность сделанного обогревателя не соответствует нужным параметрам? Необходимо рассчитать этот показатель, учитывая площадь помещения (например, 15 метров) из расчета 100 Вт на кв. м. Получится 15*100=1500 Вт.

При постоянном сопротивлении в 220В выведите необходимый показатель, используя прежнюю формулу: R=220*220/1500=32 Om. Учитывая, что ранее у вас получилось 24 Ома, сопротивление должно быть увеличено. Значит, необходимо уменьшить закопченную полосу на стекле в ширину и рассчитать по формуле R=I*p/S, где R - сопротивление, I - длина слоя, проводящего ток (величина постоянная), p - удельное сопротивление (постоянная величина), S - площадь поперечного сечения слоя (напрямую зависит от ширины, широкий слой -меньшая площадь, узкий - большая).

Таким образом, для расчета необходимой величины сопротивления необходимо подобрать нужную ширину закопченной полоски, однако для этого придется разобрать стеклянное устройство.

Изготовление из слоистого пластика

Чтобы сделать инфракрасный обогреватель своими руками, вам понадобится:
  • 2 куска слоистого бумажного пластика, каждый по 1 кв.м;
  • клей боксидка;
  • пластины из меди;
  • графит в порошке;
  • штепсель и шнур;
  • древесина.
Для начала нужно смешать графит с клеем до образования густой массы с высокой степенью сопротивления. Затем нанести на пластик смесь из графита и боксидки зигзагообразными мазками, приложив шероховатой стороной к столу. Таким же образом следует приготовить второй пластик, а затем склеить два листа, крепко прижав друг к другу. На пластинах с противоположных сторон нужно закрепить медные элементы клеем.

Из древесины изготавливают рамку, в которую нужно вставить устройство, которое затем необходимо хорошо просушить. Далее нужно измерить сопротивление и провести подсчет мощности так же, как и в предыдущем варианте, за исключением того, что здесь сопротивление зависит от количества графитового порошка в клее - чем его больше, тем выше показатель сопротивления, и наоборот. После того как вы достигли нужной мощности, нужно подключить конструкцию к сети, предварительно соединив ее со штепселем.

Изготовление из инфракрасной пленки

Одним из самых современных и эффективных материалов для обогревателя является инфракрасная пленка, как правило, трехслойная.

Благодаря развитию технологий производства на строительном рынке постоянно появляются новые материалы. Выбор всё время расширяется, и одну и ту же задачу подчас можно решить несколькими способами. Так, например, когда возникает необходимость утепления помещения, на помощь придут технологии теплого пола. Среди них всё большую популярность набирает инфракрасный пол. О том, как сделать такой пол, пойдет речь далее.

Общее описание

Для начала определим, что это такое и каковы его основные эксплуатационные характеристики. Инфракрасный пол – это разновидность электрических полов, нагревание которых производится с помощью воздействия электрического тока на карбоновые излучающие элементы. На современном рынке строительных материалов можно найти несколько разновидностей таких полов.

  • Пленочные. Пожалуй, наиболее распространенный вариант, представляет собой пленку, внутри которой располагаются активные элементы. Контроль и управление интенсивностью подогрева осуществляется с помощью специального терморегулятора, входящего в состав системы.
  • Стержневые. Еще один вид теплых полов, который поставляется на рынок в виде стержневых элементов, внутри которых находится нагревательная часть.

Принципиального различия в функционировании инфракрасные полы не имеют, но в некоторой степени будут разниться технологии их монтажа и некоторые эксплуатационные характеристики. К слову, отметим наиболее важные характерные качества:

  1. В первую очередь необходимо отметить чрезвычайную простоту монтажа системы. При наличии базовых навыков и минимального набора инструментов с работой справится практически любой человек.
  2. Экономичность системы. Благодаря применению передовых технологий КПД всей системы очень высок и позволяет получать максимум результата, при минимальных затратах энергии.
  3. Еще одним качеством, которое можно отметить, является универсальность применения. Вообще, инфракрасные нагревательные элементы предназначены для установки под напольное покрытие, но могут быть использованы и в качестве дополнительных мер обогрева помещения, в виде монтажа их на стены или даже потолок.
  4. Надежность также характеризует систему с положительной стороны. При правильном монтаже такой пол будет выполнять свои функции на протяжении многих лет.
  5. Помимо прочего, система лишена открытых нагревательных элементов и даже в случае выхода из строя остается максимально безопасной для человека.

