Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Энергии Земли

  Все выпуски  

Энергии Земли А ВЫ еще платите за ГАЗ ?


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.

 

Абсолютно бесплатно, прямо сейчас предлагаю вам ознакомиться с конструкциями отопительных систем, для этого вам просто нужно кликнуть по понравившейся рубрике и перейти на сайт для подробного ознакомления.

 

Солнечная Печь своими руками.

Отопление теплицы своими руками.

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ.

Топливо

Процесс горения топлива.

КПД Печи.

ОТОПЛЕНИЕ.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И ДЕТАЛИ ПЕЧИ

Дымообороты (дымоходы).

Тяга и причины ее возникновения.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Конструкции кирпичных отопительных печей

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ.

Отопительные печи, работающие на газовом топливе

Нетеплоемкие печи

ПЕЧИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

ПЕЧИ И ОЧАГИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Печь для отопления оранжерей и теплиц

дом с солнечным отоплением.

Душ своими руками.

Солнечный душ своими руками.

Горячая Вода своими руками.

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ  ПЕЧНЫХ  РАБОТ

Каменные материалы

Вяжущие материалы.

Заполнители.

Растворы.

Подсобные материалы и гарнитура.

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕЧНЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ  И ОСНОВАНИЙ

КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Колка и теска кирпича

Установка и крепление печных приборов

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

СООРУЖЕНИЕ ПЕЧЕЙ ПОВЫШЕННОГО ПРОГРЕВА, КУХОННЫХ ПЛИТ И КОМБИНИРОВАННЫХ ОЧАГОВ

УСТРОЙСТВО ДЫМОВЫХ ТРУБ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

ОБМУРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Противопожарные мероприятия

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

 

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

 

 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/

 

Простейший вариант преобразования механической энергии ветродвигателя в электрическую в сельских условиях - использование автомобильного или тракторного вентильного генератора напряжением 14 или 28 В. Генератор имеет обмотку статора, выпрямитель и регулятор напряжения. Регулятор настроен так, что на выходе поддерживается неизменное напряжение (отклонение - до 4% при изменении частоты вращения ротора в диапазоне 1:12 в автомобильных и 1:4 в тракторных генераторах). Благодаря такому регулятору автомобильный генератор может вырабатывать электроэнергию постоянного тока с практически неизменным напряжением при значительных колебаниях частоты вращения ветродвигателя.

     Вращающий момент передается от вала ветродвигателя (частота вращения в данном случае 200-300 об/мин) к валу генератора (номинальная частота вращения – 5000 об/мин) с помощью многоступенчатого редуктора  в данном случае.

       Для выравнивая мощности, отдаваемой ветросиловой установкой при изменении скорости ветра, необходима аккумуляторная батарея. Она накапливает энергию при сильном ветре и отдает ее в безветренную погоду или при слабом ветре. Именно применение аккумуляторов позволяет сделать ваше электроснабжение действительно бесперебойным. Выбор емкости аккумуляторной батареи зависит от многих факторов: средней скорости и частоты ветра в данной местности, мощности ветро - установки,  мощности потребителей электроэнергии, продолжительности максимума потребления за сутки и др.

      Для преобразования энергии постоянного тока 12 или 24В в переменный ток напряжением 220В  используют преобразователь напряжения (инвертор). На данный момент в продаже есть не дорогие преобразователи, используемые для бесперебойного питания различных потребителей мощностью от нескольких сотен ватт и нескольких киловатт.

    Электрическая схема ветроэлектростанции с  автомобильным генератором и преобразователем напряжения постоянного тока в однофазный переменный напряжением 220в приведена на рис.4. Электрическую часть станции можно составить из таких узлов: генератора Г273А от автомобиля КамАЗ напряжением 24 В и мощностью 2200 Вт при 5000 об/мин может теоретически развивать мощность 560 Вт, если хотя бы 4 ч в сутки дул ветер со скоростью 6 м/с.

 

 

С аналогичной конструкцией ветрогенератора вы можете ознакомиться здесь:

http://svoy-vetrogenerator.ru/index/samodelnyj_vetrogenerator/0-35

 

 

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

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

 

Математическая модель для исследования характеристик и режимов работы ветроэнергетической установки с крыльчатым ветроприемником

 

Беляков П.Ю., Профессор Международного института компьютерных технологий, г Воронеж, Рябов Д.Ю., Аспирант Международного института компьютерных технологий, г. Воронеж

 

 Технологии использовании возобновляемых источников энергии в последние два десятилетия привлекают внимание специалистов всего мира. В первую очередь это связано с регулярным повышением цен на ископаемые топлива и продолжающимся ухудшением экологической обстановки. «Европейская энергетическая хартия», принятая 17 декабря 1991 года как политическая декларация 53 государств, во многом предопределила направление развития энергетики Европы и мира в целом. Так, одним из положений хартии является обеспечение экологически чистого производства электроэнергии, которое, в частности, осуществляется при использовании энергии возобновляемых источников.

Наиболее динамично на фоне прочих направлений развивается ветроэнергетика. Во всем мире примерно с 1980 года наблюдается непрерывный рост установленной мощности ВЭУ. Развитие Российской ветроэнергетики в последние годы также идет весьма высокими темпами, что обуславливает необходимость разработки инженерных методов оптимизации проектирования и управления ветроэнергетическими комплексами. Однако стоимость вет-роустановок до настоящего времени остается относительно высокой. В связи с этим существует проблема повышения их эффективности, которая включает в себя на только совершенствование аэродинамических характеристик ветроприемников, но и обеспечение оптимального управления работой установки в целом с целью достижения максимального КПД. Прежде всего это относится к маломощным устройствам (до 50 кВт), для которых применение оптимального управления до недавнего времени считалось невыгодным и необязательным.

При проведении исследований и разработок в области ветроэнергетики широко используют-

 ся физические и математические модели, так как натурные эксперименты не всегда возможны как по техническим, так и по экономическим соображениям.

Математическая модель описывает реальный объект лишь с некоторой степенью приближения (детализации). При этом вид модели зависит как от природы исследуемого объекта, так и от задач исследования, методики моделирования, необходимой точности описания объекта. Общепринятым является разделение математического моделирования на три основных вида: аналитическое, имитационное и комбинированное [1,2].

Характерной особенностью аналитического моделирования является описание процессов функционирования элементов моделируемой системы в виде некоторых соотношений − дифференциальных, интегро-дифференциаль-ных, конечно-разностных либо логических условий. Аналитическая модель может быть исследована следующими методами [3, 4]:

а)         аналитическим (при этом целью является получение различных зависимостей для искомых характеристик в общем виде);

б)        численным (в этом случае целью являет ся получение численных результатов при определенных начальных данных, и решение в общем виде не находится);

в)        качественным (решение в явном виде отсутствует, но можно оценить некоторые свойства решения).

С развитием вычислительной техники появилась возможность проводить достаточно точное моделирование различных систем численными методами. При этом значительно сокращаются расходы на проведение непосредственного эксперимента, так как многие параметры модели уточняются еще в ходе компьютерного моделирования. Кроме того, существует ряд задач, при решении которых постановка опыта на реальной модели просто невозможна или экономически неоправданна.

 

 

 

В большинстве случаев современные средства моделирования позволяют обеспечить высокий уровень адекватности модели. Одним из таких средств является Simulink − интерактивный инструмент для моделирования, имитации и анализа динамических систем. Он дает возможность строить графические блок-диаграммы, имитировать динамические системы, исследовать работоспособность систем и совершенствовать проекты. Simulink полностью интегрирован с прикладным пакетом MATLAB, обеспечивая доступ к широкому спектру инструментов анализа и проектирования.

В научно-исследовательской лаборатории технологий энергетики возобновляемых источников Международного института компьютерных технологий (г. Воронеж) проводятся исследования в области методов и средств оптимального управления энергогенерирующими электротехническими комплексами на базе ветроэнергетических установок (ВЭУ). В ходе исследований разработана комбинированная модель ВЭУ, реализованная в Simulink. В основу модели положена теория реального крыльчато-го ветроколеса профессора Г.Х. Сабинина [5].

Согласно данной теории, крутящий момент на валу ветроколеса указанного типа создается аэродинамическими силами, возникающими при взаимодействии ветра с рабочими поверхностями крыльев, поперечные сечения которых имеют специальную форму (рис. 1).

 Перечисленные соотношения положены в основу математической модели, реализованной с использованием программного обеспечения из пакета MATLAB - Simulink (рис. 2).

Входные переменные модели разделены на две категории:

конструктивные параметры установки (максимальный и минимальный диаметры ветроколеса, максимальная и минимальная шири на лопасти, число лопастей, момент инерции, оптимальный угол атаки, аэродинамические коэффициенты профиля крыла);

независимые входные переменные (скорость ветра, плотность воздуха, момент нагрузки на валу, угол установки крыла (шаг)…).

Описание зависимостей коэффициентов Сy и Сx от угла атаки (α) создается внутри модели с использованием интерполяционного полинома Лагранжа..

 

 

 

 

 

 Результаты вычислительного эксперимента по динамике ВЭУ использованы при разработке микропроцессорной системы управления. С помощью модели определен оптимальный закон управления и разработана адаптивная система автоматического регулирования ветроэнергетического комплекса, позволяющая повысить его энергоотдачу.

Разработанная модель позволяет при известных конструктивных параметрах ВЭУ получить для различных скоростей ветра механические и энергетические характеристики, оптимальные сочетания значений шага лопастей, частоты вращения и момента нагрузки и закон управления, обеспечивающий максимум коэффициента использования энергии ветра.

 Литература

1.   Веников В.А., Веников Г.В. Теория подобия и моделирования. − М.: Высшая школа, 1984.-439 с.

2.   Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. − М.: Высшая школа, 1999.-271 с.

3.   Симанков B.C., Зангиев Т.Т. Системный анализ при решении структурных задач альтернативной энергетики / Институт современных технологий и экономики. − Краснодар, 2001.-151 с., ил.

4.         Математическое моделирование: Методы, описания и исследования сложных систем / Под ред. А.А. Самарского. − М.: Наука, 1989. - 271 с.

5.         Фатеев Е.М. Ветродвигатели и ветроустановки. Государственное издательство сельско-хояйственной литературы. Москва, 1957. 532 с.

 

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

Пишите мне на адрес  Uriy.Kolesnik@mail.ru


В избранное