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.

 

Процесс горения топлива.
 Горением называется взаимодействие горючих веществ с кислородом воздуха. Процесс горения может происходить только при высокой температуре и, как правило, сопровождает­ся выделением определенного количества тепла. Если пламя свечи покрыть стаканом, то она начнет дымить и затем погаснет. Горение прекратится потому, что весь кисло­род воздуха в стакане израсходовался, а без кислорода горение  происходить   не   может. Если кусок дерева поместить в сосуд с кислородом — он го­реть не будет, так как сосуд не нагрет. Горючие части топли­ва— углерод и водород — могут соединяться с кислородом, только в сильно нагретом состоянии. Следовательно, без высокой температуры топлива горение происхо­дить не может. Для воспламенения дерева, например, нуж­но, чтобы его температура была не ниже 300, для каменного угля — 600. Как происходит обычная растопка печи? Сложенные в течи дрова окружены кислородом, поступающим в виде потока воз­духа через топочную и поддувальную дверцы. Однако даже сухие дрова нельзя зажечь одной спичкой, небольшое пламя которой не в состоянии сильно нагреть полена. Сначала спич­кой зажигают растопку (мелкую лучину или бумагу), а от ее пламени нагреваются и загораются дрова. Чтобы горение происходило непрерывно, в лечь все время должен поступать кислород   (воздух). Если количество воздуха слишком велико, то топливник будет охлаждаться, а горение — ухудшаться, так как для хо­рошего горения необходима высокая температура. Поэтому нельзя топить печь с широко открытой дверцей. Если же (Количество воздуха, а следовательно, и кислорода недостаточно, то происходит так называемое неполное го­рение— дрова тлеют и горят темно-красным пламенем, вы­деляя большое количество густого черного дыма, в котором уносятся частички топлива, не сгоревшего из-за недостатка кис­лорода. В дымооборотах печи и в дымовой трубе эти частички осаждаются в виде сажи. Для того чтобы воздух проникал во всю толщу топливного слои и обеспечивал кислородом всю поверхность горения, печи оборудуют колосниковыми .решет­ками и поддувалами. Если поддувала нет и воздух попадает через топливную дверцу, то он омывает только передний ряд дров, поднимается кверху и уходит в дымоход, не соприкоснувшись с задними рядами дров. Поэтому дрова полностью не сгорают. Печи без поддувала и колосниковой решет­ки гораздо хуже используют сгорающее топ­ливо. Внешними признаками полного сгорания топлива являются: соломенно-желтый (цвет пламени в топливнике и белый или прозрачный дым. При полном сгорании сажа почти не откла­дывается на стенках дымооборотов и дымовой трубы. Нормальный процесс горения протекает при высоких тем­пературах: для дров 800—900 и для каменного угля 900— 1200. Эти температуры обеспечивают непрерывность горения, если кислород в топливники подается также непрерывно. При полном сгорании углерода 1 весовая часть его соеди­няется с 2 весовыми частями кислорода воздуха и дает в ре­зультате 1 весовую часть нового газа, называемого углекис­лым газом или углекислотой. Этот газ, не имеющий цвета и запаха, не горит и не поддерживает горение. При неполном сгорании углерода образуется окись угле­рода. Этот газ может гореть при высокой температуре. Окись углерода ядовита. Небольшое содержание ее в воздухе поме­щения может вызвать серьезное отравление и даже смерть людей;  в  быту  окись  углерода   называют  угаром.  Внешним признаком выделения окиси углерода служат синенькие корот­кие огоньки поверх слоя углей. При сгорании водорода 2 весовые части его соединяются с 1 весовой частью кислорода, образуя водяной пар, который уносится в дымовую трубу. Если температура отходящих газов низка или стенки дымовой трубы сильно охлаждены, то и во­дяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде капель воды (иногда смешанной с несгоревшими частицами топлива). Это явление называется конденсацией водяных паров. При постоянной конденсации ухудшается тяга. Стенки трубы отсыревают  и  она   постепенно  разрушается. Из этого следует, что нельзя допускать чрезмерного остывания дымовых газов; температура их не должна быть ниже 125—150. Дымовые газы представляют собой смесь продуктов сгорания топлива из углекислоты, окиси углерода, водяных паров, остатков несгоревших частиц топлива (сажи) и иногда паров серы.

 

  Чертежи, Фотографии и Четкие Инструкции для Сборки Ветрогенератора 
 http://energi.ucoz.ru/

Своими Руками

В этой статье мы подробно рассмотрим, что мы действительно можем сделать своими руками, а что нет. В своих письмах вы очень часто задаете один и тот-же вопрос можно ли сделать мощность ветрогенератора больше увеличить ее хотя бы до 1,5кватт. Выполнить расчет возможно под любую мощность тип генератора или редуктора Вопрос состоит в другом, и самом главном для вас нюансе сможете ли вы выполнить сборку и регулировку такого ветрогенератора своими руками. Существует так называемый коэффициент съема ветра с ветроколеса ветрогенератора. У ветргенераторов заводского исполнения он составляет 0,5. Не будем забывать, что при этом используется литье под давлением или формовочное литье. А также требуются сверхлегкие металлы титан и сплавы алюминия, которые требуют особых условий для литья и есть далеко не в каждом литейном цехе. Да и сам металл довольно сложно достать так используется в оборонной промышленности, и находится на особом учете. Можно использовать эпоксидные смолы, но и этот способ требует высокотехнологичного оборудования и специальных навыков, так как изготавливается из композитных материалов и сама по себе эпоксидная смола очень специфический и токсичный материал. Конечно, всегда были умельцы, которые изготавливали подобные конструкции в домашних условиях, но это скорее исключения, которые доказывают общую закономерность.Нам, же нужна конструкция, которая будет доступна для повторения. Лично я не знаю не одного случая, когда расчетная мощность ветрогенератора собранного своими руками превышала 1кватт и при этом он надежно работал. Причина здесь кроется в невозможности самому без специального оборудования и навыков сбалансировать ветроколесо диаметром более 2,5 метра, а от диаметра и коэффициента съема вера напрямую зависит его мощность. Мы выяснили что у нас не получится изготовить вергенератор своими руками с коэффициентом съема ветра 0,5, так как изготовить самостоятельно такое ветроколесо в домашних условиях невозможно и сбалансировать ветроколесо диаметром более 2,5 мы не сможем. Но мы  получить с самодельного ветроколеса коэффициент съема ветра 0,4 это доступно любому домашнему мастеру и для этого вам не потребуется изготавливать сложные закрученные профиля лопастей, а тем более изготавливать под них формы для литья. Если взглянуть на историю ветроэнергетики то первые ветросиловые агрегаты были мельницы лопасти, которых были изготовлены из обычного дерева и имели коэффициент съема ветра не более 0,3. Но это не мешало им надежно и безотказно работать. В вашем вергенераторе вы можете сами выбирать материал, применяя обычное дерево или композитное фанеру. Если у вас есть вариант применить листовой дюралюминий или титановые сплавы еще лучше. Конструкция очень демократична и позволяет применить практически любые материалы. Все зависит от ваших возможностей. На коэффициент съема ветра вашего ветрогенератора это не повлияет, а будет изменен вес ветроколеса и соответственно начальная скорость ветра, при которой он начнет давать электричество и расчетная скорость ветра, при которой генератор выдаст максимальную мощность. Следующий вопрос, который стоит перед нами какой генератор следует выбрать. В этой статье я не собираюсь сыпать формулами расчета ветряков с ними вы можете ознакомиться на бесконечно большом количестве сайтов по этой теме и на моем в том числе (см. страницы Аналогичные конструкции). Мощность его не может превышать 1Кватт. Но какой тип генератора выбрать, и какими характеристиками он должен обладать. Из самых распространенных и доступных имеем всего несколько вариантов.   Рассмотрим возможность применения генератора на базе асинхронного двигателя, какими характеристиками наш ветрогенератор будет обладать, и для чего его можно будет использовать. При всей, казалось бы, простоте его использования на выходе имеем 220 вольт. Но это при постоянной расчетной силе ветра 11м/с, а ветер как мы знаем постоянством не отличается, а, то его и вовсе нет. Значит, на выходе мы при всем желании не сможем иметь стабильное напряжение. А получим от 0 вольт до 240 вольт при частоте от 0 до 60 герц. При таких характеристиках бытовую электронику не включишь, она сразу выйдет из строя, кроме активной нагрузки утюг, тэн, спиральная печь. Суммарная мощность которой не должна превышать 75% от мощности генератора. Итого получаем 750 ватт на выходе при 11 м/с. Можно эти 220 вольт понизить трансформатором и выпрямить, для заряда аккумулятора. Без него стабильного напряжения не получить и сохранить энергию для безветренной погоды не получится. Вот почему все автономные ветрогенераторы требуют для стабильной и бесперебойной подачи электроэнергии аккумуляторную батарею. Но это промежуточное устройство отберет еще 30% мощности, и мы будем на выходе иметь уже 525 ватт. То есть наша мощность упала практически в два раза. Генератор с такими характеристиками нам не подходит. Рассмотрим второй вариант генератор постоянного тока. В принципе неплохой, но имеет несколько недостатков. 1Очень высокооборотный который требует многоступенчатого генератора. 2 Довольно дорогое устройство, которое себе не каждый сможет позволить. 3 Капризный щеточный механизм. Ну и наконец, автомобильный синхронный генератор отечественного производства. 1 Низко оборотный, достаточно одноступенчатого редуктора. 2 Дешевый позволить себе его приобрести может каждый. 3 Надежный в работе. 4 Разработан для работы с аккумуляторной батареей. Его мы и будем использовать.

 

 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/

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

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

 

 

 

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

Пишите мне на адрес  Uriy.Kolesnik@mail.ru

 

 


В избранное