Головна Автори Інформація по Герасимюк Оксана

Герасимюк Оксана

Зробити вітрогенератор просто!

Вітроелектростанції в заводських умовах, як правило виробляються лопатні. На відміну від роторних, лопатеві вітроелектростанції мають перевагу – більш високий ККД. Але лопатеві двигуни набагато складніше виготовити, тому якщо Ви хочете зробити вітроелектрогенератор своїми руками, а простіше – саморобну вітроелектростанцію, фахівці радять виготовляти саме роторну ВЕС.

1Рис . 1. Схема роторної вітроелектростанції

На даній схемі:

1 – лопаті;
2 – хрестовина;
3 – вал;
4 – підшипники з корпусами;
5 – сполучна муфта;
6 – силова стійка (швелер № 20)
7 – редуктор;
8 – електрогенератор;
9 – розтяжки (4 шт.);
10 – сходи.

Важливо: роторний двигун потрібно підняти не менш ніж на 3-4 метра над землею. Тоді ротор буде перебувати в зоні вільного вітру, а перешкоди від поруч будівель, які знаходяться поруч залишаться нижче. Саморобна вітроелектростанція, піднята над землею буде виконувати ще одну функцію – функцію громовідводу, а для місцевості з невисокими будівлями це важливо.

2
Рис. 2. Схема розташування лопатей ротора на хрестовині:

Де:

1 – лопаті;
2 – хрестовина;
3 – вал;
4 – болти кріплення (М 12- М 14).

У конструкції ротор складається з 4 лопатей, це забезпечує йому більш рівномірне обертання. Ротор – одна з найважливіших частин вітряка. Його конструкція і розміри лопатей відіграють особливу роль – від їх розташування і конструкції залежить потужність і швидкість обертання валу, який приводить в рух редуктор вітряної електростанції. Чим більше робоча площа лопатей, які утворюють обтічну поверхню, тим менша кількість обертів ротора.
3

Рис . 3. Двоярусне роторное колесо:

1 – підшипник
2 – корпус підшипника
3 – додаткове кріплення вала чотирма розтяжками
4 – вал.

Ротор здійснює обороти завдяки аеродинамічній несиметричності. Вітер, що дме поперек осі ротора, «зісковзує» з округлої частини лопаті і потрапляє в протилежну їй «кишеню». Різниця в аеродинамічних властивостях округлої і увігнутої поверхонь створює тягу, яка, обертає ротор. Такий двигун має більший обертовий момент. Потужність ротора діаметром 1 м перевищує потужність пропелера з трьома лопатями діаметром 2 м.

При поривах вітру роторні вітродвигуни, працюють більш стабільно, ніж гвинтові. І ще не маловажний факт, ротори працюють більш плавно, видають менше шуму, працюють при будь-якому напрямку вітру без додаткових пристосувань, але мінус в тому, що швидкість їх обертання обмежена 200-500 об / хв.

Але збільшення оборотів асинхронного генератора не дасть зростання напруги. Тому ми не будемо розглядати автоматичну зміну кута лопатей ротора для різних швидкостей вітру.

Є різні види роторних вітроелектроелектростанцій, які можна зробити своїми руками. Ось деякі з них:
4
Приклади роторних коліс

Чотирьохлопатне роторне вітрове колесомає ККД до 15%. Двоярусне роторне колесо простіше у виготовленні, має більш високий ККД (до 19%), а також розвиває більше число обертів в порівнянні з чотирилопатеве. Але, для того щоб зберегти надійність установки, доцільно збільшувати діаметр вала. У ротора Савоніуса менша кількість обертів в порівнянні з дволопатевим ротором. Його ККД не перевищує 12%. Такий двигун, в основному застосовується для приводу поршневих агрегатів (насосів, помп і т.д.). Карусельне вітряне колесо – одна з найпростіших конструкцій. Цей ротор здатний розвивати порівняно низькі обороти маючи при цьому малу питому потужність та ККД не більше 10%.
Ми розглянемо вітроелектростанцію яку можна зробити своїми руками, зібрану на основі Чотирьохлопатевого ротора.

Лопаті вітроколеса можна зробити з залізної 100, 200 літрової бочки. Її необхідно розрізати «болгаркою», не рекомендують різати бочку зваркою, так як властивості металу по шву різання дуже сильно змінюватися. Укріпити краї виготовленої лопаті можна, закріпивши на них прути арматури або смужки металу діаметром від 6 до 8 мм.

Лопаті першого ротора закріплюємо на двох хрестовинах двома болтами М12-М14. Верхня хрестовина виготовляється із сталевого листа товщиною 6-8 мм. Між бортами лопатей і валом ротора необхідний зазор 150мм. Нижню хрестовину потрібно зробити міцнішою, так як на неї припадає основна вага лопатей. Для її виготовлення, беремо швелер довжиною не менше 1 м (це залежить від застосовуваної бочки), зі стінкою 50-60 мм

Щогла та основний вал.

У запропонованій вітроелектроустановці рама з кутника для кріплення електрогенератора закріплена на стійці, яка виготовлена ​​з швелера. Нижній кінець стійки з’єднаний з кутником, забитим у землю. Вал ротора доцільніше зібрати з двох складових.

Підшипники (в корпусах (буксах)), відповідні за розмірами валу, кріпляться на швелері болтами. Частини вала з’єднують між собою. Діаметр вала повинен становити не менше 35-50 мм.
До однієї з частин швелера саморобної вітроелектростанції приварюють відрізки труби довжиною 500 мм м діаметром 20 мм, які будуть виконувати роль сходів. Стійку вкопують у землю не менше, ніж на 1200 мм, а також для додаткової стійкості закріплюємо її 4-ма розтяжками. Для захисту від корозії, енергоустановку необхідно пофарбувати фарбою основою якої є оліфа.

5
Рис. 4. Можливі схеми кріплення роторів до вертикального валу:

На Рис. 4:

а, б – карусельні ротори;
в – ротор Савоніуса.
Нижня частина исунка – це лопать вітряка, зроблена з 1/4 бочки. ЇЇ схема розрізу:
1 – отвір кріплення до хрестовини
2 – посилення борту
3 – контур лопатей.

Електрична схема.

Виготовляючи саморобну вітроелектростанцію для будинку своїми руками, можливе використання електричної системи автомобіля, так само можна застосувати електричні вузли від потужних автомашин, автобуса або трактора. Потрібно пам’ятати, що використовувати такі вузли необхідно комплексно: акумулятор, реле-генератор, генератор. Наприклад, до генератора Г 250-Г 1 підходять реле-регулятор РР 362 і акумулятор 6 СТ 75.

6Схема1. Схема електрообладнання для вітроелектроустановки, від автомобільного 12 В генератора

На даній схемі:
1 – генератор; 2 – реле-регулятор; 3 – акумулятор; 4 – амперметр; 5 -вимикач акумулятора в безвітряну погоду; 6 – вимикач освітлення; 7 – запобіжник; 8 – лампочки освітлення.

Якщо Ви вирішили укомплектувати саморобну вітроелектростанцію автомобільним генератором на 24В, бажано використовувати генератор Г-228 з потужністю 1000Вт. Такі генератори мають найбільш надійне реле напруги, в порівнянні з інтегральними
регуляторами напруги Я-120. Але, постійна напруга 12-14 В, одержувана з автогенератора, не зовсім зручна для освітлення і застосування в побуті, через те що потрібно конструювати окрему електричну розводку зі спеціальними цоколями для автомобільних ламп і розетками для використання 12 вольтових приладів. Звичайно є лампи на 12 В і зі стандартним цоколем Ц-27, але їх досить проблематично знайти в продажу.

7
Схема 2. Схема електричного обладнання для саморобної вітроелектростанції від 24 В автомобільного генератора.

На даній схемі:

1 – генератор Г-288; 2 – регулятор напруги 11.3702; 3 – акумулятори 6 СТ75, амперметр АП -170; 4 – амперметр; 5 – вимикач генератора  в безвітряну погоду; 6 – вимикач освітлення; 7 – запобіжник; 8 – лампочки освітлення.
Для переходу від постійного до змінного струму, потрібно зібрати перетворювач напруги. Якщо необхідно, то змінний струм можливо перетворити в постійний, використовуючи мостовий випрямляювач.
Перетворювач потужністю 100 Вт дає можливість включити дві лампочки розжарювання або денного світла по 40 Вт на 220 В.
Схема такого перетворювача не складна. Він не потребує додаткових налаштувань, і дуже надійний в роботі і має ККД близько 80%.

Схема даного перетворювача:

8

Саморобна батарейка з елемента Вольта

Більшість саморобних гальванічних елементів виходять з ладу через явище поляризації, в процесі їх роботи на електродах будуть виділятися газоподібні продукти реакції, що швидко знижує ефективність їх роботи. Для прикладу розглянемо елемент Вольта.

1

елемент Вольта

   Його пристрій добре відомий, в якості позитивного електрода використовується мідна пластина, в якості негативного – цинкова. Електроліт – розчин сірчаної кислоти. Під час експерименту використовуємо замість розчину сірчаної кислоти, безпечний 10% розчин кухонної солі.

2

Елемент Вольта саморобний

   Розчин кухонної солі не надто активний електроліт, але тим не менше поляризація електродів з’являється досить швидко. Видно, що під навантаженням напруга елемента помітно знижується. Як навантаження тут і далі використовується резистор 1 кОм, мультиметр показує напругу в мілівольтах.

3

Саморобна батарейка – випробування

   Поступово на мідному електроді виділяється водень. Водень за багатьма властивостями дуже близький до металів, так що бульбашки водню створюють додаткову поляризацію, яка прагне викликати струм протилежної напруги. Крім того, бульбашки газу не пропускають електричний струм, що теж веде до ослаблення струму.

4

Саморобна батарейка елемент Вольта

   З явищем поляризації можна боротися, механічно струшуючи посудину або витягуючи електроди з електроліту.