Но, как и было сказано выше, для того чтобы перечисленные качества проявили себя в полной мере, работы по монтажу системы должны быть проведены максимально качественно.

Однозначно сказать, какой инфракрасный пол лучше, пожалуй, нельзя. И стержневой, и рулонный вариант обладают своими плюсами и минусами.

Укладка ленточного типа в комнате с большим количеством тяжелой мебели, вроде шкафов , кроватей и прочего, нежелательна, так как большая механическая нагрузка может вывести нагреватели из строя.

Технология монтажа

Говоря о технологии монтажа инфракрасного пола, стоит отметить, что вне зависимости от варианта изготовления основные этапы работ отличаться будут минимально, поэтому ниже будет рассмотрен вопрос о том, как укладывать ленточный вариант изготовления. Сразу стоит сказать, что работы лучше разделить на несколько этапов и проводить их последовательно.

Подготовка

Как и во всех прочих случаях, начинать работы следует с подготовки. Здесь особенное внимание следует уделить качеству основы. Дело в том, что в соответствии с правилами проведения монтажа пленочного (да и стержневого тоже) пола, максимальный перепад высот основания должен составлять не более 3‒5 мм на м 2 . В случае необходимости необходимо провести выравнивание поверхности с помощью выравнивающей смеси или бетонной стяжки в особо критичных случаях. Помимо прочего, основание должно быть чистым.

Теплоизоляция

После того как основание будет готово, нужно уложить слой теплоизоляции. В качестве оного лучше всего использовать фольгированный рулонный материал. Полосы необходимой длины укладываются на поверхность и фиксируются с помощью степлера.

Нужно постоянно следить за отсутствием щелей между листами утеплителя, а места стыков должны быть проклеены скотчем.

Монтаж пленочного пола

На слой теплоизоляции можно укладывать сам пленочный пол. Для этого от рулона материала отрезаются полосы необходимой длины и укладываются аналогично утеплителю. Задача не представляет сложности, но при этом нельзя допускать повреждения контактов или активного элемента, поэтому все работы должны проводиться в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.

После укладки самой нагревательной пленки на поверхность, нужно провести первоначальное подключение системы, то есть подсоединить провода к клеммам на пленке. Для этого конструкцией предусматриваются специальные зажимы. Стоит добавить, что для того, чтобы по итогам работ провода не выступали над общей поверхностью пола, перед их укладкой в утеплителе вырезаются специальные канавки, по которым и прокладываются провода.

Все места подключения должны быть заизолированы.

Производить подключение теплого пола необходимо через специальный терморегулятор.

Как правило, работа затруднений не вызывает. Нужно в соответствии с инструкцией присоединить провода к местам контакта на регуляторе. Если всё сделано правильно, то нагревание будет плавным и равномерным.

Укладка финишного покрытия

Завершающим этапом работ является монтаж финишного напольного покрытия. При этом стоит проявлять осторожность, чтобы не повредить места подключения или активные элементы нагревания. На этом работы будут завершены, и пленочный теплый пол можно считать готовым.

В заключение можно добавить, что установка системы теплого инфракрасного пола позволит сделать пребывание в доме более комфортным и безопасным, что особенно важно, если в доме есть маленькие дети, которые проводят много времени именно на полу. Да и взрослым комфорт также придется по душе.

Видео

В этом видео показано, как осуществлять монтаж пленочного инфракрасного пола:

А это подробная инструкция по укладке стержневого инфракрасного пола:

Сделать своими руками баню мечта каждого хозяина дома. Но постройка полноценной русской бани займет много времени и сил, потребует серьезных финансовых затрат, к тому же нужно иметь много знаний и навыков, чтобы совладать с этим грандиозным строительством. Если мечта попариться дома, не исчезает, можно попробовать компактный, недорогой и максимально полезный для здоровья вариант инфракрасного саунария.

Популярность такого вида парилок уже давно перешла границы Японии, где в 1967 года была создана первая инфракрасная кабина. Сначала они применялись, как медицинское оборудование для проведения лечебных процедур. Позже в 90-х годах прошлого века устройство стали называть инфракрасной сауной и область его стали применять повседневно в качестве домашней парилки. Первыми новшество подхватили в США и Западной Европе, а в дальнейшем мода переместилась на восток. В настоящее время в России наблюдается настоящий бум популярности инфракрасных саун. Они давно уже перестали быть атрибутом фитнес-клуба или салона красоты, многие хозяева стараются установить такие кабины у себя в доме и даже в квартире.


В этой статье мы выясним, что представляет собой инфракрасная сауна, в чем ее преимущества и целебные свойства, и рассмотрим возможность обустройства этого предмета комфорта у себя дома своими руками.

Компактность и комфорт

Инфракрасная сауна в основном выглядит как параллелепипед с основанием 1000х1000 мм и высотой 1950 мм. Хотя в принципе размер основания может быть увеличен. Все зависит от наличия свободного места в помещении для устройства сауны и количества одновременно парящихся людей. Установка в квартире одноместной кабины-сауны считается оптимальным вариантом. Оснащение инфракрасной бани акустической системой, ионизатором воздуха и фитотерапевтической установкой увеличивает комфорт времяпровождения.

Принцип работы

Чтобы понять, как проходит процесс нагрева в инфракрасной сауне, нужно вспомнить раздел о способах передачи тепловой энергии из школьного курса физики. Это теплопроводность, конвенция и излучение. В случае с сауной работает именно способ передачи тепла излучением. В зимний день, лучи солнца проходящие через стекло окна нагревают предметы, находящиеся в помещении. В дальнейшем они, отдавая тепло, нагревают комнату. На этом принципе построен парной процесс в инфракрасной сауне. Волны ИК-излучения, исходящие от специальных обогревателей, нагревают тело человека. Инфракрасные обогреватели располагают спереди, сзади и в ногах, с целью обеспечения равномерного нагрева тканей всего организма.

Применяется два вида инфракрасных обогревателей: керамические и карбоновые. Приборы из керамики имеют несложное устройство, большой КПД и легки в обслуживании. При их применении тело человека в ИК-сауне нагревается меньше. Но ввиду постоянного режима использования они менее экономичны, чем карбоновые излучатели. Инфракрасные карбоновые обогреватели нагревают сауну значительно больше, поэтому они оснащаются термодатчиками, способными при достижении заданной температуры отключить прибор. Именно непостоянный режим работы дает возможность экономии электроэнергии.

Для включения ИК- сауны достаточно обычной бытовой сети напряжением 220В.

Преимущества инфракрасной сауны перед русской или финской баней

Инфракрасные сауны - это технологии будущего, и они по многим параметрам превосходят своих предшественниц:

  • температура в ИК-сауне составляет всего 40-55ºС против 100-120ºС в обычной бане, что более комфортно воздействует на организм человека;
  • потребляемая электрическая мощность ИК- обогревателей составляет от 1,5 до 4 кВт, в отличие от привычных сауны, где этот показатель равняет 17 кВт и более;
  • при монтаже ИК- кабины достаточно включить ее в сеть и иметь поблизости душевую кабину, а традиционная баня требует специального подвода электросети, обустройства водопровода и системы вентиляции;
  • время подготовки ИК-сауны занимает 10 минут, против 1-1,5 часа в обычной;
  • продолжительность процедуры в ИК-кабине занимает полчаса, а простой бане до 10 или 15 минут в несколько приемов;
  • в инфракрасных саунах в отличие от традиционных бань отсутствуют ограничения по возрасту, а и список запретов по здоровью гораздо меньше;
  • местом для размещения ИК-кабинки можно использовать практически любое помещение:квартиру, дом, медицинское учреждение или спортивное сооружение, обычная сауна нуждается в отдельном строении, или помещении, монтаж в многоквартирном доме невозможен;
  • в инфракрасной сауне наряду с оздоровительными свойствами обычной бани, выводится в шесть раз больше токсинов из организма и наблюдается прекрасный лечебный эффект;
  • температура тела под воздействием инфракрасного излучения повышается свыше 38ºС, что способствует подавлению деятельности болезнетворных бактерий, в привычной сауне повышение до 37,2º не дает желаемого результата;
  • посещение ИК-сауны, возможно, ежедневно, а в обычную баню желательно ходить раз в неделю, максимум два.

