Prikazani su postovi s oznakom hlađenje. Prikaži sve postove
Prikazani su postovi s oznakom hlađenje. Prikaži sve postove

Detaljno čišćenje klima

Dobro, svi mi barem jednom u dva tjedna izvadimo i usisamo/ispremo filter iz klima uređaja (ako ne, svakako bi trebali!), ali nakon par godina klima uređaj svejedno postaje rasadnik raznih alergena. Kada upalimo klima uređaj (pogotovo nakon razdoblja nekativnosti) i stanemo u smjeru izlazećeg zraka - čim možemo osjetiti drugačiji (neugodan) miris zraka (, a pogotovo ako možda čak i počnemo kihati ili nas peku oči!) to je siguran znak da je davno trebalo dubinski očistiti klimu

Rješenje je ili sam(a) počistiti klimu (u slučaju čega se nadam da će ove upute biti od koristi) ili zvati nekoga tko se profesionalno bavi time - što donosi nekoliko problema - od više cijene za kvalitetno čišćenje (npr. 400-500 kuna po standardu Degenia Velebitica), do rizika sa raznim jeftinijim "fušerima" koji će ili slabo obaviti posao (npr. neće izvaditi i dubinski očistiti rotirajući bubanj, nego samo poprskati isparivač), preko korištenja neadekvatnih (ali jeftiijih) kemikalija koje nisu namjenjene za upotrebu gdje može doći do njihovog udisanja, pa do toga da uz čišćenje obave i provjeru/dopunu plina a zaborave otvoriti ventil (što može dovesti i do pregaranja kompresora!)

Iako provjeru tlaka i dopunu plina sigurno nećete raditi sami (trebaju skupi posebni uređaji) pa ćete za to zvati majstora kada primjetite da klima slabo hladi/grije, očistiti je od alergena i smrada uz nešto hrabrosti, vremena i volje možete i sami to nerijetko kvalitetnije nego jeftini "fušeri". Naravno, kao i uvijek, ove upute su napisane u dobroj namjeri, ali autor ne preuzima nikakvu odgovornost ako potrgate svoj klima uređaj ili ostanete bez garancije na njemu!

Primjer: klima uređaj LG ESNH096JLA0


Drugi uređaji će imati na drugačijim mjestima vijke i sl., ali obično je princip vrlo sličan.

Ispitivanje tranzistora


Tranzistore možemo razvrstati na dvije osnovne grupe NPN i PNP tranzistore. Ispitivati se mogu u samom uređaju kojem pripadaju i to pod naponom ili izvađeni iz uređaja. Kažemo da je tranzistor zatvoren kada put struje preko kolektora ka emiteru nije moguć.

Da bi tranzistor počeo voditi struju mora mu se osigurati radna točka, odnosno to je za silicijski tranzistor napon između baze i emitera 0,7V. Kada se taj napon ostvari struja počne slobodno teći od od kolektora prema emiteru ili obratno, zavisi o kojem se tipu tranzistora radi.

Odnosno sa malim naponom i malom strujom upravljamo velikom strujom kroz kolektor i emiter tranzistora. Ako tranzistor u uređaju koji ispitujemo nema osiguranu radnu točku odnosno napon od 0,7V između baze i emitera on ne radi. Kvar je moguć negdje drugdje u ispitivanom sklopu ili je nastao naponski proboj između baze i emitera tranzistora. Ako je nastao proboj razlika potencijala je između baze i emitera je nula volta. Tranzistor je neispravan. Opisano mjerenje treba izvesti pod naponom.

Tranzistori najćešće probijaju radi naponske špice koja je veća od dozvoljenog radnog napona između emitera i kolektora tranzistora, a pregaraju radi velike struje između emitera i kolektora koja je protekla radi kvara nekog drugog elementa u sklopu, kao i radi mogućeg pregrijavanja tranzistora.

Svim tranzistorima za veće struje potrebno je osigurati odvođenje topline, koja se razvija za vrijeme rada tranzistora. Odvođenje topline može biti izvedeno pasivnim ili aktivnim hladnjacima. Pasivni hladnjaci su hladnjaci koji su izrađeni od materijala koji dobro vodi toplinu, a zadatak im je da toplinu s tranzistora prime na sebe a potom ju predaju okolini. Aktivi su isti kao i pasivni samo im je dodan ventilator, pa se toplina odvodi kroz struju zraka koji struji preko hladila.

Savjeti za uštedu - Hlađenje


1. Najjeftiniji oblik hlađenja je cirkulacija zraka iz hladnijih prostora prema toplijima. Kako prirodna ventilacija nije uvijek primjenjiva, upotrebljavajte sobni ventilator koji će povećati brzinu strujanja zraka i pospješiti izmjenu topline između ljudskog tijela i zraka u prostoriji stvarajući osjećaj hlađenja.

2. Upotrebljavajte rolete ili sjenila na prozorima da spriječite izravan upad sunčeva zračenja. Ljeti vanjske rolete mogu smanjiti temperaturu u prostoru i do 8 C.

3. Ne kupujte klima-uređaj većeg kapaciteta nego što je potrebno. Na kapacitet uređaja utječe veličina prostora, površina staklenih otvora, toplinska izoliranost prostorije, broj ljudi koji borave u prostoru te broj toplinskih izvora, ali potrebna rashladna snaga uređaja može se približno odrediti na osnovi površine stambenog prostora.

4. Pri kupnji klima-uređaja obratite pažnju na faktor hlađenja ili grijanja (označen s COP ili EER) koji se uglavnom kreće u granicama od 2,5 do 4. Što je taj faktor veći, uređaj je energetski efikasniji.

5. Hlađenje prostora do preniskih temperatura u ljetnom razdoblju nije poželjno, jer dolazi do povećanog isušivanja zraka što je energetski i zdravstveno nepovoljno. Stoga podesite temperaturu na regulatoru na 25 – 26 C. Za svaki stupanj niže temperature u prostoru utroši se 3-5% više energije. Razlika između vanjske i unutarnje temperature zbog zdravstvenih razloga ne bi trebala biti viša od 7 C.

6. Dok radi klima-uređaj, eliminirajte nepotrebne toplinske izvore u prostoru (npr. rasvjeta i ostali kućanski uređaji).

7. Ne hladite prostorije u kojima ne boravite

8. Zatvorite prozor ako je hlađenje uključeno. Ako provjetravate prostor ugasite klima uređaj

9. Klima-uređaj treba održavati ovlaštena osoba. Prije sezone hlađenja ili grijanja treba očistiti vanjsku i unutarnju jedinicu i tako spriječiti povećanu potrošnju energije zbog zaprljanih površina izmjenjivača topline. Filtre na unutarnjoj jedinici možete čistiti i sami, i to barem jednom mjesečno

10. Klima-uređaji s inverterom su energetski najefikasniji i potižu uštede od 20 do 40% (ovisno o proizvođaču) u odnosu na klasične uređaje.

11. Kupujte klima-uređaje energetskog razreda A!