Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Энергии Земли

  Все выпуски  

Энергии Земли


Здравствуйте уважаемые читатели с Вами Юрий Колесник и рассылка Энергии Земли.

«Узнайте, как раз и навсегда
избавиться от оплаты за отопление...»

http://otoplenie.ucoz.ae/index/besplatnoe_otoplenie/0-51

 

«5 Простых Пошаговых Видеоуроков (На Примерах) Покажут Вам, Как Снизить Расход Энергоносителей: Газа, Электричества и Как Полностью Отказаться От Них !..»


1. Снижение расхода энергоносителей к норме 1700 кубов газа за год, при отоплении 100кв м2. Простые шаги, без замены котлов, системы отопления и установки метало пластиковых окон. Использование того оборудования, которое у вас уже есть.



2. «Выжималки тепла и Первое правило при покупке готового дома».


3. Выбор топлива месторасположение топочной и ее обустройство.


4. Создание идеальных условий для горения твердого топлива. Три главных условия.


5. Топливники печей, колосниковые решетки важнейшее условие безопасной эксплуатации – необходимая тяга печи. Теплообменники и КПД готовых котлов. Достижение необходимых параметров теплообменников.

 

 Солнечные элементы

Многие из нас не подозревают, что способ получения электроэнергии из солнечного света известен около 130 лет. Явление фотоэффекта впервые наблюдал Эдмон Беккерель в 1839г. Это случайное открытие оставалось незамеченным вполоть до 1873г., когда Уиллоуби Смит обнаружил подобный эффект при облучении светом селеновой пластины. И хотя его первые опыты были далеко несовершенны, они знаменовали собой начало истории полупроводниковых солнечных элементов. В поисках новых источников энергии в лаборатории Белла был изобретен кремниевый солнечный элемент, который стал предшественником современных солнечных фотопреобразователей. Лишь в начале 50-х годов 20-го века солнечный элемент достиг относительно высокой степени совершенства.

Преобразование энергии в солнечных элементах (ФЭП) основано на фотовольтаическом эффекте в неоднородных полупроводниковых структурах при воздействии на них солнечного излучения. На данной странице мы не ставим себе целью вдаваться в физику этого непростого явления, поэтому вкратце опишем практическую сторону дела.

Использовать энергию солнечных элементов можно также как и энергию других источников питания, с той разницей, что солнечные элементы не боятся короткого замыкания. Каждый из них предназначен для поддержания определенной силы тока при заданном напряжении. Но в отличии от других источников тока характеристики солнечного элемента зависят от количества падающего на его поверхность света. Например, набежавшее облако может снизить выходную мощность более чем на 50%. Кроме того отклонения в технологических режимах влекут за собой разброс выходных параметров элементов одной партии. Следовательно, желание обеспечить максимальную отдачу от фотоэлектрических преобразователей приводит к необходимости сортировки элементов по выходному току. В качестве наглядного примера “вшивой овцы портящей все стадо” можно привести следующий: в разрыв водопроводной трубы большого диаметра врезать участок трубы с гораздо меньшим диаметром, в результате водоток резко сократится. Нечто аналогичное происходит и в цепочке из неоднородных по выходным параметрам солнечных элементов.

Кремниевые солнечные элементы являются нелинейными устройствами и их поведение нельзя описать простой формулой типа закона Ома. Вместо нее для объяснения характеристик элемента можно пользоваться семейством простых для понимания кривых - вольтамперных характеристик (ВАХ)

Напряжение холостого хода, генерируемое одним элементом, слегка изменяется при переходе от одного элемента к другому в одной партии и от одной фирмы изготовителя к другой и составляет около 0.6 В. Эта величина не зависит от размеров элемента. По иному обстоит дело с током. Он зависит от интенсивности света и размера элемента, под которым подразумевается площадь его поверхности.

Элемент размером 100*100 мм в 100 раз превосходит элемент размером 10*10 мм и, следовательно, он при той же освещенности выдаст ток в 100 раз больший.

Пиковая мощность соответствует напряжению около 0,47 В. Таким образом, чтобы правильно оценить качество солнечного элемента, а также ради сравнения элементов между собой в одинаковых условиях, необходимо нагрузить его так, чтобы выходное напряжение равнялось 0,47 В. После того, как солнечные элементы подобраны для работы, необходимо их спаять. Серийные элементы снабжены токосъемными сетками, которые предназначены для припайки к ним проводников.

Батареи можно составлять в любой желаемой комбинации. Простейшей батареей является цепочка из последовательно включенных элементов. Можно также соединить параллельно цепочки, получив так называемое последовательно-параллельное соединение.

Важным моментом работы солнечных элементов является их температурный режим. При нагреве элемента на один градус свыше 25оС он теряет в напряжении 0,002 В, т.е. 0,4 %/градус.

В яркий солнечный день элементы нагреваются до 60-70оС теряя 0,07-0,09 В каждый. Это и является основной причиной снижения КПД солнечных элементов, приводя к падению напряжения, генерируемого элементом.

КПД обычного солнечного элемента в настоящее время колеблется в пределах 10-16 %. Это значит, что элемент размером 100*100 мм при стандартных условиях может генерировать 1-1,6 Вт.

Стандартными условиями для паспортизации элементов во всем мире признаются следующие :

-освещенность 1000 Вт/м2

-температура 25оС

-спектр АМ 1,5 (солнечный спектр на широте 45о)

 

 

 Самодельный Ветрогенератор  Из Простых
 Материалов И Обычного Генератора, Который Даст ВАМ Независимое Электроснабжение!

 

             
Этот ветрогенератор разработан, специально для простого повторения обычным домашним  мастером, не владеющим специальными знаниями в области аэродинамики, и без привлечения сторонних организаций, для его изготовления.

 

http://svoy-vetrogenerator.ru/

 

 

Техника XX века открыла совершенно новые возможности для ветроэнергетики, задача которой стала другой - получение электроэнергии.

Появилось множество проектов ветроагрегатов, в которых используются достижения многих отраслей знаний. 

Современные ветряки - это сооружения высотой с многоэтажный дом с огромными лопастями. Спроектированы ветряки с двумя и тремя лопастями, укреплёнными на горизонтальной оси. 

Некоторые ветродвигатели похожи на вертикально расположенное велосипедное колесо с лопастями вместо спиц, другие - на карусель.

 

 

 

Но все проекты имеют одну особенность - гигантские размеры ветроколёс. Это понятно: чем больше лопасти, тем легче даже самый слабый ветер сможет их вращать. 

Но если ветроколесо такое большое, то устанавливать его надо на очень высокой башне - ведь иначе лопасти будут цепляться за землю. Вот эти высокие башни и стали слабым местом многих проектов. Они подвержены сильным нагрузкам, неустойчивы.

 

 

 

Российские изобретатели предложили проект ветросиловой плотины. 

По их замыслу, на металлическом каркасе высотой 350 метров и шириной 500 метров должно быть укреплено 224 ветрогенератора. 

Каркас крепится к понтонам. Закреплённые на якоре понтоны сами устанавливаются против ветра.

 

 

 

 

Но даже самые современные конструкции ветроагрегатов зависят от непостоянства ветра. 

Удивительный симбиоз солнечной и ветряной электростанции предложили учёные. 

Основа этой установки - большая круглая теплица диаметром 250 м, покрытая специальной пластиковой пленкой. От середины теплицы поднимается 200-метровая труба, в которой установлен электрогенератор с воздушной турбиной. 

Когда солнце нагреет воздух в теплице, в трубе возникнет сильная тяга, которая закрутит турбину.

 

 

 

 

Всё больше и больше появляется проектов современных парусников. 

Некоторые проекты осуществлены. Известный французский учёный Жак-Ив Кусто построил необычное судно. 

В конструкции двигателя этого судна используется эффект Магнуса - возникновение поперечной силы, действующей на цилиндр, вращающийся в набегающем на него потоке воздуха.

 

 

До свидания с Вами был Юрий Колесник и рассылка Энергии Земли.

Пишите мне на адрес  Uriy.Kolesnik@mail.ru


В избранное