Ветряная мельница своими руками для электричества: Ветряная мельница своими руками

Содержание

Ветряная мельница своими руками

Эстетичная и грациозная ветряная мельница на участке может быть не только украшением, но и приносить практическую пользу в том случае, если к её конструированию подойти с умом. Фото ветряков, которые представлены на странице, безусловно, порадуют глаз, тем не менее едва ли кто-то будет их строить для помола муки. Сегодня для этого есть более технологичные устройства, но ветряная мельница привлекает не только эффектным внешним видом.

Содержание:

  1. Кинетическая скульптура или практическая польза?
  2. Для чего строить мельницу
  3. Ветрогенератор из мельницы
  4. Строим декоративную мельницу самостоятельно

Кинетическая скульптура или практическая польза?

Ветряная мельница своими руками — это великолепный элемент ландшафтного дизайна, который сделает дачный участок неповторимым. Вместе с тем, декоративная мельница может приносить и практическую пользу в том числе, как электрогенератор. Основная задача любой мельницы — это преобразование энергии ветра в любой другой вид энергии, механическую, электрическую, которые могут быть направлены на что угодно.

К примеру, установив мельницу неподалёку от огорода, можно успешно отпугивать кротов и птиц. С птицами понятно, но и кротов можно отвадить от грядки. Для этого необходимо вкопать каркас мельницы в грунт на глубину 25-30 см и просто передать вибрацию от вращающегося ротора на каркас. Вибрация будет распространяться в грунте, тем самым отпугивая кротов.

Для чего строить мельницу

Кроме этого мельницу можно приспособить под массу других полезных функций:

  • если на участке есть объект, который неплохо было бы скрыть от посторонних глаз, к примеру, канализационный люк или дренажная ревизия, декоративная ветряная мельница успешно с этим справится;

  • компактный и лёгкий ветряк можно использовать как защитный колпак для вентиляционных труб;

  • небольшая сказочная мельница может стать центровым объектом на детской площадке для игр, в этом случае, правда, придётся позаботиться о безопасности и прочности конструкции в первую очередь;

  • ветряная мельница солидных размеров может быть использована, как подсобное помещение для круглогодичного хранения садового инвентаря;

  • если построить основание мельницы из камня, она может служить отличным стильным мангалом;

  • если применить чертежи и схемы, расположенные ниже, ветряная мельница может обеспечивать электричеством хотя бы уличные источники света круглый год;

  • мельница может быть использована в качестве насоса для воды.

Да и это далеко не все, на что способна казалось бы исключительно декоративная кинетическая композиция.

Ветрогенератор из мельницы

Самый очевидный вариант использования силы ветра — преобразование его энергии в электричество. Однако приступая к работам в этом направлении, слишком обнадёживаться не стоит. Дело в том, что любой самый эффективный ветрогенератор имеет КПД не более 60%. С другой стороны, эту энергию мы получаем абсолютно бесплатно, поэтому есть смысл хотя бы попробовать сэкономить на покупке электричества у государства.

Максимальная мощность, которую дарит ветер, просто вычислить по формуле — площадь лопасти, на которую воздействует ветер, умножается на скорость ветра в третьей степени, а результат умножается на коэффициент полезного действия, в нашем случае — 0,6. Несложно вычислить, что при средней скорости ветра в два метра в секунду и площади лопастей в 1 квадратный метр, эффективная мощность генератора будет не более 5 Вт.

Слабовато. Но уже при скорости от 8м/с можно получить на выходе с генератора около трехсот Вт с квадратного метра площади.

Конечно, это не сравнится с показателями дорогих ветрогенераторов импортного производства, которые могут стоить от 4 тысяч евро и выдавать номинальную мощность от 1,5 кВт. Но перед тем как вкладывать деньги в дорогой ветрогенератор, стоит познакомится со сводками о скорости и направлении ветра в конкретном регионе за несколько прошедших лет. Может получиться так, что генератор себя не окупит вовсе.

Строим декоративную мельницу самостоятельно

Одной из основных задач при постройке ветряной мельницы будет выбор места для её установки. Желательно, чтобы мельница находилась на возвышении, если её лопасти должны вращаться, а также лучше устанавливать конструкцию вдали от основных дачных построек. Как ни крути, а мельница будет шуметь при работе. Для деревянной конструкции необязательно устраивать прочный надёжный фундамент, будет достаточно основания из бруса или бревна.

Чертежи, которые размещены на странице, просто показывают пропорции конструкции, а реальные размеры стоит вписывать в конкретный ландшафт. Форма лопастей для мельницы может быть произвольной, но минимальный угол отклонения от направления движения ветра должен соблюдаться, также стоит минимизировать вес лопастей и оси, на которую они будут закреплены.

Фантазия и смекалка помогут выполнить работу быстро и качественно, на вашем участке вырастет необычная и, возможно, функциональная конструкция. Удачной работы и творческого настроения!

Устройство ветряной мельницы

В свое время ветряная мельница была важным строением, которое позволяло осуществлять большое количество операций. С ее помощью можно было легко измельчить зерно в муку или на корм для скота. Сегодня мельницами, которые работали бы от потока ветра или воды, никто не пользуются, но их с успехом применяют в ландшафтном дизайне. Ков принцип работы мельницы и можно ли ее собрать самостоятельно? Об этом речь пойдет в статье.

Принцип работы


Принцип работы ветряной мельницы можно описать довольно просто. В качестве движущей силы используются потоки воздуха, которые постоянно перемещаются. Ветер воздействует на три основных узла:

  • лопасти;
  • передающий механизм;
  • механизм, выполняющий работу.

В мельницах, которые использовались раньше, лопасти могли достигать в длину несколько метров каждая. Это делалось для увеличения площади захвата ветра. Размеры подбирались в зависимости от того, какую функцию выполняла мельница. Если мощность мельницы требовалась больше, то и пропеллер был больше. Самыми большими лопастями оснащались мельницы, которые мололи муку. Это связано с тяжелыми жерновами, которые необходимо было вращать. Форма лопастей ветряка со временем совершенствовалась, и они создавались в согласии с законами аэродинамики, что дало возможность увеличить их эффективность.

Следующим модулем ветряка, который следует за лопастями является редуктор или передающий механизм.

Иногда таким модулем служил только вал, на который были смонтированы лопасти. На втором конце вала находился инструмент, который выполнял работу. Но такой механизм ветряка не отличается особой безопасностью и надежностью. Остановить мельницу при необходимости попросту невозможно. Кроме того, вал мог легко сломаться, если его чем-то заклинило. Редуктор является более эффективным и изящным решением. Он подходит для того, чтобы преобразовать вращение лопастей в полезную работу различного характера. Кроме того, разъединив компоненты редуктора, можно легко прекратить взаимодействие.

Оборудование, которое могло применяться и применяется с мельницей является самым разнообразным. Кроме жерновов, это могут быть различные измельчители на основе лезвий, благодаря которым в короткие сроки можно приготовить корм для скота. На мельницах могло быть установлено столярное оборудование, которое приводилось в действие силой ветра.

Где можно использовать мельницу


Мельницы испытывают второе рождение, но это не объясняется возвратом к методам производства, которые использовались раньше.

Все больше людей задается вопросом о принципе действия такой конструкции. Те, кто одним глазом видели небольшую ветряную мельницу, которая была установлена у кого-то в саду, захотели иметь мельницу и у себя на участке. Мельница может стать именно той изюминкой, которой не хватало для территории сада с деревьями. Мельница придает индивидуальности любому участку. Сложно найти две одинаковые мельницы, которые были бы сделаны своими руками. Каждый мастер вносит свои наработки.

Ветряную мельницу можно доработать и задействовать в качестве генератора электрической энергии. Это позволит освещать территорию двора с использование светодиодных лампочек и не платить за электричество. Для этого потребуются определенные знания физики и смекалка. Похожим образом можно задействовать мельницу, если на участке протекает небольшой ручеек.

Подход к ландшафтному дизайну должен быть умеренным. Без особых сложностей можно насадить разнообразие цветов и других растений, но смотреться это будет безвкусно.

В каждом проекте должна быть своя изюминка. Ровно подстриженным газоном редко кого можно удивить. Мельница на участке даст возможность выделиться. Возле нее можно оборудовать небольшой уголок для отдыха после тяжелого дня, она может быть тайником для дорогих сердцу мелочей. О других возможностях использования такой мельницы рассказано ниже.

Дополнительные способы использования


Ветряная мельница может быть не только генератором и простым элементом, который украсит участок. У нее может быть и другое практическое применение. Именно поэтому стоит хорошо подумать, где именно ее можно установить. Например, если по садовому участку проведена система автоматического полива, то, скорее всего, может присутствовать люк, в котором находятся все водопроводные узлы. Такой люк невозможно скрыть под газонной травой, но, если этого не сделать, тогда он будет выделяться и портить вид. Как раз в этом случае на помощь придет мельница. Она может быть смонтирована непосредственно на крышку люка, чем скроет ее.

При этом у посетителей не возникнет подозрений в том, что что-то не так.

Не всегда элементы канализации спрятаны в люки. Кроме того, на газоне могут быть и другие элементы, которые необходимо скрыть. За счет того, что материал для мельницы подбирается легкий, то он не может повредить элементы. Также корпус выполняется в виде колпака, поэтому может быть установлен сверху. Если соорудить мельницу больших габаритов, то этому нескончаемо рады будут дети. Они смогут использовать мельницу для игр с друзьями. Если конструкция будет применяться именно таким способом, то ее необходимо хорошо укрепить, чтобы она не травмировала чад. Кроме того, понадобится вход, который необходимо сделать с обратной стороны.

Для ухода за садом и газоном применяется немало инструмента. Удобнее, если он будет находиться непосредственно на участке и за ним не придется возвращаться в кладовку возле дома. В этом тоже может помочь мельница. Внутри мельницы можно оборудовать отличное помещение для хранения инвентаря.

Чтобы он хранился как можно компактнее, можно соорудить различные садовые органайзеры. Мельницу можно соорудить из природного камня или огнеупорного кирпича. В этом случае можно все продумать так, чтобы она служила мангалом. Для этого также можно соорудить небольшой столик.

Обратите внимание! Проблемой для многих являются кроты, которые постоянно перерывают территорию сада. Можно частично решить этот вопрос с помощью мельницы. Она способна передавать вибрации от вращения. Делается это благодаря тому, что ножки вкапываются в землю минимум на 20 см. Дополнительно можно смонтировать в конструкции ветряка вибромоторы, которые будут отпугивать животных.

Изготовление своими руками


К изготовлению мельницы нельзя подходить легкомысленно. Хотя конструкция ветряка и может казаться довольно простой, но необходимо все правильно рассчитать. Только в этом случае можно получить действительно стоящее изделие, которое сможет украсить участок. Первым делом необходимо выбрать территорию, на которой будет установлена конструкция ветряка.

Если поместить изделие между деревьев, то оно там затеряется и не будет радовать глаз, кроме того, сила ветра между деревьями меньше, поэтому вращение лопастей может практически отсутствовать, что будет плохо при наличии генератора внутри.

Обратите внимание! На открытую местность проще доставить требуемые материалы, а также легче проводить сборку лопастной конструкции ветряка.

После выбора участка под ветряк производится его уборка и подготовка. Первым делом выполняется очистка от различных элементов, которые могут мешать. Это касается старых веток, кустарников или большого сорняка. Если раньше на участке росло дерево, то потребуется выкорчевать пенек. После уборки убирается трава и снимается небольшой участок грунта в том месте, где будет располагаться мельница. Далее подготавливается фундамент, на который будет смонтирован ветряк.

Чертеж


Нет строгих правил по сборке собственного варианта мельницы. Основной задачей будет нарисовать хороший схематический рисунок. На нем должны быть видны все детали мельницы. В зависимости от выбранного участка и целей, которые назначены для мельницы подбираются размеры. Их необходимо указать непосредственно на эскизе. Пример виден на фото выше. Следующим шагом идет подбор материала для мельницы. В его качестве подойдет древесина, но ее необходимо обработать антисептиком, а также покрыть лаком, чтобы она не разбухала от воздействия влаги, а также не была изъедена вредителями.

Обратите внимание! Отличным решением для конструкции ветряка будет сосна. Она пропитана смолами, поэтому прекрасно отталкивает влагу. Стоимость такой древесины сравнительно невысока, поэтому она отлично подходит для задуманного.

Подготовка фундамента


Когда с размерами все ясно, можно перейти к изготовлению фундамента для ветряка. Это необязательная процедура, но она требуется, если ветряк будет значительных размеров и применяться, как служебное помещение. Выкапывается небольшая яма на глубину в 50 см. Слоем в 15 см делается подсыпка щебня, таким же пластом укладывается песок средней зернистости. Его необходимо хорошо утрамбовать и выровнять, чтобы ветряк стоял ровно. Далее выставляется опалубка на ту высоту, на которую будет возвышаться фундамент для ветряка. В большинстве случаев она не требуется.

Внутрь ямы под фундамент ветряка укладывается армирующая сетка. Она изготавливается из арматуры, которая переплетается между собой вязальной проволокой. Сверху производится заливка бетона. Его необходимо хорошо утрамбовать, чтобы не было пустот, из-за которых в фундаменте ветряка могли бы пойти трещины. Монтаж ветряка на фундамент можно производить по истечении нескольких недель.

Сборка


Первым делом для мельницы понадобится каркас. Его можно изготовить из деревянного бруса с размерами 5×5 см. Крепить его необходимо не к бетонному основанию, а к небольшому ростверку. Его можно изготовить из бруса с размером 10×10 см. Из бруса изготавливается квадрат или прямоугольник. Все будет зависеть от выбранной конструкции. Элементы прочно соединяются между собой. Необходимо проверить соответствует ли каждый гол 90°. После этого на фундамент под мельницу укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Он необходим, чтобы влага от бетона не повредила древесину. На рубероид укладывается деревянная конструкция основы ветряка и прикручивается к основанию анкерами.

Следующим шагом будет установка каркаса из бревен. На четырех углах крепятся стойки под мельницу. Чаще всего стенки мельницы имеют трапециевидную форму, поэтому бруски крепятся не под прямым углом, а с небольшим уклоном. Для этого их необходимо предварительно обрезать. Фиксация к основанию производится металлическими уголками. Когда четыре стойки для мельницы находятся на своих местах, делается верхняя обвязка. Дополнительно крепятся поперечные распорки, которые увеличат прочность всей конструкции мельницы. Это как раз тот момент, когда необходимо укрепить места, где будет располагаться окно и двери.

Следующим шагом сооружается крыша мельницы. В ветряках отлично смотрится небольшая двускатная крыша. Из брусков сооружаются треугольные фермы, которые монтируются сверху мельницы. После этого производится обшивка всех стен ветряка, кроме лицевой. Обшивку ветряка можно осуществить деревянной вагонкой или блок-хаусом. Ближе к крыше с лицевой стороны ветряка фиксируется механизм, на который будет установлены лопасти. Это может быть труба, в которую запрессовано несколько подшипников. Закрепить ее можно на горизонтальные перекладины каркаса ветряка с помощью хомутов. В подшипники вставляется металлический вал от лопастей. Его можно изготовить из отрезка арматуры.

Одним из самых сложных элементов ветряка является пропеллер. Выше приведена примерная конструкция лопастей для ветряка. Размеры можно пропорционально увеличить в зависимости от того, какие габариты имеет конкретная конструкция ветряка. После этого пропеллер устанавливается на подготовленный ранее вал. Теперь можно зашить переднюю стенку ветряка. Далее в ветряк монтируется окно и двери, а также выполняется организация внутреннего пространства. В качестве кровельного настила для ветряка подойдет профнастил или металлическая черепица. Видео о сборке декоративного ветряка есть ниже.

Обратите внимание! Важно предусмотреть механизм, который будет стопорить вал ветряка. Это понадобится во время сильного ветра, чтобы лопасти ветряка не были повреждены.

Резюме


Как видно, ветряк или мельница может оказаться довольно полезным дополнением саду. Благодаря своему уникальному виду ветряк однозначно будет привлекать внимание прохожих и гостей. Кроме того, ветряк значительно упростит задачу по обслуживанию сада. Внутри мельницы можно разместить насосное оборудование и основные узлы управления, что сохранит их от неблагоприятных погодных условий.

Отправить комментарий

Как построить ветряную мельницу своими руками

Преобразование энергии ветра в электричество (особенно в сельских районах, которые славятся своими задувными ветрами) существенно сэкономит ваши деньги. А изобретение, которое поможет это сделать – обычная ветряная мельница.

Для того, чтобы его воплотить в жизнь, необходимо изучить структуру ветряной мельницы и выявить перечень тех материалов, которые понадобятся для постройки.

Как построить ветряк своими руками

Итак, основные части ветряка.

База — является основой ветряной мельницы. Это ее самый крепкий и тяжелый элемент. Изготавливается обычно из бетона. Если мельница предполагается высотой в полтора метра, база предполагается размером 45 кв. см и весом в районе 36 кг.

Мельничная башня. 

Башня изготавливается из прочного куска 5-8-сантиметровой пластиковой трубы (ПВХ). Используются и другие материалы, но они не столь эффективны. Высота башни, как мы договорились, должна составить полтора метра.

Лопасти.

Лопасти мельницы аналогичны тем, которые находятся в пропеллере самолета. Ножи-сборщики ветряной энергии делаются из легкого пластика или дерева. Размеры лезвий соответствуют размеру базы и башни. Для мельницы в полтора метра лопасти в длину составляют примерно 0,9 м.

Гондола. 

Основой ветряной гондолы служит редуктор. С его помощью ножи- лопасти соединяются с башней и после этого могут нормально функционировать.

После того, как нам стали известны все параметры базы, башни, гондолы, наступает время для постройки ветряной мельницы.

Солнечные батареи. 

Солнечные батареи устанавливаются на крыше в таком месте, где на нее попадает максимальное количество солнечных лучей, и там, где она наиболее открыта.

Теперь устанавливаем башню.

До нее должно доходить максимальное количество ветра. Следовательно, место ее расположения тоже должно быть выбрано так, чтобы ветер на пути к башне не встречал никаких препятствий.

На башню крепится гондола. Проверьте, достаточно ли размера лопасти для того, чтобы реагировать на ветер и улавливать его.

Подключение генератора – заключительный шаг строительства. Соединяем воедино солнечные батареи и провода генератора.

«Пробовали вы запрячь ветер, чтобы заставить его работать на себя! Ведь энергия ветра — одна из самых дешевых и легкодоступных! Я не предлагаю строить ветряные мельницы, как это делали в старину, или сложный современный ветродвигатель. А вот построить ветроустановку для выработки электроэнергии, пусть небольшую, маломощную, думаю, сможет каждая семья, живущая в сельской местности, каждая школа.

Энергии, выработанной ветроустановкой, хватит, чтобы включить насос для поливки огорода или сада, чтобы осветить дом или класс. И если хотя бы в каждом пятом доме будет работать своя бесплатная мини — ветроэлектростанция, представляете, сколько сэкономленных киловатт-часов лягут в «энергетическую копилку» нашей страны!»

Вместе с папой Сережа собирается этим летом построить около дома такую ветроэлектростанцию. В письме он прислал эскизы своей будущей установки. Мы показали их инженеру Вячеславу Николаевичу Шумееву, он внимательно изучил эскизы, доработал и теперь предлагает их на суд читателей.

Сережа Курнев использовал известную еще в давние времена схему ветроустановки с самовращающимся барабаном.

Устройство представляет собой две половинки полого цилиндра, которые после его разрезки раздвигались в стороны от общей оси (см. рис).

Образовавшееся тело обладало ярко выраженной аэродинамической несимметричностью. Набегающий поперек его оси поток воздуха как бы соскальзывал с выпуклой стороны одного полуцилиндра. Зато другой, обращенный к ветру своеобразным карманом, оказывал значительное сопротивление. Барабан поворачивался, полуцилиндры менялись местами всё быстрее и быстрее, и вертушка таким образом быстро раскручивалась.

Вот этот принцип, возможно и не зная о нем, и взял за основу своей будущей ветроэлектростанции Сережа Курнев.

Подобная схема выгодно отличается от ветроустановки с пропеллерной вертушкой. Во-первых, она не требует при изготовлении большой точности и дает широкий выбор применяемых материалов. Во-вторых, она компактна.

Судите сами. Мощность генератора, приводимого в действие барабаном диаметром всего около метра, будет такой же, как при использовании трехлопастного пропеллера диаметром 2,5 м! И если пропеллерную вертушку нужно устанавливать на высокой штанге или на крыше дома (этого требует техника безопасности), то вертушку-барабан можно ставить прямо на земле, под навесом. Есть у барабана и еще ряд достоинств: большой крутящий момент при малых оборотах (значит, можно обойтись либо совсем без редуктора, либо использовать простейший одноступенчатый), отсутствие щеточного токосьемного механизма.

Сережа предлагает двухлопастный барабан, мы же советуем увеличить количество лопастей до четырех (рис. 1Б). Тяговые характеристики такой установки значительно улучшатся.

Итак, начнем с изготовления барабана (рис. 2). Лопасти можно сделать из фанеры, кровельного железа, дюралюминиевого листа или листового пластика подходящих размеров. В любом варианте старайтесь избегать излишне толстых заготовок — ротор должен быть легким. Это уменьшит трение в подшипниках, а значит, барабан будет легче раскручиваться ветром.

На рисунке:
1 — резистор;
2 — обмотка статора генератора;
3 — ротор генератора;
4 — регулятор напряжения;
5 — реле обратного тока;
6 — амперметр;
7 — аккумулятор;
8 — предохранитель;
9 — выключатель.

Если вы воспользуетесь кровельным железом, вертикальные края лопастей усильте, подложив под отбортовку металлический пруток диаметром 5-6 мм. Если вы решили сделать детали вертушки из фанеры (ее толщина должна быть 5-6 мм), не забудьте пропитать заготовки горячей олифой. Щеки барабана можно изготовить из древесины, пластмассы или легкого металла. Собирая барабан, не забудьте промазать места стыков густой масляной краской.

Крестовины, соединяющие отдельные лопасти в ротор, лучше сварить или склепать из стальных полос сечением 5×60 мм. Можно использовать и древесину: толщина заготовки не менее 25 мм, ширина — 80 мм.

Ось для вертушки проще всего сделать из двухметрового отрезка стальной трубы с внешним диаметром около 30 мм. Перед тем как подбирать заготовку для оси, найдите два шарикоподшипника, желательно новые.

Согласовав размеры трубы и подшипников, вы избавите себя от лишней работы по подгонке трубы к внутренним обоймам подшипников. Стальные крестовины ротора привариваются к оси, деревянные крепятся эпоксидным клеем и стальными штифтами диаметром 5- 6 мм, проходящими одновременно через каждую крестовину и трубу. Лопасти смонтируйте на болтах М12. Внимательно проверьте расстояния от лопастей до оси: они должны быть одинаковыми — 140-150 мм. Собрав барабан, снова покройте стыки деталей густой масляной краской.

Главный элемент установки готов, остаётся изготовить станину, сварив или склепав ее из металлического уголка (годится и деревянный вариант). На готовую станину установите шарикоподшипники. Проследите, чтобы не было перекоса, иначе ротор не сможет легко вращаться. Все детали установки дважды покройте масляной краской, на нижнем конце оси закрепите набор шкивов различного диаметра. Перекинутый через шкив вертушки ремень соедините с генератором электрического тока, например автомобильным. Построенный образец ветросиловой установки при скорости ветра 9-10 м/с сможет обеспечить мощность, передаваемую на генератор, равную 800 Вт.

Ну а если стоит безветренная погода или ветер слишком слаб, чтобы девать необходимую электроэнергию? Перебоев в выработке электричества не будет, если воспользоваться накопителем энергии — аккумулятором. Ветер есть — пускайте электричество напрямую к потребителю, ветра нет — включайте заряженные от ветроустановки аккумуляторы. На рисунке 3 мы показали схематическое устройство электрической цепи такой ветроустановки.

Если ветряк будет использоваться для поливки огорода или сада, его нужно смонтировать прямо над источником воды.

А теперь задание. Подумайте, ребята, как приспособить ветроустановку, о которой мы рассказали, для геологов, альпинистов, передвижных ремонтных и строительных бригад, для пастухов на далеких пастбищах.

ЮТ 1983 №5, В. ШУМЕЕВ, инженер, Рисунки А. МАТРОСОВА

Ветродвигатель для ветряка

предлагаемая конструкция позволяет увеличить ветроэффективность ветродвигателя почти в 3,2 раза в сравнении с классической и довести ее до величины 0,65-0,75.

Новые возможности использования ветроэнергетики

Использование нового способа управления работой ветроэнергетической установки и ее конструкция позволят повысить КПД турбинного колеса за счет более полной отдачи потоками воздуха своей энергии, увеличить площади захвата фронта воздушных потоков от 2 до 10 раз, уменьшить размеры турбинного колеса и увеличить частоту его вращения, уменьшить динамическую нагруженность конструкции в результате снижения массы и габаритов вращающихся частей в несколько раз, уменьшить капитальные затраты на производство и установку энергосиловых агрегатов в промышленности и частном секторе.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet

Использование ветряной мельницы для получения энергии

Хотя наши ученые могут утверждать, что они изобретают что-то новое при использовании ветра как источник производства энергии, правда — то, что ветер используется в течение многих столетий с этой целью.  Пример этого — статья, опубликованная в 1838, который ясно показывает, что даже в те времена, ветер считали важным источником энергии.
[ad#строчный]
Вот несколько цитат, которые были записаны в прошлом, которые доказывают, что ветер был всегда важен в генерации энергии. Вот несколько кавычек, которые были зарегистрированы в прошлом, которые доказывают, что ветер был всегда важен в производстве энергии.

Джон Хоутон из Кембриджа сказал в своей статье Глобальное потепление: полный Брифинг:» Учитывая то, что она была использована как форма энергии в течение нескольких веков, ветер очень распространенным источником энергии.  Факт, что было приблизительно 10 000 ветряных мельниц, чтобы выявить энергию ветра в 1800 году непосредственно, идет, чтобы показать, что ветер был важным источником энергии в частях Европы как Великобритания. Поэтому не удивительно, что части мира, как некоторые страны из Западной Европы, таких как Великобритания и Дания и некоторые страны в западной части Северной Америки пытаются возродить способов задействования энергии из ветра. Тонкие, высокие и более эффективные объекты заменили ветряные мельницы, чтобы выявить энергию ветра.’

Даже других исследователей из Кембриджа работают по этому вопросу. Даже другие исследователи от Кембриджа работали над этим предметом. Вацлав Смил в свои силы бумаги написал: «ветряными мельницами в 19 веке, которые были по номиналу с мельницы в этот период в связи с энергоблоков, были различной конструкции. Вацлав Смил в его бумажных энергиях написал, ‘Ветряные мельницы в 19-ом столетии, которые были по номиналу с watermills того периода относительно производства мощности, имели различный дизайн. Они были использованы в хозяйствах и на железнодорожных станциях. Они использовались в фермах и на Железнодорожных станциях. До этого, после мельницы 1,5 и 6 кВт и башня мельницы от 5 до 10 киловатт были использованы в Европе для этой цели.» Прежде, чем это, почтовые заводы 1.5 и 6 киловатт и заводы башни 5 — 10 киловатт использовались в Европе с этой целью.’

Исследования, как правило, указывают, что хотя использование ветряной мельницы для получения энергии началось в Китае, вскоре распространился на части Европы, как Англия в 12 веке и к концу века насчитывалось 12000 заводов в регионе, что необходимо немного воды для производства электроэнергии для удовлетворения огромных промышленных требований. Исследования имеют тенденцию указывать, что, хотя использование ветряной мельницы, чтобы произвести энергию началось в Китае, это скоро распространялось к частям Европы как Англия в 12-ом столетии и к концу столетия было 12000 заводов в регионе, который нуждался в небольшом количестве воды, чтобы произвести электричество, чтобы встретить огромный промышленный спрос.

Другие исследователь ветряной мельницы

[ad#строчный 2]
Другие исследователь и историки, как Синтия Ши в своей статье возобновляемые источники энергии, отмечает, что другие европейские страны, такие как датской промышленности в определенное время использовать ветровых электростанций для удовлетворения 1/4-ый своих энергетических потребностей. Другой исследователь и историки как Синтия Шеа в ее бумажном Возобновляемом источнике энергии: Завтрашнее Обещание Сегодняшнего Вклада указывает, что другие европейские экономические системы как датская промышленность в определённое время использовали энергию ветра, чтобы удовлетворить 1/4-ый из их потребностей мощности.

В Соединенных Штатах Америки, политики в то время как ее сформулировать, чтобы бывший президент Джордж Буш сказал: «Так как около 1900 года, ветряные мельницы были использованы для перекачки воды на фермах и ранчо в стране. В Соединенных Штатах Америки тактиках, заявляя это бывшему президенту Джорджу В Бушу сказало, ‘С тех пор вокруг 1900 года, ветряные мельницы использовались, чтобы накачать воду в фермах и ранчо в стране. Они даже привело к производству электроэнергии и турбин. Они даже привели к производству электричества и ветродвигателей. До этого зерна землю и воду откачивали с помощью ветряных мельниц еще в год 200 B C.» Перед тем зерном был землей, и вода была накачана с помощью заводов ветра уже в году 200 B C.’

Деннис Хайес в его статье, Официальный Земной Дневной Справочник по Ремонту Планеты также проверяет то же самое, как он говорит, ‘Перед Запущенными углеродом электростанциями, 8 миллионов относящихся к Среднему Западу ветряных мельниц, сделанных электричеством ведущей водой и сокрушенными зернами. Существовал нет другого способа сделать это до деревни получили электроэнергию в 1920-х и 1930-х годов. Не было никакого другого способа сделать так прежде, чем деревни получили электричество в 1920-ых и 1930-ых.’

Кристофер Флэвин в его международном бумажном Электричестве для Развивающихся стран: Новые Указания также убедили слаборазвитые страны последовать американскому примеру того, как они использовали относящиеся к Среднему Западу ветряные мельницы, чтобы произвести электричество для их сельскохозяйственного сектора.

Ветряные мельницы были использованы на протяжении веков для перекачивания воды в сельских районах. Ветряные мельницы использовались в течение многих столетий для того, чтобы накачать воду в сельских районах. Они также смолоть зерно и выполнять другие мелкие поручения. Они также размалывают зерна и делают другие маленькие задачи. Хотя традиционные ветряные мельницы могут также генерировать мощность, новейшие технологии и энергия ветра вместе может быть основой механическую энергию и может генерировать электричество в слаборазвитых странах, Хотя традиционные ветряные мельницы могут также произвести мощность, последнюю технологию и энергию ветра вместе, может быть фондом механической энергии и может произвести электричество в слаборазвитых странах

История ветряные мельницы были написаны вниз широко Уилсон Кларк в своей работе энергии для выживания: Альтернативные к вымиранию. История ветряных мельниц была сочинена вниз экстенсивно Уилсоном Кларком в его энергии работы Для Выживания: Альтернатива Исчезновению. Что касается Европы, говорит он, «развитые в седьмом веке в Персии, ветряная мельница в Европу через голландский и Англии в тринадцатом веке позволяя им создавать 1 млрд. кВт-час электроэнергии. Относительно Европы он говорит, ‘Развитый в седьмом столетии в Персии, ветряная мельница достигла Европы через нидерландский язык и Англии в тринадцатом столетии, позволяя им произвести 1 миллиард киловатт — час электричества. Ветер энергии, производимой ветряными мельницами была использована в качестве источника энергии для парусных судов. Энергия ветра, произведенная ветряными мельницами, использовалась в качестве источника мощности к парусным судам. Персы вновь стал первым, кто использовал ветра развивать механическую энергию и использовать ветряные мельницы, чтобы потушить водой для орошения. Персы снова стали первым, чтобы использовать ветер, чтобы развить механическую энергию и используемые ветряные мельницы, чтобы произвести воду для ирригации. В то время как ветряные мельницы были использованы в Персии в седьмом веке, он достиг Франции в 12-м и Дании, Германии и Голландии в начале 13 века. Принимая во внимание, что ветряные мельницы использовались в Персии в седьмом столетии, она достигла Франции в 12-ом и Дании, Германии и Netherland в начале 13-ого столетия.’

Уилсон дальнейшие расказы об Америке. Он говорит:» Рост объема промышленного производства в Среднем Западе Соединенных Штатов привело к ситуации, когда мельница промышленность капитальные вложения в размере 4,3 млн. 1900 год с поселенцы и фермеры, имеющие свои собственные ветряные мельницы. Он говорит, ‘Индустриальный рост в относящихся к Среднему Западу Соединенных Штатах привел к ситуации, где у промышленности ветряной мельницы было капиталовложение $ 4,3 миллионов к 1900 году с поселенцами и владельцами ранчо, имеющими их собственные ветряные мельницы. Эффективный и долговечный ветряные мельницы были также разработаны в связи с жесткой конкуренцией. Эффективные и длительные ветряные мельницы были также развиты из-за жесткого соревнования. Ветряная мельница промышленности в Соединенных Штатах продолжает расти с различными ветряными мельницами судят за лучший из возможных вариантов. Промышленность ветряной мельницы в Соединенных Штатах продолжала расти с различными ветряными мельницами, испытываемыми для самого лучшего выбора. В то время как некоторые ветряные мельницы разработана в 18 веке необходимо меньше паруса, те, сделанные в 20 веке может запустить электрических генераторов, водяной насос и генерировать электроэнергию для американских фермеров. Принимая во внимание, что некоторые ветряные мельницы, развитые в 18-ом столетии, нуждались в меньшем количестве парусов, сделанные в 20-ом столетии могли управлять электрическими генераторами, водой насоса и произвести электричество для американских фермеров.’

Уилсон также объясняет, как 1250-киловаттовый ветер электрическая станция произвел так большую мощность на холмах Вермонта в течение дней Второй мировой войны. Это была тяжелая работа человека, известного как Ладонный С Путнэм, который был им трудно платить за высоких тарифов на электроэнергию в регионе. Это было тяжелой работой человека, известного как Ладонный Путнэм C, который считал трудным заплатить за высокие тарифы на электричество в регионе.

.Много новых путей были развиты, чтобы произвести энергию за прошлые два столетия, мир снова возвращается к старым способам произвести мощность из-за дефицита нефти, газа и угля. Это потому, что они знают, что энергия, созданные с помощью солнца, воды и ветра никогда не будет дефицитным или исчерпаны. Это — то, потому что они знают, что энергия, созданная с помощью солнца, воды и ветра, никогда не будет становиться недостаточной или опустошенной.

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

Похожее

Ветряная мельница из металлолома:и муку сделает, и на электричестве поможет сэкономить

В Хомутовском районе не так давно появилась достопримечательность под открытым небом

Фото: Диана ОГАНЯН

В Хомутовском районе не так давно появилась достопримечательность под открытым небом. Настоящую ветряную мельницу сделали местные жители собственными руками из деталей брошенной сельхозтехники. Собрали ее местные умельцы из металлолома, ржавеющего на свалке.

Теперь гордость всего села исправно работает уже несколько лет. Мельницу построил Анатолий Хлопотов (его уже нет в живых), ему помогал его зять Сергей Грибачев. Нынешняя хозяйка мельницы - Анна Хлопотова - добродушно встретила нас, корреспондентов «КП», и рассказала, что после смерти мужа сама приводит в действие мельницу.

- Я сама все могу сделать - и включу, и отключу, и отрегулирую. Купила центнер пшеницы, смололи, и мне надолго хватает. Легче на электрических печках и на готовой муке, но я люблю свой хлеб. Я, например, пеку хлеб. Всю зиму пеку, потому что люблю. И хозяин любил свой хлебушек. Пироги тоже очень вкусными получаются.

В основе этой ветряной мельницы - емкость в которой раньше сушили зерно.

Фото: Диана ОГАНЯН

Как рассказала нам вдова конструктора, муж всегда любил что-то сооружать. И даже во дворе сделал качели для внуков необычные, также из металлолома. По ее словам, он редко что чертил, все делал на глаз, все у него было в голове. Даже мельницу сконструировал без всяких чертежей.

ХОЗЯЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ «ГОРЫ»

Анна любит разговаривать с мельницей, как с живым человеком. Корреспондентам «Комсомолки» она показала, как же работает эта чудо-конструкция. Для этого имеется рычаг с подкосами - «водило». Вокруг мельницы вкапывали небольшой столбик (опора). К нему «водило» и крепилось толстой веревкой. Чтобы мельница заработала, нужно повернуть рычаг в сторону ветра. Самая существенная часть мукомольной мельницы - мельничный постав или снасть - состоит из двух жерновов: верхнего, или бегуна, и нижнего, или нижняка. Ее селяне называют просто - «камни». Жернова представляют каменные круги значительной толщины со сквозным отверстием в середине. Нижний жернов лежит неподвижно; его очко плотно закрыто деревянной доской, сквозь отверстие в центре которой проходит веретено, связанное с верхним жерновом и вращающееся шестеренкой.

Когда поток ветра начинает вращать колесо, оно приводит в движение механизмы, установленные внутри мельницы. Это тяжелые камни, с помощью которых зерно перетирается в муку. За жерновами установили кош, куда засыпают зерно, под кошем - лоток с «коньком», который вибрирует, ударяясь о грани веретена. С лотка зерно сыпется в отверстие верхнего камня. Поднимая с помощью веревки лоток вверх или опуская вниз, регулируют количество зерна, которое сыпется в жернова. Для регулировки оборотов крыльев используют тормоз. Трос служит тормозом. Закончив работу, Анна останавливает мельницу движением руки.

ЗАПЧАСТИ ОТ КОМБАЙНА И БОЧКА: ЗА ПАРУ ЧАСОВ - МЕШОК МУКИ

Корпус ветряка - ржавая сваренная бочка, лопасти - запчасти от комбайна, механизм - задний мост и карданный вал от старого списанного ЗИЛа.

В основе этой ветряной мельницы - бочка, в которой раньше сушили зерно. Да и в принципе вся она состоит из металлолома, оставшегося от местного колхоза. Башня вращается на шарнирах от трактора. В основе тормозной системы - «зиловский» мост. Как и ее строительство, работа мельницы не требует особых затрат. Главное, поймать направление ветра. Ветра в деревне всегда в достатке, а дополнительных трат на помол не требуется. За пару часов работы мельница может смолоть мешок отборной муки.

С тех пор как в селе появились свои жернова, местные жители практически перестали покупать муку в магазине.

Сергей Грибачев помогал тестю при сборке мельницы

Фото: Диана ОГАНЯН

Анатолий Хлопотов и его зять Сергей Грибачев работали над мельницей около трех лет.

- Односельчане также активно помогали, приносили металлолом, который еще мог сгодиться, - говорит Сергей.

Главную часть всякой мельницы - жернова - куряне нашли недалеко от села. На этом месте до революции была водяная мельница. Ее самой давно нет, а вот каменные жернова остались.

«ВЕТРЯК БУДЕТ РАБОТАТЬ ЛЕТ СТО, НЕ МЕНЬШЕ»

По словам Сергея Грибачева, механизм ветряка продуман до мелочей и помол может регулироваться при помощи самых обычных веревок и винтов. Чтобы получить мягкую или, наоборот, хрусткую муку, необходимо изменить зазор между жерновами.

Хозяйка мельницы угостила корреспондентов «КП» своим хлебом.

Фото: Диана ОГАНЯН

- Выбрал ветреное место. Земля неурожайная, вот и решили здесь построить что-нибудь полезное. Сейчас стараюсь держать мельницу в рабочем состоянии.

Необычный ветряк в Большой Алешне, созданный по подобию мельниц XIX века, стал для деревни настоящим спасением от растущих цен на муку и электроэнергию. В сутки тонну может намолоть!

За все время работы самодельный ветряк ни разу не дал сбоя. Сергей Грибачев уверен, что его мельница прослужит жителям села еще долгие годы, а то и лет сто...

Как интересно рассказать об энергии ветра детям

И сделать ветряк своими руками.

Мне очень хочется, играючи, рассказывать детям про важные вещи и процессы, что происходят на планете. Например, про возобновляемую энергию. Сегодня предлагаю родителям рассказать детям про ветер и показать его работу. Приступим?

Дуйте,

Дуйте,

Ветры,

В поле,

Чтобы мельницы

Мололи,

Чтобы завтра

Из муки

Испекли нам

Пирожки! Самуил Маршак

А как это с помощью ветра можно испечь пирожки? Давайте разбираться.

Постоянно и повсюду на земле дуют ветры – от лёгкого ветерка, несущего желанную прохладу в летний зной, до могучих ураганов, способных даже сносить крышу у домов.

Ветер обладает большой силой, которую человек научился использовать. Так, например, ветер дует на паруса морского судна, и оно начинает двигаться. А капитан уже регулирует его направление движения. Мельницы, построенные людьми для помола муки, тоже приводятся в движении благодаря ветру. Ветер крутит лопасти мельницы. Вращение передается на мельничные каменные круги для перетирания зёрен в муку (жернова), на которые насыпают зерно. Жернова крутятся и перетирают зерно в муку, из которой потом можно испечь пирожки.

А ещё с помощью ветра можно получить электрическую энергию, которая нужна для работы электрических приборов. Для этого строят специальные установки – ветряные турбины. Они соединены с генератором, который производит электрический ток. Ветер вращает турбину, а она, в свою очередь, передаёт энергию генератору. Так образуется электрический ток с помощью ветра.

Ветряные турбины устанавливают в местах, где дует сильный ветер, часто на возвышенностях. На открытом пространстве – на суше или на море. Если установить ветряк в месте, где ветер слабый, то и электрического тока, выработанного генератором, тоже будет недостаточно для работы электрических приборов.

Ну что? Готовы к экспериментам с детьми? Давайте сделаем ветряк из бумаги и посмотрим, как вращаются его лопасти с помощью ветра.

Необходимые материалы

  • лист цветной бумаги;
  • линейка;
  • карандаш;
  • фломастер;
  • канцелярская кнопка;
  • ножницы.​

Инструкция

На бумаге рисуем квадрат 10×10см (сделали два ветряка: один размером 10×10 см, второй – 12×12см), вырезаем.

Центр квадрата помечаем крестиком. Оставляя вокруг крестика маленький квадрат, рисуем линии и ставим точки, как на фото. Делаем надрезы по линиям, оставляя нетронутый центр с крестиком.

Загибаем края к центру и скрепляем кнопкой по очереди, прокалывая каждый край.

Затем втыкаем кнопку в стёрку карандаша, чтобы острый конец оставался в стерке. Важно: наша бумажная конструкция должна неплотно прилегать к стёрке, чтобы она могла свободно крутиться от дуновения ветра.

А теперь самое интересное – подуем на наш ветряк! Он стал вращаться! Точно также вращаются большие ветряных турбины. Если на улице ветер, то самое время брать с собой на прогулку ветряк и смотреть, как ветер сам приведёт в движение нашу поделку.

Хотите ещё экспериментов про возобновляемую энергию?

 

Макет ветряной мельницы - начальные классы, прочее

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей Станция юных техников

города Каменск-Шахтинский

Творческий проект

«Макет ветряной мельницы»

Автор:

Смолева Софья

ученица 4 класса

объединение « Начальное спортивное моделирование»

Руководитель:

Царева Валентина Анатольевна

педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД СЮТ

Содержание

  1. Аннотация 4

Цели и задачи проекта 5

  1. История создания ветряной мельницы 5

  2. Ветряные генераторы в современном мире 7

  3. Создание макета ветряной мельницы 10

  4. Источники информации 12

Фото макета ветряной мельницы.

  1. Аннотация

В целом экологическая ситуация в мире такова, что природные ресурсы постепенно истощаются, и в скором времени такое решение, как ветряные мельницы, станут самой настоящей реальностью во всем мире.

Ветряная мельница – аэродинамический механизм, который выполняет механическую работу за счет энергии ветра.

Достоинство ветряных мельниц - генераторов это, экологически чистый, надежный, безопасный и автономный источник, энергии, для старта и дальнейшей работы требуется, ветер со скоростью 1 м/сек. Всегда находится по ветру, что не влияет на его производительность, при смене ветряного потока.

Макет ветряной мельницы может быть использован как наглядное пособие для демонстрации получения электричества нетрадиционными способами, а также как игрушка – светильник в детской комнате. После небольшой доработки, подсоединения шнура питания, для зарядки мобильного телефона. Мощности данного генератора вполне достаточно.

Актуальность проекта заключается в изучении и использовании нетрадиционных, источников энергии в простых игрушках для полезных дел.

Цель проекта

  • Изучение влияния ветра в жизни человека.

  • Наблюдение за природными двигателями (ветер, вода).

  • Опытно-экспериментальная деятельность.

Задачи проекта

  • Формирование мировоззрения на законы природы.

  • Развитие интереса к технике, умение пользоваться технической литературой.

  • Развитие инженерно-технических и конструкторских способностей обучающихся.

  1. История создания ветряной мельницы

На протяжении долгого времени ветряные мельницы, наряду с водяными мельницами, были единственными машинами, которые использовало человечество. Ветряная мельница на Руси появилась не позднее XV столетия. Достоинством ветряных мельниц является то, что они строились из доступного материала – дерева. Технология строительства была несложной, поэтому хороший плотник с помощником мог построить мельницу за короткое время. По словам известного архитектора А.В. Ополовникова, старинные ветряные мельницы – «это клад крестьянской мудрости и смекалки, венец крестьянской инженерной мысли». Главным элементом ветряной мельницы был ее механизм. Под напором ветра через сложную систему шестеренчатых передач и вертикальный столб движения крыльев передавалось на жернова – сердце мельницы.

Ветряные мельницы на Руси.

История создания ветряных мельниц, как ни странно, не имеют ничего общего с Голландией, как многие считают. На самом деле, ветряные мельницы существовали в Иране еще в седьмом веке. А в Иран в свою очередь ветряные мельницы попали из Китая. Классическая ветряная мельница с горизонтальным ротором и удлиненными четырехугольными крыльями является широко распространенным элементом пейзажа в Европе, на ветряных равнинах северных регионов, а также на побережье средиземного моря

.

Ветряные мельницы в Иране. Ветряные мельницы в Киндердайке.

19 ветряных мельниц в Киндердайке включены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Они располагаются в два ряда на берегу рек Wedernara и Oderward. Хотя сейчас они не имеют практического значения, но они находятся в рабочем состоянии и представляют большой интерес для туристов.

С развитием в 19 веке паровых машин использование мельниц, постепенно стало сокращаться.

  1. Ветряные генераторы в современном мире

На основе природных наблюдений, связи времен, опыта - если ветер способен гонять стаи туч, почему бы не использовать его энергию на другие полезные дела. Поиски ответа на этот вопрос привели инженеров к созданию ветряного генератора. Это устройство обычно состоит из генератора, высокой башни, лопастей, которые вращаются за счет воздушного потока, аккумуляторной батареи и системы электронного управления.

Ветрогенераторы применяются для получения электроэнергии и в наши дни, имеют ветряное колесо с лопастями, направленное на ветер с помощью специальных двигателей, управляемых компьютерами. Высота мачты промышленных ветрогенераторов варьируется в диапазоне от 60 до 90 метров. Ветряное колесо совершает 10 - 20 оборотов в минуту. В некоторых системах присутствуют подключаемая коробка передач, позволяющая ветроколесу вращаться быстрее или медленнее, в зависимости от скорости ветра. Все современные ветрогенераторы снабжены системой возможности автоматической остановки на случай слишком сильных ветров. Технические принципы ветровой энергии России оцениваются свыше 50 000 миллиардов КВТ/ч в год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд. КВТ/ч. в год, то есть около 30% производства электроэнергии всеми электростанциями России.

Ветрогенераторы на Побережье Пиренейского полуострова.

В современных конструкциях вместо сложного шестеренного механизма, изготовленного из дерева, используются иные устройства для передачи вращения, Сегодня только на Побережье Пиренейского полуострова работают несколько десятков мельниц, в них использованы фрикционные вариаторы - редукторы, преобразующие направление вращения, а также обеспечивающие нужную скорость вращения рабочего вала. В Норвегии и Исландии применяются несколько иной привод, там работают конические шестерни, изготовленные из бронзы. На улице 21 век, но ветряные мельницы, переконструированные в ветряные генераторы, все равно находят свое применение в наше время.

Получение электроэнергии из нетрадиционных, альтернативных источников становится сегодня все более популярными. Люди ищут способы получения электроэнергии. При этом широко используется энергии солнца и ветра, как неиссякаемых и практически бесплатных природных ресурсов. Ветряные генераторы являются удобными и экономичными установками, при этом полностью экологичными, они не выбрасывают в атмосферу вредные отходы, в них не используется бензин или дизельное топливо.

Ветрогенераторы в Норвегии.

Ветрогенератор это вариант для тех, кто мечтает об автономном доме и тех, у кого нет возможности, подключится к существующей электромагистрали. Назначение подобной установки в том, чтобы преобразовывать кинетическую энергию в электрическую.

Какой мощности ветрогенератор выбрать, чтобы хватило электроэнергии на следующие запросы потребителя:

300 – 500 Ватт – обеспечат зарядку мобильных устройств, просмотр телевизора или освещение нескольких помещений.

5 КВт – обеспечат работу стиральной машины, электроплиты, микроволновой печи, холодильника и другой бытовой техники.

10 КВт – электроэнергией будет обеспечен полностью частный дом или коттедж.

  1. Создание макета ветряной мельницы

Для изготовления макета ветряной мельницы – генератора использовали следующий инструмент и материал:

  1. Картонные коробки.

  2. Деревянные рейки сечением 5х5мм.

  3. Фанера толщиной 3мм.

  4. Моторчики и шестеренки от детских игрушек.

  5. Выключатели и провода.

  6. Три пальчиковых батарейки напряжением 4,5 вольт.

  7. Скульптурный пластилин.

  8. Лак на водной основе.

  9. Канцелярский нож, ножницы для бумаги, электрическая дрель

  10. Клеевой пистолет.

Для форм каркаса мельницы использовали картонные коробки подходящих размеров. В макете их всего три формы, нижняя часть - основание, средняя часть, и башня. Все формы макета оклеены деревянными рейками сечением 5х5мм.

Ветряное колесо диаметром 40 см, которое закреплено на валу редуктора, составляет четыре лопасти склеенных из реек разного сечения. Окна и двери мельницы изготовлены из скульптурного пластилина. Весь макет покрашен лаком на водной основе.

В нашем макете ветряной мельницы - генераторе установлено два моторчика постоянного тока, первый моторчик будет эмитировать ветер (вращать ветряное колесо), а второй моторчик от детской игрушки установлен как генератор, источник электрического тока.

Чтобы посмотреть принцип работы ветряного генератора в помещении мы эмитируем ветер, т.е. включим вращение ветряного колеса через моторчик.

При вращении ветряного колеса, через понижающий механизм (редуктор), моторчик - генератор будет вырабатывать электрическую энергию, которая накапливается в накопителе - аккумуляторе. Далее электрическая энергия поступает к потребителю, в данном случае это лампочка на башне ветрогенератора.

Электрическая блочная схема соединений в макете.

  1. Источники информации

  1. П. Н. Андрианов. «Техническое творчество учащихся: пособие для учителей и руководителей кружков: из опыта работы» Москва. «Просвещение». 1986г.

  2. А. Джексон, Д. Дэй. «Энциклопедия работ по дереву» Астрель. АСТ. 2005г.

  3. А. П. Кашкаров. «Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные конструкции» Пресс. 2011г.

  4. http://torba.inetvl.ru/l/node/20687 - Ветряк профессора Ложкарёва (журнал ЮТ 2-95).

  5. http://svoy-vetrogenerator.ru - Ветрогенератор своими руками.

  6. http://ideidetsploshad.info/publ/361-vetryanaya-melnica-iz-plastikovyh-butylok-fotourok.html - Ветряная мельница из пластиковых бутылок – фотоурок.

8

Малые ветряные электрические системы | Министерство энергетики

Если у вас достаточно ветровых ресурсов в вашем районе и ситуация правильная, небольшие ветровые электрические системы являются одной из самых экономически эффективных домашних систем возобновляемой энергии - с нулевыми выбросами и загрязнением.

Небольшие ветряные электрические системы могут:

  • Снизить ваши счета за электроэнергию на 50% –90%
  • Помогите вам избежать высоких затрат, связанных с продлением линий электропередачи до удаленного места
  • Помогите источникам бесперебойного питания выдержать длительные отключения электроэнергии .

Небольшие ветряные электрические системы также могут использоваться для множества других применений, включая перекачку воды на фермах и ранчо.

На наших страницах, посвященных планированию небольшой ветроэнергетической системы, а также об установке и техническом обслуживании небольшой ветровой электрической системы, есть дополнительная информация.

Как работает небольшая ветровая электрическая система

Ветер создается из-за неравномерного нагрева поверхности Земли солнцем. Ветровые турбины преобразуют кинетическую энергию ветра в чистое электричество.Когда ветер вращает лопасти ветряной турбины, ротор улавливает кинетическую энергию ветра и преобразует ее во вращательное движение, чтобы привести в действие генератор. Большинство турбин имеют автоматические системы управления превышением скорости, чтобы ротор не выходил из-под контроля при очень сильном ветре. В нашей анимации по ветровой энергии вы найдете больше информации о том, как работают ветровые системы, и о преимуществах, которые они предоставляют.

Небольшая ветровая система может быть подключена к электросети через вашего поставщика электроэнергии или может быть автономной (вне сети).Это делает небольшие ветровые электрические системы хорошим выбором для сельских районов, которые еще не подключены к электросети.

Компоненты малой ветроэнергетической системы

Ветряная электрическая система состоит из ветряной турбины, установленной на опоре для обеспечения лучшего доступа к более сильным ветрам. В дополнение к турбине и башне, небольшие ветряные электрические системы также требуют компонентов балансировки системы.

Турбины

Большинство малых ветряных турбин, производимых сегодня, представляют собой машины с горизонтальной осью, направленными против ветра, с двумя или тремя лопастями.Эти лезвия обычно изготавливаются из композитного материала, например из стекловолокна.

Рама турбины - это конструкция, на которой крепятся ротор, генератор и хвостовая часть. Количество энергии, которое будет производить турбина, в первую очередь определяется диаметром ее ротора. Диаметр ротора определяет его «рабочую площадь» или количество ветра, перехватываемого турбиной. Хвост удерживает турбину направленной против ветра.

Башни

Поскольку скорость ветра увеличивается с высотой, небольшая ветряная турбина устанавливается на башне.Как правило, чем выше башня, тем больше мощности может производить ветровая система.

Относительно небольшие вложения в увеличенную высоту градирни могут дать очень высокую доходность при производстве электроэнергии. Например, поднять 10-киловаттный генератор с 60-футовой башни до 100-футовой башни требует 10% увеличения общей стоимости системы, но он может производить на 25% больше энергии.

Большинство производителей турбин предоставляют комплекты ветроэнергетических систем, которые включают башни. Выделяют два основных типа башен: самонесущие (отдельно стоящие) и с оттяжками.Существуют также наклонно-опускающиеся башни с оттяжками. В большинстве домашних ветроэнергетических установок используются башни с оттяжками, которые являются наименее дорогими и более простыми в установке, чем самонесущие башни. Однако, поскольку радиус оттяжек должен составлять от половины до трех четвертей высоты башни, башни с оттяжками требуют достаточно места для их размещения.

Хотя наклонно опускающиеся башни более дороги, они предлагают потребителю простой способ обслуживания небольших легких турбин, обычно 10 киловатт или меньше.Опускающиеся башни также можно опускать на землю во время опасных погодных условий, таких как ураганы. Алюминиевые башни склонны к растрескиванию, и их следует избегать.

Баланс компонентов системы

Баланс компонентов системы, которые вам понадобятся для небольшой ветроэнергетической системы - помимо ветряной турбины и башни - будет зависеть от вашего приложения. Например, детали, необходимые для водяной насосной системы, будут сильно отличаться от того, что вам нужно для бытового применения.

Требуемый баланс компонентов системы также будет зависеть от того, является ли ваша система подключенной к сети, автономной или гибридной.

Большинство производителей могут предоставить вам системный пакет, который включает в себя все компоненты, необходимые для вашего конкретного приложения. Для приложений, подключенных к жилой сети, компоненты баланса системы могут включать следующее:

  • Контроллер
  • Аккумуляторные батареи
  • Инвертор (блок кондиционирования)
  • Проводка
  • Электрический выключатель
  • Система заземления
  • Фундамент под башню.

43 лучших идей для ветряных турбин своими руками

Поделиться - это забота!

Ветряные турбины супер крутые, потому что их относительно легко построить и они действительно великолепно выглядят. Независимо от того, используете ли вы его для научного проекта или расчета ветра, или просто хотите его для дома, существует так много разных типов, которые вы можете построить или создать.

В этой статье мы объединили некоторые из лучших идей ветряных турбин своими руками, которые вы можете реализовать как индивидуальный проект, так и проект с семьей.При таком большом количестве вариантов вы можете захотеть сделать два или три!

1. Сделай сам Windy Turbine

Проверьте здесь

Эта ветряная мельница, сделанная своими руками, сделана из трубы ПВХ, но вы можете легко заменить тяжелые лезвия для труб из ПВХ на картонные. Вы даже можете использовать картон, если у вас возникли затруднения, просто не забудьте добавить немного герметика на лезвия, чтобы они не промокли и не промокли.

2. Сверхмощный

Проверьте здесь

Эта идея сверхмощной турбины сочетает в себе множество бытовых инструментов, которые у вас, вероятно, валяются.Таким образом, вы используете перерабатываемые материалы, и вам не нужно покупать что-то новое, чтобы создать этот классный источник энергии. Двигатель этой конструкции также более мощный, что делает машину более прочной.

3. Большая версия

Проверьте здесь

Эта конкретная турбина находится на большей стороне, поэтому вам понадобится якорь, чтобы предотвратить падение агрегата. Это более серьезный проект, поскольку двигатель этой конструкции очень мощный, а лезвия острые и могут быть опасными.Лучше всего проявлять осторожность при создании этого.

4. Турбины для опытных

Проверьте здесь

В этом разделе «Сделай сам» подробно описаны все детали, которые могут понадобиться для создания этой более сложной турбины. Такой дизайн, как этот, будет отлично смотреться за пределами фермерского дома или даже во дворе дома. Что вы решите с ним делать, действительно зависит от вас, но этот определенно более сложный.

5. Модель Wind мощностью 1000 Вт

Проверьте здесь

Эта ветряная турбина мощностью 1000 Вт - более серьезная ветряная турбина.Этому младенцу требуется 1000 ватт для питания своих массивных крыльев. Мотор также более серьезен, так как для успешного движения больших лопастей потребуется мощный двигатель.

6. Паразитический?

Проверьте здесь

Эта модель энергии ветра называется паразитной, потому что она питается от компрессора кондиционера. Это отличная идея для ветряной турбины, которая просто использует мощность уже существующего компрессора.Это может стать забавным проектом, если вы ищете что-нибудь, связанное с дополнительными деталями.

7. Одуванчик своими руками

Проверьте здесь

Эта ветряная турбина из одуванчиков и меньше по размеру, и ее изящные крылышки напоминают лепестки дикого цветка одуванчика. Это отличный проект, если вы хотите создать турбину меньшего размера, которая была бы абсолютно функциональной, но не слишком опасной по мощности и размеру.

8. Коксовый баллон Turbo

Проверьте здесь

Эта турбина из коксового баллона очень крутая, потому что вы можете переработать старую использованную коксовую бутылку в качестве крыльев.Это сделало бы отличным проектом для научной выставки или даже классным проектом. Этот DIY проходит все необходимые шаги, чтобы сделать этот дизайн возможным.

9. Рассеивание ветра

Проверьте здесь

Эта ветряная турбина с диффузором очень крутая, потому что в ее конструкции используются два ковша. Это интересный DIY для турбины, поскольку материалы немного отличаются от прошлых инструкций. Это также модель меньшего масштаба, поэтому мощность не будет такой большой.

10. Дарриус

Проверьте здесь

Этот ветряк Дарриуса супер крутой, потому что он может научить студентов возобновляемой энергии . В этой модели также используется аэродинамическая труба, поэтому это скорее учебный инструмент, чем просто автономная ветряная турбина. Этот DIY дает вам все инструкции, как создать этот крутой энергетический блок.

11. Идея полумозгового человека

Проверьте здесь

Этот «сделай сам» утверждает, что даже кто-то с половиной мозга может осуществить эту конструкцию энергии ветра.Другими словами, это очень простая статья, сделанная своими руками, которая может помочь вам построить функциональную ветряную турбину без необходимости быть ученым, чтобы понять это. Это забавный проект с очень простой инструкцией.

12. Вертикальная ось

Проверьте здесь

Эта ветряная турбина с вертикальной осью выглядит очень впечатляюще, и ее непросто сделать, если вы не знакомы с полной конструкцией ветряной турбины. Этот дизайн может быть немного меньше, но он получает много энергии от этого изящного возобновляемого источника.

13. LENZ2 Модель

Проверьте здесь

Эта супер крутая ветряная турбина LENZ2 была сделана из материалов, найденных по всему дому. Таким образом, эта конструкция не только является источником возобновляемой энергии , но и в самой ее конструкции использовались в основном перерабатываемые материалы. Это супер крутой проект, который также может быть инструментом для демонстрации сохранения.

14. Ветряная турбина модели

Проверьте здесь

Эта конкретная модель - отличный стартер для тех, кто не знаком с базовой конструкцией ветряных турбин.Это тот вид турбины, который вы делаете перед тем, как приступить к более крупным турбинам. Этот простой сделай сам расскажет вам все о процессе и о том, как сделать эту симпатичную турбину.

15. Практическое руководство

Проверьте здесь

Этот DIY дает вам основную информацию о том, как построить настоящую ветряную турбину. Это проще сделать своими руками, но готовый продукт на самом деле крупнее. Эта конструкция требует дюбеля и доски большего размера, поэтому обязательно следуйте инструкциям для этого DIY правильно, чтобы выполнить это правильно.

16. Игра на высшем уровне

Проверьте здесь

Эта игра с ветряной турбиной сочетает в себе самоучитель о том, как построить турбину, с реальной игрой. Это была бы отличная игра и проект для выполнения в классе, потому что каждая группа могла бы построить свою собственную турбину, а затем буквально поразить их тем, насколько уникальна каждая турбина.

17. Ветреный учебник

Проверьте здесь

В этом конкретном руководстве рассказывается о самостоятельном создании более мощного готового устройства.Это типы турбин, которые вы чаще всего видите на больших полях или в сельской местности, чтобы приводить в действие дома и фабрики. Это более крупномасштабная модель, но на самом деле она очень крутая.

18. Заряжайте телефон ветром!

Проверьте здесь

Это зарядное устройство для телефона с ветряной турбиной - отличный DIY, который фактически создает зарядное устройство для телефона на возобновляемых источниках энергии с помощью ветряной турбины. Таким образом, вы можете узнать, как построить турбину, и фактически иметь возможность заряжать свой телефон с помощью этой возобновляемой формы энергии.

19. Энергия ветра осы

Проверьте здесь

Эта супер крутая ветряная турбина Wasp - это сделай сам для турбины, которую, несомненно, будет интересно сделать. Готовый продукт тоже будет здорово смотреть. Это ветрогенератор, сконструированный в максимально эффективной модели. Это может стать отличным классным проектом или даже просто личным хобби.

20. Малый масштаб

Проверьте здесь

Этот DIY для этой небольшой ветроэнергетической установки объясняет, как сделать ветряную турбину на оси x.В результате получается более высокий, который будет круто смотреться вне дома. Это также станет отличным проектом для семейного веселого дня.

21. Назад к основам

Проверьте здесь

Это базовое руководство для этой ветряной турбины проще, поэтому не позволяйте фотографиям вас запугать. Это был бы действительно крутой проект для детей или даже в качестве классного проекта. Согласно этому руководству, от этой турбины было достаточно энергии, чтобы зажечь светодиод.

22. Это электричество!

Проверьте здесь

Из этого туториала Вы узнаете, как создать турбину, которая обязательно будет производить электричество. Это относительно простой учебник, в котором рассказывается, как установить генератор и как ухаживать за лопастями фактически готового агрегата. Не нужно быть экспертом, чтобы выполнить это правильно.

23. Модель с вертикальной осью

Проверьте здесь

Эта ветряная турбина с вертикальной осью выглядит действительно уникально и имеет множество интересных особенностей.В отличие от большинства конструкций, которые мы уже рассмотрели, эта конструкция оси стоит более вертикально и более компактна, чем стандартный разветвленный тип, к которому мы больше привыкли.

24. Крепление для старого офисного кресла

Проверьте здесь

В этой крутой ветряной турбине используется старый офисный волос в качестве опоры. Это было бы забавным проектом в классе или даже в офисе, поскольку вы все равно используете стул. Экологичность и более экологичный образ жизни становятся все более популярными в наши дни, и это всего лишь дополнительная забавная причуда для проекта.

25. Идеальный Pringles

Проверьте здесь

Эта ветряная турбина сконструирована из банки для микросхем Pringles. Это был бы отличный проект для всех, кто заинтересован в создании возобновляемого источника энергии и в то же время использует что-то пригодное для вторичной переработки. Сделайте несколько таких турбин, используя несколько банок со стружкой Pringles.

26. Энергия осевого потока

Проверьте здесь

Эта семифутовая ветровая турбина с осевым потоком - отличный способ создать более крупную модель, не беспокоясь ни о чем массивном.Этот относительно простой учебник объединяет лучшее из обоих миров: возобновляемые источники энергии и простоту относительно простого проекта DIY.

27. Умный привод, большие результаты

Проверьте здесь

Эту ветряную турбину с двойным статором и интеллектуальным приводом может показаться невозможным построить, но на самом деле в этом руководстве подробно рассматривается весь процесс. Это немного сложный проект, поэтому это не лучший проект для тех, кто только начинает экспериментировать с турбинами.

28. Уникальный источник энергии

Проверьте здесь

Это уникальный ветроэнергетический агрегат с саморегулирующейся фольгой. Это особый проект из-за особенности фольги, но и дизайн тоже действительно интересен. Это также более легкий дизайн, поэтому он не будет слишком тяжелым, и вы даже можете держать его в доме, как показано на рисунке.

29. Лезвия для дизайна и печати

Проверьте здесь

В этом руководстве показано, как спроектировать и напечатать свои собственные лопасти ветряных турбин.Эта модель турбины может эффективно работать с 3D-принтером и некоторой изобретательностью. Из этого туториала Вы узнаете, как получить доступ к 3D-принтеру и использовать его для печати собственных деталей для создания турбины.

30. Энергия большого масштаба

Проверьте здесь

Из этого туториала Вы узнаете, как построить шестнадцатифутовую ветроэнергетическую конструкцию. Это очень большая турбина, и вам следует приступить к этому проекту с некоторыми общими знаниями о проекте ветроэнергетики, так как это будет нелегко.

31. Выбирайте!

Проверьте здесь

Эта страница, посвященная различным ветряным турбинам, демонстрирует, насколько уникальными могут быть эти вещи и насколько разными может быть каждая модель. Это дает возможность любому, кто хочет запустить свою собственную турбину, получить представление обо всех различных типах конструкций и количестве существующих моделей.

32. Основной источник энергии

Проверьте здесь

Эта базовая модель детально проработана, если говорить о масштабе, размере и мощности.Все материалы для запуска этой турбины наглядны, и каждую из этих частей легко найти в любом хозяйственном магазине или даже в Интернете, если вы не против дождаться отправки.

33. Партии турбин

.

Проверьте здесь

В этой статье так много разных моделей ветряных турбин, что есть даже руководство по созданию турбины из пасхального яйца. Если вы не уверены, какой тип конструкции турбины выбрать, просмотрите эти идеи и посмотрите, какую из них вы бы хотели попробовать сами.

34. Ветреная турбина

Проверьте здесь

В этом симпатичном руководстве по турбине рассказывается о Windy the Turbine. Это относительно простой учебник, который показывает вам, как именно построить собственную турбину для возобновляемого источника энергии. Автор этой модели - студент-электоральный факультет, поэтому вы можете увидеть все процессы шаг за шагом.

35. Propeller Perfection

.

Проверьте здесь

Эта ветряная турбина с пропеллером представляет собой готовый пропеллер.Пропеллер упрощает выполнение этой конкретной конструкции, поскольку некоторые из самых сложных частей уже сделаны за вас. Что касается остальной части турбины, в руководстве подробно рассказывается о том, что вам нужно и где взять детали.

36. Мини Энергия

Проверьте здесь

Этот мини-производитель ветровой энергии действительно симпатичен и на самом деле не так уж и сложен в исполнении. Учебное пособие дает вам четкую и краткую пошаговую инструкцию, чтобы вы могли легко воссоздать свою собственную мини-модель для дома.Это было бы очень мило в саду или даже на небольшом открытом пространстве для дополнительной мощности.

37. Миниатюрная модель

.

Проверьте здесь

Это супер милая миниатюрная ветряная турбина. Это так мило, как следует из названия. Удивительно, но и следовать этому руководству довольно просто. Вы можете легко собрать эту мини-конструкцию из простых деталей, и ее изготовление не будет стоить слишком много денег.

38. Ветряная турбина 1М

Проверьте здесь

Эта ветряная турбина 1M - отличный пример того, насколько ясными и краткими могут быть эти учебные пособия.В руководстве объясняются некоторые испытания и ошибки, которые конструктор впервые имел в начале этого проекта, и способы избежать этих ошибок, чтобы вы могли создать наиболее совершенный источник энергии ветра.

39. Простой источник

Проверьте здесь

Эта простая ветряная установка подробно описывает, как создать эффективного производителя ветровой энергии, не вдаваясь в подробности. Этот проект подходит для всех, кто не имеет опыта в строительстве ветряных турбин или кому интересно и только начинает исследовать различные типы их моделей.

40. 12 Вольт DIY Модель

Проверьте здесь

Этот учебник для этой ветряной турбины на 12 вольт великолепен, потому что, несмотря на то, что это крошечный блок, он работает точно так же и столь же эффективно, как и более крупные, которые вы найдете в более сельских районах. Эта турбина будет производить много энергии для небольшого проекта.

41. На малой стороне

Проверьте здесь

Эта небольшая ветряная турбина - отличный проект для всех, кто хочет пройти через процесс ее изготовления, но для тех, у кого нет доступа ко всем этим более крупным деталям, которые необходимы для больших проектов.Это станет отличным дневным проектом для тех, кто только начинает.

42. Турбина, напечатанная на 3D-принтере

Проверьте здесь

Использование 3D-принтеров становится все более популярным и экологически безопасным способом печати деталей проекта с абсолютно нулевыми отходами. В этом уроке эта турбина состоит в основном из трехмерных деталей. Вы можете просто распечатать все детали, которые вам нужны, чтобы построить эту полностью функциональную ветряную турбину.

43. Умная энергия

Проверьте здесь

Это руководство по интеллектуальной ветряной турбине, которая имеет дело с большим количеством энкодеров и другими более сложными деталями крупномасштабной ветряной турбины.Это определенно не проект для тех, кто хочет построить такую ​​турбину за короткий промежуток времени, но это проект, который определенно научит вас чему-то в процессе.

Заключение

Итак, как видите, вам не обязательно быть ученым-ракетчиком, чтобы создать свою собственную ветряную турбину. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в создании ветряных турбин или только начинающим новичком, вы можете попробовать множество учебных пособий, и вы легко найдете учебное пособие, которое подходит именно вам.

Не знаете, какое руководство попробовать? Может быть, сначала определитесь со своими навыками и турбиной какого размера вы надеетесь построить. Есть ли опыт изготовления турбины для себя? Мы хотели бы услышать от вас! Пожалуйста, поделитесь своим опытом и мнениями в комментариях ниже, чтобы мы все могли получить более полезную информацию.

Поделиться - это забота!

«Сделай сам» для подростков дает африканской деревне новую надежду

Для лопастей ветряных мельниц Камквамба разрезал ПВХ-трубу для бани пополам, затем нагрел куски над раскаленными углями, чтобы плоско прижать скрученные края.Чтобы просверлить лезвия, он воткнул гвоздь в половину кукурузного початка, нагрел металл до красного цвета и скрутил лезвия. На то, чтобы многократно нагреть гвоздь и просверлить нужные отверстия, потребовалось три часа.

Затем он прикрепил длинные пластиковые лопасти к более коротким металлическим лопастям большого тракторного вентилятора, найденного на помосте, и снял поршень с большого амортизатора, который служил валом ветряной мельницы. Чтобы прикрепить пластиковые лезвия к металлическим, он использовал подходящие гайки и болты.Но вместо мойки стояли 16 крышек от пивных бутылок Carlsberg, собранные за пределами центра Ofesi Boozing.

Динамо-машина, подключенная к изготовленному вручную трансформатору, была достаточна для питания 12-вольтовой батареи, которая подавала ток на небольшой свет в его спальне, где он соорудил розетку и кнопочный настенный выключатель, используя розетку переменного тока из розетки. радиоприемник, медный провод, пластиковое настенное крепление из плоской трубы ПВХ и детали из резинового шлепанца.

Когда все было закончено, мельница имела размах крыльев более восьми футов и располагалась на шаткой башне высотой 15 футов, которая сильно раскачивалась от сильных штормов.В конце концов он заменил башню на более прочную, высотой 39 футов.

Ветряная мельница мгновенно принесла Камквамбе местную известность. Жители деревни, которые называли его сумасшедшим, курящим травку, когда он искал части, совершали паломничество, чтобы полюбоваться святыней ветра в действии. Но в 2006 году, когда урожай кукурузы не удался, а на горизонте снова нависли засуха и голод, некоторые обвинили его колдовство с ветряной мельницей в том, что он сдувает дождевые облака. Разговоры утихли только после того, как правительство и группы помощи начали раздавать еду.

Несмотря на достижения Камквамбы, он все еще не мог вернуться в школу из-за больших затрат. Но это начало меняться в конце 2006 года. Представитель образования, который слышал о ветряной мельнице, приехал в гости и был поражен, узнав, что Камквамба не ходил в школу в течение пяти лет. Он организовал для Камквамбы посещение средней школы за счет государства и привел журналистов на ферму, чтобы они увидели ветряную мельницу. История, опубликованная в Malawi Daily Mail , привлекла внимание блоггеров, которые, в свою очередь, привлекли внимание организаторов конференции Technology Entertainment and Design.

В 2007 году Камквамба выступил на конференции TED Global в Танзании и получил овации. Венчурные капиталисты выступили с предложениями финансировать его образование и проекты, и на пожертвованные ими деньги он смог вернуть своего двоюродного брата и нескольких друзей в школу, оплатить некоторые медицинские нужды своей семьи, пробурить скважину для колодца и водяной насос и установил капельное орошение на полях своего отца и солнечные батареи в его и других домах в деревне, где проживают 60 семей.

Водяной насос позволил его семье увеличить урожай.Они отказались от табака и теперь выращивают кукурузу, фасоль, сою, картофель и арахис.

Ветряные мельницы также принесли большие изменения в образ жизни и здоровье других жителей деревни.

«Деревня сильно изменилась», - говорит Камквамба. «Теперь то время, которое они потратят на то, чтобы принести воду, они используют это время для других дел. И вода, которую они пьют сейчас, - это чистая вода».

Жители деревни также перестали использовать керосин, что означает, что они больше не вдыхают токсичные пары и могут использовать деньги, ранее выделенные на топливо, для покупки других вещей.Пример Камквамбы теперь вдохновляет других детей в деревне заниматься наукой. Там, где раньше у них не было будущего, Камквамба говорит, что теперь они видят, что если они на что-то направят внимание, они могут достичь.

«Это изменило способ мышления людей», - говорит он.

Камквамба сейчас продвигается вперед в своем образовании и планирует научить других жителей деревни строить ветряные мельницы. В настоящее время он учится в старшей школе Африканской академии лидерства, панафриканской подготовительной школы в Йоханнесбурге, Южная Африка, и готовится к экзамену SAT, чтобы поступить в колледжи в Соединенных Штатах.Документальный фильм о его достижениях находится в разработке.

Изображение: Tom Rielly / TED

9 проектов для выработки собственного электричества (и экономии денег!)

0

Предпринять более экологически сознательные шаги в направлении более зеленого будущего сейчас необходимо больше, чем когда-либо. Хотя мы не полагаемся на сжигание ископаемого топлива так сильно, как в прошлом, с появлением ядерной энергии, эти типы искусственных источников электричества по-прежнему влияют на нашу окружающую среду.Поэтому проекты «сделай сам» по уменьшению ущерба и внесению собственного вклада в более чистый воздух - отличный вариант для каждого из нас. А пока достаточно начать с малого.

Для сегодняшней статьи мы выбрали 9 конструкций ветряных турбин своими руками, которые не оставят больших вмятин в ваших карманах. Просто установите его на лужайке и получайте прибыль от всей этой чистой энергии.

Связанные : Ветровые турбины: как работает энергия ветра?

Вертикально-осевой ветряк v1.0

Для этого самодельного проекта вам понадобятся только подручные материалы и обычные инструменты, такие как дрель, нож для резки коробок и заклепочник.Эта конструкция была разработана Дэниелом Коннеллом и основана на конструкции подъемника + сопротивления Lenz2. Коннелл пишет, что вы можете построить версию с тремя или шестью лопастями. Версия с тремя лопастями выдерживает сильный ветер со скоростью 80 км / ч. Шестилопастная версия до 105 км / ч. Подробное руководство Коннелла не должно содержать для вас секретов. В нем также есть шаблоны для печати, которые сделают вашу работу еще проще.

Миниатюрная ветряная турбина

Нет причин не привлекать к этому проекту молодого инженера.Майкл Аркуин, основатель проекта KidWind, разработал эту турбину из ПВХ. Он может быть изменен в соответствии с возрастом и навыками молодых людей. Дизайн также может быть стартовым проектом для взрослого, который хочет проверить свои способности и не хочет вкладывать слишком много средств в более крупный проект. Выньте сверло, кусачки и пистолет для горячего клея и подготовьте трубы и фитинги из ПВХ. В руководстве есть список всех необходимых инструментов и материалов, а также изображения, чтобы показать вам, где все подходит.

Связано: Откуда берется энергия ветра: Основы

Ветряная турбина с соплом / диффузором

Это ветряная турбина, созданная своими руками, в которой используются обычные пластиковые ведра, чтобы использовать как можно больше энергии ветра. Однако для этого вам понадобится электрическая ручная дрель, ножовка и муфта, поэтому она предназначена только для ответственных взрослых. Полный список инструментов и всего остального вы найдете в руководстве с пошаговыми изображениями.

Самодельная ветряная турбина генератора переменного тока

Этот проект немного сложнее, так как требует некоторых предыдущих инженерных навыков.Хотя руководство поможет вам в работе, оно адресовано читателю, который немного знает, как это сделать. Кроме того, вместо того, чтобы покупать пропеллеры, вы можете создать их самостоятельно, чтобы сэкономить дополнительные деньги. В руководстве нет вспомогательных изображений, кроме конечного результата, поэтому начинайте работу над этим проектом только в том случае, если вы уверены в своих технических способностях.

Самодельная ветряная турбина для производства электроэнергии

Эта ветряная турбина была построена астрономом, у которого не было доступа к электричеству в его удаленной резиденции в Аризоне.Итак, воспользовавшись ветреной погодой, он построил собственную ветряную турбину, вырабатывающую электричество. Имейте в виду, что конструкция предназначена для питания всей собственности, поэтому вы знаете, что усилия того стоят. Что еще более удивительно, так это то, что стоимость всего проекта составила чуть более 140 долларов. Учебное пособие очень обширное, со всеми подробностями и картинками, которые можно показать. Есть даже раздел часто задаваемых вопросов, который поможет вам с каждой проблемой.

Ветряк от двигателя стиральной машины своими руками

Это еще один сделай сам, который перепрофилирует старые машины из вашего дома, которые больше не работают.Если ваша стиральная машина сломалась, просто снимите катушку и магнит в сборе и удерживайте болты, удерживающие их на месте. Вам нужно будет купить несколько труб из ПВХ, которые будут служить лопатками в проекте. В пошаговом руководстве показано все, что вам нужно сделать, с изображениями, размерами и деталями стиральной машины, которые использовал пользователь.

DIY 1000-ваттная ветряная турбина

Еще один блестящий проект DIY, разработанный экспертом, который обязательно обеспечит питание вашего дома от электросети.Хотя в руководстве подробно и показано изображение за изображением, как действовать, вам все же потребуются некоторые инженерные навыки. Вам нужно будет построить катушки и работать с ними в определенных сериях согласно схемам. Если вам нужен сложный проект, не сомневайтесь, берите его. Результаты того стоят.

Связанные : Взвешивание плюсов и минусов ветроэнергетики

Старая 17-футовая ветряная турбина

Эта гигантская ветряная турбина, сделанная своими руками, потребует много работы, так как вы будете строить все с нуля.Но если это будет ваш главный источник энергии, не нужно сомневаться. Учебник настолько подробен, насколько это возможно, и команда, стоящая за проектом, даже предлагает новые и последние дизайны, которые они разрабатывали на протяжении многих лет. В конце концов, вы можете выбрать дизайн поменьше или еще больше, высотой 20 футов.

Самодельная ветряная турбина в минималистичном дизайне

По словам Кевина Харриса, человека, который разработал турбину, общая стоимость проекта достигает 150 долларов или меньше, если вы будете экономны.Он попробовал несколько конструкций, включающих шесть лопастей и широкие лопатки, но самый простой по-прежнему был наиболее эффективным. Трехлопастный ветрогенератор регулярно выдает 50-250 Вт. Харрис пишет, что весь проект можно завершить за один уик-энд. Некоторые материалы тоже можно заменить, если их нет рядом. Следуйте инструкциям Харриса и без проблем создайте свой собственный ветряк.

Заключительные слова

В целом, мы надеемся, что этот список предоставил вам как можно больше информации, чтобы вы начали строить собственную ветряную турбину.Он чистый и того стоит, учитывая нынешнюю ситуацию с нашим климатом. Мы также включили более мелкие проекты, если вы хотите повозиться с некоторыми материалами в свободное время и посмотреть, работает ли это. Используйте ресурсы вокруг себя и станьте зеленым.

Источник изображения: Pixabay

Как собрать игрушечный ветряк своими руками для ваших детей

Этот забавный проект своими руками достаточно легко реализовать с детьми, и это отличный способ заинтересовать их возобновляемыми источниками энергии. Он не производит тонны энергии, но дети будут поражены их способностью самостоятельно зажечь лампочку.

1. Что вам понадобится

Некоторые детали можно найти дома или в строительном магазине:

  • 5 Фитинги 90 ° из ПВХ 1 ″
  • 3 Тройник из ПВХ 1 ″
  • 1 1 ″ муфта из ПВХ
  • 6 6 ″ Кусочки 1 ″ трубы из ПВХ
  • 1 24 ″ кусок 1 ″ трубы из ПВХ
  • 1 2-дюймовый кусок 1-дюймовой трубы из ПВХ
  • 2 зажима типа «аллигатор»
  • Как минимум 3 листа пробкового дерева толщиной 15-18 дюймов, тарелки для пирогов, индексные карточки или бумажные тарелки
  • Инструмент для зачистки проводов
  • изолента
  • Клей
  • сверло

Возможно, потребуется заказать некоторые детали:

  • 1 ветрогенератор (состоит из небольшого двигателя постоянного тока, но модели из ремесленного или хозяйственного магазина не работают)
  • Монтажный провод 4 ′ 22 калибра
  • 1 Ступица для обжима
  • Как минимум 6 тополевых дюбелей диаметром 1/4 дюйма

Некоторые из этих деталей можно специально заказать в KidWind.

2. Сделайте дно

Возьмите 4 штуцера из ПВХ под углом 90 °, 2 тройника из ПВХ и 4 отрезка трубы из ПВХ длиной 6 дюймов. Соедините их вместе, чтобы получились боковые перекладины и ножки. Просверлите отверстие в одном из оставшихся Т-образных фитингов и используйте его в качестве средней детали, чтобы провода можно было спрятать внутри ПВХ.

3. Сделайте прядильную деталь

Двигатель необходимо подключить к проводам. Оберните двигатель изолентой, чтобы сохранить его в ПВХ. Возьмите 1 штуцер 90 °, 1 соединитель из ПВХ и 1 2 дюйма длины из ПВХ и соедините их, чтобы образовать одну L-образную деталь.Затем двигатель можно вставить в соединительную муфту, пропустив провода через новую трубку из ПВХ.

4. Собираем все вместе

Теперь возьмите провода и продолжайте продевать их в основание через отверстие, которое вы просверлили ранее. Сверху наденьте Г-образную трубку. Прикрепите основание из ПВХ к башне с помощью Т-образных фитингов.

5. Конструирование лезвий

Вырежьте лезвия формы из пробкового дерева или бумажных тарелок.Прикрепите их к дюбелям и вставьте дюбели в обжимную втулку. Убедитесь, что ступица затянута.

6. Протестируйте!

Возьмите рождественскую светодиодную лампочку, зачистите провода и подключите их к тем, которые используются в турбине. Этот проект - одновременно развлечение и отличная возможность научить детей силе, передаче энергии и электричеству.

Более подробную информацию о конструкции можно найти здесь.

Изображения (c) KidWind

(Посещали 3994 раза, сегодня 1 посещали)

Простая ветряная турбина DIY мощностью 200 Вт, построенная из хозяйственных материалов

Поделиться - это забота!

Zoetrope - это «недорогая ветряная турбина с открытым исходным кодом», которую вы можете построить дома очень недорого и из материалов, которые вы можете найти дома или в местном хозяйственном магазине.Вырабатывает около 150-200 Вт электроэнергии в зависимости от местоположения.

Планы бесплатно доступны по лицензии Creative Commons, что означает, что их можно бесплатно использовать и улучшать в своем собственном проекте дома.

Вертикально-осевой ветряк Zoetrope, Источник: Appliedsciences.net CC BY-SA 4.0

Вертикально-осевой ветряк Zoetrope, Источник: Appliedsciences.net CC BY-SA 4.0

Прикладные науки приняли решение открыть исходный код ветряной турбины и предоставить бесплатное ознакомление с ветроэнергетикой, тем самым позволив другим улучшить дизайн и функциональность.Руководство по строительству представляет собой реализацию решения с открытым исходным кодом. Он подробно описывает процесс сборки и включает полный список материалов, а также рекомендуемые инструменты. - Прикладные науки

Ветряная турбина Zoetrope, Источник: Appliedsciences.net CC BY-SA 4.0

Вертикально-осевой ветряк, Источник: Appliedsciences.net CC BY-SA 4.0

Zoetrope - это ветряная турбина с вертикальной осью, сделанная из обычных материалов, таких как печная труба, металлические кронштейны, пластиковый лист и ступица прицепа.Многие материалы можно найти в местных магазинах бытовой техники или товаров для дома, остальные можно сделать дома или купить в Интернете. Zoetrope был заказан жителем Вашингтона (США) и сторонником возобновляемых источников энергии Майком Мароном для обеспечения дополнительного нагрева воды.

Схема подключения

Zoetrope, Источник: Appliedsciences.net CC BY-SA 4.0

Подобные проекты делают возобновляемые источники энергии доступными для широкой аудитории домашних мастеров, которые могут быть не готовы покупать дорогостоящие ветряные или солнечные электростанции.Одна небольшая турбина с вертикальной осью может не привести в действие весь ваш дом, но это отличное начало.

Чертежи можно найти на ветряной турбине Zoetrope

. Учебное пособие по ветряной турбине

- OpenSourceLowTech.org

Обновлено 24 сен '18
Разработано: Дэниел Коннелл
Учебное пособие на английском языке Текст: Дэниел Коннелл
Учебное пособие Анимация: Дэниел Коннелл

Содержание этого руководства:
Описание
Инструменты
Материалы
Ресурсы
Пошаговые инструкции
Конфигурации и приложения

Описание:

Это ветряная турбина с вертикальной осью, которая использует энергию ветра для управления такими вещами, как генератор / генератор переменного тока для производства электроэнергии или воздушные и водяные насосы для охлаждения, орошения и т. Д.
В турбине используется конструкция Lenz2 «подъем + сопротивление» с механической эффективностью 35-40%. Он сделан почти полностью из подручных материалов и должен стоить около 15-30 долларов за шестилопастную версию, которую без особых усилий могут изготовить два человека за четыре часа.
Трехлопастная версия успешно прошла испытания на устойчивость при скорости ветра 80 км / ч, а шестилопастная версия - до 105 км. Оба сделают больше, но сколько именно, еще не установлено. Текущая версия с самым долгим сроком эксплуатации выпускается с начала 2014 года, несмотря на умеренные штормы, при этом пока еще нет заметного износа.

Кривые полной мощности еще не рассчитаны для этой конкретной постройки, но, согласно расчетам Эда Ленца, шестилопастный двигатель диаметром 0,91 метра и высотой 1,1 метра с генератором переменного тока с КПД 90% должен производить не менее 130 Вт электроэнергии за 30 км пути. / ч ветер, и 1 киловатт при 60 км / ч.

Материалы, перечисленные в этом руководстве, предназначены для изготовления трехлопастной версии. Удвойте все, кроме велосипедного колеса, на шесть лопастей.

Инструменты:

Материалы:

11 Алюминиевые формы для офсетной литографической печати
Это чистые алюминиевые листы, используемые в процессе печати, довольно распространенном при печати газет и упаковки.Типография среднего размера может перерабатывать сотни пластин каждую неделю, поэтому, как правило, их легко забрать дешево. Обзвоните все местные компании, предлагающие офсетную печать.
Подойдет любой размер, толщина или шрифт, если они больше 67 см по длинной оси. Они, вероятно, будут довольно чернильными, когда вы их достанете, они легко смываются с рук с мылом и не должны быть токсичными.

150 4 мм D Диаметр P op R ivets
Длина около 6-8 мм.

1 8 M4 B olts / Крепежные винты
Длина примерно 12-20 мм, лучше всего подходят шестигранные головки.

1 8 M4 N yl ocs / стопорные гайки
Это гайки с нейлоновым кольцом, чтобы они не дребезжали.Если вы не можете найти их, обычная гайка M4 с пружинной шайбой сделает то же самое.

24 Маленькие шайбы
Внутренний диаметр 4 мм для заклепок и болтов, внешний диаметр около 10 мм.

27 Large / Penny / Repair W ashers
Внутренний диаметр 4 мм для установки заклепок и болтов, внешний диаметр около 20 мм.

26 дюймов B ike W каблук
Точно то, как измеряются колеса велосипеда, немного сложно, в основном вам нужно колесо с общим внешним диаметром обода около 58 см, плюс-минус.
Колесо должно:
~ Не быть быстросъемным
~ Иметь нормальную толстую ось (около 10 мм в диаметре)
~ Иметь 36 спиц
~ Работать достаточно плавно
~ Иметь достаточную открытую ось для крепления к стойке, по крайней мере 3- 4см.
~ Шестерни нужны только в том случае, если вы собираетесь использовать их в цепочке, а это, вероятно, не так.

Может оказаться полезным разобрать ступицу колеса с помощью гаечных ключей и гаечного ключа для велосипедных конусов, немного очистить подшипники и снова смазать их, а также максимально удлинить ось с одной стороны для крепления. Если вы не сделали этого раньше, возьмите его с собой в местный пункт обслуживания велосипедов, и они будут рады показать вам, как это сделать. В этом нет необходимости, если колесо движется достаточно хорошо и имеет достаточную ось.

12 спиц велосипедных колес

Подойдет любая длина, тип или состояние.

2 S поездки на S teel
Примерно 20 см x 3 см x 3 мм.

Запасной B ike Колесная ось и три гайки для установки
Все, что угодно, только с той же резьбой, что и ось на вашем колесе.

3 болта и гайки M6 x примерно 60 мм
Они вам понадобятся с небольшими шестигранными головками.

Ресурсов:

Пошаговая инструкция по сборке:

Это относится к анимации слева.

Шаг 1:
Загрузите и распечатайте два файла шаблона по ссылкам выше. Убедитесь, что они напечатаны с разрешением 100% (200 точек на дюйм).При печати измерьте расстояние между размерными стрелками, оно должно составлять 10 см на обеих страницах. Если это на пару миллиметров, это, наверное, нормально.

Склейте страницы вместе так, чтобы метки размером 10 см перекрывали как можно больше. Лучше всего это сделать на оконном стекле в течение дня, чтобы вы могли видеть обе страницы.
С помощью ножа и углового алюминиевого уголка в качестве прямой вырежьте внешнюю границу шаблона.
Каждый раз, когда вы режете, всегда следите за тем, чтобы другая рука никогда не находилась перед ножом, чтобы не поскользнуться, если вы поскользнетесь.Уголок из алюминия для этого хорош, так как вертикальная насадка эффективно защищает руку, держащую ее.

2 :
Возьмите алюминиевый лист и измерьте коробку 42 см x 48 см. Нарисуйте линию на середине длины 48 см, чтобы получить две коробки размером 42 см x 24 см. Сделайте надрезание внешних линий ножом Стэнли и линейкой. Вы не пытаетесь прорезать металл, просто создайте линию, которую потом можно будет выскочить. Хороший метод - один раз забить слегка, а второй раз чуть глубже.
Не делайте отметок на средней линии длиной 24 см.

Согните металл так, чтобы он загнулся по линии надреза, затем отогните в другую сторону. Сделайте это пару раз, и он должен разделиться. Сделайте то же самое с другой надрезкой и удалите внешний металл. Оставьте это на потом.

3 :
Приклейте шаблон скотчем к металлическому прямоугольнику (с этого момента он будет называться «прежним») так, чтобы длинный край бумаги находился на средней линии и правых краях обеих линий. вверх.Не волнуйтесь, если другие края не совпадают идеально.

С помощью лезвия и линейки нанесите надрез по кривой шаблона, включая треугольники на каждом конце. Не обязательно, чтобы он был на 100% идеальным, но постарайтесь сделать первый достаточно приятным, так как затем вы можете использовать его в качестве шаблона для остальных.

Надрежьте, согните и удалите два металлических треугольника за пределами шаблона.

4 :
Отметьте центры маленьких кружочков на бумажном шаблоне маркером так, чтобы они были видны с другой стороны, и переверните бумагу так, чтобы напечатанная сторона находилась на другой половине листа. первое, удерживая длинный край на средней линии.Перемотайте пленку, чтобы она не сдвигалась.
Согните изогнутую насечку и оторвите ее. Удалите два маленьких треугольника. Будьте осторожны, чтобы не согнуть металл без царапин слишком сильно, так как это может ослабить его.

Теперь у вас есть первый бывший. Повторите шаги 2–3, чтобы у вас получилось 6 формирователей. Вы можете использовать первый шаблон как шаблон для вырезания, а не бумагу. На трех формирователях линия длиной 24 см проведена спереди, а на трех других - сзади.

5 :
Возьмите все шесть форм и соедините их вместе так, чтобы они были как можно точнее выровнены.
Используйте скотч, чтобы прикрепить их, если у вас нет прищепок.

Просверлите каждое из 16 отверстий во всех шести формирователях с помощью 4-миллиметрового сверла. Сначала просверлите центральное отверстие, так как это единственное отверстие, которое должно быть достаточно точным. Это может помочь вставить болт в это первое отверстие, чтобы форма не сдвигалась во время бурения.

Если отверстия в вашем шаблоне расположены немного иначе, чем в анимации, это будет потому, что шаблон более актуален.

Удалите шаблон и отсоедините формирователи.
Поместите шаблон так, чтобы линия длиной 24 см слегка выступала за край стола. Расположите линейку на средней линии и согните под углом 90 градусов. Повторите то же самое со всеми шестью, с тремя формовщиками согнутыми блестящей стороной вверх и тремя согнутыми блестящей стороной вниз.
Отложите формирователи в сторону.

6 :
Возьмите алюминиевый лист и распрямите все изгибы металла. Обрежьте длинный край до 67 см.

Проведите линию на расстоянии 2 см от одного из краев 67 см, переверните лист и проведите еще одну линию на расстоянии 2 см от противоположного края на другой стороне металла.

повторите с еще 2 листами и соедините все 3 вместе так, чтобы каждая нарисованная линия совпадала с краем листа над ней.

Отметьте край на расстоянии 4 см, 6, 8, 10, 18, 26, 34, а затем через каждые 2 см до 64 см включительно
Имейте в виду, что на одной стороне есть отметка на расстоянии 4 см от края, а на другой - 3 см.

Переверните листы, чтобы убедиться, что они не теряют выравнивание. Отметьте и забейте так же, как и на первом ребре. Убедитесь, что на обоих краях имеется зазор 4 см.

7 :
Постучите по листам на столе, чтобы они выровнялись друг над другом.
От конца 4 см проведите вертикальную линию на расстоянии 19 см от края и одну - на расстоянии 33 см от края.
Отметьте каждую линию на расстоянии 3 см и 20 см с обоих концов.

Просверлите все 3 листа с 4-миллиметровыми отверстиями на всех 8 отметках. Если вы делаете шестилопастную турбину, а не три, вы можете просверлить сразу все шесть листов.
Отключите листы.

8:
Поместите лист так, чтобы второй край в 3 см выступал за стол. Поместите линейку на вторую отметку и сделайте триангуляцию края, как показано на анимации.

Таким же образом сделайте триангуляцию края 4 см.

Предварительно согните лист, чтобы его было легче разместить в формирователях. Не сгибайте его так сильно, чтобы металл не помялся.

9 :
Переверните лист в вертикальное положение и вставьте в изгиб, вырезанный в верхнем шаблоне (неразрезанная половина шаблона должна быть направлена ​​вверх).
Лучший способ сделать это - сначала вставить краевой треугольник 4 см в его прорезь, затем край 3 см, протолкнуть внутренний клапан, а затем продеть остальную часть листа через разрез.

Сложите выступы так, чтобы первые три на каждом конце сложились, а затем чередуйте. Вероятно, вам нужно будет слегка согнуть отметки перед тем, как оторвать их, или использовать плоскогубцы, если они особенно упрямы. Если вы обнаружите, что согнули язычок не в том направлении, оставьте его как есть, сгибание в другую сторону ослабит металл. Убедитесь, что три длинных выступа чередуются друг с другом.

Поднимите шаблон вверх до уровня изогнутых створок.

Поместите 2 велосипедные спицы в сгиб основания и согните его.Если сдавить край металла вокруг спицы плоскогубцами или подобным предметом, он не будет выпадать.

Переверните лопатку, поместите другую рамку и загните выступы таким же образом.

10 :
Разрежьте и удалите два внешних угла формы. Вырежьте меньший треугольник на одном уровне с краем другой бывшей половины, но сделайте больший треугольник смещением на 2 см, чтобы он перекрывался.
Повторите для второго первого.

11 :
Возьмите один из обрезков, оставшихся после обрезки формы.Вырежьте полоску шириной 7 см, а затем отрежьте 4 см от длинной длины.

Выполните триангуляцию полосы, как показано.

Отметьте грубую середину каждого конца лица шириной 3 см линией длиной пару сантиметров.

12 :
Поместите триангулированную стойку внутри лопатки так, чтобы лицевая сторона 3 см находилась на ряду просверленных отверстий ближе к заднему краю. Просмотрите нарисованные линии через верхнее просверленное отверстие, чтобы убедиться, что оно отцентрировано.

Просверлите стойку через отверстие в лопатке и закрепите заклепкой.Повторите то же самое с нижним отверстием, затем с двумя в середине.

13 :
Возьмите свежий лист, разгладьте все изгибы и обрежьте его до 67 см, затем разрежьте пополам, чтобы получить два куска шириной 33,5 см.

Отрежьте 4 см от одного из коротких краев обеих частей.

Повторите это действие, чтобы у вас было четыре листа шириной 33,5 см (хотя вам понадобятся только три из них). Выровняйте и скрепите все три вместе.

От одного из длинных краев проведите три вертикальные линии на расстоянии 1 см, 9 см и 19 см.
Отметьте эти линии с обоих концов на 1 см и 20 см.

Просверлите отверстие диаметром 4 мм на каждой из двенадцати отметок.

14 :
Отметьте лист на расстоянии 5 см от противоположного края.
Сделайте триангуляцию края, как показано.

15 :
Поместите половину листа внутрь лопасти так, чтобы его нетриангулированный край был выровнен с задним краем лопатки. Допускается наличие небольшого зазора или чаши на обоих концах, если они не подходят идеально для лопасти.

Просверлите и заклепайте ряд отверстий в половине листа, ближайшем к заднему краю.

16 :
Установите лопатку в вертикальное положение. Сдвиньте треугольный край половинки листа внутрь и вперед, чтобы он прилегал к другому листу и немного плотно прилегал к стойке.
Просверлите ряд отверстий, в которых сидит треугольный край половинки листа, и заклепайте на место.

17 :
Просверлите одно из средних отверстий в крайнем заднем ряду половинки листа, следя за тем, чтобы сверло оставалось достаточно прямым, и закрепите его заклепкой и шайбой так, чтобы шайба находилась внутри флюгер.С этой битой намного проще работать со второй парой рук. Старайтесь держать шайбу ровно на металле.
Повторите то же самое для остальных трех отверстий.

Просверлите, заклепайте и шайбу оставшийся ряд. Половина листа должна плотно прилегать к стойке. Вы должны заметить, что лопатка стала намного прочнее и жестче.

Отогните нахлест на обоих формирователях до 90 градусов.

18 :
Просверлите все отверстия на каркасе, который будет прикреплен к колесу велосипеда.Если вы делаете трехлопастную версию, это будет нижняя версия. Если вы делаете шесть лопастей, то три лопасти будут прикреплены к колесу внизу, а три - вверху. В остальном лопатки идентичны.

Просверлите небольшой деревянный брусок или свернутую трубку из обрезков алюминия, чтобы металл не проталкивался внутрь и не рискуете просверлить руку.

Заклепайте каждое отверстие, кроме отмеченных:

, так как они будут прикреплены к ободу колеса болтами.

В некоторых отверстиях очень легко оттолкнуть внутренний слой металла с помощью сверла и заклепки, поэтому убедитесь, что каждое отверстие правильно просверлено и прикреплено. Если нет, возможно, потребуется просверлить и заменить заклепку.

Просверлите отверстия в противоположном каркасе, в том, который не крепится к колесу, и заклепайте все, кроме центрального.

19 :
Возьмите велосипедное колесо. Просверлите три отверстия диаметром 4 мм, равномерно расположенных по ободу.У вашего колеса должно быть 36 спиц, поэтому просверливайте отверстие через каждые 12 спиц. Отверстие должно располагаться довольно близко к краю обода.

Проденьте болт M4 через одно из отверстий в колесе и через самое незакрепленное заднее отверстие в нижнем каркасе лопатки.
Установите на болт большую шайбу и найлок. Убедитесь, что болт прилегает к спице велосипеда, которую вы вставляете внутрь загнутого края конуса, а шайба находится над ним. Это так, что болт, и поэтому вся лопасть не может оторваться ни в сторону, ни вверх от колеса.
Пока не затягивайте найлок полностью.

Выровняйте лопасть так, чтобы другое незакрепленное отверстие находилось рядом с краем обода колеса, и отметьте ручкой через отверстие, а также незакрепленное отверстие в середине первого.

Поверните лопатку в сторону, чтобы можно было просверлить две отметки.

Переместите лопатку назад и зафиксируйте ее двумя болтами, большими шайбами ​​и найлоками. Полностью затяните все три. Здесь пригодится 7-миллиметровый торцевой ключ / гаечный ключ, поскольку затягивать их вручную - это небольшая работа.Вы также захотите использовать болты с шестигранной головкой, поскольку они, надеюсь, зафиксируются на ободе колеса и не поворачиваются, когда вы их затягиваете. В противном случае просто возьмите головку плоскогубцами или гаечным ключом на 7 мм. Попытка достать для них отвертку, если вы используете болты с крестообразной головкой или что-то подобное, в лучшем случае - это кошмар, а если вы делаете шестилопастную турбину, то это практически невозможно.

20 :
Повторите два раза, начиная с шага 8, чтобы собрать еще две лопатки из оставшихся формирователей и листов и прикрепить их к колесу.

21 :
Возьмите еще один обрезанный лист и отрежьте полоску шириной 9,5 см и длиной 62 см.
** В анимации указано, что эта длина 67 см, но ее необходимо обновить, 62 см - правильный размер **

Проведите длинные линии на расстоянии 3,5 см от одного длинного края и на расстоянии 1 см от другого длинного края с другой стороны металла.
Согните 1 см шириной до 45 градусов. Переверните назад и проведите триангуляцию, как показано.

Просверлите отверстие диаметром 4 мм на расстоянии 1 см от каждого конца стойки в середине плоского участка диаметром 1 см.Просверлите и заклепайте отверстие посередине.
Повторите еще два раза, чтобы получить три стойки.

22 :
Вставьте болт M4 с большой шайбой через непривинчивое центральное отверстие в верхней части одной из лопаток и через торцевые отверстия в двух стойках. Добавьте большую шайбу и найлок.
Повторите то же самое с двумя другими лопатками и последней стойкой. Пока не затягивайте полностью.

Верхнюю часть лопаток нельзя перекручивать относительно их основания. Поместите турбину на землю, чтобы вы могли смотреть на нее, встаньте над одной из лопастей, чтобы вы могли видеть длинный край обоих формирователей.Скрутите верхний формирователь так, чтобы он совпадал с нижним.
Просверлите отверстие в одной из распорок и в бывшей стойке на расстоянии 1-2 см от края. Добавьте болт с большой шайбой, большую шайбу и найлок. Еще раз проверьте центровку, просверлите вторую стойку и болт из нейлока и т. Д. Затяните все три.
Повторите то же самое для двух других лопаток.

По желанию вы можете добавить три дополнительных лопатки к нижней части колеса. Это даст вам вдвое больше мощности, а также сделает турбину более устойчивой, поскольку она эффективно перемещает точку контакта к центру турбины, а не к ее дну.

23:
Чтобы сделать скобу для крепления турбины к месту, где она движется, возьмите два куска стали длиной более или менее 18 см и 20 см, шириной около 3 см и толщиной около 3 мм. Эти числа не являются жизненно важными, если они примерно такого размера и металл достаточно прочный.

Отметьте каждую деталь на расстоянии 3 см от одного конца и в тисках или аналогичных согните металл под прямым углом. Убедитесь, что все углы довольно близки к 90 градусам, иначе турбина не будет прямой.

Сложите две части так, чтобы длина 18 см находилась внутри 20 см. Просверлите 10-миллиметровое отверстие (которое должно быть диаметром оси велосипедного колеса на вашей турбине) через оба 3-сантиметровых выступа в металле. Убедитесь, что детали не соскальзывают друг с другом во время сверления.

Возьмите запасную ось велосипеда с такой же резьбой, как на вашем колесе, и накрутите гайку. Вставьте его через стальную деталь толщиной 20 см, добавьте и затяните еще одну гайку, добавьте кусок 18 см, затем еще одну гайку.

Просверлите отверстие диаметром 6 мм в зазоре между двумя деталями, как показано, а затем еще одно отверстие примерно на 1 см вниз и третье отверстие рядом с другим концом.

Разобрать все на части.

24:
По длине оси на нижней стороне турбинного колеса сначала поместите 20-сантиметровую стальную деталь с болтом M6 через ее верхнее отверстие (если гайка, которую вы используете, не слишком толстая, вам может потребоваться подпилить вниз на головку болта, чтобы она вошла между двумя стальными частями), затем гайку и затяните, затем кусок 18 см, затем последнюю гайку и затяните, и, наконец, два болта через оставшиеся отверстия.

Поздравляю, вы сделали ветряк!

Конфигурации:

Это несколько потенциальных способов прикрепить приложения к вашей турбине, чтобы она могла выполнять полезную работу. На самом деле не существует единого ответа на вопрос, что и как вам следует делать, так как это будет сильно зависеть от вашей конкретной ситуации, и эти возможные решения предназначены только в качестве руководства. Если и когда вы дойдете до этой части процесса, напишите нам напрямую или посетите группу Facebook, где сообщество может помочь вам создать то, что вам нужно, и вы сможете следить за тем, что уже сделали другие.Большинство сборок довольно просты, и все это было сделано раньше.

A: Генератор постоянного тока.

Эту турбину можно подключить и использовать для питания различных приложений, например, для механического присоединения насоса для перемещения воды и сжатия воздуха, но вы, вероятно, собираетесь использовать ее для выработки электроэнергии для зарядки аккумуляторов.
Одно из самых простых решений для этого - использовать постоянный магнит (например, он использует настоящие магниты, а не электромагниты) двигатель постоянного тока в обратном направлении в качестве генератора.Какой тип двигателя вы в конечном итоге будете использовать, будет зависеть от того, сколько у вас ветра, сколько мощности вам нужно, и от вашего бюджета, но их установка - это в основном один и тот же процесс. Хорошие варианты включают двигатели от дворников лобового стекла автомобилей, мотороллеров, электрических мотоциклов и беговых дорожек в более или менее таком порядке увеличения выходной мощности. Их можно спасти из выброшенных вещей или купить в Интернете.

Присоединение - это в основном просто снятие всего с двигателя, прикрепление шкива к валу, протягивание зубчатого ремня ГРМ вокруг обода колеса (со слоем нейлоновой ленты, прикрепленной болтами к колесу, чтобы защитить ремень и дать ему что-то для возьмитесь за) и прикрепите двигатель к стойке, как показано, длинными болтами, чтобы вы могли легко регулировать натяжение ремня.

B: Полюс.

Есть разные вещи, к которым вы можете прикрепить турбины, включая крышу вашего дома, лодку, фургон или радиомачту, но самый стандартный вариант, особенно если вы находитесь в сельской местности, - это металлический столб с направляющей. веревки.
Это в значительной степени просто вопрос соединения различных компонентов вместе, как показано в видео, и обеспечения того, чтобы все было надежно и надежно. Вам понадобятся отверстия для деревянных анкеров глубиной от полуметра до метра или прикрепить их к любым другим прочным фиксированным точкам, которые у вас могут быть.

Единственный недостаток этой конфигурации заключается в том, что она закреплена на шарнирах у земли, так что всю опору и турбину можно уронить для обслуживания или в случае урагана. Это просто вопрос снятия D-скобы с узла точки крепления, к которой прикреплен горизонтальный рычаг стрелы, и осторожного опускания всей сборки на землю с помощью стрелы. Возможно, вам захочется установить какую-нибудь подставку, чтобы удерживать турбину. Повторное поднятие - это как раз обратный этому процессу, после чего убедитесь, что все кабели правильно натянуты, а штанга находится в вертикальном положении.

Вы захотите использовать четыре кабеля, а не три, так как это сделает устройство более устойчивым и безопасным при подъеме и опускании.

C: Велосипедная цепь и генератор (и) постоянного тока


Эта конфигурация будет обновлена ​​в новом руководстве, поскольку в ней нет смысла.

D: Колесо электрического велосипеда.

Идеальным решением для выработки электроэнергии от турбины является использование ступицы велосипедного колеса с электродвигателем.Если найдешь. В конструкции в любом случае используется колесо, и почти каждый аспект входной мощности, выходной мощности, оборотов и т. Д. Довольно хорошо вписывается в колесо eBike с прямым приводом мощностью ~ 300 Вт. Все, что вам нужно сделать, это построить на нем турбину и подключить провода к вашей электрической системе. К сожалению, за пределами нескольких стран их получение может быть трудным и дорогостоящим.

E: Самодельный генератор.

Эта опция даст вам наибольший контроль над производством электроэнергии с точки зрения напряжения, об / мин и общей мощности.Это также, наверное, самый трудоемкий и наукоемкий. По сути, это просто круг магнитов, проходящий по кругу катушек из медной проволоки, но какая именно их конфигурация будет зависеть от различных факторов. Однако это проблема, которую раньше решали тысячу раз, и в Интернете есть куча полезной информации обо всем этом. Группа Facebook - хорошее место, чтобы задать вопросы и найти ресурсы по этому поводу.

F: «Хардкор».

Эта конфигурация также будет обновлена ​​в следующей версии руководства.

G: Шлейфовое соединение.

Около половины общей стоимости стандартной установки турбины приходится на опору и ее различные фитинги. Но нет причин, по которым у вас может быть только одна турбина на полюс. Нижние будут получать меньше ветра и, следовательно, вырабатывать меньше энергии, чем верхние, но все же стоит сделать, чтобы покрыть в основном всю длину шеста. И вы можете производить электричество, качать воду, что хотите.

Если у вас есть вопросы, напишите мне на Solarflower.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *