Nissan vodikova gorivna ćelija
Svake se godine mobilna elektronika poboljšava, postaje sve raširenija i pristupačnija: PDA-ovi, prijenosna računala, mobilni i digitalni uređaji, okviri za fotografije itd. Svi se oni neprestano nadopunjuju novim funkcijama, velikim monitorima, bežičnim komunikacijama, jačim procesorima , dok se smanjuje u veličini ... Energetske tehnologije, za razliku od tehnologije poluvodiča, ne idu velikom brzinom.
Dostupne baterije i akumulatori za pokretanje industrijskih dostignuća postaju nedovoljni, pa je pitanje alternativnih izvora vrlo akutno. Gorivne ćelije su daleko najperspektivniji smjer. Princip njihova djelovanja otkrio je davne 1839. godine William Grow, koji je proizvodio električnu energiju mijenjajući elektrolizu vode.
Kako se povezati?
Optimalno rješenje je izrada posebnog uklonjivog bloka koji se može brzo spojiti na pilu i jednako brzo demontirati. U ovom slučaju takav je uređaj lako poći u šetnju, jer će mu svestranost dobro doći. Za pričvršćivanje koristi se ili stara šipka za pilo ili domaći nosač. Optimalna je veza remenom, jer je lančani pogon previše bučan, pa čak zahtijeva i podmazivanje. Remen mora biti odabran tako da se električni generator (lako ga je izraditi vlastitim rukama) nalazi što bliže samoj pili.
Načelo rada generatora
Kao nosač energije, vodik doista nema premca, a njegove su rezerve praktički neiscrpne. Kao što smo već rekli, kada sagorijeva, oslobađa ogromnu količinu toplinske energije, neusporedivo veću od bilo kojeg ugljikovodičnog goriva. Umjesto štetnih spojeva koji se emitiraju u atmosferu pri korištenju prirodnog plina, kada vodik gori, u obliku pare nastaje obična voda. Jedan problem: ovaj se kemijski element u prirodi ne pojavljuje u slobodnom obliku, samo u kombinaciji s drugim tvarima.
Jedan od tih spojeva je obična voda, koja je potpuno oksidirani vodik. Tijekom godina mnogi su znanstvenici radili na raščlanjivanju na njegove sastavne elemente. To ne znači da je bio neuspješan, jer je ipak pronađeno tehničko rješenje za odvajanje vode. Njegova je bit u kemijskoj reakciji elektrolize, uslijed čega se voda cijepa na kisik i vodik, rezultirajuća smjesa nazvana je eksplozivnim plinom ili Brownovim plinom. Ispod je shematski dijagram generatora vodika (elektrolizatora) koji se napaja električnom energijom:
Elektrolizatori se proizvode u seriji i dizajnirani su za rad s plinskim plamenom (zavarivanje). Struja određene snage i frekvencije primjenjuje se na skupine metalnih ploča uronjenih u vodu. Kao rezultat tekuće reakcije elektrolize oslobađaju se kisik i vodik pomiješani s vodenom parom. Da bi se odvojili, plinovi se prolaze kroz separator i zatim dovode u plamenik. Kako bi se izbjegao povratni udar i eksplozija, na dovodu je instaliran ventil koji omogućava gorivo da prolazi samo u jednom smjeru.
Za kontrolu razine vode i pravodobnog nadopunjavanja, struktura ima poseban senzor, na čiji se signal ubrizgava u radni prostor elektrolizera. Prekomjerni tlak unutar posude nadzire se prekidačem u nuždi i sigurnosnim ventilom. Održavanje generatora vodika sastoji se od povremenog dodavanja vode i to je to.
Tehnologija - Mladi 1964-03, stranica 20
U Omsku sam upoznao Vasilija Lavrovskog. Razgovor je započeo najopćenitijim temama, a onda je iznenada upitao:
- Jeste li ikada vidjeli električne generatore koji nemaju niti jedan metar žice, ali mogu pružiti struju snage stotine tisuća kilovata? Mislite li da je to nemoguće? Tako ću vam sada reći o električnom generatoru koji se može graditi bez bakra, izolacijskih materijala, s neznatnom količinom električnog čelika, bez pojačanih transformatora za prijenos struje na velike udaljenosti.
I čuo sam priču sličnu fantastičnoj priči ...
DUGO ZABORAVLJEN
Prvi put se električna energija dobiva trenjem. Na tom su principu izgrađeni elektrostatički strojevi. A onda su ti strojevi gotovo prestali biti korišteni - samo neke od njihovih sorti koriste se u nuklearnoj fizici, elektronici i drugim poljima. Činjenica je da, iako daju struju vrlo visokog napona, jačina struje je zanemariva.
Što ako ti visokonaponski strojevi dobiju više snage? Uostalom, tada dobivate generator s neograničenim mogućnostima ...
Ali kako? Mnogima se takav zadatak činio gotovo nerješivim. Međutim, znanstvenici nisu izgubili nadu. "Čini mi se sasvim mogućim", napisao je akademik AF Ioffe prije više od dvadeset godina, "elektrostatički generatori za tisuće i desetke tisuća kilovata ..."
U međuvremenu, do CIS vremena, električna struja se nastavila dobivati uz pomoć složenih, skupih generatora koji rade na principu elektromagnetske indukcije. ,
GENERATOR IZ KONDENZORA
Suprotno nabijene ploče kondenzatora međusobno se privlače. Da bi se razdvojili u različitim smjerovima, bit će potrebno potrošiti mehaničku silu koja mora premašiti silu električne interakcije. Potrošena mehanička energija povećat će razliku potencijala na pločama kondenzatora. Kapacitet kondenzatora će se smanjiti, a napon na njegovim pločama će se povećati.
Upravo je taj princip poslužio kao osnova za stvaranje kapacitivnih generatora Lavrovsky.
Ako napravimo model na kojem jedna kondenzatorska ploča ostaje nepokretna, a druga se okreće u smjeru kazaljke na satu, a uzbudnik pričvrstimo na kolektor i nepokretne ploče, tada ...
Pogledajte sliku. Možete se pobrinuti da prilikom uklanjanja ploče "a" s ploče "g" i smanjenja kapaciteta s Cmax. Na C min. napetost će se povećati onoliko puta koliko i Smake. VEZANO ZA SMNN. Dakle, ako patogen daje 1 OOO,
a omjer kapacitivnosti je 50, tada će generator dati 50 tisuća volti na opterećenje.
Ali ... takvi će strojevi biti dobri samo u svemiru, ali za njihov uspješan rad potreban vam je apsolutni vakuum. Na tlu ometa mala dielektrična konstanta zraka. Između ploča ili prstenova dolazi do pražnjenja, nakupljeni naboji nestaju.
U vakuumu napon proboja doseže 100 milijuna volti po cm udaljenosti između ploča. U tim se uvjetima visoki naponi mogu koristiti za dobivanje i zadržavanje velikih naboja.
Da odmaknete ploče kondenzatora. mora se primijeniti sila.
GENERATOR VASILIJA
Vladimir STRELKOV, naš specijalist dopisnik Sl. I. KALEDINA
U zemaljskim uvjetima Lavrovsky je predložio upotrebu materijala s velikom dielektričnom konstantom - barijevog titanata.
... Ali opet se zrak umiješao, ovaj put zbog svoje druge osobitosti. Najmanji zračni razmak između rotora i statora izrađen od barijevog titanata poništio je prekrasna svojstva keramike: s jedne strane ima ultra visoku dielektričnu konstantu, visoku polarizaciju medija, a s druge strane dobar izolator. Zrak gotovo nije bio polariziran, a generator je radio s zanemarivom učinkovitošću. Pa ipak je Lavrovski našao izlaz.
OSLOBAĐA MIRNI ATOM ...
Jonizirani plin izvrstan je medij za polarizaciju!
Ako je zrak u praznini "rotor-stator" ioniziran, tada poprima visoku dielektričnu konstantu, dovoljnu za dobar rad stroja.
Da biste to učinili, potrebno je pokriti dijelove rotora i statora radioaktivnim izotopom s alfa raspadom. Tada će se u praznini pojaviti potrebna polarizacija. Čestice s alfa raspadom omogućit će vam da napustite složenu i skupu zaštitu.
Kako zrak postaje rjeđi, količina ionizirajućeg izotopa koja će se primijeniti na jaz će se smanjivati. A kako bi se količina radioaktivnih tvari svela na granicu i 'istodobno povećala njihova učinkovitost, moguće je upotrijebiti "grubi vakuum" u razmaku - 5-10 mm Hg.
… PLUS PLASTIKA
Ali barijev titanat je keramika. Njegova čvrstoća je mnogo manja od čelika. Na rotoru barijevog titanata ne može se postići velik broj okretaja - razletjet će u komade.
vakuum 5 ″ l (lft.
Uzročnik
• POKRIVENI I ZAŠTITNI SAVJETI METAA S RAASH SHOP NZ PLASTIKOM
A za generatore koji se ugrađuju u elektrane potrebne su brzine do 3 tisuće okretaja u minuti.
Uzročnik
TITANATNI BARIJ
OPTEREĆENJE
Tako se može izgraditi najjednostavniji model kapacitivnog generatora za rad u svemiru.
OPTEREĆENJE
Keramika je priskočila u pomoć.
Ispostavilo se da ne možete rotirati tešku keramiku. "Bivši" keramički rotor napravljen je stacionarno. Između njega i statora postavljen je metalni n-kotačić s plastičnim izolacijskim umetcima. Kada je umetak tijekom kretanja prisutan prema izoliranim obvezama
16
Karakteristike vjetroagregata
Unatoč činjenici da se generator vjetra može instalirati na mjestu bez ikakvih zahtjeva države, na primjer, mogu nastati problemi sa susjedima. Može se dogoditi da će se miješati s drugim ljudima, što će uzrokovati pritužbe i moguće pritužbe. Iz tih razloga potrebno je obratiti veliku pažnju na neke parametre, kako prilikom kupnje, tako i prilikom same izrade.
- Visina jarbola. Prilikom sastavljanja generatora vjetra, morate imati na umu da postoje ograničenja visine za pojedine zgrade. Ako se u blizini nalazi zračna luka, tunel ili most, tada visina zgrade ne smije prelaziti 15 metara.
- Buka opreme. Prirodno, rotor i lopatice stvorit će određenu buku tijekom rada. Za mjerenje ovog parametra postoje posebni uređaji. Nakon mjerenja, dobiveni rezultati moraju se dokumentirati. Ne smiju premašiti standarde buke.
- Smetnje u zraku. Tijekom uređenja vjetroagregata potrebno je pripaziti da ne ometa zrak. To je relevantno samo za ona mjesta na kojima je generator u principu sposoban stvoriti takve probleme.
- Komponenta okoliša. Rijetko, ali svejedno mogu postojati zahtjevi od ove usluge. Mogu se predstaviti samo ako se generator vjetra za kuću nalazi na migracijskom putu ptica, što će im smetati. Međutim, to je izuzetno rijetko.
Ako je uređaj izrađen ručno, tim parametrima treba posvetiti posebnu pozornost. Ako se kupi vjetroagregat, vrijedi provjeriti njegov tehnički list kako biste se upoznali sa svim karakteristikama.
Prednosti i nedostaci uređaja
Ako je sve postalo jasno s načinom izrade generatora vjetra od takvog modela, tada vrijedi razmotriti koje će prednosti i nedostatke imati sastavljena struktura. Ako su svi radovi obavljeni u točnom slijedu i točno, tada će sve raditi ispravno i bez problema. Ako na takvu vjetrenjaču spojite pretvarač, na primjer za 1000 W i bateriju za 75 A, tada će snaga biti dovoljna ne samo za spajanje kućanskih aparata, već i za protuprovalne alarme ili za sustav video nadzora. Među glavnim prednostima su sljedeće točke:
- profitabilnost;
- svi su elementi vrlo jednostavni i jeftini, što znači da se po potrebi mogu lako popraviti ili jednostavno zamijeniti novima;
- nema potrebe stvarati posebne uvjete rada;
- uređaj je prilično jednostavan, a samim tim i pouzdan;
- tijekom rada neće stvarati snažnu buku.
Ne postoji mnogo negativnih strana, ali one su i dalje tu. Performanse nisu previsoke za takve instalacije, a također prilično ovise o naletima vjetra. Prejaki vjetar može prilično lako otpuhati domaći propeler.
Napravi "uradi sam" vjetroturbine za 220 V
Da bismo sastavili kašiku trebaju nam: generator od 12 volti, baterije, pretvarač od 12 do 220 volti, voltmetar, bakrene žice, pričvršćivači (stezaljke, vijci, matice).
Proizvodnja bilo koje vjetroagregate pretpostavlja prisustvo takvih stupnjeva kao što su:
- Proizvodnja lopatica. Lopatice vertikalne vjetroturbine mogu se izrađivati od cijevi. Dijelove možete rezati pomoću brusilice. Vijak za malu vjetroagregat može se napraviti od PVC cijevi presjeka 160 mm.
- Izrada jarbola. Jarbol mora biti visok najmanje 6 metara. Istodobno, kako sila zakretanja ne bi slomila jarbol, mora biti učvršćena s 4 strije. Međutim, svaki potez treba namotati oko trupca koji treba zakopati duboko u zemlju.
- Ugradnja neodimijskih magneta. Magneti su zalijepljeni na disk rotora. Bolje je odabrati pravokutne magnete, u kojima su magnetska polja koncentrirana na cijeloj površini.
- Zavojnice generatora za navijanje. Navijanje se vrši bakrenim navojem promjera najmanje dva mm. Istodobno, ne bi trebalo biti više od 1200 čunja.
- Pričvršćivanje oštrica na cijevi pomoću matica.
U prisutnosti moćnih baterija i pretvarača, rezultirajući uređaj moći će generirati takvu količinu električne energije, što će biti dovoljno za upotrebu kućanskih aparata (na primjer, hladnjaka i televizora). Takav je generator savršen za održavanje rada rasvjetnih sustava, grijanja i ventilacije male seoske kuće, staklenika.