O.P.
商业制冷系统将水喷入冷凝器线圈中,以使其更有效;与空气相比,水在载热方面的效率要高得多,这很有意义。 我想,如果对他们来说足够好,这对我来说已经足够了。
在过去,我曾经去那里n n n n n no n no n nofe note!
...
这是今天在墨尔本的阳光明媚的32°一天。 My main A/C is on and the air coming out of the compressor is currently 7.19° degrees cooler than the ambient air.
Parts List:
- 1/4" Misting nozzles
- ¼" water pipe (fridge water pipe
- ¼" solenoid (Normally closed)
- Shelly Smart Relay
- Shelly Addon (for temperature probe connections
- three temp探针(一个A/c,第2个,第二个A/c)
- 电气外壳
设置:
我有一个温度探针拉链,绑在A/C的前部,以监视上空空气
,以监视环境空气
selles的电气外壳附属于一个型号 - 我拥有固定型 - 我拥有sole的固定范围 - 我已经在soliet上 - 我的固定型 - a ring of spray nozzles that sit against the wall behind the A/C pointed at the coils
The Shelly unit controls the solenoid.
The shelly unit, while connected to Wifi, runs independently thanks to its in-built scripting:
// Configuration
let probe_ambient = 100;
let probe_exhaust = 101;
让solenoid_output = 0;
let on_threshold = 5; //排气温度时打开>环境温度 + 5°C
让off_threshold = 5; //初始关闭阈值
让Extended_off_threshold = 12; //如果A/C确认运行
令check_interval = 10; //每10秒检查一次
让Runnun_time_threshold = 60; //确认A/C的秒正在运行
让MISTING_MIN_TIME = 30; //确保雾气至少运行30秒,然后关闭
让MISTING_MAX_TIME = 180; // FAIL-SAFE:如果雾气过长的AC_RUNNNNING_TIME = 0,请停止雾气。 //跟踪A/C运行多长时间
LET MISTING_TIME = 0; //跟踪雾气已播放多长时间contemperatures(){
尝试{
让排气dailddata = shelly.getComponentStatus(“温度”,probe_exhaust);
let ambientData = shelly.getComponentStatus( shelly.getComponentStatus(“ switch”,solenoid_output).output;
ling drableTemp = dyaildata.tc;
let ambienttemp = ambienttemp = ambientdata.tc;
让tempdiff = tempdiff = taildtemp = abttemp - ambienttemp - ambienttemp – ambientTemp – ambientTemp – ambientTemp; |。 //重置如果temp diff drops
} //如果A/C运行了足够长的时间
LET dynamic_off_threshold = ac_running_time_time> = running_time_time_threshold? Extended_off_threshold:off_threshold; //如果雾气已经运行,请确保至少在关闭关闭之前为Misting_min_time运行
if(solenoledstatus){
misting_time_time += check_interval;
} else //重置雾气时关闭时间
} if(tempdiff> on_threshold &&!solenoidStatus){
print(“ insp diff =”,tempdiff =“,tempdiff);
shelly.call(
//激活时将计时器重置
} else if(solenoidStatus &&(tempdiff <= dynamic_off_threshold || misting_timeprint(mist in misting on on on on in on in on on in n oN:确保运行时间或最小运行时间或extended冷却。 {
print(“ fafer-safe:misting在”之后停止”,misting_time,“几秒钟以防止过度使用。 tempdiff);
shelly.call(“ switch.set”,{id:solenoid_output,on:false});
misting_time = 0;
}} catch(e){
print(“ error:” error:“ error:”,e); checkTemperatures);
I haven't put a power meter on to determine the power difference, but if air (from the compressor) usually comes out hotter than the surrounding air, and with this I have air coming out cooler, then the compressor isn't working as hard, thus it will use less power.
The Shelly u列出的NIT将控制两个螺线管。 第二个故事我还有另一个A/C,接下来我会进攻。
您只需要在第二个单元上再进行一次临时探测。
我想我会分享。 如果有人想要照片,我很乐意为它们提供照片。
该帖子被编辑
g00r写信...
32°Day今天在墨尔本。
现代的交流系统可以有效地降低水的限制,并限制poter的浓度,并限制了所需的水分。
有效。g00r写入...
列出的雪莉单元将控制两个螺线管。 第二个故事我还有另一个A/C,接下来我会进攻。
您只需要在第二个单元上再进行一次临时探测。
我想我会分享。 如果有人想要照片,我很乐意为它们提供照片。 we have our unit exhausting to feels like the pit of hell when we go out there on a hot day – great as it blows directly onto our clothes line but not nice to stand in when hanging the washing !
Craig
评论
Defaulty writes...
Modern AC systems can run efficiently with ambient temperatures into the 40's no water sprays
您可能想查看警察的数字,以及每个制造商对其单位拥有的COP曲线 - 是的 - 是的,他们的COP会在40年代起作用 - 但是他们的警察急剧下降
craig
craig前一周,当他们面对40摄氏度
时,测试模式
是的! That article was suspiciously timed :D
My order of grommets and ¼" bulk heads arrived late yesterday, so let me neaten this unit up and then photos will be on their way.
Defaulty writes...
Over condensing with water can overly reduce the head pressure and reduce the efficiently.
When doing this manually with a hose (on mist setting), I'd spray 10秒钟的水,您会感觉到空气的临时降低,然后30秒后您可以听到压缩机逐渐降低。
我不是HVAC的人,但是我在乐高乐园中发现的这个博士学位是在我的乐高积木中发现的,冷藏量是关于热量的交换,然后降低了恢复量的差异。要完成,因此消耗的能量减少了 -
g00r写入...
如果通过降低返回气体的温度和目标温度之间的差距来实现状态的变化所需的差异,那么逻辑就会减少所需的工作,从而降低了能量,因此,如果需要做到较少的工作,那么
简单。
如果您冷却过多,那么您可能不会蒸发蒸发器中的所有气体,那么您的液体最终无法应对,实际上可能会损坏事物。 现代系统永远不应该这样做,但这就是他们可以控制事物的时候。 当它不是热的潜力时,在上面喷水(尽管我会说低,因为系统应该完全阻止压缩机)的风险,但是当它超过35岁以上时,我根本不会担心这样做。 还有其他效果,这些系统也很复杂,因为它们正在使用大量的计算机控制来提出最大的效率,因此,如果您将其控制循环弄乱带有外部输入的控制循环,您可能会使事情变得更差。
您应该做的是,您应该做的是不适合操作的功能,并且在某些情况下效果不足,因为在某些情况下,某些效果是在某些地方不存在的,因为某些效果是在某些情况下,因为在某些情况下是有用的。功率和压缩机功率水平主要取决于需要多少传热(因此需要泵送多少冷却液),因为几乎所有的能量传递都是通过冷却液的相变来实现的,而不是通过之前和之后的温度来完成。
o.p. o.p.
o.p.
o.p.
o.p.
图片
https://cloud.g00r.com.au/s/sgmfrmffm4ndtwr
仍然有改进和整理的空间行程(弯曲成L)将其固定。
A/C当前关闭,这是输出:
排气温度:23.2°C |环境温度:23.8°C |温度差异:-0.6 17:26:20
排气温度:23.2°C |环境温度:23.8°C |温度差异:-0.6 17:26:30
排气温度:23.2°C |环境温度:23.8°C |温度差异:-0.6 17:26:40
排气温度:23.2°C |环境温度:23.9°C |温度差异:-0.7 17:26:50
它正在等待5度差异。
在此上方有另一个A/C单元(一楼),我所需要的只是
-
- 连接另一个温度计
- 添加一个2nd polentoiles
- 添加一个2nd polentoiles
- 更新代码
theron写下...
压缩机功率水平主要取决于需要多少热传递
不是很完全。压缩机 *速度 *取决于需要多少传热。压缩机 *功率 *取决于速度和压力差的组合。对于相同的蒸发温度和质量流量(压缩机速度),压缩机需要更高的功率,凝结温度越高。
,它甚至稍微复杂得多,因为对于相同的质量流动,差异越高,压缩机的效率就越高。因此,通过降低冷凝温度可以获得巨大的效率提高。与旧的固定孔口或基于TXV的系统相比,相当多的现代系统使用EEV,可以弥补冷凝器条件的传播。您必须严重调节和蒸发量不足,以担心液体膨胀,然后反向周期系统使用吸气蓄能器来确保没有液体击中压缩机。
2012年,我在家里安装了一个管道系统。在用封闭环地下水源喂食的非常大的悬挂板热交换器代替冷凝器之前,我将其运行了一年左右。这使冷凝温度从〜60℃降至约20℃。我必须用EEV替换孔口以应对,但它将压缩机的运行功率降低到了总系统警察刚刚超过5(包括泵)的点。如果水泵故障和持续的水系统铁污染不是完整的维护噩梦,我可能仍在使用它。我在2018年用新的松下系统代替了它。
我看到的最大问题是冷凝器雾气的长期损害。 适当的雾需要> 500psi助推泵,以确保水在撞击线圈之前完全蒸发。从标准的“雾化”喷嘴上降落在线圈上的水往往会留下钙沉积物并加速腐蚀。从热力学的角度来看,它确实“工作得更好”,因为实际蒸发发生在金属上。有点像在性能车辆上的中冷器上的水喷雾剂。
我手动在环境=> 43C时手动将标准的“雾”喷嘴放在我们的喷嘴上,但通常只有几天的时间,通常只有几天。我认为我不会更经常地进行游戏。
o.p.
我不能再编辑我的原始帖子,但是考虑到fnarfbargle的输入,我已经对逻辑进行了一些更改,以使误差更加保守地发生。 101; 我也对干衣机进行了改进!我将其作为单独的帖子发布,但意识到它(检测水分水平,而不是在固定计时器上运行)并不在乎它运行多长时间,我中断了两个加热元件电路。 道歉的道歉中波动,但现在不再使用AirCon冷却的新引用,而Cop
令solenoid_output = 0;让check_interval = 10; //每10秒检查一次
让Runnun_time_threshold = 60; //确认运行数秒的a/c
让min_mist_duration = 30; //最小雾气运行时间
让max_mist_duration = 180; // 3分钟后停止故障安全
让revaluate_time = 60; //等待时间在重试雾之前,如果无效
让trend_window = 5; //检测温度升高趋势的读数数
让Trend_threshold = 0.15; //每次阅读的最小增加以触发早期雾气//温度带
让temp_bands = [
{min {min:22,max:26,off_threshold:5,min_temp:22},
{min:26.1,max:30,off_threshold:off_threshold:off_threshold:off_threshold:4,min_temp:25} min_temp:28}
];让ac_running_time = 0;
let misting_time = 0;
让last_mist_temp = null;
让paused_until = 0; // Timestamp用于重新评估雾气// **固定趋势跟踪阵列**
让temp_trend = [];
for(让i = 0; i = 0; i
shelly.getComponentStatus(“温度”,probe_exhaust);
让AmbientData = Shelly.getComponentStatus(“温度”,Proibe_Ambient);
shelly.shelly.getComponent.getComponentsStatusStatusStatus(“ switch_output),solenoet_output; solenoid_output; lib dyales dyaild emplettemp =; AmbientData.tc;
让tempdiff = EntileTemp - AmbientTemp; print(“排气temp:“,排气器”,°C |环境温度:“,环境图,”°C | temp差异: 1; i ++){
temp_trend [i] = temp_trend [i+1];
}
temp_trend [trend_window –1] = estledTemp; //检查排气温度是否始终如一地升高<= temp_trend [i - 1]){
is_rising = false;
break;
}
}
} //检测快速上升趋势
让temp_rate =(temp_trend [trend_window - 1] –1] - temp_trend [0])/ trent_window;/ trent_window;/ intry; i
if(AmbientTemp> = band.min && armpientTemp <= band.max){
select_band = band = band = band;
break;
break;
}
sepption_band ind topt ”);
shelly.call(“ switch.set”,{id:solenoid_output,on:false});
返回;
}} {
ac_running_time += check_interval;
} else {
ac_running_time = 0;
}// Misting Activation: Early trigger if temperature is rising quickly
if (is_rising && temp_rate > trend_threshold && !solenoidStatus) {
print("Early Misting ON: Rising trend detected.");
shelly.call(“ switch.set”,{id:solenoid_output,on:true});
misting_time = 0;
last_mist_temp = dyailttemp;
retund;
return;
} //标准的雾化激活激活
if(tempdiff> 5 && solenoidStatus) tempDiff);
Shelly.call("Switch.Set", { id: solenoid_output, on: true });
misting_time = 0;
last_mist_temp = exhaustTemp;
return;
}// Ensure minimum misting time before shutting off
if (solenoidStatus) {
misting_time += check_interval;
让temp_change = last_mist_temp!== null? last_mist_temp - deaildTemp:0; if(misting_time> = min_mist_duration && temp_change <0.5){
print(“ mist nisting forkective.nocking offective.noffection。在”中关闭和重新删除“,reevaliate_time,reevaliate_time,seconds。 });
misting_time = 0;
paused_until = now + reevaluate_time;
return;
}
}// Misting Deactivation
if (solenoidStatus && (tempDiff <= dynamic_off_threshold || exhaustTemp <= min_expected_temp)) {
print("Misting OFF: Temp Diff =“,tempdiff,” |。打印(“故障安全:雾气在之后停止”,misting_time,“秒。”);
shelly.call(“ switch.set”,{id:solenoid_output,on:false});
misting_time = 0;
}}}秒
timer.set(check_interval * 1000,是的,checktemperatures);
一个是〜600W,另一个是1400W
他们的操作是在多余的太阳能上取得的偶然性;在阴云密布的自我利用中,发电量在〜500W和8000
保留了用于热泵操作的Cop
当我们似乎以这种方式前进,并且在阴影中测量了Bom温度ject进行空中运动,在一个更凉爽的大开放环境中 - 不受城市热岛的影响 - 直接阳光读数比官方BOM读数更热得多。
最近有一份有关此的学术论文。
西悉尼bom的温度报告了50c,但据报道,据报道,但曾经是per级的注册pp>
我想知道在当前在沙特阿拉伯热温下运行时运行时的有效空调实际上是多么有效吗?
EER曲线考虑到环境温度以及由于空气中更多的水蒸气而增加的湿度,这是全球供热的另一个结果。 class =“参考”> johnvic3132写下...
我想知道在当前沙特阿拉伯热温下运行时的空调实际上是多么有效吗?
它可以正常工作。 A/C单元的更高环境只需要更多的冷凝器区域即可保持压缩机排放温度和头部压力。有效地,冷凝器越大,头部压力越低,效率就越高。 Of course, more copper and aluminium means more $$.
评论
fnarfbargle writes...
Effectively the bigger the condenser the lower the head pressure and the more efficient.
Thanks !
Explains the bulky size of my indoor ME 7.1/8 Split.
A wall wart according to Amey - 我只是将其视为像我的冰箱这样的另一个功能单元 - 无需隐藏; - )
{也有一些建议,即新的(最便宜的)SVELTE MHI分裂范围已通过在[越来越必要的]去除湿度上镀上湿度。写入...
零件列表:
- ¼“雾发喷嘴
- ¼”水管(冰箱水管
- ¼”螺线管(正常关闭)
- Shelly Smart Relay
shelly
- Shelly addon(用于温度探针连接
三个temp proges
三个temp proges
for a/c comp(for tht for a/c) enclosure
The setup:
I have one temperature probe zip tied to the front of the A/C to monitor the exhaust air
Another probe attached to the electrical enclosure to monitor the ambient air
I have the solenoid in the enclosure along with the Shelly Gear
Tap -> Solenoid -> a ring of spray nozzles that sit against the wall behind the A/C pointed at the线圈
雪莉单元控制螺线管。
是,在正确的条件下,您做得很好的工作是一个很好的项目,它可能会有所不同。
ive一直在考虑做一段时间这样的事情。
我有几个问题。该链接除ÖOPS“
”中继70V电源的发行?螺线管是240V吗?正如您所说的那样,它们是该系统独立的吗?
雪莱系统如何知道该单位何时在运行时
更多的照片是好的,它是好的,它的良好是您到目前为止所做的。侧面...吸入的空气将通过文丘里(Venturi)加速,并从文丘里(Venturi)周围抽出大量的空气......通过冷凝器的空气量更高。
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