Елемент Даніеля

   Ще один шлях боротьби з явищем поляризації це введення до складу електроліту спеціальних деполяризаторів. Наприклад, дуже добре усунена поляризація в елементі Даніеля . Він являє собою посудину, розділену на дві частини пористою перегородкою. В одній камері знаходиться цинковий електрод, занурений в розчин, а в іншій – мідний електрод, занурений в розчин. При роботі такого елемента біля цинкового електрода відбувається перехід цинку в розчин солі. На мідному електроді відбувається виділення міді. Електроди залишаються чистими, і поляризація не виникає.

6

елемент Даніеля

Елемент Калло

   Повторення елемента Даніеля вимагає наявності судини з напівпроникною перегородкою, а також розчину. Простіше виготовити схожий на нього елемент Калло.

7

елемент Калло

   Для виготовлення елемента Калло нам знадобиться лабораторна пробірка, на яку вішається цинкова смужка і ізольований мідний дріт діаметром 1-2 мм. У нижній частині пробірки мідний дріт зачищений і згорнутий в кільце. На дно поверх мідного електрода насипаємо кристали мідного купоросу, роль напівпроникної перегородки у нас буде грати нещільний клубок вати. В якості електроліту використовуємо 10% розчин кухонної солі.

12

Саморобна батарейка з елемента Калло

   На відміну від елемента Вольта, цей елемент може працювати тривалий час, на його електродах бульбашки газу не утворюються. При тестуванні елемента близько двох діб, за цей час напруга знизилася приблизно на 5%

Батареї “Тесла” і “Мерседес” для електропостачання котеджу

У заміському будинку відключили світло, а альтернативного джерела живлення немає. Але навіть якщо і є, то генератори енергії шумлять і вимагають палива, а простими ліхтариками і вже тим більше свічками навряд чи обійдешся. Дуже скоро проблему запасного енергопостачання в котеджі допоможуть вирішити розробки Тесла і Мерседес.

2

Звичайно, можна купити вітрогенератор потужністю 1,5-2 кіловати. Помноживши цю потужність на кількість годин на добу, ми отримаємо 48 кіловат, що досить для освітлення, і роботи електроприладів і навіть на опалення будинку. Але на більшій частині території України рідко видаються дні з необхідною для цього швидкістю вітру – 9-12 м / с. З цієї причини вітрогенератор не виглядає ідеальним рішенням. Так само, як і дизельний генератор, який досить дорогий в експлуатації, а крім цього ще й видає постійний дратівливий шум.

Акумуляторні батареї останнього покоління

Раз і назавжди вирішити проблему аварійного електроживлення, використовуючи екологічно чисту енергію і компактні прилади, взялися фірми “Тесла” і “Мерседес”. Їх батареї за формою і розмірами нагадують похідні рюкзаки або газові колонки. Тільки замість газових труб до них тягнуться дроти від сонячних батарей. Свою відповідь американській “Теслі” – буквально через місяць після появи її пристрою – дала німецька компанія “Мерседес”. Німці запропонували подібну до американської розробку, з тією лише різницею, що її можна використовувати для офісу. Порівняємо: “Тесла” створила дві моделі – одна на 10 кВт, інша на 7 кВт. “Мерседес” ж випустила дослідні зразки потужністю 2,5 кВт кожен.

Батарея “Тесла”

tesla_battery

Але задум конструкторів дозволяє об’єднати модулі “Мерседеса” в одну велику електростанцію, потужністю 20 кВт. Якраз стільки потрібно для повноцінного електропостачання будинку площею 200 кв. м протягом 1 години. Енергію батареї накопичують в період найменш завантажених з точки зору споживання енергії годин – тобто вдень. Запас витрачається в години пік – вранці і ввечері, коли люди йдуть на роботу або повертаються додому. Але батареї можуть працювати і вдень, адже перевага розробки компанії “Мерседес” в тому, що її батареї розраховані на навантаження більше, ніж “домашні” батереї від Tesla. Тому компанія запевняє, що в перспективі їх можна буде використовувати для енергопостачання офісів – тобто, майже що в промислових масштабах.

Батарея “Мерседес”

Підрозділ “Мерседеса” – компанія “Даймлер” – не випадково зайнялася темою батарей для резервного і постійного живлення. Саме ця фірма займається випуском батарей для гібридних та електромобілів марки “Мерседес-Бенц”. Так що у “Мерседеса” незалежна від “Тесли” технологія розробки продукту, хоча і тих, і інших можна вважати піонерами у випуску потужних і компактних батарей для електропостачання будинку та офісу. Способів їх зарядки може бути маса – від використання сонячної і вітряної енергії, до підзарядки з електромережі.

Сонячна електростанція баштового типу

Вже не одне десятиліття дослідники, що займаються розробками в галузі охорони навколишнього середовища, зайняті пошуком рішень для двох основних проблем: як накопичувати і зберігати сонячну енергію для подальшого використання і що робити з тими величезними викидами вуглекислого газу, які виробляють енергогенеруючі підприємства.

Інженери General Electric схоже знайшли рішення, яке дозволить, що називається «вбити одним пострілом двох зайців». Вони розробили концепцію, яка пропонує задіяти вихлопи CO2 в якості ефективного накопичувача сонячної енергії.

Суть ідеї полягає в тому, щоб використовувати сонячну енергію, відбиту масивом сонячних дзеркал-геліостатів для нагріву розчину солі, подібно до того, як це відбувається в найбільшій баштовій теплової СЕС Айвонпа (Ivanpah Solar Power Facility) в Каліфорнії. У той же час, CO2 який виділяється, наприклад, вугільними електростанціями, охолоджується до стану твердого льоду за допомогою надлишків енергії і в такому стані зберігається під землею.

Коли ж споживачам мережі потрібна додаткова енергія вже після заходу сонця, нагрітий сольовий розчин надходить до «вуглекислого» льоду і розігріває його до «надкритичного» стану – між рідиною і газом. У цьому стані CO2 направляється на розроблену GE турбіну і призводить її в рух. У підсумку «сонячний ротор» (прототип якого представлений нижче), за словами виробника, буде здатний генерувати електроенергію, якої достатньо для забезпечення потреб 100 тис. будинків.

2

У GE кажуть, що ця концепція поширюється не тільки на вугільні електростанції. З таким же успіхом вона може застосовуватися і на газових електростанціях, в яких зайве тепло може бути повторно використано для аналогічної мети. За словами розробників, така технологія дозволить знизити вартість одного мегавата електроенергії з 250 до 100 доларів.

Таким чином, з використанням побічних вихлопних газів продуктивність теплових електростанцій може бути збільшена на 25 – 50%, причому одночасно з цим значно знижуються і викиди СO2. Зараз інженери працюють над створенням діючого прототипу турбіни, однак, за їхніми словами, на впровадження технології в реальну промисловість може піти від 5 до 10 років.

Майбутнє вітроенергетики: вітрогенератор без лопатей

Іспанські розробники з компанії Vortex Bladeless представили революційний проект вітрогенеруючої установки. На відміну від уже звичних нам “вітряків” з трьома лопатями, які неспішно обертаються і шумлять на вітрі, тепер ці пристрої будуть мати зовсім іншу форму.

Зазвичай проектувальники намагаються всілякими способами мінімізувати вплив вихорів і вітрове навантаження, але в новому вітрогенераторі все навпаки – тепер турбіни будуть посилювати турбулентність! Запропонована концепція така: на опорному стовпі розташовується не став звичний усім пропелер, що обертається у вертикальній площині, а конструкція у формі перевернутого конуса, що розширюється у верхній частині. Цей конус буде “збирати” в себе повітряні вихори і, засмоктуючи їх як торнадо, примножувати їх силу.

1
У підставці конструкції встановлені кільцеподібні магніти, генеруючі взаємовідштовхувальні поля. Вони візьмуть на себе функцію своєрідного мотора. Завдання цих магнітів полягає в тому, щоб штовхати воронку в протилежну сторону  до напряму повітряних потоків, змушуючи, таким чином, виробляти ще більше вібрацій, і як наслідок, кінетичної енергії, яка потім конвертується в електричний струм на генераторі змінного струму.

2Заявляється, що у конструкції не буде безпосередньої взаємодії рухомих і стаціонарних частин, а, як наслідок, і тертя між ними, а разом з ним і необхідності в періодичній мастилі і зміні запчастин.

Що стосується продуктивності, то за підсумками проведених тестів безлопатева турбіна в середньому виробляє енергії на 30% менше, ніж звичайна. На перший погляд – це істотний недолік, і відразу стає якось незрозуміло, навіщо тоді така новинка потрібна взагалі.

Але повернемося до деяких аспектів альтернативної енергетики: в силу того, що енергія з вітряків в цілому нестабільна, а тримати рівномірну напругу в мережі необхідно, вітрові турбіни, розраховані на виробництво електрики в масовому обсязі, ніколи не встановлюють в одиничному екземплярі. Щоб забезпечити більш-менш рівномірне і безперебійне надходження електроенергії, їх потрібні десятки. Саме тут нова розробка безлопатева турбін “повертається в гру” – на одній і тій же площі їх можна поставити куди більше. До того ж вартість виготовлення і монтажу нових “воронкоподібних” турбін, як заявляють їх автори, буде наполовину менше, ніж у традиційних. Також знизиться і вартість експлуатації.

3

Відзначимо, що прихильниками нової конструкції можуть стати і екологи – новий пристрій набагато безпечніший для пролітають повз птахів ніж обертові лопаті звичайних “вітряків”. Крім того, при виробництві нових турбін буде використовуватися вуглецеве скловолокно – більш екологічний матеріал, ніж той, що йде на звичайні вітрогенератори. Причому, загальна кількість використовуваних матеріалів також знизиться. А ще нові “вітряки” будуть практично безшумними.

images (2)Роботи зі створення нового вітрогенератора почалися ще в 2010 році. До теперішнього часу модель успішно пройшла тести в аеродинамічній трубі, і компанія-розробник запустила цикл експлуатаційних випробувань з масштабувати моделями устрою.

На реалізацію проекту вже зібрано один мільйон доларів, чого поки недостатньо. Тому в червні почнеться акція зі збору коштів від усіх бажаючих.

Розробники прагнуть створити дві модифікації безлопатевих вітрогенераторів – потужністю 4 кВт і 1 МВт. У планах компанії вийти на комерційний випуск своєї турбіни Vortex Mini висотою 12,5 м і потужністю 4 кВт вже в 2016 році, а вітрогенератор Vortex Gran потужністю в 1 МВт побачить світ в 2018 році

SolarMill – гібридна установка, яка генерує енергію з вітру та сонячної енергії

Поєднання сонячної фотоелектричної системи і вертикальних вітрових турбін в одному модульному блоці SolarMill класифікується, як «перша в світі інтегрована гібридна технологія».

1Малогабаритна міська система вітрової енергії не знайшла такого широкого застосування як невелика сонячна установка, але, такий факт не зупиняє нікого в роботі над удосконаленням технології зі збирання енергії вітру на дахах будівель і мікро-вітрогенераторів, хоча вітрові експерти стверджують, що малогабаритна вітрова система може не виправдати очікування і терміни окупності можуть затягнутися.

2Невеликі сонячні системи, розташовані на даху будинку, відмінно підходять для виробництва відновлюваної енергії. Технологія перевірена, вартість знижується, а ефективність сонячних панелей зростає.

І хоча сонце не завжди світить навіть половину дня, коли сонячне світло досягає мети, сонячні панелі виробляють чисту енергію надійно і безшумно, і будуть робити це протягом багатьох десятиліть, причому з мінімальним обслуговуванням. Малогабаритна вітрова система не так передбачувана, особливо в міському середовищі. Наприклад, розміщення турбіни на даху, де низька швидкість вітру і  змінний напрямок може не бути оптимальною умовою для виробництва електроенергії.

images (1)Проте, перевагою, якою володіє вітрова енергія, є те, що турбіни можуть продовжувати генерувати електроенергію, коли сідає сонце, тому одним з рішень є об’єднання двох методів отримання альтернативної енергії в гібридній системі поновлюваних джерел енергії, як зробила це компанія Windstream зі своїми пристроями під назвами SolarMill.

Гібридна енергосистема SolarMill є модульною, має інтегровані сонячні панелі і вертикальні вітрові турбіни. Модулі можуть бути встановлені на дахах будинків або в інших відповідних місцях. Компанія обіцяє, що гібридна енергосистема буде простою в установці, високоефективною, матиме низьку вартість.

3Компанія вже поставила 50 своїх модулів SolarMill. Система розташована на даху будівлі в Кінгстоні, Ямайка.

Будівля знаходиться менш, ніж за чверть милі від берегової лінії Кінгстона і звичайна швидкість вітру для цієї зони близько 60 миль на годину (близько 96 кілометрів на годину).

Встановлювана система, яка знаходиться на даху юридичної фірми, як очікується, буде генерувати 106 000 кВт * год відновлюваної енергії щорічно (25 кВт * год від вітрової енергії і 55 кВт * год від сонячної) і окупить себе всього за чотири роки. Ця гібридна енергоустановка, як очікується, забезпечить більш $ 2 млн економії в енергії для власників протягом очікуваного 25-річного терміну експлуатації.

6 нових екогаджетів для дому

Робот для миття вікон на сонячних батареях, пральна машина, що не витрачає електроенергію і радіо, яке працює від напору води. Представляємо 6 нових екотоварів для будинку, які допоможуть заощадити воду, електроенергію і зробити домашній побут не тільки цікавіше, але і екологічніше.

Пральна машинка без електроенергії

1

10 літрів води, трохи порошку і 5 хвилин вільного часу знадобляться, щоб випрати одяг за допомогою машинки, які не споживає електроенергію.

Екологічна і економічна Drumi працює за допомогою ножного приводу. Пара хвилин натискання на педаль і 5 літрів води йдуть безпосередньо на прання, після зливу ще дві хвилини і решта 5 літрів чистої води будуть потрібні для полоскання одягу. Хвилина – на віджимання. Для порівняння, стандартна машина витрачає близько 100 літрів води.

Винахід компанії Yirego виручить, коли немає електрики, якщо потрібно терміново випрати 2-3 речі, нарешті, компактну машинку можна взяти з собою на дачу. Вартість Drumi – 169 $ на офіційному сайті.

На хвилі з H2O-радіо

2Бути в курсі останніх новин або наспівувати улюблені пісні, не виходячи з душу можна з H2O Power – першим в світі радіо, яке працює від напору води. Приймач кріпиться на шланг для змішувача і за допомогою міні-турбіни генерує енергію з води, поки ви приймаєте душ. Запатентована система турбогенератора дозволяє не тільки виробляти, але і зберігати накопичену енергію води. H2O Power має вбудовані батарейки, які зберігають запас не витраченої енергії, і дозволяє слухати радіо вже після виключення крана.

Радіоприймач автоматично реєструє останні настройки FM-хвилі і рівень звуку. Вартість «водного» радіо  від 12 $.

Раз, два, три, горщик, поливай!

3«Розумний» горщик для рослин Parrot Pot був представлений на Міжнародній виставці споживчої електроніки-2015. Еконовинка допомагає освоїти раціональне використання водних ресурсів на прикладі кімнатних рослин.

Parrot Pot – це ціла система поливу в одному горщику. Ємність оснащена датчиками ґрунту, температури, світла і добрив, які за допомогою Bluetooth передають інформацію на смартфон.

Безкоштовні програми для iOS і Android дозволяють відслідковувати життєвий цикл рослини і управляти системою як вдома, так і за його межами. Додатки містять інформацію про більш ніж 8000 рослин і допомагають «налаштувати» горщик на конкретну рослину.

Вбудований резервуар на 2,2 літра води дозволяє живити рослину від одного до трьох місяців завдяки режиму водозбереження і зрошення.

Колонки з бамбука

4Чистий звук в буквальному сенсі. Компанія iBamboo представила новинку – екологічний динамік з цільного шматка бамбука. Як запевняє виробник, не існує двох однакових динаміків, всі вони унікальні, оскільки виконані з натурального матеріалу.

Колонки iBamboo повністю екологічні і економічні у виготовленні (при виробництві залишається мінімум відходів). Завдяки поєднанню високих технологій з естетикою природи екогаджет впишеться в будь-який інтер’єр.

iBamboo speaker призначений для моделей iPhone 4, 5 і 6. Природний резонанс бамбука підсилює звук, вироблений динаміками мобільного пристрою. Вартість екогаджета – 25 $ на офіційному сайті.

Мийник вікон на сонячних батареях

1Компанія Electrolux представила домашнього робота Gecko, розробленого в Австралії. Мийник вікон працює на сонячній енергії і не потребує використання води. Компактний склоочисник оснащений сенсорним дисплеєм, де розташована сонячна батарея, що збирає енергію. Додаткова підзарядка приладу відбувається під час його роботи, завдяки фотоелемнту на внутрішній стороні мийника.

Gecko приклеюється до скла і запускається в одне натискання. Склоочисник оснащений датчиками, що визначають ступінь забруднення поверхні. Отримані дані обробляються і автоматично визначається маршрут очищення.

 Після чого робот повертається у вихідне положення. Прилад має знімну серветку з мікрофібри і працює в 4 режимах: швидкий, економічний, автоматичний режим і комфорт.

 У комплекті Gecko – миючий eco-friendly засіб на основі натуральних компонентів. Трикутна форма приладу дозволяє очищати важкодоступні кути. Однак, головною перевагою робота Gecko творці вважають економію часу, яку домогосподарки витрачають на миття вікон.

Дзеркальний світильник

2Італійська команда дизайнерів Solenica розробила роботизований світильник Lucy, який здатний освітлити відразу кілька кімнат без використання електрики або батарейок. Світильник «Люсі» виконаний у формі кулі і оснащений фотосенсором, який відстежує рух сонця протягом дня і змінює положення вбудованого адаптивного дзеркала.

Дзеркало вловлює сонячні промені в одній точці і відображає їх через всю кімнату, наповнюючи приміщення природним світлом. Все, що потрібно при використанні, це правильно поставити прилад обличчям до сонця. Світильник «Люсі» здатний наповнити природним світлом темні кути, сусідні кімнати і тісні приміщення. Ціна на  гаджту від 150 $.

Термоперероблюючий пристрій, який перетворює втрачене тепло в електоенергію

В сучасних умовах надшвидкої індустріалізації кількість пристроїв, що генерують тепло, також збільшується семимильними кроками. Зараз це тепло часто розглядається як побічні відходи. А що буде, якщо це величезна кількість теплоти перетворити в джерело електроенергії? Фізики з University of Arizona шукають нові способи генерації електроенергії з теплоти.

1290379329_waste-heatJustin Bergfield з University of Arizona Research Team заявляє: “Тепло може конвертуватися безпосередньо в електричну енергію в пристрої без рухомих частин. Мої колеги впевнені, що пристрій, який ми змоделювали на комп’ютері може бути побудовано з тими характеристиками, які ми бачимо в наших віртуальних експериментах.”
Використання відпрацьованого тепла у вигляді електроенергії має безліч переваг. Це і підвищення ефективності автомобілів і електростанцій, і багато іншого. Глава дослідницької групи Чарльз Стаффорд впевнений в позитивних результатах. Він очікує, що термоелектрична напруга, що генерується з використанням їх конструкції буде в 100 разів більша, ніж домоглися інші дослідники. Якщо розробка University of Arizona Research Team, змодельована на комп’ютері, підтвердить свої результати, вона буде мрією для тих інженерів, які хочуть використовувати втрати енергії внаслідок скидання надлишкового тепла, але не мають необхідних ефективних і економічних пристроїв для цього.
Теплоперероблюючий пристрій, розроблений в University of Arizona не вимагає рухомих механізмів або озоноруйнуючих хімічних речовин, як це було у випадку з холодильниками і паровими турбінами, які раніше були використані для перетворення теплових відходів в електричну енергію. Тепер ця робота виконується за допомогою спеціальних полімерних прокладок між двома металами, які діють як електроди. Такі термоелектричні пристрої є автономними, не потребують рухомих частинах, прості у виготовленні і обслуговуванні.
Генерація енергії відбувається в полімері за рахунок використання спеціальних молекул з бензольним кільцем. Ноу-хау розробників є спеціальна конфігурація бензольних кілець. Зі збільшенням різниці температур, енергія, також збільшується.
Термоелектричні пристрої, що розробляються в University of Arizona можуть генерувати потужність, яка зможе живити лампу потужністю 100 Вт, а, використовуючи подібні пристрої в автомобілі, можна підвищити його ефективність на 25%

Енергія з випаровування води і спор бактерій

Вчені з Колумбійського університету створили прототипи двох пристроїв, які працюють за допомогою спор бактерій, а також випаровування води. Першим таким пристроєм є поршневий електрогенератор, а другим – турбіна, яка обертається.
Провідний автор роботи, Озгур Сахін, що займає в університеті посаду помічника професора, застосовував при розробці прототипів той факт, що спори бактерій досить сильно розбухають при поглинанні води і зсихаються при висиханні. При цьому розвивається досить велика питома сила.

2Для того, щоб зробити поршневий двигун, Сахін застосовував смужки з поліетилену, на які з обох сторін точково наносилися спори. При цьому спори повинні були наноситися в шаховому порядку – так, щоб навпроти прогалин між спорами з іншого боку знаходилися спори.

В результаті цього при висиханні спор їх площі скорочуються і хвилеподібно згинають смужки. При скороченні смужка може тягнути корисне навантаження. А при зволоженні спори розширюються, подовжуючи смужку. Пристрій можна назвати своєрідним штучним м’язом, чия робота контролюється вологістю.
Розташувавши кілька десятків цих смужок всередині корпусу з пластика, вчені отримали робочий прототип механізму. Його корпус плаває у воді, а в центрі розміщується всмоктуючий матеріал. Він прикритий шторками, а до них приєднані вищезгадані смужки.
4
При зволоженні смужки розпрямляються, відкриваючи шторки і оголююють матеріал. Потім він висихає, після чого падає вологість і закриваються шторки. Після з’єднання рухаються частини пристрою з електричним генератором дослідники змогли отримати достатньо енергії, щоб живити світлодіод.
Щоб зробити двигун обертання, вчені приклеїли ті ж смужки одним кінцем до колеса. Але на цей раз спори були нанесені на смужки тільки з одного боку. Якщо насадити на вал таке колесо, забезпечивши з одного боку вологе середовище, а з іншого – сухе, то смужки будуть розпрямлятися з одного боку колеса і скорочуватися з іншого, створюючи перманентний дисбаланс.

Дана схема нагадує проект вічного двигуна – однак при цьому дійсно функціонує. На її основі дослідники сконструювали іграшкову машинку, яка цілком успішно пересувається. Вчені переконані, що вдосконалені версії подібних механізмів, виконані в більшому масштабі, будуть здатні генерувати екологічно чисту енергію.

Ротор Онипко – унікальний винахід українського вченого

Унікальні вітряки, які виробляють електроенергію навіть при слабкому вітрі – результат роботи українського вченого, доктора технічних наук Олексія Оніпко. Особливістю ветроротор його конструкції є незвичайна форма, яка забезпечує високу ефективність, одночасно роблячи роботу пристрою практично нечутно.

У традиційних вітрогенераторах застосовуються різні лопаті, в своєму ж вітряк, Оніпко відмовився від такого рішення – замість них вчений пропонує використовувати об’ємні спіралі, які мають різний діаметр і можуть встановлюватися на різній висоті. Така висока продуктивність стала результатом незвичайної форми, яку сам учений називає «природною» . Даний ротор здатний генерувати електроенергію навіть при невеликих подувах вітру, тоді як лопатеві вітряки при таких умовах залишаються в бездіяльності.

1

Щоб наочно продемонструвати переваги нової розробки, вчений поруч встановив традиційний вітряк і свій вітроротор. В ході роботи обох пристроїв при сильному вітрі, лопатева установка виробляла створюала величезний шум і повністю зупинялася при малій швидкості вітру, тоді як вітряк Оніпко працював безперебійно, створюючи мінімум шуму.

За свій винахід український учений отримав масу нагород і призів, у числі яких: медаль Леонарда да Вінчі, вручена Асоціацією Європейських винахідників “AEI”, Премія «Зелений Оскар, присуджена Міжнародною федерацією асоціації винахідників (IFIA), Диплом учасника виставки« GREENEXPO / Альтернативна енергетика »і десятки інших.

 

2Над розробкою настільки ефективної форми вчений працював десять років, а починав він майструвати разом з трьома онуками і сусідами-ентузіастами. Процес виготовлення роторів не складний, однак потрібно дотримуватися точність. За його словами, навіть незначні відхилення в розмірах призводять до суттєвих втрат ефективності – зниження до 30% при помилці в районі 5 мм.

3
Для тестування пристрою Оніпко створив посеред майстерні аеродинамічну трубу, яка розганяє вітер до 15 метрів в секунду, а для наочності в ній використовуються прозорі моделі. Після багаторічних сумнівів європейці повірили, оцінили і безпеку для птахів і безшумну роботу, яка дає можливість встановлювати вітряки в містах на дахах житлових будинків і балконів.

img_4391

Олексій Оніпко зазначає, що його ротором цікавляться іноземці: крім європейських країн, вченого недавно відвідали колеги з Естонії, Казахстану і Азербайджану, а в планах на найближчі дні – делегація з Італії. Більше інших винаходом цікавляться німці. З ними українець домовився так: за право використовувати його вітряк в Європі, вони повинні побудувати завод з його виробництва в Україні.

Інженер нарікає на те, що в Україні його розробка нікому не потрібна, проте не перестає шукати інвесторів і сподівається в свої 74 роки все-таки побачити серійне виробництво «Ротора Оніпко» на рідній землі.

Переваги і характеристики ветроротор Оніпко

 

  1. Великий діапазон потужності від 50Вт до 10Квт.
  2. Пристосованість пристрою до різної швидкості т напряму вітру.
  3. Безшумність.
  4. Високий коефіцієнт перетворення вітрової енергії в електричну.
  5. Відсутність необхідності у щоглі.
  6. Працює при швидкості вітру від 0,1 до 20 м/с
  7. Поверхня ротора значно ефективніша ніж у звичайних вітрогенераторів
  8. Ротор Онипко використовує окрім сили вітру також його тиск
  9. Турбіна ротора може виготовлятися з металу, композиту або пластмаси.

Як вдалося отримати обертання ротора при малих швидкостях вітру?

Вітер, це дуже не стабільне в часі явище природи і щоб максимально відібрати у нього енергію потрібно мати турбіну ідеальної геометричної форми.

77 Форма турбіни «Ротора Оніпко» була задумана так, щоб забрати абсолютно все, що дає вітер. І остаточна його доведення проводилася в АТ. Оригінальність цієї форми ротора саме в тому, що він починає обертатися при швидкості вітру від 0,1 м / с. Величина енергії вітру при цьому дуже маленька і щоб використовувати енергію вітру при такій швидкості, потрібен тихохідний генератор з малим стартовим крутним моментом.

Генераторів з такими параметрами не було, тому, паралельно з турбіною в нашій лабораторії було розроблено тихохідний генератор без металевих сердечників відповідають таким вимогам. Цей генератор, як і турбіна, запатентовані.

Для обертання без навантаження розробленого генератора не потрібно докладати ніяких зусиль. Якщо для початку обертання звичайних генераторів струму потрібні зусилля, близько 0,5 нм (Ньютон метрів), то у генератора Оніпко – 0,001 нм. Розроблений генератор багатофазний з ккд 0,98.

Вітер дме, ротор обертається, генератор дає струм і все?

Ротор Оніпко – це свого роду система, призначена для перетворення малих обсягів енергії вітру в електричну і складається з чотирьох основних блоків.

  1. Ротор
  2. Генератор
  3. Електронний блок управління
  4. Акумулятори з інвертором

Якщо з 1, 2 і 4 блоками зрозуміло, то навіщо потрібен електронний блок?

Даний ротор відбирає максимум енергії при будь-якій швидкості вітру але при цьому є і проблема пов’язана зі зміною частоти і амплітуди напруги одержуваної на виході генератора. В електронному блоці з багатофазною напругою генератора з низькою не постійною частотою формується напруга високої частоти 50 кГц – 100 кГц, а потім стабілізується, випрямляється і відповідним чином регулюється для зарядки акумуляторної батареї.

Після акумуляторної батареї напруга за допомогою інвертора перетворюється в стандартне синусоїдальну напругу 220 вольт і частотою 50 Гц. Власне такий шлях перетворення дозволяє використовувати максимум вироблюваної електричної енергії для накопичення і використання. Електричний струм для зарядки акумулятора починає надходити при найнижчих оборотах ротора від 10 об / хв і до номіналу 150 об / хв.

Даному винаходу не страшний ніякий вітер, навіть шторм. Головне, щоб витримала натиск вітру конструкція, на якій встановлений вітрогенератор.

Потужність вітру не можна перевершити. Закон збереження енергії діє. В аеродинамічній трубі ми випробували свою машину з діаметром ротора 2,88 м і отримали наступні результати при швидкості вітру 10 м / с.

Результати випробовувань:

  1. Розрахункова кінетична енергія вітру – 3,9 кВт;
  2. Теоретична можлива потужність з урахуванням критерію Бетца, вироблена ВГ – 2,4 кВт;
  3. Фактична потужність, отримана на нашій машині – 1,9 кВт;
  4. ККД – 0,79.

При зниженні швидкості вітру генерована потужність падає. Чудес в перетворенні енергії не буває. Справа в іншому. Який би не був вітер, вітрогенератор виробляє електричний струм і накопичує його в акумуляторній батареї.

Популярні