Ogrzewacze turystyczne, chemiczne, dłoni

Polecam używanie podczas wielodniowych pobytów w terenie ogrzewaczy chemicznych. Są to jednorazowe torebki wielkości dłoni. Skutecznie działają przez ponad pięć godzin, a są ciepłe jeszcze przez następne pięć.

Mogą mieć różne rozmiary i wagę, np.: 14 x 10 x 0,5 cm i 33 g. Przyklejone w okolicach splotu słonecznego podczas snu pozwalają czuć komfort cieplny i jednocześnie używać lżejszego śpiwora.

Ogrzewacz nagrzewa się do około 40-50 stopni Celsjusza (można go nakleić na koszulkę termoaktywną). Ogrzewacz nie osiąga od razu docelowej temperatury - zajmuje mu to około 10 minut.
Przykładowa zawartość opakowania ogrzewacza chemicznego: żelazo, celuloza, wermikulit, węgiel aktywny, sól.

***

Ciekawą opcją są też benzynowe ogrzewacze do rąk. Uważam, że można ich jednak używać tylko podczas postoi. Ręce muszą być wolne, nawet podczas pokonywania bezpiecznych odcinków. Można używać ogrzewaczy rosyjskich, albo markowych ZIPPO. Ogrzewacz na 25 ml benzyny działa ponad 10 godzin. Niezależnie od marki ogrzewacza warto stosować benzynę ZIPPO.

Ogrzewacz osiąga wysoką temperaturę i czasami warto go trzymać przez rękawiczkę. Warzą zazwyczaj około 70 - 100 g.

Teraz wszystko robi się na akumulatorki, więc powstaje pytanie: czy ogrzewacz na akumulatorki Li-Ion będzie lepszy od ogrzewacza benzynowego? Porównajmy: akumulator litowo-jonowy posiada gęstość energii 0,77 MJ/kg, a benzyna 46,4 MJ/kg. Od razu widać, co warto dźwigać i co wystarczy np.: na całą noc.

Jeszcze słowo na koniec: Choć wiem, że ogrzewacze chemiczne stosowane są podczas nurkowania w suchym kombinezonie, nie często, ale jednak, to ja nigdy nie odważył bym się zabrać tego pod wodę. Za dużo zmiennych: ciśnienie, czy skład gazu do inflacji suchego.


***

Więcej informacji:



Update: 2014.10.05
Create: 2014.10.05

Ile wytrzyma UPS, czas podtrzymania

Na tak zadane pytanie często można natknąć się w sieci. Czas działania uzależniony jest głównie od ilości energii zmagazynowanej w akumulatorach UPS, a więc zależy od ich ilości i pojemności.

Poniżej rozpatrzę szacunkowe dane dla niewielkich UPS'ów. U obliczeniach uwzględniłem nawet tak małą moc, jak 75 W, ponieważ coraz częściej UPS'y są stosowane do podtrzymania pracy sterownika pieca centralnego ogrzewania, czy pomp CO.



Przyjęta sprawność UPS:0,9


12 V, 7 Ah (RBC2)12 V, 12 Ah (RBC4)12 V, 9 Ah x 2szt. (APCRBC113)12 V, 17 Ah x 2szt. (RBC7)12 V, 5 Ah x 16szt. (APC SURT3000 XLI)
84144216408960
75W1:00:291:43:412:35:314:53:4611:31:12
150W0:30:140:51:501:17:462:26:535:45:36
250W0:18:090:31:060:46:391:28:083:27:22
500W0:09:040:15:330:23:200:44:041:43:41
750W0:06:030:10:220:15:330:29:231:09:07


Obliczenia: Czas podtrzymania UPS

Obliczenia są szacunkowe. Stosowane są akumulatory o różnych parametrach, działające w różnych temperaturach. Akumulatory podlegają też procesom starzenia, a to wszystko wpływa na czas podtrzymania. Oczywiście dochodzą do tego różnice w sprawności przetwornic UPS'ów. Trzeba też uwzględnić, że UPS potrzebuje czas na naładowanie akumulatorów, a zazwyczaj jest to czas rzędu 8-12 godzin, więc częste wyłączenia prądu też trzeba uwzględnić przy planowaniu zakupu UPS'ów.

Rzeczywisty czas pracy uzależniony jest jeszcze od niuansów związanych z:
  • Napięciem pakietu akumulatorów. Wyższą sprawność uzyska się przetwarzając do 230 V wyższe napiecie. Związane jest to zarówno ze sprawnością takiego procesu, jak i np.: rezystancją występującą przy przepływie prądów rzędu 50 A, czy też 100 A.
  • Charakterystyką rozładowania akumulatora danego modelu akumulatora stosowanego w UPS. Więcej jest opisane w tym dokumencie. Przy poborze prądu o wielkości 2C, wg. zamieszczonych danych, pojemność akumulatora może wynieść tylko 0,4C, czyli tylko 40% pojemności akumulatora.

********

Więcej informacji:
Informatyka, FreeBSD, Debian


*

Inne wpisy:



Update: 2016.06.09
Create: 2015.10.05

Kontrolka LED w rozdzielnicy

Zgodnie z moimi oczekiwaniami po około 18 miesiącach pracy firmowa kontrolka LED przestała działać. W serwerowniach używam dziesiątek, jak nie setek, tego typu kontrolek (różnych firm). Tak więc wiem jaką mają trwałość... Kontrolka była użyta tu:

Najprościej było by kupić kolejna taką kontrolkę i za jakiś czas kolejną, i kolejną... Wolę jednak zrobić to porządnie i przerobię te urządzenie tak:




Wnętrze przystosowane do zamontowania wymiennej żarówki (neonówki?), ale zamiast tego przylutowana jest na stałe lampka LED.

LED nosi ślady przegrzania.

Rezystor zamontowany w lampce nie uległ przebiciu, lub innemu uszkodzeniu. Wygląda na to, że po prostu za duża moc (ciepło) wydzielała się na LED'ach.

W spodniej części zainstalowałem diodę prostowniczą i jeden rezystor 62 kΩ. Rezystor jak widać MŁT, co powinno zapewnić długą i bezproblemową pracę. Większa rezystancja i dioda prostownicza ograniczą o ponad połowę moc wydzielaną na LED.

W górnej części zainstalowałem identyczny rezystor jak powyżej, oraz bezpiecznik 0,315 A. Łącznie jest więc rezystancja ponad 120 kΩ. Dwa rezystory zapewniają odpowiednio wysokie napięcie przebicia.
Bezpiecznik jest przylutowany, a nie zainstalowany w oprawie, ponieważ jego wymiana i tak wymaga rozkręcenia modułu DIN (skręciłem go śrubami). Zresztą oprawa bezpiecznika nie zmieściła by się tak swobodnie.
Z bezpiecznikiem mam pewien problem, ponieważ ten układ zużywa o rzędy wielkości mniej niż 315 mA, ale chciałem, by układ był bezproblemowy. Założyłem, że w przypadku problemów wcześniej przerwie obwód uszkodzony rezystor lub LED. Wykonywałem takie próby i np.: LED po prostu przestaje świecić i przerywa obwód. Ten bezpiecznik zainstalowany w tym miejscu posiada jeszcze jedna poważną wadę, mianowicie potrafi rozłączyć tylko stosunkowo mały prąd zwarcia. Jednak w szeregu z nim występują rezystory i LED, oraz cienkie przewody (wytrzymujące jednakże więcej niż 0,315 A).

Ten zainstalowany bezpiecznik i tak jest "nadmiarowy", ponieważ zgodnie z J. Chmielarz "Projektowanie elektrycznych urządzeń sterowania, blokady i sygnalizacji", wyd. WNT Warszawa 1971, strony 250-251:
"Obwody sterownicze nie wymagają zabezpieczenia od przeciążeń lecz tylko od zwarć, co umożliwia w pewnych przypadkach wykorzystanie zabezpieczeń topikowych w obwodach głównych. "
oraz
"Jeżeli zabezpieczenie główne jest wyposażone w bezpieczniki 25 A lub mniejsze, a przekrój przewodu jest nie mniejszy niż 1,5 mm kwadratowych Cu, to obwód sterowniczy nie wymaga osobnych zabezpieczeń."
Ten moduł jest zabezpieczony bezpiecznikiem 25 A, a jego doprowadzenia mają 1,5 mm2.

Istotną sprawą dla estetyki jest dokładne centrowanie LED w stosunku do oprawy. Dlatego dałem dłuższe wyprowadzenia drutowe podzespołów. Pozwala mi to odpowiednio pozycjonować LED.


********

Inne wpisy:



Update: 2015.10.03
Create: 2015.10.03

Wyporność balonu z helem

Trochę rozrywki. Ile balonów potrzeba by unieść 100 kg (człowiek+lekkie krzesełko)?

Pierwszy pomiar wykonałem na kilkudniowym balonie mojej córki kupionym przed ZOO.



Jak widać "wczorajszy" balon (tak na prawdę to miał już kilka dni)  ma wyporność 2,03 g. Do tego nie jest to duży balon. Pojechaliśmy do ZOO rowerem, więc nie było możliwości wrócić z dużym balonem. 
Duży balon został kupiony przy zmotoryzowanej wizycie w ZOO:




Tym razem zmierzony wypór wyniósł 5,07 g. Czyli:
1 kg = 1000 g
100 kg =1000 g * 100 = 100000 g
100000 / 5,07 g = 19724
No to nie polecę w przestworza przy pomocy małych balonów... potrzebował bym ich prawie 20 tysięcy.

Jak więc śmiałkom udaje się taki wyczyn dokonać? Po pierwsze stosuje się duże balony - znacząco większe od widocznego na zdjęciach smerfa. Po drugie używa się samego helu, a w balonach dla dzieci helu jest tylko około 30 % - reszta to powietrze. Musi być tam taka ilość gazu obojętnego, by nikt się nie udusił usiłując mówić "helowym głosem".

***

Jeszcze jeden balon:



9,14 - 2,95 = 6,18

********


Więcej tu:
Inne wpisy, oraz krótko o blogu

***





Update: 2016.08.14 
Create:  2015.10.03

MERA-ZEM UM-Z2

Odrobinę egzotyczny multimetr - przynajmniej takie mam odczucia. Jest w nim jednak coś fajnego i dziwnego zarazem.

Jest to bardzo mały miernik. Taki rozmiar (i waga) jest zaletą, gdy wykorzystujemy go "w terenie". Z drugiej strony odczyt na tak małym wskaźniku jest mało dokładny. Wskaźnik miernika nie posiada również lusterka niwelującego błąd paralaksy. Myślę jednak, że miał to być przyrząd przenosiny, więc nie na super dokładność pomiarów położono nacisk przy jego konstrukcji.  Pomimo małego rozmiaru wystający przełącznik pozwala wygodnie go obsługiwać, co zasługuje na pochwalę.

Jeszcze słowo odnośnie dokładności pomiarów. W zdecydowanej większości przypadków potrzebujemy informację czy np.: napięcie jest w okolicach wymaganego napięcia. Gdy oczekujemy 5 V, to tak na prawdę nie interesuje nas czy jest tam 4,8 V czy 5,2V. Interesuje nas czy nie ma tam 12 V lub 0 V. To samo dotyczy pomiarów natężenia, czy rezystancji. 
Większej dokładności potrzebujemy w specyficznych przypadkach i zazwyczaj nie są to naprawy "u klienta". Dlatego nie warto dla uniwersalnego przyrządu rozpatrywać jako głównej cechy jego dokładności - co nie znaczy, że przyrządy analogowe, lub UM-Z2 jest mało dokładny.

Plusem tego miernika jest pomiar DCA i ACA (Liniowa skala AC) .Wadą jest górny zakres pomiaru natężenia wynoszący tylko 0,5 A. Za to dolny zakres zaczyna się od 0,000015 A. Górny zakres pomiaru natężenia łatwo rozszerzyć dedykowanym, małym i lekkim bocznikiem.

Zakres częstotliwości użytkowych zawiera się od 20 Hz  do 1,5 kHz na zakresach pomiaru napięcia i natężenia. UM-Z2 mierzy wartość skuteczną napięcia.

Miernik nie wymaga sprawdzania polaryzacji przy pomiarze VDC i ADC. Niezależnie od podłączenia miernik dokonuje pomiaru, a polaryzację sygnalizuje za pomocą diod elektroluminescencyjnych. Również za pomocą LED sygnalizowane jest włączenie miernika, co pomaga nie zapomnieć o jego wyłączeniu po skończeniu pracy. Bardzo ciekawa funkcjonalność.


Jest to multimetr elektroniczny z analogowym odczytem. Rezystancja wewnętrzna jest stosunkowo wysoka i nie warto się nad tym rozwodzić w przypadku przyrządu nie czysto elektromechanicznego.
Sądzę, że mój miernik jest z 1987 roku.

UM-2Z jest niewiele większy od popularnego DT838.

Jak widać jest to bardzo prosta konstrukcja i jakże przy tym funkcjonalna. W prostocie siła.


Multimetr pomimo upływu lat zachowany jest w dobrym stanie i tylko symbolicznie wymagał regulacji wskazań. Jest to zresztą bardzo dobrze rozwiązane i nie nastręcza żadnych problemów.




W prawym górnym rogu widoczne są trzy potencjometry:
- Zero.
- Symetria +/-.
 - Wzmocnienie (skala).


Instrukcja obsługi:


***

Jak zwykle przy polskich multimetrach gorąco polecam stronę: http://tzok.elektroda.eu/multimetr.php?typ=UM-Z2
Tomasz (http://www.tzok.prv.pl/) wykonał niesamowicie pożyteczną pracę gromadząc taką ilość informacji.

Również w tym wątku zawartych jest kilka informacji o naprawie tego miernika:


****
Update: 2015.10.20:

Udało mi się kupić dedykowany do tego modelu bocznik. Dzięki temu ten mały miernik ważący 340 gramów w połączeniu z bocznikiem ważącym 100 g (klasa dokładności 1) pozwala mierzyć natężenia do 31,6 A. W mierniku trzeba ustawić następujące zakresy:

  • Pomiar do 15 A zakres 0,05 V.
  • Pomiar do 30 A zakres 0,15 V.

Przypomnę, że miernik podaje wartość skuteczną napięcia przemiennego, więc z ww. bocznikiem stanowi to fajne połączenie. Ciężko jest kupić miernik z pomiarem natężenia do 20 amperów, a najbardziej popularne mierniki mierzą do 10 A, ale tylko natężenie prądu stałego. UM-Z2 potrafi więcej: 30 A, nawet dla prądu przemiennego!






Bocznik zamontowany na multimetrze. Wyprowadzenia napięciowe wetknięte są w gniazda pomiarowe UM-Z2.


****

********

Inne wpisy:


Update: 2015.10.03
Create:  2015.10.03