Tartalomjegyzék:

Hidegebb levegő! kevesebb pénzért! Légkondicionáló feltöltés !!: 14 lépés (képekkel)
Hidegebb levegő! kevesebb pénzért! Légkondicionáló feltöltés !!: 14 lépés (képekkel)

Videó: Hidegebb levegő! kevesebb pénzért! Légkondicionáló feltöltés !!: 14 lépés (képekkel)

Videó: Hidegebb levegő! kevesebb pénzért! Légkondicionáló feltöltés !!: 14 lépés (képekkel)
Videó: „Áradjon az igazság, mint a víz!” – Dr. Fábry Kornél előadása 2024, November
Anonim
Hidegebb levegő! kevesebb pénzért! Légkondicionáló Töltés !!
Hidegebb levegő! kevesebb pénzért! Légkondicionáló Töltés !!

Ezzel a módszerrel jobb hűtést és alacsonyabb energiaköltségeket érhet el.

A légkondicionáló úgy működik, hogy összenyomja a gáz halmazállapotú hűtőközeget, amíg le nem sűrűsödik a (sejtette) kondenzátorban a kültéri oldalon. Ez kint hőt bocsát ki. Aztán amikor a hűtőközeg elpárologhat a…. Párologtató (okos, ahogy elnevezték, mi?), Amely elnyeli a hőt a ház belsejéből. Amikor vizet permeteznek a forró kondenzátorra, és ez a víz elpárolog, a kompresszor könnyebben tudja a hűtőközeget gázállapotából folyékony állapotba fordítani. Ez hűvösebb levegőt jelent a házban és kevesebb energiát fogyaszt!

Megmutatom, hogyan lehet biztonságban lenni ezzel a projekttel, majd az első 3 opcióval, amit elkészítettem, és végül olyan adatokkal, amelyek alátámasztják a hűvösebb belső levegőre és az alacsonyabb energiafogyasztásra vonatkozó állításaimat.

1. lépés: Legyen biztonságban

Biztonságosan !
Biztonságosan !

1. lépés.

Ne kapjon áramütést.

A GFCI (földzárlati áramkör -megszakító) sok esetben megakadályozza az áramütést.

Ennek ellenére ne legyél hülye.

Bár ez volt az utolsó lépésem, ez legyen az első lépés.;)

Ez a projekt nem igényli a légkondicionáló kinyitását. Mindazonáltal adok néhány tippet az árammal való életben maradáshoz.

A GFCI (vagy GFI) védelem megakadályozza az áramütést abban az esetben, ha vezetővé válik a feszültség alatt álló vezeték és a nedves föld között. Az első lépés valóban az, hogy "_ne váljon_vezetővé _ a feszültség alatt álló vezeték _ és a föld_ között". Megkérdezheti: "Hogyan akadályozhatom meg ezt ??"

Tartsa szemmel a lábát. Tócsában állsz? Nedves a cipője? Ezután ne érintse meg az elektromos alkatrészeket.

Nyitsz valamit elektromos? Húzza ki. ha kondenzátort tartalmazó eszközt nyitott meg, a kábel kihúzása nem elegendő. a kondenzátorban van töltés, és le kell meríteni.

Az "egy kéz a zsebében" szabály gyakran életmentő. Ha mindkét keze elektromos áramkörön van, akkor az áram az egyik kezén, a mellkasán (ahol a szíve található) és a másik karon keresztül futhat. Ez nem lenne jó. Csak egy kézzel érintse meg a készüléket, és megakadályozza, hogy az áram átjárja a szívet.

Biztonságosan.

2. lépés: Hordozható GFCI

Hordozható GFCI
Hordozható GFCI

Íme egy kis információ a hordozható GFCI -ről, amelyhez csatlakoztatom a készüléket. Lehetőség van arra is, hogy tartósan telepítsen egy GFCI aljzatot, vagy akár egy GFCI megszakítót.

Vannak, akik azt mondanák, "csak ne dolgozzanak árammal és vízzel". Azt mondom, legyetek okosak. Ha megérti az elektromosságot, mindenféle dolog lehetségessé válik. Jégkészítők a fagyasztóban, elektromos vízmelegítők, forró víz egy elektromos tűzhelyen, és ez a projekt.

3. lépés: Kerti permetező

Kerti permetező
Kerti permetező

Kezdjük az 1. építési lehetőséggel. Ez nem más, mint egy kerti permetező, amelyet levegővel szivattyúznak fel a víz felett. Úgy van beállítva, hogy ködösítse a vizet a kondenzátoron (a klímaberendezés forró oldala, amely a szabadban szellőzik) Ahogy a víz elpárolog, segíti a légkondicionálót. Ebben a kerti permetezőgépben soha nem kaptam a szappanos víznél durvábbat. Nem javaslom olyan permetezőgép használatát, amelyben peszticidek stb.

Szivattyúzd fel, zárd be a gombot "be" és már indulhat is. Még nem tettem fel a stopperre, hogy lássam, meddig tart. Mivel a légkondicionálónak ez az oldala az ablak külső oldalán található, és néha esik az eső, nem igazán tettünk semmit, ami túlmutat a gép normál használatán… Mégis.

ELŐNY: Az 1. lehetőség vékonyan viszi fel a vizet a kondenzátor széles felületére. Az is készen áll a polcról.

Hátrányok: Ez csak 1 literes permetező. így nem tart sokáig. Jobb lenne egy nagyobb permetező.

4. lépés: 2. lehetőség: Önindító szifon

2. lehetőség: Önindító szifon
2. lehetőség: Önindító szifon

Ez az eszköz kihasználja az úgynevezett önindító szifont, hogy lassú csorogást hozzon létre. Az "Önindító szifon" egy másik oktatható eszköz. Ebben az esetben egy papírtörlő kapilláris hatására vizet szív a műanyag kancsóból a sárga és zöld tölcsércsőbe. A sárga cső egy fecskendő típusú szórópisztoly volt a dollárboltból, amelyet erre a feladatra szántak.

5. lépés: Lyuk a légkondicionálóban

Lyuk a légkondicionálóban
Lyuk a légkondicionálóban

A fröcskölő pisztoly fúvóka szorosan illeszkedett a műtéti csövekhez, miután késsel kissé kifeszítette.

Óvatosan átfúrtam az AC testét, ügyelve arra, hogy ne fúrjon a kondenzátorba. A papír törülközőből csöpög a víz a sebészeti csőbe. A csövet behelyezzük a légkondicionáló testének lyukába, és a víz közvetlenül a kondenzátorra csöpög.

ELŐNY: ehhez a rendszerhez lassú, folyamatos csepegés tartozik.

Hátrányok: Sajnos, amikor a készülékről lejön a hő, a papírtörlő hajlamos kiszáradni. Talán néhány saran pakolás lehetővé tenné, hogy jobban működjön. Az is látszik, hogy a papírtörülköző összenyomása a csőben kevésbé hatékony. Tehát egy nagyobb cső segíthet. Talán tömítőcső. Ezenkívül egy ködös permetező valószínűleg jobban lehűti az egész kondenzátort, mint ha lecsöpögne az egység közepéről.

6. lépés: 3. lehetőség: Öt gallonos szifonkanna

3. lehetőség: ötödik gallon kanna
3. lehetőség: ötödik gallon kanna

Ez egy hagyományos szifon, amely orvosi csövet használ. Annak érdekében, hogy ennek a csőnek a beömlő oldala a kancsó alján maradjon, gumiszalagokkal rögzítettem egy acélcsőhöz.

Megjegyzés önmagának: használjon mást, mielőtt a cső túlságosan rozsdásodik.

7. lépés: Az áramlás szabályozása

Az áramlás szabályozása
Az áramlás szabályozása

A csőből a kondenzátorba való áramlás túl gyors volt, ezért satubafogóval rögzítettem. Ez lehetővé teszi, hogy az áramlást néhány másodpercenként csepegtetésre állítsuk. Ezenkívül a cső végét a helyére súlyozza.

ELŐNY: Mivel a 3. lehetőség rendelkezik a legnagyobb vízmennyiséggel, ez tart a legtovább.

Hátrányok: A satu markolat nem a legjobb az áramlás beállításához. Gyakran szép folyású az első beállításkor, de aztán órákkal később már nem folyik, bár még mindig sok a víz. Talán, amikor a satufogantyú felmelegszik, szorosabban szorít. A sebészeti bilincs az áramlás beállításához műanyagból készült, ha jól emlékszem. Ha beszerezek egyet ezek közül, akkor azt használom. Továbbá, az ismétléshez valószínűleg a köd a teljes felületen jobb, mint a közepén lecsöpögő.

8. lépés: Tudományos teszt: kontroll. Alap hőmérséklet, 52F

Tudományos teszt: a kontroll. Alap hőmérséklet, 52F
Tudományos teszt: a kontroll. Alap hőmérséklet, 52F

Íme egy kísérlet eredményei, amelyet infravörös hőmérővel végeztek, mielőtt és utána vizet permeteztek a kondenzátorra.

Mielőtt a kondenzátort lefröcskölte, a házba érkező levegő 52 F volt.

9. lépés: Változó módosítása: A kondenzátor nedvesítése

Változó megváltoztatása: A kondenzátor nedvesítése
Változó megváltoztatása: A kondenzátor nedvesítése

Ezután bőségesen vizet öntöttek egy préselt palackból.

10. lépés: A belső hőmérséklet újbóli ellenőrzése

A belső hőmérséklet újbóli ellenőrzése
A belső hőmérséklet újbóli ellenőrzése

Alig egy -két perc telt el, miközben kint nedvesítette a kondenzátort.

A házba érkező levegő hőmérsékletének újbóli ellenőrzése körülbelül 47F-ot jelez.

Ez 5 Fahrenheit -fokos esés! Nem rossz.

11. lépés: Az alaphőmérséklet a kondenzátorban

Alaphőmérséklet a kondenzátorban
Alaphőmérséklet a kondenzátorban

Ez az a rész, amely szellőzteti a külső hőt.

A nedvesítés előtt 95F volt.

12. lépés: Kondenzátor nedvesítés után

Kondenzátor nedvesítés után
Kondenzátor nedvesítés után

88F körül.

Ez körülbelül 7 Fahrenheit -fokos csökkenést jelent.

13. lépés: A nedvesítés előtt fogyasztott energia

A nedvesítés előtt fogyasztott energia
A nedvesítés előtt fogyasztott energia

Korábban említettem, hogy ezekkel a módszerekkel energiamegtakarítás érhető el. Íme néhány bizonyíték.

489 watt száraz kondenzátorral.

14. lépés: A nedvesítés után fogyasztott energia

Nedvesítés után fogyasztott energia
Nedvesítés után fogyasztott energia

A kondenzátor fecskendezése után 411 wattot fogyaszt.

Így 78 wattot takarít meg!

Ez 16% energiamegtakarítás!

A kondenzátoron lévő víz nemcsak hűvösebb levegőt biztosít a házban, hanem energiát és így pénzt is takarít meg használat közben !!

Ajánlott: