Ультразвуковой генератор тумана

Не спорю, можно купить уже готовый ультразвуковой увлажнитель было бы быстрее, но у меня так сложилось по запчастям, что он вышел сам собой. В статье я покажу, как и из чего сделал его я, а в конце, расскажу, как бы я сделал его сейчас, основываясь на опыте теперешней обкатке.
В марте ко мне прибыл ультразвуковой распылитель в пластмассовом корпусе, я специально готовился к лету, конструкция была собрана, но однажды, встроенный в ультразвуковою головку датчик уровня не сработал, и как следствие работы на сухую – корпус датчика оплавился, а местами и прогорел, правда, заметил я это не сразу — обошлось.
Неделю назад, ко мне пришла ультразвуковая головка уже в металлическом корпусе, а значит, всю конструкцию мне пришлось разобрать и пересобрать заново.
Понадобится

В наличии у меня были:
- — офисное ведро емкостью 10 литров;
- — блок питания на 12 вольт;
- — ультразвуковой распылитель в металлическом корпусе;
- — черная монтажная коробочка размерами 100 x 60 x 25 мм;
- — любой повышающий модуль, у меня оказался модуль Xl6009;
- — регулятор оборотов 12 вольт;
- — турбинка;
- — выключатель питания, несколько гнезд и штекеров к ним;
- — подручная мелочь появлялась в процессе сборки;
- — а также – корпус от неисправного регулятора оборотов – его вы увидите далее.
Визуальная схема соединения

Мне пришлось постараться, что бы все это не выглядело кашей и было удобным для восприятия.
- — входные 12 вольт повышается модулем до 22 вольт и подается на ультразвуковой распылитель;
- — так же, входные 12 вольт подаются на регулирующий обороты вентилятора блок;
- — оба они соединены параллельно и через общий выключатель питания подключены к входному гнезду.

Готовый регулятор оборотов сразу пришел ко мне неисправным, и как бывает, отложился в кучку «до лучших времен», в дело пошел его корпус с четырьмя удобными отверстиями для крепления. Вы видите, что случилось с начинкой. Некоторое время, ток был настолько высок, что проводки, ведущие к гнезду на ультразвуковую головку, прогорели и расплавились. Однако, оба модуля оказались исправными и потребовалось только заменить проводку.

В торце офисной корзины, мной были просверлены четыре отверстия для установки винтов к которым крепился блок управления, еще ниже, вы видите отверстие для пропуска провода идущего к ультразвуковой головке.
Первый вариант, я собирал второпях, и такое решение выявило свои недостатки. Если взглянуть внутрь корзины, то видно, что головки винтов подвергались коррозии.

Что бы избавиться от ржавчины, потребовалось ее преобразовать тампонами смоченными крепким раствором пищевой лимонной кислоты

После чистки зубной щеточкой и сушки, головки были залиты прозрачным акриловым клеем из строительного магазина.

Узел вентилятора
Он должен быть полностью защищен от брызг и после короткого обдумывания, я решил применить центробежную турбинку которую вклеил в черную пластиковую коробочку на полосках двустороннего монтажного скотча на основе 1 мм.

Через меньшее отверстие на нижней крышке коробочки, воздух подается внутрь корзины. Обратите внимание на то что, заборное отверстие на верхней стороне коробочки и выпускное на нижней, будут распложены оппозитно друг другу. Тем самым, никакие брызги не смогут добраться до двигателя турбины. По периметру получившегося узла, я наклеил уплотняющую ленту, применяемую герметизации проемов открывающихся пластиковых окон, а к самой турбине, был подпаян отрезок витого шнура со штекеров на конце. Паянные контакты были герметизированы горячим клеем.

Узел крышки
Обратная сторона.

Крышка офисного ведра, как вы знаете, снабжена вращающимся клапаном, и он, доставил мне больше всего неудобств.
- — вначале, я наметил и проделал отверстие для выхода водяного тумана;
- — затем, я дремлем вырезал прямоугольное окно для узла вентилятора;
- — чтобы застопорить клапан, по всей внутренней площади крышки, я на водостойкий клей наклеил заготовку из поролона;
- — заготовку, для того чтобы она не травила пар, пришлось хорошо увлажнить тем же клеем в несколько приемов;
- — после высыхания, на почти водоотталкивающую поролоновую заготовку, я наклеил заготовку из обрезка линолеума.
В срезе, вы можете видеть, какой сандвич вышел:

Крышка с лицевой стороны. В отверстие для выпуска мороси, вставлена половинка от шоколадного яйца. С некоторым усилием, она может вращаться. Советую прожечь в ней отверстия только на одной стороне, чтобы поток холодного пара можно было направить в сторону от узла вентилятора и воздухозаборного отверстия.

В итоге, общий вид отмытой офисной корзины без установленного узла вентилятора вот такой.
Для придания менее колхозного вида, по контуру щели вращающегося клапана я наклеил оставшуюся гермоленту.

Узел поплавка
Круглый поплавок я вырезал из вспененного полиэтилена, в раму из такого материала «одевают» дисплеи и телевизоры.
В поплавок вставлен стаканчик из-под йогурта, в который, будет вставлен ультразвуковой распылитель.

Первые испытания тут же показали, что ультразвуковая головка должна быть утоплена под поверхностью воды, на глубину фаланги пальца, но при этом, отдельные брызги таки вылетали из фонтанчика тумана. Потому пришлось подумать о каплегасителе. Он сделан из крышки баллона с монтажной пеной, и на счастье, он имел ушко с отверстием для пеноподающей трубки.

Следы ржавчины объясняются тем, что вместо нейлоновых кабельных стяжек, я использовал металлический штифт, и после замачивания в лимонной кислоте, при окончательной сборке, я стану применять именно их.
Собственно, всё – уборка закончена, далее пойдет серия фотографий с пояснениями, на которых вы увидите процесс окончательной компиляции запчастей.
За ней, я поделюсь мыслями о том, что я сделал бы иначе и видео работы увлажнителя в сборе.
Узел электроники
Провода были перепаяны. При этом, слева, вы видите гнездо для подключения вентиля торного блока.

И крышка закрыта. Два нижних гнезда. Правое, выход на ультразвуковую головку, левое гнездо предназначается для подсоединения внешнего блока питания +12 вольт.

Ультразвуковая головка и система поплавка
Мне пришлось обрезать штатный провод из-за его плохой гибкости и срастить его с гибкими проводниками в силиконовой оболочке. Места пайки были щедро герметизированы горячим клеем. И, обратите внимание – провод пропущен через силиконовую крышечку которой укупоривают баночки с антибиотиками.
Вы видели сквозное отверстие в офисной корзине, крышечка с проводом по ее центру будет вставлена в него, что послужит не только препятствием для выхода мелкодисперсного тумана, но и позволит извлекать весь этот узел не перекусывая проводников.

А вот плавающую платформу пришлось полностью изменить. Металлический распылитель оказался тяжелым для нее и плавучесть была отрицательная.
Я взял, как вы видите пенопласт, мне повезло, это плотный пенопласт от пенопластовой же коробочки размером по ширине 24 мм и по сторонам 100 на 115 мм.
Корзиночку для ультразвуковой головки тоже пришлось заменить на целый стаканчик из-под йогурта. Распылитель был плотно вдавлен в стаканчик до дна, и паяльником, были прожжены отверстия для доступа воды внутрь этой небольшой емкости.
Вам придется экспериментальным путем выяснить плавучесть платформы, но скажу сразу – альтернативы пенопласту – нет.

Тестовый прогон
В корзину налита вода, ультразвуковой узел опущен на поверхность, штекер ультразвукового узла через силиконовую крышечку прошел стенку офисной корзины насквозь. Так же вы видите, что по внутреннему периметру корзины, наклеен всё тот же герметизирующий шнур.

Система на средних оборотах.

Потребление системы составило на максимальных оборотах вентилятора и при внешнем источнике питания 12V — 1.92A. Без вентилятора 1.72A.
Чтобы я изменил теперь.
Во-первых – крышка, мне кажется вышла не совсем удачно. Поднимитесь вверх до картинки, на которой я показал перевернутую крышку. Будет лучше, если из цельного листа пластика, вы вырежете заготовку размеров с внутренний бортик (ступеньку) крышки. После проклейки и проверки на герметизацию, узел вентилятора можно разместить в образовавшемся месте под вращающимся клапаном крышки офисной корзины. Думаю, что там же хватило места и для другой электроники. Какой?
Например – датчика влажности. Есть модули с датчиками влажности совмещенными с реле, и после калибровки и установки модуля на влажность 40% можно будет забыть об играх с выключателем. Влажность всегда будет автоматически поддерживаться на оптимальном уровне.
Во-вторых, — система безопасности. Я догадываюсь, отчего прогорел прежний генератор тумана в пластиковом корпусе. На нем (как и на этом), в виде скобки установлен датчик емкости и вероятно, генератор тумана из-за своей легкости перекосило – датчик емкости оказался в воде, а пьезо-мембрана оказалась частью в воздухе, что и привело к перегреву всей головки. На микросхеме TTP223 выпускают компактные датчики емкости, его можно и нужно наклеить на минимальном уровне воды в корзине с внешней стороны, при котором гарантированно, эта ультразвуковая головка, пусть и тяжелая, но все равно, была бы в воде. Сам датчик, может управлять повышающим модулем, у повышающего модуля есть управляемый вход.
В-третьих, повышающий модуль может быть и дешевле, не обязательно такой, который использовал я – больше ничего под рукой не было.
Примерная стоимость всего набора:
- — офисная корзина – 2.5 долларов.
- — ультразвуковой распылитель – 5.6 долларов.
- — повышающий модуль Xl6009, который может быть и другим — 0.80 долларов.
- — турбинка – 1.43 долларов.
- — черная коробочка 100x60x25 мм – 1.08 долларов.
- — готовый регулятор оборотов – 1.32 долларов.
Итого: примерно 12 долларов.
Все остальное у меня было в наличии. Я считаю, что эта самоделка, не претендующая на центр праздничного стола как самовар, тем не менее, имеет все необходимые потребительские качества, которые за эти деньги, в готовом варианте скорее всего не найти.
Спасибо за внимание.
Руслан.
Смотрите видео работы
Как сделать генератор дыма своими руками / DIY
Для тестирования одного из устройств нам понадобился генератор «настоящего» дыма. Настоящего в том смысле, что нас не устраивал тот водно-глицериновый туман, который производят генераторы «тяжелого» дыма, широко используемые в шоу-бизнесе. Вот взвешенные мельчайшие частички сажи — это уже настоящий дым, который, как известно, образуется при горении чего-то углеродсодержащего в условиях некоторого дефицита окислителя.Поиск по Интернетам дал результат, были найдены несколько доступных для изготовления на коленке конструкций такого типа устройств, используемых в основном для поиска трещин и щелей в газораспределительных системах автомобилей с ДВС. Одна из них с некоторыми модификациями и была взята за основу. Собственно, что получилось:
Принцип действия понятен любому, кто хоть раз в жизни перегревал сковородку с маслом — дыма получается очень много. Так и в этом генераторе — в камеру, где сильно-сильно подогревается масло, закачивается воздух, который выходит из камеры уже с образовавшимся дымом. В данном случае мы используем вазелиновое масло (купленное в аптеке), как самое безопасное с точки зрения образования вредных продуктов сгорания. Рассмотрим устройство камеры:
Нагревательным элементом в ней служит свеча накаливания Febi 15956 для дизельных двигателей, приобретенная в известном магазине запчастей к иномаркам. Эта штука имеет резьбу M12x1,25, что близко к сантехническому варианту 1/4, она короткая, что уменьшает габариты камеры, и стоит относительно недорого.
Сама камера состоит из отрезка (сгона) дюймовой трубы, футорки-переходника с 1/4″ на 1/2″, переходника с 1/2″ на 1″ и крышки-заглушки на 1″. Стыки уплотнены сантехнической нитью для герметизации резьбовых соединений. Все это было приобретено в одном хозяйственно-строительном гипермаркете. Воздух в камеру подается и выходит через две медные трубочки с нарезанной резьбой М5. Они ввинчиваются в два резьбовых отверстия в крышке и фиксируются гайками с подложенными шайбами. Трубочка подачи воздуха опускается в камеру ниже. А чтобы в выходящем воздухе было меньше капелек масла, он проходит через кусочек стальной мочалки для отдирания посуды:
Закреплена камера на куске доски с помощью уголков, хомута и резиновой прокладки:
Подается воздух от автомобильного компрессора. Изначально предполагалось, что накал свечи нужно будет регулировать, для чего была собрана схема с ШИМ-регулятором мощности на популярном таймере 555:
Впрочем, при наладке работы генератора этот регулятор был выкручен на максимум и в дальнейшем работал скорее просто в качестве соединителя. Питаются компрессор и свеча накаливания от обычного компьютерного блока питания. Фотография ниже сделана во время работы генератора. На ней можно заметить белесый конус, выходящий из открытой трубочки, это и есть требуемый дым:
Дым пахнет только что потухшей свечкой и его запах относительно быстро выветривается.
Также для теста нам потребовалось определять концентрацию этого дыма в воздухе, как мы это делали, будет рассказано в следующий раз.
Ультразвуковой туманообразователь
Очередной раз просматривая необъятные просторы Али- Экспресса, я натолкнулся вот на такой туманообразователь.
На практике прибор представляет собой цилиндр, диаметром примерно в три с половиной сантиметра и высотой около двух с половиной. Питается он от постоянного тока, напряжением 24 В. В верхней его части есть датчик (электрод) для того, чтобы не допустить «сухого хода» — как только уровень воды опустится ниже его, прибор перестаёт работать. При опускании в воду подключенного прибора, он сразу же начинает работать — в верхней части образуется «фонтанчик» из пузырьков тумана. Важен уровень воды в ёмкости с прибором — если над ним более двух-трёх сантиметров, туман не будет образовываться. Пузырьки успеют раствориться в воде и на поверхности мы увидим только небольшой фонтанчик. Расход воды достаточно мал. Я использовал такой туманообразователь при изготовлении самодельной топки для фальш-камина. Там он находится в ёмкости квадратного сечения, размером 30 на 18 см. Уровня воды в два сантиметра хватает примерно на 4-5 часов непрерывной работы. На шнуре находится резиновая уплотнительная пробка, которая позволит вам уплотнить отверстие в ёмкости, через которое вы проведёте шнур.
Прибор можно использовать в большом количестве разнообразных самоделок как практического назначения (увлажнители воздуха), так и декоративного (фонтаны, «альпийские горки», декоративные пруды и так далее). При этом на Али-Экспрессе вы найдёте и подобный Туманообразователь с диодной подсветкой
Запитать его можно, например, от компьютерного блока питания, с которого без труда можно снять нужное напряжение. А можно купить на Али-Экспресс туманообразователь сразу с блоком питания. Обойдётся вам такой набор около 7-ми — 8-ми долларов.
И на последок… При проектировании самоделок с эти прибором, не забывайте, что его «продукт» — не водяной пар, а именно туман! Он тяжелее воздуха и стелется понизу. Если прибор работает, к примеру, в тазу с водой, то таз наполнится туманом, потом какое-то время он будет уплотняться, а только потом «выливаться». Правда, явственно процесс «выливания» вы не увидите — верхний стой от соприкосновения с воздухом будет растворяться…

Стоимость: ~226
Подробнее на Aliexpress

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Ультразвуковой увлажнитель воздуха своими руками
Воспалённая слизистая, засыхающая носоглотка, а иногда даже кашель — всё это возможные варианты реакции организма человека на слишком сухой воздух. В очень жаркую погоду под мощным кондиционером, в засушливые периоды, и самое главное, во время отопительного сезона, многие из нас страдают похожими симптомами, и сегодня я расскажу о простом и довольно бюджетном способе борьбы с ними: мы будем делать самодельный ультразвуковой увлажнитель воздуха! Делать его своими руками!
А может, купить готовый?
Да, можно, конечно, и купить подобное устройство в магазине — но стоят они там реально немаленькие деньги, их долговечность — под вопросом, а ремонтопригодность стремится к нулю. Единственное их преимущество — внешний вид, хотя подавляющее большинство бюджетных моделей и некоторые модели подороже всё равно выглядят как дешёвые китайские поделки, то есть не особо-то они и обладают этим преимуществом. Цены покупных увлажнителей начинаются от $25, причем модели за эти деньги настолько слабые, что я вообще сомневаюсь в наличии какого-либо эффекта от их работы. 100 мл воды в час, серьёзно? Я думаю, если вы нальёте в контейнер воду и поставите это дело на батарею — у вас и то больше воды будет испаряться. 200-300мл воды в час — это минимальный показатель, на который надо ориентироваться.
Типы увлажнителей воздуха
Решите вы покупать увлажнитель воздуха, или всё же соберётесь делать его своими руками — как бы то ни было, сначала надо разобраться, а какие они вообще бывают. Бывают они трёх типов:
- Холодный пар
- Горячий пар
- Ультразвуковые
Увлажнители воздуха первого типа работают естественным способом: в них вода попросту испаряется со смачиваемой поверхности под действием созданного встроенным вентилятором движения воздуха. Причем ни воздух, ни вода в таких увлажнителях никак не подогреваются, поэтому их производительность весьма посредственна. Если не принимать в расчет сам вентилятор, то их вообще можно было бы назвать пассивными увлажнителями. Такой может сделать вообще любой — у меня, например, долгое время под столом, под самой крышкой, стояло корыто с водой, через которое два 120мм вентилятора прогоняли горячий воздух из системного блока компьютера. Скорость испарения была не очень высокой, зато температура воды в корыте не поднималась выше 18 градусов при комнатной 24-26 (да-да, у меня бывает жарко), за счет этого воздух, проходящий через такое устройство, не только увлажнялся, но и охлаждался, то есть компьютер заметно меньше нагревал воздух в комнате. Уже, кстати, написал статью о таком увлажнителе-охладителе воздуха.
Вообще, у меня была идея (тоже уже реализовал!) установить на процессор водоблок, сделать радиатор из алюминиевой трубки и опустить его в это корыто — таким образом тепло от горячего, разогнанного по максимуму Intel Core i5 2500k передавалось бы теплоносителем на этот радиатор, и, соответственно, нагревало бы воду в корыте, увеличивая скорость её испарения и охлаждая процессор. По схожему принципу и работают увлажнители воздуха второго типа, то есть «горячий пар», только вместо нагревательного элемента там выступает не четырёхъядерный процессор, а самый настоящий ТЭН или какой-либо другой электронагреватель. Таким образом, подобные увлажнители имеют намного большую производительность, но и жрут электроэнергии они соответственно, прилично. Естественно, ни о каком побочном охлаждении комнаты в таком случае не может идти и речи.
Но есть и третий тип увлажнителей воздуха, который сочетает в себе экономичность первого и производительность второго типа — ультразвуковой! Работает он просто — специальная ультразвуковая пластина вибрирует с очень высокой частотой, заставляя колебаться воду над собой, с поверхности которой за счёт этого сбиваются мелкие капли, похожие на туман. Именно поэтому такие увлажнители и сами рабочие элементы в них называют «генераторами тумана». Увлажнитель воздуха именно такого типа я и предлагаю вам самостоятельно собрать! Но сразу скажу об одной маленькой детали.
Главный недостаток ультразвукового увлажнителя воздуха
Да, не всё с ним идеально. Дело в том, что у первых двух типов увлажнителей испарение происходит более-менее натурально, то есть какой бы чистоты воду вы не залили в резервуар — испаряться будет лишь чистая вода. То есть все соли, известь, железо и прочие нехорошие примеси, которые у многих обычно остаются на стенках чайников — останутся и в увлажнителе, его можно будет помыть и он будет работать дальше. С ультразвуковым увлажнителем (а продавцы часто не упоминают этого) такой трюк не пройдёт — в них нужно заливать только чистую воду. И говоря «чистую» я не имею в виду какие-то фильтры типа «кувшин», в который сверху наливаешь воду и она медленно самотёком протекает в нижний резервуар — они не предоставляют требуемой степени очистки, хоть и делают воду намного более пригодной для использования. Нет, для таких увлажнителей нужна только максимально чистая вода, из фильтра с системой обратного осмоса. (Ну или покупайте дистиллированную воду, но, имхо, это бред)
Серьёзно, если у вас до сих пор нет такого фильтра — обязательно обзаведитесь им, и я знаю, что он стоит недёшево. Забейте на увлажнитель: у вас есть проблема посерьёзнее.
Почему так важно лить в него чистую воду? Всё дело в том, что в подобных увлажнителях фактически не происходит испарения воды — она просто мелким туманом выбрасывается наружу, и уже этот туман постепенно испаряется, вода из него как-бы впитывается в воздух, увлажняя его. А все примеси — нет, они просто оседают на прилегающие к увлажнителю поверхности, покрывая их белёсым налётом. А часть этого дерьма, возможно, остаётся во вдыхаемом вами воздухе (в этом я не уверен, но как вариант). Оно вам надо? Конечно нет! Поэтому, если вам негде брать воду для ультразвукового увлажнителя — делайте испарительный, либо покупайте. А лучше купите, блин, фильтр! Здоровье дороже!
Да, и от грязной воды отложения будут откладываться, я думаю, и на самом генераторе, что негативно скажется на его сроке службы.
Ещё не передумали? Тогда продолжаем!
Основные компоненты увлажнителя
Ультразвуковые генераторы тумана
Это, можно сказать, сердце увлажнителя, ведь основную работу выполняют именно эти парни. Вообще, можно обойтись и одним, но тогда вы почти не сможете регулировать мощность устройства: скорость вращения вентилятора не влияет на скорость испарения воды, а уменьшение напряжения на генераторе сильно уменьшает его КПД, поэтому я взял на Aliexpress два генератора — один послабее, за $2.5, и один помощнее, за $7 (посмотреть их текущие лоты на Aliexpress). То есть, я могу включать либо какой-то один, либо оба сразу и таким макаром регулировать производительность устройства. Сразу скажу, это чёрное говно, что на фото стоит выше, лучше не берите: он странно работает, глючит, иногда просто вырубается. Берите только такие, как нижний, в металлическом корпусе. Он за полгода использования не вызывал абсолютно никаких нареканий. Я со временем чёрный заменю на такой же блестящий.
Источники питания
Основная проблема — найти 24 вольта для питания генераторов. Каждый из них жрёт около 500мА. Можно купить генераторы сразу с блоками питания, но я решил сделать свой блок питания, о нём я расскажу в другой раз. Народ в комментах на алишке пишет, что они нормально работают от ноутбучных БП (которые в основном на 19 вольт): я попробовал, хреново они работают от таких БП, процентов на 30 слабее как минимум, а то и на все 40. Так что это не вариант.
Также нужны 5-12 вольт для кулера и декоративной подсветки, если она вам нужна. Вообще, кулер — то на 12 вольт, но крутиться он должен не очень быстро, поэтому для него можно просто подобрать пятивольтовый БП и, я думаю, это будет как раз нужная скорость. У меня скорость вращения регулируемая, об этом я расскажу в статье про блок питания.
Кулер
Ну, вентилятор — это понятное дело, надо же воздух прогонять через устройство! У меня куча старых дохлых компьютерных БП, поэтому 120мм — очевидный выбор. Восьмидесятки бы гораздо больше шумели, создавая при этом более слабый воздушный поток, так что их я рекомендовать не могу. У меня очень чуткий сон, и если что-то в комнате шумит — мне сложно заснуть. С таким кулером я сплю отлично.
Если подобного кулера у вас нет и вы будете его покупать — берите сразу на 24 вольта, будет проще с подключением!
Также не помешает декоративная решётка на вентилятор: и красиво, и безопасно. Свою (ту, что на фото) я взял с дохлого блока питания FSP Epsilon 700W.
Ёмкость
Это самый больной вопрос. Резервуар должен быть… А вы сами решайте, каким он должен быть, чтобы нормально вписаться в ваш интерьер. Я нашёл в хозяйственном магазине (Икс Квадрат / KSK) отличный прозрачный контейнер с крышкой (это важно). Стоил он, конечно, немало: $15, но что поделать, надо — значит надо!
Плавучая платформа для генераторов
Звучит серьёзно, но на самом деле ничего сложного. Дело в том, что для оптимальной генерации тумана генераторы должны быть расположены на правильной фиксированной глубине, чтобы они опускались/поднимались в зависимости от уровня воды в презервуаре.
Для основы я взял плоский кусок пенопласта, который до этого был крышкой пенопластовой коробки, в которой китаец прислал мне тачскрин для Нокии. Так как генераторы должны быть полностью погружены в воду, нужны какие-то переходники между ними и плавучей платформой. Для мелкого я использовал пластиковый стаканчик, а для крупного, как хорошо видно на фото, горлышко от полиэтиленовой бутылки. В пенопластовой платформе я прорезал отверстия нужного диаметра, вставил туда генераторы с переходниками и скрепил всё термоклеем.
Сопло
К сожалению, на роль сопла я не нашёл ничего лучше, чем литровая ПЭТ-бутылка от вкусного напитка «Актуаль». Ну, блин, найдётся что-то лучше — обязательно поставлю, а пока и так нормально. Как бонус — можно сверху накручивать пробки с разными насадками для направления потока в определённую сторону или придания ему какой-либо формы (интересно, а его можно в спираль закрутить? )
Ну вот, вроде, и все основные компоненты, пора переходить к сборке!
Сборка ультразвукового увлажнителя
Установка вентилятора (впускной коллектор
)
Для начала я выбрал в крышке место для установки вентилятора, наметил отверстие и вырезал его с помощью вот такого вот самодельного резака из ножовочного полотна:
Он позволяет делать ровные, аккуратные надрезы, не ломая и не кроша разрезаемый материал, рекомендую! Кстати, вырезать таким резаком — это полдела, выламывать тоже надо аккуратно: как можно увидеть на фото, у меня в районе кулера пошли трещины, ведь я не рассчитал силы после вырезания, и немного накосячил. Пришлось заклеивать цианокрилатом. Мораль: если даже у такого рукожопа как я что-то получается, то у большинства из вас получится и подавно! Главное — желание!
После вырезания отверстия я приложил к нему сам кулер и приклеил его по периметру своим любимым термоклеем:
Как видно на фото, я также заклеил резиновую крышечку на валу мотора, предварительно накапав туда «веретёнки» и магистраль с проводами. Звучит-то как — магистраль! Ну вы поняли.
Установка сопла (выпускной коллектор
)
Принцип аналогичный, за тем исключением, что необязательно вырезать прям по контуру бутылки — я просто вырезал квадратное отверстие, отрезал донышко бутылки под небольшим углом и прилепил её сверху на термоклей:
Обратная сторона Луны крышки
С обратной стороны крышки я установил ещё две детали: пластиковый экран для кулера, чтобы генераторы не брызгали на него водой и он был сухим и упор для платформы, чтобы она плавала только у выпускного края контейнера, а не по всей его площади:
Экран для кулера, разумеется, идёт не на всю ширину, иначе при высоком уровне воды воздушному потоку негде было бы проходить, также он немного загнут в конце. Короче, при такой конфигурации на вентилятор не попадают ни брызги, ни то другое, что зачастую попадает на вентиляторы. Как вы, наверное, догадались, я и тут использовал термоклей.
Ввод кабелей питания генераторов
Все генераторы тумана поставляются с кабелями, на которых есть небольшие резиновые заглушки, под них я вырезал два круглых отверстия сверху корпуса и опять же, проклеил всё термоклеем, чтобы ничего не протекло, т.к. лучше перебдеть, чем, извините, недобдеть.
Запуск
Вот, собственно, и вся сборка. Пришло время запускать! Заливаем воду, закрываем крышку, подаём напряжение на кулер и генераторы и вуаля, система работает!
Пенопластовая платформа — как поплавок, удерживает генераторы тумана на нужной глубине:
А корпус ультразвукового увлажнителя воздуха заполняется приятным туманом:
Вот такой мощный поток выдаёт мой увлажнитель на полной мощности (когда работают оба генератора):
Заключение
Вот и всё, дело сделано! С таким увлажненителем навсегда отпадает проблема засушливого воздуха в квартире. У ваших растений больше не будут сохнуть кончики листьев! Ваша слизистая больше не будет воспалена: теперь вы будете жить в гармонии и комфорте!
И напоследок
Увлажнитель надо будет периодически (раз в пару недель) мыть с мылом, т.к. хоть вы и заливаете в него чистую воду, воздух через него прогоняется неочищенный, и со временем в воде будут размножаться бактерии. Поэтому все электрические соединения должны быть на разъёмах, чтобы можно было спокойно унести всё это в ванную и там произвести омовение.
Не допускайте застаивания воды! Если не пользуетесь устройством — сливайте из него воду и промывайте его. Пусть стоит сухим.
Можно попробовать закинуть в ёмкость пару серебряных монет или что-нибудь другое серебряное, т.к. серебро обладает бактерицидными свойствами. Честно: не проверял, надо затестить.
Важно! По одним лишь симптомам нельзя сделать вывод о том, что у вас в комнате сухой воздух! Для этого существует прибор — гигрометр, если у вас его нет — можете приобрести на алишке, там есть хорошие модели термометров с гигрометрами до $5. Вот таким, например, пользуюсь я:
О том, как быстро и легко сделать простой и дешёвый блок питания для такого увлажнителя вы можете прочитать в моей новой статье про БП конкретно для этого улажнителя.
Понравился материал?
Похожие записи:
Генератор холодного дыма для холодного копчения

Здравствуйте! Я хочу рассказать как сделать очень простой генератор дыма для холодного, домашнего копчения. Конструкция генератора не потребует от вас много усилий или времени.
Я люблю копченые продукты, а если выбирать между горячим и холодным копчением, то выбор мой всегда лежит в пользу холодного. Но у каждого свои вкусы. Все это натолкнуло меня на создание этой нехитрой поделки. Хотя такие штуки можно купить и готовые, но я сделаю лучше и дешевле как мне кажется.
Я покажу вам два варианта. В обоих из них используется нержавеющая сетка. Можно взять и металлическую из обычной стали, но после первого же использования она покроется коррозией.
Теперь теория работы генератора дыма. Все очень просто: генератор — это всего лишь желоб из сетки, согнутый змеевиком. В этот желоб засыпаются опилки. Вот и вся конструкция.
Как использовать? С одной стороны поджигаем опилки. И они длительное время тлеют. Горение идет от одного конца желоба к другому концу.
Первый вариант генератора холодного дыма
Приступим! Берем сетку и вырезаем желоб как на фото.

Для формовки желоба и расстояния между секциями я использовал деревянные бруски. Сетка отлично режется ножницами по металлу.

Все каналы крепятся к алюминиевому профилю саморезами.

В конечном итоге вышло вот что:

Такой генератор будет обеспечивать дымом для копчения вашу коптильню около 5-6 часов непрерывно на одной загрузке.
Это была немного сложноватая конструкция. Ниже я покажу вам как сделать более простую.
Второй вариант генератора холодного дыма
Итак, первым вырезаем из сетки квадрат и загибаем края.

Затем вырезаем перегородки и приворачиваем в шахматном порядке.

Получился своеобразный лабиринт для прохождения огня при горении.

Несмотря на отверстия в сетки огонь не будет переходить между секциями. Но если это вдруг будет происходить, необходимо будет сделать двойные стенки перегородок.

Это более простая конструкция, которая потребует меньше времени на изготовления и самого материала.
Тестируем генератор дыма
Пришло время испытать самодельный генератор. Засыпаем опилки и зажигаем с одного края.





Фотографии делались каждые 1,5 часа. Мой генератор дыма работал примерно 6 часов, без остановки. Я думаю, что он теоретически, может проработать и около 9 часов.
В общем, я доволен. Однако, мне не совсем понравилось количество дыма. Такие генераторы дыма предназначены для небольшого объема коптильни. Для более большего объема требуется несколько таких устройств.
Я надеюсь, что мой опыт будет полезен Вам. Спасибо за просмотр! Удачи!
Original article in English