INHOUDSOPGAWE:

Kouer lug! vir minder geld! Lugversorger laai !!: 14 stappe (met foto's)
Kouer lug! vir minder geld! Lugversorger laai !!: 14 stappe (met foto's)

Video: Kouer lug! vir minder geld! Lugversorger laai !!: 14 stappe (met foto's)

Video: Kouer lug! vir minder geld! Lugversorger laai !!: 14 stappe (met foto's)
Video: Buenos Aires - Ongelooflijk heldere en soulvolle hoofdstad van Argentinië 2024, Junie
Anonim
Kouer lug! vir minder geld! Lugversorger laai op !!
Kouer lug! vir minder geld! Lugversorger laai op !!

U kan verbeterde verkoeling en laer kragkoste kry met hierdie metode.

'N Lugversorger werk deur 'n gasvormige koelmiddel saam te pers totdat dit kondenseer in die (jy raai seker) kondensor aan die buitekant. Dit stel hitte buite vry. As die koelmiddel dan in die… verdamper mag verdamp. Verdamper (slim hoe hulle dit genoem het, huh?) Wat hitte uit die binnekant van die huis absorbeer. As water op die warm kondensor gespuit word en water verdamp, dit is makliker vir die kompressor om die koelmiddel van sy gastoestand na 'n vloeibare toestand te verander. Dit beteken koeler lug in die huis en minder krag verbruik!

Ek sal wys hoe u veilig is met hierdie projek, dan die eerste drie opsies wat ek gebou het, en laastens gegewens wat my bewerings van koeler binnelug en laer kragverbruik ondersteun.

Stap 1: Wees veilig

Wees veilig !
Wees veilig !

Stap 1.

Moenie elektrisiteit kry nie.

'N GFCI (aardfoutkringonderbreker) sal onder baie omstandighede elektrisiteit voorkom.

Selfs hiermee, moenie dom wees nie.

Alhoewel dit my laaste stap was, behoort dit u eerste stap te wees.;)

Hierdie projek hoef nie die lugversorger oop te maak nie. Tog gee ek 'n paar wenke oor hoe om met elektrisiteit aan die lewe te bly.

Die GFCI-, (of GFI) -beskerming sal elektrisiteit voorkom as u die geleier tussen 'n lewendige draad en die klam grond word. Die eerste stap moet eintlik wees "_ word nie_ die geleier_ tussen 'n lewendige draad _ en grond_ nie." U kan vra "hoe voorkom ek dit ??"

Hou u voet dop. Staan jy in 'n plas? Is jou skoene nat? Moenie aan elektriese onderdele raak nie.

Maak jy iets elektries oop? Ontkoppel dit. as u 'n toestel met 'n kondensator oopgemaak het, is dit nie genoeg om die koord uit te trek nie. die kapasitor hou 'n lading en moet ontlaai word.

Die 'een hand in jou sak' -reël is dikwels 'n lewensredder. As albei u hande op 'n elektriese stroombaan is, kan krag deur die een hand loop, deur u bors (waar u hart lê) en met die ander arm af. Dit sal nie goed wees nie. Deur net met 'n hand aan 'n toestel te raak, voorkom dat krag deur u hart gaan.

Wees veilig.

Stap 2: Draagbare GFCI

Draagbare GFCI
Draagbare GFCI

Hier is 'n bietjie inligting van die draagbare GFCI waarop ek my eenheid aangesluit het. Dit is ook moontlik om 'n GFCI -uitlaat of selfs 'n GFCI -breker permanent te installeer.

Sommige mense sou sê: "Moenie net met elektrisiteit en water werk nie." Ek sê: wees slim daaroor. As u elektrisiteit verstaan, word allerhande dinge moontlik. Ysmakers in die vrieskas, elektriese waterverwarmers, kookwater op 'n elektriese stoof, en hierdie projek.

Stap 3: Tuinspuit

Tuinspuit
Tuinspuit

Kom ons begin met Bou -opsie 1. Dit is niks anders as 'n tuinspuit wat met lug oor water gepomp word nie. Dit is ingestel op water op die kondensor (die warm kant van 'n lugversorger wat buite buig) As die water verdamp, help dit die lugversorger. Ek het nog nooit iets erger as seepwater in hierdie tuinspuit gehad nie. Ek sal nie aanbeveel om 'n spuit te gebruik wat plaagdoders, ensovoorts bevat het nie.

Pomp dit op, sluit die knoppie "aan" en dit is goed om te gaan. Ek het dit nog nie op die stophorlosie gesit om te sien hoe lank dit hou nie. Aangesien hierdie kant van die lugversorger aan die buitekant van 'n venster is en soms reën, het ons niks gedoen wat verder gaan as die normale gebruik van die masjien nie… Tog.

VOORDEL: Opsie 1 dien water dun oor 'n breë deel van die kondensor toe. Dit is ook gereed om van die rak af te gaan.

NADELE: Dit is slegs 'n spuit van 1 liter. so dit hou nie lank nie. 'N Groter spuit sal beter wees.

Stap 4: Opsie 2: Selfstartende sifon

Opsie 2: Selfstartende sifon
Opsie 2: Selfstartende sifon

Hierdie toestel maak gebruik van wat ek 'n selfstartende sifon noem om 'n stadige druppel te veroorsaak. 'Selfstartende sifon' is nog een van my instruksies. In hierdie geval trek 'n papierhanddoek water uit die plastiekbeker in die geel en groen tregterbuis deur kapillêre werking. Die geel buis was 'n spuitpistool uit die dollarwinkel wat vir hierdie taak bedoel was.

Stap 5: Gaatjie in die lugversorger

Gat in die lugversorger
Gat in die lugversorger

Die spuitpistoolspuitstuk was 'n goeie pas vir chirurgiese buise nadat dit 'n bietjie met 'n mes uitgesmyt het.

Ek het versigtig deur die liggaam van die wisselstroomboor geboor en gesorg dat ek nie in die kondensor boor nie. Water uit die papierhanddoek drup in die chirurgiese buis. Die buis word in die gat in die liggaam van die lugversorger geplaas, en water drup regs op die kondensor.

VOORDELE: vir hierdie stelsel is 'n stadige, deurlopende drup.

NADELE: Ongelukkig, met die hitte wat uit die eenheid kom, is die papierhanddoek geneig om uit te droog. Miskien sal 'n saran -wrap dit toelaat om beter te werk. Dit blyk ook dat die druk van die papierhanddoek in die buis dit minder effektief maak. Dus sal 'n groter buis help. Miskien 'n buis. 'N Mispuit sal die hele kondensor waarskynlik beter afkoel as 'n druppel in die middel van die eenheid.

Stap 6: Opsie 3: Siphon Five Gallon -kanne

Opsie 3: Siphon Five Gallon -kanne
Opsie 3: Siphon Five Gallon -kanne

Dit is 'n konvensionele sifon wat mediese buise gebruik. Om die inlaatkant van hierdie buis onderaan die kruik te hou, het ek dit vasgemaak aan 'n staalbuis met rekkies.

Nota aan jouself: gebruik iets anders voordat die buis te erg roes.

Stap 7: Reguleer vloei

Reguleer vloei
Reguleer vloei

Die vloei van die buis na die kondensor was te vinnig, so ek het dit vasgeklem met 'n ondergreep. Hierdeur kan die vloei elke paar sekondes op 'n druppel aangepas word. Dit weeg ook die einde van die buis op sy plek.

VOORDELE: Omdat opsie 3 die grootste watervolume het, hou dit die langste.

NADELE: Die ondergreep is nie die beste om die vloei aan te pas nie. Dit het dikwels 'n goeie vloei wanneer dit eers geïnstalleer word, maar dan, ure later, het dit geen vloei nie, alhoewel daar nog baie water is. Miskien as die ondergreep warm word, klem dit stewiger vas. 'N Chirurgiese klem om die vloei aan te pas, is gemaak van plastiek, as ek reg onthou. As ek een daarvan kan kry, sal ek dit eerder gebruik. Om te herhaal, is 'n mis oor die hele oppervlak waarskynlik beter as drup in die middel.

Stap 8: Wetenskaplike toets: die kontrole. Basislyn temp, 52F

Wetenskaplike toets: die kontrole. Basislyn temp, 52F
Wetenskaplike toets: die kontrole. Basislyn temp, 52F

Hier is die resultate van 'n eksperiment met 'n IR -termometer voor en nadat water op die kondensor gespuit is.

Voordat die kondensor afgespuit word, was die lug 52 F.

Stap 9: 'n Veranderlike verander: die kondensator natmaak

'N Veranderlike verander: die kondensator natmaak
'N Veranderlike verander: die kondensator natmaak

Daarna word water uit 'n persbottel toegedien.

Stap 10: Kontroleer binnetemperatuur weer

Gaan binnentemperatuur weer na
Gaan binnentemperatuur weer na

Daar is net 'n minuut of twee verby, terwyl die kondensator buite natgemaak word.

Die herkontrole van die lugtemperatuur wat in die huis kom, dui op ongeveer 47 F.

Dit is 'n daling van 5 grade Fahrenheit! Nie sleg nie.

Stap 11: Baseline temp by die kondensor

Basislyn temp by die kondensor
Basislyn temp by die kondensor

Dit is die deel wat die hitte buite uitlaat.

Voordat dit natgemaak word, was dit 95 F.

Stap 12: Kondensator na benatting

Kondensor na benatting
Kondensor na benatting

Ongeveer 88 F.

Dit is 'n vermindering van ongeveer 7 grade Fahrenheit.

Stap 13: Verbruik krag voordat dit natgemaak word

Krag verbruik voordat dit natgemaak word
Krag verbruik voordat dit natgemaak word

Ek het vroeër genoem dat daar kragbesparings is met hierdie metodes. Hier is 'n paar bewyse.

489 watt getrek met 'n droë kondensor.

Stap 14: Verbruik van krag na benatting

Krag verbruik na benatting
Krag verbruik na benatting

Nadat dit in die kondensor gespuit is, trek dit 411 watt.

Dit bespaar dus 78 watt!

Dit is 16% kragbesparing!

Water op die kondensor sorg nie net vir koeler lug in die huis nie, maar dit bespaar krag en dus geld tydens gebruik !!

Aanbeveel: