ev

Pulsuz elektrik enerjisini necə əldə etmək olar. Yerdən elektrik enerjisini necə əldə etmək olar və bu mümkündürmü?

Müasir elmdə daim yeni enerji mənbələrinin axtarışı aparılır. Havada mövcud olan statik elektrik onlardan biri ola bilər. Bu artıq reallığa çevrilib.

İki məlum üsul var: külək generatorları və atmosfer sahələri. Yerin enerjisi daha az maraqlı deyil. Ondan çıxarılan “əbədi” elektrik enerjisi dəyəri artan adi elektrik enerjisinə qənaət etməyə kömək edərdi. Bəzən ondan cüzi miqdarda da əldə etmək lazımdır.

Havadan ov

Atmosfer elektrik enerjisindən yaxşı istifadə oluna bilər. Bir çoxları tufan zamanı təbii elementləri xidmətə vermək fürsəti cəlb edir.

Atmosferdə planetin sahəsindən gələn dalğalar da var. Məlum olub ki, elektrik enerjisini çox mürəkkəb cihazlardan istifadə etmədən özbaşına havadan çıxarmaq olar.

Bəzi üsullar aşağıdakılardır:

  • ildırım batareyaları toplamaq üçün elektrik potensialının mülkiyyətindən istifadə edir;
  • külək generatoru külək enerjisini uzun müddət işləyən elektrik enerjisinə çevirir;
  • ionlaşdırıcı (Chizhevsky çilçıraq) məşhur bir məişət texnikasıdır;
  • Stiven Markın TPU (toroidal) elektrik generatoru;
  • Kapanadze generatoru yanacaqsız enerji mənbəyidir.

Bəzi cihazlara daha yaxından nəzər salaq.

Külək generatorları

Küləkdən əldə edilən məşhur və tanınmış enerji mənbəyi külək generatorudur. Bu cür cihazlar çoxdan bir çox ölkələrdə istifadə olunur.

Tək quraşdırma məhdud enerji təchizatı ehtiyaclarını təmin edir. Ona görə də böyük bir müəssisəni enerji ilə təmin etmək lazımdırsa, generatorları əlavə etmək lazımdır. Avropada ətraf mühitə heç bir zərər verməyən külək turbinləri olan bütöv yataqlar var.

Qeyd etmək lazımdır: Dezavantaj, gərginlik və cərəyan dəyərlərini əvvəlcədən hesablamaq mümkün olmaya bilər. Nəticə etibarı ilə nə qədər elektrik toplanacağını söyləmək mümkün deyil, çünki küləyin hərəkəti həmişə proqnozlaşdırıla bilməz.

İldırım batareyaları

Atmosfer boşalmalarından istifadə edərək potensial toplayan cihaza ildırım batareyası deyilir.

Cihazın dövrəsinə kompleks konvertasiya və toplayıcı komponentlər olmadan yalnız metal antena və torpaqlama daxildir.

Potensial cihazın hissələri arasında görünür, sonra yığılır. Təbii fəlakətlərin təsiri dəqiq ilkin hesablamalara məruz qalmır və bu dəyər də gözlənilməzdir.

Bilmək vacibdir: Bu xüsusiyyət dövrəni öz əllərinizlə həyata keçirərkən olduqca təhlükəlidir, çünki yaradılmış dövrə 2000 Volta qədər gərginliklə ildırım çəkir.

Toroidal generator S. Mark

S.Markın ixtira etdiyi cihaz işə salındıqdan bir müddət sonra elektrik enerjisi istehsal etmək qabiliyyətinə malikdir.

TPU (toroidal) generator məişət texnikasını gücləndirə bilər.

Dizayn üç rulondan ibarətdir: daxili, xarici və nəzarət. O, cərəyanın meydana gəlməsini təşviq edən yaranan rezonans tezlikləri və maqnit burulğanı hesabına fəaliyyət göstərir. Diaqramı düzgün tərtib etdikdən sonra belə bir cihazı özünüz edə bilərsiniz.

Generator Kapanadze

İxtiraçı Kapanadze (Gürcüstan) sərbəst enerji generatorunu təkrar istehsal etdi, onun inkişafı sirli N. Tesla transformatoruna əsaslanırdı və bu, dövrə cərəyanından daha çox çıxış gücünü təmin edir.

Kapanadze generatoru yeni texnologiyaların nümunəsi olan yanacaqsız cihazdır.

Başlanğıc batareyadan həyata keçirilir, lakin sonrakı iş avtonom şəkildə davam edir. Bədən kosmosdan çıxarılan enerjini və efirin dinamikasını cəmləşdirir. Texnologiya patentlidir və açıqlanmır. Bu, enerjinin mühitin bir hissəciyindən digərinə ötürülməsi zamanı praktiki olaraq yeni elektrik və dalğaların yayılması nəzəriyyəsidir.

Yerdən mədən

Yerin enerji ehtiyatlarının çox böyük olmasına baxmayaraq, onu əldə etmək çox çətindir. Sənaye məqsədləri üçün kifayət qədər miqdardan danışırıqsa, bunu öz əllərinizlə etmək qeyri-realdır.

Ancaq planetdən və onun maqnit sahəsindən özbaşına kiçik hissələrdə elektrik enerjisi əldə etmək mümkündür, bu, LED fənəri yandırmaq və ya telefonu qismən doldurmaq üçün kifayətdir. İnsan ümid edir ki, bu kiçik hissələri götürə bilmək dünyaya zərər verməyəcək.

Galvanik üsul (iki çubuqla)

Duz məhlulunda iki çubuqun qarşılıqlı təsirinə əsaslanan elektrik enerjisi əldə etmək üçün məlum bir üsul var (elektroqaplama).

