„Pasidaryk pats“ alternatyvi energija namams: geriausių ekologinių technologijų apžvalga
Natūralaus kuro atsargos nėra neribotos, o energijos kainos nuolat kyla.Sutikite, būtų malonu naudoti alternatyvius energijos šaltinius, o ne tradicinius, kad nebūtų priklausomi nuo dujų ir elektros tiekėjų jūsų regione. Bet jūs nežinote, nuo ko pradėti?
Padėsime suprasti pagrindinius atsinaujinančios energijos šaltinius – šioje medžiagoje pažvelgėme į geriausias eko technologijas. Alternatyvi energija gali pakeisti įprastus energijos šaltinius: galite sukurti labai efektyvų įrenginį savo rankomis ją gaminti.
Mūsų straipsnyje aptariami paprasti šilumos siurblio, vėjo generatoriaus ir saulės kolektorių surinkimo būdai, parenkamos atskirų proceso etapų nuotraukų iliustracijos. Siekiant aiškumo, medžiaga pateikiama su vaizdo įrašais apie aplinkai nekenksmingų įrenginių gamybą.
Straipsnio turinys:
Populiarūs atsinaujinančios energijos šaltiniai
„Žaliosios technologijos“ žymiai sumažins namų ūkio išlaidas, nes bus naudojami praktiškai nemokami šaltiniai.
Nuo seniausių laikų žmonės kasdieniame gyvenime naudojo mechanizmus ir prietaisus, kurių veikimu buvo siekiama gamtos jėgas paversti mechanine energija. Ryškus to pavyzdys yra vandens malūnai ir vėjo malūnai.
Atsiradus elektrai, generatoriaus buvimas leido mechaninę energiją paversti elektros energija.
Šiandien nemažą kiekį energijos pagamina būtent vėjo kompleksai ir hidroelektrinės. Be vėjo ir vandens, žmonės turi prieigą prie tokių šaltinių kaip biokuras, žemės vidaus energija, saulės šviesa, geizerių ir ugnikalnių energija, potvynių ir atoslūgių galia.
Kasdieniame gyvenime atsinaujinančiosios energijos gamybai plačiai naudojami šie įrenginiai:
Didelė tiek pačių prietaisų, tiek montavimo darbų kaina daugeliui žmonių sustabdo iš pažiūros nemokamos energijos gavimą.
Atsipirkimas gali siekti 15-20 metų, tačiau tai nėra priežastis atimti iš savęs ekonomines perspektyvas. Visi šie įrenginiai gali būti pagaminti ir sumontuoti savarankiškai.
Namų gamybos saulės baterijos
Paruošta saulės baterija kainuoja nemažus pinigus, todėl ne kiekvienas gali sau leisti jį įsigyti ir sumontuoti. Pagaminus plokštę patiems, išlaidas galima sumažinti 3-4 kartus.
Prieš pradėdami statyti saulės kolektorių, turite suprasti, kaip visa tai veikia.
Saulės energijos tiekimo sistemos veikimo principas
Suprasdami kiekvieno sistemos elemento paskirtį, galėsite įsivaizduoti jo veikimą kaip visumą.
Pagrindiniai bet kurios saulės energijos tiekimo sistemos komponentai:
- Saulės baterija. Tai elementų, sujungtų į vieną visumą, kompleksas, kuris saulės šviesą paverčia elektronų srautu.
- Baterijos. Vienas baterija baterijostruks neilgai, todėl sistemoje gali būti iki keliolikos tokių įrenginių. Baterijų skaičius nustatomas pagal sunaudotą galią. Ateityje baterijų skaičių galima padidinti į sistemą įtraukus reikiamą saulės baterijų skaičių;
- Saulės įkrovos valdiklis. Šis įrenginys reikalingas normaliam akumuliatoriaus įkrovimui užtikrinti. Pagrindinis jo tikslas yra neleisti akumuliatoriui vėl įkrauti.
- Inverteris. Įrenginys, reikalingas srovei konvertuoti. Baterijos suteikia žemos įtampos srovę, o keitiklis ją paverčia funkcionalumui reikalinga aukštos įtampos srove – išėjimo galia.Namui pakaks 3-5 kW išėjimo galios keitiklio.
Pagrindinis saulės baterijų bruožas yra tai, kad jie negali generuoti aukštos įtampos srovės. Atskiras sistemos elementas geba generuoti 0,5-0,55 V srovę. Viena saulės baterija gali pagaminti 18-21 V srovę, kurios pakanka 12 voltų akumuliatoriui įkrauti.
Jei keitiklį, baterijas ir įkrovimo valdiklį geriau įsigyti jau paruoštus, saulės baterijas galima pasigaminti patiems.
Saulės baterijos gamyba
Norėdami pagaminti akumuliatorių, turite įsigyti saulės fotoelementus, kurių pagrindą sudaro mono- arba polikristalai. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad polikristalų tarnavimo laikas yra žymiai trumpesnis nei monokristalų.
Be to, polikristalų efektyvumas neviršija 12%, o pavienių kristalų šis skaičius siekia 25%. Norint pagaminti vieną saulės bateriją, reikia įsigyti bent 36 tokius elementus.
1 veiksmas – saulės baterijos korpuso surinkimas
Darbas prasideda nuo kėbulo gamybos, tam reikės šių medžiagų:
- Medinės kaladėlės
- Fanera
- Plexiglas
- Medienos plaušų plokštės
Būtina iš faneros iškirpti korpuso apačią ir įkišti į rėmą iš 25 mm storio strypų. Dugno dydį lemia saulės fotoelementų skaičius ir jų dydis.
Per visą rėmo perimetrą reikia išgręžti 8-10 mm skersmens skyles strypais 0,15-0,2 m žingsniu. Jie reikalingi, kad akumuliatoriaus elementai neperkaistų veikimo metu.
2 žingsnis - saulės baterijų elementų sujungimas
Atsižvelgiant į korpuso dydį, kanceliariniu peiliu reikia išpjauti saulės elementų pagrindą iš medienos plaušų plokštės. Jį įrengiant taip pat būtina numatyti ventiliacijos angas, išdėstytas kas 5 cm kvadratiniu būdu. Paruoštą korpusą reikia nudažyti ir išdžiovinti du kartus.
Saulės elementai turi būti dedami aukštyn kojomis ant medienos plaušų plokštės pagrindo ir sujungti laidais. Jei gatavi gaminiai dar nebuvo aprūpinti lituotais laidininkais, darbas labai supaprastinamas. Tačiau išlitavimo procesas turi būti atliktas bet kuriuo atveju.
Reikia atsiminti, kad elementų sujungimas turi būti nuoseklus. Iš pradžių elementus reikia jungti eilėmis, o tik tada baigtas eiles sujungti į kompleksą, jungiant prie srovę vedančių šynų.
Pabaigus elementus reikia apversti, pakloti taip, kaip tikėtasi, ir pritvirtinti silikonu.
Tada reikia patikrinti išėjimo įtampą. Apytiksliai ji turėtų būti 18-20 V. Dabar baterija turėtų būti įjungta keletą dienų ir patikrinti baterijų įkrovimo galimybes.Tik patikrinus veikimą sandūros sandarinamos.
3 žingsnis - maitinimo sistemos surinkimas
Įsitikinus nepriekaištingu jos funkcionalumu, galite surinkti maitinimo sistemą. Įvesties ir išvesties kontaktiniai laidai turi būti išvesti į lauką, kad vėliau būtų galima prijungti įrenginį.
Iš organinio stiklo reikia iškirpti dangtelį ir pritvirtinti savisriegiais varžtais prie korpuso šonų per iš anksto išgręžtas skylutes.
Vietoj saulės elementų akumuliatoriui gaminti galima naudoti diodų grandinę su D223B diodais. 36 nuosekliai sujungtų diodų skydelis gali tiekti 12 V įtampą.
Norėdami pašalinti dažus, diodai pirmiausia turi būti pamirkyti acetone. Plastikinėje plokštėje reikia išgręžti skylutes, įdėti diodus ir prijungti laidą. Pagaminta plokštė turi būti dedama į permatomą korpusą ir užsandarinta.
Pagrindinės saulės baterijos įrengimo taisyklės
Nuo teisingo saulės baterijos įrengimo labai priklauso visos sistemos efektyvumas.
Diegdami turite atsižvelgti į šiuos svarbius parametrus:
- Šešėliavimas. Jei akumuliatorius yra medžių ar aukštesnių konstrukcijų pavėsyje, jis ne tik neveiks normaliai, bet ir gali sugesti.
- Orientacija. Kad saulės šviesa kuo labiau patektų į fotoelementus, baterija turi būti nukreipta į saulę. Jei gyvenate šiauriniame pusrutulyje, tada skydelis turėtų būti nukreiptas į pietus, o jei gyvenate pietų pusrutulyje, tada atvirkščiai.
- Nuolydis. Šis parametras nustatomas pagal geografinę vietą. Ekspertai rekomenduoja plokštę montuoti kampu, lygiu geografinei platumai.
- Prieinamumas. Turite nuolat stebėti priekinės pusės švarą ir laiku pašalinti dulkių ir nešvarumų sluoksnį. O žiemą skydas turi būti periodiškai valomas nuo susikaupusio sniego.
Patartina, kad eksploatuojant saulės bateriją pasvirimo kampas nebūtų pastovus. Prietaisas maksimaliai veiks tik tuo atveju, jei saulės spinduliai bus nukreipti tiesiai į jo dangtelį.
Vasarą geriau jį pastatyti 30º nuolydžiu iki horizonto. Žiemą rekomenduojama jį pakelti ir sumontuoti 70º kampu.
Šilumos siurbliai šildymui
Šilumos siurbliai yra vienas pažangiausių technologinių sprendimų Alternatyvi energija jūsų namams. Jie ne tik patys patogiausi, bet ir draugiški aplinkai.
Jų eksploatavimas žymiai sumažins išlaidas, susijusias su mokėjimu už patalpų vėsinimą ir šildymą.
Šilumos siurblių klasifikacija
Šilumos siurblius klasifikuoju pagal grandinių skaičių, energijos šaltinį ir jo gavimo būdą.
Atsižvelgiant į galutinius poreikius, šilumos siurbliai gali būti:
- vienos, dviejų arba trijų grandinių;
- vieno arba dviejų kondensatorių;
- Su galimybe šildyti arba su šildymo ir vėsinimo galimybe.
Pagal energijos šaltinio tipą ir jo gavimo būdą išskiriami šie šilumos siurbliai:
- Dirvožemis – vanduo. Jie naudojami vidutinio klimato zonose, kuriose žemė šildoma vienodai, nepriklausomai nuo metų laiko. Montavimui naudojamas kolektorius arba zondas, priklausomai nuo grunto tipo. Gręžiant seklius gręžinius nereikia gauti leidimų.
- Oras – vanduo. Šiluma kaupiama iš oro ir nukreipiama vandens šildymui. Montavimas bus tinkamas klimato zonose, kuriose žiemos temperatūra ne žemesnė kaip -15 laipsnių.
- Vanduo – vanduo. Įrengimą lemia vandens telkinių (ežerų, upių, gruntinio vandens, šulinių, nusodintuvų) buvimas. Tokio šilumos siurblio efektyvumas yra labai įspūdingas, o tai lemia aukšta šaltinio temperatūra šaltuoju metų laiku.
- Vanduo yra oras. Šiame derinyje tie patys rezervuarai veikia kaip šilumos šaltinis, tačiau šiluma per kompresorių perduodama tiesiai į orą, naudojamą patalpoms šildyti. Šiuo atveju vanduo neveikia kaip aušinimo skystis.
- Dirvožemis yra oras. Šioje sistemoje šilumos laidininkas yra dirvožemis. Šiluma iš žemės per kompresorių perduodama į orą. Neužšąlantys skysčiai naudojami kaip energijos nešikliai. Ši sistema laikoma universaliausia.
- Oras – oras. Šios sistemos veikimas panašus į oro kondicionieriaus, galinčio šildyti ir vėsinti patalpą, veikimą.Ši sistema yra pati pigiausia, nes jai nereikia nei kasimo darbų, nei vamzdynų tiesimo.
Renkantis šilumos šaltinio tipą, reikia sutelkti dėmesį į vietos geologiją ir galimybę netrukdomai atlikti kasimo darbus, taip pat į laisvos vietos prieinamumą.
Jei trūksta laisvos vietos, teks atsisakyti šilumos šaltinių, tokių kaip žemė ir vanduo, o šilumą imti iš oro.
Šilumos siurblio veikimo principas
Šilumos siurblių veikimo principas pagrįstas Carnot ciklo naudojimu, kuris dėl staigaus aušinimo skysčio suspaudimo padidina temperatūrą.
Dauguma klimato kontrolės prietaisų su kompresoriniais blokais (šaldytuvas, šaldiklis, oro kondicionierius) veikia tuo pačiu principu, tačiau turi priešingą efektą.
Pagrindinis darbo ciklas, įgyvendinamas šių agregatų kamerose, turi priešingą efektą - dėl staigaus išsiplėtimo susiaurėja šaltnešis.
Štai kodėl vienas iš labiausiai prieinamų šilumos siurblio gamybos būdų yra pagrįstas atskirų funkcinių mazgų, naudojamų klimato kontrolės įrangoje, naudojimu.
Taigi, iš buitinio šaldytuvo galima pagaminti šilumos siurblį. Jo garintuvas ir kondensatorius atliks šilumokaičių vaidmenį, pašalins šiluminę energiją iš aplinkos ir nukreips ją tiesiai į šildymo sistemoje cirkuliuojančio aušinimo skysčio šildymą.
Šilumos siurblio surinkimas iš laužo medžiagų
Naudodami senus buitinius prietaisus, tiksliau, atskirus jų komponentus, galite patys surinkti šilumos siurblį. Pažiūrėkime, kaip tai galima padaryti žemiau.
1 veiksmas – paruoškite kompresorių ir kondensatorių
Darbas prasideda nuo siurblio kompresorinės dalies paruošimo, kurios funkcijos bus priskirtos atitinkamam oro kondicionieriaus ar šaldytuvo blokui. Šis įrenginys turi būti pritvirtintas minkšta pakaba ant vienos iš darbo kambario sienų, kur tai bus patogu.
Po to turite pagaminti kondensatorių. Tam puikiai tinka 100 litrų nerūdijančio plieno bakas. Į jį reikia įdiegti ritę (galite paimti paruoštą varinį vamzdelį iš seno oro kondicionieriaus ar šaldytuvo.
Paruoštą baką šlifuokliu reikia perpjauti išilgai į dvi lygias dalis - tai būtina norint sumontuoti ir pritvirtinti ritę būsimo kondensatoriaus korpuse.
Sumontavus ritę vienoje iš pusių, abi bako dalys turi būti sujungtos ir suvirintos taip, kad susidarytų uždaras bakas.
Atkreipkite dėmesį, kad suvirinant reikia naudoti specialius elektrodus, o dar geriau – argono suvirinimą, tik jis gali užtikrinti maksimalią siūlės kokybę.
2 žingsnis - garintuvo gamyba
Norėdami pagaminti garintuvą, jums reikės sandaraus plastikinio bako, kurio tūris yra 75–80 litrų, į kurį turėsite įdėti ritę iš ¾ colio skersmens vamzdžio.
Vamzdžio galuose reikia nupjauti sriegius, kad vėliau būtų užtikrintas ryšys su vamzdynu. Surinkus ir patikrinus sandarumą, garintuvas turi būti pritvirtintas prie darbo patalpos sienos naudojant atitinkamo dydžio laikiklius.
Surinkimo užbaigimą geriau patikėti specialistui. Nors dalį surinkimo galima atlikti patiems, varinių vamzdžių litavimą ir šaltnešio pumpavimą turėtų atlikti profesionalas. Pagrindinės siurblio dalies surinkimas baigiasi šildymo baterijų ir šilumokaičio prijungimu.
Reikėtų pažymėti, kad ši sistema yra mažos galios. Todėl bus geriau, jei šilumos siurblys taps papildoma esamos šildymo sistemos dalimi.
3 veiksmas – išorinio įrenginio išdėstymas ir prijungimas
Geriausias šilumos šaltinis yra vanduo iš šulinio ar gręžinio. Niekada neužšąla ir net žiemą temperatūra retai nukrenta žemiau +12 laipsnių. Reikės įrengti du tokius šulinius.
Vanduo bus paimamas iš vieno šulinio ir vėliau tiekiamas į garintuvą.
Toliau nuotekos bus išleidžiamos į antrąjį gręžinį. Belieka visa tai prijungti prie garintuvo įleidimo angos, prie išleidimo angos ir užsandarinti.
Iš esmės sistema yra paruošta darbui, tačiau visiškam jos savarankiškumui jai reikės automatikos sistemos, kuri kontroliuoja judančio aušinimo skysčio temperatūrą šildymo kontūruose ir freono slėgį.
Iš pradžių galima apsieiti su paprastu starteriu, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad paleisti sistemą išjungus kompresorių galima po 8-10 minučių – šis laikas reikalingas freono slėgiui sistemoje išlyginti.
Vėjo generatorių projektavimas ir naudojimas
Vėjo energiją naudojo mūsų protėviai. Nuo tų tolimų laikų iš esmės niekas nepasikeitė.
Skirtumas tik tas, kad malūno girnas pakeičia generatorius ir pavara, kuri mechaninę menčių energiją paverčia elektros energija.
Vėjo generatoriaus įrengimas laikomas ekonomiškai pelningu, jei vidutinis metinis vėjo greitis viršija 6 m/s.
Įrengti geriausia kalvose ir lygumose, idealiomis vietomis laikomos upių pakrantės ir dideli vandens telkiniai, atokiau nuo įvairių komunikacijų.
Vėjo generatorių klasifikacija
Vėjo generatorių klasifikacija priklauso nuo šių pagrindinių parametrų:
- Priklausomai nuo ašių išdėstymo, gali būti vertikalūs suktukai Ir horizontaliai. Horizontali konstrukcija suteikia galimybę automatiškai pasukti pagrindinę dalį ieškant vėjo. Vertikalaus vėjo generatoriaus pagrindinė įranga yra ant žemės, todėl ją lengviau prižiūrėti, o vertikalių menčių efektyvumas mažesnis.
- Priklausomai nuo ašmenų skaičiaus, jie išskiriami vieno, dviejų, trijų ir kelių menčių vėjo generatoriai. Kelių menčių vėjo generatoriai naudojami esant mažam oro srauto greičiui ir retai naudojami dėl būtinybės montuoti pavarų dėžę.
- Priklausomai nuo medžiagos, naudojamos peiliams gaminti, ašmenys gali būti buriavimas ir standus. Burės tipo ašmenis lengva pagaminti ir sumontuoti, tačiau juos reikia dažnai keisti, nes jie greitai sugenda dėl aštrių vėjo gūsių.
- Priklausomai nuo varžto žingsnio, yra keičiamas Ir fiksuoti žingsniai. Naudojant kintamą žingsnį, galima žymiai padidinti vėjo generatoriaus veikimo greičių diapazoną, tačiau tai sukels neišvengiamą konstrukcijos komplikaciją ir padidins jo svorį.
Visų tipų prietaisų, kurie vėjo energiją paverčia elektros analogu, galia priklauso nuo menčių ploto.
Vėjo generatoriaus įtaisas
Bet kurioje vėjo turbinoje yra šie pagrindiniai elementai:
- Ašmenyssukasi veikiant vėjui ir užtikrina rotoriaus judėjimą;
- Generatorius, kuri gamina kintamąją srovę;
- Ašmenų valdiklis, yra atsakingas už kintamosios srovės susidarymą į nuolatinę srovę, kuri reikalinga akumuliatoriams įkrauti;
- Įkraunamos baterijos, reikalingi elektros energijos kaupimui ir išlyginimui;
- Inverteris, atlieka atvirkštinį nuolatinės srovės konvertavimą į kintamąją, iš kurios veikia visi buitiniai prietaisai;
- Stiebas, būtina pakelti mentes virš žemės, kol bus pasiektas oro masių judėjimo aukštis.
Tuo pačiu metu generatorius ašmenys, užtikrinantys sukimąsi stiebas laikomos pagrindinėmis vėjo generatoriaus dalimis, o visa kita – papildomi komponentai, užtikrinantys patikimą ir autonomišką visos sistemos veikimą
Mažo greičio vėjo generatorius iš savaiminio generatoriaus
Manoma, kad šis dizainas yra paprasčiausias ir labiausiai prieinamas savarankiškai gaminti. Jis gali tapti arba nepriklausomu energijos šaltiniu, arba perimti dalį esamos maitinimo sistemos galios.
Jei turite automobilio generatorių ir akumuliatorių, visos kitos dalys gali būti pagamintos iš laužo medžiagų.
1 žingsnis - vėjo rato gamyba
Mentės laikomos viena iš svarbiausių vėjo generatoriaus dalių, nes jų konstrukcija lemia likusių komponentų veikimą. Peiliams gaminti gali būti naudojamos įvairios medžiagos – audinys, plastikas, metalas ir net medis.
Gaminsime peiliukus iš kanalizacijos plastikinių vamzdžių. Pagrindiniai šios medžiagos privalumai yra maža kaina, didelis atsparumas drėgmei ir paprastas apdorojimas.
Darbai atliekami tokia tvarka:
- Apskaičiuojamas ašmenų ilgis, o plastikinio vamzdžio skersmuo turi būti 1/5 reikalingos filmuotos medžiagos;
- Pjūkleliu vamzdis turi būti perpjautas išilgai į 4 dalis;
- Viena dalis taps visų vėlesnių peilių gamybos šablonu;
- Nupjovus vamzdį, kraštai turi būti apdorojami švitriniu popieriumi;
- Pjaustytos geležtės turi būti pritvirtintos ant iš anksto paruošto aliuminio disko su pateiktu tvirtinimu;
- Taip pat po modifikacijos prie šio disko reikia prijungti generatorių.
Atkreipkite dėmesį, kad PVC vamzdis nėra pakankamai stiprus ir neatlaikys stiprių vėjo gūsių. Ašmenų gamybai geriausia naudoti PVC vamzdį, kurio storis ne mažesnis kaip 4 cm.
Ašmenų dydis vaidina svarbų vaidmenį apkrovos dydžiui. Todėl nevertėtų apsvarstyti galimybę sumažinti peiliukų dydį padidinant jų skaičių.
Po surinkimo vėjo ratas turi būti subalansuotas. Norėdami tai padaryti, turite jį pritvirtinti horizontaliai ant trikojo patalpose. Teisingo surinkimo rezultatas bus rato nejudrumas.
Jei ašmenys sukasi, prieš subalansuojant konstrukciją, būtina juos pagaląsti abrazyvu.
2 žingsnis – vėjo generatoriaus stiebo gamyba
Norėdami pagaminti stiebą, galite naudoti 150-200 mm skersmens plieninį vamzdį. Mažiausias stiebo ilgis turi būti 7 m. Jeigu aikštelėje yra kliūčių oro masėms judėti, tuomet vėjo generatoriaus ratas turi būti pakeltas į aukštį, viršijantį kliūtį bent 1 m.
Turi būti išbetonuoti kaiščiai, skirti tvirtinti laidus ir patį stiebą. Kaip vaikinus laidus galite naudoti 6-8 mm storio plieninį arba cinkuotą kabelį.
3 veiksmas - automobilio generatoriaus pakartotinis įrengimas
Modifikaciją sudaro tik statoriaus laido pervyniojimas, taip pat rotoriaus su neodimio magnetais gamyba. Pirmiausia reikia išgręžti skyles, reikalingas magnetams pritvirtinti rotoriaus poliuose.
Magnetų montavimas atliekamas su kintamaisiais poliais. Pasibaigus darbui, tarpmagnetinės tuštumos turi būti užpildytos epoksidine derva, o pats rotorius turi būti suvyniotas į popierių.
Persukdami ritę, turite atsižvelgti į tai, kad generatoriaus efektyvumas priklausys nuo apsisukimų skaičiaus. Ritė turi būti apvyniota trifaze grandine viena kryptimi.
Pagamintą generatorių reikia išbandyti, teisingai atlikto darbo rezultatas bus 30 V rodmuo esant 300 generatoriaus aps./min.
4 veiksmas – mažo greičio vėjo generatoriaus surinkimo užbaigimas
Generatoriaus sukimosi ašis pagaminta iš vamzdžio su sumontuotais dviem guoliais, o uodegos dalis išpjauta iš 1,2 mm storio cinkuotos geležies.
Prieš tvirtinant generatorių prie stiebo, būtina pasidaryti rėmą, tam geriausiai tinka profilinis vamzdis. Atliekant tvirtinimą, būtina atsižvelgti į tai, kad minimalus atstumas nuo stiebo iki ašmenų turi būti didesnis nei 0,25 m.
Norint valdyti sistemą, po vėjo generatoriaus reikia sumontuoti įkrovimo valdiklį, baterijas ir keitiklį.
Akumuliatoriaus talpa nustatoma pagal vėjo generatoriaus galią. Šis indikatorius priklauso nuo vėjo rato dydžio, menčių skaičiaus ir vėjo greičio.
Išvados ir naudingas vaizdo įrašas šia tema
Saulės baterijos su plastikiniu korpusu gamyba, medžiagų sąrašas ir darbo tvarka
Geoterminių siurblių veikimo principas ir apžvalga
Autogeneratoriaus pertvarkymas ir mažo greičio vėjo generatoriaus pagaminimas savo rankomis
Išskirtinis alternatyvių energijos šaltinių bruožas yra jų ekologiškumas ir saugumas.
Gana maža įrenginių galia ir jų prijungimas prie tam tikrų reljefo sąlygų leidžia efektyviai eksploatuoti tik kombinuotas tradicinių ir alternatyvių šaltinių sistemas.
Ar jūsų namuose šilumai ir elektrai naudojami alternatyvūs energijos šaltiniai? Pats surinkote vėjo generatorių ar gaminote saulės baterijas? Pasidalykite savo patirtimi mūsų straipsnio komentaruose.
Žinoma, tai nėra taip paprasta, kaip aprašyta, ir iš tikrųjų nėra lengva apibūdinti. Idėja naudoti vandens ratą tikrai nėra patraukli.Norėdami naudoti vandens energiją, turite gyventi tiesiai prie triukšmingos upės. Prie namo nuolat girgždės besisukantis ratas, o vanduo kels triukšmą, kuris laikui bėgant ims erzinti. Esu linkusi tik į vėjo malūnus, jie nelabai netrikdo teritorijos ir neužtemdo teritorijos. Priversčiau juos aprėpti visą plotą prie namo. Arba aš naudočiau saulės baterijas, jos yra paprasčiausios ir nereikliausios priežiūros. Nes į juos galima investuoti vieną kartą ir viskas.
Mane labai domina vėjo generatorių montavimas. Ar prasminga juos montuoti Maskvos ir Maskvos srities srityse? O gal dėl daugybės pastatų tai bus ekonomiškai nenaudinga (gaunamos energijos turėtų pakakti nedideliam kaimo namui)? Gal galite patarti pagrindiniams vėjo generatorių gamintojams, taip pat aprašyti į ką atkreipti dėmesį renkantis vėjo turbiną?
Sveiki. Mane taip pat domino šis klausimas ir, remiantis skaičiavimais, buvo padaryta išvada, kad kaip papildomas energijos šaltinis, neatsisakant pagrindinio, šis variantas yra gana vertas svarstymo bet kurioje srityje. Bet čia vėlgi reikia atlikti skaičiavimus, kiek tai įmanoma konkrečiai šeimai, atsižvelgti į atsipirkimą, norimą galią ir pan.
Tam reikia viso atskiro straipsnio su apytiksliais skaičiavimais. Mano asmeniniais skaičiavimais, atsižvelgiant į naminius gaminius ir kitus dalykus, reikiamos įrangos montavimas iki rakto kainavo apie 200 tūkstančių rublių. Kas pagal mūsų tarifus, atsižvelgiant į mano naudą, trumpuoju laikotarpiu yra finansiškai nenaudinga. Atsiliepimai giria Exmork ir Aerogreen.
Žinoma, alternatyvi energija reikalinga kaip oras. Priešingu atveju planeta tiesiog uždus.Deja, tradiciniai alternatyvios energijos gavimo būdai nepateisino jų lūkesčių. To pavyzdys yra Europos patirtis. Jie pernelyg priklausomi nuo aplinkos sąlygų. Tik BTMG, paremtas nuolatiniais magnetais, gali būti tikras alternatyvios energijos šaltinis. Kuris jau buvo sukurtas Rusijoje, bet dar nebuvo pradėtas gaminti. Priežastis banali. Rusijos valdžiai toks projektas nereikalingas. Žmonėms to reikia. Nėra jėgos.