Vaihtoehtoinen energia omilla käsillänne: parhaan uusiutuvista energialähteistä

click fraud protection

Tänään kaikki tietävät, että hiilivetyvaraukset maapallolla ovat rajoittuneet. Joka vuosi öljyn ja kaasun erottaminen suolistosta on yhä vaikeampaa. Lisäksi niiden palaminen aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa planeettamme ekologiaan. Huolimatta siitä, että uusiutuvan energian tuotantoteknologia on nykyään erittäin tehokas, valtioilla ei ole kiireitä polttaa polttoainetta. Samanaikaisesti energian hinnat nousevat vuosittain, mikä pakottaa tavalliset kansalaiset irtoamaan yhä enemmän.

Tältä osin vaihtoehtoisen energian tuotanto ei nykyään ole pelkästään yksittäisten rakastajien eksentrisyys, mutta ammatti on melko hyödyllinen ja jopa joissakin tapauksissa tarpeen. Satoja tuhansia maa-talon omistajia, ei ainoastaan ​​maailmassa, vaan maassamme, tänään ovat iloisia voidessaan käyttää "vihreitä" sähköntuotantoteknologioita. Miten itsellesi tuotetaan vaihtoehtoista energiaa: tarkastellaan parhaita uusiutuvia energialähteitä?

Saatavilla poimia omiin käsiinsä uusiutuvien energialähteiden

Ihminen on jo pitkään käytetty kotiinsa muutoksia ja mekanismeja, jotka ovat pystyneet muuttamaan liikkumista luonnon elementtejä mekaaniseksi energiaksi. Esimerkkejä ovat tuulimyllyt ja vesimyllyt. Sähkön keksimisen myötä mahdollistettiin mekaanisen energian muuntaminen sähköenergiaksi asentamalla generaattori mekanismin liikkuviin osiin. Ajan myötä nämä mallit on parannettu, ja nykyään suuri määrä sähkön tuotetaan vesivoimaloissa ja tuulimyllyissä maailmassa.

Ihminen on veden ja tuulen lisäksi alttiina auringonvalolle, maapallon energian energialle ja biologisille polttoaineille. Tässä yhteydessä seuraavia laitteita käytetään jokapäiväisessä elämässä uusiutuvan energian tuottamiseen:

  • Paristot aurinkoenergian saantiin.
  • Lämpöpumppuasemat.
  • Tuuligeneraattorit.
  • Biokaasupolttoaineen laitokset.

Teollisuus on hyvin tietoinen ihmisten toiveista ja julkaisee jo nyt malleja jokaisesta näistä laitteista. Kuitenkin niiden hinnat ovat nykyään sellaisia, että ei voi olla nopeaa takaisinmaksua. Tältä osin ihmisten käsityöläiset ovat kehittäneet monia järjestelmiä ja hankkeita, joiden mukaan on mahdollista tuottaa tällaisia ​​yksiköitä.Katsotaanpa joitain niistä.

Aurinkoakut - avarusteknologian lahja

Aurinkoakut saivat maineen tunnetuksi avaruusjakson alussa. Niitä käytetään edelleen nykyään energianlähteinä avaruusaluksia ja interplanetary asemille. Laitteet, jotka karsivat Marsin hiekoituksia, jotka on varustettu näillä yksinkertaisilla laitteilla. Aurinko itse antaa heille energiaa. Aurinkopaneelien toiminnan periaate perustuu fotonien kykyyn kulkea puolijohdekerroksen läpi luodakseen siinä mahdollisen eron, joka sulkeutuu sähköpiirissä ja muodostaa sähkövirran.

Yllättäen, ei ole niin vaikeaa tehdä aurinkoenergiaa yksin. Voit luoda sen kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on yksinkertainen, ja jokainen voi selviytyä siitä.Sinun tarvitsee vain ostaa valmiita valokennoja monikiteisiin tai yksittäisiin kiteisiin, sitoa ne yhteen ketjuun ja peittää läpinäkyvä kotelo. Nämä kiteet kykenevät ottamaan auringon fotonit ja muuttamaan ne sähköksi. Ne ovat erittäin herkkiä, joten laitteen valmistuksen aikana sinun on ryhdyttävä varotoimiin. Jokainen elementti on merkitty, joten sen volt-ampeeriominaisuudet ovat tunnettuja. On vain tarpeellista kerätä tarvittava määrä elementtejä rakentaa akku vaaditun tehon. Tätä varten:

  • Tee läpinäkyvä runko muovista, pleksilasista tai polykarbonaatista.
  • Leikataan vanerista tai muovirungosta tämän kehyksen kokoon.
  • Kaikki kiteiset elementit on juotettu peräkkäin piiriin. Vain sarjakytkennällä piirin jännite kasvaa. Se yksinkertaisesti tiivistää kaikki elementit.
  • Valokennot sijoitetaan kehykseen ja suljetaan huolellisesti, eivätkä unohda vetää johtimia.

valitsemiseksi valokennojen on otettava huomioon, että yhden kiteet ovat kestävämpiä ja tehokas( 13%: n hyötysuhde) ja polykiteisiin murtautuvat usein ja vähemmän tehokasta( 9%: n hyötysuhde).Tällöin ensimmäinen edellyttää jatkuvaa avointa auringonvaloa, kun taas jälkimmäiset ovat tyytyväisiä pilvimaisemaan. Asenna valmiin paneelin useimmin katolla tai aurinkoisella alueella. Kaltevuuskulmaa on syytä säätää, koska talvella on parempi asentaa paneeli pystysuoraan, jotta nukkuminen lumen kanssa ei onnistu.

Aurinkopatteri on asennettu rakennuksen katolle.

Aurinkopatteri asennetaan rakennuksen katolle.

Toinen tapa valmistaa aurinkokennoja on paljon vaikeampaa. Joitakin sähkötaitoja tarvitaan jo täällä.Valmis-elementtien sijaan on välttämätöntä tehdä diodipiiri. Tätä varten on tarpeen ostaa tai koota vanhasta diodin tekniikasta. Paras tähän tarkoitukseen sopii D223B.Niillä on suuri 350 mV: n jännite suorassa auringonvalossa. Eli 1V: n tuottamiseen tarvitaan vain 3 tällaista diodia.12V: n jännite voi luoda 36 diodia. Määrä on merkittävä, mutta se maksaa vähän, noin 130 ruplaa sataa kohden, joten tärkein ongelma asennuksen keston aikana.

Diodit liotetaan asetoniin, jonka jälkeen maali poistetaan niistä.Poraa tarvittava määrä aukkoja muoviin ja aseta diodit niihin. Spike valmistetaan sarjassa rivissä.Valmis paneeli peitetään läpinäkyvällä materiaalilla ja sijoitetaan koteloon.

Kaaviokuva aurinkopatterin valmistuksesta diodeista.

Kaavio diodien aurinkopatterin valmistuksesta.

Kuten näet, Sunin vapaan energian käyttö ei ole niin vaikeaa. Riittää vain vähän vaivaa ja rahaa.

Lämpöpumput luovat lämpöä kaikista

: stä Toiminnan periaate perustuu Carnot-sykleihin. Yksinkertaisemmassa mielessä tämä on suuri jääkaappi, joka jäähdyttää ympäristöä ottaessaan pienen potentiaalin energiansa ja muuntaa sen lämpöksi, jolla on suuri potentiaali. Ympäristö voi olla mikä tahansa: maa, vesi, ilma. Minkä tahansa vuoden aikana ne sisältävät pienen osan lämpöä.Laitteessa on melko monimutkainen laite ja se koostuu useista pääkomponenteista:

  • Ulkoinen virtapiiri, joka on täytetty luonnollisella jäähdytysnesteellä.
  • Sisäpiiri veden kanssa.
  • Höyrystin.
  • Kompressori.
  • Lauhdutin.

Järjestelmässä, kuten jääkaapissa, käytetään freonia. Ulkoinen piiri voidaan sijoittaa vesisäiliöön tai avoimeen säiliöön. Joskus jopa vain haudattu maahan tämä piiri, mutta se vaatii paljon rahaa.

Tarkastellaan lämpöpumpun itsenäisen valmistuksen prosessia. Ensimmäinen asia, jolle tarvitset kompressorin. Voit poistaa sen ilmastointilaitteesta. Se riittää virran 9,7 kW lämmitykseen.

Ilmastointilaitteen kompressori, jonka kapasiteetti on 9,7 kW, on täydellinen lämpöpumpun luomiseksi.

Ilmastointilaitteen kompressori, jonka kapasiteetti on 9,7 kW, on täydellinen lämpöpumpun luomiseen.

Toinen tärkeä tieto on kondensaattori. Se voidaan tehdä tavanomaisesta 120 litran säiliöstä.Pääasia on, että sitä ei saa syövyttää.Säiliö leikataan kahteen osaan ja kuparikäämi työnnetään sisään. Kaksi tuumainen liitäntä on kiinnitetty käämien poistoihin piirin asentamiseksi. Säiliö hitsataan hitsauskoneella. Kierteen pinta-ala on laskettava etukäteen kaavalla: ПЗ = МТ / 0,8РТ, missä: ПЗ - kelan pinta-ala;MT - Järjestelmän tuottama lämpöenergia kW;0,8 - lämmönjohtavuuskerroin, kun vesi virtaa kuparin ympärillä;PT on tulo- ja poistoveden lämpötilan välinen ero Celsius-asteina. Käämi voidaan tehdä itsestään käämimällä putki mihin tahansa sylinteriin. Sisällä se kiertää freon ja säiliöveden lämmitysjärjestelmästä.Sitä kuumennetaan freonin kondensoitumisella.

Kierre lämpöpumpun lauhduttimelle.

Kierukka lämpöpumpun lauhduttimelle.

Höyrystimen valmistukseen vaaditaan muovisäiliö, jonka tilavuus on vähintään 130 litraa. Tämän säiliön kaulan tulee olla leveä.Se sijoittaa myös käämin, joka kytketään edelliseen yhteen piiriin kompressorin kautta. Haihduttimen lähtö ja syöttö tehdään tavanomaisella viemäriputkella. Sen kautta vesi virtaa säiliöstä tai kuopasta, jolla on tarpeeksi energia Freonin höyrystämiseksi.

Joten se näyttää lämpöpumpun haihduttimelta

Tämä näyttää lämpöpumpun haihduttimen

: n. Järjestelmä toimii seuraavasti: höyrystin sijoitetaan säiliöön tai reikään. Vesi, kiertämällä sitä, aiheuttaa jäähdytysaineen haihtumisen, joka nousee putkien läpi haihduttimesta lauhduttimeen. Siellä se kondensoituu, luovuttaa lämpöä ympäröivälle serpentiinille. Tämä vesi kiertää lämmitysputkien kautta keskipakopumpulla, joka lämmittää huoneen. Kompressori palauttaa jäähdytysaineen haihduttimeen ja sykli toistetaan uudestaan ​​ja uudestaan.

Veden ja veden lämpöpumpun rakenne.

Veden ja veden lämpöpumpun kaavio.

Tarkasteltava yksikkö pystyy lämmittämään 60 m2 huoneen milloin tahansa vuoden aikana. Samalla energiaa otetaan ympäristöstä.

Access tuulimyllyjä jotka tuottavat kilowattia

Laite ei ole mitään monimutkaista tuulimyllyjä siellä.Ei ihme, että esi-isämme käyttivät tuulivoimaa niin tavallisilta. Periaatteessa mikään ei ole muuttunut. Juuri tehtaalla sijaitsi asema generaattoriin, joka muuntaa terien pyörimisenergiaa sähköksi.

Näin nykyaikaisimmat tuuligeneraattorit näyttävät.

Näin nykyaikaisimmat tuuligeneraattorit näyttävät.

täytyy valmistaa tuuliturbiinin: korkea torni, terä, generaattori ja akusto. Ajatteleminen on välttämätöntä ja sähkön hallinnan ja jakelun perusjärjestelmä.Harkitse eräs tapa rakentaa tuulimyllyä itse.
älkäämme keskittyä laitteen tornin ja terät, ei ole iso juttu joku, joka ainakin jotain mekaniikka ymmärtää.Lopeta generaattori. Voitte varmasti ostaa valmiina generaattori tarvittavat parametrit, mutta meidän tehtävämme on luoda oma tuulivoimala. Jos sinulla on moottori vanhasta pesukoneesta ja se toimii, niin se on päättynyt. Meidän täytyy muuntaa se generaattoriksi. Tätä varten hankimme neodyymimagneetteja.

generaattori roottoriaukon sorvin, jolloin syvennykset magneetteja. Niissä superglueissa liimataan magneetteja. Kääritämme roottorin paperiin ja täytämme magneettien etäisyyden epoksihartsin kanssa. Kun se irtoaa, poistamme paperin ja hiomme roottorin hiomapaperilla. Huomio! Magneetteihin ei tartu, ne on asennettava hieman kallistuksella. Nyt kun roottori pyörii, magneetit muodostavat potentiaalisen eron, joka poistetaan päätelaitteiden avulla.

Joten magneetit liimataan pesukoneen moottorin roottoriin.

Joten magneetit kiinnitetään pesukoneen moottorin roottoriin.

biokaasu Generator luo jätteen energiakäytön

henkilön koko elämänsä synnyttää suuren määrän orgaanista jätettä.Tämä pätee erityisesti suurkaupunkien tai karjankompleksien läheisyyteen. Jos jäte sijoitetaan anaerobista ympäristöä, prosessi hajoaminen kanssa seoksen erottaminen palavien kaasujen alkaa, metaani, rikkivety epäpuhtaudet hiilidioksidia. Kaikki heistä, lukuun ottamatta jälkimmäistä, ovat erinomainen polttoaine, vaikka heillä on epämiellyttävä tuoksu.

Biopolttoaineen generaattorin tekemiseksi tarvitset sinetöityä säiliötä.Se on asennettu kaira että jäte määräajoin sekoita, putki, jonka kautta poistoilma jäte puretaan ja kaulan noudetaan. Lisäksi yläosan ammeen hitsattiin yhteyden valinnan biokaasun emittoidun ja purkaa sen käyttäjälle.

Rakenne on syytä haudata maahan ja tehdä se täysin ilmatiiviiksi. Tämä helpottaa tehokasta kaasunäytteenottoa ilman vuotoa. Koska suljetussa astiassa, kaasun virtausnopeuden on oltava vakio, muuten se on suositeltavaa tehdä varoventtiili, joka avautuu, kun paine ylittää sallitun normi. Kierrätetty jäte on erinomainen lannoite puutarhalle.

Biokaasigeneraattorin rakentaminen.

Biokaasukatalysaattorin rakentaminen.

Tämän asennuksen yksinkertaisin muotoilu mahdollistaa sen luomisen lähes kaikista improvisaateista materiaaleista. Tämä on hyvin yleistä Kiinassa. On kuitenkin noudatettava turvallisuustoimenpiteitä, koska biokaasu on erittäin syttyvää ja myrkyllistä.Suurin osa biokaasusta muodostuu eläinjätteen ja säilörehun seoksesta. Säiliö kaadetaan lämpimällä vedellä, joka aloittaa substraatin hajoamisprosessin.
tarkastelu parhaista lähteistä uusiutuvan sähkön on osoittanut, että vaihtoehtoisia energialähteitä käsillään ole sellainen kummajainen. Se voidaan saada kirjaimellisesti tyhjästä ja riittävä määrä kotitalouksien kulutusta varten.

instagram viewer