инструкция по изготовлению. 155 фото, чертежей и видео постройки
Электричество стало неотъемлемой частью нашего существования. Времена, когда пользовались свечами для освещения, выбивали пыль, развешивая ковры на улице и стирали белье в реке уже прошли. Для получения этого ценного ресурса, который прочно вошел в повседневную жизнь, можно использовать генераторы переменного и постоянного тока, которые преобразуют механическую энергию в электрическую.
Это – наиболее простое, незамысловатое устройство. Генератор постоянного тока можно сделать своими руками, чтобы заряжать тот же мобильник или ноутбук либо приобрести в любом супермаркете электротехники.
С развитием технического прогресса теперь любое электрооборудование можно купить в интернет-магазинах, которые предоставляют на своих веб-ресурсах фото и технические характеристики современных генераторов постоянного тока.
Краткое содержимое статьи:
Устройство
Конструктивно генератор постоянного тока не так и сложен.
Рассматривая его снаружи и изнутри, можно выделить следующие детали:
- Чугунный или стальной корпус;
- Статор;
- Катушки возбуждения;
- Якорь;
- Обмотка самовозбуждения;
- Коллектор;
- Медно-графитные щетки
Принцип действия генератора постоянного тока основан на том, что когда в магнитном поле движутся проводники, то в нем генерируется разнонаправленная ЭДС, величину и направление которого можно контролировать и изменять. Это происходит при вращении якоря. С помощью коллектора на выходе образуется постоянный ток.
Классификация генераторов постоянного тока
Устройства различаются между собой по принципу включения и подсоединения обмоток. Сейчас можно встретить такие виды генераторов постоянного тока:
- С самовозбуждением. Внешним источником для запуска и бесперебойного питания может быть ветрогенератор или аккумулятор;
- С независимым включением, питающимся от обмотки;
- С параллельным (шунтовым) возбуждением;
- Последовательным подключением обмоток.
- Дизельные и газовые высокомощные генераторы.
В современной жизни генераторы постоянного тока используются для питания в городах электротранспорта и как инверторы для сварки. А также их можно встретить в конструкции тяговых тракторов комбайнов и прочих машин высокой мощности.
Способы изготовления
Существует множество мастер-классов, посвященных тому как правильно это сделать, и из чего лучше. При этом следует понимать, что генератору нужно бесперебойное питание для осуществления постоянного вращения и вырабатывания электричества. Для этого подойдет другой двигатель.
Можно также использовать энергию ветра, сконструировав генератор так, чтобы на его якорь можно нацепить лопасти, которые и будут осуществлять вращение.
Проще всего переделать асинхронный однофазный двигатель в генератор постоянного тока используя при этом один из 3 способов:
Делаем параллельное соединение обмоток возбуждения (по звезде). Дальше нужны обороты, которые выше нормальных для получения тока на выходе. Он появится в обмотках статора. Снимать его можно через кольца коллектора. Для бесперебойного питания генератора можно использовать двигатель от стиралки, пылесоса или дрели.
Делаем последовательное соединение обмоток возбуждения асинхронного электродвигателя (по треугольнику) на 220 Вольт. Используем конденсаторы (3 шт.) на 120 мкФ. Для плавного запуска закорачиваем одну фазу резистором. Для повышения мощности нужно использовать больше конденсаторов.
Используем трехфазный асинхронный электродвигатель. Обмотки возбуждения подключаем треугольником или звездой. Через муфту подсоединяем к нему какой-либо мотор постоянного тока. Получается 1100 об/мин и напряжение 250 вольт. Для снижения напряжения можно поставить конденсатор с большей емкостью. При его подключении сразу возникнет напряжение.
Следует понимать, что изготовление генератора своими руками в домашних условиях – это всегда определенный риск. Нужно всё правильно рассчитывать и подбирать. Параметры, схемы, число оборотов и радиодетали. Сгоревшие обмотки, проводка, пакетные выключатели – могут быть плачевным итогом таких экспериментов. Если это не останавливает, то можно в конце концов что-то изобрести полезное.
Фото генератора постоянного тока своими руками
youtube.com/embed/Kw7mMABzvZU?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=””/>
Вам понравилась статья? Поделитесь 😉
Как выбрать генератор электричества? | MATARI.UA™
Как правило, прежде чем купить генератор, человек сталкивается с большим разнообразием моделей. Они отличаются по мощности, типу топлива, количеству фаз и множеству других характеристик. Запутаться более чем просто. Покупать генератор электричества наобум, не разобравшись в вопросе – крайне плохая идея. Неправильно подобранная станция не удовлетворит ваших потребностей, и траты будут напрасными, а ведь электрогенератор – это недешевое удовольствие. Ниже представлены базовые рекомендации, касающиеся выбора такого устройства. Руководствуясь ими Вы купите именно тот агрегат, который вам нужен.
Виды бензиновых генераторов
Наиболее популярными установками на бензине являются модели на 3, 5, 7 и 10 киловатт. Бензиновый генератор 3 кВт – хороший вариант для бытового использования. Их покупают владельцы небольших загородных домов, которым приходится иметь дело с нестабильной электросетью. Агрегат может обеспечить работу простого маломощного оборудования, а также холодильника, телевизора и насоса для воды. Отличное сочетание хорошей цены и продуктивности.
Бензогенератор 5 кВт так же можно эксплуатировать в быту, но предоставляет владельцу более внушительные возможности. Используя такую станцию, можно помимо вышеперечисленного, подключить требовательную и чувствительную аппаратуру: например, компьютер. Кроме того, мощности этого агрегата достаточно для питания электроплиты. Располагая таким устройством, можно без проблем приготовить еду без наличия электричества.
Бензиновый генератор 7 кВт можно использовать как в условиях загородного дома, так и для обеспечения жизнедеятельности коммерческого объекта: офиса или торговой точки. Используя данную модель, можно без опасений включать кондиционер, мощный насос для воды, бойлер и электро-обогрев. Агрегат позволяет периодически запускать приборы, которые в интенсивном режиме расходуют большое количество электроэнергии: пылесос, стиральную машину.
Бензиновый генератор 10 кВт – профессиональное устройство. Покупать его для дома нецелесообразно. Вы не будете использовать все возможности техники за которую заплатили. Устройства данного типа подходят для питания больших предприятий и коммерческих объектов: крупных офисов, промышленных цехов, мастерских или СТО. Эти электрогенераторы способны «потянуть» профессиональные морозильные камеры, охранные системы, требовательные строительные инструменты.
Виды дизельных генераторов
Наибольшим спросом в этой категории установок пользуются модели с мощностью 5, 10 и 20 киловатт. Дизельный генератор 5 кВт – электростанция, которая используется для жизнеобеспечения небольших домов. К ней можно подключить осветительные приборы и небольшое количество единиц бытовой техники. Давать большую нагрузку не стоит: агрегаты, работающие на пределе возможностей, служат владельцам меньше, чем могли бы при условии правильной эксплуатации.
Дизельный генератор 10 кВт, очевидно, предоставляет пользователям вдвое больше возможностей, чем модели, описанные в предыдущем пункте. Эта электростанция может питать мощную бытовую технику: холодильник, плазменный телевизор, компьютер, стиральную машину. Если у вас минимальное количество приборов, и они маломощные, не стоит покупать данный электрогенератор. Особенностью дизельной установки является то, что ее элементы страдают при работе на малых оборотах. Чрезмерная запасливость в данном случае может привести к негативным последствиям.
Дизельный генератор 20 кВт – выбор владельцев больших домов. Помимо осветительных приборов и классической бытовой техники, установка такого типа может питать специальное требовательное оборудование. Например, системы водоочистки, стационарную сельскохозяйственную технику. Особенностью таких дизель генераторов являются большие габариты. Планируя установить агрегат в домашних условиях, позаботьтесь заблаговременно о наличии относительно большого пространства для размещения электростанции.
Более мощные модели применяются для решения специфических задач – они редко используются в быту. Дизельные генераторы от 40 кВт до 100 кВт используются в качестве автономного источника питания в небольших магазинах и офисах. Кроме того, они устанавливаются во многих общественных учреждениях: в школах, детских садах и больницах. Возможностей этих устройств хватает для обеспечения стабильной работы чувствительной аппаратуры, что особенно важно в медучреждениях.
Дизельные генераторы 100 кВт и выше – электростанции, способные стабильно питать энергией многочисленное профессиональное оборудование. Они эксплуатируются на стройках и объектах промышленного характера. В некоторых случаях несколько электрогенераторов соединяют в единую систему энергообеспечения, что позволяет питать даже большие здания с обилием требовательной аппаратуры. Установки такого типа могут работать очень долго без перерывов, при этом не перегреваясь.
Как сделать правильный выбор
Узнать какой мощности Вам нужен генератор электричества несложно. Для этого подсчитайте мощность всех электроприборов, которые есть у вас в доме. Покупать устройство «впритык» не стоит. Всегда должен оставаться запас, но в то же время он не должен быть слишком большим. Во-первых, так электростанция не будет работать на износ и прослужит Вам дольше. Во-вторых, вы сможете подключить новые электроприборы, приобретенные уже после покупки электрогенератора. Рекомендованный запас примерно 25%. Помните также, что станцию, работающую на дизеле, нельзя нагружать меньше, чем на 35%.
Что бы определится с видом установки, будет это дизель или бензогенератор, нужно сразу понимать как часто Вы будете вводить его в эксплуатацию. Бензиновый генератор отлично подойдет в качестве резервного источника питания. С задачей постоянного электроснабжения без проблем справиться генератор на дизельном топливе, так как именно дизельные установки предназначены для длительной и беспрерывной работы. В любом случае, менеджеры нашей компании с удовольствием помогут сделать правильный выбор.
Интересные публикации
Электрогенераторы в аренду от ПетроСтройПрокат
Электрогенераторы — безопасные и практичные источники питания, которые просто незаменимы для использования различного электрооборудования на участках, удаленных от централизованных электросетей. Подобные электростанции нужны для бесперебойной подачи электричества.
Как на производственных и строительных объектах, так и в домашних условиях, а также для обустройства коммерческих учреждений. Их слаженная и четкая работа помогает избежать перебоев в работе и простоя электроприборов, а также избежать финансовых потерь и нарушений в стандартном ходе работ.
Дизельные,
Бензиновые.
Электростанции, работающие на бензине или дизельном топливе, пользуются большой популярностью благодаря полной независимости от электросетей, доступности горючего и бесперебойной длительной работе с экономичным расходом топлива.
На отдаленных строительных и промышленных объектах,
В ходе ремонтных работ с применением электрооборудования,
Для обеспечения электроэнергией жилых и коммерческих комплексов.
Если вам требуется электрогенератор, но на постоянной основе такой агрегат использовать невыгодно или нецелесообразно, лучше всего взять генератор в аренду. В Петрозаводске такую услугу вам окажет компания «ПетроСтройПрокат»: наш технопарк включает более 150 наименований оборудования от ведущих европейских марок, в том числе надежные и продуктивные в использовании электростанции с дизельным или бензиновым приводом.
Нашими услугами по аренде дизельных генераторов для подключения к источнику электропитания мощностью от 15 до 400 КВт воспользовались на таких объектах, как «Строительство кадетского корпуса», «Строительство перинатального центра», «Подача электроэнергии на карьере п.
Рыбрика» , «Строительство торгового центра Лотос Плаза» и других.Чтобы подобрать подходящий по мощности, габаритам и другим техническим характеристикам, а также цене аренды аппарат, позвоните или посетите наш офис. Мы всегда рады помочь
Как сделать электрический генератор своими руками из велосипеда и динамо-машины автомобильного двигателя
Существует много способов сделать педальный электрический генератор своими руками. За основу для генератора можно взять старый велосипед или велотренажёр. Существует множество вариантов более совершенных самодельных педальных генераторов, но данный вариант педального генератора на основе шоссейного велосипеда не потребует от вас серьёзного опыта по созданию электрических генераторов и наличия токарного станка или сварочного оборудования. Взятый за основу генератор от автомобильного двигателя способен вырабатывать значительное количество электроэнергии и в результате у нас получится достаточно мощный велогенератор. Генератор переменного тока и шоссейный велосипед не обязательно покупать новыми — их можно за копейки найти по объявлениям в интернете или в бесплатной газете объявлений.
Здесь не только приведены схемы велогенератора, но и даны рекомендации по его дополнительному совершенствованию. Если же вы хотите максимально упростить создание электрического педального генератора, то рекомендуем вам просто купить велогенератор в виде мотор-колеса на велосипед.
Даже если спортсмены и могут ограниченное время выдавать большую мощность, следует учесть, что максимальная непрерывная мощность среднестатистического человека составляет всего лишь одну восьмую от лошадиной силы или чуть менее 100 Вт. Если вам требуется больше электроэнергии, то вам разве что придётся задуматься о том, как сделать электрический генератор с лошадью. Но даже эти 100 Вт механической энергии не полностью превращаются в электричество — в аккумулятор поступает только около 60 Вт.
Самодельный электрический генератор вырабатывает автоматически регулируемое напряжение, которое позволяет заряжать обслуживаемые или необслуживаемые свинцовые аккумуляторы. Генератор переменного тока в отличии от генераторов постоянного тока и шаговых двигателей работает только в связке с аккумулятором и даже при включении без него может получить повреждения. В схеме педального генератора необходимо снизить его частоту вращения с 3000 оборотов в минуту, рассчитанную на его применение в автомобиле, до показателей, выдаваемых среднестатистическим человеком. Это проблема легко решается с помощью шоссейного велосипеда с большим задним колесом, с которого снимается покрышка и оно используется в качестве гигантского шкива. Большой ремень несложно найти на рынке и он недорогой.
Проблема максимальной мощности немного сложней — если просто скопировать автомобильную схему зарядки аккумулятора, то можно заметить, что в некоторых условиях невозможно крутить педали (разряженная батарея или высокая нагрузка, например, подключение усилителя на 12 В на высокой громкости). Хорошим решением проблемы станет перемотка генератора переменного тока или создание электронного блока управления, включающегося вместо родного на высоких токах. Но ни один из этих способов не походит для создания электрического генератора своими руками дома. К счастью существует более простой способ, заключающийся в небольшом разрегулировании электрического генератора с помощью подключения резистора между генератором и аккумулятором.
Конечно глупо впустую тратить часть энергии (от 6-ти до 10-ти процентов), но с подключенным к аудиосистеме разряженным аккумулятором среднестатистический человек не сможет крутить педали.
Даже с резистором при подключение тяжёлой нагрузки иногда трудно начать педалирование. Чем быстрее ты вращаешь педали, тем легче их крутить. Это странное ощущение совсем не соответствует езде на обычном велосипеде. При разряженном аккумуляторе на низкой частоте вращения педалями трудно начать генерировать электричество. Грубый способ решения этой проблемы состоит в стартовой кнопке, используемой для пуска тока в обмотку возбуждения, или электронной схеме, вырабатывающей регулярные импульсы тока.
Более простой и элегантный способ обойти эту проблему — это подсоединить маленькую индикаторную лампочку заряда. Ток протекает через индикаторную лампочку и обмотку возбуждения, тем самым предоставляя начальное магнитное поле, необходимое для старта генерации электроэнергии. С соответствующей лампочкой, к примеру рассчитанной на 24 В 3 Вт, генератор переменного тока вращается намного быстрее и легче.
В продолжении читайте, что понадобиться для сборки мощного самодельного генератора электроэнергии.
Волноприбойный генератор
Актуальность
Когда запасы традиционных источников энергии (нефть, газ и уголь) истощаются, а их использование приводит к образованию парникового эффекта на планете, большее количество ученых обращаются к поискам альтернативных способов получения энергии, например, энергии приливной волны. Энергия волн – энергия, которую волны переносят по поверхности воды. Это неисчерпаемый источник, пригодный для получения электричества.
При создании нашей модели мы использовали метод, когда камеры, нижняя часть которых погружена в воду, соединены с катушкой индуктивности на стационарной платформе. Такие волновые электростанции передают кинетическую энергию морских или океанических волн по кабелю на сушу, где она на специальных станциях преобразуется в электрическую.
Цель
Сконструировать, создать и апробировать модель волноприбойного генератора.
Оснащение и оборудование, использованное при создании работы
- Набор электротехнических приборов
- Металлические конструкции
- Магниты
Описание
Волноприбойный генератор – это устройство, которое устанавливается на берегу водоема (океана, моря) и вырабатывает некоторое количество энергии из прибойных волн. Мы создали и апробировали действующую модель. Сейчас работаем над ее усовершенствованием.
Принцип работы. Механическая энергия преобразуется в электрическую на основе явления электромагнитной индукции. Генератор состоит из двух частей – подвижной и не подвижной. К подвижной части относится волноприбойная платформа, толкающий вал и неодимовый магнит. К неподвижной части относится опора, возвратные пружины, катушка индуктивности и несущий каркас. Когда волна бьет по волноприбойной платформе, она передаёт импульс толкающему валу, с прикрепленным на нем магнитом. Магнит проходит через катушку индуктивности, что и вызывает небольшой электрический импульс. Когда магнит уже прошёл через катушку, толкательный вал упирается в возвратные пружины, которые в свою очередь и приводят всю подвижную часть в привычное положение.
Впереди установки стоит общая, секционная пластина из оцинкованной стали. Она выполняет роль платформы, на которую давит накатывающая волна. Платформа может раскрываться на 4 маленьких секции, благодаря подвижным креплениям и гидравлическому приводу. Это необходимо на случай урагана или шторма, чтобы сильными волнами установку не снесло в море и не сломало. К платформе прикреплён общий стационарный вал, с другой стороны которого закреплен стационарный редкоземельный неодимовый магнит. Вал передает поступательно-колебательную силу, полученную от волны на магнит. Магнит в свою очередь проходит через втулку, на которой намотано 45 метров тонкого медного провода 0,01 мм. Чтобы вал возвращался в прежнее положение, по бокам от катушки индуктивности прикреплены 3 пружинных амортизатора, которые выталкивают вал из сжатого положения в обычное. В ходе работы с катушки индуктивности выходит однополярное напряжение, которое преобразуется в двухполярное с помощью диодного моста и ещё нескольких компонентов.
Результат работы/выводы
Результат работы позволил оценить КПД волноприбойного генератора и создать более продуктивные модели.
При конструировании опытной модели мы столкнулись с рядом проблем, которые я решил.
1. В катушке индуктивности вырабатывается однополярный ток, которым нельзя эффективно запитывать электрические компоненты. Для этого мной был поставлен один диодный мост, который выпрямляет напряжение в двуполярное.
2. Гидродинамика и оптикаемость установки под водой.
3. В катушке индуктивности появился электрический импульс, магнит должен резко пройти через неё. Это может быть только при сильных волнах. Мой генератор выдаёт пиковое электрическое напряжение в 4,5 Вольт. Это крайне мало, но хватает для наглядной демонстрации работы установки. Подводя итог, я могу сказать, что моя установка далеко не совершенна, и у неё есть свои недостатки, но при доработке эта технология имеет некоторые перспективы.
Мнение автора
“Я считаю, что Курчатовский проект – очень полезный проект и хорошая помощь ученикам, которым интересно проводить исследования и которые стремятся к чему-то большему. Защищая свой проект я научился выступать публично, что было для меня большой проблемой.
Мнение автора
“Я считаю, что Курчатовский проект – очень полезный проект и хорошая помощь ученикам, которым интересно проводить исследования и которые стремятся к чему-то большему. Защищая свой проект я научился выступать публично, что было для меня большой проблемой.
Участие в Курчатовском проекте дало мне много нового: я освоил методы научного исследования, получил новые знания в электродинамике, освоил навыки инженерных работ. А главное, я осознал актуальность современных экологических проблем. Также я научился работать с различными приборами измерительными приборами и электротехническими схемами. Он помогает школьникам создавать научные проекты, это очень интересно! ”
Как сделать ветрогенератор – правила изготовления домашнего ветрогенератора своими руками
Если у вас нет доступа к общей электрической сети, либо вы решили обзавестись автономным источником энергии, то целесообразно установить домашний ветрогенератор. Сила потока воздушных масс позволит вам своими руками наладить поступление электроэнергии для бытовых нужд.
Как работает ветрогенератор?
Прежде, чем самому собирать и устанавливать ветрогенератор, необходимо определить, имеет ли это смысл. Для этого необходимо измерить скорость ветра в той местности, где вы решили выполнить установку. Если окажется, что ветровой силы недостаточно, то устанавливать генератор невыгодно.
Помимо скорости ветра, нужно определить, какой уровень мощности генератора необходим. Конечно же, не стоит полагать, что генератор данного типа будет функционировать круглосуточно без перебоев, ведь скорость ветра может сильно меняться в течении дня, и это повлияет на возникновение энергетических проблем.
Возможную мощность генератора вы сможете определить с помощью расчета коэффициента использования энергии ветра. Он позволяет оценить часть энергии воздушного потока, которая будет использоваться ветроколесом. Данный показатель зависит от различных внешних параметров.
Если вы делаете ветрогенератор своими руками, то следует знать его основные составляющие:
- ветроколесо с определенным количеством лопастей
- редуктор, который отвечает за круговое движение колеса
- мачта, при помощи которой ветряные потоки поступают в инвертор, чтобы превратиться в ток
Само электричество берется из энергии ветра, которая приводит в движение лопасти с колесом. Круговые манипуляции передаются с помощью редуктора в генераторный вал. Именно там происходит превращение энергии механического типа в электрическую.
Из каких элементов состоит домашний ветрогенератор?
Чтобы сделать генератор в домашних условиях, необходимо приобрести все его комплектующие:
- аккумулятор на кислотной или гелиевой основе
- ротор
- генератор
- ведро или бочка из металла большого размера
- полугерметичная кнопка (выполняет роль выключателя)
- специальные болты
- реле для подзарядки аккумулятора
- реле лампы заряда
- вольтметр
- мачта
- нержавеющая проволока
- провода
- специальная коробка для наружных проводов
С помощью данного оборудования и запчастей у вас получится сделать ветрогенератор своими руками.
Сколько лопастей должно быть у ветрогенератора?
Одним из самых важных этапов в создании ветрогенератора является этап подбора и прикрепления лопастей. Количество, качество и габариты каждой лопасти оказывают сильное влияние на будущую работу всего устройства. Существует несколько основных принципов, которые необходимо учитывать при сборке конструкции данного типа:
- при установке двух-трех лопастей большого размера неправильно считать, что мощность генератора равна показателю с пятью-шестью небольшими лопастями
- при устройстве генератора с малым количеством лопастей необходимо уделять большое внимание балансу, лопасти большей площади дают сильную вибрацию
- от размеров лопастей напрямую зависит уровень шума, издаваемого установкой, чем больше будет скорость и окружность вращения лопастей, тем сильнее вы будете это слышать, а при установке такого генератора в частном доме вы будете часто просыпаться по ночам
- если вы создаете быстроходные лопасти, то необходимо учитывать особые требования к их конструкции, лучше всего сделать лопасти из разрезанной трубы КИЭВ
При использовании габаритных лопастей достаточно много нагрузки приходится на ось генератора, мачту и все его составляющие. Использование такой установки небезопасно, поскольку при сильном ветре лопасти разгоняются до огромной скорости, а мачта или крепления, скорее всего, этого не выдержат. Если же вы все-таки решили сделать ветрогенератор именно такого типа, то лучше всего использовать дерево в качестве материала лопастей. Однако, их изготовление из этого материала является достаточно затруднительным.
Мощность ветрогенератора напрямую зависит от размера колеса с лопастями, скорости воздушных масс и высоты мачты. Нужно понимать, что энергии будет больше того после того, как вы найдете идеальный баланс для всей конструкции. Если устанавливать две-три лопасти большого размера, то мощность будет небольшой, а сама конструкция будет достаточно хрупкой. Наиболее удобным и правильным вариантом является установить своими руками пять или шесть лопастей умеренного размера.
Этапы создания ветрогенератора своими руками
После того, как большая часть конструктивных элементов мелкого типа подобрана, можно приступать к сборке ветрогенератора:
- сначала необходимо выбрать тип генератора, нужно опередить, будет у вас горизонтальный или вертикальный тип двигателя, сделать своими руками проще ветрогенератор вертикального типа, поскольку в нем значительно легче налаживать балансировку
- при покупке генератора нужно смотреть на его мощность
- после проведения всех расчетов нужно выбрать аккумулятор, он должен быть герметического типа и предназначаться специально для энергетических установок
- прежде, чем устанавливать все устройство, нужно залить фундамент, он должен соответствовать особенностям внешней среды
- мачта устанавливается после полного затвердевания фундамента
- собирается ротор – предварительно ротор необходимо подбирать в зависимости от средней скорости ветра, скорость влияет на диаметр данного элемента
- к ротору приделывается шкив
- лопасти можно сделать, как из трубы, так и из бочки, расчет их площади сугубо индивидуален
- провода из алюминия присоединяются к генератору
- необходимо собрать цепь в дозе
- осуществляется крепление генератора к мачте, а после и проводов
- генератор и аккумулятор собираются в единую цепь, и к ним подключается нагрузка через провода
Хороший запуск генератора получается выполнить только в условиях высокой скорости ветра. Чтобы увеличить выработку энергии, можно сделать своими руками трансформатор с регулятором. Это обеспечит большую силу тока.
Основные условия эксплуатации самодельного ветрогенератора
Как и за любым прибором, за ветряным генератором требуется регулярный уход. Благодаря грамотному уходу за самодельной станцией вы сможете эксплуатировать генератор очень долго. Существуют ключевые виды работ, которые необходимо выполнять каждый год:
- уход за всеми подвижными элементами системы путем их смазывания
- проверка лопастей и подшипников с целью своевременного обнаружения их повреждений
- регулировка всех электрических соединений
- проверка механизмов ветрогенератора на отсутствие коррозии
- регулировка ослабленных растяжек и подкрутка расшатанных болтов
- осуществление покраски металлических деталей генератора
- проверка щетки токоприемника
При оптимальных условиях эксплуатации и качественной сборке самодельный ветрогенератор может прослужить более 10-15 лет. Нужно понимать, что для создания прибора такого типа очень важны первоначальные исследования и расчеты. Ведь именно по ним будет создаваться вся установка.
Генератор на неодимовых магнитах | НПК «Магниты и системы»
Магнитный генератор
Магнитный двигатель – это реально бесплатный генератор энергии, который может эффективно заменить подключение от локальной электрической сети, и не требует сложной разработки, нужно только купить магниты. Форум электриков утверждает, что таким образом можно создать бесшумный источник тока.
Фото — Магнитный генератор
Он работает по принципу мощных неодимовых постоянных магнитов. Когда магнитная сила достигает необходимого уровня, чтобы преодолеть трение, скорость двигателя направляется на пандусы, значение доходит до равновесия. В обычном двигателе, магнитное поле возникает от электрических катушек, которые как правило, состоят из меди (Cu), а иногда алюминия (Al).
Поскольку медь и алюминий не являются сверхпроводниками (их сопротивление не равно нулю), обычный электродвигатель должен непрерывно производить электроэнергию для поддержания магнитного поля и компенсации потерь. Этому построению сложно работать из-за высоких показателей потерь.
В магнитной конструкции не нужны катушки самоиндукции, поэтому он работает практически без потерь. Магнита использует постоянное магнитное поле, в котором генерируется сила движущегося ротора. Недостатком магнитов является то, что он не может управлять потоком. Вы не сможете переключить магнит на резистор или реле. Но преимуществ намного больше, чем недостатков:
- Низкая себестоимость;
- Отличные показатели работоспособности;
- Практически нет потерь электроэнергии.
Инструкция по сборке магнитного генератора с фото
Практическую модель этого генератора легко построить самостоятельно. Все, что вам нужно, это подходящий набор неодимовых магнитов. Очень маленькие неодимовые магниты можно найти даже в компакт-дисках или DVD фокусирующей системе.
Простейший самодельный механический генератор энергии подходит для генерации низких и средних уровней свободной мощности. Максимальная выходная величина значительно выше, чем максимум электрического контура энергии. При более легкой конструкции, чем электромагнитный прибор, мы получаем аналоговый асинхронный генератор.
Для генерации полезной электроэнергии, есть два варианта:
- 1.Использование мотков электродвигателя в качестве основы магнитного движка. Такой домашний прибор гораздо проще в конструировании, но в таком случае мотор должен иметь достаточно места для набора магнитов и обмотки катушек (при необходимости намотка осуществляется самостоятельно), для работы на дисбалансе.
- 2.Подключить к магнитному двигателю электрогенератор. Вы можете напрямую связывать валы или использовать зубчатую передачу. Второй вариант генератора способен генерировать больше энергии, но его сложно сконструировать.
Рассмотрим самостоятельный способ сборки.
Вентилятор компьютера может быть использован для создания небольшого прототипа магнитного генератора свободной энергии.
Фото — Компьютерный радиатор как двигатель
Фото — Вентилятор от компьютера в разборке
Изначально катушки используются для создания магнитного поля. Мы можем заменить катушки неодимовыми магнитами. Магниты должны быть помещены в тех же направлениях, в которых расположены исходные катушки. Это гарантирует, что ориентация магнитного поля, необходимая для работы двигателя, остается такой же. В этом двигателе, есть четыре катушки, поэтому нужно использовать четыре магнита.
Фото — Катушки Фото — Подключение неодимовых магнитов к катушке
Магниты, расположены в направление катушек. Двигатель работает из-за образовавшегося МП, он не нуждается в электроэнергии. Меняя направление магнитов, Вы можете изменять скорость вращения двигателя, соответственно и его энергию.
Фото — Правильное расположение магнитов
Фото — Поворот магнитов и работа двигателей
Эти генераторы свободной энергии – вечные, двигатели будут работать до тех пор, пока из цепи не уберется какой-то магнит. Если собрать такой мотор в домашних условиях из более мощного радиатора, то электричества хватит для питания лампочки или даже нескольких бытовых приборов (до 3 кВт), просто Вам понадобится прикрепить к устройству провода, которые будут передавать ток к потребителю электроэнергии.
Следите за новостями!
p.s. в статье использованы материалы с источников сети интернет
Как сделать генератор дома – легкий способ: 5 шагов (с изображениями)
Введение: Как сделать генератор дома – легкий способ
О себе: Основатель Letmakeprojects.com … Ученый, который всегда пытается создавать новаторские проекты, посмотрите, что я сделал, в моем руководстве .. Подробнее о ROBO HUB »Генератор – это устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую. В этой инструкции я сделал небольшой генератор, который может включать 24 светодиода, рекомендованный для просмотра видео, чтобы увидеть его работу….
Добавить TipAsk QuestionCommentDownload
Шаг 1: BASE
- Для основы я использовал небольшой кусок пластиковой доски
- одна сторона пластиковой платы прикреплена двусторонней липкой лентой
- К другой стороне скотчем все остальные части будут удерживаться (используется горячий клей для дополнительной прочности)
Добавить TipAsk QuestionCommentDownload
Шаг 2: ДЕРЖАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
- Чтобы удерживать двигатель, я использовал банку из-под соды
- помещается одна сторона банки на липком слое ленты, чтобы увеличить прочность, я приклеил ее края горячим клеем
Добавить TipAsk QuestionCommentDownload
Шаг 3: ИСТОЧНИК СВЕТА
- Я использовал светодиодную панель с 24 светодиодами, я получил это от сломанной лампы
- LED панель приклеена к ленте вертикально
- Соединения от мотора к светодиодной панели
- К концу вала мотора прикреплена пластиковая крышка от бутылки и приклеена горячим клеем
Добавить TipAsk Qu estionCommentDownload
Шаг 4: МАХОВИК
- Для маховика использовались старые компакт-диски (2 из них соединены вместе)
- К этому маховику приклеена другая сторона крышки
- Ручка предназначена для вращения маховика путем приклеивания небольшого ручка (пластиковая трубка)
Добавить TipAsk QuestionCommentDownload
Шаг 5: ГЕНЕРАТОР ГОТОВ..
- Просто поверните компакт-диск с помощью прилагаемой ручки.
- Светодиод будет светиться.
- Иногда, если соединение между двигателем и панелью неправильное, попробуйте повернуть его против часовой стрелки. Спасибо за ваше время и терпение, если вам действительно нравится мой инструктаж тогда не забудьте поделиться и поставить лайк этим instuctables со своими друзьями …
Добавить TipAsk QuestionCommentDownload
Будьте первым, кто поделится
Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!
Я сделал это!Рекомендации
8 комментариев
0
ОтветитьПроголосовать
Интересный проект, полезный для объяснения принципов и многих способов производства энергии.Я нашел очень интересное объяснение начала процесса производства энергии динамо-энергией, и, используя немного воображения, шаг вперед будет быстрым;)0
ReplyUpvote
да … еще один “Как сделать электрический генератор – купить его” !! ” ..
0
ReplyUpvote
Но веселее делать это таким образом
0
ReplyUpvote
Если диск заменить маленьким вентилятором, он превратится в небольшую ветряную мельницу, когда вентилятор дует на него.
0
ОтветитьПроголосовать
1 Ответить0
ReplyUpvote
0
ReplyUpvote
Какой размер мотора я использую
0
ReplyUpvote
Комментарий к сообщениюЖизнь вне сети: Как производить собственное электричество
I0004 Когда моя жена переехала в Монтану мы нашли комфортабельный дом на нескольких акрах с видом на горы.Была только одна загвоздка – дом был отключен от электросети.Фактически, каждый в подразделении генерировал свою собственную энергию, включая отель типа «постель и завтрак» поблизости.
Это не значит, что он был примитивным. В доме были солнечные батареи, ветряная турбина, аккумуляторная батарея и инвертор, генератор и полный набор бытовой техники, включая стиральную машину и сушилку, холодильник, плиту, спутниковое телевидение, пропановую печь и даже посудомоечную машину.
Поскольку до приезда в Монтану я работал на когенерационной электростанции, я не слишком беспокоился о выработке собственной электроэнергии, поэтому мы купили дом.
Солнечная панель с трекером
Жизнь вне сети
Предыдущий владелец показал мне важные объекты и рассказал, как ими управлять. Когда мы въехали, мы вставили компактные люминесцентные лампы в каждую розетку, запрограммировали термостат на автоматическое понижение температуры ночью и обязательно выключили свет, когда выходили из комнаты. Мы думали, что у нас все под контролем.
В нашу третью ночь в доме мы, как обычно, легли спать под слабый шум ветра снаружи, звук, который мы уже начали получать, потому что он генерировал большую часть нашей энергии.Среди ночи меня разбудил звук – ничего. Ни гула холодильника, ни вентилятора печи, ни ветра. Крошечный индикатор питания на детекторе угарного газа не горел, как и цифровой дисплей на радиочасах. У нас не было силы.
Ветряная турбина
Я встал и вышел на улицу, чтобы проверить силовое оборудование. Очевидно, ветер утих ночью, и небольшое количество потребляемой энергии истощило батареи. Я запустил бензиновый генератор, и он начал подавать электроэнергию в наш дом и заряжать батареи.
Я только что усвоил первый урок энергии ветра и солнца: на них не всегда можно рассчитывать, когда они нужны. Независимо от того, где вы находитесь, солнце всегда заходит, а ветер перестанет дуть.
9 необычных способов производства электроэнергии
Мы рыскали в Интернете и собрали десять самых необычно интересных способов производства электроэнергии. Как видно из нашего списка, производство энергии может быть запутанным процессом, поэтому вы можете оставить грязную работу профессионалам.Надеемся, что в будущем коммунальные предприятия смогут использовать некоторые из этих методов в качестве альтернативы традиционным источникам энергии.
Когда лук выжимается, его сок можно превратить в метан. Затем метан можно использовать для производства электроэнергии. Это уже делается в некоторых странах, и по крайней мере одна калифорнийская компания экономит более полумиллиона долларов на счетах за электроэнергию, внедряя этот метод (компания также занимается оптовой торговлей луком).
Кинетическая энергия также может использоваться для производства электричества.Эта концепция была реализована в различных европейских ночных клубах. Когда гости ночного клуба танцуют, их движения могут производить достаточно электричества, чтобы не выключать свет и играть музыку. Фактически, эта технология в настоящее время разрабатывается, так что генераторы кинетической энергии могут быть размещены в других общественных местах, включая дороги и детские площадки.
Аналогичным образом тепло выхлопных газов автомобиля можно использовать для выработки электроэнергии. В городах с интенсивным движением этот метод может показаться особенно многообещающим.По сути, разницу температур в разных трубах можно использовать для создания значительного количества энергии. Затем тепло можно преобразовать в электричество с помощью термоэлектрического генератора.
Тепло тела – еще один потенциальный источник электричества. В Швеции, например, компания придумала способ использования тепла тела для снижения затрат на энергию за счет использования теплообменников в системах вентиляции поездов. Во-первых, системы вентиляции преобразуют тепло тела в горячую воду. Затем горячая вода используется для согрева пассажиров и персонала.Более того, широко распространено сообщение о снижении затрат на электроэнергию на впечатляющие 25 процентов.
Не менее любопытен и другой метод, связанный с потением, – это носимые устройства, при которых люди носят куртки, использующие тепло тела. Затем захваченное тепло можно использовать для зарядки электронных устройств, таких как мобильные телефоны и планшеты.
Мысль о взрывающихся озерах может вызывать в воображении образы из научно-фантастических фильмов, но таких озер действительно существует. В этих озерах есть резервуары, состоящие из углекислого газа и метана, которые иногда выбрасывают горячий газ и воду.Например, правительство Руанды использовало газ из одного из этих озер для создания впечатляющего количества энергии.
Хотя идея поначалу может показаться неприятной (и вонючей), отходы животноводства можно использовать для производства электроэнергии. Этот процесс обычно называют регенерацией биогаза. В основном навоз помещается в обогреваемый резервуар и превращается в газ. Затем газ можно использовать для питания генератора, производя при этом более чистую энергию.
Флуоресцентный белок, который заставляет медузу светиться, можно использовать для высвобождения электронов и, в конечном итоге, для производства электричества.Как ни странно, эта технология может принести непосредственную пользу медицинской сфере. Например, топливные элементы, изготовленные из белка медузы, можно использовать для питания крошечных устройств, которые затем можно использовать для обнаружения и лечения определенных заболеваний.
Еще один крутой способ генерировать электричество – это педаль. Когда велотренажер присоединен к генератору, электричество, генерируемое педалями, может питать небольшие приборы и бытовую электронику. Фактически доказано, что мощность педали генерирует достаточно электроэнергии для питания блендеров, сотовых устройств и даже стиральных машин.Энтузиасты DIY серьезно отнеслись к этому виду выработки энергии, потому что он сокращает использование ископаемого топлива, давая вам кардиотренировку.
Мусор – одна из самых острых проблем современности. Поскольку мусор продолжает накапливаться с большой скоростью, люди продолжают потреблять и выбрасывать все больше и больше материалов. Возможность использовать мусор для производства электроэнергии может быть экологически чистой и экономически выгодной. Фактически, армия США использовала генераторы, работающие на мусоре, в качестве топлива для своих операций во время войны в Ираке, и в настоящее время некоторые муниципалитеты сжигают мусор для выработки электроэнергии.Не волнуйтесь, поставщики энергии обычно стараются очищать выхлопные газы с помощью специальных фильтров, устраняя неприятные запахи и токсичные выбросы.
Независимо от того, где вы живете, вам, вероятно, не придется прибегать к странным методам, чтобы получить необходимое электричество. Кто знает? Когда-нибудь вы можете обнаружить, что местные энергетические компании, такие как Amigo Energy, используют лук и мусор, чтобы обеспечить вас доступной и устойчивой энергией. А пока, если вы живете в Техасе, ознакомьтесь с продуктами Amigo Energy для возобновляемых источников энергии.Они не такие странные, как методы, представленные в нашем списке, но все же довольно интересны.
От компании amigoenergy
Безопасность генератора| Советы по безопасности генератора
Безопасность генератора | Советы по безопасности генератора | красный Крест МенюСледующая информация была разработана Американским Красным Крестом при технической поддержке Центров по контролю и профилактике заболеваний, Национальной ассоциации противопожарной защиты (издатель National Electric Code®) и U.S. Комиссия по безопасности потребительских товаров.
Генератор какого размера мне понадобится?
Сложите требования к электропитанию тех приборов и устройств, которые вы хотите использовать.(Проверьте оборотную сторону и боковые стороны на этикетку с этой информацией.)
Сложите мощность всех лампочек, которые вы хотите использовать.
Найдите общий ток, который вам нужен, разделив ватты на вольты.
Выберите генератор, который производит больше ампер, чем вам нужно, потому что некоторые машины потребляют до 3 раз больше энергии при запуске, а другие со временем теряют эффективность.Оптимальный вариант – стационарный стационарный генератор.
Большинство бытовых устройств работают от 120 вольт.
Для большинства основных приборов с такой вилкой требуется 240 вольт.
- Если ваши потребности в электроэнергии сложно или сложно определить, подумайте о том, чтобы попросить помощи у электрика.
- Если вы хотите постоянно подключить генератор к домашней электропроводке, попросите электрика установить переключатель передачи мощности в соответствии с Национальными электротехническими правилами® (NEC), опубликованными Национальной ассоциацией противопожарной защиты, а также все применимые государственные и местные электротехнические нормы.
Основными опасностями, которых следует избегать при использовании генератора, являются отравление угарным газом (CO) из-за токсичных выхлопных газов двигателя, поражение электрическим током или поражение электрическим током, а также пожар. Следуйте инструкциям, прилагаемым к генератору.
- Во избежание поражения электрическим током держите генератор в сухом состоянии и не используйте его под дождем или во влажных условиях.Используйте его на сухой поверхности под открытым навесом, например, под брезентом, закрепленным на столбах. Не прикасайтесь к генератору мокрыми руками.
- Обязательно выключите генератор и дайте ему остыть перед заправкой топливом. Бензин, пролитый на горячие детали двигателя, может воспламениться.
- Храните топливо для генератора в одобренном контейнере для хранения. Используйте тип топлива, рекомендованный в инструкции или на этикетке на генераторе.
Местные законы могут ограничивать количество топлива, которое вы можете хранить, или место хранения.Спросите в местной пожарной службе.
Храните топливо вне жилых помещений в запираемом сарае или другом защищенном месте. Во избежание случайного возгорания не храните его рядом с приборами, работающими на топливе, такими как водонагреватель, работающий на природном газе, в гараже.
- Подключите электроприборы непосредственно к генератору или используйте удлинительный шнур для тяжелых условий эксплуатации, предназначенный для использования вне помещений, номинальная мощность (в ваттах или амперах) по крайней мере равна сумме нагрузок подключенных устройств.
Убедитесь, что весь шнур не имеет порезов и разрывов, а вилка имеет все три контакта, особенно заземляющий штифт.
- Никогда не пытайтесь запитать домашнюю проводку, подключив генератор к розетке. Эта практика, известная как «обратное питание», подвергает коммунальных служб, ваших соседей и членов вашей семьи риску поражения электрическим током.
- Помните, что даже правильно подключенный переносной генератор может быть перегружен, что приведет к перегреву или отказу генератора. Обязательно прочтите инструкцию.
- При необходимости измените время работы различного оборудования для предотвращения перегрузок.
- Никогда не используйте генератор, гриль, походную плиту или другие устройства для сжигания бензина, пропана, природного газа или древесного угля в доме, гараже, подвале, подполье или любом частично закрытом помещении.
- Храните эти устройства на открытом воздухе, вдали от дверей, окон и вентиляционных отверстий, через которые угарный газ может попасть внутрь помещения.
- Открытие дверей и окон или использование вентиляторов не предотвратит накопление CO в доме. Хотя угарный газ нельзя увидеть или понюхать, он может быстро привести к полной потере трудоспособности и смерти. Даже если вы не чувствуете запаха выхлопных газов, вы все равно можете подвергаться воздействию угарного газа. Если вы почувствуете тошноту, головокружение или слабость при использовании генератора, НЕМЕДЛЕННО выйдите на свежий воздух – НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ.
- Установите сигнализаторы CO в центральных местах на каждом уровне вашего дома и за пределами спальных зон, чтобы обеспечить раннее предупреждение о накоплении окиси углерода.
Часто проверяйте батареи и заменяйте при необходимости.
- Если срабатывает сигнализация угарного газа, быстро выйдите на свежий воздух на улице или к открытому окну или двери.
Вызовите помощь из места, где находится свежий воздух, и оставайтесь там, пока не прибудет аварийный персонал.
Пожертвуйте сейчас программе помощи при стихийных бедствиях
Помогите людям, пострадавшим от больших и малых бедствий.
/ content / redcross / en / get-help / how-to-prepare-for-аварии / типы-аварийные ситуации / отключение электроэнергии / безопасное использование генератора
6 способов получения зеленой энергии в домашних условиях
Самый простой способ для большинства домовладельцев сократить свои счета за коммунальные услуги – это сократить потребление энергии за счет самодисциплины и повышения эффективности.Но для тех, у кого есть время и деньги для инвестиций, установка одной или нескольких систем зеленой энергии может принести более значительную и долгосрочную экономию, а также сделать больше для защиты окружающей среды.
Выбор и покупка системы зеленой энергии для жилых домов может быть большим проектом. Некоторые системы могут быть нерентабельными для вашего дома, а другие могут быть вообще несовместимы. Но как только вы определитесь с вариантами и установщиками в вашем районе, вы можете быть удивлены тем, что находится в пределах вашего ценового диапазона.
Изучите местные правила и стимулы для зеленой энергии
Прежде чем вы увлечетесь, следует иметь в виду несколько важных факторов.Во-первых, штаты и муниципалитеты различаются способами регулирования некоторых систем возобновляемой энергии, особенно солнечных батарей и ветряных турбин. Если выясняется, что ваш город серьезно ограничивает одно или то и другое, полезно выяснить это на раннем этапе. Позвоните в местную мэрию или проконсультируйтесь с местным установщиком ветряных и солнечных батарей, чтобы узнать, что разрешено в вашем районе.
Во-вторых, могут существовать налоговые льготы и другие стимулы, которые сделают для вас более доступным приобретение системы зеленой энергии.С 2018 года федеральный налоговый кредит на возобновляемые источники энергии для жилищного строительства был продлен до конца 2021 года и распространяется на такие системы, как солнечные панели, ветряные турбины, геотермальные тепловые насосы и солнечные водонагреватели. Ваш штат может предлагать дополнительные налоговые льготы, а у ваших местных коммунальных предприятий даже могут быть программы, упрощающие установку возобновляемых источников энергии.
Производство электроэнергии дома
1. Солнечные батареи для жилых домов
Каждый лучик солнца, падающий на вашу крышу, – это бесплатное электричество для вас.Все, что вам нужно, это солнечная панель для его захвата. И отчасти благодаря вышеупомянутой налоговой льготе многие домовладельцы участвуют в акции.
Панели солнечных батарейдолжны устанавливаться профессионалами, и многие установщики без каких-либо обязательств проведут оценку вашего дома, чтобы определить лучшие места для установки и предложить оценку. Некоторые могут даже установить солнечную черепицу, которая придаст более обтекаемый вид.
Энергию, вырабатываемую солнечными панелями, необходимо сразу же использовать или хранить.Когда ваш дом потребляет больше энергии, чем производят ваши солнечные батареи, солнечная энергия просто компенсирует количество электроэнергии, которое вам нужно покупать из сети. Но когда вы производите больше, чем используете, вы можете продавать эту избыточную энергию обратно в электросеть, что еще больше снизит ваши счета. Другой вариант – купить домашнюю батарею, которая может хранить эту энергию до тех пор, пока она вам не понадобится после наступления темноты.
2. Ветряные турбины
Вам не нужны огромные турбины, которые вы видите на ветряных электростанциях, для выработки зеленой энергии для вашего дома.Такой маленький пропеллер, как крышка мусорного бака, может существенно сократить ваши домашние счета за электроэнергию, если он установлен в достаточно ветреном месте.
Профессиональная установка здесь также является ключевым моментом, как для обеспечения безопасности турбины, так и для ее размещения там, где до нее дойдет ветер. И, как и в случае с солнечными панелями, вы должны использовать или терять ее, когда вы генерируете энергию с помощью ветряных турбин.
3. Солнечные и ветровые гибридные системы
Если у вас солнечные дни и ветреные ночи, гибридная солнечно-ветровая система может быть идеальным вариантом для вашего региона.Эта комбинация повышает вероятность того, что ваш дом будет вырабатывать электричество круглосуточно, поэтому теоретически вы можете полностью отключиться от сети, добавив домашний аккумулятор.
4. Микрогидроэнергетические системы
Есть проточный ручей на вашем участке? Вы можете направить поток воды через небольшую турбину и позволить току генерировать бесплатное электричество 24 часа в сутки. Система микрогидроэнергетики часто даже лучше, чем гибридная система, потому что поток воды более постоянный и надежный, чем ветер и солнце.
5. Солнечные водонагреватели
Если полная система солнечных панелей выходит за рамки вашего ценового диапазона, но у вас все еще есть солнечная недвижимость на вашей крыше, солнечный водонагреватель – менее дорогой способ получить некоторую бесплатную энергию. В большинстве солнечных водонагревателей сам резервуар хранится на крыше как часть установки, что придает ему более громоздкий вид. Но это позволяет солнцу выполнять работу по поддержанию одного из самых больших источников энергии в вашем доме.
6. Геотермальные тепловые насосы
Температура под землей намного более стабильна, чем температура в наших домах, и зимой геотермальный тепловой насос может украсть часть этого скрытого тепла.Эти системы используют замкнутый контур труб для перекачки жидкости через подземный канал в ваш дом и обратно под землю. Внутри дома теплообменник использует тепло от труб для обогрева жилых помещений при минимальном расходе энергии.
Возобновляемые источники энергии – это разумный способ сократить ваши счета и снизить нагрузку на окружающую среду. И с таким количеством различных способов вернуть его домой, производство собственной энергии может оказаться более возможным, чем вы ожидали.
О Джоше Крэнке
Джош Крэнк – писатель-фрилансер и маркетолог, имеющий опыт работы в юридической журналистике, написании путевых заметок и маркетинге во многих коммерческих отраслях.В Direct Energy он идеально подходит для написания статей об обслуживании и ремонте дома, энергоэффективности и технологиях умного дома. Джош живет со своей женой, маленьким сыном и бесконечно воющей смесью гончих и бассет-хаундов в Новом Орлеане.
Производство собственной электроэнергии | Умные дома
Выработка собственного электричества может снизить затраты на электроэнергию и обеспечить надежность энергоснабжения.
Для сельской недвижимости это может быть единственный практичный и экономичный вариант.Для городской недвижимости «микрогенерация» также может быть привлекательным вариантом при определенных обстоятельствах.
Есть несколько вариантов, от солнечных, ветряных и гидроэнергетических до традиционных дизельных генераторов.
Зачем вырабатывать собственное электричество?
Рентабельность
Производство собственной электроэнергии в долгосрочной перспективе может оказаться дешевле, чем продолжение использования энергии от местных линий, особенно для объектов, имеющих доступ к хорошим возобновляемым ресурсам (ветровым или солнечным).
Для собственности в удаленных районах подключение к местным линиям может стоить десятки тысяч долларов. Выработка собственного электричества может обойтись дешевле. Это также может быть вариант в городских условиях. В настоящее время затраты на установку относительно высоки, но они снижаются.
Если вы подключены к сети и вырабатываете собственное электричество, вы можете продать излишки обратно своей энергетической компании.
Гарантированное подключение
Если вы можете генерировать и хранить собственное электричество, индивидуально или совместно с соседями, вы можете быть уверены в надежности энергоснабжения даже в случае отключения электроэнергии или закрытия вашей местной электросети.Это дает вам гораздо большую независимость от сети и может быть полезно во время гражданской чрезвычайной ситуации или плохой погоды.
Воздействие на окружающую среду
В 2016 году почти 84 процента электроэнергии Новой Зеландии вырабатывается из возобновляемых источников, таких как гидроэнергия, ветер, биоэнергия и геотермальная энергия. Остальное происходит от сжигания ископаемого топлива, такого как газ или уголь, процесса, который приводит к выбросам парниковых газов и способствует изменению климата.
New Zealand Energy Quarterly на веб-сайте MBIE содержит информацию о производстве энергии в Новой Зеландии.
По мере увеличения спроса и выработки дополнительной электроэнергии эти выбросы, вероятно, увеличатся. Снижая спрос на электроэнергию от местных линий и вырабатывая ее самостоятельно с использованием возобновляемых источников энергии, таких как гидро-, ветровые или фотоэлектрические элементы, вы поможете сократить выбросы парниковых газов в Новой Зеландии и свой личный углеродный след.
Как вы можете вырабатывать собственное электричество?
Варианты для выработки собственной электроэнергии включают:
- фотоэлектрические (PV) системы
- ветряки
- микрогидравлические системы
- Двигатели на биомассе и биогазе
- дизельные или биодизельные генераторы.
Ветровая, фотоэлектрическая, гидроэнергетическая, биогазовая и биодизельная энергия – все они используют возобновляемые источники энергии, не производят чистых вредных выбросов и – в зависимости от ваших обстоятельств – могут предложить рентабельные варианты производства электроэнергии.
Если вы уже подключены к сети, переход на эти системы может оказаться относительно дорогим вариантом. Тем не менее, все это стоит учитывать, особенно в отношении недвижимости в удаленных местах – а цена снижается из года в год.
Биомасса и биогаз
Биомасса – это органический материал, который можно использовать для производства электроэнергии, тепла и трансформировать в топливо для транспорта.Примерами биомассы являются древесная щепа, обрезки древесины, бумажные изделия, растительные остатки, навоз и сточные воды. Если фабрики или фермы производят много отходов биомассы, может быть экономически выгодно использовать эти отходы для выработки электроэнергии.
В домашних условиях более эффективно сжигать сухую биомассу в дровяной печи для отопления и нагрева воды или в случае листьев и садовых отходов для ее компостирования.
При разложении органических отходов в отсутствие кислорода образуется смесь метана и диоксида углерода.Этот биогаз можно использовать вместо природного газа для отопления, охлаждения, приготовления пищи и производства электроэнергии. Метан и углекислый газ являются парниковыми газами, но лучше сжечь метан, чем позволить ему попасть в атмосферу.
Биогаз полезен для фермеров, которым приходится избавляться от большого количества отходов животноводства. Однако биогазовая установка требует технического обслуживания и эксплуатационного внимания, поэтому может подходить только для крупных хозяйств.
Дизель-генераторы
Дизель-генераторы на протяжении многих десятилетий использовались для выработки электроэнергии в удаленных местах.
Они также используются для аварийного производства электроэнергии в случае отключения электроэнергии. Они есть в больницах, компьютерных центрах и других важных зданиях.
При использовании системы возобновляемой энергии (особенно ветровой или солнечной) вам может понадобиться генератор в качестве резервного. Он может запуститься автоматически, если заряд аккумулятора станет слишком низким, например, в безветренный или пасмурный день.
Они просты в использовании и могут обслуживаться любым механиком в гараже. Но у них есть недостатки: шум, затраты на топливо, неудобство заправки, выхлопные газы (включая парниковые газы и другие опасные загрязнители воздуха), износ и затраты на техническое обслуживание.
Хранение и использование электроэнергии
Если вы производите собственное электричество – особенно с помощью ветряных, гидро- или фотоэлектрических систем – вы можете быть подключены к сети (и подавать в нее излишки электроэнергии) или быть независимыми (стенд -одельная энергосистема). Если у вас автономная система, вам потребуется:
- иметь батареи для хранения энергии по мере ее выработки У
- есть дополнительная опция генерации для обеспечения бесперебойного питания.
Если вы подключены к сети, вы будете подключены к местной электросети и сможете экспортировать избыточную электроэнергию, а также использовать электроэнергию от сети в качестве резервной для вашей системы. Использование сети для хранения данных означает, что вы можете сэкономить на размещении локальных аккумуляторных батарей.
Батареи
Если вы используете батареи, вам понадобится достаточно емкости для хранения электроэнергии для ваших нужд, когда генераторы не работают. Это может быть эквивалентно нескольким дням поставки, если вы полагаетесь на прерывистые источники генерации, такие как ветряные турбины или солнечные фотоэлектрические установки.
Ваши батареи также должны иметь возможность накапливать электроэнергию для удовлетворения пикового спроса, когда несколько приборов включены одновременно.
Это должны быть батареи глубокого разряда. Большинство аккумуляторов, например используемых в транспортных средствах, повреждаются, если вы израсходуете слишком много заряда. Те, у кого глубокий цикл, могут выдержать регулярный разряд ниже 50%.
Есть множество вариантов, но свинцово-кислотные батареи являются самыми дешевыми для крупномасштабного хранения. В системах возобновляемой энергии обычно используются так называемые мокрые батареи, а не герметичные или гелевые батареи.
Батареи выделяют едкие и легковоспламеняющиеся газы на последних этапах зарядки, поэтому их следует устанавливать в хорошо вентилируемом помещении, по возможности отдельно от дома.
Они должны быть правильно установлены и обслуживаться, чтобы они были в безопасности и в хорошем состоянии. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком и следуйте инструкциям производителя. Их может потребовать замена каждые 6-8 лет.
Банк батарей, достаточный для автономной системы в одном доме, может стоить от 10 000 до 30 000 долларов, в зависимости от того, сколько энергии вам нужно хранить.
Другое оборудование
Если у вас есть собственная система выработки электроэнергии и вы храните энергию в батареях, вам понадобится другое оборудование, такое как:
- инвертор для преобразования постоянного тока, хранящегося в батарее, в переменный ток 230 В ( AC) используется в стандартных приборах
- выпрямитель для преобразования переменного тока в постоянный перед хранением батареи
- контроллер, чтобы убедиться, что выходное напряжение составляет 230 В и 50 Гц, а аккумулятор не перезаряжается (он передает избыточную мощность на элемент сопротивления, который может сильно нагреваться).
- , которые должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать самый высокий ток.Чем они короче, тем меньше энергии вы потеряете в пути. Если они должны быть длинными, напряжение необходимо увеличить – а это значит, что вам понадобится дополнительное оборудование для изменения уровней напряжения.
Обратите внимание, что для работы с этими системами обычно требуется лицензированный электрик.
Продажа в сеть
Ваш розничный продавец электроэнергии будет продавать вам электроэнергию по одной цене и может покупать у вас электроэнергию по другой цене. Вам понадобится контракт с продавцом.
В зависимости от того, как вы генерируете электроэнергию, линейная компания может не принимать очень небольшие количества колеблющейся мощности.Это может означать, что вам придется использовать батарею в качестве промежуточного накопителя, прежде чем отправлять питание обратно в сеть.
Разные поставщики допускают разные варианты, поэтому проверьте перед установкой системы. Если вы подключены к сети, вам придется платить ежемесячную плату за поставку.
Вам также понадобится система управления, которая предотвращает передачу энергии в сеть, когда сеть не работает, чтобы обеспечить безопасность всех, кто работает на линиях.
Энергоэффективность
Производство электроэнергии в домашних условиях стоит дорого, поэтому вы не хотите покупать систему большего размера, чем вам нужно.
Перед установкой любого типа домашнего генерирующего оборудования убедитесь, что вы сокращаете потребление электроэнергии с помощью изоляции, энергоэффективных лампочек, газового приготовления пищи, солнечного нагрева воды и т. Д.
Powering A Generation: Производство электроэнергии
Генерация Электроны
Есть много способов производить электричество. Электроны может течь между некоторыми различными материалами, обеспечивая ток, как в обычная батарея. Будучи надежными и портативными, химические батареи работают вниз быстро.Для обеспечения большого количества стабильной мощности, необходимой для построены современные общества, большие электростанции. Большинство электростанций производить электричество с помощью машины, называемой генератором.
Ротор турбины 1925 г. для генератора Westinghouse, Изображение № 21.035, Коллекция исторических изображений Science Service, Национальный музей американской истории
Генераторысостоят из двух важных частей: ротор (который вращается) и статор (который остается неподвижным).Генераторы использовать принцип электромагнитной индукции, который использует соотношение между магнетизмом и электричеством. В больших генераторах переменного тока внешняя оболочка с мощными магнитами вращается вокруг неподвижной «арматуры» который обмотан тяжелой проволокой. При движении магниты вызывают электрический разряд. ток в проводе.
Важно понимать, что электричество не добывается и не заготавливается, его нужно производить. И поскольку это не так легко хранится в большом количестве, он должен изготавливаться по мере необходимости.Электричество это форма энергии, но не источник энергии. Различные электростанции использовать различные источники энергии для производства электроэнергии. Два самых распространенных типы – «Тепловые растения» и «Кинетические растения».
Тепловой Генерирующие установки
Тепловые станции используют энергию тепла для производства электроэнергии. Вода нагревается в бойлере до состояния высокотемпературного пара. Этот затем пар проходит через турбину, к которой прикреплено множество лопастей вентилятора. к валу.Когда пар движется по лопастям, он заставляет вал вращение. Этот вращающийся вал соединен с ротором генератора, и генератор производит электричество.
Схема термического (масляного
сжигание) в системе Hydro-Québec
Copyright, Hydro-Québec
На ископаемом топливе растения
Ископаемое топливо – остатки растений и животный мир, который жил очень давно.Подвержены воздействию высоких температур и давлений за миллионы лет под землей эти останки были преобразованы в формы углерода: уголь, нефть и природный газ. В отличие от самого электричества, ископаемое топливо можно хранить в больших количествах. После 100 лет исследований и развития, установки, работающие на ископаемом топливе, в целом надежны, а проблемы которые действительно происходят, обычно ограничиваются определенной территорией. Многие электроэнергетические компании на протяжении десятилетий эксплуатировали установки, работающие на ископаемом топливе, и эти установки (теперь полностью оплачены) очень выгодно запускать.Это не только увеличивает прибыль утилита, но снижает прямые затраты для пользователей.
Однако электростанции, работающие на ископаемом топливе, могут создавать серьезные экологические проблемы. При сжигании этого топлива образуется диоксид серы. и загрязнение воздуха оксидом азота, требующее дорогих скрубберов. Сточные Воды из отработанного пара может уносить загрязняющие вещества в водосборники. Даже с очень хороший контроль загрязнения, по-прежнему образуются отходы. Углекислый газ газ и зола являются текущими проблемами.
Кроме того, ископаемое топливо невозобновляемо.На их создание ушли миллионы лет, и в какой-то момент они закончатся. Их извлечение и транспортировка для использования создало экологические проблемы. Открытая добыча угля и разливы нефти в море могут иметь катастрофические последствия. по экосистемам.
Когенерация
Нефть стала слишком дорогой для большинства электростанции. Уголь и природный газ в настоящее время дешевы в США и стоят используется чаще. Эти два вида топлива используются более эффективно в «когенерационных» установках.Когенерация – это не новая идея, и использует преимущества того, как работают многие крупные потребители электроэнергии. Многие фабрики в производственном процессе используют пар. Коммунальные предприятия часто производят и продают пар для этих клиентов, а также для запуска собственных генераторов.
Вместо того, чтобы просто сгущать и истощать отработанный пар после прохождения через турбину, «верхний цикл» когенераторы подают этот полезный товар ближайшим потребителям. «Нижний цикл» когенераторы работают в обратном направлении и используют отработанный пар из промышленных обработка для привода турбин.За счет повторного использования пара тепловой КПД при когенерации растения могут превышать 50%.
Недавно разработанные когенерационные установки использовать новые материалы и конструкции для повышения надежности и контролировать оба термическое и атмосферное загрязнение. Поскольку эти новые технологии разработаны в растения с самого начала, они дешевле в установке. Экономика а возможности когенерационной технологии позволяют многим станциям возвращаться сжигать уголь без превышения стандартов качества воздуха. “Циркулирующий Котлы с псевдоожиженным слоем, селективно-каталитические (и некаталитические) «Редукция» и «Без сброса» систем очистки воды. являются примерами технологий, используемых для контроля различных экологических проблемы.
Комбинированный цикл и биомассы
Некоторые газовые установки могут производить электроэнергию без готовить на пару. Они используют турбины, очень похожие на те, что используются на реактивных самолетах. Вместо сжигания реактивного топлива и создания тяги, однако эти агрегаты сжигают естественные газ и мощность генератора. Газотурбинные генераторы были популярны много лет, потому что их можно быстро запустить в ответ на временные скачки спроса на электроэнергию.Более новый поворот – «Комбинированный цикл». завод, который использует газовые турбины таким образом, но затем направляет горячие выхлопной газ в котел, который заставляет пар вращать другой ротор. Этот существенно повышает общий КПД электростанции.
В дополнение к этим нововведениям, некоторые тепловые станции проектируются для сжечь «биомассу». (Показан завод по производству биомассы во Флориде, авторское право на изображение: US Generating). Термин применяется к древесным отходам или какой-либо другой возобновляемый растительный материал.Например, Okeelanta Cogenration. Завод во Флориде сжигает отходы переработки сахарного тростника операций в течение одной части года, а древесные отходы во время выращивания время года.
Атомная Растения
Хотя есть некоторые важные технические (и социальные) отличия, атомные электростанции – это тепловые станции, которые производят электроэнергию во многом так же, как и на заводах, работающих на ископаемом топливе. Разница в том, что они генерировать пар, используя тепло атомного деления, а не сжигая уголь, нефть или газ.Затем пар вращает генератор, как и в других тепловых растения.
Схема атомной станции в Гидро-Квебеке
система
, авторское право, Hydro-Québec
Атомные станции не используют большое количество топлива и не часто заправляются топливом, в отличие от угольной станции, которая должна иметь состав топлива, поставляемого регулярно. Тот факт, что парниковые газы и взвешенные в воздухе частицы минимальны при нормальной эксплуатации, что делает атомную энергетику привлекательной для многих, кто обеспокоен качеством воздуха.Сточные Воды горячее, чем на ископаемом заводе, и большие градирни предназначены для решения этой проблемы.
Однако стремление к полевой ядерной власть в США пошатнулась перед лицом озабоченности общественности вопросами безопасности, окружающей среды и экономики. Поскольку было указано больше механизмов безопасности, стоимость строительства и система сложности росли. Кроме того, заводы показали некоторые неожиданные особенности, например преждевременный износ котельных труб. Инженеры-ядерщики утверждают, что ранние проблемы с ядерной заводов подлежат техническим исправлениям, и работают над новыми “по своей сути безопасные »конструкции заводов.Противники утверждают, что простое использование урана и плутоний в качестве топлива создает слишком много проблем и рисков, не стоящих никакой пользы от технологии должно быть.
Пока что одна проблема, которая не решена проблема утилизации отработавших ядер топлива и загрязненных принадлежностей. которые могут оставаться опасными в течение тысяч лет. Постоянное захоронение в геологически стабильные местоположения – это план, который реализуется в настоящее время, хотя это все еще очень спорно.
Громкие аварии на Три-Майл Остров в 1979 г. и Чернобыль в 1986 г. атомная промышленность, общественные катастрофы.Сохраняющиеся экономические проблемы сделали атомные станции менее привлекательными для инвестиций. Несмотря на то, что он произвел 22% электроэнергии Америки в 1996 г. будущее атомной энергетики в этой стране было неопределенным и горячо обсуждаемым.
кинетическая Генерирующие установки
Гидроэлектростанции и ветряки также преобразовывать энергию в электричество. Вместо тепловой энергии используют кинетическая энергия или энергия движения. Движущийся ветер или вода (иногда называемый «белый уголь») вращает турбину, которая, в свою очередь, вращает ротор генератора.Поскольку топливо не сжигается, не происходит загрязнения воздуха. произведено. Ветер и вода – возобновляемые ресурсы, и, хотя есть было много последних технических инноваций, у нас есть долгая история использования эти источники энергии. Однако проблемы существуют даже с этими технологиями.
Гидроэлектрический Растения
В эксплуатации находятся два основных типа гидроэлектростанций. Один тип, завод «русла реки», потребляет энергию от быстро движущегося объекта. ток раскручивать турбину.Расход воды в большинстве рек может быть разным. широко в зависимости от количества осадков. Следовательно, есть несколько подходящих площадки для русловых растений.
Мост гидроэлектрический растения используют резервуар для компенсации периодов засухи и для повысить давление воды в турбинах. Эти искусственные озера покрывают большие территории, часто создавая живописные спортивные и развлекательные объекты. Массивные плотины также необходимы для борьбы с наводнениями. Раньше мало кто задавал вопросы распространенное предположение, что выгоды перевешивают затраты.
Эти расходы связаны с потерей земли. затоплен водохранилищем. Плотины вытеснили людей и уничтожили дикую природу среда обитания и археологические памятники. Прорыв дамбы может иметь катастрофические последствия. Некоторые экологические затрат можно избежать за счет продуманного дизайна; используя рыболовные лестницы, чтобы разрешить Одним из хороших примеров является обход плотины рыбой. Однако остаются другие расходы, и протесты против некоторых недавних гидроэнергетических проектов стали столь же злыми как антиядерные протесты.
Особый вид гидроэнергетики называется «ГАЗ».Некоторые негидравлические станции могут использовать периоды низкой потребности (и низких затрат) за счет откачки воды в резервуар. Когда спрос возрастает, часть этой воды проходит через гидротурбину. для выработки электроэнергии. Поскольку энергоблоки с “пиковой нагрузкой” (б / у для удовлетворения временных скачков спроса), как правило, дороже в эксплуатации, чем блоки “базовой нагрузки” (которые работают большую часть времени), гидроаккумулирующие установки это один из способов повысить эффективность системы.
Ветер Мощность
Ветроэлектростанции не нуждаются в резервуарах и не создают загрязнения воздуха.Небольшие ветряные мельницы могут обеспечить энергией отдельные дома. Воздух несет гораздо меньше энергии, чем вода, однако, гораздо больше нужно вращать роторы. Нужны либо несколько очень больших ветряных мельниц. или много маленьких для эксплуатации коммерческой ветряной электростанции. В любом случае конструкция затраты могут быть высокими.
Как и русловые гидроэлектростанции, там это ограниченное количество подходящих мест, где ветер дует предсказуемо. Даже на таких объектах часто приходится проектировать турбины со специальной зубчатой передачей, чтобы ротор вращался с постоянной скоростью в несмотря на переменную скорость ветра.Некоторые находят меньше технических проблем с инсталляциями, способными превратить живописный хребет или перейти в некрасивую сталь лес, или это может сказаться на птицах.
Альтернатива Поколение
Электростанции других типов не использовать традиционное оборудование для производства электроэнергии. Геотермальные установки заменяют котлы с самой Землей. Фотогальваника («PV») и топливо Ячейки идут дальше, полностью отказываясь от турбогенераторов. Эти альтернативные энергетические технологии разрабатывались несколько десятилетий, и защитники считают, что техническая и политическая ситуация теперь принесет их на рынок.
Геотермальная энергия Растения
Давление, радиоактивный распад и подстилающая Расплавленная порода действительно нагревает глубины земной коры. Яркий Пример тепла, доступного под землей, наблюдается, когда гейзеры извергаются, отправляя пар и горячая вода высоко в воздухе. Природные источники пара и горячей воды привлекали внимание энергетиков с начала нынешнего века.
При нажатии на эту естественную тепловую энергии, геотермальные электростанции вырабатывают электричество с низким уровнем загрязнения.Есть несколько разных сортов растений, и продукт из геотермальная площадка используется как для отопления, так и для производства электроэнергии. Найти подходящие сайты может быть сложно, хотя из-за технических новшеств происходят, больше сайтов становятся практичными. Использование геотермальных источников также может имеют эффект «выключения» природных гейзеров, и эта возможность необходимо учитывать на этапе планирования.
Солнечная Мощность
Солнечные батареи или “фотоэлектрические батареи” не используйте генератор; они генератор.Обычно собираются панелями, эти устройства используют способность света вызывать ток течь в некоторых веществах. Ряд ячеек соединены вместе, и ток течет от панели, когда на нее попадает солнечный свет. Они не производят загрязнение во время работы, и большинство ученых предсказывают, что запас топлива прослужит не менее 4 миллиардов лет.
Солнечные панели были относительно дорогими сделать, а ночью и в непогоду они конечно работать не будут. Некоторый процессы, необходимые для их производства, недавно были поставлены под сомнение с точки зрения экологии.Не весь солнечный свет, падающий на солнечную батарею, превращается в электричество, и повышение эффективности было медленной работой. Тем не менее, идея использования всего этого свободного солнечного света остается мощным двигателем солнечной энергии. мощность.
Топливо Ячейки
Ценится за их полезность на космических кораблях, топливные элементы химически объединяют вещества для выработки электроэнергии. Пока это может звучать очень похоже на батарею, топливные элементы питаются от непрерывный поток топлива.В американском космическом корабле “Шаттл”, например, топливные элементы объединить водород и кислород для производства воды и электричества.
Топливные элементы обычно были дорогими для изготовления и не очень хорошо подходят для больших инсталляций. Однако они представляют “модульная” технология в этом качестве может быть добавлена в небольшие приращения (5-20 МВт) по мере необходимости, позволяя коммунальным предприятиям сократить капитальные расходы и сроки строительства. Исследования кажутся многообещающими; одна испытательная установка в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, может производить 200 кВт с использованием газа, образующегося при работе водоочистных сооружений.Кроме того, в Японии в качестве центрального источника энергии используются установки на топливных элементах.
Децентрализованная генерация
Максимальная полезность топливных элементов или фотоэлектрических элементов не может лежать на крупных центральных электростанциях. В эпоху до великих сети проводов, охватывающие весь континент, небольшая генерирующая станция на помещения имели экономический смысл для многих деловых и промышленных потребителей. Поскольку двигатели и оборудование были усовершенствованы и спроектированы с учетом новое энергоснабжение, больше клиентов электрифицировали свой бизнес и дома.
В начале 20-х годов -го века, консолидированные малые генерирующие компании и независимых растения медленно исчезли. Просто стало экономнее покупать энергия от централизованного коммунального предприятия, а не вырабатывается на месте. Крупные региональные энергетические пулы выросли, поскольку компании объединили свои передачи системы и разделяемые резервные мощности. «Экономия масштаба» стала часы-слова.
Это может измениться в 21 st Века.По мере совершенствования технологии производства электроэнергии и окружающей среды растут опасения, сама концепция крупных централизованных генерирующих станций ставится под сомнение. Например, в большинстве случаев это неэкономично. для обогрева домов и предприятий из центра. Индивидуальные печи обеспечивать теплом отдельные здания за счет топлива, обеспечиваемого сопутствующими системы транспортировки и распределения. Бензиновые или дизельные генераторы обеспечивать децентрализованное электроснабжение зданий в чрезвычайных ситуациях, хотя они не экономичен для штатного питания.Продолжение технических улучшений в топливные элементы или фотогальваника могут изменить эту экономику.