Jump to content

Кондиционер

Существуют различные типы кондиционеров. Популярные примеры включают: оконный кондиционер ( Суринам , 1955 г.); Потолочный кассетный кондиционер ( Китай , 2023 г.); Настенный кондиционер ( Япония , 2020 г.); и потолочный консольный (также называемый потолочным подвесным) кондиционер (Китай, 2023 г.).

Кондиционер , часто сокращенно A/C (США) или air con (Великобритания), [ 1 ] Это процесс отвода тепла из замкнутого пространства для достижения более комфортной внутренней температуры (иногда называемый «комфортным охлаждением»), а в некоторых случаях также строгий контроль влажности внутреннего воздуха. Кондиционирование воздуха может быть достигнуто с помощью механического «кондиционера» или другими методами, включая пассивное охлаждение и вентиляционное охлаждение . [ 2 ] [ 3 ] Кондиционирование воздуха является членом семейства систем и технологий, обеспечивающих отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (HVAC) . [ 4 ] Тепловые насосы во многом похожи на кондиционеры, но в них используется реверсивный клапан , позволяющий одновременно обогревать и охлаждать замкнутое пространство. [ 5 ]

Размер кондиционеров, в которых обычно используется парокомпрессионное охлаждение , варьируется от небольших блоков, используемых в транспортных средствах или отдельных помещениях, до массивных блоков, которые могут охлаждать большие здания. [ 6 ] Воздушные тепловые насосы , которые можно использовать как для отопления, так и для охлаждения , становятся все более распространенными в более прохладном климате.

Кондиционеры могут снизить уровень смертности из-за более высокой температуры. [ 7 ] По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2016 году во всем мире было использовано 1,6 миллиарда кондиционеров. [ 8 ] Организация Объединенных Наций призвала сделать эту технологию более устойчивой для смягчения последствий изменения климата и использовать альтернативы, такие как пассивное охлаждение, испарительное охлаждение , выборочное затенение, уловители ветра и лучшая теплоизоляция .

History

[edit]

Air conditioning dates back to prehistory.[9] Double-walled living quarters, with a gap between the two walls to encourage air flow, were found in the ancient city of Hamoukar, in modern Syria.[10] Ancient Egyptian buildings also used a wide variety of passive air-conditioning techniques.[11] These became widespread from the Iberian Peninsula through North Africa, the Middle East, and Northern India.[12]

Passive techniques remained widespread until the 20th century when they fell out of fashion and were replaced by powered air conditioning. Using information from engineering studies of traditional buildings, passive techniques are being revived and modified for 21st-century architectural designs.[13][12]

An array of air conditioner condenser units outside a commercial office building

Air conditioners allow the building's indoor environment to remain relatively constant, largely independent of changes in external weather conditions and internal heat loads. They also enable deep plan buildings to be created and have allowed people to live comfortably in hotter parts of the world, but have now come under criticism for contributing significantly to climate-change due to their high electricity consumption and the warming of their immediate surroundings in large cities.[14][15]

Development

[edit]

Preceding discoveries

[edit]

In 1558, Giambattista della Porta described a method of chilling ice to temperatures far below its freezing point by mixing it with potassium nitrate (then called "nitre") in his popular science book Natural Magic.[16][17][18] In 1620, Cornelis Drebbel demonstrated "Turning Summer into Winter" for James I of England, chilling part of the Great Hall of Westminster Abbey with an apparatus of troughs and vats.[19] Drebbel's contemporary Francis Bacon, like della Porta a believer in science communication, may not have been present at the demonstration, but in a book published later the same year, he described it as "experiment of artificial freezing" and said that "Nitre (or rather its spirit) is very cold, and hence nitre or salt when added to snow or ice intensifies the cold of the latter, the nitre by adding to its cold, but the salt by supplying activity to the cold of the snow."[16]

In 1758, Benjamin Franklin and John Hadley, a chemistry professor at the University of Cambridge, conducted experiments applying the principle of evaporation as a means to cool an object rapidly. Franklin and Hadley confirmed that the evaporation of highly volatile liquids (such as alcohol and ether) could be used to drive down the temperature of an object past the freezing point of water. They experimented with the bulb of a mercury-in-glass thermometer as their object. They used a bellows to speed up the evaporation. They lowered the temperature of the thermometer bulb down to −14 °C (7 °F) while the ambient temperature was 18 °C (64 °F). Franklin noted that soon after they passed the freezing point of water 0 °C (32 °F), a thin film of ice formed on the surface of the thermometer's bulb and that the ice mass was about 6 mm (14 in) thick when they stopped the experiment upon reaching −14 °C (7 °F). Franklin concluded: "From this experiment, one may see the possibility of freezing a man to death on a warm summer's day."[20]

The 19th century included many developments in compression technology. In 1820, English scientist and inventor Michael Faraday discovered that compressing and liquefying ammonia could chill air when the liquefied ammonia was allowed to evaporate.[21] In 1842, Florida physician John Gorrie used compressor technology to create ice, which he used to cool air for his patients in his hospital in Apalachicola, Florida. He hoped to eventually use his ice-making machine to regulate the temperature of buildings.[21][22] He envisioned centralized air conditioning that could cool entire cities. Gorrie was granted a patent in 1851,[23] but following the death of his main backer, he was not able to realize his invention.[24] In 1851, James Harrison created the first mechanical ice-making machine in Geelong, Australia, and was granted a patent for an ether vapor-compression refrigeration system in 1855 that produced three tons of ice per day.[25] In 1860, Harrison established a second ice company. He later entered the debate over competing against the American advantage of ice-refrigerated beef sales to the United Kingdom.[25]

First devices

[edit]
Willis Carrier, who is credited with building the first modern electrical air conditioning unit

Electricity made the development of effective units possible. In 1901, American inventor Willis H. Carrier built what is considered the first modern electrical air conditioning unit.[26][27][28][29] In 1902, he installed his first air-conditioning system, in the Sackett-Wilhelms Lithographing & Publishing Company in Brooklyn, New York.[30] His invention controlled both the temperature and humidity, which helped maintain consistent paper dimensions and ink alignment at the printing plant. Later, together with six other employees, Carrier formed The Carrier Air Conditioning Company of America, a business that in 2020 employed 53,000 people and was valued at $18.6 billion.[31][32]

In 1906, Stuart W. Cramer of Charlotte, North Carolina, was exploring ways to add moisture to the air in his textile mill. Cramer coined the term "air conditioning" in a patent claim which he filed that year, where he suggested that air conditioning was analogous to "water conditioning", then a well-known process for making textiles easier to process.[33] He combined moisture with ventilation to "condition" and change the air in the factories; thus, controlling the humidity that is necessary in textile plants. Willis Carrier adopted the term and incorporated it into the name of his company.[34]

Domestic air conditioning soon took off. In 1914, the first domestic air conditioning was installed in Minneapolis in the home of Charles Gilbert Gates. It is, however, possible that the considerable device (c. 2.1 m × 1.8 m × 6.1 m; 7 ft × 6 ft × 20 ft) was never used, as the house remained uninhabited[21] (Gates had already died in October 1913.)

In 1931, H.H. Schultz and J.Q. Sherman developed what would become the most common type of individual room air conditioner: one designed to sit on a window ledge. The units went on sale in 1932 at US$10,000 to $50,000 (the equivalent of $200,000 to $1,100,000 in 2023.)[21] A year later, the first air conditioning systems for cars were offered for sale.[35] Chrysler Motors introduced the first practical semi-portable air conditioning unit in 1935,[36] and Packard became the first automobile manufacturer to offer an air conditioning unit in its cars in 1939.[37]

Further development

[edit]

Innovations in the latter half of the 20th century allowed more ubiquitous air conditioner use. In 1945, Robert Sherman of Lynn, Massachusetts, invented a portable, in-window air conditioner that cooled, heated, humidified, dehumidified, and filtered the air.[38] The first inverter air conditioners were released in 1980–1981.[39][40]

Air conditioner adoption tends to increase above around $10,000 annual household income in warmer areas.[41] Global GDP growth explains around 85% of increased air condition adoption by 2050, while the remaining 15% can be explained by climate change.[41]

As of 2016 an estimated 1.6 billion air conditioning units were used worldwide, with over half of them in China and USA, and a total cooling capacity of 11,675 gigawatts.[8][42] The International Energy Agency predicted in 2018 that the number of air conditioning units would grow to around 4 billion units by 2050 and that the total cooling capacity would grow to around 23,000 GW, with the biggest increases in India and China.[8] Between 1995 and 2004, the proportion of urban households in China with air conditioners increased from 8% to 70%.[43] As of 2015, nearly 100 million homes, or about 87% of US households, had air conditioning systems.[44] In 2019, it was estimated that 90% of new single-family homes constructed in the US included air conditioning (ranging from 99% in the South to 62% in the West).[45][46]

Operation

[edit]

Operating principles

[edit]
A simple stylized diagram of the refrigeration cycle: 1) condensing coil, 2) expansion valve, 3) evaporator coil, 4) compressor

Cooling in traditional air conditioner systems is accomplished using the vapor-compression cycle, which uses a refrigerant's forced circulation and phase change between gas and liquid to transfer heat.[47][48] The vapor-compression cycle can occur within a unitary, or packaged piece of equipment; or within a chiller that is connected to terminal cooling equipment (such as a fan coil unit in an air handler) on its evaporator side and heat rejection equipment such as a cooling tower on its condenser side. An air source heat pump shares many components with an air conditioning system, but includes a reversing valve, which allows the unit to be used to heat as well as cool a space.[49]

Air conditioning equipment will reduce the absolute humidity of the air processed by the system if the surface of the evaporator coil is significantly cooler than the dew point of the surrounding air. An air conditioner designed for an occupied space will typically achieve a 30% to 60% relative humidity in the occupied space.[50]

Most modern air-conditioning systems feature a dehumidification cycle during which the compressor runs. At the same time, the fan is slowed to reduce the evaporator temperature and condense more water. A dehumidifier uses the same refrigeration cycle but incorporates both the evaporator and the condenser into the same air path; the air first passes over the evaporator coil, where it is cooled[51] and dehumidified before passing over the condenser coil, where it is warmed again before it is released back into the room.[citation needed]

Free cooling can sometimes be selected when the external air is cooler than the internal air. Therefore, the compressor does not need to be used, resulting in high cooling efficiencies for these times. This may also be combined with seasonal thermal energy storage.[52]

Heating

[edit]

Some air conditioning systems can reverse the refrigeration cycle and act as an air source heat pump, thus heating instead of cooling the indoor environment. They are also commonly referred to as "reverse cycle air conditioners". The heat pump is significantly more energy-efficient than electric resistance heating, because it moves energy from air or groundwater to the heated space and the heat from purchased electrical energy. When the heat pump is in heating mode, the indoor evaporator coil switches roles and becomes the condenser coil, producing heat. The outdoor condenser unit also switches roles to serve as the evaporator and discharges cold air (colder than the ambient outdoor air).

Most air source heat pumps become less efficient in outdoor temperatures lower than 4 °C or 40 °F.[53] This is partly because ice forms on the outdoor unit's heat exchanger coil, which blocks air flow over the coil. To compensate for this, the heat pump system must temporarily switch back into the regular air conditioning mode to switch the outdoor evaporator coil back to the condenser coil, to heat up and defrost. Therefore, some heat pump systems will have electric resistance heating in the indoor air path that is activated only in this mode to compensate for the temporary indoor air cooling, which would otherwise be uncomfortable in the winter.

Newer models have improved cold-weather performance, with efficient heating capacity down to −14 °F (−26 °C).[54][53][55] However, there is always a chance that the humidity that condenses on the heat exchanger of the outdoor unit could freeze, even in models that have improved cold-weather performance, requiring a defrosting cycle to be performed.

The icing problem becomes much more severe with lower outdoor temperatures, so heat pumps are sometimes installed in tandem with a more conventional form of heating, such as an electrical heater, a natural gas, heating oil, or wood-burning fireplace or central heating, which is used instead of or in addition to the heat pump during harsher winter temperatures. In this case, the heat pump is used efficiently during milder temperatures, and the system is switched to the conventional heat source when the outdoor temperature is lower.

Performance

[edit]

The coefficient of performance (COP) of an air conditioning system is a ratio of useful heating or cooling provided to the work required.[56][57] Higher COPs equate to lower operating costs. The COP usually exceeds 1; however, the exact value is highly dependent on operating conditions, especially absolute temperature and relative temperature between sink and system, and is often graphed or averaged against expected conditions.[58] Air conditioner equipment power in the U.S. is often described in terms of "tons of refrigeration", with each approximately equal to the cooling power of one short ton (2,000 pounds (910 kg) of ice melting in a 24-hour period. The value is equal to 12,000 BTUIT per hour, or 3,517 watts.[59] Residential central air systems are usually from 1 to 5 tons (3.5 to 18 kW) in capacity.[citation needed]

The efficiency of air conditioners is often rated by the seasonal energy efficiency ratio (SEER), which is defined by the Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute in its 2008 standard AHRI 210/240, Performance Rating of Unitary Air-Conditioning and Air-Source Heat Pump Equipment.[60] A similar standard is the European seasonal energy efficiency ratio (ESEER).[citation needed]

Efficiency is strongly affected by the humidity of the air to be cooled. Dehumidifying the air before attempting to cool it can reduce subsequent cooling costs by as much as 90 percent. Thus, reducing dehumidifying costs can materially affect overall air conditioning costs.[61]

Control system

[edit]

Wireless remote control

[edit]
A wireless remote controller
The infrared transmitting LED on the remote
The infrared receiver on the A/C

This type of controller uses an infrared LED to relay commands from a remote control to the air conditioner. The output of the infrared LED (like that of any infrared remote) is invisible to the human eye because its wavelength is beyond the range of visible light (940 nm). This controller is commonly used on mini-split air conditioners because it is simple and portable. Some window and ducted central air conditioners uses it as well.

Wired controller

[edit]
Several wired controllers (Indonesia, 2024)

A wired controller, also called a "wired thermostat," is a device that controls an air conditioner by switching heating or cooling on or off. It uses different sensors to measure temperatures and actuate control operations. Mechanical thermostats commonly use bimetallic strips, converting a temperature change into mechanical displacement, to actuate control of the air conditioner. Electronic thermostats, instead, use a thermistor or other semiconductor sensor, processing temperature change as electronic signals to control the air conditioner.

These controllers are usually used in hotel rooms because they are permanently installed into a wall and hard-wired directly into the air conditioner unit, eliminating the need for batteries.

Types

[edit]
Types Typical Capacity* Air supply Mounting Typical application
Mini-split small – large Direct Wall Residential
Window very small – small Direct Window Residential
Portable very small – small Direct / Ducted Floor Residential, remote areas
Ducted (individual) small – very large Ducted Ceiling Residential, commercial
Ducted (central) medium – very large Ducted Ceiling Residential, commercial
Ceiling suspended medium – large Direct Ceiling Commercial
Cassette medium – large Direct / Ducted Ceiling Commercial
Floor standing medium – large Direct / Ducted Floor Commercial
Packaged very large Direct / Ducted Floor Commercial
Packaged RTU (Rooftop Unit) very large Ducted Rooftop Commercial

* where the typical capacity is in kilowatt as follows:

  • very small: <1.5 kW
  • small: 1.5–3.5 kW
  • medium: 4.2–7.1 kW
  • large: 7.2–14 kW
  • very large: >14 kW

Mini-split and multi-split systems

[edit]
Evaporator, indoor unit, or terminal, side of a ductless split-type air conditioner

Ductless systems (often mini-split, though there are now ducted mini-split) typically supply conditioned and heated air to a single or a few rooms of a building, without ducts and in a decentralized manner.[62] Multi-zone or multi-split systems are a common application of ductless systems and allow up to eight rooms (zones or locations) to be conditioned independently from each other, each with its indoor unit and simultaneously from a single outdoor unit.

The first mini-split system was sold in 1961 by Toshiba in Japan, and the first wall-mounted mini-split air conditioner was sold in 1968 in Japan by Mitsubishi Electric, where small home sizes motivated their development. The Mitsubishi model was the first air conditioner with a cross-flow fan.[63][64][65] In 1969, the first mini-split air conditioner was sold in the US.[66] Multi-zone ductless systems were invented by Daikin in 1973, and variable refrigerant flow systems (which can be thought of as larger multi-split systems) were also invented by Daikin in 1982. Both were first sold in Japan.[67] Variable refrigerant flow systems when compared with central plant cooling from an air handler, eliminate the need for large cool air ducts, air handlers, and chillers; instead cool refrigerant is transported through much smaller pipes to the indoor units in the spaces to be conditioned, thus allowing for less space above dropped ceilings and a lower structural impact, while also allowing for more individual and independent temperature control of spaces. The outdoor and indoor units can be spread across the building.[68] Variable refrigerant flow indoor units can also be turned off individually in unused spaces.[citation needed] The lower start-up power of VRF's DC inverter compressors and their inherent DC power requirements also allow VRF solar-powered heat pumps to be run using DC-providing solar panels.

Ducted central systems

[edit]

Split-system central air conditioners consist of two heat exchangers, an outside unit (the condenser) from which heat is rejected to the environment and an internal heat exchanger (the evaporator, or Fan Coil Unit, FCU) with the piped refrigerant being circulated between the two. The FCU is then connected to the spaces to be cooled by ventilation ducts.[69]

Central plant cooling

[edit]
Industrial air conditioners on top of the shopping mall Passage in Linz, Austria

Large central cooling plants may use intermediate coolant such as chilled water pumped into air handlers or fan coil units near or in the spaces to be cooled which then duct or deliver cold air into the spaces to be conditioned, rather than ducting cold air directly to these spaces from the plant, which is not done due to the low density and heat capacity of air, which would require impractically large ducts. The chilled water is cooled by chillers in the plant, which uses a refrigeration cycle to cool water, often transferring its heat to the atmosphere even in liquid-cooled chillers through the use of cooling towers. Chillers may be air- or liquid-cooled.[citation needed]

Portable units

[edit]

A portable system has an indoor unit on wheels connected to an outdoor unit via flexible pipes, similar to a permanently fixed installed unit (such as a ductless split air conditioner).

Шланговые системы, которые могут быть моноблочными или «воздух-воздух» , выводятся наружу через воздуховоды. Моноблочный . тип собирает воду в ведро или поддон и останавливается, когда он заполняется Тип «воздух-воздух» повторно испаряет воду, сбрасывает ее через канальный шланг и может работать непрерывно. Такие портативные устройства всасывают воздух из помещения и выбрасывают его наружу через один воздуховод, что отрицательно влияет на общую эффективность охлаждения.

Многие портативные кондиционеры оснащены функцией обогрева и осушения. [ 70 ]

Оконный блок и комплектный терминал

[ редактировать ]
Сквозные блоки PTAC, University Motor Inn, Филадельфия

Комплектный оконечный кондиционер (PTAC), настенные и оконные кондиционеры аналогичны. Эти агрегаты устанавливаются на оконную раму или на проем в стене. Устройство обычно имеет внутреннюю перегородку, разделяющую его внутреннюю и наружную стороны, которые содержат конденсатор и испаритель устройства соответственно. Системы PTAC могут быть адаптированы для обеспечения отопления в холодную погоду либо напрямую с использованием электрической полосы, газа или других нагревателей, либо путем изменения направления потока хладагента для обогрева внутреннего пространства и отбора тепла из наружного воздуха, превращая кондиционер в тепловой насос . Их можно установить в проеме стены с помощью специального рукава на стене и специальной решетки, заподлицо со стеной, а оконные кондиционеры также можно установить в окно, но без специальной решетки. [ 71 ]

Комплектный кондиционер

[ редактировать ]

Комплектные кондиционеры (также известные как автономные блоки) [ 72 ] [ 73 ] представляют собой центральные системы, которые объединяют в одном корпусе все компоненты разделенной центральной системы и подают воздух, возможно, через воздуховоды, в охлаждаемые помещения. В зависимости от конструкции они могут располагаться на открытом воздухе или в помещении, на крыше ( крышные агрегаты ), [ 74 ] [ 75 ] забирать воздух для кондиционирования изнутри или снаружи здания и охлаждать его водой или воздухом. Часто наружные блоки охлаждаются воздухом, а внутренние блоки охлаждаются жидкостью с помощью градирни. [ 69 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ]

Типы компрессоров

[ редактировать ]
Типы компрессоров Общие приложения Типичная мощность Эффективность Долговечность Ремонтопригодность
возвратно-поступательное движение Холодильник , морозильная камера , портативные кондиционеры. маленький – большой очень низкий (малая емкость)

средний (большая емкость)

очень низкий середина
Поворотная лопасть Жилые мини-сплиты маленький низкий низкий легкий
Прокрутка Коммерческие и центральные системы, VRF середина середина середина легкий
Вращающийся винт Коммерческий охладитель средний – большой середина середина жесткий
Центробежный Коммерческий охладитель очень большой середина высокий жесткий
Маглев Центробежный Коммерческий охладитель очень большой высокий очень высокий очень тяжело

возвратно-поступательное движение

[ редактировать ]

Этот компрессор состоит из картера , коленчатого вала , поршневого штока , поршня , поршневого кольца , головки блока цилиндров и клапанов. [ нужна ссылка ]

Прокрутка

[ редактировать ]

В этом компрессоре для сжатия хладагента используются две чередующиеся спирали. [ 81 ] он состоит из одного фиксированного и одного вращающегося свитков. Этот тип компрессора более эффективен, поскольку в нем на 70 процентов меньше движущихся частей, чем в поршневом компрессоре. [ нужна ссылка ]

В этом компрессоре для сжатия газа используются два очень тесно сцепленных спиральных ротора. Газ поступает со стороны всасывания и проходит через резьбу при вращении винтов. Зацепляющиеся роторы проталкивают газ через компрессор, и газ выходит через конец винтов. Рабочая зона представляет собой межкулачковый объем между ведущим и ведомым роторами. Он больше на впускном конце и уменьшается по длине роторов до выпускного отверстия. Это изменение громкости и есть сжатие. [ нужна ссылка ]

Технологии модуляции мощности

[ редактировать ]

Существует несколько способов регулирования холодопроизводительности в системах охлаждения или кондиционирования и отопления . Наиболее распространенными в кондиционировании воздуха являются: циклическое включение-выключение, байпас горячего газа, использование или отсутствие впрыска жидкости, конфигурации коллекторов с несколькими компрессорами, механическая модуляция (также называемая цифровой) и инверторная технология. [ нужна ссылка ]

Байпас горячего газа

[ редактировать ]

Байпас горячего газа включает впрыск некоторого количества газа со стороны нагнетания на сторону всасывания. Компрессор будет продолжать работать на той же скорости, но из-за байпаса массовый расход хладагента, циркулирующего в системе, снижается, а, следовательно, и холодопроизводительность. Это, естественно, приводит к бесполезной работе компрессора в периоды работы байпаса. Диапазон снижения мощности варьируется от 0 до 100%. [ 82 ]

Конфигурации коллектора

[ редактировать ]

В систему можно установить несколько компрессоров для обеспечения пиковой холодопроизводительности. Каждый компрессор может работать или не работать в зависимости от холодопроизводительности агрегата. Диапазон снижения мощности составляет 0/33/66 или 100% для конфигурации трио и 0/50 или 100% для тандемной конфигурации. [ нужна ссылка ]

Компрессор с механической модуляцией

[ редактировать ]

Эта внутренняя модуляция механической производительности основана на периодическом процессе сжатия с помощью регулирующего клапана , при этом два набора спиралей раздвигаются, останавливая сжатие на заданный период времени. Этот метод изменяет поток хладагента, изменяя среднее время сжатия, но не фактическую скорость двигателя. Несмотря на отличный диапазон регулирования – от 10 до 100% холодопроизводительности, шнеки с механической модуляцией имеют высокое энергопотребление при непрерывной работе двигателя. [ нужна ссылка ]

Компрессор с регулируемой скоростью

[ редактировать ]

В этой системе используется частотно-регулируемый привод (также называемый инвертором) для управления скоростью компрессора. Расход хладагента изменяется за счет изменения скорости компрессора. Коэффициент уменьшения зависит от конфигурации системы и производителя. Он модулирует от 15 или 25% до 100% при полной мощности с помощью одного инвертора от 12 до 100% с помощью гибридного тандема. Этот метод является наиболее эффективным способом регулирования мощности кондиционера. Это до 58% более эффективно, чем система с фиксированной скоростью. [ нужна ссылка ]

Влияние на здоровье

[ редактировать ]
блок на крыше, Конденсаторный установленный на крыше 10-й серии муниципального метро Осаки вагона метро . Кондиционирование воздуха становится все более распространенным в общественном транспорте как форма климат-контроля водителей , а также для обеспечения комфорта пассажиров, а также безопасности и гигиены труда .

В жаркую погоду кондиционирование воздуха может предотвратить тепловой удар , обезвоживание из-за чрезмерного потоотделения и электролитные нарушения , почечную недостаточность . [ 8 ] в дополнение к другим проблемам, связанным с гипертермией . [ 83 ] Волны жары являются самым смертоносным типом погодных явлений в Соединенных Штатах. [ 84 ] [ 85 ] Исследование 2020 года показало, что районы с более низким использованием кондиционирования воздуха коррелируют с более высокими показателями смертности и госпитализаций, связанных с жарой. [ 86 ] привела Волна жары во Франции в августе 2003 года к гибели около 15 000 человек, причем 80% жертв были старше 75 лет. В ответ французское правительство потребовало, чтобы во всех домах престарелых во время периодов жары во всех домах престарелых была хотя бы одна комната с кондиционером с температурой 25 °C (77 °F) на этаже. [ 8 ]

Кондиционирование воздуха (включая фильтрацию, увлажнение, охлаждение и дезинфекцию) можно использовать для создания чистой, безопасной, гипоаллергенной атмосферы в операционных залах больниц и других помещениях, где надлежащая атмосфера имеет решающее значение для безопасности и благополучия пациентов. Иногда его рекомендуют для домашнего использования людям, страдающим аллергией , особенно плесенью . [ 87 ] [ 88 ] Однако плохо обслуживаемые градирни могут способствовать росту и распространению микроорганизмов, таких как Legionella pneumophila , инфекционного агента, вызывающего болезнь легионеров . Пока градирня содержится в чистоте (обычно посредством обработки хлором ), этих опасностей для здоровья можно избежать или уменьшить. В штате Нью-Йорк систематизированы требования к регистрации, техническому обслуживанию и испытаниям градирен на предмет защиты от легионеллы . [ 89 ]

Экономические эффекты

[ редактировать ]

Изначально разработанное для целевых отраслей, таких как пресса, а также крупные фабрики, изобретение быстро распространилось среди государственных учреждений и администраций благодаря исследованиям, в которых утверждалось, что производительность повышается почти на 24% в местах, оборудованных кондиционерами. [ 90 ]

Кондиционирование воздуха вызвало различные сдвиги в демографии, особенно в Соединенных Штатах, начиная с 1970-х годов. В США уровень рождаемости весной был ниже, чем в другие сезоны, до 1970-х годов, но с тех пор эта разница уменьшилась. [ 91 ] По состоянию на 2007 год в Солнечном поясе проживало 30% всего населения США, тогда как в начале 20 века его населяли 24% американцев. [ 92 ] Более того, уровень летней смертности в США, который был выше в регионах, подверженных летней жаре, также выровнялся. [ 7 ]

Распространение использования систем кондиционирования воздуха выступает в качестве основного фактора роста глобального спроса на электроэнергию. [ 93 ] Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА) за 2018 год, выяснилось, что потребление энергии для охлаждения в Соединенных Штатах, в котором участвуют 328 миллионов американцев, превышает совокупное потребление энергии 4,4 миллиарда человек в Африке, Латинской Америке, странах Ближнего Востока. Восток и Азия (кроме Китая). [ 8 ] Опрос 2020 года показал, что примерно 88% всех домохозяйств в США используют кондиционер, и этот показатель увеличивается до 93%, если рассматривать только дома, построенные в период с 2010 по 2020 год. [ 94 ]

Воздействие на окружающую среду

[ редактировать ]
Ферма кондиционеров на фасаде здания в Сингапуре

за 2018 год об эффективности кондиционирования воздуха, в 2016 году на охлаждение помещений, включая кондиционирование воздуха, приходилось 2021 тераватт-час энергопотребления, причем около 99% приходилось на электроэнергию Согласно отчету Международного энергетического агентства . [ 8 ] В отчете прогнозируется увеличение потребления электроэнергии из-за охлаждения помещений примерно до 6200 ТВт-ч к 2050 году. [ 8 ] [ 95 ] и что с учетом наблюдаемого в настоящее время прогресса выбросы парниковых газов, связанные с космическим охлаждением, удвоятся: с 1135 миллионов тонн (2016 г.) до 2070 миллионов тонн. [ 8 ] Есть некоторый стимул повысить энергоэффективность кондиционеров. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и МЭА пришли к выводу, что если бы кондиционеры были вдвое эффективнее, чем сейчас, то за 40 лет можно было бы сократить выбросы парниковых газов на 460 миллиардов тонн. [ 96 ] ЮНЕП и МЭА также рекомендовали принять законы, направленные на сокращение использования гидрофторуглеродов , улучшение изоляции зданий и создание более устойчивых цепочек поставок продуктов питания с контролируемой температурой в будущем. [ 96 ]

Хладагенты также вызывали и продолжают вызывать серьезные экологические проблемы, включая разрушение озонового слоя и изменение климата , поскольку несколько стран еще не ратифицировали Кигалийскую поправку о сокращении потребления и производства гидрофторуглеродов . [ 97 ] ХФУ и ГХФУ, Хладагенты такие как R-12 и R-22 соответственно, используемые в кондиционерах, нанесли ущерб озоновому слою . [ 98 ] а гидрофторуглеродные хладагенты, такие как R-410a и R-404a, которые были разработаны для замены ХФУ и ГХФУ, вместо этого усугубляют изменение климата . [ 99 ] Обе проблемы возникают из-за выброса хладагента в атмосферу, например, во время ремонта. Хладагенты HFO , используемые в некотором, если не в большинстве, новом оборудовании, решают обе проблемы: потенциал повреждения озоном (ODP) равен нулю, а потенциал глобального потепления (GWP) гораздо ниже, выражаясь одно- или двузначными цифрами по сравнению с трех- или четырехзначными значениями гидрофторуглеродов. . [ 100 ]

гидрофторуглероды подняли бы глобальную температуру примерно на 0,3–0,5 °C (0,5–0,9 °F) к 2100 году Без Кигалийской поправки . Согласно Кигалийской поправке , повышение глобальной температуры к 2100 году из-за гидрофторуглеродов прогнозируется примерно на 0,06 °C (0,1 °F). [ 101 ]

Альтернативы постоянному кондиционированию воздуха включают пассивное охлаждение , пассивное солнечное охлаждение, естественную вентиляцию, рабочие шторы для уменьшения солнечного притока, использование деревьев, архитектурных штор, окон (и использование оконных покрытий) для уменьшения солнечного притока . [ нужна ссылка ]

Социальные эффекты

[ редактировать ]

Социально-экономические группы с семейным доходом ниже 10 000 долларов, как правило, мало используют кондиционеры. [ 41 ] что увеличивает смертность, связанную с жарой. [ 7 ] Отсутствие охлаждения может быть опасным, поскольку в районах с более низким использованием кондиционирования воздуха коррелируется более высокий уровень смертности и госпитализаций, связанных с жарой. [ 86 ] По прогнозам, преждевременная смертность в Нью-Йорке вырастет на 47–95% через 30 лет, причем наибольшему риску подвергаются малообеспеченные и уязвимые группы населения. [ 86 ] Исследования корреляции между смертностью, связанной с жарой, госпитализациями и проживанием в регионах с низким социально-экономическим статусом можно проследить в Финиксе, штат Аризона, [ 102 ] Гонконг, [ 103 ] Китай, [ 103 ] Япония, [ 104 ] и Италия. [ 105 ] [ 106 ] Кроме того, расходы на медицинское обслуживание могут выступать в качестве еще одного барьера, поскольку отсутствие частной медицинской страховки во время жары 2009 года в Австралии было связано с госпитализацией из-за жары. [ 106 ]

Различия в социально-экономическом статусе и доступе к кондиционированию воздуха некоторые связывают с институционализированным расизмом , который приводит к объединению конкретных маргинальных сообществ с более низким экономическим статусом, плохим здоровьем, проживающих в более жарких районах, занимающихся физически тяжелым трудом и имеющих ограниченный доступ к технологии охлаждения, такие как кондиционирование воздуха. [ 106 ] Исследование, проведенное в Чикаго, Иллинойсе, Детройте и Мичигане, показало, что чернокожие домохозяйства в два раза реже имеют центральные кондиционеры по сравнению с их белыми коллегами. [ 107 ] Redlining, особенно в городах, создает острова тепла , повышая температуру в определенных частях города. [ 106 ] Это связано с теплопоглощающими строительными материалами и дорожными покрытиями, а также с отсутствием растительности и тени. [ 108 ] Были инициативы, которые предоставляют решения по охлаждению для сообществ с низкими доходами, такие как общественные охлаждающие помещения . [ 8 ] [ 108 ]

Другие методы

[ редактировать ]

Здания, спроектированные с пассивным кондиционированием воздуха, как правило, дешевле в строительстве и обслуживании, чем здания с традиционными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с более низкими энергозатратами. [ 109 ] Хотя пассивными методами можно добиться десятков воздухообменов в час и охлаждения на десятки градусов, микроклимат необходимо учитывать конкретного объекта, что усложняет проектирование зданий . [ 12 ]

Для повышения комфорта и снижения температуры в зданиях можно использовать множество методов. К ним относятся испарительное охлаждение, выборочное затенение, ветер, тепловая конвекция и накопление тепла. [ 110 ]

Пассивная вентиляция

[ редактировать ]
Система вентиляции обычного земного корабля
Домики для догтротов спроектированы так, чтобы максимизировать естественную вентиляцию.
Вентилятор на крыше турбины, в просторечии известный как «Вихревая птица», представляет собой вариант вентиляции с приводом от ветра.

Пассивная вентиляция — это процесс подачи и удаления воздуха из помещения без использования механических систем . Это относится к потоку наружного воздуха во внутреннее пространство в результате разницы давлений, возникающей под действием природных сил.

В зданиях существует два типа естественной вентиляции : ветровая вентиляция и поплавковая вентиляция . Ветровая вентиляция возникает из-за различного давления, создаваемого ветром вокруг здания или сооружения, а также отверстий, образующихся по периметру, которые затем пропускают поток через здание. Вентиляция, основанная на плавучести, возникает в результате направленной плавучей силы, возникающей в результате разницы температур внутри и снаружи. [ 111 ]

Поскольку внутренние приросты тепла, которые создают разницу температур внутри и снаружи, создаются естественными процессами, включая тепло от людей, а воздействие ветра непостоянно, здания с естественной вентиляцией иногда называют «дышащими зданиями».

Пассивное охлаждение

[ редактировать ]
Традиционная иранская конструкция солнечного охлаждения с использованием ветряной башни.

Пассивное охлаждение — это подход к проектированию здания, который фокусируется на контроле притока тепла и рассеивании тепла в здании с целью улучшения теплового комфорта в помещении при низком потреблении энергии или вообще без него. [ 112 ] [ 113 ] Этот подход работает либо за счет предотвращения проникновения тепла внутрь помещения (предотвращение притока тепла), либо за счет отвода тепла из здания (естественное охлаждение). [ 114 ]

Естественное охлаждение использует энергию на месте, полученную из природной среды, в сочетании с архитектурным дизайном компонентов здания (например, ограждающей конструкции ), а не механическими системами для рассеивания тепла. [ 115 ] Таким образом, естественное охлаждение зависит не только от архитектурного решения здания, но и от того, как природные ресурсы объекта используются в качестве теплоотводов (т.е. всего, что поглощает или рассеивает тепло). Примерами локальных поглотителей тепла являются верхние слои атмосферы (ночное небо), наружный воздух (ветер) и земля/почва.

Пассивное охлаждение является важным инструментом проектирования зданий для адаптации к изменению климата , снижая зависимость от энергоемкого кондиционирования воздуха в условиях потепления. [ 116 ] [ 117 ]
Пара коротких ловцов ветра ( малькаф ), используемых в традиционной архитектуре; ветер подавляется с наветренной стороны и уходит с подветренной стороны ( перекрестная вентиляция ). В отсутствие ветра циркуляцию можно обеспечить с помощью испарительного охлаждения на входе (который также предназначен для улавливания пыли). В центре находится шукшейка ( отверстие для фонаря на крыше ), используемое для затенения ка внизу, позволяя при этом подниматься из него горячему воздуху ( эффект стека ). [ 11 ]

Дневное радиационное охлаждение

[ редактировать ]
Поверхности с пассивным дневным радиационным охлаждением (PDRC) имеют высокий коэффициент отражения солнечной энергии и теплоизлучения, обеспечивая охлаждение с нулевым потреблением энергии или загрязнением. [ 118 ]

Поверхности пассивного дневного радиационного охлаждения (PDRC) отражают поступающую солнечную радиацию и возвращают тепло в космическое пространство через инфракрасное окно для охлаждения в дневное время. Радиационное охлаждение в дневное время стало возможным благодаря возможности подавлять солнечный нагрев с помощью фотонных структур , которая появилась в результате исследования Рамана и др. (2014). [ 119 ] PDRC могут иметь различные формы, включая лакокрасочные покрытия и пленки, которые имеют высокий коэффициент отражения солнечной энергии и теплового излучения . [ 118 ] [ 120 ]

Применение PDRC на крышах и ограждающих конструкциях зданий продемонстрировало значительное снижение энергопотребления и затрат. [ 120 ] В пригородных жилых районах на одну семью применение PDRC на крышах потенциально может снизить затраты на электроэнергию на 26–46%. [ 121 ] По прогнозам, к 2025 году объем рынка PDRC для охлаждения помещений составит около 27 миллиардов долларов, а с 2010-х годов в них произошел всплеск исследований и разработок. [ 122 ] [ 123 ]

Ручные веера существовали с доисторических времен . К большим вентиляторам с приводом от человека, встроенным в здания, относятся пунка .

Китайский изобретатель II века Дин Хуан из династии Хань изобрел вращающийся вентилятор для кондиционирования воздуха с семью колесами диаметром 3 м (10 футов), приводимый в движение заключенными вручную. [ 124 ] : 99, 151, 233  В 747 году император Сюаньцзун (годы правления 712–762) из ​​династии Тан Холодный зал ( Лян Дянь 涼殿 (618–907) приказал построить в императорском дворце ), который Тан Юйлинь описывает как имеющий с водяным приводом вентиляторные колеса для кондиционирование воздуха, а также восходящие струи воды из фонтанов. Во времена последующей династии Сун (960–1279) в письменных источниках упоминалось, что роторный вентилятор кондиционера использовался еще более широко. [ 124 ] : 134, 151 

Термическая буферизация

[ редактировать ]

В районах, где ночью или зимой холодно, используются накопители тепла. Тепло может храниться в земле или каменной кладке; воздух проходит мимо каменной кладки, чтобы нагреть или охладить ее. [ 13 ]

В районах, где зимой температура ниже нуля, снег и лед можно собирать и хранить в ледниках для последующего использования для охлаждения. [ 13 ] Этой технике на Ближнем Востоке более 3700 лет. [ 125 ] Сбор льда на открытом воздухе зимой, а также его транспортировка и хранение для использования летом практиковались богатыми европейцами в начале 1600-х годов. [ 16 ] и стал популярным в Европе и Америке к концу 1600-х годов. [ 126 ] На смену этой практике пришли механические льдогенераторы с циклом сжатия .

Испарительное охлаждение

[ редактировать ]
Испарительный охладитель

В сухом и жарком климате эффект испарительного охлаждения можно использовать, помещая воду в воздухозаборник так, чтобы тяга втягивала воздух над водой, а затем в дом. По этой причине иногда говорят, что фонтан в архитектуре жаркого и засушливого климата подобен камину в архитектуре холодного климата. [ 11 ] Испарительное охлаждение также делает воздух более влажным, что может быть полезно в сухом пустынном климате. [ 127 ]

Испарительные охладители имеют тенденцию чувствовать себя так, как будто они не работают в периоды высокой влажности, когда не так много сухого воздуха, с которым охладители могут работать, чтобы сделать воздух максимально прохладным для жильцов. В отличие от других типов кондиционеров, испарительные охладители полагаются на то, что наружный воздух направляется через охлаждающие подушки, которые охлаждают воздух до того, как он достигнет внутренней части дома через систему воздуховодов; этому охлажденному наружному воздуху необходимо позволить вытеснять более теплый воздух внутри дома через вытяжное отверстие, например, открытую дверь или окно. [ 128 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Кондиционер» . Кембриджский словарь. Архивировано из оригинала 3 мая 2022 года . Проверено 6 января 2023 г.
  2. ^ Dissert Abstracts International: Гуманитарные и социальные науки. А. ​Университетские микрофильмы. 2005. с. 3600.
  3. ^ Справочник ASHRAE, 1993 г.: Основы . АШРАЭ. 1993. ISBN  978-0-910110-97-6 .
  4. ^ Энтерия, Наполеон; Савати, Такао; Сайто, Киёси (31 января 2023 г.). Системы с переменным потоком хладагента: достижения и применение VRF . Спрингер Природа. п. 46. ​​ИСБН  978-981-19-6833-4 .
  5. ^ Агентства, Подкомитет по ассигнованиям Комитета Палаты представителей Конгресса США по Министерству внутренних дел и смежным вопросам (1988). Ассигнования Министерства внутренних дел и связанных с ним учреждений на 1989 год: показания публичных свидетелей, энергетические программы, Институт музейного обслуживания, Национальный фонд искусств, Национальный фонд гуманитарных наук . Типография правительства США. п. 629.
  6. ^ «Земляные трубы: обеспечение максимально свежего воздуха в вашем здании» . Выставка Центра устойчивых технологий Earth Rangers . Архивировано из оригинала 28 января 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  7. ^ Jump up to: а б с Баррека, Алан; Клэй, Карен; Дешен, Оливье; Гринстоун, Майкл; Шапиро, Джозеф С. (февраль 2016 г.). «Адаптация к изменению климата: заметное снижение соотношения температуры и смертности в США в двадцатом веке» . Журнал политической экономии . 124 (1): 105–159. дои : 10.1086/684582 .
  8. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Международное энергетическое агентство (15 мая 2018 г.). Будущее охлаждения — возможности энергоэффективного кондиционирования воздуха (PDF) (Отчет). Архивировано (PDF) из оригинала 26 июня 2024 г. Проверено 1 июля 2024 г.
  9. ^ Лауб, Джулиан М. (1963). Практика кондиционирования и отопления . Холт, Райнхарт и Уинстон. п. 367. ИСБН  978-0-03-011225-6 .
  10. ^ «В старейшем городе мира найден кондиционер » . Независимый . 24 июня 2000 г. Архивировано из оригинала 8 декабря 2023 г. Проверено 9 декабря 2023 г.
  11. ^ Jump up to: а б с Мохамед, Мади А.А. (январь 2010 г.). Леманн, С.; Ваер, штат Ха; Аль-Кавасми, Дж. (ред.). Традиционные способы борьбы с климатом в Египте . Седьмая Международная конференция по устойчивой архитектуре и городскому развитию (SAUD 2010). Амман, Иордания: Центр изучения архитектуры арабского региона (CSAAR Press). стр. 247–266. Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  12. ^ Jump up to: а б с Форд, Брайан (сентябрь 2001 г.). «Пассивное испарительное охлаждение с нисходящей тягой: принципы и практика». Ежеквартальный журнал архитектурных исследований . 5 (3): 271–280. дои : 10.1017/S1359135501001312 .
  13. ^ Jump up to: а б с Аттия, Шейди; Эрде, Андре де (22–24 июня 2009 г.). Проектирование малкафа для летнего охлаждения малоэтажных домов, экспериментальное исследование . 26-я конференция по пассивной и низкоэнергетической архитектуре (PLEA2009). Квебек Сити. Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  14. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (17 октября 2014 г.). «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, часть инструментов проектирования качества воздуха в помещениях для школ» . epa.gov . Архивировано из оригинала 5 июля 2022 года . Проверено 5 июля 2022 г.
  15. ^ «Кондиционеры способствуют климатическому кризису. Может ли природа помочь?» . ЮНЕП . 30 июня 2023 г. . Проверено 10 апреля 2024 г.
  16. ^ Jump up to: а б с Шахтман, Том (1999). «Зима летом» . Абсолютный ноль и победа холода . Бостон: Хоутон Миффлин Харкорт. ISBN  978-0395938881 . OCLC   421754998 . Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  17. ^ Порта, Джамбаттиста Делла (1584 г.). Magiae naturalis (PDF) . Лондон. LCCN   09023451 . Архивировано (PDF) из оригинала 13 мая 2021 г. Проверено 12 мая 2021 г. В нашем методе я буду следовать тому, что говорили наши предки; тогда я покажу на своем опыте, истинны они или ложны
  18. ^ Бек, Леонард Д. (октябрь 1974 г.). «Волшебные вещи в коллекциях Отдела редких книг и специальных коллекций» (PDF) . Ежеквартальный журнал Библиотеки Конгресса . 31 : 208–234. Архивировано (PDF) из оригинала 24 марта 2021 г. Проверено 12 мая 2021 г.
  19. ^ Ласло, Пьер (2001). Соль: зерно жизни . Издательство Колумбийского университета. п. 117 . ISBN  978-0231121989 . OCLC   785781471 . Кондиционер Корнелиуса Дреббеля.
  20. ^ Франклин, Бенджамин (17 июня 1758 г.). «Архивная копия» . Письмо Джону Лайнингу. Архивировано из оригинала 25 февраля 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г. {{cite press release}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  21. ^ Jump up to: а б с д Грин, Аманда (1 января 2015 г.). «Крутая история кондиционера» . Популярная механика . Архивировано из оригинала 10 апреля 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  22. ^ «Джон Горри» . Британская энциклопедия . 29 сентября 2020 года. Архивировано из оригинала 13 марта 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  23. ^ Горри, Джон «Улучшенный процесс искусственного производства льда» Патент США №. 8080 (выдан: 6 мая 1851 г.).
  24. ^ Райт, Э. Линн (2009). Это произошло во Флориде: примечательные события, которые сформировали историю . Роуман и Литтлфилд. стр. 13–. ISBN  978-0762761692 .
  25. ^ Jump up to: а б Брюс-Уоллес, LG (1966). «Харрисон, Джеймс (1816–1893)» . Австралийский биографический словарь . Том. 1. Канберра: Национальный центр биографии Австралийского национального университета . ISBN  978-0-522-84459-7 . ISSN   1833-7538 . OCLC   70677943 . Проверено 12 мая 2021 г.
  26. ^ Палермо, Элизабет (1 мая 2014 г.). «Кто изобрел кондиционер?» . www.livscience.com . Архивировано из оригинала 16 января 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  27. ^ Варраси, Джон (6 июня 2011 г.). «Глобальное похолодание: история кондиционирования воздуха» . Американское общество инженеров-механиков. Архивировано из оригинала 8 марта 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  28. ^ Симха, Р.В. (февраль 2012 г.). «Уиллис Х. Кэрриер». Резонанс . 17 (2): 117–138. дои : 10.1007/s12045-012-0014-y . ISSN   0971-8044 . S2CID   116582893 .
  29. ^ Галледж III, Чарльз; Найт, Деннис (11 февраля 2016 г.). «Отопление, вентиляция, кондиционирование и холодильная техника» . Национальный институт строительных наук. Архивировано из оригинала 20 апреля 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г. Хотя на самом деле он не изобрел кондиционер и не использовал первый задокументированный научный подход к его применению, Уиллису Кэрриеру приписывают интеграцию научного метода, техники и бизнеса этой развивающейся технологии и создание отрасли, которую мы сегодня знаем как воздуходувку. кондиционирование.
  30. ^ «Уиллис Кэрриер – 1876–1902» . Перевозчик Глобал . Архивировано из оригинала 27 февраля 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  31. ^ «Carrier сообщает о прибыли за первый квартал 2020 года» . Carrier Global (пресс-релиз). 8 мая 2020 года. Архивировано из оригинала 24 января 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  32. ^ «Carrier становится независимой публичной компанией и начинает торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже» . Carrier Global (пресс-релиз). 3 апреля 2020 г. Архивировано из оригинала 25 февраля 2021 г. Проверено 12 мая 2021 г.
  33. ^ Крамер, Стюарт В. «Устройство для увлажнения и кондиционирования воздуха». Патент США №. 852 823 (подано: 18 апреля 1906 г.; выдано: 7 мая 1907 г.).
  34. ^ Патент США US808897A , Carrier, Уиллис Х., «Аппарат для очистки воздуха», опубликован 2 января 1906 г., выдан 2 января 1906 г. и Buffalo Forge Company.  «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала 5 декабря 2019 года . Проверено 12 мая 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в качестве заголовка ( ссылка ) CS1 maint: бот: статус исходного URL-адреса неизвестен ( ссылка )
  35. ^ «Первый автомобиль с кондиционером» . Популярная наука . Том. 123, нет. 5. Ноябрь 1933 г. с. 30. ISSN   0161-7370 . Архивировано из оригинала 26 апреля 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  36. ^ «Кондиционер размером с комнату поместится под подоконником» . Популярная механика . Том. 63, нет. 6. Июнь 1935 г. с. 885. ISSN   0032-4558 . Архивировано из оригинала 22 ноября 2016 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  37. ^ «Мичиган: краткие факты и мелочи» . 50states.com . Архивировано из оригинала 18 июня 2017 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  38. ^ Патент США US2433960A , Шерман, Роберт С., «Устройство кондиционирования воздуха», опубликован 6 января 1948 г., выдан 6 января 1948 г.  
  39. ^ «Вехи IEEE (39) Инверторные кондиционеры, 1980–1981 гг.» (PDF) . Март 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 21 января 2024 г. Проверено 9 февраля 2024 г.
  40. ^ «Инверторные кондиционеры, церемония празднования вехи IEEE 1980–1981 гг.» (PDF) . 16 марта 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 21 января 2024 г. . Проверено 9 февраля 2024 г.
  41. ^ Jump up to: а б с Дэвис, Лукас; Гертлер, Пол; Джарвис, Стивен; Вольфрам, Кэтрин (июль 2021 г.). «Кондиционирование воздуха и глобальное неравенство». Глобальное изменение окружающей среды . 69 : 102299. Бибкод : 2021GEC....6902299D . дои : 10.1016/j.gloenvcha.2021.102299 .
  42. ^ Пьер-Луи, Кендра (15 мая 2018 г.). «Миру нужны кондиционеры. Это может согреть мир» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 16 февраля 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  43. ^ Кэрролл, Рори (26 октября 2015 г.). «Как Америка пристрастилась к кондиционированию воздуха» . Хранитель . Лос-Анджелес. Архивировано из оригинала 13 марта 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  44. ^ Лестер, Пол (20 июля 2015 г.). «История кондиционирования» . Министерство энергетики США. Архивировано из оригинала 5 июня 2020 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  45. ^ Корниш, Шерил; Купер, Стивен; Дженкинс, Салима. Характеристики нового жилья (Отчет). Бюро переписи населения США. Архивировано из оригинала 11 апреля 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  46. ^ «Руководство по покупке центрального кондиционера» . Отчеты потребителей . 3 марта 2021 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2021 г. Проверено 12 мая 2021 г.
  47. ^ Петчерс, Нил (2003). Справочник по комбинированному отоплению, охлаждению и электроснабжению: Технологии и приложения: комплексный подход к оптимизации энергетических ресурсов . Фэрмонт Пресс. п. 737. ИСБН  978-0-88173-433-1 .
  48. ^ Крарти, Монсеф (1 декабря 2020 г.). Энергетический аудит строительных систем: инженерный подход, третье издание . ЦРК Пресс. п. 370. ИСБН  978-1-000-25967-4 .
  49. ^ «Что такое реверсивный клапан» . Самсунг Индия . Архивировано из оригинала 22 февраля 2019 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  50. ^ «Влажность и комфорт» (PDF) . ДриСтим . Архивировано из оригинала (PDF) 16 мая 2018 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  51. ^ Перриман, Оливер (19 апреля 2021 г.). «Осушитель против кондиционера» . Критик осушителей . Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  52. ^ Снейдерс, Аарт Л. (30 июля 2008 г.). «Разработка и основные области применения технологии хранения тепловой энергии водоносного горизонта (ATES) в Европе» (PDF) . Торонто и Управление охраны региона . Арнем: IFTech International. Архивировано (PDF) из оригинала 8 марта 2021 г. Проверено 12 мая 2021 г.
  53. ^ Jump up to: а б «Тепловой насос с воздушным источником для холодного климата» (PDF) . Министерство торговли Миннесоты, Отдел энергетических ресурсов . Архивировано (PDF) оригинала 2 января 2022 г. Проверено 29 марта 2022 г.
  54. ^ «Даже при низких температурах воздушные тепловые насосы сохраняют тепло в домах от побережья Аляски до массового рынка США» . nrel.gov . Архивировано из оригинала 10 апреля 2022 года . Проверено 29 марта 2022 г.
  55. ^ «Тепловые насосы: практическое решение для холодного климата» . РМИ . 10 декабря 2020 года. Архивировано из оригинала 31 марта 2022 года . Проверено 28 марта 2022 г.
  56. ^ «Инструкция TEM» (PDF) . ТЭ Технология . 14 марта 2012 г. Архивировано из оригинала (PDF) 24 января 2013 г. . Проверено 12 мая 2021 г.
  57. ^ «Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых насосов» . Грундфос . 18 ноября 2020 года. Архивировано из оригинала 3 мая 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  58. ^ «Негерметичный HP-199-1,4-0,8 при температуре горячей стороны 25 °C» (PDF) . ТЭ Технология . Архивировано из оригинала (PDF) 7 января 2009 г. Проверено 9 февраля 2024 г.
  59. ^ Ньюэлл, Дэвид Б.; Тиесинга, Эйте, ред. (август 2019 г.). Международная система единиц (СИ) (PDF) . Национальный институт стандартов и технологий. doi : 10.6028/NIST.SP.330-2019 . Архивировано (PDF) из оригинала 22 апреля 2021 г. Проверено 13 мая 2021 г.
  60. ^ ANSI/AHRI 210/240-2008: Стандарт 2008 г. для оценки производительности унитарного оборудования для кондиционирования воздуха и тепловых насосов с источником воздуха (PDF) . Институт кондиционирования, отопления и холодоснабжения. 2012. Архивировано из оригинала 29 марта 2018 года . Проверено 13 мая 2021 г.
  61. ^ Баранюк, Крис. «Передовые технологии могут значительно сократить количество энергии, используемой для кондиционирования воздуха» . Проводной . ISSN   1059-1028 . Проверено 18 июля 2024 г.
  62. ^ «Руководство для подрядчиков серии M» (PDF) . Mitsubishipro.com . п. 19. Архивировано (PDF) из оригинала 18 марта 2021 г. . Проверено 12 мая 2021 г.
  63. ^ «История и секреты кондиционеров | Давайте узнаем о бытовой технике и энергосбережении | Детская версия Энергосберегающая бытовая техника от Smart Life (General Incorporated Foundation Home Appliances Association) Давайте учиться! . » Умная жизнь из оригинала 7 сентября 2022 г. Проверено 21 января 2024 г.
  64. ^ «Кондиционер | История» . Тошиба Кэриер . Апрель 2016. Архивировано из оригинала 9 марта 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  65. ^ «1920–1970-е годы | История» . Митсубиси Электрик . Архивировано из оригинала 8 марта 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  66. ^ Вагнер, Джерри (30 ноября 2021 г.). «Зона, свободная от воздуховодов: история мини-сплита» . Журнал HPAC . Проверено 9 февраля 2024 г.
  67. ^ «История инноваций Daikin» . Дайкин . Архивировано из оригинала 5 июня 2020 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  68. ^ Фейт, Джастин (20 декабря 2017 г.). «Появление VRF как жизнеспособного варианта HVAC» . Buildings.com . Архивировано из оригинала 3 декабря 2020 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  69. ^ Jump up to: а б «Центральное кондиционирование» . Министерство энергетики США. Архивировано из оригинала 30 января 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  70. ^ Хлебородова Вероника (14 августа 2018 г.). «Портативный кондиционер против сплит-системы | Плюсы и минусы» . Канстар Блю . Архивировано из оригинала 9 марта 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  71. ^ Каминс, Тони Л. (15 июля 2013 г.). «Сквозь стену и кондиционеры PTAC: руководство для жителей Нью-Йорка» . Кирпичный подземный переход . Архивировано из оригинала 15 января 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  72. ^ «Автономные системы кондиционирования» . Daikin Applied Americas . 2015. Архивировано из оригинала 30 октября 2020 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  73. ^ «Руководство по проектированию вертикального автономного агрегата с водяным охлаждением LSWU/LSWD» (PDF) . Джонсон контролирует . 6 апреля 2018 г. Архивировано (PDF) из оригинала 13 мая 2021 г. . Проверено 12 мая 2021 г.
  74. ^ «Комплектированный блок на крыше» (PDF) . Перевозчик Глобал . 2016. Архивировано (PDF) из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  75. ^ «Комплектированные кондиционеры на крыше» (PDF) . Тран Технологии . Ноябрь 2006 г. Архивировано (PDF) из оригинала 13 мая 2021 г. Проверено 12 мая 2021 г.
  76. ^ «Что такое компактный кондиционер? Типы компактных кондиционеров» . Яркий Хаб Инжиниринг . 13 января 2010 года. Архивировано из оригинала 22 февраля 2018 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  77. ^ Эванс, Пол (11 ноября 2018 г.). «Пояснения к крышным блокам RTU» . Инженерное мышление . Архивировано из оригинала 15 января 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  78. ^ «с водяным охлаждением – Johnson Supply» . Studylib.net . 2000. Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  79. ^ «Компактные кондиционеры с водяным охлаждением» (PDF) . Япония: Дайкин. 2 мая 2003 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 июня 2018 г. . Проверено 12 мая 2021 г.
  80. ^ «Компактный агрегат с водяным охлаждением» (PDF) . Дайкин. Архивировано (PDF) из оригинала 13 мая 2021 г. Проверено 12 мая 2021 г.
  81. ^ Лунь, Ю. Х. Венера; Тунг, С.Л. Деннис (13 ноября 2019 г.). Тепловые насосы для устойчивого отопления и охлаждения . Спрингер Природа. п. 25. ISBN  978-3-030-31387-6 .
  82. ^ Ганбарианнаини, Али; Газанфарихашеми, Газалехсадат (июнь 2012 г.). «Байпасный метод регулирования производительности рециркуляционного компрессора» . Трубопроводный и газовый журнал . 239 (6). Архивировано из оригинала 12 августа 2014 года . Проверено 9 февраля 2024 г.
  83. ^ «Тепловой удар (гипертермия)» . Гарвардское здоровье . 2 января 2019 года. Архивировано из оригинала 29 января 2021 года . Проверено 13 мая 2021 г.
  84. ^ «Статистика смертности и травм, связанных с погодой» . Национальная метеорологическая служба . 2021. Архивировано из оригинала 24 августа 2022 года . Проверено 24 августа 2022 г.
  85. ^ «Экстремальная погода: руководство по выживанию во время наводнений, торнадо, ураганов, волн жары, метелей, цунами и других стихийных бедствий» . Справочные обзоры . 26 (8): 41. 19 октября 2012 г. doi : 10.1108/09504121211278322 . ISSN   0950-4125 . Архивировано из оригинала 21 января 2024 года . Проверено 9 декабря 2023 г.
  86. ^ Jump up to: а б с Гамарро, Гарольд; Ортис, Луис; Гонсалес, Хорхе Э. (1 августа 2020 г.). «Адаптация к экстремальной жаре: социальные, атмосферные и инфраструктурные последствия кондиционирования воздуха в мегаполисах на примере Нью-Йорка» . Журнал ASME по инженерному обеспечению устойчивых зданий и городов . 1 (3). дои : 10.1115/1.4048175 . ISSN   2642-6641 . S2CID   222121944 .
  87. ^ Шпигельман, Джей; Фридман, Герман; Блюмштейн, Джордж I. (1 сентября 1963 г.). «Влияние центрального кондиционирования воздуха на концентрацию пыльцы, плесени и бактерий» . Журнал аллергии . 34 (5): 426–431. дои : 10.1016/0021-8707(63)90007-8 . ISSN   0021-8707 . PMID   14066385 .
  88. ^ Портной, Джей М.; Хара, Дэвид (1 февраля 2015 г.). «Возвращение к аллергии на плесень» . Анналы аллергии, астмы и иммунологии . 114 (2): 83–89. дои : 10.1016/j.anai.2014.10.004 . ISSN   1081-1206 . ПМИД   25624128 .
  89. ^ «Подраздел 4-1 – Градирни» . Кодексы, правила и положения штата Нью-Йорк . 7 июня 2016 г. Архивировано из оригинала 13 мая 2021 г. Проверено 13 мая 2021 г.
  90. ^ Нордхаус, Уильям Д. (10 февраля 2010 г.). «География и макроэкономика: Новые данные и новые выводы» . Труды Национальной академии наук . 103 (10): 3510–3517. дои : 10.1073/pnas.0509842103 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   1363683 . ПМИД   16473945 .
  91. ^ Баррека, Алан; Дешен, Оливье; Гульди, Мелани (2018). «Может быть, в следующем месяце? Температурные шоки и динамическая корректировка рождаемости» . Демография . 55 (4): 1269–1293. дои : 10.1007/s13524-018-0690-7 . ПМЦ   7457515 . ПМИД   29968058 .
  92. ^ Глезер, Эдвард Л.; Тобио, Кристина (январь 2008 г.). «Восстание солнечного пояса». Южный экономический журнал . 74 (3): 609–643. дои : 10.1002/j.2325-8012.2008.tb00856.x .
  93. ^ Шерман, Питер; Линь, Хайян; МакЭлрой, Майкл (2018). «Прогнозируемый глобальный спрос на кондиционирование воздуха связан с сильной жарой и последствиями для электросетей в более бедных странах» . Энергия и здания . 268 : 112198. doi : 10.1016/j.enbuild.2022.112198 . ISSN   0378-7788 . S2CID   248979815 .
  94. ^ Воздушные фильтры, используемые в системах кондиционирования воздуха и общей вентиляции. Часть 1: Методы испытаний на эффективность улавливания атмосферной пыли и удерживание массы синтетической пыли (отмененный стандарт). Британский институт стандартов. 29 марта 1985 г. BS 6540-1:1985.
  95. ^ Мучлер, Робин; Рюдисюли, Мартин; Хир, Филипп; Эггиманн, Свен (15 апреля 2021 г.). «Сравнительный анализ потребностей в энергии для охлаждения и отопления с учетом изменения климата, роста населения и использования охлаждающих устройств» . Прикладная энергетика . 288 : 116636. Бибкод : 2021ApEn..28816636M . дои : 10.1016/j.apenergy.2021.116636 . ISSN   0306-2619 .
  96. ^ Jump up to: а б «Благоприятное для климата охлаждение может сократить годы выбросов парниковых газов и сэкономить триллионы долларов США: ООН». дои : 10.1163/9789004322714_cclc_2020-0252-0973 . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  97. ^ Герретсен, Изабель (8 декабря 2020 г.). «Как ваш холодильник нагревает планету» . BBC Будущее . Архивировано из оригинала 10 мая 2021 года . Проверено 13 мая 2021 г.
  98. ^ Энциклопедия энергетики: Ph-S . Эльзевир. 2004. ISBN  978-0121764821 .
  99. ^ Корберан, Дж. М. (2016). «Новые тенденции и разработки в области геотермальных тепловых насосов». Достижения в области систем геотермальных тепловых насосов . стр. 359–385. дои : 10.1016/B978-0-08-100311-4.00013-3 . ISBN  978-0-08-100311-4 .
  100. ^ Роселли, Карло; Сассо, Маурицио (2021). Использование геотермальной энергии и технологии 2020 . МДПИ. ISBN  978-3036507040 .
  101. ^ «Сводный отчет о выбросах от охлаждения и политике: преимущества эффективности охлаждения и Кигалийская поправка, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде - Международное энергетическое агентство, 2020» (PDF) .
  102. ^ Харлан, Шэрон Л.; Деклет-Баррето, Хуан Х.; Стефанов, Уильям Л.; Петитти, Диана Б. (февраль 2013 г.). «Влияние соседства на смертность от теплового удара: социальные и экологические факторы уязвимости в округе Марикопа, штат Аризона» . Перспективы гигиены окружающей среды . 121 (2): 197–204. дои : 10.1289/ehp.1104625 . ISSN   0091-6765 . ПМЦ   3569676 . ПМИД   23164621 .
  103. ^ Jump up to: а б Чан, Эмили Ин Ян; Гоггинс, Уильям Б.; Ким, Жаклин Джакёнг; Гриффитс, Сиан М. (апрель 2012 г.). «Исследование внутригородских изменений смертности, связанной с температурой, и социально-экономического статуса среди китайского населения Гонконга» . Журнал эпидемиологии и общественного здравоохранения . 66 (4): 322–327. дои : 10.1136/jech.2008.085167 . ISSN   0143-005X . ПМК   3292716 . ПМИД   20974839 .
  104. ^ Нг, Крис Фук Шэн; Уэда, Кайо; Такеучи, Аяно; Нитта, Хироши; Кониси, Сёко; Багрович, Ринако; Ватанабэ, Чихо; Таками, Акинори (2014). «Социогеографические различия в влиянии жары и холода на ежедневную смертность в Японии» . Журнал эпидемиологии . 24 (1): 15–24. doi : 10.2188/jea.JE20130051 . ПМЦ   3872520 . ПМИД   24317342 .
  105. ^ Стафоджа, Массимо; Форастьере, Франческо; Агостини, Даниэле; Биггери, Аннибале; Бизанти, Луиджи; Кадум, Энний; Каранчи, Никола; де'Донато, Франческа; Де Лизио, Сара; Де Мария, Морено; Микелоцци, Паола; Мильо, Росселла; Пандольфи, Паоло; Пиччиотто, Салли; Роньони, Магда (2006). «Уязвимость к смертности, связанной с жарой: междисциплинарный, популяционный, перекрестный анализ случаев» . Эпидемиология . 17 (3): 315–323. дои : 10.1097/01.ede.0000208477.36665.34 . ISSN   1044-3983 . JSTOR   20486220 . ПМИД   16570026 . S2CID   20283342 .
  106. ^ Jump up to: а б с д Гронлунд, Карина Дж. (сентябрь 2014 г.). «Расовые и социально-экономические различия в последствиях жары для здоровья и их механизмах: обзор» . Текущие эпидемиологические отчеты . 1 (3): 165–173. дои : 10.1007/s40471-014-0014-4 . ПМК   4264980 . ПМИД   25512891 .
  107. ^ О'Нил, MS (11 мая 2005 г.). «Расовые различия в смертности, связанной с жарой, в четырех городах США: роль распространенности кондиционеров» . Журнал городского здравоохранения: Бюллетень Нью-Йоркской медицинской академии . 82 (2): 191–197. дои : 10.1093/jurban/jti043 . ПМЦ   3456567 . ПМИД   15888640 .
  108. ^ Jump up to: а б Сэмпсон, Натали Р.; Гронлунд, Карина Дж.; Бакстон, Миатта А.; Каталано, Линда; Уайт-Ньюсом, Джалонн Л.; Конлон, Кэтрин С.; О'Нил, Мари С.; Маккормик, Сабрина; Паркер, Эдит А. (1 апреля 2013 г.). «Сохранение прохлады в меняющемся климате: охват уязвимых групп населения во время жары» . Глобальное изменение окружающей среды . 23 (2): 475–484. Бибкод : 2013GEC....23..475S . дои : 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.011 . ISSN   0959-3780 . ПМЦ   5784212 . ПМИД   29375195 .
  109. ^ Никташ, Амирреза; Хюинь, Б. Фуок (2–4 июля 2014 г.). Моделирование и анализ вентиляционного потока через помещение, вызванного двусторонним ветроуловителем, с использованием метода LES (PDF) . Всемирный конгресс по инженерии. Конспекты лекций по инженерным наукам и информатике . Том. 2. Лондон. eISSN   2078-0966 . ISBN  978-9881925350 . ISSN   2078-0958 . Архивировано (PDF) из оригинала 26 апреля 2018 г. Проверено 13 мая 2021 г.
  110. ^ Чжан, Чен; Казанчи, Онгун Берк; Левинсон, Роннен; Гейзельберг, Пер; Олесен, Бьерн В.; Кьеза, Джакомо; Содагар, Бехзад; Ай, Чжэнтао; Сельковиц, Стивен; Зинзи, Микеле; Махдави, Ардешир (15 ноября 2021 г.). «Стратегии устойчивого охлаждения – критический обзор и качественная оценка» . Энергия и здания . 251 : 111312. Бибкод : 2021EneBu.25111312Z . дои : 10.1016/j.enbuild.2021.111312 . ISSN   0378-7788 .
  111. ^ Линден, ПФ (1999). «Механика жидкости естественной вентиляции». Ежегодный обзор механики жидкости . 31 : 201–238. Бибкод : 1999АнРФМ..31..201Л . doi : 10.1146/annurev.fluid.31.1.201 .
  112. ^ Сантамоурис, М.; Асимакуполос, Д. (1996). Пассивное охлаждение зданий (1-е изд.). Лондон: James & James (Science Publishers) Ltd. ISBN  978-1-873936-47-4 .
  113. ^ Лео Сэмюэл, генеральный директор; Шива Нагендра, С.М.; Майя, депутат (август 2013 г.). «Пассивные альтернативы механическому кондиционированию зданий: обзор». Строительство и окружающая среда . 66 : 54–64. Бибкод : 2013BuEnv..66...54S . дои : 10.1016/j.buildenv.2013.04.016 .
  114. ^ Mj, Лимб (1 января 1998 г.). «BIB 08: Аннотированная библиография: Технология пассивного охлаждения для офисных зданий в жарком, сухом и умеренном климате» .
  115. ^ Найлз, Филип; Кеннет, Хаггард (1980). Справочник по пассивной солнечной энергии . Сохранение энергетических ресурсов Калифорнии. АСИН   B001UYRTMM .
  116. ^ «Охлаждение: скрытая угроза изменению климата и устойчивым целям» . физ.орг . Проверено 18 сентября 2021 г.
  117. ^ Форд, Брайан (сентябрь 2001 г.). «Пассивное испарительное охлаждение с нисходящей тягой: принципы и практика». Arq: Ежеквартальный журнал архитектурных исследований . 5 (3): 271–280. дои : 10.1017/S1359135501001312 . ISSN   1474-0516 . S2CID   110209529 .
  118. ^ Jump up to: а б Чен, Мэйцзе; Панг, Дэн; Чен, Синъюй; Ян, Хунцзе; Ян, Юань (2022). «Пассивное дневное радиационное охлаждение: основы, конструкция материалов и применение» . ЭкоМат . 4 . дои : 10.1002/eom2.12153 . S2CID   240331557 . Пассивное дневное радиационное охлаждение (PDRC) рассеивает земное тепло в чрезвычайно холодное космическое пространство без использования каких-либо энергозатрат и загрязнения окружающей среды. У него есть потенциал одновременно смягчить две основные проблемы: энергетический кризис и глобальное потепление.
  119. ^ Раман, Аасват П.; Анома, Марк Абу; Чжу, Линьсяо; Рефаэли, Иден; Фань, Шаньхуэй (ноябрь 2014 г.). «Пассивное радиационное охлаждение ниже температуры окружающего воздуха под прямыми солнечными лучами». Природа . 515 (7528): 540–544. Бибкод : 2014Natur.515..540R . дои : 10.1038/nature13883 . ПМИД   25428501 .
  120. ^ Jump up to: а б Биджарния, Джей Пракаш; Саркар, Джахар; Маити, Пралай (ноябрь 2020 г.). «Обзор пассивного дневного радиационного охлаждения: основы, последние исследования, проблемы и возможности». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 133 : 110263. Бибкод : 2020RSERv.13310263B . дои : 10.1016/j.rser.2020.110263 . S2CID   224874019 .
  121. ^ Мохтари, Реза; Ульпиани, Джулия; Гасемпур, Рогайе (июль 2022 г.). «Станция охлаждения: сочетание водяного лучистого охлаждения и дневного радиационного охлаждения для городских укрытий». Прикладная теплотехника . 211 : 118493. Бибкод : 2022AppTE.21118493M . doi : 10.1016/j.applthermaleng.2022.118493 .
  122. ^ Ян, Юань; Чжан, Ифань (июль 2020 г.). «Пассивное дневное радиационное охлаждение: принцип, применение и экономический анализ» . MRS Энергетика и устойчивое развитие . 7 (1). дои : 10.1557/mre.2020.18 .
  123. ^ Миранда, Николь Д.; Ренальди, Ренальди; Хосла, Радхика; Маккалок, Малкольм Д. (октябрь 2021 г.). «Библиометрический анализ и ландшафт участников исследований пассивного охлаждения» . Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 149 : 111406. Бибкод : 2021RSERv.14911406M . дои : 10.1016/j.rser.2021.111406 .
  124. ^ Jump up to: а б Нидэм, Джозеф; Ван, Линг (1991). Наука и цивилизация в Китае, Том 4: Физика и физические технологии, Часть 2, Машиностроение . Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-0521058032 . OCLC   468144152 .
  125. ^ Дэлли, Стефани (2002). Мари и Карана: два старых вавилонских города (2-е изд.). Пискатауэй, Нью-Джерси: Gorgias Press. п. 91. ИСБН  978-1931956024 . OCLC   961899663 . Архивировано из оригинала 29 января 2021 года . Проверено 13 мая 2021 г.
  126. ^ Нагенгаст, Бернард (февраль 1999 г.). «Комфорт от куска льда: история комфортного охлаждения с использованием льда» (PDF) . Журнал ASHRAE . 41 (2): 49. ISSN   0001-2491 . Архивировано (PDF) из оригинала 13 мая 2021 г. Проверено 13 мая 2021 г.
  127. ^ Бахадори, Мехди Н. (февраль 1978 г.). «Пассивные системы охлаждения в иранской архитектуре». Научный американец . 238 (2): 144–154. Бибкод : 1978SciAm.238b.144B . doi : 10.1038/SCIENTIFICAMERICAN0278-144 .
  128. ^ Смит, Шейн (2000). Помощник садовника в теплице: выращивание продуктов питания и цветов в теплице или солнечном пространстве . Иллюстрировано Марджори К. Леггитт (иллюстрировано, исправленное издание). Голден, Колорадо: Издательство Fulcrum. п. 62. ИСБН  978-1555914509 . OCLC   905564174 . Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 25 августа 2020 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 62d9aad3220366d9ced6a8941e5f6277__1723382820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/62/77/62d9aad3220366d9ced6a8941e5f6277.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Air conditioning - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)