Как сделать энергетический напиток в домашних условиях. Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Я. М. Щелоков


Содержание

1. Общие данные…………………………………………………….………1

2. Рациональное освещение……………………………………….……..3

3. Приготовление пищи…………………………………………….…….…6

4. Радиотелевизионная аппаратура…………………………………...…9

5. Электробытовые приборы……………………………………………10

6. Водоснабжение…………………………………………………………..11

7. Отопление……………………………………………………………..…..14

8. Заключение…………………………………………………………..……17

9. Литература……………………………………………………………....….17

1.Общие данные

В некоторых странах уже многие годы выходят отдельные и регулярные издания под названием «Домашняя энергетика».

Одна из причин этому – там нет бюджетного финансирования жилищно-коммунальных расходов всей массы населения, независимо от их доходов и, соответственно, расходов. То же самое вот-вот случится и у нас. Поэтому сделаем оценку объемов финансовых потоков, вызванных домашней энергетикой.

Ежегодное потребление электроэнергии в жилищном секторе России составляет не менее 110 млрд. кВт·ч. Стоимость одного кВт·ч при уровне напряжения ниже 0,4 кВ можно на начало 2002 года уверенно принять 1 руб. (причем без НДС). То есть вращается здесь ежегодно более 110 млрд. руб.

В соответствии с установленными по г. Екатеринбургу тарифами по оплате за жилищно-коммунальные услуги гражданами, проживающими в жилых домах без приборов учета, рассчитанных с учетом 100% уровня нормативных затрат (постановление Главы города Екатеринбурга от 30.11.2001г. № 1405), ежемесячный платеж на одного человека в месяц за отопление, холодное и горячее водоснабжение при полном благоустройстве составляет 250 – 300 рублей в месяц. Учитывая сезонность отопительных платежей, а также отсутствие где-то и централизованных энергокоммунальных благ, ежегодный платеж на этот вид так необходимых каждому этих благ составит не менее 1500 руб. Следовательно, масштаб оборота в этом секторе российской домашней энергетики не менее 180 млрд. руб. Общая сумма около 300 млрд. руб. Если же принять к расчету тарифы, установленные по г. Екатеринбургу с декабря 2001 г., то ежемесячная общая плата за жилье (с электроэнергией) в виде квартиры площадью 50 – 60 кв. м. семьей в составе двух человек будет близкой к 1000 руб. зимой и 700 руб. летом. Энергетическая и водная здесь составляющая – 70 - 75%.

Пока нет каких-либо предпосылок, что коммунальные платежи стабилизируются на этих достигнутых уровнях. Почему? Внутренние цены в нашей стране на энергоносители в 5-8 раз ниже, чем в западных странах. Представляется неизбежным рост внутренних цен в России на топливо в результате ценовой политики объединения мировых экспортеров нефти - ОПЕК.

В пользу неизбежности роста внутренних цен в России, политическое руководство которой рассчитывает на прием её во Всемирную торговую организацию к 2003 – 2004 г г., свидетельствуют и следующие данные.

Соотношение цен на электроэнергию в быту, цент/ кВт·ч:

Россия - около 1,5 – 1,8;

Финляндия – 9;

Франция – 14;

Германия – 18;

Япония – 20;

Англия – 15.

По данным газеты «Известия» от 31.05.01, по расчетам правительственных экспертов к 2005 г. цена электроэнергии в России вырастет в 3,5 раза. На 2002 г. правительство официально решилось на 35% роста цен, что только 10% от задуманного. То есть здесь можно прогнозировать введение шоковой составляющей в коммунальные тарифы.

Средние цены на топливо в Свердловской области на начало 2002 г. составляют, руб./т у. т.:

Природный газ – 400;

Мазут – 3000;

Уголь – 100 – 1500;

Дрова – 500 – 550;

Торф (брикет) – 600 –700.

Цена природного газа должна в 2002 г. возрасти на 30 - 35%. То есть, при возможности следует ориентироваться на местные виды топлива, даже без учета скидок цен для населения.

Следовательно, развитие домашней энергетики будет происходить под влиянием двух условий: роста цен на энергоносители и услуги естественных монополистов при одновременном переходе на 100% оплату коммунальных услуг населением, с возможной частичной адресной компенсацией бытовых энергозатрат из бюджета.

То есть большинству из нас придется выбирать между поиском материальной поддержки у муниципальных структур и других бюрократических инстанций или ускоренным приобретением навыков по управлению расходом энергии в своей повседневной жизни.

В пользу выбора режима экономии свидетельствуют многочисленные факты, что сложившиеся повседневные расходы бытовой энергии можно снизить на 30 - 40% практически без особых затрат и инвестиций. Для этого достаточно пользоваться энергией аккуратно, изменить некоторые из своих привычек, сложившиеся во времена бесплатных социальных гарантий.

Следует помнить, что снижение расходов энергии напрямую улучшает экологию, сокращает загрязнение атмосферы, водных источников, снижается вероятность глобального потепления. Появляется возможность жить нашим детям в лучших экономических и экологических условиях.

2. Рациональное освещение

Освещение складывается из естественного и искусственного. Любое из них должно обеспечивать достаточную освещенность помещения и особенно мест наиболее частого пребывания людей. В помещения, окна которых выходят на север и частично на запад и восток, попадает в основном рассеянный солнечный свет. Для улучшения естественного освещения таких комнат отделку стен и потолка рекомендуется делать светлой. Естественная освещенность зависит также от потерь света при попадании через оконные стекла. Запыленные стекла могут поглощать до 30% света. Наличие в настоящее время различных химических препаратов для чистки стекол позволяет без особых физических усилий содержать их в надлежащей чистоте.

Значительное количество электроэнергии напрасно расходуется днем в квартирах первых, а в некоторых домах – вторых и третьих этажей. Причина этому – беспорядочные посадки зелени перед окнами, затрудняющие проникновение в квартиры естественного дневного света. Согласно существующим нормам деревья высаживаются на расстоянии не ближе 5 м от стен жилого дома, кустарник - 1,5 м.

Искусственное освещение создаётся электрическими светильниками. В современных квартирах могут использоваться три системы освещения: общее, местное и комбинированное.

При общем освещении рекомендуется заниматься работой, не требующей сильного напряжения зрения. В тоже время светильники общего освещения неизбежно являются самыми мощными светильниками в помещении, так как их основная задача - осветить всё как можно более равномерно. Для этого обычно используют потолочные или подвесные светильники, установленные под потолком по центру комнаты. Общую освещённость можно считать достаточной, если на 1 кв. м площади приходится 15-25 Вт мощности ламп накаливания. В комнате площадью 20 м2 требуется установка светильников мощностью 400 – 500 Вт.

В одном или нескольких местах этого же помещения следует обеспечить местное освещение с учётом конкретных условий. Такое освещение требует специальных светильников, устанавливаемых в непосредственной близости к письменному столу, креслу, туалетному столику и т.п. Так, например, достаточное освещение листа ватмана при черчении обеспечит светильник с лампой накаливания мощностью 150 Вт на расстоянии 0,8-1 м. Штопку чёрными нитками (что требует очень высокой освещённости) можно выполнять при лампе мощностью 100 Вт на расстоянии 20-30 см. Для продолжительного чтения рекомендуется светильник с лампой накаливания в 60 Вт.

Комбинированное освещение достигается одновременным использованием светильников общего и местного назначения, а также при помощи светильников комбинированного освещения. К ним относятся многоламповые светильники (например, люстры), имеющие лампы, одни из которых обеспечивают местное, а другие - общее освещение. Местное создаётся световым потоком, направленным вниз (одна лампа накаливания в 100, 150, 200 Вт), а общее - световым потоком, рассеянным во всех направлениях (несколько ламп в 15-40 Вт).

Принято считать рациональным принцип рассредоточенного освещения, основанный на использовании общего, комбинированного или местного освещения отдельных функциональных зон. Если при освещении этих зон использовать лампы направленного света, настольные лампы, торшеры, бра, то в квартире станет уютнее, а, следовательно, и комфортнее. Для такого рассредоточенного освещения подходят лампы в 1,5-2 раза менее мощные, чем в подвесных светильниках. В результате на комнату 18-20 м2 экономится до 200 кВт·ч в год.

Отдельные источники света различаются по своей световой отдаче, лк/Вт:

Лампа накаливания 12

Галогенная лампа 22

Люминесцентная лампа 55

Ртутная лампа высокого давления 55

Галогенная лампа высокого давления 80

Натриевая лампа высокого давления 95

Лампы накаливания являются традиционными и широко применяемыми в России источниками света. Весьма ощутимую экономию электроэнергии при использовании ламп накаливания могут дать следующие мероприятия:

Применение криптоновых ламп накаливания, имеющих световую отдачу на 10% выше, чем у ламп накаливания с аргоновым наполнением;

Замена двух ламп меньшей мощности на одну несколько большей мощности. Например, использование 1 лампы мощностью 100 Вт вместо 2 ламп по 60 Вт, каждая экономит при той же освещённости потребление энергии на 12%;

Поддержание допустимого напряжения. Для нормальной работы электрических ламп необходимо, чтобы отклонение напряжения не выходило за пределы -2,5% и +5% от номинального. Световой поток ламп зависит от уровня напряжения. Так, при снижении напряжения на 1% у ламп накаливания световой поток уменьшается на 3-4%;

Периодическая замена ламп к концу срока службы (около 1000 ч). Световой поток ламп накаливания к концу срока службы снижается на 15%;

Периодическая чистка от пыли и грязи ламп, плафонов и осветительной арматуры. Не чистившиеся в течение года лампы и люстры пропускают на 30% света меньше, даже в сравнительно чистой среде. На кухне с газовой плитой лампочки грязнятся намного быстрее;

Снижение уровня освещённости в подсобных помещениях, коридорах, туалетах и т. п.;

Широкое применение светорегуляторов, позволяющих в широких пределах изменять уровень освещённости;

Применение реле времени для отключения светильника через определённое время.

Ну и, наверное, ещё раз следует напомнить прописную истину: необходимо периодически проверять, не горят ли лишние лампы, не включены ли ненужные на данный момент электроприборы; уходя из дома, выключать все электроприборы и осветительные установки, за исключением холодильника.

Более совершенными источниками света являются люминесцентные лампы. Это разновидность газоразрядного источника света, в котором используется способность некоторых веществ (люминофоров) светиться под действием ультрафиолетового излучения электрического разряда. Люминесцентные лампы изготовляются в виде стеклянных трубок с двумя металлическими цоколями, наполненных парами ртути под низким давлением. Такая лампа имеет по сравнению с лампой накаливания в 4-5 раз более высокую световую отдачу и в 5-8 раз больший срок службы. Например, светоотдача люминесцентной лампы 20 Вт равна светоотдаче лампы накаливания 150 Вт.

Бытует мнение о вредности люминесцентного освещения. Оно безосновательно. Наоборот, это освещение позволяет получить мягкий рассеянный свет, меньше слепящий глаза и вызывающий меньшее их утомление. Но любые изделия, содержащие ртуть, нельзя выбрасывать по привычной схеме. Их надо сдавать на утилизацию.

Если средняя освещённость квартиры недостаточна, то это отражается на зрении, повышается утомляемость, снижается работоспособность, ухудшается настроение человека. Реальный путь к созданию необходимого уровня освещенность при значительной экономии электроэнергии – использование люминесцентного освещения. Рекомендуемые типы светильников и их мощности приведены в табл.1.

Таблица 1

Тип лампы по форме колбы Мощность, Вт Рекомендуемая область применения
Прямые 60 40 30 Общее освещение кухонь, кухонь- столовых, карнизное освещение вертикальных поверхностей, установка под полками и навесным оборудованием кухонь и др.
Малогабаритные прямые 20 16 13 8 Настенные светильники местного и комбинированного освещения, настольные и напольные светильники для освещения рабочих поверхностей, светильники для встраивания в мебель
У-образные 30 22 Потолочные светильники общего осве­щения, настенные светильники для ос­вещения рабочих поверхностей
W- образные 30 Потолочные и подвесные светильники общего освещения жилых и вспомогательных помещений

3. Приготовление пищи

Самыми энергоёмкими потребителями в домах являются электроплиты. Годовое потребление электроэнергии ими составляет 1200-1500 кВт·ч. Как же рационально пользоваться электроплитами?

Технология приготовления пищи требует включения конфорки на полную мощность только на время, необходимое для закипания. Варка пищи может происходить при меньших мощностях. Суп совершенно не обязательно должен кипеть ключом: он от этого быстрее не сварится, потому что выше 100°С вода всё равно не нагреется. Зато при интенсивном кипении она будет очень активно испаряться, унося около 0,6 кВт·ч на каждый литр выкипевшей воды. То, что должно вариться долго, следует варить на маленькой конфорке, нагретой до минимума, и обязательно при закрытой крышке. Варка пищи на малых мощностях значительно сокращает расход электроэнергии, поэтому конфорки электроплит снабжают переключателями мощности. Большинство электроплит оснащены 4-ступенчатыми регуляторами мощности. В этом случае при приготовлении пищи электроэнергия расходуется нерационально. Применение 7-ступенчатых переключателей снижает затраты энергии на 5-12%, а бесступенчатых - ещё на 5-10%.

Принцип бесступенчатого регулирования мощности состоит в изменении относительной продолжительности цикла «включено на полную мощность - отключено». Бесступенчатые регуляторы мощности позволяют плавно регулировать потребляемую мощность в пределах от 4 до 100%.

Но еще более совершенным методом регулирования мощности является автоматическое управление конфорками в зависимости от температуры дна используемой посуды. Среди известных конструкций таких регуляторов наиболее распространены два: с манометрическим датчиком температуры и с измерительным резистором. Регуляторы первого типа применяют для чугунных конфорок, второго типа - для трубчатых. Качество работы датчика температуры зависит от плотности контакта его с дном сосуда. С этой целью он устанавливается немного выше плоскости рабочей поверхности конфорки, в её центре, и удерживается в этом положении пружиной. При установке на конфорку кастрюли пружина плотно прижимает датчик к её дну.

Несвоевременная смена неисправных конфорок приводит к перерасходу электроэнергии на 3-5%. Перегорание в конфорке одной или двух спиралей нарушает режим регулирования - минимальная ступень мощности увеличивается в 2-3 раза. При расслоении, растрескивании или вспучивании металла конфорки нарушается плотный контакт её поверхности с дном установленной посуды.

Для снижения расхода электроэнергии на приготовление пищи на электроплитах надо применять специальную посуду с утолщённым обточенным дном диаметром, равным или несколько большим диаметра конфорки.

Для сплошных чугунных конфорок наилучшая теплопередача достигается при тесном контакте между поверхностью конфорки и дном посуды. Из-за деформации дна, наличия на нём технологических выштамповок контакт конфорки с посудой осуществляется только на части поверхности. Это удлиняет время нагрева пищи, увеличивает потребление электроэнергии и вызывает вследствие неравномерного теплосъема внутренние напряжения, в результате которых могут образоваться трещины и искривления на поверхности конфорки. Пользование посудой с искривлённым дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 %. Для того чтобы посуда плотно прилегала к конфорке, предпочтительнее тяжелые кастрюли с утолщенным дном и увесистыми крышками.

Многие предпочитают чаще пользоваться конфорками мощностью 1500 Вт. Это вызывает перерасход электроэнергии, да и срок службы этих теплонапряжённых конфорок меньше, чем у конфорок мощностью 1000Вт. Учитывая это обстоятельство, следует задумываться о том, какую включать конфорку. Если, например, готовится небольшое количество пищи, лучше поставить кастрюлю на малую конфорку. При этом время приготовления пищи увеличиться лишь на несколько минут, так как максимальная мощность нужна только при закипании.

Особо следует остановиться на кипячении воды на электрической плите. Для рационального использования энергии необходимо налить воды ровно столько, сколько потребуется для данного случая. Совершенно неразумно наливать полный чайник, а впоследствии его подогревать.

Одним из условий улучшения работы посуды и электрочайника является своевременное удаление накипи. Накипь - это твёрдый осадок на внутренних стенках посуды, который образуется в результате многократного нагревания и кипячения воды. Накипь обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленно. Кроме того, изолированные от воды слоем накипи стенки посуды нагреваются до высоких температур, при этом железо постепенно окисляется, что приводит к быстрому износу стенок посуды. Для удаления накипи выпускают препарат типа «Антинакипин». Можно использовать и уксусную эссенцию (1 часть эссенции на 5-6 частей воды).

Заметный резерв экономии электроэнергии – умелое использование специализированных приборов для приготовления пищи. Эти приборы предназначены для приготовления отдельных видов блюд. Блюда получаются лучшего качества, чем приготовленные на плите, а энергии затрачивается меньше. Имея набор таких приборов, можно свести пользование электроплитой к минимуму. В набор могут входить электросковорода, электрокастрюля, электрогриль, электротостер, электрошашлычница, электрочайник, электросамовар, электрокофейник.

Приведем данные об объемах потребления электроэнергии при нагреве воды в наиболее распространенных электрических приборах, табл.2.

Таблица 2

Значительные удобства, экономию времени и энергии даёт применение скороварок. Их использование примерно в три раза сокращает время приготовления блюд и упрощает технологию. Расход электроэнергии при этом сокращается в два раза. Эти преимущества скороварок обеспечиваются её герметичностью и особым тепловым режимом - температура до 120°С при избыточном давлении внутри скороварки.

Получают все большее распространение микроволновые печи. В них разогрев и приготовление продуктов происходят за счёт поглощения ими энергии электромагнитных волн. Причём продукт подогревается не с поверхности, а сразу по всей его массе. В этом заключается эффективность этих печей. При эксплуатации микроволновой печи необходимо помнить, что она боится недогрузки, когда излученная электромагнитная энергия поглощается не полностью. Поэтому в случае приготовления (подогрева) сухих продуктов, в них следует добавлять воду.

4. Радиотелевизионная аппаратура

Радиотелевизионная аппаратура - значительный потребитель электроэнергии. Если считать, что телевизоры в наших домах в среднем включаются на 4 часа в сутки, то ежегодно в России расходуется около 30 миллиардов кВт·ч электроэнергии. Для рациональной работы радиотелевизионной аппаратуры надо создать условия для ее лучшего охлаждения, а именно: не ставить вблизи электроотопительных приборов, не накрывать различного рода салфетками, производить систематическую очистку от пыли, не устанавливать в ниши мебельных стенок.

Для улучшения качества изображения часто используют стабилизаторы напряжения. Он предназначен для подключения телевизионных приемников и другой радиоаппаратуры к электрической сети, напряжение которой заметным образом меняется в течение дня. Стабилизатор автоматически поддерживает нужное напряжение питания. Работает он от сети переменного тока, напряжением 127 или 220 В, давая номинальное выходное напряжение 220 В. При выборе стабилизатора необходимо иметь в виду, что суммарная мощность потребителя энергии, подключенных к стабилизатору, не должна превышать мощности (значение ее приводится в названии модели), на которую стабилизатор рассчитан. Наибольшее распространение получили феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Они поддерживают выходное напряжение с точностью +- 1%. К их недостаткам относится низкий коэффициент мощности, что ведет к значительным потерям электроэнергии в стабилизаторе. Конструкции ряда последних моделей телевизоров предполагает их применение без стабилизаторов напряжения.

Большое количество электроэнергии тратится на длительную работу радиотелевизионной аппаратуры, работающей часто одновременно в нескольких комнатах квартиры (дома). При наличии множества радио телеканалов избежать это чаще всего невозможно. Попытайтесь снизить хотя бы осветительную нагрузку во время просмотра телепередач. Если этот вариант реализовать в каждой семье на 10% или на 40 - 60 минут, то в расчете на каждую квартиру потребление электроэнергии в быту могло бы уменьшиться на 50 кВт·ч или на 4% от современного уровня потребления. Для прослушивания передач информационного характера целесообразно использование радиотрансляционной сети. Многие электронные приборы – видеомагнитофоны, приемники, проигрыватели – после выключения продолжают работать в дежурном режиме. Табло прибора при этом становится электронными часами. Это, конечно, удобно. Мощность «дежурного» устройства невелика– каких-нибудь 10 – 15 Вт. Но за месяц непрерывной работы оно «съест» уже довольно ощутимое количество электроэнергии – около 10 кВт·ч.

5. Электробытовые приборы

Холодильник – энергоемкий прибор. Поскольку холодильники постоянно включены в сеть, они потребляют столько же, а то и больше энергии, сколько электроплиты: компрессорный холодильник – 250 – 450 кВт·ч, абсорбционный 500 –1400 кВт·ч в год.

Холодильник следует ставить в самое прохладное место кухни, прихожей (ни в коем случае не к батарее, плите), желательно возле наружной стены, но не вплотную к ней. Чем ниже температура теплообменника, тем эффективнее он работает и реже включается. При снижении температуры теплообменника с 21 до 20 градусов, холодильник начинает расходовать электроэнергии на 6% меньше. Ледяная «шуба», нарастая на испарители, изолирует его от внутреннего объема холодильника, заставляя включаться чаще и работать каждый раз больше. Чтобы влага из продуктов не намерзала на испарители, следует хранить их в коробках, банках, кастрюлях, плотно закрытых крышками, или завернутыми в фольгу. А регулярно оттаивая и просушивая холодильник можно сделать его гораздо экономичнее.

В полностью заполненном холодильнике, благодаря большой теплоемкости находящихся в нем продуктов, сохраняется более ровная температура, реже включается морозильный агрегат. При перебое в подаче энергии, что сейчас вполне реально, продукты в этом случае значительно дольше не тают, чем в полупустом.

Стиральные машины - наиболее экономичные с точки зрения потребления электроэнергии автоматические машины, включение и выключение которых производиться строго по программе. Они рассчитаны на единовременную загрузку определенной массы сухого белья. Перегружать машину не следует: ее мотору будет тяжело работать, а белье плохо отстирается. Не следует думать, что, загрузив бак машины лишь наполовину, можно добиться экономии энергии и повысить качество стирки. Половина мощности машины уйдет на то, чтобы вхолостую гонять воду в баке, а белье чище все равно не станет.

Мощность утюга довольно велика - около киловатта. Чтобы добиться некоторой экономии, белье должно быть слегка влажным: пересушенное или слишком мокрое приходится гладить дольше, тратя лишнюю энергию. Массивный утюг можно выключить незадолго до конца работы: накопленного им тепла хватит еще на несколько минут.

Для эффективной работы пылесоса большое значение имеет хорошая очистка пылесборника. Забитые пылью фильтры затрудняют работу пылесоса, уменьшают тягу воздуха. Для их очистки надо обзавестись щетками двух типов: плоской широкой и узкой длинной. Такими щетками легко удалять пыль как с пылесборника, так и с матерчатых фильтров.

Повышенный расход электроэнергии вызывает применение электроотопительных приборов (каминов, радиаторов, конвекторов и др.) дополнительно к системе центрального отопления, в котором часто нет необходимости, если выполнить простейшие мероприятия, а именно своевременно подготовить окна к зиме; привести в порядок до наступления холодов оконные задвижки; покрыть полы толстыми коврами или половиками; расставить мебель так, чтобы не препятствовать циркуляции теплого воздуха от батареи; гардины должны быть не очень длинными, чтобы не закрывать батареи центрального отопления; убрать лишнюю краску с батарей.

Многие считают, что экономия воды это другая проблема, не относящаяся к электроэнергии. На самом же деле, экономя воду, мы дополнительно экономим электроэнергию. Вода не сама приходит в наши многоэтажные дома. Мощные насосы, приводимые в движение электрическими моторами, поднимают воду на нужную высоту.

В заключение разделов об использовании электрической энергии обратим внимание на некоторые особенности использования электрических счетчиков. Взаимоотношения населения с энергоснабжающими организациями определяются специально принятым «Порядком расчета населения, жилищно-эксплуатационных организаций за электрическую энергию» (решение Региональной энергетической комиссии (РЭК) от 20.02.99 №19). Население может производить расчеты за электроэнергию с энергоснабжающими организациями по тарифу, дифференцированному по времени суток. При этом в ночное время (с 23.00 до 07.00), а по выходным и праздничным дням круглосуточно действует льготный ночной тариф. Более подробную информацию можно узнать в нормативном документе «Порядок применения приборов двухтарифного учета электроэнергии и дифференцированного по зонам суток тарифа на электрическую энергию для населения» (решение РЭК от 17.06.99 № 41).

6. Водоснабжение

Что касается качества питьевой воды, то оно у нас должно быть лучше, чем в любой из других стран, если эта вода отвечает гигиеническим требованиям наших санитарных правил и норм (Сан ПиН 2.1.4.559 – 96). Сравнение фактических показателей воды, подаваемой по централизованным системам потребителям в разных странах, мы привести не имеем возможности. Но сопоставим стоимость питьевой воды в разных странах, табл.3.

Таблица 3

По экспертным оценкам отечественных специалистов при централизованной подготовке питьевой воды, её себестоимость с качественными показателями, соответствующими требованиям международной организации здравоохранения (МОЗ), не может быть ниже 1 дол. США. При существующей стоимости производства питьевой воды использование бытовых фильтров следует считать обязательным.

Обращает на себя внимание высокий уровень удельного водопотребления в России более 400 л/(чел. сут.). Что бы объективно оценить резервы экономии и эффективного использования ресурсов в системе водоснабжения без ущемления интересов потребителя и при сохранении качества этого вида коммунальных услуг, необходимо из привычного понятия «Водопотребление» выделить понятие «потребность в воде». Иначе говоря, сколько каждый из нас должен отмерить количества воды, которое обеспечивает питьевую, санитарно-гигиеническую, хозяйственную потребность человека в современном жилом доме (квартире). В настоящее время социальная потребность в воде непосредственно у потребителя принята в пределах 140 л/(чел. сут.). Что касается города Екатеринбурга, то глава города (постановление № 1405 от 30.11.2001 г.) суммарный норматив гражданского водопотребления в жилых домах без приборов учета определил в 325 л/(чел. сут.), то есть в 230% от физической потребности и реального потребления, о чем свидетельствуют многочисленные данные по квартирного учета расхода воды.

Из этого следует, что приборы учета расхода воды необходимо иметь в каждой квартире, причем желательно использовать высокоточные домовые водосчетчики. Это непреложное условие формирования энергосберегающей мотивации у населения. При их установке и прохождении череды согласований, владельцы квартир уже платят не по нормативам потребления коммунальных услуг, а по тарифам на коммунальные услуги. И в этом случае появляется потребность в освоении приемов снижения расходов воды. Начнем с традиционных приемов:

Если Вы пользуетесь ванной, для этого требуется обычно до 150 литров воды. В случае использования душа расход воды примерно равен 10 литрам в минуту.

Следите за исправностью санитарно-технических устройств. Не оставляйте открытыми краны. Здесь потери могут быть от 20 литров до 2 м3 в сутки.

Конечно, последняя рекомендация в российских условиях воспринимается достаточно негативно. Свободная струя из водопроводного крана – это один из наших символов социалистического благополучия. Здесь можно дать только совет, что для более плавного отказа от этого «национального символа» следует активно осваивать технические приемы по экономии воды:

1. Применение смесителей с одной ручкой, термостатических смесителей и т.п.

2. Установка аэрирующих насадок, струевыпрямителей на краны, а также использование диафрагм (шайб) на разводящих водопроводах.

3.Использование надежной водоразборной арматуры, уменьшающей утечки воды (арматура с керамическими уплотнениями, с сетками из нержавеющей стали, клапанами из синтетических уплотнителей и др.).

4. Установка смывных бачков рационального объема (4 – 6 л), двойного смыва (3,6 л).

5. Снижение избыточного давления в системах холодного и горячего водоснабжения путем использования водонапорных баков, регуляторов давления.

При эксплуатации систем водоснабжения следует обращать внимание на эффективное использование тепловой и электрической энергии. Для снижения расхода тепловой энергии:

При наличии возможности, используйте местные системы горячего водоснабжения с электрическими и газовыми нагревателями. При использовании электронагрева целесообразен переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии по времени суток, а также установка теплонакопителей.

Применяйте теплоизоляцию труб горячей воды.

Устанавливайте полотенцесушители на циркуляционных стояках. При этом следует обеспечивать возможность регулирования режима работы полотенцесушителей в теплое время года.

Применяйте пластмассовые трубы с малой теплопроводностью.

Для снижения расхода электрической энергии:

Уменьшайте массу перекачиваемой воды за счет снижения водопотребления и рационального использования воды.

Снижайте гидравлическое сопротивление трубопроводов путем использования пластмассовых труб, предотвращения зарастания и коррозии внутренней поверхности труб.

Применяйте регулируемый привод для насосных установок.

В заключение этого раздела хочется отметить, что если у нас будет сохраняться расход воды в объеме 400 л/(чел. сут.), вместо необходимых 140, исключена возможность чтобы из водопроводных кранов наших квартир поступала качественная горячая и холодная вода, то есть совершенно прозрачная, без минеральных, органических и механических примесей.

7.Отопление

Отопление – самая крупная составляющая той части семейного бюджета, которая идет на оплату энергоносителей. Если вновь вспомнить о постановлении главы Екатеринбурга от 30.11.2001 №1405, тариф за отопление 1 кв. м общей площади составляет 5,8 руб., а отопительный период принят 8 месячным. То есть, если общая площадь квартиры равна 100 м2, то в течение года (100% уровень нормативных затрат) оплата за отопление составит

5,8 ·100 · 8 = 4640 руб.

Если у Вас в квартире установлен теплосчетчик, и Вы проявили минимальные действия по утеплению комнат, установили терморегуляторы на приборах отопления, то затраты тепла на отопление 1 м2 не превысили бы 0,02 Гкал в месяц. А срок отопительного сезона можно безболезненно сократить до 7 - 7,5 месяцев. В этом случае затраты на отопление составят:

0,02 ·100 · 7,25 ·200 = 2900 руб.,

Где 200 – тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.

Наиболее целесообразный вариант перехода на оптимизацию систем отопления в квартире – это установка теплосчетчика, который предназначен для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя. Целесообразна установка теплосчетчика, который предназначен для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя. Целесообразна установка теплосчетчика, обладающего способностью реализовать функции управления. Тогда появляется возможность устанавливать и автоматически поддерживать температуру при отсутствии жильцов. К сожалению, цены на такие счетчики пока значительные. Механические теплосчетчики типа «Сенсоник» можно приобрести примерно за 400 дол. США, а электронные теплосчетчики чаще всего за 1000 дол. США.

Но знание простейших приемов по снижению потерь тепла в квартире нередко необходимо еще и потому, что в наше время вполне вероятны ограничения в теплоснабжении, как аварийные, так и вынужденно планируемые.

Основная составляющая тепловых потерь в зданиях, построенных до самого последнего времени – это затраты тепла на подогрев инфильтрующегося через оболочку (ограждения) и вентилируемого в объеме здания воздуха.

При нормальном режиме циркуляции замена воздуха в жилых помещениях должна происходить не более чем через каждые два часа, а при отсутствии жильцов можно и реже. Так как системы вентиляции современных зданий выполнены без каких-либо схем рециркуляции тепла, то затраты тепла на подогрев приточного воздуха наиболее весомы в сумме тепловых потерь и достигают 50%. Наиболее радикальным здесь может быть отказ от традиционных схем и переход на локальную принудительную схему вентиляции с установкой соответствующих программирующих устройств, обеспечивающих необходимый воздушный режим в помещении. Со временем проветривать помещения дома зимой через форточки или окна может оказаться очень дорогим удовольствием.

Приведем основные из простейших приемов эффективного использования отопительных приборов:

Укрытие отопительного прибора декоративными плитами, шторами – снижение теплоотдачи на 10-12%;

Окраска отопительного прибора цинковыми белилами – увеличение теплоотдачи на 2,5%;

Окраска масляной краской – снижение теплоотдачи на 6,5% (для чугунного радиатора еще больше, до 13%). Не увлекайтесь окраской отопительных приборов!

Установка отражателя за отопительным прибором (например, в виде отражающей изоляции типа пенофола или алюминиевой фольги) увеличивает эффективность работы отопительного прибора на 20 – 30%;

Промывка отопительной системы перед отопительным сезоном может повысить эффективность ее работы на 15-40%;

Мебель в комнатах дома надо расставить так, чтобы не было препятствий циркуляции теплого воздуха от батарей.

Очень важным является отказ от наших традиционных рам – неплотных, со штапиками, с неизбежными щелями и тому подобное. Необходим переход на плотные оконные блоки. Но, учитывая, что у нас в домах не решены вопросы вентиляции и кондиционирования, необходимо предусматривать возможность проветривания помещений.

Для экономии энергии целесообразно в холодный период года поддерживать в помещениях температуру и относительную влажность воздуха на нижнем нормируемом пределе (соответственно, 16-18ºС и 75%), а в теплый период (при кондиционировании) – на высшем, что определяется самостоятельно в индивидуальном порядке.

Нормальная температура воздуха для жилых комнат, столовой или комнаты для занятий составляет 18ºС, для кухни и спальни 14-16ºС, для детской 20-21ºС. Желательно установить в комнатах температуры, следить за их показателями и своевременно регулировать температуру за счет изменения режима работы отопительных приборов с помощью терморегуляторов, которые будут обеспечивать в каждой комнате ту температуру, которую им запрограммировали.

Поддержание температуры в доме выше норматива всего на 1ºС увеличивает расходы тепла на 4-6%. То есть перетоп в 1ºС за отопительный период на каждые 100 м2 общей площади дома обходится в 250 руб.

При эксплуатации бытовых отопительных котлов в индивидуальных домах нередко наблюдаются следующие недостатки:

Большие присосы холодного воздуха в топку котла и газоходы из-за не плотностей;

Повышенное разрежение дымовых газов за котлом;

Большая степень открытия заслонок, регулирующих подачу воздуха в котел;

Повышенные температуры уходящих газов за котлом.

После приведения бытовых отопительных котлов в порядок только за счет режимных мероприятий удается снизить расход топлива (природного газа) на 6-10%. Это составляет ежегодное снижение оплаты на отопление индивидуального дома при существующей цене природного газа не менее чем на 1000 руб.

Эффективным является также отказ от традиционной системы циркуляции воды в отопительной системе за счет установок пока зарубежного насоса с регулируемым электроприводом, например, типа WILO. Расход топлива снижается за счет роста теплоотдачи в котле и в отопительных приборах.

Следует помнить, что снижение температуры уходящих газов на каждые 10ºС приводит к экономии топлива на 0,6%. За рубежом в связи с этим для отопление индивидуальных домов все большее развитие получают специальные конденсационные печи с температурой уходящих газов около 70ºС.

Если же бытовой котел работает на твердом топливе (дрова, торф), целесообразно организация его работы по принципу длительного режима горения без загрузки топлива в течение 4-6 часов.

8. Заключение

Уровень материального благополучия любого общества определяется во многом умением населения рационально использовать энергию. К сожалению, большинство жителей России не обладает в достаточной мере этими навыками, кроме того, отсутствует законодательно-нормативная основа мотивации населения к энергосбережению. Поэтому необходимо формирование в нашем обществе цивилизованных условий, вынуждающих каждого экономно пользоваться энергией, независимо от своих возможностей. И одно из обязательных условий здесь - организация и проведение образовательных программ среди населения.

9. Литература

1. Кораблев В.П. Экономия электроэнергии в быту. – М.: Энергоиздат, 1987.

2. Куда утекают деньги и здоровье россиян или как долго в России будут «носить воду решетом»? // Трубопроводы и экология. – 2001. – №1. – С.2-4.

3. Семинар «Теплый дом. Тенденции нового времени» по теме «Системы водоснабжения и водоотведения в зданиях с эффективным использованием энергии». http://www.buildinform.ru.

4. Фролов С. Дизайн – радиаторы. Выбор полотенцесушителя: Проблемы и решения// Строительство и бизнес. – 2001. – №6.– С.8.

5. Семенихин С.И., Никитина С.В. Поквартирный учет тепла: Достижения и перспективы. – М.: Энергосбережение. – 2001. – №1. – С.58-59.

6. Энергосбережение: Введение в проблему/Н.И.Данилов, А.И.Евпланов, В.Ю.Михайлов, Я.М.Щелоков: Учебное пособие. – Екатеринбург: ИД «Сократ». – 2001.

7. Щелоков Я.М. Оптимизация систем отопления. – Екатеринбург: Энергетика Региона. – 2001. – №2. – С.25-26.

8. Энергосбережение: Справочное пособие /В.Е.Батищев, Б.Г.Марты- ненко, С.Л.Сысков, Я.М.Щелоков. – Екатеринбург: ЭКС-Пресс. – 2000.

9. Щелоков Я.М., Костюнин В.В. О показателях работы бытовых котлов// Промышленная энергетика. – 2001. – №8. – С.23-25.

Многие жители современных городов сталкиваются с проблемой постоянной усталости и сонливости. И победить такие неприятные симптомы непросто. Даже достаточный ночной отдых и правильное сбалансированное питание не всегда помогают наладить самочувствие и подстегнуть активность мышления. И тут на помощь могут прийти домашние средства собственного приготовления, которые насытят организм энергией и помогут ему работать в полную силу. Они гораздо безопаснее магазинных препаратов с непонятным химическим составом. Давайте поговорим о том, как готовится домашний энергетический напиток, рецепт для этого приведем проверенный.

Энергетические напитки могут готовиться из самых разных ингредиентов: из простых подручных средств или более сложных аптечных компонентов. Чтобы их использование было действительно эффективным, не забывайте дополнительно правильно питаться и заниматься спортом.

Как сделать энергетический напиток в домашних условиях?

Зарядимся энергией

Простой и эффективный энергетический коктейль в домашних условиях можно приготовить из минимума ингредиентов. Для этого напитка нужно подготовить один стакан воды (подходящей для вас температуры), бросьте в воду кружок лимона и всыпьте небольшую щепотку кайенского перца. Всего можно пить до пяти стаканов такого питья на день.

Для быстрого добавления энергии

Такой напиток пригодится лишь для периодического приема, и его ни в коем случае не стоит пить на ночь, если вы, конечно, не планируете провести ее без сна. Для приготовления такого питья нужно подготовить стакан горячей воды, полторы-две чайных ложечки качественного меда, два с половиной сантиметра свежего корня имбиря, четверть чайной ложечки смолотого кардамона и четверть чайной ложечки куркумы.

Первым делом очистите корень имбиря и натрите его на терочку. Выложите полученную массу в чашку, добавьте туда же пряности. Залейте подготовленные компоненты кипятком и хорошо перемешайте. После того, как напиток немного остынет, процедите его и подсластите медом. Стоит отметить, что некоторые компоненты такого питья имеют определенные противопоказания к применению. Так которого не вызывают сомнения ни у врачей, ни у знахарей, категорически запрещен людям с заболеваниями пищеварительного тракта.

Энергетик на целый день

Чтобы зарядиться бодростью, энергией и силами на целый день, пейте по утрам следующий несложный коктейль. Для его приготовления нужно подготовить спелый банан, четверть стакана сырого миндаля либо пару столовых ложек миндального масла, пару капустных листиков, половинку стакана йогурта, столовую ложечку льняных семян, один стакан молока (можно использовать не только коровье, но и соевое, и ореховое).

Все компоненты нужно тщательно измельчить, используя блендер.

Простые энергетики для фитнесса

Для приготовления комплекса напитков нужно запастись тремя литрами холодной воды, шестьюстами миллилитрами свежеотжатого апельсинового сока, тремя граммами соли и пятьюдесятью граммами сахара.

Для приготовления первого коктейля нужно растворить пятьдесят грамм сахара и один грамм соли в литре подготовленной теплой воды. Перемешайте хорошенько и пейте в течение дня для поддержания уровня электролитов и для стабилизации состава крови.

Чтобы создать второй энергетик, соедините семьсот миллилитров воды, двести миллилитров апельсинового фреша и один грамм соли. Пейте полученную смесь во время тренировок.

Для получения третьего энергетика необходимо соединить литр воды с четырьмястами миллилитрами апельсинового сока и солью. Полученную смесь стоит пить после тренировок.

Энергетик с кофе и маслом

Такой вариант домашнего энергетика пользуется популярностью в латинской Америке. Он обладает нежным вкусом и дает неплохой заряд бодрости. Чтобы приготовить такой напиток, сварите пару чашек натурального кофе и профильтруйте его. Пару столовых ложек качественного сливочного масла положите в блендер, туда же влейте кофе и добавьте немного корицы и сахар по вкусу. Взбивайте смесь до получения пышной пены.

Классический энергетик для физических нагрузок (тренировок)

Для приготовления такого простого и эффективного питья нужно заварить крепкий качественный чай. Процедите и остудите его. Один стакан чая вылейте в бутылку, разведите холодной водой (в соотношении 1:1). Далее добавьте в емкость двадцать таблеток аскорбиновой кислоты и болтайте до тех пор, пока витамин не растворится. Отправьте готовый напиток в холодильник.

Рецепт энергетического напитка с медом

Чтобы приготовить вкусный, полезный и эффективный энергетик, запаситесь двумястами миллилитрами нежирного молока, чашкой качественного заварного эспрессо, столовой ложечкой меда, чайной ложечкой смолотой корицы, восьмьюдесятью граммами ягод (малиной, клубникой и ежевикой), а также щепоткой какао-порошка (без сахара). Отправьте все подготовленные ингредиенты в блендер, хорошенько смешайте их. Остудите медовый энергетик в холодильнике.

Народные рецепты

Специалисты народной медицины утверждают, что в мире есть множество трав, способных добавить бодрости и сил организму. Так по утрам можно готовить замечательный энергетический напиток. Для него вам понадобится соединить равные доли тимьяна, зверобоя, тысячелистника, котовника и плодов лимонника. Пять чайных ложек такого сбора заварите полулитром кипятка и отправьте в термос для настаивания (как минимум – на час, как максимум – на ночь). Принимайте готовое лекарство по половинке стакана с утра и вечером.

Замечательными тонизирующими качествами отличается астрагал. Сто грамм свежего сырья залейте литром сухого вина и оставьте на три недели для настаивания. Не забывайте периодически встряхивать готовящееся лекарство. Принимайте процеженную настойку по тридцать миллилитров трижды на день примерно за полчаса до трапезы.

Для повышения общего тонуса организма, усиления физической и умственной работоспособности можно использовать сельдерей. Пару столовых ложек измельченного корня заварите стаканом холодной воды и оставьте на два часа для настаивания. Принимайте готовый напиток в течение дня.

При умеренном потреблении большинство домашних энергетиков не могут навредить здоровью. Но не стоит сбрасывать со счетов вероятность развития аллергических реакций.

Магия родного дома. Энергетика, карма, исцеление Семенова Анастасия Николаевна

Глава 6 Домашняя энергетика

Домашняя энергетика

Говорят, мой сын – консерватор. Он совершенно не способен делать уроки за чужим столом или улечься спать на бабушкиной кровати – ему обязательно нужно заниматься любым делом там, где он привык его делать. Я думаю, это не консерватизм. Это повышенная восприимчивость к энергоинформационной структуре дома, в котором он живет.

Что же означает это сложное длинное словосочетание «энергоинформационная структура» и на что она, эта структура, похожа?

Энергоинформационная структура жилья – это его невидимые энергетические линии, пронизывающие все пространство дома. А похожа она… ну, предположим, на паутину. Представьте себе неосязаемую невооруженным глазом легкую паутину, ее хитросплетение: где-то проходят ниточки на достаточно большом расстоянии друг от друга, где-то они собираются в сложный и достаточно плотный узор, затем снова разбегаются на отдельные нити… Нити эти – энергетические потоки, добрые или злые, а узоры – места плотного скопления этих потоков. Все вместе взятое составляет невидимую, но крайне важную среду нашего обитания и непосредственно влияет на состояние нашего физического и душевного здоровья.

Среда эта, безусловно, неоднородна, и важно, чего больше «вплетено» в вашу энергетическую паутину – добра или зла. Слияние энергетики и информации и есть энергоиформационная структура.

Места переплетений – энергоинформационные зоны вашего дома. Если вы изо дня в день, забившись в темный угол на кухне, на чем свет стоит костерите и проклинаете своего нерадивого мужа, этот угол станет очень скоро «зоной зла» – отрицательные эмоции, скопившись, сбившись в плотный клубок, будут постоянно отнимать силы у любого, кто окажется поблизости.

И наоборот, любимый диван возле телевизора, на котором вам всегда так хорошо и комфортно, на котором вы, возможно, проводите лучшие минуты дня, обязательно станет местом сосредоточения ваших положительных эмоций. Там вы сможете быстро и легко восстанавливать силы после трудного дня, и даже в болезни вам всегда будет намного легче на вашем энергетическом островке.

Благополучие же всего дома в целом зависит от соотношения количеств в нем таких вот «темных» и «светлых» островков.

Соотношение же это, в свою очередь, создаете вы – хозяева дома. Человек всегда строит свой дом только сам, и на физических уровнях, и на энергетических. Если вы сколотили свой дом кое-как, вкривь и вкось наклеили обои, небрежно побелили потолок и расставили в беспорядке старую мебель, вы не вправе требовать уюта, ведь так? Если вы выстроили без любви и заботы энергетическую структуру своего жилища, притащили в дом и взрастили в нем целый сонм безрадостных эмоций, вам не следует ожидать душевного тепла и покоя в таком доме. И это справедливо.

Разумеется, бывает и так, что «плохая» энергоинформационная структура вашего дома досталась вам по наследству от тех, кто жил в нем раньше. Тогда ваша задача – разобраться в этой структуре и постараться ее перенастроить «под себя», гармонизировать.

Из книги Освобождение автора

Глава 2 Энергетика человеческого тела Исцеление без лекарств Чтобы научиться управлять своей собственной энергией, от которой зависит здоровье, надо сначала получить представление о том, какова энергетическая структура человека, как она функционирует и как влияет на

Из книги Мастер сновидений. Словарь-сонник. автора Смирнов Терентий Леонидович

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 486. ВЕНИК, МЕТЛА - начальник, хозяйка, знакомая девушка (или парень). Летать на метле - символ занятий чёрной магией или демонических влияний.487. ГЛАДИТЬ (ТКАНЬ) - устраивать дела, отношения.488. ГОТОВИТЬ (ПИЩУ) - неприятности в отношениях; с любовью -

Из книги Аюрведа для начинающих. Древнейшая наука самоисцеления и долголетия автора Лад Васант

Домашняя аптека Кухня может стать вашей домашней лечебницей. Вы можете употреблять вашу кухню и ее ресурсы для приготовления травных лекарств, которые сделают здоровыми вас и вашу семью. Держите в поле зрения обычно достижимые натуральные вещества, которые могут быть

Из книги Листая страшные страницы автора Норк Алекс

Из книги Практическая магия современной ведьмы. Обряды, ритуалы, пророчества автора Миронова Дарья

Глава 4 БЫТОВАЯ, ДОМАШНЯЯ МАГИЯ Стол Наш обычный обеденный стол представляет собой некий магический алтарь, с которым связано множество примет и обрядов. Например, если забраться под него, прихватив с собой шесть ножей, то это поможет избавиться от сглаза. А если ножи

Из книги Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации. Книга 4. За семью печатями автора Сидоров Георгий Алексеевич

Глава 4 Энергетика древних Сперва тебе надо понять, кто мы такие, – начал свою лекцию Добран Глебыч. – Потому что корень здесь. Иначе на твой вопрос, как нам удалось пережить тысячелетие и не раствориться в других пришедших на север этносах, ответить тебе я буду не в

Из книги Верные приметы-подсказки на всякий жизненный случай автора Зданович Леонид И.

Глава 44 Энергетика стервы Как мы и договаривались с геологом, я проводил его до места, куда за ним должен был прилететь вертолёт. К ночи мы разбили свой последний общий лагерь. Всю дорогу, пока мы были вместе, враг наш себя ни разу не проявил. Будто его и не было вовсе. Может,

Из книги Под защитой энергии фэн-шуй автора Коллектив авторов

Домашняя птица О птицах существует масса поверий, идущих еще со времен гаруспиков. В русской традиции толковать погодные явления в зависимости от поведения пернатых.Дворовая птица ощипывается – к ненастью.Курица на одной ноге стоит – к стуже.Наседка сажает под себя

Из книги Полный учебный курс Школы навыков ДЭИР. I и II ступень автора Верищагин Дмитрий Сергеевич

Глава 4 Энергетика жилища

Из книги Хранитель Знаний автора Черников Виктор Михайлович

Глава 3 Энергетика человеческого тела Исцеление без лекарствЧтобы научиться управлять своей собственной энергией, от которой зависит здоровье, надо сначала получить представление о том, какова энергетическая структура человека, как она функционирует и как влияет наДомашняя работа Из книги Ангелы среди нас автора Вирче Дорин

Домашняя работа Стараясь приучить ребенка к домашней работе, главное, не привить аллергию к ней. Если мама кричит, ругается, но не объясняет конкретно, как и что убирать или мыть, то ребенок не понимает, что от него хотят. У него создается впечатление, что чтобы он ни сделал,

Из книги Освобождение [Система навыков Дальнейшего ЭнергоИнформационного Развития. I ступень] автора Верищагин Дмитрий Сергеевич

Из книги автора

Глава 3 ЭНЕРГЕТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА Исцеление без лекарств Чтобы научиться управлять своей собственной энергией, от которой зависит здоровье, надо сначала получить представление о том, какова энергетическая структура человека, как она функционирует и как влияет на


Отрывок из книги «Домашняя энергетика»

Данилов Н.И., Щелоков Я.М.


Грамоте учиться, всегда пригодиться

Русская пословица


Энергия слишком дорога, чтобы беспечно и расточительно ее расходовать.

Рациональное использование энергии – в виде электрического тока, газа, угля или нефти – должно быть важным для каждого из нас, в частности, в домашнем хозяйстве.

Используйте энергию рационально, тем самым Вы сэкономите деньги и одновременно нанесете меньший вред окружающей среде.

Для экономного и экологичного использования энергии Ваше отношение также может быть решающим. Это касается любого использования энергии в быту (для освещения, хранения продуктов, отопления и т.д. и т.п.).

О масштабах домашнего потребления электроэнергии, причем самого дорогого вида энергии, можно судить по данным, приведенным в таблице.

То есть в Германии в год на одного члена семьи расходуется от 1,5 до 2,7 МВт∙ч.

Целесообразно сопоставить с нашими данными. Конечно, следует откорректировать с учетом того, что в наших условиях редко еще используется электроэнергия для центрального отопления, для приготовления горячей воды и другое.


Потребление электроэнергии в домашнем хозяйстве за год (Германия), кВт∙ч

Потребитель

Численный состав семьи, чел.

Освещение

Электроплита

Холодильник

Морозильная камера

Стиральная машина

Горячая вода от электробойлера для ванны

Горячая вода от электробойлера для кухни*

Посудомоечная машина

Телевизор

Центральное отопление

Прочие расходы (радио, приборы, хобби)

Удельный расход, кВт∙ч/чел.

* без посудомоечной машины Источник: VDEW Stand 1999

Свет в доме

О роли освещения

Людям для работы нужен свет. Изначально мы приспособлены для того, чтобы вести активную жизнь в светлое время дня и спать ночью. В современном обществе деятельность продолжается 24 часа в сутки, и мы проводим много времени внутри зданий, куда не попадает дневной свет. Особенно велика необходимость в дополнительном искусственном освещении в течение коротких зимних дней в северных районах.

За свою историю человечество использовало для освещения все, что может гореть. После изобретения электрической лампочки и внедрения электросетей, электрический свет оказался наилучшим способом искусственного освещения. Освещение – это одно из тех применений энергии, где действительно стоит использовать высококачественную энергию электричества, но и здесь можно использовать дневной свет в комбинации с искусственным освещением.

Что есть лампа?

Лампой – можно назвать любое устройство, которое производит видимый свет. В быту используются лампы накаливания, люминесцентные лампы прямой формы или компактные и др.

Люминесцентные лампы вворачиваются или вставляются в осветительный прибор.

Осветительный прибор включает в себя лампу, возможный переключатель и патрон. Кроме того, он перераспределяет в пространстве световой поток и является декоративным элементом.

Электрические лампы и приборы получают большую нагрузку в момент включения? Для продления срока службы приборов следует учитывать эту их особенность.

Для освещения домашние хозяйства потребляют около 5 % конечной энергии.

В отношении потребления электроэнергии в домашнем хозяйстве этот показатель может составлять до 15 – 20 %.


Экономия энергии начинается с покупки

– Потребление электроэнергии зависит от архитектурного стиля, техники, вида используемых ламп (их называют также источниками света) и осветительных приборов. Решающее влияние здесь также оказывают привычки самих проживающих.

– Сравните общие показатели мощности обычных ламп и лампы с использованием переключателя.

– При покупки лампы накаливания обратите внимание на натяжку спирали. Среди прочего она имеет решающее значение для срока службы лампы.

– Перед покупкой осветительных приборов и ламп проконсультируйтесь у квалифицированного персонала специализированного магазина или в консультативной службе вашего поставщика энергии. Кое-где такие службы в России начали действовать.

– Используйте низковольтные галогеновые лампы (12 В или 24 В) с электронным трансформатором, точнее преобразующим напряжение, чем обычный трансформатор, и, следовательно, имеющим меньшие потери мощности.


В помещения, окна которых выходят на север и частично на запад и восток, попадает в основном рассеянный солнечный свет. Для улучшения естественного освещения таких комнат отделку стен и потолка рекомендуется делать светлой. Светлые стены отражают 70 – 80 % света, в то время как темные отражают только 10 – 15 %. Естественная освещенность зависит также от потерь света при попадании через оконные стекла. Запыленные стекла могут поглощать до 30 % света. Наличие в настоящее время различных химических препаратов для чистки стекол позволяет без особых физических усилий содержать их в надлежащей чистоте.

Значительное количество электроэнергии напрасно расходуется днем в квартирах первых, а в некоторых домах – вторых и третьих этажей. Причина этому – беспорядочные посадки зелени перед окнами, затрудняющие проникновение в квартиры естественного дневного света. Согласно существующим нормам деревья высаживаются на расстоянии не ближе 5 м от стен жилого дома, кустарник – 1,5 м.

В современных квартирах могут использоваться три системы искусственного освещения: общее, местное и комбинированное.

При общем освещении рекомендуется заниматься работой, не требующей сильного напряжения зрения. В тоже время светильники общего освещения неизбежно являются самыми мощными светильниками в помещении, так как их основная задача - осветить всё как можно более равномерно. Для этого обычно используют потолочные или подвесные светильники, установленные под потолком по центру комнаты. Общую освещённость можно считать достаточной, если на 160 2 площади приходится 15 – 25 Вт мощности ламп накаливания. В комнате площадью 20 м 2 требуется установка светильников мощностью 400 – 500 Вт.

| скачать бесплатно Домашняя энергетика , Книга Домашняя энергетика Данилов Н.И., Щелоков Я.М.,

Запасы природного топлива не безграничны, а цены на энергоносители постоянно растут. Согласитесь, было бы неплохо взамен традиционных источников энергии использовать альтернативные, чтобы не зависеть от поставщиков газа и электроэнергии в своем регионе. Но вы не знаете, с чего начинать?

Мы поможем вам разобраться с основными источниками возобновляемой энергии – в этом материале мы рассмотрели лучшие эко-технологии. Заменить привычные источники питания способна альтернативная энергия: своими руками можно устроить весьма эффективную установку для ее получения.

В нашей статье рассмотрены простые способы сборки теплового насоса, ветрогенератора и солнечных батарей, подобраны фотоиллюстрации отдельных этапов процесса. Для наглядности материал снабжен видеороликами по изготовлению экологически чистых установок.

“Зеленые технологии” позволят ощутимо сократить бытовые расходы за счет использования практически бесплатных источников.

Еще с древних времен люди использовали в повседневном обиходе механизмы и устройства, действие которых было направлено на превращение в механическую энергию сил природы. Ярким примером тому являются водяные мельницы и ветряки.

С появлением электричества наличие генератора позволило механическую энергию превращать в электрическую.

Водяная мельница – предшественник насоса автомата, не требующий присутствия человека для совершения работы. Колесо самопроизвольно вращается под напором воды и самостоятельно черпает воду

Сегодня значительное количество энергии вырабатывается именно ветряными комплексами и гидроэлектростанциями. Помимо ветра и воды людям доступны такие источники, как биотопливо, энергия земных недр, солнечный свет, энергия гейзеров и вулканов, сила приливов и отливов.

В быту для получения возобновляемой энергии широко используют следующие устройства:

Высокая стоимость, как самих устройств, так и проведения монтажных работ, останавливает многих людей на пути к получению вроде бы бесплатной энергии.

Окупаемость может достигать 15-20 лет, но это не повод лишать себя экономических перспектив. Все эти устройства можно изготовить и установить самостоятельно.

При выборе источника альтернативной энергии нужно ориентироваться на ее доступность, тогда максимальная мощность будет достигнута при минимуме вложений

Солнечные панели собственноручного изготовления

Готовая солнечная панель стоит немалых денег, поэтому ее покупка и установка по карману далеко не каждому. При самостоятельном изготовлении панели расходы можно снизить в 3-4 раза.

Прежде чем приступить к устройству солнечной панели нужно разобраться, как все это работает.

Галерея изображений

Принцип работы системы солнечного электроснабжения

Понимание назначения каждого из элементов системы позволит представить ее работу в целом.

Основные составляющие любой системы солнечного электроснабжения:

  • Солнечная панель. Это комплекс соединенных в единое целое элементов, преобразующих солнечный свет в поток электронов.
  • Аккумуляторы. Одной надолго не хватит, поэтому система может насчитывать до десятка таких устройств. Количество аккумуляторных батарей определяется мощностью потребляемой электроэнергии. Количество аккумуляторных батарей можно будет увеличить в будущем, добавив в систему необходимое количество солнечных панелей;
  • Контроллер солнечного заряда. Это устройство необходимо для обеспечения нормальной зарядки аккумуляторной батареи. Основное его назначение состоит в недопущении повторной перезарядки батареи.
  • Инвертор . Прибор, требующийся для преобразования тока. Аккумуляторные батареи выдают ток низкого напряжения, а инвертор преобразует его в ток необходимого для функционала высокого напряжения – выходная мощность. Для дома достаточно будет инвертора с выдаваемой мощностью 3-5 кВт.

Основная особенность солнечных батарей состоит в том, что они не могут вырабатывать ток высокого напряжения. Отдельный элемент системы способен вырабатывать ток напряжением 0,5-0,55 В. Одна солнечная батарея способна вырабатывать ток напряжением 18-21 В, чего достаточно для зарядки 12-вольтового аккумулятора.

Если инвертор, аккумуляторные батареи и контроллер заряда лучше приобрести готовыми, то солнечные батареи вполне возможно сделать самому.

Качественный контроллер и правильность подключения помогут как можно дольше сохранять работоспособность аккумуляторных батарей и автономность всей солнечной станции в целом

Изготовление солнечной батареи

Для изготовления батареи необходимо приобрести солнечные фотоэлементы на моно- либо поликристаллах. При этом нужно учесть, что срок службы поликристаллов значительно меньше, чем у монокристаллов.

Кроме того КПД поликристаллов не превышает 12%, тогда как этот показатель у монокристаллов достигает 25%. Для того, чтобы сделать одну солнечную панель необходимо купить как минимум 36 таких элементов.

Солнечную батарею собирают из модулей. Каждый модуль для бытового использования включает 30, 36 или 72 шт. элементов, соединенных последовательно с источником питания с максимальным напряжением около 50 V

Шаг #1 – сборка корпуса солнечной панели

Начинаются работы с изготовления корпуса, для этого потребуются следующие материалы:

  • Деревянные бруски
  • Фанера
  • Оргстекло

Из фанеры необходимо вырезать днище корпуса и вставить его в рамку из брусков толщиной 25 мм. Размер днища определяется количеством солнечных фотоэлементов и их размером.

По всему периметру рамки в брусках с шагом 0,15-0,2 м необходимо высверлить отверстия диаметром 8-10 мм. Они требуются для предотвращения перегрева элементов батареи во время работы.

Правильно выполненные отверстия с шагом 0,15-0,20 м предохранят от перегрева элементы солнечной панели и обеспечат стабильную работу системы

Шаг #2 – соединение элементов солнечной панели

По размеру корпуса необходимо при помощи канцелярского ножа вырезать из ДВП подложку для солнечных элементов. При ее устройстве также нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий, устраиваемых через каждые 5 см квадратно-гнездовым способом. Готовый корпус нужно дважды покрасить и высушить.

Солнечные элементы следует вверх ногами выложить на подложку из ДВП и выполнить распайку. Если готовые изделия уже не были оснащены припаянными проводниками, то работа существенно упрощается. Однако процесс распайки предстоит выполнить в любом случае.

Нужно помнить, что соединение элементов должно быть последовательным. Изначально элементы следует соединять рядами, а уже потом готовые ряды объединять в комплекс путем присоединения к токоведущим шинам.

По завершению элементы нужно перевернуть, уложить как положено и зафиксировать на своих местах при помощи силикона.

Каждый из элементов нужно надежно зафиксировать на подложке с помощью скотча либо силикона, в будущем это позволит избежать нежелательных повреждений

После чего надо проверить величину выходного напряжения. Ориентировочно оно должно находиться в пределах 18-20 В. Теперь батарею следует обкатать в течение нескольких дней, проверить способность зарядки аккумуляторных батарей. Только после контроля работоспособности производится герметизация стыков.

Шаг #3 – сборка системы электроснабжения

Убедившись в безукоризненном функционале, можно выполнить сборку системы электроснабжения. Входные и выходные контактные провода нужно вывести наружу для последующего подключения прибора.

Из оргстекла следует вырезать крышку и закрепить ее саморезами к бортикам корпуса через предварительно просверленные отверстия.

Вместо солнечных элементов для изготовления батареи можно использовать диодную цепь с диодами Д223Б. Панель из 36 последовательно соединенных диодов способна выдавать напряжение 12 В.

Диоды нужно предварительно замочить в ацетоне для удаления краски. В пластиковой панели следует высверлить отверстия, вставить диоды и произвести их распайку. Готовую панель необходимо поместить в прозрачный кожух и герметизировать.

Правильно ориентированные и установленные солнечные панели обеспечивают максимальную эффективность получения солнечной энергии, а также легкость и простоту обслуживания системы

Основные правила установки солнечной панели

От правильности установки солнечной батареи во многом зависит эффективность работы всей системы.

При установке нужно учесть следующие важные параметры:

  1. Затенение. Если батарея будет находиться в тени деревьев или более высоких сооружений, то она не только не будет нормально функционировать, но и может выйти из строя.
  2. Ориентация. Для максимального попадания солнечных лучей на фотоэлементы батарею необходимо направить в сторону солнца. Если Вы живете в северном полушарии, то панель должна быть ориентирована на юг, если же в южном, то наоборот.
  3. Наклон. Этот параметр определяется географическим положением. Специалисты рекомендуют устанавливать панель под углом, равным географической широте.
  4. Доступность. Нужно постоянно следить за чистотой лицевой стороны и вовремя удалять слой пыли и грязи. А в зимнее время панель периодически необходимо очищать от налипающего снега.

Желательно, чтобы при эксплуатации солнечной панели угол наклона не был постоянным. Прибор будет работать по максимуму только в случае прямо направленных на его крышку солнечных лучей.

Летом его лучше располагать под уклоном в 30º к горизонту. В зимнее время рекомендовано приподнимать и устанавливать на 70º.

В ряде промышленных вариантов солнечных батарей предусмотрены устройства слежения за движение солнца. Для бытового применения можно продумать и предусмотреть подставки, позволяющие менять угол наклона панели

Тепловые насосы для отопления

Тепловые насосы являются одним и из наиболее прогрессивных технологических решений в получении для вашего дома. Они не только наиболее удобны, но и экологически безопасны.

Их эксплуатация позволит существенно снизить расходы, связанные с оплатой на охлаждение и обогрев помещения.

Галерея изображений

Классификация тепловых насосов

Тепловые насосы классифицирую по количеству контуров, источнику энергии и способу ее получения.

В зависимости от конечных потребностей тепловые насосы могут быть:

  • Одно-, двух или трехконтурные;
  • Одно- или двухконденсаторные;
  • С возможностью нагрева или с возможностью нагрева и охлаждения.

По виду источника энергии и способу ее получения различают следующие тепловые насосы:

  • Грунт – вода. Применяются в умеренном климатическом поясе с равномерным прогревом земли вне зависимости от времени года. Для монтажа используют коллектор либо зонд в зависимости от типа грунта. Для бурения неглубоких скважин не требуется получения разрешительных документов.
  • . Тепло аккумулируется из воздуха и направляется на нагрев воды. Установка будет уместной в климатических зонах с зимней температурой не ниже -15 градусов.
  • . Монтаж обусловлен наличием водоемов (озера, реки, грунтовые воды, скважины, отстойники). Эффективность такого теплового насоса является весьма внушительной, что обусловлено высокой температурой источника в холодное время года.
  • Вода – воздух. В данной связке в роли источника тепла выступают те же водоемы, но при этом тепло посредством компрессора передается непосредственно воздуху, используемому для обогрева помещений. В данном случае вода не выступает в качестве теплоносителя.
  • Грунт – воздух. В данной системе проводником тепла является грунт. Тепло из грунта через компрессор передается воздуху. В роли переносчика энергии применяют незамерзающие жидкости. Данная система считается наиболее универсальной.
  • . Работа данной системы сходна с работой кондиционера, способного обогревать и охлаждать помещение. Данная система является наиболее дешевой, так как не требует производства земляных работ и прокладки трубопроводов.

При выборе вида источника тепла нужно ориентироваться на геологию участка и возможность беспрепятственного проведения земляных работ, а также на наличие свободной площади.

При дефиците свободного места придется отказаться от таких источников тепла, как земля и вода и забирать тепло из воздуха.

От правильности выбора вида теплового насоса во многом зависит эффективность работы системы и затраты на ее устройство

Принцип работы тепловых насосов основан на использовании цикла Карно, который в результате резкого сжатия теплоносителя обеспечивает повышение температуры.

По такому же принципу, но с противоположным эффектом, работает большинство климатических устройств с компрессорными установками (холодильник, морозильная камера, кондиционер).

Главный рабочий цикл, который реализуется в камерах данных агрегатов, полагает обратный эффект – в результате резкого расширения происходит сужение хладагента.

Именно поэтому один из наиболее доступных методов изготовления теплового насоса основан на использовании отдельных функциональных узлов, используемых в климатическом оборудовании.

Так, для изготовления теплового насоса может быть использован бытовой холодильник. Его испаритель и конденсатор будут играть роль теплообменников, отбирающих тепловую энергию из среды и направляющие ее непосредствен на нагрев теплоносителя, который циркулирует в системе отопления.

Низкопотенциальное тепло из грунта, воздуха или воды вместе с теплоносителем попадает в испаритель, где превращается в газ, а далее еще больше сжимается компрессором, в результате чего температура становится еще выше

Сборка теплового насоса из подручных материалов

Используя старую бытовую технику, а точнее, ее отдельные узлы, можно самостоятельно собрать тепловой насос. Как это можн сделать, рассмотрим далее.

Шаг #1 – подготовка компрессора и конденсатора

Работы начинаются с подготовки компрессорной части насоса, функции которой будут отведены соответствующему узлу кондиционера либо холодильника. Данный узел необходимо закрепить с помощью мягкой подвески на одной из стен рабочего помещения там, где это будет удобно.

После этого необходимо изготовить конденсатор. Для этого идеально подойдет бак из нержавеющей стали объемом 100 л. В него необходимо вмонтировать змеевик (можно взять готовую медную трубку от старого кондиционера либо холодильника.

Подготовленный бак нужно с помощью болгарки разрезать вдоль на две равные части – это необходимо для установки и закрепления змеевика в теле будущего конденсатора.

После монтажа змеевика в одной из половинок обе части емкости нужно соединить и сварить между собой таким образом, чтобы получился замкнутый бак.

Для изготовления конденсатора использован бак из нержавеющей стали объемом 100 л, с помощью болгарки он был разрезан пополам, вмонтирован змеевик и произведена обратная сварка

Учтите, что при сварке нужно использовать специальный электроды, а еще лучше применять аргоновую сварку, только она может обеспечить максимальное качество шва.

Шаг #2 – изготовление испарителя

Для изготовления испарителя потребуется герметичный пластиковый бак объемом 75-80 литров, в который нужно будет поместить змеевик из трубы диаметром ¾ дюйма.

Для изготовления змеевика достаточно обмотать медную трубку вокруг стальной трубы диаметром 300-400 мм с последующей фиксацией витков перфорированным уголком

На концах трубки необходимо нарезать резьбу для последующего обеспечения соединения с трубопроводом. После завершения сборки и проверки герметизации испаритель следует закрепить на стене рабочего помещения при помощи кронштейнов соответствующего размера.

Завершение сборки лучше доверить специалисту. Если часть сборки можно выполнить самостоятельно, то с пайкой медных труб и закачкой хладагента должен работать профессионал. Сборка основной части насоса заканчивается подключением обогревательных батарей и теплообменника.

Нужно отметить, что данная система является маломощной. Поэтому будет лучше, если тепловой насос станет дополнительной частью существующей системы отопления.

Шаг #3 – обустройство и подключение внешнего устройства

В качестве источника тепла лучше всего подойдет вода из колодца или скважины. Она никогда не замерзает и даже зимой ее температура редко опускается ниже +12 градусов. Потребуется устройство двух таких скважин.

Из одной скважины будет происходить забор воды с последующей подачей в испаритель.

Энергию подземной воды можно использовать круглогодично. На ее температуру не влияют погодные условия и времена года

В принципе, система готова к эксплуатации, но для ее полной автономности потребуется система автоматики, контролирующая температуру движущегося теплоносителя в отопительных контурах и давление фреона.

На первых порах можно обойтись обыкновенным пускателем, но следует учесть, что запуск системы после отключения компрессора можно выполнять через 8-10 минут – это время необходимо для выравнивания давления фреона в системе.

Устройство и использование ветрогенераторов

Энергию ветра использовали еще наши предки. С тех далеких времен, в принципе, ничего не изменилось.

Отличие состоит лишь в том, что жернова мельницы заменены генератором и приводом, обеспечивающими преобразование механической энергии лопастей в электрическую энергию.

Галерея изображений

Установка ветрогенератора считается экономически выгодной, если среднегодовая скорость ветра превышает 6 м/с.

Монтаж лучше всего производить на возвышенностях и равнинах, идеальными местами считаются побережья рек и крупных водоемов вдали от различных инженерных коммуникаций.

Для преобразования энергии воздушных масс в электрическую применяются ветрогенераторы, наиболее продуктивные в прибрежных регионах

Классификация ветряных генераторов

Классификация ветряных генераторов зависит от следующих основных параметров:

  • В зависимости от размещения оси могут быть и горизонтальные . Горизонтальная конструкция предусматривает возможность автоповорота основной части для поиска ветра. Основное оборудование вертикального ветрогенератора расположено на земле, поэтому его легче обслуживать, при этом КПД вертикально расположенных лопастей ниже.
  • В зависимости от количества лопастей различают одно-, двух-, трех- и многолопастные ветряные генераторы . Многолопастные ветрогенераторы используют при малой скорости воздушного потока, применяются редко из-за необходимости установки редуктора.
  • В зависимости от материала, используемого для изготовления лопастей, лопасти могут быть парусными и жесткими . Лопасти парусного типа просты в изготовлении и монтаже, но требуют частой замены, так как быстро выходят из строя под воздействием резких порывов ветра.
  • В зависимости от шага винта, различают изменяемый и фиксируемый шаги . При использовании изменяемого шага можно добиться значительного увеличения диапазона рабочих скоростей ветрогенератора, но это приведет к неминуемому усложнению конструкции и увеличению ее массы.

Мощность всех видов приборов, преобразующих энергию ветра в электрический аналог, зависит от площади лопастей.

Для работы ветрогенераторам практически не нужны классические источники энергии. Использование установки мощностью около 1 мВт позволит сэкономить 92 000 баррелей нефти или 29 000 т угля за 20 лет

Устройство ветряного генератора

В любой ветряной установке присутствуют следующие основные элементы:

  • Лопасти , вращающиеся под действием ветра и обеспечивающие движение ротора;
  • Генератор , который вырабатывает переменный ток;
  • Контроллер управления лопастями , отвечает за образование переменного тока в постоянный, который требуется для зарядки аккумуляторов;
  • Аккумуляторные батареи , нужны для накопления и выравнивания электрической энергии;
  • Инвертор , выполняет обратное превращение постоянного тока в переменный, от которого работают все бытовые приборы;
  • Мачта , необходима для подъема лопастей над поверхностью земли до достижения высоты перемещения воздушных масс.

При этом генератор, и мачта считаются основными частями ветрогенератора, а все остальное – дополнительные компоненты, обеспечивающие надежную и автономную работу системы в целом

В схему любого даже самого простого ветряного генератора обязательно должны быть включены инвертор, контроллер заряда и аккумуляторные батареи

Тихоходный ветряной генератор из автогенератора

Считается, что данная конструкция является наиболее простой и доступной для самостоятельного изготовления. Она может стать как самостоятельным источником энергии, так и взять на себя часть мощности существующей системы электроснабжения.

При наличии автомобильного генератора и аккумуляторной батареи все остальные части можно изготовить из подручных материалов.

Шаг #1 – изготовление ветрового колеса

Лопасти считаются одной из наиболее важных частей ветрогенератора, так как их конструкцией определяется работа остальных узлов. Для изготовления лопастей могут быть использованы самые разные материалы – ткань, пластик, металл и даже дерево.

Мы изготовим лопасти из канализационной пластиковой трубы. Основные преимущества данного материала – дешевизна, высокая влагоустойчивость, простота обработки.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Производится расчет длины лопасти, при этом диаметр пластиковой трубы должен составлять 1/5 от необходимого метража;
  2. С помощью лобзика трубу следует разрезать вдоль на 4 части;
  3. Одна часть станет шаблоном для изготовления всех последующих лопастей;
  4. После обрезки трубы заусеницы на краях необходимо обработать наждачной бумагой;
  5. Вырезанные лопасти необходимо зафиксировать на заранее приготовленном алюминиевом диске с предусмотренным креплением;
  6. Также к этому диску после переделки нужно прикрутить генератор.

Учтите, что труба из ПВХ не обладает достаточной прочностью и не сможет противостоять сильным порывам ветра. Для изготовления лопастей лучше всего применять трубу из ПВХ толщиной не менее 4 см.

Далеко не последнюю роль на величину нагрузки оказывает размер лопасти. Поэтому не лишним будет рассмотреть вариант снижения размера лопасти за счет увеличения их количества.

Лопасти ветрогенератора изготовлены по шаблону из ¼ ПВХ канализационной трубы диаметром 200 мм, разрезанной вдоль оси на 4 части

После сборки следует произвести балансировку ветрового колеса. Для этого требуется закрепить его горизонтально на штативе в закрытом помещении. Результатом правильной сборки будет неподвижность колеса.

Если же происходит вращение лопастей, необходимо выполнить их подточку абразивом доя уравновешивания конструкции.

Шаг #2 – изготовление мачты ветрогенератора

Для изготовления мачты можно использовать стальную трубу диаметром 150-200 мм. Минимальная длина мачты должна составлять 7 м. Если на участке есть препятствия для перемещения воздушных масс, то колесо ветрогенератора нужно поднять на высоту, превышающую препятствие не менее, чем на 1 м.

Колышки для закрепления растяжек и саму мачту необходимо забетонировать. В качестве растяжек можно использовать стальной либо оцинкованный трос толщиной 6-8 мм.

Растяжки мачты придадут ветрогенератору дополнительную устойчивость и снизят расходы, связанные с устройством массивного фундамента, их стоимость гораздо ниже остальных типов мачт, но требуется дополнительная площадь для растяжек

Шаг #3 – переоборудование автомобильного генератора

Переделка состоит лишь в перемотке провода статора, а также в изготовлении ротора с неодимовыми магнитами. Для начала нужно высверлить отверстия, необходимые для фиксации магнитов в полюсах ротора.

Установка магнитов выполняется с чередованием полюсов. По завершению работ межмагнитные пустоты нужно заполнить эпоксидной смолой, а сам ротор обернуть бумагой.

При перемотке катушки нужно учесть, что эффективность работы генератора будет зависеть от количества витков. Катушку необходимо мотать по трехфазной схеме в одном направлении.

Готовый генератор нужно испытать, результатом правильно выполненной работы будет показатель в 30 В при 300 оборотах генератора.

Переоборудованный генератор готов к проведению испытаний по выдаваемому номинальному напряжению перед финальным монтажом всей системы тихоходного ветрогенератора

Шаг #4- завершение сборки тихоходного ветрогенератора

Поворотная ось генератора выполняется из трубы с насаженными двумя подшипниками, а хвостовая часть вырезается из оцинкованного железа толщиной 1,2 мм.

Перед креплением генератора к мачте необходимо изготовить раму, лучше всего для этого подойдет профильная труба. При выполнении крепления нужно учесть, что минимальное расстояние от мачты до лопасти должно быть больше 0,25 м.

Под действием потока ветра происходит движение лопастей и ротора, в результате достигается вращение редуктора и получается электрическая энергия

Для работы системы после ветрогенератора нужно установить контроллер заряда, аккумуляторные батареи, а также инвертор.

Емкость батареи определяется мощностью ветрогенератора. Данный показатель зависит от размеров ветряного колеса, количества лопастей и скорости ветра.

Выводы и полезное видео по теме

Изготовление солнечной панели с пластмассовым корпусом, перечень материалов и порядок выполнения работ

Принцип работы и обзор геотермальных насосов

Переоборудование автогенератора и изготовление тихоходного ветрогенератора своими руками

Отличительной чертой альтернативных источников энергии является их экологическая чистота и безопасность.

Довольно малая мощность установок и привязка к определенным условиям местности позволяют эффективно эксплуатировать только комбинированные системы традиционных и альтернативных источников.

Ваш дом использует альтернативную энергетику в качестве источников тепла и электроэнергии? Вы самостоятельно собрали ветрогенератор или изготовили солнечные батареи? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях к нашей статье.