Ветрогенераторы для автономного дома: Автономный дом | Солнечные батареи. Ветрогенераторы. Строим дом. Статьи о недвижимости, строительстве и ремонте. СИБДОМ
Вертикальные ветрогенераторы (с вертикальной осью вращения) для дома, дачи, фермерского хозяйства
Использование энергии ветра при помощи ветрогенераторов с вертикальной осью вращения является прекрасным способом обеспечения электроэнергией загородных и сельских домов, дачных и садовых домиков, фермерских хозяйств, не имеющих подключения к централизованным сетям. Таким способом также можно электрифицировать объекты, имеющие нестабильное по напряжению и частоте, или часто отключаемое электричество.
Ветрогенераторы, за счёт вращения лопастей, преобразуют энергию ветра в электрический ток. C увеличением скорости ветра, увеличивается и выработка электроэнергии. Как правило, ветряные установки производят большее количество электроэнергии в зимнее время. Потому они могут прекрасно дополнять собой солнечные батареи в те месяцы, когда коротка продолжительность светового дня. Ветряные генераторы могут быть легко интегрированы в системы солнечного электроснабжения, или использоваться как единственный источник энергии.
Вертикальные ветряные генераторы обладают великолепными характеристиками и по ряду параметров выгодно отличаются от горизонтальных. Они способны вырабатывать энергию при слабом и ураганном ветрах, чрезвычайно живучи, не боятся обильных снегопадов и ледяных дождей, снабжены минимумом электроники. Характеризуются низким уровнем шума в процессе работы.
Ветрогенераторы российского производства обладают большим сроком службы (не менее 15 лет), и не требуют обслуживания в течение первых трёх лет эксплуатации. По началу рекомендуется лишь периодический профилактический осмотр.
Зарядовая мощность отдельно стоящих ветроустановок составляет от 500 Вт до 5 кВт, при ветре 10 м/сек. Накопление энергии происходит в аккумуляторной батарее (АКБ). При помощи использования инвертора, являющегося составной частью системы и подключенного к АКБ, пользователь имеет возможность обеспечить качественным электропитанием разнообразные бытовые приборы, в том числе освещение, в течение расчётного времени.
При необходимости, можно увеличить мощность и ежедневную стабильность вырабатывания электроэнергии, установив дополнительно солнечные батареи. На самом деле, мы всегда рекомендуем сочетать ветрогенераторы с солнечными батареями, даже если вам кажется, что в вашей округе дуют относительно сильные и стабильные ветра. Наиболее ощутимы преимущества солнечных батарей в районах, где ветра достаточной силы могут отсутствовать по многу дней. Это может привести к полному разряду системы аккумуляторных батарей за эти несколько дней и оставить вас без электричества. В то же время, светлое время суток наступает неизбежно, а это означает и неизбежное начало работы установленных солнечных ФЭ модулей!
Максимальная мощность одновременно подключаемых приборов определяется мощностью инвертора напряжения. При достаточном количестве получаемой ежедневно электроэнергии от ветрогенератора (или ветро-солнечной системы), такие приборы как холодильник, охранная сигнализация или видеокамеры, могут эксплуатироваться в круглосуточном режиме.
При грамотном использовании электропотребителей, точном и сбалансированном подборе компонентов системы электроснабжения, можно полностью обеспечить потребности загородного или деревенского дома, фермерского хозяйства или небольшого производства.
Ветрогенераторы в нашем каталоге:
| Наименование | Мощность (Вт) | Номинальное напряжение АКБ (В) | Начало заряда АКБ при скорости ветра (м/с) | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| ОМ-500-12 | 500 | 12 | 1,5 | 90 000 |
| ОМ-1000-12 | 1000 | 12 | 1,5 | 109 500 |
| ОМ-1500-12 | 1500 | 12 | 1,7 | 127 700 |
| ОМ-2000-24 | 2000 | 24 | 2 | 159 000 |
| ОМ-3000-24 | 3000 | 24 | 2,2 | 249 000 |
| ОМ-5000-24 | 5000 | 24 | 2,5 | 298 500 |
Ветрогенераторы делают жизнь немцев невыносимой (репортаж из Германии)
О борьбе жителей сельской Англии с промышленными ветрогенераторами
Автономный ветрогенератор SW 2/5 | Очистные сооружения от компании «Стройинжиниринг СМ»
ВЭУ SW2/5 — автономный ветрогенератор, снабжающий электроэнергией потребителей, удаленных от линий электропередач. Данный ветрогенератор предназначен, в основном, для обеспечения электроэнергией индивидуального дома, коттеджа, геологических экспедиций, охотничьих домиков, кочевий и т.д. Ветряки для дома марки SW2/5 могут быть дооснащены специализированными опреснительными модулями, адаптированными к изменению мощности при изменении скорости ветра, насосом для перекачки воды, солнечной батареей, дизель-генератором. Ветрогенератор для дома ВЭУ SW-2/5 вырабатывает в год на 20-30% электроэнергии больше по сравнению с аналогичными лучшими мировыми образцами ветрогенераторов.
Увеличение количества электроэнергии, вырабатываемой данным ветрогенератором, достигается за счет:
Состав ветрогенератора ВЭУ SW2/5:
- ветроколесо;
- головка с главным валом и тихоходным генератором на постоянных магнитах;
- опорно-поворотный узел с токосъемником;
- демпфер рыскания;
- башня (мачта), состоящая из трех секций с расчалками;
- фундамент
- комплект соединительного кабеля
Электроаппаратурная часть ветрогенератора SW-2/5:
В конструкции ветрогенераторов в процессе производства могут быть введены некоторые изменения, улучшающие их потребительские качества.
Фундамент
Железобетонный фундамент для установки ветровой электростанции для дома выполняется с закладными элементами на 5 заливаемых бетоном ямах. Общий размер площадки: 6×6 м.
Монтаж
Монтаж ветрогенераторов производится с помощью специального устройства «падающая стрела» (в комплект поставки не входит)
Гарантии поставщика
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента установки ветрогенератора.
Описание работы ветрогенератора
Ветроколесо преобразует кинетическую энергию естественного ветрового потока в механическую энергию вращения главного вала ветрогенератора, которая затем преобразуется в электрическую энергию переменного тока. Далее, переменный ток с помощью «интеллектуального» зарядного устройства превращается в постоянный для зарядки аккумуляторных батарей. Затем постоянный ток из аккумуляторных батарей, с помощью инвертора, которыми оснащены ветряки для дома, преобразуется в однофазный переменный ток 220В, 50Гц.
Опорно-поворотный узел с демпфером рыскания ориентируют ветроколесо на ветер и исключают паразитные колебания головки ветрогенератора относительно ее оси поворота.
Башня (мачта) передает действующие на ветроколесо и головку нагрузки на фундамент. Конструкция башни ветрогенератора гибкая, собственная частота колебания башни ниже, чем частота вращения ветроколеса, что позволило существенно снизить массу самой башни и, тем самым, позволило максимально упростить монтаж ветряка для дома.
ВЭУ SW-2/5 выполняется в умеренно-холодном и тропическом вариантах: Тропический вариант ветряка для дома отличается от умеренно-холодного защитным покрытием и некоторыми техническими решениями, позволяющими эксплуатировать ВЭУ в условиях высоких температур и влажности.
Комплект поставки ветряка для дома уточняется при подписании контракта на поставку. В комплект поставки не входят аккумуляторные батареи.
Документация, входящая в комплект поставки ветровой электростанции для дома:
- инструкция по эксплуатации ветрогенератора для дома;
- чертежи на фундамент.
Как выбрать ветряк для дома?
Сегодня продажа ветряков становится всё более популярной.
В чём преимущество ветряков для дома?
Ветряки для дома — это постоянное и бесперебойное наличие электроэнергии. С помощью ветровой установки осуществляется обеспечение электроэнергией в тех районах, где подключение к электросетям невозможно. В ветряках для дома можно использовать резервный источник энергии. Купить ветровую электростанцию —значит получить независимость от тарифов и колебаний цен на услуги электросетей. Ветрогенератор удобен и прост в обслуживании.
Чтобы установить ветряки для дома, не нужно брать разрешение ни в местной архитектуре (так как генератор не относят к малым архитектурным формам), ни в местных электросетях (при условии, что излишки энергии не будут сбрасываться в электросети).
Продажа ветрогенераторов
Ветряки для дома бывают различной мощности. Если Вы используете много электроприборов, лучше купить ветровые электростанции средней или высокой мощности. Многих покупателей в процессе приобретения ветряков для дома волнует вопрос: как избавиться от шума, создаваемого ветрогенераторами. Сегодня продажа ветрогенераторов осуществляется в нескольких вариантах.
В продаже есть ветрогенераторы классические и бесшумные. Бесшумные ветряки для дома работают по новой системе, что позволяет обеспечить практически бесшумную работу генератора. Продажа ветряков с бесшумной работой осуществляется с полным набором аксессуаров, специалисты ООО «Стройинжиниринг СМ» быстро и качественно произведут монтаж ветряка для дома.
The Energy Autonomous House – Колледж пермакультуры, Австралия
В контексте загрязнения атмосферы и климатических изменений мы все должны взять на себя определенный уровень ответственности; за вклад в проблемы и, что более позитивно, за то, чтобы стать частью решения.
Робин Фрэнсис
Эта статья была первоначально опубликована в журнале Permaculture International Journal. В этой статье рассматриваются наши внутренние потребности в энергии и способы их удовлетворения эффективными и экологически чистыми способами. Мы можем начать «очищать воздух» в нашем собственном домашнем окружении.
Энергетическая автономия или уверенность в своих силах — это вариант, который сейчас рассматривается более серьезно, чем когда-либо прежде, и на то есть веские причины.
Это может быть просто из-за необходимости для людей, переезжающих в отдаленные сельские районы, где «сетевое» подключение либо недоступно, либо доступно только за большие деньги. Даже несколько опор могут стоить земли, и примерно по той же цене хорошо спланированная автономная энергетическая система может оказаться дешевле в долгосрочной перспективе — счета за электроэнергию не приходят каждые три месяца.
Могут быть и другие причины для установки альтернативного источника электроэнергии. Они основаны на праве этического выбора, НЕ завися от основного источника, который генерируется ядерными реакторами или ископаемым топливом, загрязняющим атмосферу. В этой ситуации мы находим множество примеров полной независимости и многочисленные примеры постепенного изменения; постепенное отключение от сети путем поэтапной установки соответствующих альтернативных источников энергии вместе со стратегиями снижения общего потребления энергии.
Какой бы ни была ситуация или причины для выбора самообеспечения энергией, фактический источник и поставка энергии — это только часть общего процесса планирования. Прежде чем мы увлечемся всеми возможностями, предоставляемыми технологиями производства энергии, нам сначала нужно рассмотреть наши варианты энергосбережения. Соответствующая технология начинается с пользователя, а не с производителя.
Энергетические потребности и сохранение
Как и в случае с любым другим элементом или фактором в дизайне пермакультуры, будь то курица, грядка с овощами или пруд, мы должны тщательно проанализировать наши собственные потребности, входы и выходы или производительность элемента, как они будут быть поставлены, и какие преимущества они предлагают другим аспектам непосредственной окружающей среды.
Не является исключением и проектирование бытовой энергосистемы.
Итак, какова наша потребность в энергии? Мы обнаружили, что большая часть бытовой энергии используется для отопления и охлаждения помещений, горячего водоснабжения, подогрева и охлаждения пищи (кухонные плиты и холодильники), освещения, стирки одежды и различных других бытовых приборов. В домохозяйствах, на 100 % зависящих от электричества, в умеренном или прохладном климате более 60 % энергии часто используется только для отопления помещений и горячего водоснабжения, а в более теплом климате электроснабжение горячего водоснабжения является наибольшим потребителем энергии, оба из которых могут быть легко обеспечены средства, отличные от производства электроэнергии.
Три основных способа сохранения бытовых потребностей в энергии:
1. Поведенческие:
Сюда входят такие вещи, как: максимальное использование светового дня; разумно использовать пространство в доме для различных видов деятельности, например.
выбор теплой солнечной стороны для зимних дневных занятий; правильно одеваться, теплее одеваться в зимние дни; укутаться в одеяло с грелкой, чтобы посидеть прохладными вечерами; выработать привычку выключать свет, когда им не пользуются; замачивание бобовых и сушеных продуктов для сокращения времени приготовления.
2. Проект дома:
Дом должен быть спроектирован с учетом климата и расположен таким образом, чтобы максимально использовать солнечный свет и защищать от холода и сильных ветров. Доступно множество отличных публикаций с подробной информацией о пассивных и активных методах проектирования солнечных батарей для домов в различных климатических условиях. Это необходимо сочетать с разумным озеленением, используя лиственные деревья на солнечной стороне и вечнозеленые ветрозащитные насаждения на холодной, ветреной стороне. Идеальный дом, спроектированный на солнечных батареях, станет совершенно неэффективным, если зимнее солнце будет закрыто большими вечнозелеными деревьями.
Эффективность как обогрева, так и охлаждения может быть повышена путем добавления правильно расположенных конструкций, таких как перголы, теплицы и навесы.
Внутренний дизайн дома имеет решающее значение: активные помещения (кухня, столовая, гостиная, студия/офис) должны располагаться на солнечной стороне, а кладовая (кладовая) и спальни должны располагаться на прохладной стороне. Небольшие помещения легче отапливать, чем большие, а хорошо ламбрекеновые шторы и двойное остекление снизят теплопотери. Обязательно размещайте теплоизлучающие устройства, такие как кухонные плиты и обогреватели, там, где они могут отдавать тепло соседним помещениям – дымоход, встроенный в наружную стену, является позорной тратой тепловой энергии.
Выбор материалов играет важную роль в управлении микроклиматом в помещении; их теплоаккумулирующая и излучающая способность, а также их изоляционные качества.
Хороший дизайн дома может значительно сократить потребление внешней энергии, причем не только электроэнергии, но и других видов топлива, включая нефть, газ и древесину.
3. Технологические:
Это относится к нашему выбору приборов, их источникам топлива или энергии и эффективности. Можно выбрать множество бытовых приборов, не требующих электричества, таких как системы горячего водоснабжения на солнечной энергии, кухонные плиты и обогреватели, сохраняющие древесину, стиральные машины с ручным и педальным управлением, сушилка для белья на солнечных батареях (бельевая веревка), сейф koolgardi (см. вставку), газовые приборы ( холодильник, кухонная плита), солнечная печь, плита для сена, потолочные вентиляторы, активируемые солнечными батареями, и это лишь некоторые из них.
Не сбрасывайте со счетов энергоэффективность неэлектрических приборов, особенно дровяных кухонных плит и обогревателей. Сжигание древесины также загрязняет нашу атмосферу. Это очень тяжелая работа, чтобы поддерживать постоянный запас дров, и дорого платить кому-то еще за то, что он поставляет их для вас.
Производство электроэнергии
После того, как все вышеперечисленное было вычеркнуто из списка, осталось не так уж много для производства электроэнергии; освещение, радио, телевизор и несколько других электрических инструментов и приборов, которые могут считаться необходимыми.
Теперь, когда потребности в электроэнергии определены, следующим шагом является выбор подходящей формы генерации.
В то время как бензиновые и дизельные генераторы иногда рассматриваются как быстрое и простое решение, поскольку выходная мощность в час снижается, в долгосрочной перспективе они могут быть более дорогими, а проблемы использования ископаемого топлива, загрязнения, шума и внешней зависимости не решен.
Основными источниками для автономных энергетических систем являются солнечная энергия, ветер, вода и биогаз (метан). Считается, что солнечная энергия и малая гидроэнергетика имеют преимущество перед энергией ветра в том, что они могут более регулярно перезаряжать аккумуляторные батареи, в то время как у ветра есть недостатки по частоте. Окончательное решение будет зависеть от параметров доступных ресурсов; количество и частота доступного солнечного света, ветра и текущей воды. Биогаз в этом отношении может быть более надежным источником энергии.
AC/DC
Это, безусловно, помогает демистифицировать чудо того, как работает электричество, и понять его различные формы.
Проще говоря, постоянный ток (постоянный ток) используется в большинстве небольших домашних энергетических систем, обычно при низком напряжении (12 вольт и 24 вольта). Аккумуляторная батарея хранит электроэнергию, выработанную солнцем, ветром или водой, чтобы она была доступна по мере необходимости, а не только когда светит солнце, дует ветер или течет вода. 12 вольт постоянного тока достаточно для освещения, радио и телевидения, а инвертор можно использовать для преобразования постоянного тока в переменный (переменный ток) для обычных приборов. Переменный ток высокого напряжения является стандартным питанием в основной сети.
Вам необходимо довольно точно оценить, сколько энергии вам потребуется для определения размера вашей системы (например, сколько батарей, солнечных панелей, какая гидросистема и т. д.). Это означает выбор того, какие светильники и приборы будут использоваться, определение того, сколько ампер или ватт каждый из них потребляет в течение того, сколько часов в день.
(Понимаете, что я имею в виду под демистификацией?)
«Энергия природы», опубликованная Rainbow Power Company, определенно рекомендуется к прочтению не только с точки зрения понимания энергетических систем, но и для получения важной практической информации об оценке потребностей в энергии, создании правильный выбор как приборов, так и генераторных систем, и «как сделать это самостоятельно».
Доступные приборы и инструменты постоянного тока (12 вольт):
Освещение, радиоприемники, стереосистемы, телевизоры, водяные насосы, паяльники, дрели, угловые шлифовальные машины, электролобзик, ленточная шлифовальная машина и несколько других инструментов для хобби. Некоторые модели стиральных машин могут быть оснащены двигателем на 12 вольт – более подробную информацию см. в разделе «Энергия природы»
Практический пример 1
Эта автономная гидросистема была разработана на плато в Северном Новом Южном Уэльсе, Австралия. Надежный природный источник большого объема обеспечивает постоянный источник воды с соседнего склона.
Вода подается самотеком через 2-дюймовую полипропиленовую трубу в напорный резервуар рядом с домом, обеспечивая ежедневное водоснабжение дома и сада. Для выработки электроэнергии был установлен мотор-генератор на 12 вольт (от VW Beetle), который приводился в действие путем открытия крана для заполнения резервуара для воды. Резервуар наполняется каждый вечер, когда требуется электричество для освещения, но иногда потребности в вечернем электричестве превышают емкость резервуара, поэтому он переполняется. Система продолжает работать, перелив воды поступает в утиный пруд. Из-за пористой почвы пруд для уток имеет медленную течь и нуждается в регулярном доливе. Утки любят пруд и обогащают его водой своим пометом. Когда утиный пруд наполняется, обогащенная питательными веществами вода переливается в сад, одновременно поливая и удобряя деревья. В целом, это хорошо спланированная система, соответствующая участку, его потребностям и ресурсам, таким образом, чтобы полностью использовать потенциал воды, используя ее разными способами и сокращая человеческий труд.
Много чего происходит, когда кран открыт!
Практический пример 2
В Западном Берлине группа студентов сформировала жилищный кооператив, когда правительство пригрозило выселить их из здания, в котором они жили. После долгих переговоров они получили законный доступ и право собственности на здание и построили это как пример энергоэффективности и ресурсоэффективности. Они разорвали связь с сетью по моральным соображениям, не желая использовать энергию, поступающую от ядерного источника. Климат в Берлине требует обогрева помещений в той или иной форме 8-9месяцев в году, а горячая вода необходима круглый год, поэтому было установлено центральное отопление/горячее водоснабжение, работающее на природном газе. Процесс нагрева воды обеспечивает пар для выработки электроэнергии. Теплые бытовые воды (сточные воды из ванных комнат, прачечных и кухонь) подаются в резервуары возле газового нагревателя для предварительного подогрева поступающей холодной воды, тем самым уменьшая количество газа, необходимого для нагрева воды.
В конечном итоге они надеются заменить природный газ биогазом (метаном), который производится на месте из сточных вод и сточных вод. Они производят больше электроэнергии, чем им нужно, поэтому излишки продаются обратно в сеть за бесценок. Поскольку продавать электроэнергию в частном порядке незаконно, они всерьез задумываются о расширении членства в кооперативе на соседний дом, жители которого стремятся подключиться к чистому и дешевому источнику энергии.
Мобильное автономное жилище Майкла Янцена 1978 года
DOUBLEPAGE OCCHIO
23 августа 2022 г.
Новый павильон Майкла Янцена на солнечной энергии напоминает японские песчаные сады конфигурации29 июня 2021 г.
модульная сборная строительная система 80-х годов, которую могут построить два человека20 июня 2021 г.
Майкл Янцен представляет серию экспериментальных теплиц из 1972 to 1980 03 июня 2021 г.
9 декабря 2022 г.
центр вокруг внутреннего дворика, этот дом в чили тонко сочетает открытый бетон с травертином0064 8 декабря 2022 г. Модульный дом от студии дизайна MIA расположен в сельской местности Вьетнама13 декабря 2022 г.
Сверхтонкие солнечные элементы Массачусетского технологического института превращают любую поверхность в источник энергии текстиль превращает одежду в источник энергии0003 солнечные панели «solhyd project» генерируют возобновляемую энергию из солнечного света и воздухаCASA DE LA LUZ
БИБЛИОТЕКА ПРОДУКТОВ
разнообразная цифровая база данных, которая служит ценным руководством для получения сведений и информации о продукте непосредственно от производителя, а также служит богатым ориентиром при разработке проекта или схемы.
