Ochladí ultrazvukový generátor mlhy místnost?
Napsal: 09 srp 2026, 21:10
Tento pokus je reakcí na vedlejší vlákno "Ochladí zmrzlá lahev vody místnost?"
(viewtopic.php?f=38&t=4039&sid=fcb922982 ... bf9#p27568)
Taky jsem udělal podobný pokus ale místo zmrzlé vody jsem použil ultrazvukový generátor mlhy (atomizér).
Nebudu se tu rozepisovat do detailů - jen základní info:
Dvě čidla DS18B20. Jedno "mokré", na které dopadala mlha, druhé (kontrolní) "suché" asi 60cm daleko (ve stejné výšce).
Vedle "suchého" DS18B20 byl umístěný ještě vlhkoměr DHT11.
Pomocí BlackPill (STM32F411) byly v pravidelných intervalech (15 sekund) zjišťovány a zaznamenávány na SD kartu teploty a vlhkost z čidel.
Program také v 10-minutových intervalech zapínal a vypínal atomizér.
Jako kontrolní (úplně nezávislé) měření jsem měl mezi "suchým" a "mokrým" teploměrem umísten ještě měřič s čidlem BME280.
Toto čidlo si zaznamenává na vlastní kartu teplotu, tlak a vlhkost ve 30-sekundových intervalech.
Měření probíhalo skoro 3 hodiny.
Výsledky:
1) Tam, kam mlha dopadá, se opravdu teplota snižuje o několik °C.
(obrázek "ds+dht_graf.gif" - modrá čára)
2) V blízkém okolí už mlha nemá na teplotu vliv.
Teplota měřená čidlem BME280 asi 20 cm od dopadu mlhy už je téměř stabilní (mezi 28,6°C až 29,2°C)
(obrázek "bme-graf.gif" - modrá čára)
Teplota suchého čidla a teplota měřená pomocí DHT11 je v podstatě konstantní po celou dobu měření.
(obrázek "ds+dht_graf.gif" - šedá a oranžová čára)
3) Vlhkost v pokoji měřená pomocí DHT11 ale setrvale rovnoměrně narůstá.
(obrázek "ds+dht_graf.gif" - žlutá čára)
4) Je trochu zvlášní, že čidlo vlhkosti BME280 sice také nějak reaguje na zapínání atomizéru, ale při jeho vypnutí vlhkost opět klesne.
(obrázek "bme-graf.gif" - oranžová čára)
Možná je to tím, že je čidlo BME280 o něco níž než DHT11, a nebo jedno z těch čidel vlhkosti měří špatně.
V příloze je program a zaznamenaná CSV data.
(viewtopic.php?f=38&t=4039&sid=fcb922982 ... bf9#p27568)
Taky jsem udělal podobný pokus ale místo zmrzlé vody jsem použil ultrazvukový generátor mlhy (atomizér).
Nebudu se tu rozepisovat do detailů - jen základní info:
Dvě čidla DS18B20. Jedno "mokré", na které dopadala mlha, druhé (kontrolní) "suché" asi 60cm daleko (ve stejné výšce).
Vedle "suchého" DS18B20 byl umístěný ještě vlhkoměr DHT11.
Pomocí BlackPill (STM32F411) byly v pravidelných intervalech (15 sekund) zjišťovány a zaznamenávány na SD kartu teploty a vlhkost z čidel.
Program také v 10-minutových intervalech zapínal a vypínal atomizér.
Jako kontrolní (úplně nezávislé) měření jsem měl mezi "suchým" a "mokrým" teploměrem umísten ještě měřič s čidlem BME280.
Toto čidlo si zaznamenává na vlastní kartu teplotu, tlak a vlhkost ve 30-sekundových intervalech.
Měření probíhalo skoro 3 hodiny.
Výsledky:
1) Tam, kam mlha dopadá, se opravdu teplota snižuje o několik °C.
(obrázek "ds+dht_graf.gif" - modrá čára)
2) V blízkém okolí už mlha nemá na teplotu vliv.
Teplota měřená čidlem BME280 asi 20 cm od dopadu mlhy už je téměř stabilní (mezi 28,6°C až 29,2°C)
(obrázek "bme-graf.gif" - modrá čára)
Teplota suchého čidla a teplota měřená pomocí DHT11 je v podstatě konstantní po celou dobu měření.
(obrázek "ds+dht_graf.gif" - šedá a oranžová čára)
3) Vlhkost v pokoji měřená pomocí DHT11 ale setrvale rovnoměrně narůstá.
(obrázek "ds+dht_graf.gif" - žlutá čára)
4) Je trochu zvlášní, že čidlo vlhkosti BME280 sice také nějak reaguje na zapínání atomizéru, ale při jeho vypnutí vlhkost opět klesne.
(obrázek "bme-graf.gif" - oranžová čára)
Možná je to tím, že je čidlo BME280 o něco níž než DHT11, a nebo jedno z těch čidel vlhkosti měří špatně.
V příloze je program a zaznamenaná CSV data.