Pull to refresh

Comments 16

забыли про пластиковые бутылки наполовину обрезанные, которые монтируются в стену дома. горлышком в сторону помещения. там вообще всё гениально. ветер дует, сжимается снаружи, разжимается внутри. температура в результате охлаждается

Интересно, сжимаясь воздух должен нагреваться. Получается, он таким образом отдаёт тепло стенкам бутылки, а та в свою очередь стенам.
Не выходит ли, что охлаждение воздуха и нагрев стен компенсируют друг друга?

От части, при резком расширении он охлаждается, принципе даже в холодильнике такой, стоит капилярная трубка после компрессора, компрессор сжимает фреон, тот хоть и нагревается до высокой температуры и давления, проходя через капилярную трубку резко охлаждается за счёт понижения давления и пошёл холодный фреон в ваш у холодильную камеру, он же туда пришёл не горячим как могло бы показаться после сжимания)

Закон сохранения энергии работает. Если газ сначала сжать, а потом вернуть в прежний объем, то температура в нем сначала увеличиться, а потом вернется обратно в прежнее значение. Чтобы холодильник работал, сзади него есть змеевик (теплообменник), который тепло сжатого фреона рассеивает во внешнюю среду. И когда фреон обратно распыляется (увеличивается в объеме), то его температура становится ниже, чем в начале цикла, так как чать энергии рассеял тот самый змеевик.

Переходя к бутылке в стене. Мой коммент как раз о том, чтобы эта схема работала, тепло из воздуха должно переносится куда то ещё. Очевидным кандидатом на такой перенос является только сама бутылка и стена.
Отсюда вопрос, работает ли вообще эта схема и если работает, то не нагревает ли после этого стена или бутылка уже внутреннее пространство?

Тепло может уноситься в окружающий воздух. Не знаю как, но принципиального запрета я сходу не вижу.

По идее для дроссель-эффекта нужно наоборот, и при разнице давлений, обеспечиваемых ветром, результат вряд ли будет ощутим..

При таких скоростях и размерах никакого сжатия-расжатия не будет, течение потоков воздуха будет подчиняться законам гидродинамики.

в вольном переводе автомобильный болотный кулер

Видимо прямо в слишком вольном гуглопереводе?

Swamp, возьмем первые же варианты перевода в качестве глагола: заливать, затоплять (в данном случае буквально "заливать водухом салон автомобиля", как я думаю). Все же это уже ближе по смыслу, чем "болотный", не так ли? =)

Слышал версию, что вполне себе болотный, т.к. постояв на парковке, такой охладитель потом давал соответствующий запах в салон.

Открыл, почитал, да, такая версия есть, поэтому я был не прав. Интересно, что это не про автомобильный вариант, а вообже про кондиционер на принципе испарения воды...

невыносимое для жителей и людей лето.

Невыносимое для читателей и людей текстовое месиво.

"Ветроуловитель мировой высоты высотой 33 метра" тоже порадовал.

swamp cooler - скорее тут игра слов. Прямой смысл - наливной кондиционер. bulk. Но поскольку вода попахивала, то применили слово с тем-же смыслом, но "с запахом" болота -swamp.

Нет подробностей о сутрчном регулировании "ветровой башни".

«Принцип работы ветроуловителя в основном основан на подаче свежего воздуха в здание и выбрасывании горячего и загрязненного воздуха наружу или на «функции всасывания», пожалуй, не так уж и нужно объяснять, что при дуновении ветра о стенки внутренних лопастей ветрового улавливателя он обязательно падает, но необходимо учитывать

Дело в том, что другие отверстия ветроуловителя, поворачиваясь назад к направлению ветра, отдают горячий и загрязненный воздух ветру и таким образом работают как вентиляция и всасывающая машина (Пирния, 1981). Функция этого вида ветроуловителя фактически выполняется в соответствии с тем фактом, что когда ветер сталкивается с препятствием, а так как плотность воздуха велика со стороны направления ветра, то в этом направлении возникает положительная давление, но отрицательное давление с другой стороны. Следовательно, когда вентиляция открыта со стороны ветра, положительное давление будет отрицательным. В ветроуловителях, согласно этому принципу, отверстие, обращенное к ветру, забирает воздух в крыльцо, а воздух в крыльце с его отрицательным давлением на отверстие против ветра вытягивается наружу. Иногда при поверхностном испарении ветроуловитель подает необходимую влагу, перенося ветер под полом или хладохранилищем.

 

 

Функция в зависимости от разницы температур.

Но кажется, что технические специалисты мало внимания уделяют функции ветроуловителя в отношении разницы температур. На самом деле, когда нет заметного порыва ветра, ветроуловитель действует в соответствии с этим действием. Днем, поскольку солнце падает на южную сторону ветроуловителя, воздух нагревается в южной стороне ветроуловителя и поднимается вверх. Этот воздух, взятый сверху через внутреннюю часть трубы, выходит наружу, создавая пропорциональный вакуум внутри крыльца, а холодный воздух внутреннего двора заходит внутрь здания охлаждаясь, а имеющейся в северном проеме воздух вытягивается вниз.

 

Ночью на улице становится холодно, и холодный воздух движется вниз. Этот воздух сохраняется за счет тепла и нагревается на парапетах, а затем поднимается вверх. Этот круг продолжается до тех пор, пока температура стен и наружная температура не сравняются. Но, прежде чем, он обычно доходит до этой ситуации, ночь заканчивается, и ветроуловитель снова выполняет свою функцию, как указано выше.

P.S. - или по простому говоря когда дует ветер используют его силу чтоб он задувал внутрь здания по каналу, а когда он не дует... сами создают тягу за счет накопленного тепла поверхностей с одной из сторон трубы.

Кстати схожий принцип испарительного охлаждения сейчас используется в ЦОД.

Если бы энергию на испарение брали бы от ветряка или солнечных панелей то было бы максимальное сходство по принципу помощи охлаждению.

Sign up to leave a comment.

Articles