Elektrolitdə müxtəlif metalların çubuqları arasında potensial fərq yaranır.

Eyni hissələri (alüminium və misdən hazırlanmış) bir duz məhlulu (elektrolit) ilə aralarındakı boşluğu suvararaq, yerə 0,5 metr batırmaq olar. Bu pulsuz elektrik enerjisi əldə etməyin bir yoludur.

Torpaqlamadan

Başqa bir üsul, müxtəlif istehlakçılar tərəfindən istifadə edildikdə, topraklamadan elektrik toplamağa imkan verir.

Məsələn, fərdi evdə elektrik təchizatı bir torpaqlama döngəsi ilə təchiz edilmişdir, yük açıldıqda elektrik enerjisinin bir hissəsi onun üzərinə axır. Xüsusilə, alternativ cərəyan naqillərdən keçir: "faza" və "sıfır", ikincisi əsaslı və çox vaxt təhlükəli deyil. Və bir faza telindən elektrik şoku əldə edilə bilər.

Nəzərə alın:Əgər biliyiniz yoxdursa, evdə oxşar şəkildə elektrik almağa çalışmamalısınız. Əgər "faza" torpaqlama telini bu enerjinin əldə edilə biləcəyi "sıfır" ilə qarışdırsanız, bütün binada cərəyan zərbəsi baş verəcəkdir.

Neytral naqildən alınan elektrik enerjisinin miqdarı günəş batareyasından çox azdır. ( Redaktordan: bu üsulla təcrübə aparmaq son dərəcə təhlükəlidir və qətiyyən tövsiyə edilmir).

digər üsullar

Bağda pulsuz elektrik də tələb olunur və buna görə də ustalardan biri, yarı mistik üsullardan istifadə etsəniz, onun çıxarılmasının mümkün olduğunu iddia edir. Məhz: evdə hazırlanmış piramidalar onu pulsuz verə bilər.

Bu strukturların qeyri-adi xüsusiyyətləri ilə tanış olduqdan sonra o, 3 ilə 3 metrlik bir piramida qurdu və real sınaqlar aparmağa başladı. Yəni sübut etməyə çalışmaq: “heç nədən”, məhdud məkandan və ya kosmosdan enerji əldə etmək mümkün deyil.

Bəlkə yumorla, amma özəl bir yay sakininin dediyinə görə, alüminium folqadan quraşdırılmış generator və bir gel batareyası (enerji saxlama cihazı) saytdakı lampaları gücləndirdi. Bir sözlə, piramidadan pulsuz (daha doğrusu, ucuz) elektrik enerjisi, cərəyan axırdı.

Bundan əlavə, yay sakini əmin edir ki, bütün kənd ağacdan və ya digər izolyasiya materiallarından hazırlanmış oxşar konstruksiyaların tikintisinə maraq göstərir. İddialara görə, piramidadan pulsuz enerji götürmək üçün real imkan var.

Bununla belə, torpağa keçən bitkilərin tullantı məhsullarından kiçik elektrik enerjisinin alınması sahəsində ciddi elmi araşdırmalar aparılır.

Əbədi elektrik enerjisi verən, yəni enerjinin doldurulması ilə işləyən bu cür mənbələr rütubətə nəzarət sistemlərində istifadə olunur. Təcrübələrin saksı bitkiləri üzərində aparıldığına görə, bu cür cihazları müstəqil olaraq hazırlamaq və sınaqdan keçirmək olar.

Kaliforniya və İslandiyadakı geotermal enerji stansiyaları tərəfindən Yerin dərinliklərindən istilik uğurla çıxarılır. Yerin təkindən və vulkanlardan günəş və külək vasitəsilə olduğu kimi yüzlərlə MVt elektrik enerjisi istehsal etmək üçün istifadə olunur.

Praktikada vulkanik fəaliyyət olan ərazilərin sakinləri özləri, məsələn, istilik üçün geotermal nasos edə bilərlər. İstiliyi isə məlum üsullarla elektrikə çevirmək olar.

Bir çox alim və ixtiraçı işıq, istilik, atmosfer hadisələri və ya soyuq fotosintez olsun, enerji müstəqilliyinə aparan yol axtarır. Elektrik enerjisinin qiymətinin artması ilə bu, olduqca uyğundur. Bəzi üsullar çoxdan reallığa çevrilib və hətta əhəmiyyətli miqyasda enerji əldə etməyə kömək edir.

İxtiraçılar və alimlər yer mantiyasında cərəyanlar, günəş küləyi şəklində hissəciklərin axını əsasında layihələr hazırlayırlar. Planetin böyük bir sferik kondansatör olduğuna inanılır. Lakin onun yükünün necə doldurulduğunu hələ anlamaq mümkün olmayıb.

Hər halda, insanın nəticələrini nəzərə alaraq prosesi hərtərəfli öyrənmədən, bu enerji ehtiyatını boşaltmağa çalışaraq, təbiətə əhəmiyyətli dərəcədə müdaxilə etmək hüququ yoxdur.

İstifadəçinin çox xərc çəkmədən külək generatoru düzəltməyi və istədiyiniz pulsuz elektrik enerjisini necə əldə edəcəyini izah etdiyi videoya baxın:

Pulsuz elektrik sualı Nikola Tesla kimi bir çox yaxşı mühəndislər və yalnız məruz qalmağı gözləyən yalançı elm adamları tərəfindən soruşuldu. Onların işinin nəticəsi alternativ mənbələrdən enerji əldə etmək üçün bir sıra sxem və üsullardır. Çox az praktiki istifadə oluna bilən həqiqətən işləyən qurğular və ya təcrübələr. Bu yazıda yerdən elektrik enerjisini necə əldə edə biləcəyinizi nəzərdən keçirəcəyik.

Bu mümkündür?

Texnoloji sxemləri nəzərdən keçirmədən və "torpaqdan elektrik enerjisini necə əldə etmək olar?" Sualına cavab verməzdən əvvəl bunun nə qədər real olduğunu anlayaq.

Yer üzündə çoxlu enerji olduğuna inanılır və bir quraşdırma etsəniz, onu əbədi olaraq pulsuz istifadə edəcəksiniz. Bu doğru deyil, çünki enerji almaq üçün müəyyən bir torpaq sahəsi və ona quraşdırdığınız metal sancaqlar lazımdır. Amma sancaqlar oksidləşəcək və gec-tez enerji qəbulu sona çatacaq. Bundan əlavə, onun miqdarı torpağın tərkibindən və keyfiyyətindən asılıdır.

Yaxşı gücə nail olmaq üçün çox böyük bir əraziyə ehtiyacınız var, buna görə də əksər hallarda yerdən alınan enerji bir neçə LED və ya kiçik bir ampul yandırmaq üçün kifayətdir.

Buradan belə nəticə çıxır ki, yerdən enerji əldə etmək mümkündür, lakin onun elektrik şəbəkələrinə alternativ kimi istifadə edilməsi mümkün deyil.

Sıfırdan və torpaq elektrodundan elektrik

Bu üsul, torpaq döngəsi varsa, fərdi evlərin sakinləri üçün uygundur. Torpaq elektrodu ilə neytral naqil arasında tez-tez 10-20 Volt potensial fərq olduğunu bilirdinizmi? Bu o deməkdir ki, onlardan istifadə etmək pulsuzdur. Bir transformatordan istifadə edərək onları artıra bilərsiniz.

Bu şəkildə istehlak edilən enerji sayğac tərəfindən nəzərə alınmayacaq. Bu gərginlik ya voltmetrlə, ya da avtomobil işıqlarında və ya tablosunda quraşdırılmış aşağı gərginlikli lampanı bu iki naqil arasında birləşdirməklə müəyyən edilə bilər.

Vacibdir! Fazanı sıfırla qarışdırmayın - bu təhlükəlidir!

Qeyd etmək lazımdır ki, torpaqlama keçiricisi kimi 1 metrdən çox dərinliyə çəkilmiş metal sancaqlardan hazırlanmış ayrı bir cihaz istifadə olunur. Boru kəməri əksər hallarda yaxşı nəticə verməyəcək. Bu barədə daha çox məlumatı ayrı məqaləmizdən öyrənə bilərsiniz.

Dam və yer arasındakı potensial

Bu üsul həmçinin metal sancağın yerə sürtülməsini və ona bir telin qoşulmasını tələb edir. İkinci tel metal dam örtüyünə bağlanır. Bu sizə bir neçə Volt verəcəkdir. Belə bir dövrədən gələn cərəyan əhəmiyyətsiz olacaq və bir LED-i yandırmaq üçün kifayət edəcəyi bir həqiqət deyil.

Növbəti üsul sadə kimyadır. Bu, evdə yerdən elektrik enerjisi istehsal etməyin ən real və başa düşülən yoludur. Bunun üçün mis və sink elektrodlarına ehtiyacınız var. Onların rolu plitələr, sancaqlar, dırnaqlar ola bilər. Mis ümumidirsə, sinklə bağlı problemlər yarana bilər, buna görə də sinklənmiş dəmir tapmaq daha asandır.

Elektrodlarınızı bir-birindən eyni məsafədə yerə sürtməlisiniz. Deyək ki, 1 metr dərinlikdə və elektrodlar arasında 0,5 metr. Bu halda mis katod, sink isə anod olacaq. Belə bir elementin gərginliyi 1-1,1 Volt arasında ola bilər. Bu o deməkdir ki, yerdən 12 voltluq elektrik almaq üçün 12 belə elektrodu sürmək və onları ardıcıl birləşdirmək lazımdır.

Belə bir batareyada həlledici amil elektrodların sahəsidir, cərəyan gücü bundan, eləcə də onların arasında olandan asılıdır. Batareyanın cərəyan çıxarması üçün yer nəm olmalıdır, bunun üçün onu suvarmaq olar, bəzən sink elektrodu duz və ya qələvi həlli ilə doldurulur. Cari çıxışı artırmaq üçün daha çox elektrod yığa və paralel olaraq birləşdirə bilərsiniz. Bütün müasir akkumulyatorlar və akkumulyatorlar bu şəkildə hazırlanmışdır.

Aşağıdakı diaqramda mis borulardan və sinklənmiş çubuqlardan hazırlanmış belə bir batareyanın başqa bir maraqlı tətbiqini görürsünüz.

Ancaq zaman keçdikcə elektrodlar pisləşəcək və batareya tədricən işləməyini dayandıracaq.

Belousova görə elektrik enerjisi istehsalı üsulu

Valeri Belousov uzun illərdir ildırım və ondan qorunmağı öyrənir. O, pulsuz enerji haqqında kitabların müəllifidir və yerdən elektrik enerjisi almaq üçün bir sıra həllər işləyib hazırlayıb.

Diaqramda iki torpaqlama simvolunu görə bilərsiniz. Burada onlardan biri torpaqlama keçiricisidir, ikincisi isə yanında "A" hərfi məişət elektrik şəbəkəsinin sıfırıdır. Aşağıdakı video belə bir quraşdırmanın işini nümayiş etdirir və onun köməyi ilə əldə edilən nəticələri təsvir edir:

Nəticədə əldə edilən enerji aşağı güclü 220 voltluq LED lampanı gücləndirmək üçün kifayətdir. Bu üsul ölkədə istifadə üçün əlverişlidir, evdə asanlıqla çoxalda bilər.

Öz əlinizlə yerdən pulsuz elektrik əldə etmək mümkündür. Ancaq praktik tətbiq və güclü istehlakçıları birləşdirmək haqqında danışmaq çətindir. Belə bir soyuducu işə sala bilməzsiniz. Bu günə qədər yer kürəsindən yeganə yaxşı öyrənilmiş elektrik enerjisi mənbəyi təbii sərvətlərdir, məsələn, kömür, qaz, atom elektrik stansiyaları üçün yanacaq və s.

Yəqin ki, bilmirsiniz:

Uzun illərdir ki, elm adamları bərpa olunan mənbələrdən cərəyan çıxarmağa imkan verəcək ideal alternativ elektrik mənbəyi axtarırlar. Tesla 19-cu əsrdə havadan statik elektrik enerjisini necə əldə etmək barədə fikirləşdi və indi alimlər belə qənaətə gəliblər ki, bəli, bu tamamilə mümkündür.

İstehsal növləri

Alternativ elektrik enerjisi havadan iki yolla əldə edilə bilər:

  1. külək generatorları;
  2. Atmosferə nüfuz edən sahələrə görə.

Məlum olduğu kimi, elektrik potensialı müəyyən vaxt ərzində yığılmağa meyllidir. İndi atmosfer elektrik qurğularının, cihazların və Yerin təbii sahəsinin yaratdığı müxtəlif dalğalarla doludur. Bu, elektrik enerjisinin heç bir xüsusi cihaz və ya sxem olmadan öz əllərinizlə atmosfer havasından əldə edilə biləcəyini söyləməyə imkan verir, lakin bu seçim üçün cari istehsalın xüsusiyyətlərini aşağıda müzakirə edəcəyik.

Foto - ildırım batareyası

Külək generatorları çoxdan məlum olan alternativ enerji mənbələridir. Onlar külək enerjisini cərəyana çevirməklə işləyirlər. Külək generatoru uzun müddət işləyə bilən və külək enerjisini toplaya bilən bir cihazdır. Bu seçim müxtəlif ölkələrdə geniş istifadə olunur: Hollandiya, Rusiya, ABŞ. Ancaq bir külək turbini məhdud sayda elektrik cihazlarını təmin edə bilər, buna görə də külək turbinlərinin bütün sahələri şəhərlərə və ya fabriklərə enerji vermək üçün quraşdırılır. Bu metoddan istifadə etməyin həm üstünlükləri, həm də mənfi cəhətləri var. Xüsusilə, külək dəyişkən kəmiyyətdir, ona görə də gərginliyin səviyyəsini və elektrik enerjisinin yığılmasını proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Eyni zamanda, fəaliyyətinin ətraf mühitə heç bir zərəri olmayan bərpa olunan mənbədir.


Foto - külək turbinləri

Video: nazik havadan elektrik enerjisi yaratmaq

Nazik havadan enerjini necə çıxarmaq olar

Ən sadə dövrə diaqramına heç bir əlavə saxlama qurğuları və çeviricilər daxil deyil. Əslində, tələb olunanların hamısı metal antena və torpaqdır. Bu keçiricilər arasında elektrik potensialı qurulur. Zamanla yığılır, buna görə də dəyişən dəyərdir və gücünü hesablamaq demək olar ki, mümkün deyil. Belə bir cərəyan yaradan cihaz ildırım prinsipi ilə işləyir - müəyyən bir müddətdən sonra cərəyan boşalması baş verir (potensial maksimuma çatdıqda). Beləliklə, yerdən və havadan kifayət qədər böyük miqdarda faydalı elektrik enerjisi çıxarmaq mümkündür ki, bu da elektrik qurğusunu idarə etmək üçün kifayət edəcəkdir. Onun dizaynı əsərdə ətraflı təsvir edilmişdir: "Soyuq elektrikin sərbəst enerjisinin sirləri."


Foto - diaqram

Sxemin özünəməxsusluğu var ləyaqət:

  1. Tətbiq etmək asandır. Təcrübə evdə asanlıqla təkrarlana bilər;
  2. Mövcudluq. Heç bir alətə ehtiyac yoxdur, layihə üçün ən adi keçirici metal lövhə uyğun olacaq.

Qüsurlar:

  1. Sxemi həyata keçirmək çox təhlükəlidir. Cari impulsun gücünü qeyd etməmək üçün hətta təxmini amper sayını hesablamaq mümkün deyil;
  2. Əməliyyat zamanı ildırımın cəlb olunduğu bir növ açıq torpaq döngəsi meydana gəlir. Bu, layihənin "kütlələrə getməməsinin" ən vacib səbəblərindən biridir - həyat və istehsal üçün təhlükəlidir. İldırım çaxması bəzən 2000 volta çatır.

Bu baxımdan külək generatorlarından istifadə etməklə istehsal olunan pulsuz elektrik enerjisi daha təhlükəsizdir. Ancaq buna baxmayaraq, indi belə bir cihaz ala bilərsiniz (məsələn, Chizhevsky ionizer-çilçıraq).


Şəkil - Çizhevski çilçıraqı

Ancaq iş sxemi üçün başqa bir seçim var - bu, Steven Markdan havadan elektrik enerjisinin TPU generatorudur. Bu cihaz müxtəlif istehlakçıları gücləndirmək üçün müəyyən miqdarda elektrik enerjisi əldə etməyə imkan verir və bunu heç bir xarici doldurmadan edir. Texnologiya patentləşdirilib və bir çox elm adamı artıq Stiven Markın təcrübəsini təkrarlayıb, lakin sxemin bəzi xüsusiyyətlərinə görə hələ də istifadəyə verilməyib.

Əməliyyat prinsipi sadədir: generator halqasında cərəyan rezonansı və maqnit burulğanları yaradılır ki, bu da metal kranlarda cərəyan zərbələrinin yaranmasına kömək edir. Gəlin havadan elektrik enerjisi çıxarmaq üçün toroidal generatoru necə düzəltməyə baxaq:


Bu nöqtədə tikinti başa çatmış hesab edilə bilər. İndi telləri birləşdirməlisiniz. Əvvəlcə geri dönmə və torpaq terminalları arasında 10 mikrofaradlıq bir kondansatör quraşdırmalısınız. Dövrəni gücləndirmək üçün yüksək sürətli tranzistorlar və multivibratorlar istifadə olunur. Onlar empirik olaraq seçilir, çünki onların xüsusiyyətləri bazanın ölçüsündən, telin növlərindən və bəzi digər dizayn xüsusiyyətlərindən asılıdır. Dövrə nəzarət etmək üçün standart güc düyməsini (ON - OFF) istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat üçün Stiven Markın generatorunda Xvid və ya TVrip keyfiyyətində videoya baxmağı tövsiyə edirik.

Eyni dərəcədə sensasiyalı bir kəşf Kapanadze generatoru idi. Bu yanacaqsız enerji mənbəyi Gürcüstanda təqdim edilib və hazırda sınaqdan keçirilir. Generator üçüncü tərəfin resurslarından istifadə etmədən havadan elektrik enerjisi çıxarmağa imkan verir.


Foto - Kapanadze generatorunun ilkin diaqramı

Onun işləməsi elektrik enerjisini saxlayan xüsusi korpusda yerləşən Tesla sarğısına əsaslanır. İctimai sahədə konfransdan videolar və eksperimentlər var, lakin bu ixtiranın mövcudluğunu faktiki təsdiqləyən heç bir sənəd yoxdur. Sxem açıqlanmayıb.

Avropalıların təcrübəsi göstərir ki, binaların yanacaqla qızdırılması sərfəli deyil. Qərbdə insanlar elektrik enerjisindən istifadə edərək istilik alırlar. Ev və ya mənzil mərkəzi elektrik enerjisi ilə təmin olunarsa, elektrik qazanlarının quraşdırılması sərfəli deyil. Lazımi enerji resursunu özünüz əldə edə bilərsiniz, ağıllı insanlar bir çox evdə hazırlanmış cihazlar icad etdilər. Öz əlinizlə etmək ən asan olan alternativ elektrik mənbələri haqqında sizə məlumat verəcəyik.

Enerji istehsalı üçün dizayn

Külək ən çox yayılmış enerji mənbəyidir. Əvvəlcədən xəbərdar edirik ki, öz əllərinizlə elektrik enerjisi istehsal etmək üçün avadanlıq tikmək çox asan deyil, lakin cihazın nəticəsi uzun sürməyəcək. İnkişaf zamanı bir şəxs fabrik texnologiyasının strukturunu başa düşməli və müstəqil şəkildə necə yığılacağını öyrənməlidir. Quraşdırmanın əsas komponentləri bunlardır:

  • mühərrik
  • karikaturaçı
  • DC generatoru
  • batareya doldurma tənzimləyicisi
  • batareya
  • gərginlik transformatoru

Külək turbinlərinin iki növü var: şaquli və üfüqi. Onların fərqi oxun sırasındadır. Eviniz üçün şaquli alternativ enerji mənbəyini öz əllərinizlə etmək üfüqi olandan bir az daha asandır. Praktikada hər bir cihazın öz üstünlükləri var. Şaquli-oxlu avadanlıqların səmərəliliyi 15% -dən çox deyil. Səs-küy səviyyəsinin aşağı olması səbəbindən onların evdə istifadəsi narahatlıq yaratmır. İstehsal olunan elektrik enerjisinin həcmi küləyin gücündən asılıdır, ona görə də hava axınının istiqaməti dəyişərsə, sahibi beynini sındırmaq məcburiyyətində deyil.

Üfüqi oxdan istifadə edərək əldə edilən ev üçün pulsuz enerji şaquli tipin tam əksidir. Avadanlıq yüksək səmərəliliyi ilə xarakterizə olunur, lakin külək istiqamətində dəyişikliklərə cavab verən sensorların quraşdırılmasını tələb edir. Üfüqi bir külək turbininin dezavantajı yüksək səs-küy səviyyəsidir. Bu seçim sənaye mühitlərində istifadə üçün daha uyğundur.

Böyük miqdarda alternativ elektrik əldə etmək üçün düzgün sayda bıçaq və pervane ölçülərini seçməlisiniz. Do-it-yourselfers cihazın yığılması üçün sxematik diaqram hazırlamışdır. Hamısı sahibin əldə etmək istədiyi nəticələrdən asılıdır. 2 metr diametrli pervane ilə aşağıdakı sayda bıçaq quraşdırılmalıdır:

  • 10 Vt - 2 ədəd;
  • 15 Vt - 3 ədəd;
  • 20 Vt - 4 ədəd;
  • 30 Vt - 6 ədəd;
  • 40 Vt - 8 ədəd.

4 metr diametrli pervane üçün aşağıdakı xüsusiyyətlər tətbiq olunur:

  • 40 Vt - 2 bıçaq;
  • 60 Vt - 3 bıçaq;
  • 80 vatt - 4 bıçaq;
  • 120 Vt - 6 bıçaq.

Əldə edilən nəticələrə əsasən, alternativ elektrik enerjisinin otağın istiləşməsinə kömək edəcəyi qənaətinə gələ bilərik. Yalnız elektrik qazanının gücünü tapmaq və lazımi pervane ölçüsünü hesablamaq qalır. Hesablama saniyədə dörd metr küləyin sürətinə əsaslanırdı. Şərqi Avropada bu rəqəm orta statistik göstəricidir.

Bıçaq külək generatorunun mühüm komponentidir

Öz əlinizlə ev üçün alternativ enerji mənbələri edərkən, bıçaqlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Köhnə dəyirmanlarda quraşdırılan yelkənli qurğular effektiv deyil, çünki onların səmərəliliyi aşağıdır. Təyyarənin qanadlarının görünüşünü təqlid edən aerodinamik cihazlardan istifadə etmək məsləhətdir. Ümumiyyətlə, materialın əhəmiyyəti yoxdur, bıçaqlar hətta ağacdan kəsilə bilər. Ənənəvi plastikdən istifadə etmək qərarına gəlsəniz, quraşdırmada az sayda bıçaqla vibrasiya baş verəcəyini unutmayın. Buna görə də, alternativ enerji növlərini əldə etməyə kömək edəcək bir cihazda diametri 3 metr olan 6 bıçağı yerləşdirmək məsləhətdir. Təzyiqli su təchizatı üçün nəzərdə tutulmuş PVC borudan istifadə etmək yaxşıdır. Aerodinamik xüsusiyyətlər əldə etmək üçün məhsulun kənarlarını çevirmək və zımparalamaq lazımdır. Pervaneyi yığmaq üçün üfüqi olaraq hazırlanmış bir "ulduz" lazımdır.

Öz əlinizlə keyfiyyətli elektrik enerjisi əldə etmək üçün külək təkərlərini balanslaşdırmaq lazımdır. Bu evdə edilə bilər, sınaq işi zamanı bıçaqlar könüllü hərəkət üçün yoxlanılır. Pervane statik vəziyyətdədirsə, o zaman vibrasiyadan qorxmur.

Zavod avadanlığı olmadan küləkdən istifadə edərək öz əlinizlə alternativ enerji yaratmaq mümkün deyil. Hər halda, zavod külək generatorlarının qiyməti ilə müqayisədə bir qəpiyə başa gələn bir DC mühərrikinə ehtiyacınız olacaq. Sonra, avadanlıq istehsalı aşağıdakı ssenariyə uyğun olaraq baş verir:

  • struktur etibarlılığı üçün çərçivə montajı;
  • fırlanan qurğunun quraşdırılması, onun arxasında generator və külək təkəri əlavə olunacaq;
  • yaylı qalstuk ilə daşınan yan kürəyin quraşdırılması (qasırğa küləkləri zamanı cihazı qorumaq üçün zəruridir). Bu mexanizm mövcud deyilsə, o zaman öz-özünə hazırlanmış elektrik generatoru külək istiqamətində dönəcək;
  • pervaneyi generatora bağlayırıq, bu da öz növbəsində çərçivəyə, çərçivə isə çərçivəyə yapışdırılır;
  • kürək sedye üzərində çərçivəyə bərkidilir;
  • fırlanan mexanizm çərçivəyə bağlıdır;
  • Generator cərəyan kollektoruna qoşulur, ondan elektrik hissəsinə gedən naqillər çıxır.

Elektrik hissəsini yığmaq üçün fizika üzrə əsas biliklərə sahib olmalısınız. Gərginlik tənzimləyicisi və qoruyucuların keçdiyi batareyaya bir diod körpüsü bağlayırıq. Batareya evi alternativ elektrik enerjisi ilə təmin edir.

Öz əlinizlə sadə bir külək generatoru etmək

Günəş panelləri

Günəşdən istifadə edərək elektrik enerjisi istehsal etmək üçün lövhələr

Nisbətən yaxınlarda bəşəriyyət Günəşdən istifadə edərək ev üçün pulsuz enerji əldə etməyi öyrəndi. Yaranan resurs otağı qızdırmaq və onu elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün istifadə olunur və iki proses də birləşdirilə bilər. Günəş enerjisinin üstünlüklərinə aşağıdakı amillər daxildir:

  1. resurs sonsuzluğu;
  2. yüksək ətraf mühitə uyğunluq;
  3. səssizlik;
  4. digər alternativ enerji növlərinə emal etmək imkanı.

Hazır günəş panelləri almaq imkanı və ya istəyi yoxdursa, o zaman cihaz müstəqil olaraq dizayn edilə bilər. Biz sizə sadə quraşdırma təklif edirik ki, onun effektivliyini praktikada yoxlaya biləsiniz, sonra isə bir neçə belə qurğu hazırlayıb eviniz üçün bütöv bir istilik stansiyası yaradasınız.

Günəş batareyasının yığılmasından əvvəl mis lövhə

Beləliklə, alternativ bir cərəyan mənbəyi sadə bir mis təbəqədən hazırlana bilər, sadə avadanlıq üçün bizə təxminən 45 kvadrat santimetr lazımdır. Əvvəlcə lazım olan ölçüdə bir metal parçasını kəsməliyik. Vərəqin elektrik sobasının spiralına uyğun olduğundan əmin olun. Prosedura başlamazdan əvvəl, misdən artıq elementləri çıxarmaq və qüsurları aradan qaldırmaq vacibdir. Sonra təbəqəni ən azı 1100 vatt gücünə malik olan elektrik sobasına yerləşdirə bilərsiniz.

İstilik prosesi zamanı material bir neçə dəfə rəngini dəyişəcək, bu da fizika və kimya qanunlarının xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Mis qaraldıqdan sonra yarım saat gözləyin. Bu müddətdən sonra oksid təbəqəsi qalınlaşacaq. Öz əlinizlə eviniz üçün günəş alternativ enerji mənbəyi edərkən, kafel söndürdükdən sonra, misin soyuması üçün bir müddət gözləyin. Oksidin misdən soyulması üçün soyutma tələb olunacaq. Vərəq temperaturu otaq temperaturuna bərabər olduqda, materialı isti su altında yaxalamaq lazımdır. Və heç bir halda mis oksidin qalıqlarını ayırmaq olmaz. Cihazın yığılması texnologiyasının təsviri sizə çox səy göstərmədən alternativ elektrik enerjisi əldə etməyin çox sadə olduğunu sübut edəcəkdir.

Birincisi, işlənmiş parçanın ölçüsünə uyğun gələn başqa bir mis təbəqəni kəsdik. Hər iki vərəqi bükürük və plastik şüşənin içərisinə qoyuruq və bunu bir-birinə toxunmasınlar. İki boşqaba timsah klipləri bağlayırıq. İndi yalnız telləri dirəklərə birləşdirmək qalır: üstəgəl kabel "təmiz" misdən, mənfi kabel isə kafellə işlənmiş misdən gəlir.

Aşağı gücə malik kompakt günəş batareyası

Öz əlinizlə elektrik enerjisi istehsal etmək üçün cihaz demək olar ki, hazırdır. Son mərhələdə ayrı bir qabda 3 xörək qaşığı duzu düz su ilə qarışdırın. Duz mayedə tamamilə həll olunana qədər qarışığı bir neçə dəqiqə qarışdırırıq, bundan sonra yaranan məhlulu plastik şüşəyə tökürük. Bir anda bir neçə belə cihazı dizayn etsəniz, qısa müddət ərzində öz əllərinizlə hazırlanmış yaxşı və pulsuz alternativ enerji mənbələri əldə edə bilərsiniz. Bir otağı qızdırmaq üçün daha sadə bir ev variantı düşünə bilməzsiniz.

Günəş batareyaları - iş və istehsal prinsipi

Yerin dərinliklərindən elektrik enerjisi istehsal etmək

İstilik nasosunun kommunikasiyalarının çəkilməsi

Yerin bağırsaqlarından elektrik və ya istilik enerjisi əldə etmək üçün bir geotermal istilik nasosu qurmaq lazımdır. Bu cihaz universaldır, həm torpaqdan, həm də qrunt sularından bizə lazım olan məhsulu çıxarmağa qadirdir. Son zamanlar bu alternativ enerji növü çox populyarlaşıb.

Yerdən elektrik almaq üçün ilk növbədə boru xətti çəkmək lazımdır. Enerji sudan gəlirsə, o zaman istilik nasosunu rezervuara yerləşdiririk. İstilik nasosunun işləmə prinsipi soyuducudan fərqlənmir. Yeganə fərq ondadır ki, bizdə istilik ətraf mühitə atılmır, oradan sorulur.

DIY alternativ elektrik mənbələri dörd növdə olur:

  • Şaquli kollektor. Hər birinin dərinliyi 150 metrə çata bilən qazılmış quyularda quraşdırılır. Bu texnika saytın sahəsi üfüqi istilik nasosunun quraşdırılmasına imkan vermədikdə aktualdır;
  • Üfüqi kollektor. Onu tapmaq üçün bir yarım metr dərinliyə qədər bir ərazidə torpağı qazmaq lazımdır. Bu şəkildə əldə edilən öz əlinizlə alternativ enerji demək olar ki, hər bir fərdi evdə mövcuddur. Təcrübə göstərir ki, bu sxem ən effektivdir;
  • Su kollektoru. Evin yaxınlığında bir çay və ya göl varsa, müvafiqdir. Boru kəməri donma dərinliyindən aşağı bir dərinlikdə çəkilməlidir. Əks halda, sistemi hər il quraşdırmalı olacaqsınız. Bu enerji istehsalı üsulu ən ucuz hesab olunur;
  • Yeraltı su kollektoru. Alternativ elektrik enerjisini bu yolla əldə etmək yalnız mütəxəssislərin köməyi ilə mümkündür. Boruların çəkilməsi prosesi ciddi tələblər tələb edir. Quraşdırmanın özəlliyi ondan ibarətdir ki, bütün dövrədən keçdikdən sonra istiliyindən imtina etmiş su yerə qayıdır. Sonradan torpaqla qızdırılır və otağı qızdırmaq və elektrik enerjisi istehsal etmək üçün uyğun olur.

İstilik nasoslarının üstünlükləri

Üfüqi kollektor

Mənbələri yerin bağırsaqları olan ev üçün öz əlinizlə alternativ enerji mənbələri bir çox üstünlüklərə malikdir. İstilik nasoslarından istifadənin ilk günlərindən bu cür texnologiyaların yüksək effektivliyə malik olduğuna əmin olacaqsınız. Quyularda torpağın temperaturu il boyu həmişə dəyişməz qaldığından mənbəni əbədi hesab etmək olar. Qurğular səs-küy yaratmır və binaları lazımi həcmdə istilik enerjisi ilə təmin edir. Yer zondlarının istehsalçıları deyirlər ki, bu cür avadanlıqların köməyi ilə yüz il ərzində özünüz elektrik enerjisi istehsal edə bilərsiniz.

İstilik nasoslarının lehinə oynayan bir sıra digər vacib xüsusiyyətlər var:

  • təbii qaza ehtiyac yoxdur;
  • ətraf mühitə zərər verməmək;
  • yüksək səviyyədə yanğın təhlükəsizliyi;
  • kiçik bir əraziyə ehtiyac var.

İndi evdə elektrik enerjisini necə istehsal edəcəyinizi bilirsiniz. Bütün lazımi məlumatlara sahib olmaqla, ən uyğun üsulu seçə bilərsiniz.

Evin istiləşməsi üçün istilik nasosu

Saytımızı bəyəndinizsə və ya bu səhifədəki məlumatları faydalı hesab etdinizsə, onu dostlarınız və tanışlarınızla paylaşın - səhifənin altındakı və ya yuxarıdakı sosial şəbəkə düymələrindən birini vurun, çünki İnternetdəki lazımsız zibil yığınları arasında həqiqətən maraqlı materiallar tapmaq olduqca çətindir.

Bu yazıda elektrik enerjisinin necə əldə edildiyi barədə danışacağıq.

Elektrik enerjisi istehsal edən hər hansı bir elektrik stansiyasının əsas və bəlkə də ən vacib hissəsi, əlbəttə ki, elektrik generatorudur. Bu elektrik cihazı mexaniki işi elektrik enerjisinə çevirməyə qadirdir. Xarici olaraq adi elektrik mühərrikinə bənzəyir və içəridən çox da fərqlənmir.

Elektrik generatorunun əsas iş prinsipi və işləməsi Faradeyin elektromaqnit induksiya qanununa əsaslanır. EMF yaratmaq üçün iki şərt lazımdır. Birincisi, bu, mis sarğı şəklində bir dövrə və bir qayda olaraq, şərti bir maqnit və ya əlavə bir sarım tərəfindən yaradılan bir maqnit axınının olmasıdır.

Beləliklə, istənilən EMF-nin elektrik generatorunun çıxışında görünməsi üçün maqnit və ya sarğı bir-birinə nisbətən hərəkət etdirmək lazımdır. Dövrədən keçən maqnit axını son nəticədə elektrik yaradır. Üstəlik, fırlanma sürəti birbaşa yaranan gərginliyin miqdarına təsir göstərir. İndi elektrik generatoru haqqında təsəvvürümüz var, sadəcə olaraq onun hərəkət mənbəyini, yəni elektrik enerjisinin mənbələrini tapmaq lazımdır.

1882-ci ildə böyük alim Tomas Edison buxar mühərriki ilə işləyən dünyada ilk istilik elektrik stansiyasını (İES) işə saldı. O dövrdə buxar maşını buxar lokomotivinin və istehsal maşınının hərəkətini yaratmaq üçün ən yaxşı cihaz idi.

Təbii ki, elektrik stansiyası da buxarla işləyirdi. Qazanda su qızdırıldıqda yüksək təzyiqli buxar əmələ gəlir ki, bu da turbin qanadlarına və ya pistonlu silindrə verilir və bununla da onu itələyir və suyun qızdırılması nəticəsində mexaniki hərəkət baş verir. Adətən istifadə olunan yanacaq kömür, mazut, təbii qaz, torf - bir sözlə, yaxşı yanan hər şeydir.

Su elektrik stansiyaları çayın düşdüyü yerdə tikilən və enerjisindən elektrik generatorunu fırlatmaq üçün istifadə edən xüsusi tikililərdir. Bəlkə də bu, elektrik enerjisi əldə etməyin ən zərərsiz yoludur, çünki yanacaq yandırılmır və zərərli tullantılar yoxdur.

Atom elektrik stansiyaları, prinsipcə, istilik stansiyalarına çox bənzəyir, yeganə fərq, istilik elektrik stansiyalarında suyu qızdırmaq və buxar istehsal etmək üçün yanan yanacaqdan istifadə etmələri, atom elektrik stansiyalarında isə istilik mənbəyi nüvə reaksiyası zamanı ayrılan istilikdir. . Reaktorda radioaktiv maddə, adətən uran var, onun parçalanması zamanı böyük miqdarda istilik ayrılır və bununla da qazanı su ilə qızdırır, ardınca turbin və elektrik generatorunu döndərmək üçün buxar buraxılır.

Bir tərəfdən, atom elektrik stansiyaları çox gəlirlidir, çünki kiçik miqdarda maddələrlə çoxlu enerji istehsal edə bilirlər. Ancaq hər şey o qədər də çəhrayı deyil. Atom elektrik stansiyaları yüksək dərəcədə təhlükəsizlik təmin etsə də, Çernobıl AES kimi ölümcül səhvlər hələ də mövcuddur. Nüvə yanacağı tükəndikdən sonra belə tullantılar qalır və utilizasiya edilə bilməz.

Əsas olanlardan fərqli olaraq, çoxlu sayda və daha az istifadə olunan elektrik mənbələri də var. Bunlar, məsələn, adi külək enerjisini birbaşa elektrik cərəyanına çevirən külək enerjisi generatorlarıdır.

Son zamanlarda günəş panelləri çox populyarlaşdı. Onların işi günəşdən gələn günəş şüalarının, daha dəqiq desək, fotonlarının çevrilməsinə əsaslanır. Fotosel iki nazik yarımkeçirici materialdan ibarətdir; günəş radiasiyası iki yarımkeçirici arasındakı əlaqə sərhədinə dəydikdə, çıxış elektrodlarında sonradan elektrik cərəyanı yarada bilən bir emf yaranır.

Başqa nə oxumaq