Главная страница ->  Переработка мусора 

 

Ветрогенераторы компании elteco inter. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов. Строительство


Рис.1. Схема работы теплового насоса. Старший брат теплового насоса (холодильник) сегодня есть в каждой квартире. В испарителе холодильник снимает тепло с продуктов питания, охлаждая их, и выбрасывает это тепло в атмосферу через радиатор на задней стенке. Передача тепла производится рабочим телом – хладагентом (фреоном). Электроэнергия, потребляемая холодиль-ником, тратится лишь на перемещение фреона по системе с помощью компрессора.

 

Аналогично, в испарителе теплового насоса (ТН) вместо продуктов охлаждается вода источника, а снятая тепловая энергия не выбрасывается прямо в атмосферу, а греет в конденсаторе воду из системы отопления и горячего водоснабжения.

 

Источником для работы теплового насоса может служить любая проточная вода с температурой от +5 до +40° С. Чаще всего в качестве источника используют артезианские скважины, промышленные сбросы, градирные установки, незамерзающие водоемы.

 

Схема ТН показана на Рис. 1. В ТН имеется три основных агрегата (испаритель, конденсатор, компрессор) и три основных контура (фреоновый, водяной источника, водяной отопления).

 

Испаритель - кожухотрубный теплообменник, где в трубках циркулирует вода источника, а между трубок – жидкий фреон.

 

Допустим, по трубкам испарителя движется вода источника (например, из скважины) с температурой +10°С. Путем регулировки давления дросселем (Рис.1) настраивается такой поток фреона в испаритель, чтобы температура его кипения составляла +2 - +3°С. Теперь при тепловом контакте с “горячими” трубками часть фреона вскипает, отбирая таким образом тепло у воды. Охлажденная вода сбрасывается в другую скважину. Газообразный фреон всасывается в компрессор, сжимается им и, нагретый, выталкивается в конденсатор.

 

Конденсатор по устройству – такой же теплообменный аппарат, как и испаритель. Попадая в межтрубное пространство с температурой +70 - +80°С и вступая в тепловой контакт с водой из системы отопления (+45 - +50°С), фреон конденсируется на “холодных” трубках, передавая свое тепло воде из системы отопления. При этом жидкий фреон стекает на дно конденсатора, откуда, за счет перепада давлений, через дроссель возвращается в испаритель. Так выглядит рабочий цикл ТН.

 

Следует еще раз подчеркнуть, что ТН тратит энергию не на выработку тепла, как электрообогреватель, а только на перемещение фреона по системе. Основная же часть тепла передается потребителю от источника. Этим и объясняется такая низкая себестоимость тепла от ТН.

 

 

Ветряные электростанции экономят топливо, но не могут заменить источники энергии иных видов, т.к. ветер не постоянное явление природы, а потребитель требует иметь электрическую мощность все время в диспозиции. Но и в этих условиях ветрогенераторы могут быть отличным дополнительным источником энергии.

 

Определяющим фактором мощности является скорость воздушных потоков. Энергия ветра соответствует скорости ветра в 3 степени. Место размещения оборудования имеет большое значение на КПД. Если ветряная электростанция устанавливается в месте, где средняя скорость ветра не 3м/сек. а 6м./сек. (в 2 раза больше), то можем получить 8 – кратное повышение энергии. Периметр ротора, высота опорной мачты, номинальная мощность генератора, эффективность аэродинамического, механического и электрического преобразования, силовая характеристика и рациональность оборудования – это все основные факторы при инсталляции ветряной электростанции.

 

Общие условия инсталляции
Сила ветра в диапазоне 3-25 м/с
Годовая средняя скорость ветра 4,8 м/с
Доступность для строительных механизмов
Собственный расход энергии или возможность поставки в действующую сеть
Безопасность работы (шум, EMG помехи) Маломощные электростанции используются для заряда 12В или 24 В аккумуляторов. В соединении с DC/AC преобразователем 12В/220В можно использовать для питания потребителей на 220В. Для спецификации аккумуляторов необходимо определить время питания нагрузки от данных батарей. Тип оборудования

 

АС 500

 

АС 750

 

АС 1000 Напряжение

 

12,24,48ВDC

 

12,24,48ВDC

 

220 ВDC Регулировка напряжения

 

Электронное Мощность

 

500Вт

 

750Вт

 

1000Вт Диаметр ротора

 

2.4 м

 

2.4 м

 

2.4 м Частота

 

-

 

-

 

20-80 Гц Кол-во лопастей ротора

 

3 Остановка ротора

 

При скорости ветра менее 3 м/сек Номинальная скорость ветра

 

9.5 м/сек

 

11 м/сек

 

11 м/сек Регулировка наклона лопастей

 

Автоматическое

 

Автоматическое

 

Автоматическое Материал ротора

 

Молниезащищенный ламинат Генератор

 

Синхронный с постоянным магнитом

 

Синхронный с постоянным магнитом

 

Синхронный с постоянным магнитом

 

Уборка мусора в Москве Уборка мусора должна производиться своевременно. Если же этого не происходит, возникают такие неприятные последствия, как поджоги мусорных контейнеров, размножение крыс, мух и тараканов, возникновение неблагоприятной эпидемеологической обстановки, ухудшение экологической ситуации.

 

Анализ текущей ситуации в энергетическом секторе и меры по энергосбережению.
Упредительное обслуживание – клю.
Виталий гайдук.
Проблемы учета расходов энергоре.
Микротурбогенераторы для распред.

 

Главная страница ->  Переработка мусора 

Реклама
Hosted by uCoz