Esse projeto com ventilador e isobutano esfria até -10 °C e é tão simples que você vai querer montar um ainda hoje
Um projeto ideal para refrescar mesas, oficinas ou estações pequenas
Em dias de calor intenso, a ideia de montar um ar-condicionado portátil em casa chama atenção de quem gosta de testar soluções criativas. Um projeto divulgado no canal Liberty Engine mostra como um sistema simples, feito com tubos de cobre, ventilador, bomba de ar e isobutano, consegue resfriar o ar em poucos minutos, chegando a temperaturas próximas de -10 °C nos tubos, servindo também como experimento didático de refrigeração.
Como funciona o ar-condicionado caseiro com isobutano?
Esse tipo de ar-condicionado caseiro segue o mesmo princípio dos aparelhos convencionais: um fluido refrigerante circula em um circuito fechado, evaporando em uma parte e condensando em outra. No projeto, o fluido usado é o isobutano, que ao evaporar sob baixa pressão absorve calor do ambiente e ajuda a resfriar o ar.
O circuito é formado por três elementos principais: evaporador, condensador e tubo capilar. O evaporador é a parte gelada que recebe o ar a ser resfriado, o condensador libera calor e o tubo capilar cria a queda de pressão necessária para o efeito de resfriamento.
Quais peças compõem esse mini ar-condicionado portátil?
Os componentes são simples e facilmente encontrados em lojas de material elétrico, hidráulico ou de refrigeração. A base do sistema usa tubos de cobre 4×6 mm montados sobre uma estrutura de madeira com suportes plásticos, garantindo estabilidade ao conjunto portátil.
Sobre a base de madeira com furos pré-perfurados, são fixados evaporador em espiral, condensador mais aberto, bomba de ar 12V, ventilador 12V e suporte de bateria. Essa “plataforma” permite mover o equipamento entre ambientes sem desmontar nada.
Confira o vídeo do canal The Liberty Engine Project com detalhes do ar-condicionado caseiro:
Como são montados evaporador condensador e tubo capilar?
No projeto, o evaporador é feito com tubo de cobre enrolado em forma de espiral compacta, aumentando a área de contato com o ar frio. O condensador usa outro pedaço de tubo, também enrolado, com menos voltas e diâmetro maior, facilitando a liberação de calor para o ambiente.
Entre eles entra o tubo capilar, uma seção mais fina de cobre, enrolada em poucas voltas, responsável pela queda de pressão do fluido. As extremidades dos tubos são achatadas e seladas com solda de estanho, deixando o circuito hermético e pronto para receber o isobutano.
Quais fatores aumentam a eficiência do sistema de refrigeração?
Para funcionar bem, o projeto combina boa circulação de ar, compressão e contato térmico adequado entre os componentes. Um ventilador 12V é posicionado junto ao evaporador para lançar o ar frio, enquanto uma bomba de ar 12V simula o papel de compressor, forçando o gás a circular entre evaporador e condensador.
O carregamento com isobutano é feito com seringa, controlando a quantidade de fluido no circuito até atingir temperaturas em torno de -7 °C a -10 °C nos tubos. Alguns cuidados principais ressaltados no projeto incluem:
Vedação das conexões de cobre
Vedação correta de todas as conexões evita vazamentos, perda de eficiência e riscos no sistema de circulação do gás.
Posicionamento do ventilador
Instalação adequada do ventilador direciona o ar frio de forma eficiente, melhorando a troca térmica do sistema.
Tubos de PVC na circulação
Uso de tubos de PVC para guiar corretamente a circulação do gás pela bomba, organizando o trajeto e reduzindo perdas.
Ajuste do isobutano
Regulagem precisa da quantidade de isobutano, evitando tanto excesso quanto falta, garantindo eficiência e estabilidade do sistema.
Em quais situações esse ar-condicionado DIY é mais interessante?
Esse modelo é indicado como alternativa pontual para aliviar o calor em mesas de trabalho, pequenos cômodos ou estações específicas, onde não se deseja climatizar o ambiente inteiro. Mais do que substituir aparelhos comerciais, ele funciona como laboratório doméstico para entender na prática os ciclos de refrigeração.
Entre suas motivações estão o estudo de física e transferência de calor, protótipos personalizados para resfriar pequenas áreas, experimentação de design DIY e redução de custos iniciais em comparação com equipamentos de maior porte.
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