Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Монтаж альтернативных источников энергии


Здравствуйте уважаемые читатели, с Вами Юрий Колесник и моя рассылка, Монтаж альтернативных источников энергии.

 

Множество, Пока что Бесплатной, Практической  Информации, Чертежи Печей и Котлов, Схемы Отопления.

http://otoplenie.ucoz.ae/

 

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ  ПЕЧНЫХ  РАБОТ

1. Общие свойства материалов


Любое сооружение строится из различных  материалов, от­личающихся как по своему внешнему виду, так и по своим внутренним качествам. Кирпич легко ломается и колется от сильных ударов, но хорошо переносит сжатие; он плохо проводит тепло, медленно нагревается, но будучи нагрет, Медленно остывает. Сталь, на­оборот, хорошо сопротивляется и растяжению и сжатию, не ломается при изгибе, легко проводит тепло. Те или иные свойства материала предопределяют возмож­ность его применения в отдельных частях сооружения. Для правильного выбора необходимого материала надо хо­рошо представлять себе те требования, которые следует предъ­явить к нему. Например, рассмотрим конструкцию стен отопительной печи. Стенки печи предохраняют окружающие предме­ты и людей от действия высокой температуры сжигаемого внут­ри печи топлива, т. е. они не должны сильно накаляться, а по­сле равномерного нагрева должны медленно остывать, сохраняя тепло возможно дольше. Материал стен не будет подвергаться ни изгибу, ни растяжению, он будет испытывать сжатие под  действием  собственного веса. Всем этим требованиям вполне отвечает кирпич, который, обычно и применяется для  кладки  печей. Чтобы мастер правильно делал выбор материалов, он дол­жен вполне отчетливо представлять себе, как данный материал «работает». Это значит, что мастер должен знать все основ­ные свойства материала, употребляемого в дело. Рассмотрим следующие основные свойства материалов.
 Пористость.
 В сплошном массиве каждого   материала есть ячейки,    заполненные   воздухом. В большинстве случаев эти ячейки настолько малы, что их не видно невооруженным глазом. Такие мелкие ячейки называют  порами. Более круп­ные носят название пустот. Отношение объёма пустот к полному объему материала на­зывается пористостью его. Чем больше объем пустот в ма­териале, тем он пористее. Пористость гранита, например, мень­ше 1%, а пористого кирпича — около 75%. Существуют так называемые плотные   материалы,  в которых  объем  пустот  практически  отсутствует.  Примерами  та­ких материалов являются вода, стекло. Увеличение пористости уменьшает прочность, увеличивает воздухо-, влаго- и теплопроницаемость материалов. От большей или меньшей пористости материалов зависит их объемный вес.
 Объемный вес.
 Вес единицы объема материала в его есте­ственном состоянии (вместе с порами) называют объем­ным весом  этого материала. При определении объемного, веса материала измеряют его вес и объем, а затем делят вес на объем. Если объем трудно измерить, то исследуемый кусок материала взвешивают, затем погружают в сосуд, наполненный водой. Затем измеряют объ­ем воды, вытесненной из сосуда, и вес тела делят на получен­ный объем. За единицу объема обычно принимают кубический метр (м3) или кубический сантиметр (см3), а вес выражают в кило­граммах   (кг) или  граммах  (г). Объемный вес соответственно выражают или в килограммах на кубический метр (кг/ м3), или в граммах на кубический сан­тиметр  (г/см3). Для того чтобы сравнивать объемный вес, надо применять одни и те же единицы измерения.

Прочитать статью полностью  можно на странице:

http://otoplenie.ucoz.ae/index/materialy_i_izdelija_primenjaemye_dlja_pechnykh_rabot/0-27


С аналогичным материалом вы можете ознакомиться здесь: http://otoplenie.ucoz.ae/

 

Множество, Пока что Бесплатной, Практической  Информации, Чертежи Печей и Котлов, Схемы Отопления.

http://otoplenie.ucoz.ae/

 

Соберите Свой Ветрогенератор Из Простых
 Материалов И Обычного Автомобильного
 Генератора, Который Сделает Ваш Дом
 Энергонезависимым!

     
           
              Узнайте, как я создал свой ветрогенератор
 из простых материалов, который сразу окупился
 и решил проблему энергоснабжения моего дома!

 

http://svoy-vetrogenerator.ru/

 

 

Ошибки при расчете мощности. КПД лопастей.

Хорошо начнем, кто успеет, кто не успеет, нас не волнует. Первая позиция: Ошибки при расчете мощности. Сначала нам нужно согласовать, здесь видите на картинке три элемента. Первый – это наше ветроколесо, второй это наш редуктор, мультипликатор и третье, наш генератор. Как, это нужно согласовывать? Первое, что нужно понять – это согласование по мощности, то есть от чего зависит мощность ветрогенератора,  конечно от первой позиции - от ветроколеса. Дальше нужно взять редуктор соответствующей мощности. Если мы возьмем очень мощный редуктор, то всю мощность, которую мы получим, весь крутящий момент он у нас фактически весь уйдет на редуктор и соответственно генератор. Это первое согласование по мощности. Если есть, какие не будь вопросы согласования по мощности, задавайте сразу, будем их проходить по теме. По первому пункту понятно, да. Есть такая вот табличка, расчет ветротурбины вот здесь мы видим,  сразу говорю всем участникам вебминара активным, кто будет задавать вопросы, активно будет участвовать в вебминаре, это программа с помощью которой, можно особо не морочиться, а рассчитать любую ветроустановку. Мы здесь видим диаметр ветроколеса четыре метра, соответственно у нас здесь передаточное число редуктора – один к тридцати пяти, вот эти позиции нужно согласовывать диаметр, редуктор и соответственно мощность генератора. Смотрим здесь, мощность реальная 3400. Расчет берется мощности вот по какой колонке, смотрите 12, но вообще 11м/с, то есть все вот эти расчеты, которые мы с вами производим - это расчеты на 11м/с скорости ветра. Так берут производители, почему? Это максимум, грубо говоря, дальше уже нужно выводить ветроколесо из под ветра, дальше его спасать от штормовых разрушительных воздействий ветра, чтоб не порвало нам ветроколесо не редуктор, ветряк. Первое смотрим по мощности это согласование, если мы возьмем, допустим, генератор меньшей мощности расчетного ветроколеса, то мощность будет меньше. Если мы возьмем не достаточный диаметр ветроколеса и возьмем более мощный генератор, то есть не согласованный, у нас будет по меньшему, то есть, по диаметру ветроколеса.

 

Прочитать статью полностью или посмотреть видео можно на странице:

http://svoy-vetrogenerator.ru/index/samodelnye_vetroustanovki_s_gorizontalnoj_osju_vrashhenija/0-96

«Как избежать шума?» Но мы не будем рассматривать на этом вебинаре инфразвук у больших турбин. Мы при всем желании, мы их собрать не сможем. Да, это там 30м в диаметре, 80м  есть там такие мегамонстры, от них исходит инфразвук. Мы будем говорить именно за турбины, которые издают свист. То есть, это турбины, как правило, больше чем 1,5 м, метр до 2-х. При оборотах выше 600, вот здесь обратите внимание, 600 оборотов в минуту, 500 уже выше, может она издавать свист турбина. Ну это колесо начинает (как бы) издавать звук такой неприятный, неприятный звук. И по этому поводу очень много мифов в том плане, что вот такая проблема у всех быстроходных ветряков. Но, во-первых, не у всех. А, во-вторых, это  именно когда эти крутки идут лопасти, когда достигаются вот эти вот обороты турбины и вот это вот разрежение воздуха приводит к тому, что мы слышим вот этот неприятный, режущий слух звук. Значит, как его можно избежать? Угловая скорость ветротурбины здесь достигает больших значений. Как это можно избежать, не уменьшая потерь на нашем ветроколесе. Первое, самое простое, это, здесь обратите внимание, вверху видна таблица всем? Значит, обратите внимание. Вот, опять же мы берем ветроколесо диаметром 2 и здесь мы видим, что одно лопасное колесо уже начинает с 8м в секунду, уже оно может свистеть у нас и вот вплоть до 12 оно будет у нас резать слух. Смотрим, 2-х лопастное ветроколесо - оно уже у нас с 9м в секунду будет резать слух, 3-х лопастное ветроколесо свистеть уже и не будет, ну может где-то метров за 12. Это уже надо выводить из под ветра в любом случаи, здесь оно уже у нас может начинать издавать неприятные звуки. Значит, первый способ, самый простой, это добавить лопасть и сделать расчет на добавленную лопасть. Как быть в случае, если мы не хотим терять быстроходность и не хотим терять мощность? Вот здесь, видите, дан размер 384 мм, но мы пропорционально можем сделать этот размер шире ветроколеса. То есть, мы делаем этот размер не 384, а мы можем сделать его 400, можем сделать его 500, без всяких там круток. Эта таблица дана с крутками лопастей, без всяких круток сразу обороты упадут без потери мощности. То есть, это все равно, что мы добавим 1 лопасть сюда. Это самый простой способ, то есть увеличить вот этот вот размер, ширину лопасти мы увеличиваем и у нас уменьшаются обороты. Все понятно. Способности турбины мы разобрали, в принципе этого легко избежать, просто сразу не надо заморачиваться на лопасти, изготавливать их там из каких- то сложных вещей: из стекловолокна и т. д, из стеклоткани, применять эпоксидные смолы. Есть люди, которые с этими материалами работают и им это не сложно, всем остальным я не рекомендую заморачиваться на эти вещи. Следующий вопрос у нас:
 «Системы ориентировки».

Прочитать статью полностью или посмотреть видео можно на странице:

http://svoy-vetrogenerator.ru/index/samodelnye_vetroustanovki/0-97

Получить доступ к следующему Вебминару, вы можете, подписавшись на рассылку

Ветрогенератор Своими Руками: 

http://svoy-vetrogenerator.ru/index/vetrogenerator_svoimi_rukami/0-28

 

 Соберите Свой Ветрогенератор Из Простых
 Материалов И Обычного Автомобильного
 Генератора, Который Сделает Ваш Дом
 Энергонезависимым!


             
Узнайте, как я создал свой ветрогенератор
 из простых материалов, который сразу окупился
 и решил проблему энергоснабжения моего дома!

 

http://svoy-vetrogenerator.ru/

 

До свидания с Вами был Юрий Колесник и моя

 

рассылка, Монтаж альтернативных источников энергии.

 

 Пишите мне на адрес  Uriy.Kolesnik@mail.ru


В избранное