Nắp lắp mới cho màng hút ẩm Rosahl MDL-3 cho hộp chứa filament
Xây dựng một hộp lưu trữ filament khô với màng khử ẩm MDL-3 Rosahl hoặc gắn nó vào các hệ thống đa vật liệu.
Mô tả
Đây là vỏ/bìa lắp đặt mới cho màng dehumidifer điện Rosahl MDL-3 như một lựa chọn thay thế cho bản gốc () và sử dụng một gioăng cao su có sẵn so với vòng O của bản gốc. Nó có thể được sử dụng cho một hộp khô filament khoảng 50-80l cho nhiều cuộn hoặc có thể được lắp vào Bambu Lab AMS hoặc các hệ thống vật liệu đa dạng khác. Cùng với một mô-đun nguồn cung cấp USB-C, đây là một giải pháp lưu trữ khô tiện lợi và tiêu thụ điện năng thấp. ### Nguyên tắc hoạt động Các máy hút ẩm Rosahl dựa trên một màng polymer trạng thái rắn. Khi được cung cấp điện áp DC 3V, độ ẩm ở một bên bị phân hủy thành các ion Hydro và Oxy, các ion Hydro đi qua màng và kết hợp lại với Oxy trong không khí để tạo ra độ ẩm một lần nữa ở phía bên kia và được thải ra. Các máy hút ẩm Rosahl có kích thước nhỏ gọn, hoạt động hoàn toàn không cần bảo trì và mức tiêu thụ điện năng rất thấp. Màng Rosahl MDL-3 phù hợp để lưu trữ nhiều cuộn filament trong một hộp lưu trữ lớn khoảng 50-80l hoặc Bambu Lab AMS hoặc các hệ thống vật liệu đa dạng khác. Với các cuộn filament đã được làm khô trước (đặc biệt là các cuộn làm từ bìa có độ ẩm khá cao), việc lưu trữ liên tục ở khoảng 15% độ ẩm tương đối và thấp hơn là khả thi. #### Bambu Lab AMS/Hệ thống Vật liệu Đa dạng Tôi nhận thấy rằng Bambu Lab AMS không được niêm phong tốt như nhà sản xuất đã tuyên bố. So với một hộp lưu trữ 50l có gioăng, nơi tôi đạt được độ ẩm cuối cùng <10% bên trong, AMS có thể giảm xuống khoảng 14%, điều này vẫn được coi là mức độ ẩm hợp lý, xem hình ảnh của một phép đo thực tế. Bambu Lab AMS đặt trên đỉnh máy in P1P/P1S/X1C được làm nóng một chút trong quá trình in và do đó giảm thêm độ ẩm tương đối bên trong AMS và làm cho MDL-3 hiệu quả hơn nữa! ### In ấn Tất cả các bộ phận có thể được in mà không cần hỗ trợ. Tôi đã in bằng Overture PLA Professional trên một chiếc Bambu Lab P1S. Một tệp .3mf có sẵn cùng với các mô hình STL. Bảng lưng có một vát nhỏ ở một bên, vì vậy tốt nhất là đặt bên đó xuống mặt in, đặc biệt khi sử dụng một mặt phẳng có kết cấu. ### Lắp ráp/Gắn kết Mặt che gắn kết được làm từ một khung trước cho MDL-3 và một mô-đun nguồn USB-C. Việc niêm phong chống lại bên trong hộp được thực hiện bằng một gioăng cao su hình chữ nhật (liên kết bên dưới), do đó không cần phải in một gioăng bằng filament dẻo. Một bảng lưng có thể được gắn vào bên trong để đảm bảo gioăng khít chặt trong trường hợp vật liệu tường hộp là dẻo, điều này thường xảy ra với hầu hết các hộp lưu trữ. Nếu sử dụng trên ví dụ như Bambu Lab AMS thì có thể không cần thiết. *Lưu ý:* Thông thường, việc gắn màng càng cao càng tốt vào vỏ/hộp vì không khí khô có trọng lượng riêng hơi cao hơn không khí ẩm và do đó sẽ chìm xuống trong vỏ. Bước đầu tiên nên sử dụng mặt che trước lộn ngược trên vị trí gắn kết mong muốn và đánh dấu sáu lỗ vít và phần cắt của khu vực màng MDL-3 lên tường hộp. Khoan các lỗ gắn kết bằng mũi khoan gỗ 3.5mm (vì chúng có một chỗ lõm ở giữa và sẽ không bị lệch trong quá trình khoan). Phần cắt cho màng có thể được “dremel” vào tường bằng một đĩa cắt. Nó hoạt động tốt nhất nếu bốn lỗ 3.5mm được khoan vào các góc của phần cắt trước như các điểm kết thúc cho việc cắt Dremel. Điều này cũng giảm thiểu nguy cơ nứt trong quá trình cắt. Đối với Bambu Lab AMS, tôi khuyên bạn nên khoan các hàng lỗ dọc theo đường viền của khu vực màng và sau đó sử dụng một cái dũa tròn từ lỗ này sang lỗ khác để cắt ra khu vực đó. Sau đó, sử dụng một cái dũa phẳng để làm sạch các cạnh. Điều này sẽ tránh nứt của AMS. MDL-3 màng lót nằm phẳng trong nắp trước và sau đó khung gioăng được đẩy lên nó trên các chốt lắp, xem hình. Không cần vít cho bước này. Đảm bảo sử dụng đúng hướng của MDL-3 như được hiển thị trong các bức ảnh! Các gioăng cao su sau đó có thể được chèn vào khung. Tôi không khuyến nghị hàn trực tiếp cáp vào các tiếp xúc của màng MDL-3, vì chúng không hàn/ướt tốt và do đó sẽ cần khá nhiều nhiệt để làm như vậy, điều này có thể gây ra căng thẳng nhiệt cho màng. Tốt hơn là sử dụng các đầu nối phẳng 2.8mm (liên kết bên dưới) cho các cáp từ mô-đun nguồn. Dương và âm của các tiếp xúc nguồn của màng được chỉ định ở mặt sau của nắp trước, hãy đảm bảo sử dụng đúng cực khi kết nối màng với nguồn. Bây giờ nắp trước đã được lắp ráp có thể được gắn với sáu vít M3x20 (chiều dài phụ thuộc vào độ dày của tường hộp và liệu có sử dụng tấm lưng hay không) cùng với tấm lưng nếu có sử dụng. Tôi đã thêm một giá đỡ lắp riêng cho một độ ẩm kế tiêu chuẩn, có thể dán vào tường hộp bằng băng keo hai mặt. Tốt nhất là đặt độ ẩm kế ở khu vực thấp hơn của hộp. Có những độ ẩm kế giá rẻ hơn nhưng hầu hết trong số đó gặp khó khăn trong việc đo ở mức độ ẩm thấp. Cái này cho thấy hiệu suất tốt xuống khoảng 15%RH so với một bộ ghi dữ liệu nhiệt/ẩm hợp lý. Trong AMS không cần giá đỡ và độ ẩm kế có thể chỉ được đặt ở giữa phía trước giữa hai hướng dẫn sợi (nó có một chân đứng gập). ### Các bộ phận cần thiết** - Màng Rosahl MDL-3 có sẵn tại đây.
- Mô-đun nguồn USB-C có sẵn tại đây.
- Gasket cao su: https://www.amazon.de/dp/B00HYXRAR2
- Hộp lưu trữ 50l: https://www.amazon.de/gp/product/B0CLDT4815/ hoặc hộp lưu trữ 70l: https://www.amazon.de/gp/product/B0CLGRH8V4/ (Tôi thích những cái này hơn so với mẫu Ikea thường dùng hoặc tương tự vì chúng đi kèm với một gasket tốt) Hoặc gắn nó vào Bambu Lab AMS!
- Vít M3x20, đai ốc, vòng đệm (bất kỳ cái nào cũng có thể sử dụng, chiều dài phụ thuộc vào độ dày tường của hộp lưu trữ của bạn)
- Kết nối phẳng 2.8mm cho các tiếp điểm màng MDL-3: https://www.amazon.de/gp/product/B07MHBXJJK/
- Hygrometer tùy chọn: https://www.amazon.de/dp/B0CH7XS97M Nếu gasket cao su hoặc hygrometer không có sẵn trong khu vực của bạn, một bộ hoàn chỉnh với màng MDL-3, nguồn USB-C, gasket và tất cả các bộ phận cần thiết (vít, vòng đệm, đai ốc, kết nối phẳng) để lắp ráp có sẵn tại đây. ### Tăng Oxygen Bên Trong và Nguy Cơ Cháy…? Mật độ không khí ở mực nước biển và 20°C là 1.204kg/m^3. Tỷ lệ Oxygen là 20.94% vì vậy chúng ta có 252.1g Oxygen trong 1m^3 không khí. Độ ẩm tương đối 60%RH ở 20°C tương ứng với độ ẩm tuyệt đối là 10.37g/m^3. Khi chúng ta giảm độ ẩm này xuống 10%RH, tương ứng với 1.73g/m^3, chúng ta đã tách 8.64g H2O thành Hydro và Oxygen và vận chuyển Hydro ra bên ngoài. H2O được cấu thành từ 2x Hydro với khối lượng phân tử là 1g/mol và 1x Oxygen với 16g/mol, vì vậy phần Oxygen của 8.64g H2O trên là 7.68g. Do đó, chúng ta đã tăng tổng lượng Oxygen trong 1m^3 từ 252.1g lên 259.8g và do đó tăng tỷ lệ từ 20.94% lên 21.6%. Với sự gia tăng tối thiểu này, không cần phải lo lắng về bất kỳ tác động tiêu cực nào của nồng độ Oxy bên trong một hộp lưu trữ dựa trên màng Rosahl. ### Nhận xét Vâng, các màng Rosahl không rẻ nhưng chúng cực kỳ hiệu quả khi nói đến mức tiêu thụ điện năng với dưới 4W liên tục. Tôi để chúng hoạt động 24/7 mà không cần phải làm khô lại một cuộn chỉ trong một máy sấy filament thông thường hoặc lò nướng, điều này sẽ yêu cầu nhiều năng lượng hơn đáng kể.
Giấy phép
File mô hình
Chưa có bản in nào được khoe. Hãy là người đầu tiên!
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!