» Θέματα » Συμβουλές »Μπέρνολι χαμηλής θορύβου αερίου

Hood χαμηλού θορύβου Bernoulli για τα αέρια

Γεια σε όλους!

Θέλω να μιλήσω για το δικό μου σπιτικό με βάση ανεμιστήρα (ψυγείο).
Hood χαμηλού θορύβου Bernoulli για τα αέρια


Αποφάσισα να κάνω μια κουκούλα για συγκόλληση.
Ήθελα να μην είναι θορυβώδες, αρκετά παραγωγικό και ταυτόχρονα ο σωλήνας εξόδου θα ήταν μικρός σε διάμετρο, ώστε να μην τρυπάνε τεράστιες τρύπες στους τοίχους.

Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τον ανεμιστήρα που χρησιμοποιείται στους υπολογιστές.
Γιατί; Είναι χωρίς ψήκτρες, τόσο θορυβώδη, αρκετά παραγωγικά και ανθεκτικά.

Στα χέρια μου ήταν το εξής:



Θερμική λήψη
Ισχύς 12 V, κατανάλωση 0.13 A. Δεν έχω ενδιαφέρον.
Χρειάστηκα να γνωρίζω την απόδοσή του.
Και πήγα στο διαδίκτυο, στον ανεμιστήρα TT-9025A, βρήκα 56 CFM.
Το CFM είναι ένα παλιό αγγλικό μέτρο ροής του νερού. Κυβικά πόδια ανά λεπτό.
Αλλά, ισχύει τώρα για τη ροή του αέρα, για τους οπαδούς, για παράδειγμα.
Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι 56 CFM είναι αρκετό για μένα για αυτή την εγκατάσταση, ειδικά επειδή αυτό το ψυγείο φυσά καλά, ήξερα από την προηγούμενη δουλειά μαζί του.

Διακοσμητικό-προστατευτικό πλέγμα σε τον είχα, το βρήκα. Ο ανεμιστήρας είναι αρκετά ισχυρός, υψηλής ταχύτητας, η πτερωτή έχει επτά λεπίδες και κόβει εύκολα τα δάχτυλα. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, αυτή η σχάρα με βοήθησε να καταλάβω πώς να επιτύχει ένα θετικό αποτέλεσμα στην κατασκευή αυτής της κουκούλας.



Κάποια βάση χρειάστηκε για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων της κουκούλας.
Η επιλογή έπεσε σε ορθογώνια πλάκα για των επίπλων. Συνήθιζα να μαζεύω τα μαθήματα μου σε αυτό το πιάτο. Τέσσερα κολλημένα αμορτισέρ από το υλικό συσκευασίας του κινεζικού δείκτη λέιζερ είναι ορατά.


Σύμφωνα με την ιδέα μου, μια πλάκα κασσίτερου και ένας σωλήνας με διάμετρο δέκα χιλιοστών χρειάστηκαν για να μπορούν να συγκολληθούν. Είδα το κάλυμμα από μια αποσυναρμολογημένη, παλιομοδίτικη μονάδα δίσκου CD-ROM και ένα πείρο πλαισίου με κούτσουρο.

Βρέθηκε από αυτό το τμήμα εξόδου της κουκούλας. Κόψτε το κάλυμμα του δίσκου με ψαλίδια για μέταλλο. Ευθυγραμμίζεται με πένσες και σφυρί. Έχω σημειώσει τρύπες στο κομμάτι του σιδήρου για το σωλήνα και για τη σύνδεση με τον ανεμιστήρα. Έβιδε και τρυπούσε τρύπες με τρυπάνια των απαιτούμενων διαμέτρων.

Καθαρίζω τις άκρες της οπής για το σωλήνα και το ένα άκρο του εξωτερικού μέρους από τον άχρηστο πείρο πλαισίου. Βυθίσθηκε ο σωλήνας στο κομμάτι του σιδήρου. Εφαρμόσα το λεγόμενο λίπος συγκολλήσεως. Συγκολλήσει τα εξαρτήματα από χάλυβα. Και δεν εξαπλώνεται, όπως κάποιες άλλες ενεργές ροές. Το γεγονός ότι τα εξαρτήματα είναι χάλυβας, ελέγχεται πρώτα με μαγνήτη.

Συμπληρώθηκα με δύο σιδερένια ηλεκτρόδια την ίδια στιγμή, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να ζεσταθούν οι αδένες. Έχει θερμάνει 80 watt με ένα συγκολλητικό σίδερο, και 40 W, στην πραγματικότητα, συγκολλημένα με ένα άλλο. Μετά την ψύξη της δομής, τα υπολείμματα λίπους κολλητικής ουσίας ξεπλύθηκαν με διαλύτη 646. Έλεγξα την αντοχή της σύνδεσης και αν υπήρχαν κενά γύρω από την περιφέρεια του συγκολλητικού.

Υπήρχαν εγκοπές στο σωλήνα από το πείρο πλαισίου (σύμφωνα με την αρχή της λειτουργίας του). Το κάλυμμα της μονάδας είχε επίσης εγκοπές και οπές για διάφορους σκοπούς. Το κούνησα, το σφράγισα με ηλεκτρική ταινία.



Όταν αναρωτιόμουν πώς θα συνένωνα τη δομή, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να εξετάσω προσεκτικά το ψυγείο από τις πλευρές. Σε ένα από αυτά βρήκα βέλη που δείχνουν προς ποια κατεύθυνση περιστρέφεται ο τροχός του ανεμιστήρα και όπου φυσάει. Ως εκ τούτου, έφερα το καλώδιο τροφοδοσίας στο πλάι και επιπλέον το στερεώσαμε με σφιγκτήρα.

