Inhoudsopgave:

Koude lucht! voor minder geld! Air Conditioner Supercharging!! 14 stappen (met afbeeldingen) Antwoorden op al uw "Hoe?"
Koude lucht! voor minder geld! Air Conditioner Supercharging!! 14 stappen (met afbeeldingen) Antwoorden op al uw "Hoe?"

Video: Koude lucht! voor minder geld! Air Conditioner Supercharging!! 14 stappen (met afbeeldingen) Antwoorden op al uw "Hoe?"

Video: Koude lucht! voor minder geld! Air Conditioner Supercharging!! 14 stappen (met afbeeldingen) Antwoorden op al uw
Video: Curious Beginnings | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 1 2024, November
Anonim
Koude lucht! voor minder geld! Airco supercharger!!
Koude lucht! voor minder geld! Airco supercharger!!

Met deze methode kunt u verbeterde koeling en lagere energiekosten krijgen.

Een airconditioner werkt door een gasvormig koelmiddel samen te persen totdat het condenseert in de (je raadt het al) condensor aan de buitenzijde. Hierdoor komt warmte naar buiten vrij. Als dat koelmiddel dan kan verdampen in de… Verdamper (slim hoe ze deze noemden, hè?) die warmte van het interieur van het huis absorbeert. het is voor de compressor gemakkelijker om het koelmiddel van gas naar vloeibaar te maken. Dit betekent koelere lucht in huis en minder stroomverbruik!

Ik zal laten zien hoe je veilig kunt zijn met dit project, dan de eerste 3 opties die ik heb gebouwd, en tot slot gegevens die mijn beweringen van koelere binnenlucht en een lager stroomverbruik ondersteunen.

Stap 1: Wees veilig

Wees veilig !
Wees veilig !

Stap 1.

Laat je niet elektrocuteren.

Een GFCI (aardlekschakelaar) zal in veel omstandigheden elektrocutie voorkomen.

Zelfs hiermee, wees niet dom.

Hoewel dit mijn laatste stap was, zou het je eerste stap moeten zijn.;)

Voor dit project hoeft de airconditioner niet te worden geopend. Desalniettemin zal ik enkele tips geven om in leven te blijven met elektriciteit.

De GFCI- of GFI-beveiliging voorkomt elektrocutie in het geval dat u de geleider wordt tussen een stroomvoerende draad en de vochtige grond. De eerste stap zou eigenlijk moeten zijn "_word_ niet_ de geleider_ tussen een spanningvoerende draad _en aarde_." U vraagt zich misschien af "hoe voorkom ik dat?"

Houd je voet in de gaten. Sta je in een plas? Zijn je schoenen nat? Raak dan geen elektrische onderdelen aan.

Open je iets elektrisch? Koppel het los. als je een apparaat hebt geopend dat een condensator bevat, is het niet voldoende om het snoer los te koppelen. de condensator houdt een lading vast en moet worden ontladen.

De regel "één hand in je zak" is vaak levensreddend. Als je beide handen op een elektrisch circuit zijn, kan de kracht door één hand lopen, door je borstkas (waar je hart zich bevindt) en langs de andere arm. Dat zou niet goed zijn. Door een apparaat alleen met 1 hand aan te raken, gaat er geen stroom door je hart.

Wees veilig.

Stap 2: Draagbare GFCI

Draagbare GFCI
Draagbare GFCI

Hier is wat informatie van de draagbare GFCI waarop ik mijn apparaat heb aangesloten. Het is ook mogelijk om permanent een aardlekschakelaar of zelfs een aardlekschakelaar te installeren.

Sommige mensen zouden zeggen "werk gewoon niet met elektriciteit en water." Ik zeg wees er slim in. Als je elektriciteit begrijpt, wordt er van alles mogelijk. IJsmakers in de vriezer, elektrische boilers, kokend water op een elektrisch fornuis, en dit project.

Stap 3: Tuinsproeier

Tuinsproeier
Tuinsproeier

Laten we beginnen met Bouwoptie 1. Dit is niets anders dan een tuinspuit die men met lucht boven water pompt. Het is ingesteld om water te vernevelen op de condensor (de hete kant van een airconditioner die naar buiten ventileert). Terwijl het water verdampt, helpt het de airconditioner. Ik heb nog nooit iets harders dan zeepsop in deze tuinsproeier gehad. Ik zou het gebruik van een sproeier met pesticiden, enz. niet aanraden.

Pomp hem op, vergrendel de knop "aan" en hij is klaar om te gaan. Ik heb hem nog niet op de stopwatch gezet om te zien hoe lang hij meegaat. Aangezien deze kant van de airconditioner aan de buitenkant van een raam zit en het soms regent, hebben we niet echt iets gedaan dat verder gaat dan het normale gebruik van de machine… Nog.

VOORDEEL: Optie 1 brengt water dun aan over een breed deel van de condensor. Het is ook kant-en-klaar.

NADEEL: Dit is slechts een sproeier van 1 gallon. dus het duurt niet lang. Een grotere sproeier zou beter zijn.

