DIY Инженерный проект от AKAZAFAR

Система охлаждения IDEC

Двухступенчатое косвенно-прямое испарительное охлаждение. Технология, которая превращает экстремальную жару в идеальную прохладу без "эффекта бани".

Принципиальная схема работы IDEC

1. Приток воздуха

Кулер 60–70 мм нагнетает сухой внешний воздух внутрь алюминиевых трубок.

2. Испарительный узел

Банки в замше «дельфин» тянут воду снизу за счет капиллярного эффекта без насоса.

3. Эффект охлаждения

Интенсивное испарение влаги резко снижает температуру воздуха внутри сердечника.

4. Вытяжка и подача

Мощный верхний кулер (80–120 мм) выводит избыток влаги и направляет холод в комнату.

Принципиальная схема DIY косвенного охладителя
Фотографии тестирования цифрового термометра

Результаты тестирования в различных условиях

Испытание экстремальной жарой

Обычный кондиционер (Сплит)
  • Падает КПД при +45°C: Компрессор перегревается, система работает на износ и потребляет максимум энергии.
  • Отказ при +50°C и выше: Фреон не успевает охлаждаться во внешнем блоке, срабатывает тепловая защита, кондиционер отключается.
  • Духота: Требует наглухо закрытых окон, нет притока свежего кислорода.
  • Потребление: 1000 Вт - 2500 Вт+
Бесполезен в климате экстремальных пиках жары
Система IDEC (Испарение)
  • Чем жарче, тем эффективнее: При +50°C и сухом воздухе процесс испарения воды идет в разы быстрее, выдавая максимальный холод.
  • Сухая прохлада: За счет разделения контуров (алюминиевые банки) влага улетает на улицу, а в дом идет сухой свежий холод.
  • Свежий воздух: Работает с притоком воздуха с улицы, обеспечивая отличную вентиляцию.
  • Потребление: от 10 Вт до 150 Вт (только на кулеры)
Идеальное решение когда +40°C и сухой климат

Как это работает?

IDEC решает главную проблему обычных увлажнителей. Воздух охлаждается за счет термодинамики, не впитывая влагу.


  • Косвенный контур: Воздух с улицы проходит внутри сухой части теплообменника (алюминиевые банки).
  • Испарительный контур: Снаружи банок мокрая замша активно испаряет воду. Фазовый переход воды забирает колоссальное количество тепла у стенок банок.
  • Вытяжка: Влажный отработанный воздух выбрасывается наружу, оставляя в помещении только свежую прохладу.

Реальные тесты прототипа:

Температура на входе (улица): + 33.2 °C
Холодный сухой выход: + 23.2 °C
Разница (ΔT): - 10 °C

Сборка прототипа

  1. Сердечник: Срежьте верха и донья алюминиевых банок (450 мл), соедините их в ряды и надежно загерметизируйте стыки силиконом.
  2. Испаритель: Оберните банки синтетической замшей («дельфин») и зафиксируйте их резинками или хомутами.
  3. Монтаж: Разместите сердечник в 5-литровой баклажке. Опустите нижний край замши в воду для организации эффективного капиллярного увлажнения без насоса.
  4. Аэродинамика: На приток сухого воздуха установите компактный кулер 60–70 мм. На верх корпуса поставьте мощный вытяжной кулер 80–120 мм для отвода влаги на улицу через гофру. Важно: вытяжка должна слегка превосходить приток по мощности, чтобы исключить застой влаги внутри. Для масштабирования используйте больше параллельных рядов банок.
  5. Питание: Подключите систему к источнику 12V. Базовое потребление составляет от 1.5 до 3 Вт, у масштабированных версий — до 150 Вт.

Инженерный расчет мощности (Термодинамика)

Удельная теплота парообразования воды — около 2260 кДж/кг. Введите свои параметры испарения, чтобы узнать эквивалент мощности охлаждения (сколько мощности выдал бы обычный кондиционер).

Видеообзор и тест проекта

Посмотрите, как работает прототип в реальных условиях и каких результатов удается достичь.