Μετά από αυτό, έβαλε όλα τα συστατικά σε σειρά, σύμφωνα με την ιδέα του να δημιουργήσει αυτή την κουκούλα. Στη συνέχεια τους συνέδεσε με βίδες. Οι βίδες με αυτοκόλλητη τομή έπρεπε να έχουν διαφορετικό μήκος και νήμα. Βιδώθηκαν και στριμώχνονταν περισσότερο από μία φορά.

Μετά από αυτό, χρησιμοποιώντας μικρές μεταλλικές γωνίες και ξύλινες βίδες, έβαλα ολόκληρη τη δομή στη βάση.

Η πιο συναρπαστική στιγμή έχει έρθει. Δοκιμάστε την εγκατάσταση σε λειτουργία.

Σύμφωνα με την πολικότητα των καλωδίων του ψυγείου (όπως συνήθως, συν - κόκκινο), έχω συνδέσει την εργαστηριακή παροχή ρεύματος σε αυτό, αφού έχω ρυθμίσει την τάση στα 12 V.

Ο ανεμιστήρας άρχισε να γυρίζει. Πρώτα απ 'όλα, έφερα ένα φύλλο χαρτιού Α4 στο διακοσμητικό προστατευτικό πλέγμα. Τρέφτηκε από την σχάρα. Έτσι, τα πάντα συναρμολογούνται σωστά.

Μετά από αυτό, έφερα το φύλλο στο σωλήνα εξόδου. Το φύλλο απορρίφθηκε. Και αυτό είναι σωστό. Όμως, απέκλινε πολύ αδύναμα. Δεν χρειάζομαι μια τέτοια κουκούλα.

Τότε άρχισα να φανερώνω με τρύπες και σχισμές. Αυτό είναι:

Οι εγκοπές στις αρθρώσεις των εξαρτημάτων της εγκατάστασης, τρύπες στην διακοσμητική-προστατευτική σχάρα. Έχω κολλήσει αξιόπιστα τα πάντα, εκτός από τη σχάρα με υψηλής ποιότητας ταινία.

Παράξενο, αλλά η κουκούλα άρχισε να χειροτερεύει. Τότε άρχισα να ξεφλουδίζω, μερικές φορές κόβω την ηλεκτρική ταινία.

Τα αποτελέσματα άλλαξαν τυχαία.
Άρχισα να έχω ακινητοποιηθεί.

Και, ξαφνικά, θυμήθηκα τον νόμο Bernuli!
Το οποίο λέει ότι σε υγρά και αέρια, με την αυξανόμενη ταχύτητα ροής, η πίεση μειώνεται. Και αντίστροφα.

Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να κάνω μια ομαλή προσαρμογή με κάποιο τρόπο, και με τη συγκόλληση και την αποκόλληση της ηλεκτρικής ταινίας δεν θα επιτύχουμε τίποτα.

Στο κέντρο της διακοσμητικής και προστατευτικής μάσκας, διάτρησα μια τρύπα που είναι συγκρίσιμη σε διάμετρο με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα εξόδου.

Και έκανε έναν ειδικό ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα ή βαλβίδα πύλης και μπορείτε να το ονομάσετε αυτό.




Πήρα μια αρκετά ελαστική πλάκα από κάποιο κράμα, από αποσυναρμολογημένη τεχνική.
Έκοψα το επιθυμητό σχήμα με ψαλίδι για μέταλλο. Στο ένα άκρο της πλάκας, διάτρησα μια τρύπα για τοποθέτηση. Συμπλήρωσα την πλάκα με ηλεκτρική ταινία και κολλησα ένα μαξιλαράκι από ελαστικό υλικό που έπεσε στο μάτι μου.

Για πολύ καιρό κάμω το πιάτο με κάθε τρόπο, προσπαθώντας να διασφαλίσω ότι το κλείστρο επικαλύπτεται σε μια μεγάλη οπή στο κέντρο της διακοσμητικής προστατευτικής μάσκας στον απαραίτητο βαθμό. Ταυτόχρονα, ο αποσβεστήρας δεν πρέπει να αλλάξει αυθόρμητα τη θέση του. Για αυτό, χρειαζόμαστε μια ελαστική πλάκα και μαξιλάρι.

Ως αποτέλεσμα, αποδείχθηκε. Ο αποσβεστήρας κατέστησε δυνατή την πολύ ακριβή ρύθμιση της αναλογίας εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών αέρα.

Επιπλέον, κατάφερα το απίστευτο! Ο ανεμιστήρας σχεδιάστηκε αυστηρά για να φυσάει, χωρίς να αλλάζει την κατεύθυνση περιστροφής της πτερωτής, χωρίς να το μετακινεί στο περίβλημα, να ασκεί την αναρρόφηση!

Τα πτερύγια στρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση και ο ψύκτης αναρροφάται στον αέρα!

Αποφάσισα να διασφαλίσω ότι αυτό δεν είναι ένα όνειρο.
Έβαλε ένα δάκτυλο πάνω στο σωλήνα εξόδου και τυλιγμένο σφιχτά με ηλεκτρική ταινία. Σε μια θέση του αποσβεστήρα, το δάκτυλο φουσκωμένο, δηλαδή, η υπερπίεση δημιουργήθηκε σε αυτό, και στην άλλη θέση του αποσβεστήρα συρρικνώθηκε - σε αυτό δημιουργήθηκε ένα κενό. Όταν ο ανεμιστήρας ήταν απενεργοποιημένος, η άκρη του δακτύλου πήρε τη συνήθη μορφή του (η πίεση σε αυτό ισοδυναμούσε με την ατμοσφαιρική πίεση). Σε μια συγκεκριμένη θέση της βαλβίδας, με τον ανεμιστήρα να λειτουργεί, δεν υπήρχε κίνηση αέρα, η οποία να μην έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους της επιστήμης.

Έχω ένα βίντεο από αυτό το τεστ. Περιλαμβάνω στιγμιότυπα οθόνης από αυτό το βίντεο με τις εξηγήσεις μου:

Πίσω όψη της εγκατάστασης


Τοποθετείται ένα δάκτυλο στον σωλήνα εξόδου


Υψηλή πίεση στο δάκτυλο


Μέσα στο δάκτυλο


Διαδικασία προσαρμογής των ανοιγμάτων



Με μια απότομη αλλαγή στη θέση της βαλβίδας, λόγω των αλλαγών στην ταχύτητα και την πίεση της ροής του αέρα, υπήρχε ένα βραχυπρόθεσμο, ιδιόμορφο ήχο, παρόμοιο με το χτύπημα. Όταν εργάζομαι σε κανονική λειτουργία για κουκούλα ή αναρρόφηση, ο ανεμιστήρας ήταν σχεδόν ασταθής, ακόμα και όταν βρισκόμουν κοντά.

Τώρα θα παρουσιάσω ένα απλοποιημένο διάγραμμα εγκατάστασης.


1 - σωλήνας εξόδου, ένας εύκαμπτος εύκαμπτος σωλήνας μικρής διαμέτρου είναι συνδεδεμένος με αυτό, ο οποίος εμφανίζεται έξω από τις εγκαταστάσεις.

2 - πλάκα

3 - ανεμιστήρας (ψυγείο)

4 - διακοσμητικό - προστατευτικό πλέγμα

5 - ρυθμιζόμενο κλείστρο

Τα βέλη δείχνουν ότι ο αέρας μπορεί να κινηθεί προς τις δύο κατευθύνσεις ή να μην κινηθεί καθόλου (ανάλογα με τη θέση του αποσβεστήρα).

Μετά από λίγο καιρό, αποφάσισα να βελτιώσω αυτό το σύστημα. Οι διαστάσεις του θα μειωθούν και το επίπεδο θορύβου δεν θα αλλάξει, η ισχύς θα αυξηθεί. Ξέρω πώς να το πετύχω αυτό.

Ελπίζω να σας ενδιέφερε να γνωρίσετε το σπιτικό μου προϊόν και, με βάση τα παραπάνω, να κάνετε κάτι τέτοιο.

Με εκτίμηση, συγγραφέας.

Κατάλληλο για θέμα

Σχετικά θέματα

Προσθέστε ένα σχόλιο

    • χαμόγελοχαμογελάειxaxaΕντάξειdontknowyahoonea
      αφεντικόξυστάανόητοςναιναι-ναιεπιθετικήμυστικό
      Συγγνώμηχορόςdance2dance3συγχώρησηβοήθειαποτά
      σταματήστεφίλουςκαλόgoodgoodσφυρίχτρασυρρέουνγλώσσα
      καπνόςπαλαμάκιαcrayδηλώστεαπογοητευτικήdon-t_mentionκατεβάστε
      θερμότηταςirefulγέλιο1mdaσυνάντησηmoskingαρνητική
      not_iποπ κορντιμωρίαδιαβάστετρομάξτεφοβίζειαναζήτηση
      χλευάζωthank_youαυτόto_clueumnikοξείασυμφωνώ
      κακόbeeeblack_eyeblum3ρουζκαυχηθείτεπλήξη
      λογοκρισίαευχαρίστησηsecret2απειλήσουννίκηyusun_bespectacled
      shokrespektlolπροβλέπουνκαλωσορίστεkrutoyya_za
      ya_dobryiβοηθόςne_huliganne_othodifludαπαγόρευσηκοντά
32 σχόλιο
Μίλησα για το φαινόμενο όταν ο άνεμος φυσά κατευθείαν στο αέτωμα, όπου τα παράθυρα έχουν ήδη εισαχθεί και κλείσει (ή δεν υπάρχουν καθόλου) και ο άνεμος δεν είναι φραγμένος.
Παρεμπιπτόντως, βρήκα μια τέτοια επίδραση του "πνευματικού συσσωρευτή" στην περίπτωση αυτή:
Αποφάσισαν να βγάλουν ένα γραφείο από την παλιά αποθήκη στο εργοστάσιο. Η οροφή κρεμάστηκε από πάνελ PVC. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το ανώτατο όριο ήταν σκισμένο και κρεμασμένο, λυγισμένο κάτω "ολόκληρο φύλλο". Αποκατασταθεί. Κάπως πήγα σε αυτό το δωμάτιο, βλέπω - το ανώτατο όριο είναι μια "φούσκα", αλλά μέχρι να έρθει μακριά. Προσπάθησα να το βγάλετε στο τραπέζι, να το στερεώσετε με αρκετές βίδες με ένα φαρδύ καπέλο, στο κέντρο, να σηκώσετε τη "φούσκα" ... Όταν το έσπαλα, ο αέρας ήρθε από το ύφος ... Τότε παρατηρήσαμε ότι προέρχεται από τις ρωγμές γύρω από την περίμετρο ) Πήγα έξω, εξέτασα. Το κτίριο είναι ένα πάνελ πίνακα, τούβλο. Από ψηλά δεν ανέφεραν στο τέλος πολύ καλά. ("Έξοδος" κάτω από την προεξοχή της οροφής, δεν είναι ορατή εκεί). Ήταν το φθινόπωρο, ο άνεμος ανατίναξε για αρκετές μέρες προς μία κατεύθυνση, ακριβώς μέσα σε αυτόν τον τοίχο. Και, αναπαύεται, ανατίναξε μια "παγίδα" ανάμεσα στον τοίχο και την προεξοχή της οροφής. Προφανώς, υπήρχαν ρωγμές στις ξύλινες ασπίδες. Όταν η γυψοσανίδα επένδυσε στην οροφή από το εσωτερικό, όλος αυτός ο αέρας θα μπορούσε μόνο να διεισδύσει στις σχισμές που ήταν πάνω από την οροφή (μεταξύ της παλιάς οροφής και της νέας ψευδοροφής) και ο άνεμος "άντλησε" αυτή την κοιλότητα μέχρι να βγει η οροφή. Οι πίνακες στερεώνονται με συρραπτικό. Αφρώδη στην κορυφή. Αυτό είναι όλο. Περισσότερα δεν έπεσαν.))))
Μην ξεχνάτε ότι στην πίσω πλευρά, ανάλογα με τη φόρμα, θα σχηματιστεί ένα κενό. Ως αποτέλεσμα, δύο δυνάμεις δακρύζουν την οροφή, αυξημένη πίεση από το εσωτερικό και αραίωση από το εξωτερικό. Επιπλέον, είναι κενό που λειτουργεί σε μεγαλύτερο βαθμό από το εξωτερικό, γιατί το πώς να "ανεφοδιάσουμε" τη σοφίτα δεν είναι τόσο εύκολο)))

Μην συσχετίζετε, χρειάζεστε έναν πολύ έξυπνο κινητήρα, ώστε να μπορείτε να οδηγήσετε μια μεγάλη ποσότητα αέρα μέσω ενός σωλήνα μικρής διαμέτρου.
Ο συγγραφέας
Ντμίτρι, ο στόχος αυτής της δουλειάς μας είναι να δημιουργήσουμε χωρίς βαλβίδες. Με βαλβίδες ο καθένας μπορεί.
Αν δεν βάλεις μια βαλβίδα μπροστά του, δεν θα μπορέσει να δουλέψει! Μια "κρέμονται" στήλη νερού θα φορτώσει βαριά την πτερωτή.


Όταν η αντλία λειτουργεί, η κολώνα νερού κρέμεται σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο κρέμεται, αλλά κινούμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση.) Και είναι δύσκολο λόγω του αερισμού, φυσικά, ο αέρας στη συνέχεια "τεντώνει", είναι σαν τον αέρα στο σύστημα πέδησης ενός αυτοκινήτου.Η βαλβίδα είναι απαραίτητη μόνο για τη συγκράτηση του νερού στο σωλήνα μετά την απενεργοποίηση της αντλίας, δεν βοηθάει την αντλία με οποιονδήποτε τρόπο, αντίθετα παρεμβαίνει, καθώς δημιουργεί αντίσταση.
Η αντλία είναι ευκολότερη επειδή χρειάζεται να δημιουργήσει υπερπίεση σε μια μικρή κοιλότητα, και όχι σε μια τεράστια δεξαμενή, η οποία είναι το στρώμα.


Είναι απόλυτα βιολετί πού να δημιουργήσει πίεση. Εάν δημιούργησε πίεση, είναι ήδη δύσκολο γι 'αυτόν. Θα δώσει το μέγιστο τόσο στην άντληση απευθείας, όσο και μέσω βαλβίδων ή διαχυτών ... Η βαλβίδα εξαφανίζεται λόγω της εξισορρόπησης της πίεσης μεταξύ των δεξαμενών.

Αλλά μπορεί να υπάρχουν αποχρώσεις στο σχεδιασμό του συμπιεστή, δεν υπάρχει λόγος χωρίς μια φωτογραφία σχεδίου. Εάν υπάρχουν λίγες λεπίδες ή η πρίζα απέναντι από τα πτερύγια μικρής διαμέτρου, η ροή του αέρα μπορεί να τραγουδάει, και όταν η λεπίδα φεύγει, μέρος του αέρα μπορεί να επιστρέψει, μειώνοντας έτσι την απόδοση. Ίσως, αλλά είναι όλα σχετικά με το σχέδιο.
Ο συγγραφέας
Σας ευχαριστώ Ντμίτρι. Με την ευκαιρία, όταν ήμουν κοιμισμένος, η ιδέα ήρθε για την επιθυμητή αναλογία των διαμέτρων των σωλήνων εισόδου και εξόδου.
Εδώ σε αυτόν τον πρίγκιπα αποκόπτεται η στέγη αν δεν χτυπηθεί ο ανεμόμυλος. Αυτό συμβαίνει πραγματικά. Αν ο άνεμος (ακόμα και αδύναμος) για μεγάλο χρονικό διάστημα πνέει σε μια κατεύθυνση και κατευθείαν στο αέτωμα, τότε μέσα από το διάκενο μεταξύ του σχιστόλιθου και του αέρος καταφέρνει να "αντλήσει" τη σοφίτα σε τέτοιο βαθμό ώστε, σε κάποιο σημείο, ολόκληρο ο σχιστόλιθος να εκραγεί "εκρηκτικά". Όχι κυριολεκτικά όλοι, φυσικά. Λίγα φύλλα με τα πιο αδύναμα νύχια - και εκεί η πίεση πέφτει απότομα. Ταυτόχρονα, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμη και το ίδιο χάσμα από την άλλη πλευρά δεν σώζει, παρόλο που φαίνεται ότι μέσω αυτού μπορεί να βγει όσο περνά ...
Νομίζω ότι το αποτέλεσμα βασίζεται στην ενέργεια μεγάλων μαζών αέρα (ή υγρού).
Για παράδειγμα, τώρα είμαι συγκόλληση ενός συστήματος θέρμανσης στο σπίτι. Είναι ενδιαφέρον ότι αν μια πολύ δυνατή έκρηξη χτυπήσει σε ένα 32-σωλήνα (PPR), που έχει μήκος μόνο 60-70 μέτρα, αλλά με μεγάλο αριθμό στροφών, τότε έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πρώτα, το φυσάμε όπως σε έναν κλειστό σωλήνα (όπως σε ένα θάλαμο καουτσούκ))), σε κάποιο στάδιο, όταν η εκπνοή των πνευμόνων γίνεται ασθενέστερη, παίρνουμε ακόμη και ένα πίσω χτύπημα που φουσκώνει τα μάγουλα)))). Στη συνέχεια, ο αέρας αρχίζει να βγαίνει από την επιστροφή, τόσο πολύ ώστε τελικά τα χείλη μας να αρχίσουν να πιπιλίζουν στον αγωγό τροφοδοσίας!)))). Δηλαδή, η επιταχυνόμενη μάζα του αέρα, χωρίς να σταματάει, αφήνει και δημιουργεί μια ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ (!!!). (Μιλάω για πολύ ισχυρή εκπνοή. Αν φυσήξετε λίγο, η πίεση καταφέρνει να εξισωθεί και δεν υπάρχει τέτοιο αποτέλεσμα).
Ακόμα φοβόμουν ότι κάπου "έβγαλε" το εξάρτημα και σχημάτισε ένα διαχύτη. Αλλά, ένας επαγγελματίας υδραυλικός είπε ότι όλα είναι σωστά, θα είναι έτσι! Και η αλήθεια είναι - μετά την πλήρωση, η αντλία κυκλοφορίας εύκολα, με τη χαμηλότερη ταχύτητα, μετατόπισε ολόκληρη τη μάζα του νερού και δεν υπήρχε "βύσμα" εκεί.
Γι 'αυτό έγραψα "εικαστικά μιλώντας". Είπα ότι η βαλβίδα "fart" αρχίζει μόνο στο τέλος. Δηλαδή, όταν η αντλία μπορεί να ταλαντεύεται εύκολα, είναι πάντα ανοικτή. Αλλά όταν ήδη πιέζει πίσω, κλείνει, ενώ η αντλία συνεχίζει να αντλείται μέσα στο θάλαμο μπροστά από τη βαλβίδα. Όταν λίγο υπερβαίνει την πίεση, περνά την περίσσεια και κλείνει πάλι ... Η αντλία είναι ευκολότερη επειδή πρέπει να δημιουργήσει υπερπίεση σε μια μικρή κοιλότητα και όχι σε μια τεράστια δεξαμενή, δηλαδή το στρώμα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα λειτουργήσει, δεν είναι υδραυλικό έμβολο))) Το σύστημα απλά θα "πάρει αέρα" όταν η αντλία είναι απενεργοποιημένη.

Δεν είμαι εξοικειωμένος με τους εκτοξευτήρες (είπα), αλλά με το συνηθισμένο σημάδι είναι πολύ, πολύ καλό ... Αν δεν βάλετε μια βαλβίδα μπροστά του, δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει! Μια "κρέμονται" στήλη νερού θα φορτώσει βαριά την πτερωτή.
Ακόμη και αν η βαλβίδα περάσει λίγο (έτσι ώστε ο αερισμός της αντλίας έρχεται σε λίγες μέρες) - είναι ήδη πολύ δύσκολο για την αντλία!
Έτσι πρόσφατα έγραψα ότι αλλάζω το αντίθετο στο dacha ... Κάλεσα τον πατέρα μου και λέει ότι το υδροφόρο είναι απότομα, κάπως στραμμένο, βουίζει και η παραγωγικότητα έχει πέσει - ανοίγετε τον εύκαμπτο σωλήνα, το jet χτυπά πρώτα (ενώ ο δέκτης αντλείται επάνω) και στη συνέχεια είναι αργός χαλάρωση ... Ήμουν συμπτωματικός και συνειδητοποίησα ότι η βαλβίδα ήταν "νεκρή". Αποφάσισε - σίγουρα. Η άμμος χτυπήθηκε, γδαρμένο και είναι πίσω λίγο "φυσήξει". Αντικαταστάθηκε.Η αντλία αμέσως έγινε πιο διασκεδαστική.))))
Δεν ξέρω, ίσως στις αντλίες "πτερωτής" υπάρχει κάποιο είδος "στροβιλισμού ρευστού" που παρεμβαίνει σε αυτές, αν δεν περιορίζετε περιοδικά την είσοδο, αλλά όλες οι αντλίες είναι "πιο διασκεδαστικές" εάν τοποθετήσετε μια βαλβίδα στην είσοδο. Όπως αποδείχθηκε στην περίπτωσή μου με τον αέρα - και στην έξοδο πάρα πολύ.))))
Ακολουθεί ένα παράδειγμα, η επιλογή "power" και η "ογκομετρική".

Στην πρώτη περίπτωση, η πίεση μέσα στο περίβλημα του ανεμιστήρα θα αυξηθεί στο μέγιστο που μπορεί να δώσει ο ανεμιστήρας. Και τότε αυτή η ροή θα μπει λίγο περισσότερο ομοιόμορφα στη δεξαμενή, γεμίζοντας αργά. Η έξοδος ενός τέτοιου σωλήνα (ελλείψει δεξαμενής ή άλλου φορτίου) θα είναι υψηλός ρυθμός ροής.

Και η δεύτερη περίπτωση είναι ογκομετρική, το φορτίο στον κινητήρα και η πίεση μέσα στον ανεμιστήρα αυξάνονται όσο γεμίζει η δεξαμενή. Η έξοδος του ανεμιστήρα είναι ογκομετρική, ο ρυθμός ροής είναι χαμηλότερος και υπό φορτίο ο ρυθμός ροής θα είναι γενικά ελάχιστος.

Αλλά δεν είναι τίποτα που ο ήδη διοχετευμένος αέρας μέσα στη δεξαμενή εμποδίζει το άνοιγμα της βαλβίδας; Η βαλβίδα δεν μειώνει το φορτίο, αυξάνει.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα λειτουργήσει, δεν είναι υδραυλικό έμβολο))) Το σύστημα απλά θα "πάρει αέρα" όταν η αντλία είναι απενεργοποιημένη.

Παρεμπιπτόντως, αν η διαφορά ύψους είναι μικρότερη από 9-8 μέτρα, τότε δεν θα είμαι "ευάερος", επειδή υπάρχει ένας εκτοξευτής))) Αυτό είναι η βαλβίδα γενικά δεν είναι απαραίτητη.
Λοιπόν, αν περισσότερο, το νερό θα βράσει από μια πτώση της πίεσης
Δεν αύξησε την εξουσία. Εκφόρτωσε την πτερωτή. Μετά, μιλώντας απεικονιστικά, μια λεπίδα έσπρωξε το τμήμα της στη δεξαμενή, ο αέρας δεν πιέζει και δεν εμποδίζει την επόμενη λεπίδα να παραδώσει το τμήμα της ... Παρεμπιπτόντως, το υδροφόρο σας δεν θα λειτουργήσει χωρίς βαλβίδα ...
Ναι, αλλά δεν κατάλαβα πώς η βαλβίδα αύξησε την ισχύ του συμπιεστή)) Λοιπόν, βάλτε μια βαλβίδα στην ηλεκτρική σκούπα και τι, αλλάζει κάπως η ισχύς της; Σε γενικές γραμμές, τίποτα, η βαλβίδα θα προσθέσει μόνο. αντίσταση εξόδου. Παρόλο που μπορεί να έχει περιορίσει τη διέξοδο, το αποτέλεσμα ήταν ένας συμπιεστής περισσότερο "ισχύος", αλλά λιγότερο "ογκομετρικός". Π.χ. η περίπτωση λειτουργεί σαν δέκτης, IMHO ...
Ο συγγραφέας
Βαλέρι αναπτύσσει με επιτυχία το θέμα. Πήρα ήδη την ιδέα στην υπηρεσία. Δεν έχω καμία αμφιβολία Ντμίτρι έκανε το ίδιο πράγμα. ποτά ποτά ποτά xaxa
Φουσκώστε το δάκτυλο, τη σφαίρα με ανεμιστήρα και όχι με συμπιεστή. Κανείς δεν έχει σκεφτεί κάτι τέτοιο.

Και εγώ, εδώ φουσκώνω μια βάρκα και στρώματα με μια κινεζική αντλία, αφού αγόρασα για μεγάλο χρονικό διάστημα τα πιλήματα στέγης στο Dino Direct, τα πιλήματα στέγης στο DilExtreme ... Θυμάμαι μόνο ότι το Ali Express σίγουρα δεν ήταν εκεί ...
Η αντλία, όπως αποδείχθηκε, σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις των κινέζων ότι θα μπορούσε να φουσκώσει σχεδόν δέκτες για γραμμές παραγωγής, δεν θα μπορούσα να φουσκώσω τίποτα στην έκδοση αποθέματος!))))
Έχοντας αποσυναρμολογήσει την "μη διαχωρίσιμη" του θήκη με ένα μαχαίρι και ένα σφυρί, ανακάλυψα ότι υπήρχε μόνο ένας πτερωτής με κινητήρα 12 volt μέσα. Η πτερωτή, ωστόσο, είναι περιστροφική (και όχι ανεμιστήρας), αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία. Σε κάθε λεπίδα κολλησα ένα κομμάτι βερνικιού με βερνίκι ελαφρώς μεγαλύτερο (έτσι ώστε τα προεξέχοντα τμήματα λίγο «γρατσουνισμένα» κατά μήκος του σώματος). Η ροή εντατικοποιήθηκε, αλλά ... η πτερωτή είναι η πτερωτή! Ελαφρώς στη φουσκωμένη δεξαμενή αυξήθηκε η πίεση - και αυτό είναι! Zatyk !!!
Προστέθηκε μια αυτοεξοπλισμένη βαλβίδα ελέγχου με ελαστικά πέταλα στην έξοδο της, που αποκλίνουν ελεύθερα από τη ροή, αλλά μπλοκάροντας σφιχτά την ροή επιστροφής !!!
Οι πατέρες είναι άγιοι! Ήταν σχεδόν εφικτό να φουσκωθούν οι τροχοί στο αυτοκίνητο! .... Μόνο η βαλβίδα στο τέλος γκρεμίζει πολύ δυνατά!)))) ... Ένα είδος συναγερμού ... Όταν έβαλα τη σκηνή, το στρώμα βυθίζεται ... Όταν φεύγω, η φούστα της βαλβίδας θυμίζει ότι το στρώμα μου είναι ήδη σχεδόν στρογγυλό!))))
R555
Θα συγκρίνουμε προθέματα ... ίσως θα φθάσουν τα μπαλόνια.
Προτείνω
μέσω ενός στενού σωλήνα
και στην έξοδο μια σφυρίχτρα, που έχει πιο δυνατά!
Είμαι αρκετά σοβαρά λέγοντας ... Κανείς δεν έχει σκεφτεί κάτι τέτοιο (εκτός από εμένα)
xaxa
Στην κουκούλα, ο όγκος είναι σημαντικός, όχι αναρρόφηση και καυσαερίων.
Ο συγγραφέας
Αρχικά, το έκανα κάτω από μια κουκούλα για συγκόλληση, έτσι ώστε να μην κάνουμε πολύ θόρυβο και έτσι ώστε ο καπνός να ξεφύγει μέσα από ένα στενό σωλήνα (στην έξοδο προς το δρόμο). Αυτό είναι έτσι ώστε να μην τρυπάνι τρύπες 15 εκατοστά σε διάμετρο στους τοίχους. Λοιπόν, όταν πήρα το επιθυμητό αποτέλεσμα, σκέφτηκα πώς αλλιώς θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον χρόνο λειτουργίας. Και όσο αφορά το μοτέρ, νομίζω. Βάζουμε κάποιον στο χέρι και για τα καθήκοντά του. Δεν πρόκειται για τον κινητήρα - τον ανεμιστήρα, αλλά το πρόθεμα για αυτό. Προθέματα και θα συγκρίνουμε. Όπως για να φέρετε κομμάτια χαρτιού στην είσοδο και την έξοδο, να φουσκώνετε τα δάχτυλα, ίσως θα φτάσει μπαλόνια. Είμαι πολύ σοβαρός. Φουσκώστε το δάκτυλο, μπαλόνι ανεμιστήρααντί ενός συμπιεστή. Κανείς δεν έχει σκεφτεί κάτι τέτοιο (εκτός από εμένα) xaxa Το σημαντικότερο είναι ότι έχει μελετηθεί εν μέρει. Αύριο θα αρχίσω σιγά να συναρμολογήσω μια νέα εγκατάσταση. Και το όνομα έχει ήδη εφευρεθεί.
Εγκατάσταση για αυτό που χρειάζεται, για συγκόλληση; Έλα. Χρειάζομαι επίσης μια κουκούλα, κολλήσω παράθυρα από βιτρό και άλλα σπιτικά προϊόντα ... Αλλά πρέπει να αποφασίσω με βάση ποιο, ποιο κινητήρα; Ή δεν υπάρχει διαφορά;
Ο συγγραφέας
Ακόμη και όταν το κλείστρο είναι εντελώς κλειστό, παραμένουν μικρά κενά διαμέσου των οποίων ο αέρας συνεχίζει να κυκλοφορεί. Εντάξει, πρέπει να οριστικοποιήσω το άρθρο. Και δεν αντικατοπτρίζει πολλά σημαντικά σημεία, δεν είναι σαφές σε όλους. Έγραψα στα σχόλια ότι έχω ένα βίντεο σχετικά με τη δοκιμή αυτού του σπιτικού προϊόντος, αλλά ορκίζομαι πολύ με χαρά που το έκανα. xaxa Θέλω να αφαιρέσω τον ήχο, να ανακαταγράψω (για να φτάσω στον ιστότοπο) και να δείξω. Στη συνέχεια γίνεται σαφής η σοβαρότητα αυτού του σπιτικού. Αλλά, γενικά, πρέπει να ολοκληρώσω αυτή την εγκατάσταση. Είναι φυσιολογικό, διαυγές για να παρουσιάσετε το υλικό, να δείτε περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο. Δημοσίευση με διαφορετικό όνομα. Και ας Ντμίτρι , διοργανώστε ένα διαγωνισμό του οποίου η εγκατάσταση θα λειτουργήσει καλύτερα. ποτά Προτείνω να διοριστούν ανεξάρτητοι δικαστές Korolev και Ivan_Pokhmelev
Λοιπόν, σαν μια κόλαση))

Χρησιμοποιώντας τον αποσβεστήρα, δημιουργείτε φορτίο στον ανεμιστήρα, αυξάνοντας έτσι την εσωτερική κενό. Όσο μικρότερη είναι η διάμετρος εισόδου, τόσο υψηλότερη είναι η παροχή της αναρρόφησης.
Λοιπόν, ναι, το δάκτυλο θα είναι φουσκωμένο, και τι, δεν είναι αυτή η ιδέα;

Σε γενικές γραμμές, αυτές οι έλικες δρουν ακανόνιστα σε αναρρόφηση, γενικά, η αναρρόφηση είναι ένα παρασιτικό φαινόμενο που μειώνει την απόδοση κατά το ήμισυ αν κοιτάξετε τις έλικες της λεπίδας. Αυτές οι βίδες έχουν νόημα για τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα, όπου αφενός η πίεση αυξάνεται και από την άλλη πέφτει. Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στο προφίλ των λεπίδων ψυγείου.
Αλλά επειδή όλα βρίσκονται στο περίβλημα, και ο αέρας βγαίνει από την έξοδο, είναι λογικό η απουσία του να αντισταθμιστεί για κάτι μέσω της αναρρόφησης.

Αλλά γιατί είναι σπάνιο; Το κλείστρο σας είναι κλειστό, δεν υπάρχει τρόπος να πιπιλιστεί η έλικα και συνεπώς δεν μπορεί να φυσάει.
Ο ανεμιστήρας θα φουσκώσει μια ορισμένη ποσότητα αέρα, οπότε η πίεση στο εσωτερικό θα είναι χαμηλότερη από το εξωτερικό, όλα αυτά είναι μυστικισμός.
μην εισάγετε
Ρακέτα
Κατά τη γνώμη σας, αποφάσισα να ελέγξω και ο Θεός μου, έχασα ένα δάχτυλο στο αριστερό μου χέρι αφού το έβαλα στα πτερύγια ενός ψυγείου υπολογιστή!
Επιπλέον, δεν ήταν δυνατόν να ράψουμε ένα δάχτυλο πίσω, το δάχτυλο κόπηκε σαν λουκάνικο κομμένο σε φέτες.
Επισκέπτης Σεργκέ
Έχετε δοκιμάσει τον εαυτό σας; Μόνο τόσο εύκολα, θα πρέπει σχεδόν να ράψω.
Ο συγγραφέας
Vladislav Balykov! Διπλώστε ένα φύλλο χαρτιού σε ένα σωλήνα και το βάλετε σε έναν ανεμιστήρα εργασίας, αλλά είναι καλύτερα να σηκώσετε αμέσως το δάχτυλο και να μας πείτε αν ήταν ψιλοκομμένο ή όχι. Μετά από αυτό, συνεχίστε να διαβάζετε το άρθρο μου στην κουκούλα.
Vladislav Balykov
Θα χτυπήσει ένα ψυγείο υπολογιστή τα δάχτυλά σας; Μετά από μια τέτοια ανόητη δήλωση, δεν έχω ακόμη διαβάσει περαιτέρω.
Περίπου 30 χρόνια πριν ήθελα να κάνω μια εισροή καθαρού αέρα στην κρεβατοκάμαρα. Ο τοίχος από τούβλα είναι παχύς. Ένας παχύς σωλήνας με στενό ανεμιστήρα από στεγνωτήρα μαλλιών. Είναι επίσης θερμό, αφού είναι κρύο το χειμώνα και τα παράθυρα είναι κλειστά ... Φυσικά δεν λειτουργούσε. Οι υπολογισμοί για τον εξαερισμό και το υπόλοιπο στον αέρα έχουν γίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
"... και η πραγματική πτώση πίεσης ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση". Και ποια ήταν η μέτρηση της διαφοράς;
Έκανε αερισμό (μόνο εισροή) στο υπνοδωμάτιο ενός σπιτιού. Μέσα από τη λιμνοθάλασσα. Δεν υπήρχε καθόλου αερισμός ...
Ο συγγραφέας
Pronin! Λέω, λειτούργησε για σας, όχι μόνο ένα ρύγχος, αλλά μια πραγματική πτώση πίεσης ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αποσυναρμολογήθηκα, έδειξα όλους, τώρα βελτιώνομαι. Δεν μπορώ να δείξω το πρωτότυπο βίντεο, ορκίζομαι με έκπληξη λόγω των αποτελεσμάτων. Μπορώ μόνο να δείξω στην επιστημονική επιτροπή ότι και αυτοί θα αρχίσουν αμέσως να ορκίζονται με έκπληξη ...
Μπορείτε απλά να ρυθμίσετε την έξοδο στην αντίσταση ... Η κουκούλα δεν θα λειτουργήσει.
Προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα με το προτεινόμενο σχήμα με έναν ανεμιστήρα καναλιού, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα κανάλι ... και στην έξοδο να θέσετε κιβώτιο ταχυτήτων με μικρότερη οπή ...
Επισκέπτης Igor
συλλογική ράβδος ράουλας
Ivan_Pokhmelev
Ο ψυγείο είναι ένα ψυγείο με ανεμιστήρα
Ψυγείο (από τα αγγλικά. ψυγείο) - κυριολεκτικά μεταφρασμένο ως ψυγείο. Ουσιαστικά μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να ψύχει ένα στοιχείο θέρμανσης.
Ένας κάδος πάγου στον οποίο το θεϊκό ποτό (σαμπάνια) είναι επίσης τόσο θεαματικά και επίσημα εξυπηρέτησε ως ψυγείο
Μια σπάνια κατάσταση σε ένα χέρι πόκερ, στην οποία ένας πολύ καλός συνδυασμός καρτών έρχεται στα χέρια σας και ο αντίπαλός σας είναι ακόμα καλύτερος. Δεν υπάρχει λόγος να πίνετε πια σαμπάνια, μένει να πιείτε ένα φλιτζάνι τσάι χαμομηλιού που παρασκευάζεται με ψύκτη νερού (διανομέας, θερμοσίφωνας, δέκτης νερού, ψυγείο νερού)
χαμόγελο
αυτό το ψυγείο φυσάει καλά
εξέτασε το ψυγείο από τις πλευρές
Ένα ψυγείο είναι ένα ψυγείο με ανεμιστήρα.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε:

Κάντε το για το smartphone ...