Stap 4: Optie 2: Zelfstartende sifon

Optie 2: Zelfstartende sifon
Optie 2: Zelfstartende sifon

Dit apparaat maakt gebruik van wat ik een zelfstartende sifon noem om een langzaam straaltje te produceren. "Zelf startende siphon" is een van mijn instructables. In dit geval zuigt een papieren handdoek water uit de plastic kan in de gele en groene trechterbuis door capillaire werking. De gele buis was een spuitpistool uit de dollarwinkel dat voor deze taak was gebruikt.

Stap 5: Gat in de airconditioner

Gat in de airconditioning
Gat in de airconditioning

Het mondstuk van het spuitpistool was een goede pasvorm voor chirurgische slangen nadat het een beetje met een mes was uitgerold.

Ik heb voorzichtig door het lichaam van de AC geboord en ervoor gezorgd dat ik niet in de condensor boor. Water uit de papieren handdoek druppelt in de chirurgische slang. De slang wordt in het gat in het lichaam van de airconditioner gestoken en het water druppelt recht op de condensor.

VOORDEEL: aan dit systeem is een langzame, continue druppel.

NADEEL: Helaas, met de warmte die van het apparaat komt, heeft de papieren handdoek de neiging uit te drogen. Misschien zou een saran-wrap het beter laten werken. Het lijkt er ook op dat het samendrukken van de papieren handdoek in de buis het minder effectief maakt. Dus een grotere buis zou helpen. Misschien een kitkoker. Ook zal een nevelsproeier waarschijnlijk de hele condensor beter koelen dan een druppel in het midden van de unit.

Stap 6: Optie 3: Siphon Five Gallon Jug

Optie 3: Sifonkan van vijf gallon
Optie 3: Sifonkan van vijf gallon

Dit is een conventionele sifon die gebruik maakt van medische slangen. Om de inlaatzijde van deze buis op de bodem van de kan te houden, heb ik hem met elastiekjes aan een stalen buis vastgemaakt.

Note to self: gebruik iets anders voordat die buis te erg gaat roesten.

Stap 7: Stroom reguleren

Stroom reguleren
Stroom reguleren

De stroom van de buis naar de condensor was te snel, dus ik klemde hem vast met een bankschroef. Hierdoor kan de stroom om de paar seconden worden aangepast aan een infuus. Het weegt ook het uiteinde van de buis op zijn plaats.

VOORDEEL: Aangezien optie 3 het grootste watervolume heeft, gaat deze het langst mee.

NADEEL: De vice-grip is niet de beste voor het aanpassen van de stroom. Het heeft vaak een mooie stroom wanneer het voor het eerst wordt opgezet, maar dan, uren later, heeft het geen stroom, hoewel er nog steeds voldoende water is. Misschien dat als de bankschroef warmer wordt, deze steviger klemt. Een chirurgische klem voor het aanpassen van de stroom is gemaakt van plastic, als ik me goed herinner. Als ik er een kan krijgen, zal ik die in plaats daarvan gebruiken. Nogmaals, een nevel over het hele oppervlak is waarschijnlijk beter dan een druppel in het midden.

Stap 8: Wetenschappelijke test: de controle. Basistemperatuur, 52F

Wetenschappelijke test: de controle. Basistemperatuur, 52F
Wetenschappelijke test: de controle. Basistemperatuur, 52F

Hier zijn de resultaten van een experiment met een IR-thermometer voor en na het spuiten van water op de condensor.

Voordat de condensor naar beneden werd gespoten, was de lucht die het huis binnenkwam 52 F.

Stap 9: Een variabele wijzigen: de condensor bevochtigen

Een variabele wijzigen: de condensor bevochtigen
Een variabele wijzigen: de condensor bevochtigen

Vervolgens werd er rijkelijk water uit een knijpfles aangebracht.

Stap 10: Binnentemperatuur opnieuw controleren

Binnentemperatuur opnieuw controleren
Binnentemperatuur opnieuw controleren

Er zijn net een minuut of 2 verstreken terwijl de condensor buiten nat werd gemaakt.

Het opnieuw controleren van de luchttemperatuur die het huis binnenkomt, geeft ongeveer 47F aan.

Dat is een daling van 5 graden Fahrenheit! Niet slecht.

Stap 11: Basistemperatuur bij de condensor

Basistemperatuur bij de condensor
Basistemperatuur bij de condensor

Dit is het deel dat de warmte naar buiten afvoert.

Voordat het nat werd, was het 95F.

Stap 12: condensor na bevochtiging

Condensor na bevochtiging
Condensor na bevochtiging

Ongeveer 88F.

Dat is een vermindering van ongeveer 7 graden Fahrenheit.

Stap 13: Stroomverbruik vóór bevochtiging

Stroomverbruik vóór bevochtiging
Stroomverbruik vóór bevochtiging

Ik heb eerder gezegd dat er energiebesparingen zijn met deze methoden. Hier is wat bewijs.

489 watt getrokken met een droge condensor.

Stap 14: Stroomverbruik na bevochtiging

Stroomverbruik na bevochtiging
Stroomverbruik na bevochtiging

Na het neerspuiten van de condensor trekt hij 411 watt.

Het bespaart dus 78 watt!

Dat is 16% energiebesparing!

Water op de condensor zorgt niet alleen voor koelere lucht in huis, maar het bespaart ook stroom en dus geld tijdens het gebruik!!

Aanbevolen: