Eviniz için kendiniz yapın alternatif enerji: en iyi eko-teknolojilerin gözden geçirilmesi
Fosil yakıt rezervleri sınırsız değildir ve enerji fiyatları sürekli artmaktadır. Katılıyorum, bölgenizdeki gaz ve elektrik tedarikçilerine bağlı kalmamak için geleneksel kaynaklar yerine alternatif enerji kaynakları kullanmak güzel olurdu. Ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?
Ana yenilenebilir enerji kaynakları ile başa çıkmanıza yardımcı olacağız - bu malzemede en iyi eko-teknolojileri inceledik. Alternatif enerji geleneksel güç kaynaklarını değiştirebilir: kendi ellerinizle üretimi için çok etkili bir kurulum düzenleyebilirsiniz.
Yazımızda, bir ısı pompası, bir rüzgar jeneratörü ve güneş panelleri montajı için basit yöntemler düşünülmüş, sürecin bireysel aşamalarının fotoğraf çizimleri seçilmiştir. Netlik için, malzeme çevre dostu kurulumların üretimi ile ilgili videolar ile donatılmıştır.
Makalenin içeriği:
Popüler Yenilenebilir Enerji Kaynakları
“Yeşil Teknolojiler”, neredeyse ücretsiz kaynaklar kullanarak hanehalkı giderlerini önemli ölçüde azaltacaktır.
Eski zamanlardan beri insanlar, günlük yaşamda, doğanın güçlerini mekanik enerjiye dönüştürmeyi amaçlayan mekanizmalar ve cihazlar kullandı. Bunun canlı bir örneği su değirmenleri ve yel değirmenleridir.
Elektriğin ortaya çıkmasıyla, bir jeneratörün varlığı mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesine izin verdi.
Bugün, rüzgar kompleksleri ve hidroelektrik santralleri tarafından önemli miktarda enerji üretilmektedir.Rüzgar ve suya ek olarak, insanlar biyoyakıtlar, dünyanın bağırsaklarının enerjisi, güneş ışığı, gayzerlerin ve volkanların enerjisi ve gelgitlerin gücü gibi kaynaklara erişebilirler.
Günlük yaşamda, aşağıdaki cihazlar yenilenebilir enerji için yaygın olarak kullanılmaktadır:
Hem cihazların hem de kurulum işlerinin yüksek maliyeti, birçok insanın görünüşte serbest enerji alma yolunda durmasını sağlıyor.
Geri ödeme 15-20 yıla ulaşabilir, ancak bu kendinizi ekonomik beklentilerden mahrum etmek için bir neden değildir. Tüm bu cihazlar bağımsız olarak üretilebilir ve kurulabilir.
El yapımı güneş panelleri
Bitmiş bir güneş paneli çok paraya mal olur, bu yüzden herkes onu satın alıp kuramaz. Panelin bağımsız üretimi ile maliyetler 3-4 kat azaltılabilir.
Bir güneş paneli tasarlamaya başlamadan önce, hepsinin nasıl çalıştığını anlamanız gerekir.
Güneş enerjisi sisteminin çalışma prensibi
Sistem öğelerinin her birinin amacını anlamak, çalışmasını bir bütün olarak sunmamıza izin verecektir.
Herhangi bir güneş enerjisi sisteminin ana bileşenleri:
- Güneş paneli. Bu, güneş ışığını elektron akışına dönüştüren tek bir birime bağlanan bir elemanlar kompleksidir.
- Piller. bir pil pilleruzun bir süre yeterli değildir, bu nedenle sistem bir düzine kadar cihaz sayabilir. Pil sayısı güç tüketimine göre belirlenir. Akü sayısı, sisteme gerekli sayıda güneş paneli eklenerek gelecekte artırılabilir;
- Solar şarj kontrolörü. Bu cihaz, pilin normal şarjını sağlamak için gereklidir. Temel amacı pilin şarj edilmesini önlemektir.
- invertör. Akımı dönüştürmek için gereken cihaz. Aküler düşük voltaj akımı üretir ve inverter, yüksek voltaj fonksiyonel çıkış gücü için gereken akıma dönüştürür. Ev için 3-5 kW çıkışlı bir invertör yeterli olacaktır.
Güneş panellerinin ana özelliği, yüksek voltaj akımı üretememesidir. Sistemin ayrı bir elemanı 0.5-0.55 V'luk bir akım gerilimi üretebilir. Bir güneş pili, 12 voltluk bir pili şarj etmek için yeterli olan 18-21 V'luk bir akım gerilimi üretebilir.
İnvertör, şarj edilebilir piller ve şarj kontrolörü en iyi hazır satın alınırsa, güneş pillerini kendiniz yapmak oldukça mümkündür.
Güneş panelleri yapmak
Pillerin üretimi için, tek veya çok kristalli güneş pilleri satın almak gerekir.Polikristallerin hizmet ömrünün tekli kristallerin ömründen çok daha kısa olduğuna dikkat edilmelidir.
Ek olarak, polikristallerin verimliliği% 12'yi aşmazken, tek kristaller için bu gösterge% 25'e ulaşır. Bir güneş paneli yapmak için bu elemanlardan en az 36 tane satın almanız gerekir.
Adım # 1 - Güneş Paneli Muhafazasının Montajı
İş, muhafazanın üretimi ile başlar; bunun için aşağıdaki malzemeler gerekecektir:
- Ahşap bloklar
- kontrplâk
- pleksiglas
- Sunta
Kasanın altını kontrplaktan kesmek ve 25 mm kalınlığında çubukların çerçevesine sokmak gerekir. Tabanın büyüklüğü güneş pillerinin sayısı ve büyüklüğüne göre belirlenir.
0.15-0.2 m'lik bir adımla çubuklardaki çerçevenin tüm çevresi boyunca, 8-10 mm çapında delikler açmak gerekir. Çalışma sırasında pil hücrelerinin aşırı ısınmasını önlemek için gereklidirler.
Adım # 2 - Güneş panelinin elemanlarının bağlanması
Kasanın boyutuna göre, suntadan güneş pilleri için substratı kesmek için bir büro bıçağı kullanmak gerekir. Cihazı ile, her 5 cm'de bir kare yuvalanmış şekilde düzenlenmiş havalandırma deliklerinin varlığını sağlamak da gereklidir. Bitmiş kasa iki kez boyanmalı ve kurutulmalıdır.
Güneş pilleri bir sunta levha üzerine baş aşağı serilmeli ve lehimlenmelidir. Bitmiş ürünler artık lehimli iletkenlerle donatılmamışsa, iş büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Ancak, sökme işlemi henüz tamamlanmamıştır.
Öğelerin bağlantısının tutarlı olması gerektiği unutulmamalıdır. Başlangıçta, elemanlar satırlara bağlanmalı ve ancak o zaman bitmiş satırlar canlı baralara bağlanarak bir komplekse birleştirilmelidir.
Tamamlandıktan sonra, elemanların döndürülmesi, gerektiği gibi döşenmesi ve silikon ile yerine sabitlenmesi gerekir.
Ardından çıkış voltajının değerini kontrol etmeniz gerekir. Kabaca 18-20 V arasında olmalıdır. Şimdi pil birkaç gün çalıştırılmalıdır, pil şarj etme yeteneğini kontrol edin. Sadece performans izlemeden sonra derzler mühürlenir.
Adım # 3 - Güç kaynağı sisteminin montajı
İşlevselliğin kusursuz olduğundan emin olduktan sonra, güç kaynağı sistemini monte edebilirsiniz. Cihazın müteakip bağlantısı için giriş ve çıkış kontak kabloları çıkarılmalıdır.
Kapak pleksiglastan kesilmeli ve önceden delinmiş deliklerden vücudun kenarlarına vidalarla sabitlenmelidir.
Güneş pilleri yerine, bir pil yapmak için D223B diyotlu bir diyot devresi kullanılabilir. 36 seri bağlı diyottan oluşan bir panel, 12 V'luk bir voltaj iletebilir.
Diyotlar ilk önce boyayı gidermek için asetona batırılmalıdır. Plastik bir panelde delikler açın, diyotları takın ve kablolayın. Bitmiş panel şeffaf bir kasaya yerleştirilmeli ve mühürlenmelidir.
Güneş paneli takmak için temel kurallar
Tüm sistemin verimliliği, güneş pilinin doğru kurulumuna bağlıdır.
Yüklerken, aşağıdaki önemli parametreleri göz önünde bulundurmalısınız:
- Gölgeleme. Pil ağaçların veya daha yüksek yapıların gölgesindeyse, sadece normal olarak işlev görmez, aynı zamanda başarısız olabilir.
- Oryantasyon. Fotosellerde maksimum güneş ışığı için pil güneşe doğru yönlendirilmelidir. Kuzey yarımkürede yaşıyorsanız, panel güneyde, güneyde ise, o zaman tersi olmalıdır.
- şev. Bu parametre coğrafi konuma göre belirlenir. Uzmanlar, paneli coğrafi enleme eşit bir açıyla monte etmenizi önerir.
- Kullanılabilirlik. Bir toz ve kir tabakasını çıkarmak için ön tarafın temizliğini ve zamanında izlemek gerekir. Ve kışın, panel düzenli olarak yapışan kardan temizlenmelidir.
Güneş panelinin çalışması sırasında eğim açısının sabit olmaması tavsiye edilir. Cihaz, yalnızca doğrudan kapağına yönlendirilmiş doğrudan güneş ışığı durumunda maksimum seviyeye çalışacaktır.
Yaz aylarında ufka doğru 30º eğime yerleştirmek daha iyidir. Kışın, 70º'de yükseltilmesi ve takılması önerilir.
Isıtma için ısı pompaları
Isı pompaları, en gelişmiş teknolojik çözümlerden biridir. alternatif enerji eviniz için. Sadece en uygun değil, aynı zamanda çevre dostu.
Operasyonları, tesislerin soğutulması ve ısıtılması için ödenen maliyetlerle önemli ölçüde azalır.
Isı pompası sınıflandırması
Isı pompalarını devre sayısına, enerji kaynağına ve üretim yöntemine göre sınıflandırırım.
Nihai ihtiyaçlara bağlı olarak, ısı pompaları şunlar olabilir:
- Bir, iki veya üç devre;
- Tek veya çift kondansatör;
- Isıtma veya ısıtma ve soğutma imkanı ile.
Enerji kaynağının türüne ve üretim yöntemine göre, aşağıdaki ısı pompaları ayırt edilir:
- Toprak sudur. Yılın zamanından bağımsız olarak, yerkürenin eşit şekilde ısıtıldığı ılıman bir iklim bölgesinde kullanılırlar. Kurulum için, toprağın türüne bağlı olarak bir toplayıcı veya prob kullanın. Sığ kuyuların delinmesi için izin alınması gerekli değildir.
- Hava - Su. Isı havadan birikir ve suyu ısıtmak için gönderilir. Kurulum, kış sıcaklığı en az -15 derece olan iklim bölgelerine uygun olacaktır.
- Su - Su. Kurulum, su kütlelerinin (göller, nehirler, yeraltı suyu, kuyular, sedimantasyon tankları) varlığından kaynaklanmaktadır. Soğuk mevsimde kaynağın yüksek sıcaklığı nedeniyle, böyle bir ısı pompasının verimliliği çok etkileyicidir.
- Su havadır. Bu pakette, aynı rezervuarlar bir ısı kaynağı olarak işlev görür, ancak aynı zamanda, ısı doğrudan kompresörden odaları ısıtmak için kullanılan havaya aktarılır. Bu durumda, su soğutucu olarak hareket etmez.
- Toprak havadır. Bu sistemde, ısı iletkeni topraktır. Topraktan kompresörden geçen ısı havaya aktarılır.Donmayan sıvılar enerji taşıyıcısı olarak kullanılır. Bu sistem en evrensel olarak kabul edilir.
- Hava - hava. Bu sistemin çalışması, bir odayı ısıtabilen ve soğutabilen bir klimanın çalışmasına benzer. Bu sistem, kazı ve boru tesisatı gerektirmediği için en ucuz sistemdir.
Isı kaynağının türünü seçerken, sitenin jeolojisine ve engelsiz kazı olasılığının yanı sıra boş alanın kullanılabilirliğine odaklanmanız gerekir.
Boş alan sıkıntısı ile, toprak ve su gibi ısı kaynaklarını terk etmek ve ısıyı havadan almak zorunda kalacaksınız.
Isı pompasının çalışma prensibi
Isı pompalarının çalışma prensibi, soğutucunun keskin sıkıştırılmasının bir sonucu olarak sıcaklıkta bir artış sağlayan Carnot döngüsünün kullanımına dayanmaktadır.
Aynı prensipte, ancak tam tersi etki ile, kompresör ünitelerine (buzdolabı, dondurucu, klima) sahip çoğu iklim kontrol cihazı çalışır.
Bu ünitelerin odalarında uygulanan ana çalışma döngüsü, keskin bir genişlemenin bir sonucu olarak, soğutucu akışkan sözleşmelerinin tersi etkisini göstermektedir.
Bu nedenle, bir ısı pompası üretmek için en uygun yöntemlerden biri, iklim ekipmanında kullanılan ayrı fonksiyonel ünitelerin kullanımına dayanmaktadır.
Böylece, bir ısı pompasının üretimi için, bir ev tipi buzdolabı kullanılabilir. Evaporatörü ve kondenseri, ortamdan ısı alan ve doğrudan ısıtma sisteminde dolaşan soğutucuyu ısıtmaya yönlendiren ısı eşanjörlerinin rolünü oynayacaktır.
Doğaçlama malzemelerden bir ısı pompasının montajı
Eski ev aletlerini veya daha doğrusu bireysel bileşenlerini kullanarak bağımsız olarak bir ısı pompası monte edebilirsiniz. Bu nasıl yapılabilir, daha fazla düşüneceğiz.
Adım # 1 - Kompresör ve Kondenserin Hazırlanması
Çalışma, işlevleri klima veya buzdolabının ilgili birimine atanacak olan pompanın kompresör kısmının hazırlanması ile başlar. Bu ünite, çalışma odasının duvarlarından birine uygun olacağı yumuşak bir süspansiyonla sabitlenmelidir.
Bundan sonra, bir kondansatör yapmak gerekir. 100 litrelik paslanmaz çelik tank bunun için idealdir. İçine bir bobin monte etmek gerekir (eski bir klimadan veya buzdolabından bitmiş bir bakır boru alabilirsiniz.
Bir öğütücü kullanarak, hazırlanan tank iki eşit parçaya uzunlamasına kesilmelidir - bu, bobinin gelecekteki kapasitörün gövdesine takılması ve sabitlenmesi için gereklidir.
Bobini yarımlardan birine monte ettikten sonra, tankın her iki kısmı da kapalı bir tank elde edilecek şekilde birbirine bağlanmalı ve kaynaklanmalıdır.
Kaynak yaparken özel elektrotlar kullanmanız ve hatta argon kaynağı kullanmak için daha iyi olmanız gerektiğini unutmayın, sadece dikişin maksimum kalitesini sağlayabilir.
Adım # 2 - Buharlaştırıcının Yapılması
Evaporatörü yapmak için 75-80 litre hacimli kapalı bir plastik tanka ihtiyacınız olacak, içine ¾ inç çapında bir borudan bir bobin yerleştirmeniz gerekecektir.
Boru hattına daha sonra bağlantı sağlamak için dişlerin borunun uçlarından geçirilmesi gerekir. Montaj tamamlandıktan ve sızdırmazlık elemanı kontrol edildikten sonra, evaporatör uygun boyuttaki braketler kullanılarak çalışma odasının duvarına sabitlenmelidir.
Montajın tamamlanması en iyi şekilde bir uzmana bırakılır. Montajın bir kısmı bağımsız olarak yapılabiliyorsa, bir profesyonel bakır boruların lehimlenmesi ve soğutucu akışkan enjeksiyonu ile çalışmalıdır. Pompanın ana kısmının montajı, ısıtma bataryaları ve bir ısı eşanjörü bağlantısı ile sona erer.
Bu sistemin düşük güçte olduğuna dikkat edilmelidir. Bu nedenle, ısı pompasının mevcut ısıtma sisteminin ek bir parçası olması daha iyi olacaktır.
Adım # 3 - Harici bir cihazın düzenlenmesi ve bağlanması
Bir ısı kaynağı olarak, bir kuyu veya kuyudan gelen su en uygunudur. Asla donmaz ve kışın bile sıcaklığı nadiren +12 derecenin altına düşer. Bu tür iki kuyu gerekecektir.
Su, daha sonra evaporatöre tedarik edilerek bir kuyudan çekilecektir.
Daha sonra, atık su ikinci kuyuya deşarj edilecektir. Bütün bunları buharlaştırıcı girişine, çıkışa ve contaya bağlamak için kalır.
Prensip olarak, sistem çalışmaya hazırdır, ancak tam özerkliği için, ısıtma devrelerindeki hareketli soğutma sıvısının sıcaklığını ve freonun basıncını izleyen bir otomasyon sistemi gerekecektir.
İlk başta, sıradan bir marş ile yapabilirsiniz, ancak kompresörü kapattıktan sonra sistemi başlatmanın 8-10 dakika sonra yapılabileceği belirtilmelidir - bu süre, freonun sistemdeki basıncını eşitlemek için gereklidir.
Rüzgar jeneratörü cihazı ve kullanımı
Rüzgar enerjisi de atalarımız tarafından kullanıldı. O günden bu yana prensipte hiçbir şey değişmedi.
Tek fark, değirmenin değirmen taşlarının yerini bıçakların mekanik enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürmesini sağlayan bir jeneratör ve bir tahrik ile değiştirilmesidir.
Yıllık ortalama rüzgar hızı 6 m / s'yi aşarsa bir rüzgar jeneratörünün montajı ekonomik olarak uygun kabul edilir.
Kurulum en iyi tepeler ve ovalarda yapılır, ideal yerler nehirlerin kıyıları ve çeşitli tesislerden uzak büyük rezervuarlardır.
Rüzgar Jeneratörü Sınıflandırması
Rüzgar jeneratörlerinin sınıflandırılması aşağıdaki ana parametrelere bağlıdır:
- Eksenin yerleşimine bağlı olarak, dikey twirls ve yatay. Yatay tasarım, rüzgar aramak için ana parçayı otomatik olarak döndürme yeteneği sağlar. Dikey bir rüzgar jeneratörünün ana ekipmanı zeminde bulunur, bu nedenle dikey olarak yerleştirilmiş bıçakların verimliliği daha düşükken, bakımı daha kolaydır.
- Bıçak sayısına bağlı olarak bir, iki, üç ve çok kanatlı rüzgar jeneratörleri. Çok kanatlı rüzgar jeneratörleri düşük hava akış hızında kullanılır, dişli kutusu takma ihtiyacı nedeniyle nadiren kullanılır.
- Bıçakları yapmak için kullanılan malzemeye bağlı olarak, bıçaklar yelken ve sert. Yelken bıçaklarının imalatı ve montajı kolaydır, ancak ani rüzgar dalgalarının etkisi altında hızla başarısız oldukları için sık sık değiştirilmesi gerekir.
- Vidanın adımına bağlı olarak, değiştirilebilir ve sabit adımlar. Değişken bir hatve kullanılarak, rüzgar jeneratörünün çalışma hızı aralığında önemli bir artış elde etmek mümkündür, ancak bu yapının kaçınılmaz bir komplikasyonuna ve kütlesinde bir artışa yol açacaktır.
Rüzgar enerjisini elektriksel bir analoga dönüştüren her türlü cihazın gücü, bıçakların alanına bağlıdır.
Rüzgar jeneratörü cihazı
Herhangi bir rüzgar türbininde aşağıdaki temel elemanlar bulunur:
- bıçaklarrüzgarın etkisi altında dönme ve rotorun hareketini sağlama;
- jeneratöralternatif akım üreten;
- Bıçak kontrolörü, pilleri şarj etmek için gerekli olan doğru akımda alternatif akım oluşumundan sorumludur;
- Şarj edilebilir pillerelektrik enerjisinin birikmesi ve dengelenmesi için gereklidir;
- invertör, doğru akımın tüm ev aletlerinin çalıştığı alternatif akıma ters dönüşümünü gerçekleştirir;
- direk, hava kütlelerinin hareket yüksekliğine ulaşana kadar bıçakları dünya yüzeyinin üzerinde kaldırmak için gereklidir.
Bu jeneratör ile, dönme bıçakları ve direk rüzgar jeneratörünün ana parçaları olarak kabul edilir ve diğer her şey sistemin bir bütün olarak güvenilir ve özerk çalışmasını sağlayan ek bileşenlerdir
Bir jeneratörden düşük hızlı rüzgar jeneratörü
Bu tasarımın bağımsız üretim için en basit ve en uygun fiyatlı olduğuna inanılmaktadır. Bağımsız bir enerji kaynağı olabilir veya mevcut güç kaynağı sisteminin gücünün bir kısmını alabilir.
Bir araba jeneratörünüz ve piliniz varsa, diğer tüm parçalar doğaçlama malzemelerden yapılabilir.
Adım # 1 - Rüzgar Tekerleği Yapımı
Bıçaklar rüzgar jeneratörünün en önemli parçalarından biri olarak kabul edilir, çünkü tasarımları kalan düğümlerin çalışmasını belirler. Bıçakların üretimi için çeşitli malzemelerde kullanılabilir - kumaş, plastik, metal ve hatta ahşap.
Kanalizasyon plastik borudan bıçaklar yapacağız. Bu malzemenin ana avantajları düşük maliyetli, yüksek nem direnci, işleme kolaylığıdır.
İş aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:
- Bıçağın uzunluğu hesaplanırken, plastik borunun çapı gerekli görüntülerin 1 / 5'i olmalıdır;
- Bir dekupaj testeresi kullanarak boru uzunlamasına 4 parçaya kesilmelidir;
- Bir parça, takip eden tüm bıçakların üretimi için kalıp haline gelecektir;
- Boruyu düzelttikten sonra kenarlardaki çapaklar zımpara ile işlenmelidir;
- Kesilen bıçaklar, verilen bağlantı ile önceden hazırlanmış bir alüminyum disk üzerine sabitlenmelidir;
- Ayrıca değişiklikten sonra bu diske jeneratörü vidalamanız gerekir.
PVC borunun yeterli mukavemete sahip olmadığını ve kuvvetli rüzgar rüzgarlarına dayanamayacağını lütfen unutmayın. Bıçakların üretimi için en az 4 cm kalınlığında bir PVC boru kullanmak en iyisidir.
Yükün büyüklüğü üzerindeki son rolden çok bıçağın boyutu. Bu nedenle, sayılarını artırarak bıçağın boyutunu küçültme seçeneğini düşünmek yanlış olmayacaktır.
Montajdan sonra rüzgar tekerleğini dengeleyin. Bu, iç mekanlarda bir tripoda yatay olarak sabitlenmesini gerektirir. Doğru montaj tekerlek hareketsizliğine neden olur.
Bıçakların dönüşü meydana gelirse, yapıyı dengelemek için bunları bir aşındırıcıyla öğütmek gerekir.
Adım # 2 - Rüzgar jeneratörünün direğini yapmak
Direğin üretimi için 150-200 mm çapında bir çelik boru kullanabilirsiniz. Minimum direk uzunluğu 7 m olmalıdır, şantiyede hava kütlelerinin hareketinde engeller varsa, rüzgar jeneratörünün tekerleği, engeli en az 1 m aşacak bir yüksekliğe yükseltilmelidir.
Çatlakları ve direğin kendisini sabitlemek için mandallar betonlanmalıdır. Uzatma olarak, 6-8 mm kalınlığında çelik veya galvanizli bir kablo kullanabilirsiniz.
Adım # 3 - Araba alternatörünün takılması
Değişiklik sadece stator telini geri sarmanın yanı sıra neodimyum mıknatıslı bir rotorun imalatından oluşur. Öncelikle, mıknatısları rotorun kutuplarına sabitlemek için gerekli delikleri açmanız gerekir.
Mıknatısların montajı alternatif kutuplarla yapılır. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, intermagnetik boşluklar epoksi reçine ile doldurulmalı ve rotorun kendisi kağıt ile sarılmalıdır.
Bobini geri sararken, jeneratörün verimliliğinin dönüş sayısına bağlı olacağını düşünmeniz gerekir. Bobin bir yönde üç fazlı bir şekilde sarılmalıdır.
Bitmiş jeneratörün test edilmesi gerekir, doğru şekilde yapılan çalışmanın sonucu jeneratörün 300 rpm'sinde 30 V'luk bir gösterge olacaktır.
Adım # 4 - Düşük hızlı rüzgar jeneratörünün montajını tamamlayın
Jeneratörün döner ekseni, iki yatak monte edilmiş bir borudan yapılır ve kuyruk kısmı 1.2 mm kalınlığında galvanizli demirden kesilir.
Jeneratörü direğe monte etmeden önce, bir çerçeve yapmak gerekir, bunun için profil borusu en iyisidir. Sabitleme yapılırken, direğe ve bıçağa olan minimum mesafenin 0,25 m'den fazla olması gerektiği unutulmamalıdır.
Sistemin rüzgar jeneratörünün ardından çalışması için bir şarj kontrolörü, piller ve bir invertör takmanız gerekir.
Akü kapasitesi rüzgar jeneratörünün gücü ile belirlenir.Bu gösterge rüzgar tekerleğinin büyüklüğüne, bıçak sayısına ve rüzgar hızına bağlıdır.
Konu hakkında sonuçlar ve faydalı video
Plastik bir kasa, malzeme listesi ve çalışma sırası ile bir güneş paneli üretimi
Jeotermal pompaların çalışma prensibi ve genel bakış
Otojeneratör yeniden ekipmanı ve düşük hızlı rüzgar jeneratörü imalatı kendin yap
Alternatif enerji kaynaklarının ayırt edici bir özelliği, çevre dostu olmaları ve güvenlikleridir.
Tesisatların oldukça düşük gücü ve belirli arazi koşullarına bağlanma, sadece geleneksel ve alternatif kaynakların birleşik sistemlerinin verimli bir şekilde çalıştırılmasını mümkün kılar.
Eviniz ısı ve elektrik kaynağı olarak alternatif enerji kullanıyor mu? Kendiniz bir rüzgar jeneratörü inşa ettiniz veya güneş panelleri yaptınız mı? Lütfen yazımızdaki yorumlarınızdaki deneyiminizi paylaşın.
Tabii ki, tarif edildiği gibi o kadar basit değil ve aslında tarif etmek kolay değil. Su çarkı kullanma fikri kesinlikle çekici değildir. Suyun enerjisini kullanmak için gürültülü bir nehirde yaşamanız gerekir. Çıkrık sürekli evin yakınında gıcırdayacak ve su gürültü yapacak, zamanla rahatsız edecek. Sadece yel değirmenlerine yöneliyorum, gerçekten seslerle uğraşmıyorlar ve bölgeyi gizlemiyorlar. Onları evin yakınındaki tüm toprakları yapardı. Ya da güneş panellerini kullanırdım, korumak için en basit ve en iddiasız olanları. Çünkü bunlara bir kez yatırım yapabilirsiniz.
Rüzgar jeneratörlerinin montajı ile çok ilgileniyor. Bunları Moskova ve Moskova bölgesi içine kurmak mantıklı mı? Veya birçok bina nedeniyle ekonomik olarak kârsız olacaktır (alınan enerji küçük bir kır evi için yeterli olmalıdır)? Rüzgar türbinlerinin ana üreticilerine tavsiyede bulunabilir ve ayrıca bir rüzgar türbini seçerken nelerin aranacağını açıklayabilir misiniz?
Merhaba Ayrıca bu konuyla ilgileniyordu ve hesaplamalara göre, ek bir enerji kaynağı olarak, ana olanı terk etmeden, bu seçeneğin herhangi bir bölgede dikkate alınmaya değer olduğu sonucuna varıldı. Ancak burada yine, belirli bir aile için uygun olduğu ölçüde hesaplamalar yapmak, geri ödemeyi, istenen gücü vb.
Burada yaklaşık hesaplamalar içeren tamamen ayrı bir makaleye ihtiyacımız var. Kişisel hesaplamalarıma göre, ev yapımı ürünler ve diğer şeyleri dikkate alarak, gerekli ekipmanın anahtar teslimi kurulumu için yaklaşık 200 bin ruble ortaya çıktı. Bu, oranlarımıza göre, faydalarımı dikkate alarak, yakın gelecekte finansal olarak dayanılmaz. Yorumcular Exmork, Aerogreen'i övüyor.