Польза ИК-сауны

Некоторые люди, которые со скрипом воспринимают все новое, берутся утверждать, что инфракрасное излучение вредно и дает отрицательный эффект. Но на самом деле, это надуманная теория, не имеющая научного доказательства. Солнечные лучи, под которыми живет все живое, в том числе и человек создают именно такое излучение. Конечно, все должно быть, в меру. Полезные свойства инфракрасной сауны доказаны учеными. Они бесспорны. После регулярного принятия инфракрасной сауны:

  • закаляется иммунная система организма;
  • укрепляется сердечно-сосудистая система, давление приходит в норму, уменьшается уровень холестерина в крови;
  • нормализуется обмен веществ в организме, происходит выведение шлаков и токсинов;
  • очищается кожа, ускоряются процессы заживления ран, ожогов, обморожений. Шрамы после хирургических вмешательств буквально рассасываются на глазах;
  • мышечные ткани и сухожилия становятся более эластичными и лучше поддаются растяжению;
  • увеличивается гибкость и подвижность опорно-двигательного аппарата;
  • успокаивается нервная система, уходит нервозность, исчезает раздражительность и бессонница;
  • улучшается обмен веществ, что приводит к похудению.

Противопоказаний к применению ИК-сауны не так уж много и они не отличаются от запретов на прием процедур в обычной русской бане или финской сауне. Это простуды и вирусы при наличии высокой температуры, онкологические опухоли и наружное или внутреннее кровотечение, болезни почек и печени, нарушения работы сердца, заболевания крови, суставов и эндокринной системы.

ИК-сауна своими руками

После изучения всех достоинств и полезных свойств инфракрасной сауны появляется непреодолимое желание заполучить такое устройство себе в дом. Строительство инфракрасной сауны своими руками вполне реальное мероприятие.

Этап №1. Проектирование

Технические условия

При проектировании инфракрасной сауны следует учесть следующие технические условия:

1. В кабинах устанавливаются ИК-обогреватели с рабочей температурой нагревательного элемента, равняющейся 230-260ºС. Более низкая температура не обеспечит необходимый уровень инфракрасного излучения.

2. Влажность воздуха в сауне должна быть в пределах от 40 до 60%, а температурный режим в диапазоне 37-47ºС. Понижение температурных показателей приведет к охлаждению тела человека, а повышение к ухудшению его самочувствия.

3. Процедуру принимают сидя. Это связано с необходимостью постоянного удаления потовых выделений, потому что пот снижает эффект инфракрасного нагрева, и технической сложностью изготовления кабины для лежания, так как трудно обеспечить равномерное расстояние 10-15 см от нагревательного элемента до тела человека.

4. Для теплоизоляции внутреннего объма кабины от влияния внешней среды внутренние поверхности изготавливаются из натурального дерева не подверженного обработке маслами или лаками.

5. ИК-обогреватели должны быть установлены со всех сторон человека, обеспечивая его равномерный нагрев. При этом их число не должно быть увеличено, так как это вызовет рост температуры воздуха в кабине, что недопустимо.

6. Угловой или передний нагревательный элемент монтируется на пол сауны в вертикальном положении с целью обогрева голени и стоп. Монтаж ножного обогревателя выполняется под лавку для прогрева икроножных мышц. Тыловые ИК-нагреватели устанавливаются за спиной сидящего.

Требования к конструкции

При проектировании и дальнейшем строительстве ИК-сауны необходимо учесть требования, предъявляемые к конструкции кабины:

Стены, пол и потолок ИК-сауны должны быть закреплены так, чтобы конструкция в целом была прочной и надежной, но при необходимости легко разбиралась и демонтировалась.

Между поверхностями ИК-конструкции не допускается щелей. Все стыки должны быть герметичными, в противном случае будет наблюдаться проникновение холодного воздуха снаружи.

Наружные поверхности, изготовленные из деревянного массива, во избежание загрязнений покрываются лаком.

Половое покрытие и полок производится из натурального дерева с обязательным лаковым покрытием на водной основе. Это объясняется необходимостью регулярной влажной уборки помещения сауны.

Электрическая часть ИК-сауны должна быть выполнена в соответствии с требованиями электробезопасности ПУЭ и государственных стандартов.

Чертежи ИК-саун

В этом разделе представлены проекты ИК-кабин, которые можно установить в любом помещении, исходя из ваших потребностей. При необходимости возможно адаптировать типовой проект под конкретные размеры имеющегося помещения.

Проекты одноместных инфракрасных саун

Двухместная ИК-кабина

Трехместная инфракрасная парилка



Несколько нестандартных решений строительства ИК-сауны

Материал для изготовления инфракрасных саун

В качестве материала для внутренней отделки ИК-кабины лучше всего взять вагонку из липы, осины или ольхи. Эти породы не содержат эфирных масел и прекрасно впитывают влагу, что благоприятно скажется на микроклимате в сауне во время проведения процедуры. К тому же эфирные масла способны затруднять дыхания, а в некоторых случаях даже вызывать аллергические реакции.

Для отделки потолка и проема двери потребуются деревянные уголки и карнизы.

И сама дверь. Предпочтительнее, чтобы она была стеклянной.

Кроме этого, понадобится брус 40×40 для сборки каркаса и доска 20 для изготовления лавки

ИК-обогреватели, датчики температуры, светильники, розетки, провода и разный крепеж.

Инструмент для самостоятельного изготовления ИК-кабины

Строительство инфракрасной сауны не потребует много усилий. Немного навыков в работе с электроинструментом и молотком и все получится. Для выполнения работ понадобится:

Карандаш или маркер.

Мерительный инструмент.

Строительный уровень.

Набор отверток.

Шуруповерт.

Электропила.

Электролобзик.

Электродрель.

Пошаговая инструкция изготовления инфракрасной сауны своими руками в домашних условиях

Шаг №1

В качестве помещения под сауну подбираем комнату размерами 1150×3060×2400. Этот размер вполне подойдет для трехместной кабины. Сначала на стены крепим полиэтиленовую пленку. Это нужно для обеспечения гидроизоляции.

Шаг №2

Приступаем к крепежу каркаса. Для этого используем сосновый брус 40×40.

Шаг №3

Изначально определяем с помощью нашего чертежа месторасположение ИК-обогревателей и выполняем к ним электропроводку из силиконового жаропрочного кабеля внутри стены и под полоком(лавкой), не забывая об освещении.

Шаг №4

После этого укладываем утеплитель, с целью получения «термоса» в отдельно взятом помещении. Идеальным вариантом будет каменая вата Сауна Баттс компании Rockwool, не содержащий компонентов, выделяющих фенол формальдегид при нагреве. Но это лишняя перестраховка, так как в инфракрасной сауне температура не превышает 55ºС, что означает что материал не прогреется до температуры опасной для здоровья.

Шаг №5

Шаг №6

Следующим шагом будет обшивка потолка и стен вагонкой из липы.

Шаг №7

В потолке обустраиваем вентиляцию. Для этого вполне достаточно алюминиевой гофрированной трубы Ø100, которую соединяем с вентшахтой. На потолке устанавливаем вентиляционную решетку. ИК-сауны в процессе эксплуатации не создают пара и высоких температурных режимов, поэтому не требуют установки принудительной вентиляции.

В дальнейшем приступаем к монтажу ИК-обогревателей Harvia. По длинной стене устанавливаем шесть нагревательных элементов, по короткой стороне по одному.

Шаг №9

После этого оборудуем полок. В нем будет еще три нагревателя, поэтому выводим проводку.

Шаг №10

Снаружи устанавливаем блок питания и пульт управления. Подключение желательно выполнить по отдельной линии от щитка. Использование переноски не допускается.

Переходим к процессу зашивания полока (лавки).

Шаг №12

Выпиливаем посадочные места под ИК-обогреватели и монтируем их.

Шаг №13

Устанавливаем светильники с источниками света, выполненные в в тропическом исполнении УТ 1.5. Они способны выдерживать температуру до +60ºС.


Шаг №14

Крепим подспинники.

Шаг №15

Устанавливаем дверь с термостойким, ударопрочным стеклом.

В результате получилась инфракрасная сауна в квартире. Такая парилка ни в чем не уступает покупным моделям, однако дает большую экономию семейного бюджета.

Предлагаем еще один бюджетный вариант ИК-саунария своими руками


Рекомендуем вам еще: