Energiškai nepriklausomas kaimo namas. Kaina geoterminis namo šildymas iki galo

Visą sezoną veikianti hidroelektrinė be užtvankos

Siūloma beužtvanka visą sezoną veikianti hidroelektrinė (BVTE), kuri skirta elektros energijai gaminti nestatant užtvankos naudojant gravitacijos srauto energiją.

Dėl įvairių standartinių dydžių, skirtų skirtingiems srauto greičiams, gamybos, taip pat kaskadinio įrengimo, BVGES įrenginiai gali būti naudojami tiek smulkiuose ūkiuose, tiek pramoninei elektros gamybai, ypač toli nuo elektros linijų.

Konstrukciškai hidroelektrinės rotorius sumontuotas vertikaliai, rotoriaus aukštis nuo 0,25 iki 2,5 m... Konstrukcija tvirtinama prie upių su užšalimu kanalo dugne, ir atviroje (ne -užšaldymo kanalas) __ ant fiksuoto katamarano.

Įrenginio galia yra proporcinga ašmenų plotui ir srauto greičiui kube. BVGES veleno galios priklausomybė nuo jo dydžio ir srauto greičio, taip pat numatomos hidraulinio agregato sąnaudos pateiktos šioje lentelėje:

BVTE galia, kW priklausomai nuo srauto greičio ir įrengimo dydžio

Įrenginio atsipirkimo laikotarpis neviršija 1 metų. BVGES prototipas buvo išbandytas viso masto vandens bandymų aikštelėje.

Šiuo metu yra techninė dokumentacija pramoninių pavyzdžių gamybai pagal užsakovo specifikacijas.

Slėginės mikro ir mažosios hidroelektrinės

Mažų hidroelektrinių hidrauliniai agregatai yra skirti veikti įvairiais slėgiais ir srautais, pasižyminčiais didelėmis energetinėmis charakteristikomis.

Mikrohidroelektrinės yra patikimi, ekologiški, kompaktiški, greitai atsiperkantys elektros energijos šaltiniai kaimams, sodyboms, poilsiavietėms, ūkiams, taip pat malūnams, kepykloms, smulkioms pramonės įmonėms atokiose kalnuotose ir sunkiai pasiekiamose vietovėse, kur nėra šalia nutiestos elektros linijos, o tiesti tokias linijas dabar įmanoma ilgiau ir brangiau nei įsigyti ir įrengti mikro hidroelektrines.

Pristatymo komplektą sudaro: maitinimo blokas, vandens paėmimo įrenginys ir automatinis valdymo įrenginys.

Sėkmingai sukaupta patirtis eksploatuojant esamų užtvankų, kanalų, pramonės įmonių ir komunalinių objektų vandentiekio ir drenažo sistemų, nuotekų valymo įrenginių, laistymo sistemų ir geriamojo vandens vamzdynų įrangą. Daugiau nei 150 įrangos komplektų pristatyta klientams įvairiuose Rusijos regionuose, NVS šalyse, taip pat Japonijoje, Brazilijoje, Gvatemaloje, Švedijoje ir Latvijoje.

Pagrindiniai techniniai sprendimai, naudojami kuriant įrangą, yra išradimų lygio ir saugomi patentais.

1. MIKROHIDRŲ JĖGINIAI

su propelerio sparnuotė
— galia iki 10 kW (MGES-10PR), esant 2,0-4,5 m slėgiui ir 0,07 - 0,14 m3/s debitui;
— galia iki 10 kW (MGES-10PR) 4,5-8,0 m aukščio ir 0,10 - 0,21 m3/s debitui;
— galia iki 15 kW (MGES-15PR) 1,75-3,5 m aukštiui ir 0,10 - 0,20 m3/s debitui;
— galia iki 15 kW (MGES-15PR) esant 3,5-7,0 m slėgiui ir 0,15 - 0,130 m3/s debitui;
- galia iki 50 kW (MGES-50PR) 4,0-10,0 m aukščio ir 0,36 - 0,80 m3/s debitui;

su įstrižaine sparnuote
- galia 10-50 kW (MGES-50D) esant 10,0-25,0 m slėgiui ir 0,05 - 0,28 m3/s debitui;
— galia iki 100 kW (MGES-100D) esant 25,0-55,0 m slėgiui ir 0,19 - 0,25 m3/s debitui;

2. HIDRODINIAI ĮRENGINIAI MAŽAI HIDRODINĖS GALIMYBĖS

Hidrauliniai agregatai su ašinėmis turbinomis, kurių galia iki 1000 kW;
-hidrauliniai agregatai su radialinėmis ašinėmis turbinomis, kurių galia iki 5000 kW;
-hidrauliniai agregatai su kaušinėmis turbinomis, kurių galia iki 5000 kW;

PRISTATYMO LAIKAS

Mikro hidroelektrinė 10 kW; 15 kW pristatoma per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
Mikro hidroelektrinė 50 kW; pristatyti per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
Mikro hidroelektrinė 100 kW; pristatyti per 8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
Hidrauliniai mazgai pristatomi per 6–12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

Įmonės specialistai pasiruošę padėti nustatyti optimalų mikro ir mažųjų hidroelektrinių įrengimo variantą, parinkti joms įrangą, padėti montuoti ir paleisti hidraulinius mazgus, taip pat suteikti įrangos garantinį aptarnavimą.
jo veikimo metu.

ĮRANGOS IŠLAIDOS

Rusijoje pagaminta mikrohidroelektrinė

Išvaizda

Mikrohidroelektrinė 10 kW

Mikrohidroelektrinė 50 kW

InzhInvestStroy

Mini hidroelektrinė. Mikrohidroelektrinės

Mažoji hidroelektrinė arba mažoji hidroelektrinė (MAE) – santykinai nedidelį kiekį elektros energijos gaminanti hidroelektrinė, susidedanti iš hidroelektrinių, kurių instaliuota galia nuo 1 iki 3000 kW.

Mikro hidroelektrinė skirtas paversti skysčio srauto hidraulinę energiją elektros energija, kad gauta elektros energija būtų toliau perduodama į elektros sistemą.

Terminas mikro reiškia, kad ši hidroelektrinė įrengiama ant nedidelių vandens telkinių – mažų upelių ar net upelių, technologinių upelių ar vandens gerinimo sistemų aukščių skirtumų, o hidroagregato galia neviršija 10 kW.

MHE skirstomos į dvi klases: mikrohidroelektrines (iki 200 kW) ir mini hidroelektrines (iki 3000 kW). Pirmieji dažniausiai naudojami namų ūkiuose ir mažose įmonėse, antrieji – didesniuose įrenginiuose.

Kaimo namo ar smulkaus verslo savininkui pirmieji akivaizdžiai labiau domina.

Pagal veikimo principą mikrohidroelektrinės skirstomos į šiuos tipus:

Vandens ratas. Tai ratas su ašmenimis, sumontuotas statmenai vandens paviršiui ir pusiau panardintas į jį. Eksploatacijos metu vanduo spaudžia ašmenis ir sukelia rato sukimąsi.

Gamybos paprastumo ir maksimalaus efektyvumo minimaliomis sąnaudomis požiūriu ši konstrukcija veikia gerai.

Todėl jis dažnai naudojamas praktikoje.

Garland mini hidroelektrinė. Tai iš vieno upės kranto į kitą išmestas trosas, prie kurio standžiai pritvirtinti rotoriai. Vandens srautas suka rotorius, o iš jų sukimasis perduodamas į kabelį, kurio vienas galas yra prijungtas prie guolio, o kitas - prie generatoriaus veleno.

Girliandinės hidroelektrinės trūkumai: didelės medžiagų sąnaudos, pavojus aplinkiniams (ilgas povandeninis kabelis, vandenyje paslėpti rotoriai, blokuoja upę), mažas efektyvumas.

Rotorius Daria.

Tai vertikalus rotorius, kuris sukasi dėl slėgio skirtumo jo ašmenyse. Slėgio skirtumas susidaro dėl skysčio srauto aplink sudėtingus paviršius. Poveikis panašus į povandeninio sparno arba lėktuvo sparno pakėlimą. Tiesą sakant, šios konstrukcijos SHPP yra identiškos to paties pavadinimo vėjo generatoriams, tačiau yra skystoje terpėje.

„Daria“ rotorių sunku pagaminti, prieš pradedant darbą, jį reikia atsukti.

Tačiau tai patrauklu, nes rotoriaus ašis yra vertikaliai, o jėgą galima nuimti virš vandens, be papildomų pavarų. Toks rotorius suksis keičiantis srauto krypčiai. Kaip ir jo atitikmuo ore, Daria rotoriaus efektyvumas yra prastesnis nei sraigto tipo mažųjų hidroelektrinių.

Propeleris.

Tai povandeninis „vėjo malūnas“ su vertikaliu rotoriumi, kurio mentės, skirtingai nei oro, yra tik 2 cm pločio. Šis plotis užtikrina minimalų pasipriešinimą ir maksimalų sukimosi greitį ir buvo pasirinktas labiausiai paplitusiam srauto greičiui - 0,8 -2 metrai per sekundę.

Propeleriniai SHPP, kaip ir ratiniai, yra lengvai pagaminami ir pasižymi gana dideliu efektyvumu, dėl to jie dažnai naudojami.

Mini hidroelektrinių klasifikacija

Klasifikavimas pagal išėjimo galią (taikymo sritys).

Mikrohidroelektrinės generuojamą galią lemia dviejų veiksnių derinys: pirmasis yra vandens slėgis, tekantis ant hidraulinės turbinos, kuri varo generatorių, gaminantį elektrą, menčių slėgis, o antrasis veiksnys yra srauto greitis. t.y.

vandens tūris, praeinantis per turbiną per 1 sekundę. Debitas yra lemiamas veiksnys klasifikuojant hidroelektrinę kaip specifinį tipą.

Pagal pagamintą galią mažosios hidroelektrinės skirstomos į:

  • Buitinė galia iki 15 kW: naudojama elektros energija tiekti privatiems namų ūkiams ir ūkiams.
  • Komercinė iki 180 kW: tiekia elektros energiją smulkiam verslui.
  • Pramoniniai, kurių galia viršija 180 kW: jie gamina elektrą pardavimui arba energija perduodama gamybai.

Klasifikavimas pagal dizainą


Klasifikavimas pagal įrengimo vietą

  • Aukštas slėgis - daugiau nei 60 m;
  • Vidutinis slėgis - nuo 25 m;
  • Žemas slėgis - nuo 3 iki 25 m.

Ši klasifikacija reiškia, kad elektrinė dirba skirtingu greičiu ir imamasi daugybės priemonių jai mechaniškai stabilizuoti, nes

srautas priklauso nuo slėgio.

Mini hidroelektrinės komponentai

Mažosios hidroelektrinės elektros energijos gamybos įrenginį sudaro turbina, generatorius ir automatinė valdymo sistema. Kai kurie sistemos elementai yra panašūs į saulės ar vėjo generavimo sistemas. Pagrindiniai sistemos elementai:

  • Hidroturbina su ašmenimis, sujungta velenu su generatoriumi
  • Generatorius.

    Mini hidroelektrinė (HE) namams

    Skirtas generuoti kintamąją srovę. Tvirtinama prie turbinos veleno. Generuojamos srovės parametrai yra gana nestabilūs, tačiau vėjo generavimo metu nevyksta nieko panašaus į galios šuolių;

  • Hidroturbinos valdymo blokas užtikrina hidraulinio agregato paleidimą ir sustabdymą, automatinį generatoriaus sinchronizavimą prijungus prie maitinimo sistemos, hidraulinio agregato darbo režimų valdymą, avarinį stabdymą.
  • Balasto apkrovos blokas, skirtas šiuo metu vartotojo nenaudojamai galiai išsklaidyti, leidžia išvengti elektros generatoriaus ir stebėjimo bei valdymo sistemos gedimų.
  • Įkrovimo valdiklis/stabilizatorius: skirtas valdyti akumuliatoriaus įkrovimą, valdyti ašmenų sukimąsi ir įtampos konvertavimą.
  • Bankas AKB: akumuliacinis rezervuaras, nuo kurio dydžio priklauso juo maitinamo objekto autonominio veikimo trukmė.
  • Inverteris, daugelyje hidrogeneravimo sistemų naudojamos inverterio sistemos. Jei yra akumuliatorių bankas ir įkrovos valdiklis, hidraulinės sistemos mažai kuo skiriasi nuo kitų atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančių sistemų.

Mini hidroelektrinė privačiam namui

Didėjantys elektros tarifai ir nepakankamų pajėgumų trūkumas kelia neatidėliotinų klausimų dėl nemokamos energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimo namų ūkiuose.

Palyginti su kitais atsinaujinančiais energijos šaltiniais, mini hidroelektrinės yra įdomios, nes turėdamos vienodą galią vėjo malūnui ir saulės baterijai, jos gali tiekti daug daugiau energijos per vienodą laiką.

Natūralus jų naudojimo apribojimas yra upės nebuvimas

Jei šalia jūsų namo teka nedidelė upė, upelis arba ežero išsiliejimo takuose yra aukščio pokyčių, tuomet turite visas sąlygas įrengti mini hidroelektrinę. Jo įsigijimui išleisti pinigai greitai atsipirks – jums bus suteikta pigi elektra bet kuriuo metų laiku, nepaisant oro sąlygų ir kitų išorinių veiksnių.

Pagrindinis rodiklis, rodantis MHE naudojimo efektyvumą, yra rezervuaro debitas.

Jei greitis mažesnis nei 1 m/s, tuomet reikia imtis papildomų priemonių jam pagreitinti, pavyzdžiui, padaryti kintamo skerspjūvio aplinkkelio kanalą arba organizuoti dirbtinį aukščio skirtumą.

Mikrohidroenergijos privalumai ir trūkumai

Mini hidroelektrinės privalumai namams yra šie:

  • Aplinkos sauga (su išlygomis žuvų jaunikliams) ir tai, kad nereikia užtvindyti didelių plotų su didžiule materialine žala;
  • Ekologinis pagamintos energijos grynumas.

    Vandens savybėms ir kokybei įtakos neturi. Rezervuarai gali būti naudojami tiek žvejybos veiklai, tiek kaip gyventojų vandens tiekimo šaltiniai;

  • Maža pagamintos elektros savikaina, kelis kartus pigesnė nei šiluminėse elektrinėse;
  • Naudojamos įrangos paprastumas ir patikimumas bei galimybė ją veikti autonominiu režimu (tiek maitinimo tinkle, tiek už jo ribų).

    Jų generuojama elektros srovė atitinka GOST reikalavimus dažniui ir įtampai;

  • Visas stoties eksploatavimo laikas ne trumpesnis kaip 40 metų (bent 5 metai iki kapitalinio remonto);
  • išteklių, naudojamų energijai gaminti, neišsemiamumas.

Pagrindinis mikrohidroelektrinių trūkumas yra santykinis pavojus vandens faunos gyventojams, nes Besisukančios turbinos mentės, ypač esant dideliam srautui, gali kelti grėsmę žuvims ar mailiaus.

Bendra informacija

Mikro hidroelektrinė (Mikro HE) skirta tiekti elektros energiją vartotojui, atskirtam nuo elektros tinklo.

Visas mikrohidroelektrinių tiekimas parodytas 1 lentelėje

Naudojimo sąlygos:

- oro temperatūra, 0 ° C

- maitinimo taške nuo -10 iki +40;

— elektros spintelių vietoje nuo 0 iki +40;

— aukštis virš jūros lygio, m iki 1000; (Įrengiant mikrohidroelektrinę didesniame nei 1000 m aukštyje, maksimali galia turi būti ribojama)

— santykinė oro drėgmė elektros spintelių vietoje neviršija 98%, kai t = + 250 °C.

Garantinis laikotarpis mikrohidroelektrinėms yra 1 metai nuo jos paleidimo datos, bet ne daugiau kaip 1,5 metų nuo išsiuntimo, kontrolės įrengimo ir darbų paleidimo dalyvaujant įmonei ir taisyklių laikymosi dienos. ekspertų transportavimas, sandėliavimas ir eksploatavimas.

Pilnas mikrohidroelektrinių tiekimas

1 lentelė

Techniniai duomenys

„MicroHP“ specifikacijos pateiktos 2 lentelėje

2 lentelė

parametras

Galva (tinklas), m

Vandens sąnaudos, m3/s

Išėjimo galia, kW

Sukimosi greitis, aps./min

Įtampa, V

Srovės dažnis, Hz

Disko skersmuo, mm

Tiekimo skersmuo, mm

Reikalavimai tinklo ir vartotojų apkrovai (apkrova nustatoma procentais nuo faktinio įėjimo į mikrohidroelektrinę):

- vietinės, keturių fazių, trifazių charakteristikos;

— kiekvieno variklio galia, % ne daugiau kaip 10;

Bendra variklio galia, jei sumontuoti papildomi kompensaciniai kondensatoriai, % ne daugiau kaip 30.

DIZAINAS

Maitinimo šaltinis yra skirtas elektrai gaminti ir susideda iš hidraulinės turbinos ir asinchroninio variklio, kuris naudojamas kaip generatorius.

Jis skirtas sugerti perteklinę mikrohidroelektrinių aktyviąją galią. BNN yra spinta su termoelektriniais šildytuvais.

Automatinis valdymo įtaisas skirtas valdyti ir apsaugoti pavarą. Jis užtikrina asinchroninio generatoriaus sužadinimą ir automatinį gaminamos įtampos bei dažnio valdymą.

UAR užtikrina apsaugą nuo perkrovos, viršįtampių ir trumpųjų jungimų

Vandens tiekimo įrenginys pagamintas tinklo dėžutės pavidalu, kurio viduje yra vandens tiekimo žarna su uždaromu korpusu.

Vandens tiekimo įrenginys suprojektuotas taip, kad į pavarą nepatektų plūduriuojančios liekanos.

Viso, montavimo ir prijungimo matmenys pateikti 1 pav.

įrengimo reikalavimai

Mikroelektrinės darbui būtina sąlyga yra slėgio buvimas (vandens lygių skirtumas) (žr. 2 pav.).

Viso ekrano hidroelektrinės užtvanka

Galvą galima gauti dėl vandens ženklų skirtumo tarp:

- dvi upės;

- ežeras ir upė;

- toje pačioje upėje, dėl kreivės suplokštėjimo.

Slėgis galimas ir statant užtvanką.

2 paveiksle parodytas mikro HP montavimas pagal barjero konstrukcijos schemą. Norint sukurti slėgį turbinai palei upę, kurioje yra daug šlaitų ir slenksčių, įrengiamas išleidimo vamzdynas.

Maža uolų užtvanka išsisklaido, kad padidėtų slėgis.

Vamzdynas turi tiekti vandenį įrengimui su minimaliu slėgio praradimu.

Dujotiekio ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas.

Prieš tiekiant maitinimą, ant dujotiekio reikia sumontuoti įvado ir pagrindinius vožtuvus, reikalingus mikro HPW paleisti ir sustabdyti.

Ryžiai. 1
Apskritai Micro HPP 10Pr montavimo ir prijungimo matmenys.
1 - vairuoti,
2 - blokinio balasto apkrova BBN,
3 - Automatinis valdymo įtaisas UAR

Mažos galios kogeneracinės elektrinės (apžvalga)

Kogeneracinės elektrinės individualiems namams - mikro CHP,« Mikro-CHP (mikroCHP)" yra "" santrumpa šiluma ir elektra kartu” (jungianti šilumą ir elektrą) – tai instaliacija, skirta individualiam būstui šildyti) yra viena įdomiausių šildymo technologijos plėtros sričių.

Mikro-CHP(mikroCHP) jau rado tūkstančius vartotojų ir ateinančiais metais bus įtrauktas į gamintojų katalogus.

Gaminamose ir projektuojamose konstrukcijose įgyvendinami įvairūs techniniai sprendimai – nuo ​​tradicinio vidaus degimo variklio (Otto engine), iki garo turbinų ir stūmoklinių variklių, taip pat Stirling išorinio degimo variklio. Reklamuodami šią įrangą gamintojai pateikia tiek ekonominio, tiek aplinkosauginio pobūdžio argumentus: iš viso aukštas (daugiau nei 90%) Efektyvus mikro-CHP užtikrina energijos tiekimo sąnaudų ir kenksmingų išmetimų, ypač anglies dvideginio, į atmosferą kiekio mažinimą.

Bendrovė Senertec GmbH, dalis Baxi grupė, šiuo metu įdiegusi apie pusantro dešimties tūkstančių įrenginių Dachs(Badger) su vidaus degimo varikliu.

Elektros galia - nuo 5 kW, šiluminė galia - nuo 12,5 iki 20,5. Senertec siūlo energijos centrą individualiam namui, o naudojant kelis modulius – dideliam komerciniam objektui. Be kompaktiško kogeneracinio modulio, jame standartiškai yra iki 1000 litrų talpos buferinis akumuliacinis rezervuaras su jame sumontuotu šilumos punktu, apjungiančiu visus vamzdyno elementus, reikalingus šildymui ir buitiniam karštam vandeniui ruošti.

Be to, yra išorinis kondensacinis šilumokaitis. Įvairūs Dachs agregatų modeliai veikia su gamtinėmis, suskystintomis dujomis ir dyzelinu.

Yra Dachs RS modelis, sukurtas naudoti biodyzelinu, pagamintu iš rapsų aliejaus. Numatoma dujinio modelio kaina – 25 tūkstančiai eurų.

Mikro-CHP (mini-BHKW) ekopoveris Vokietijos įmonė „PoverPlus“ technologijos(įtrauktas į Vaillant Group) jau parduodamas Europos rinkoje.

Jo elektros galia moduliuojama nuo 1,3 iki 4,7, šiluminė - nuo 4,0 iki 12,5 kW. Bendras įrenginio efektyvumas viršija 90% naudojamas kuras yra gamtinės arba suskystintos dujos.

Numatoma modelio kaina – 20 tūkstančių eurų.

Praėjusių metų pabaigoje bendrovė Otag vertribai Buvo išleista bandomoji ant grindų montuojamų dujinių mikro-CHP partija liūtas ®-Powerblock elektros galia 0,2-2,2, šiluminė - 2,5-16,0 kW.

Tai naudoja dviejų cilindrų garo variklis su dvigubu laisvai judančiu stūmokliu: garai pakaitomis patenka į kairįjį ir dešinįjį cilindrus, varydami darbinį stūmoklį.

Aparato garo generatorius susideda iš slėginio degiklio ir plieninės ritės; garo temperatūra - 350 °C, slėgis - 25-30 barų. Jo kondensacija atliekama tiesiai aparate.

Kaip tikėtasi, liūtas ® granulėmis bus galima įsigyti 2010 m. balandžio mėn.

Bendrovė Mikrogenas(JK), viena iš gamybos lyderių mini-CHP, pirmą kartą sukurtas Stirlingo variklis tokio mažo dydžio, kad būtų galima įmontuoti į autonominės šildymo sistemos katilą.

įmonės Baxi šildymas JK paskelbė apie savo ketinimą 2008 m. JK rinkai pateikti kompaktišką (į sieną montuojamą) mikro-CHP, kurios elektros galia yra 1 kW ir šiluminė galia iki 36 kW. Įrenginys buvo sukurtas kartu su Microgen Energy ir yra jos sukurto kompaktiško vieno stūmoklio Stirlingo variklio ir Baxi kondensacinio katilo derinys.

Modelyje sumontuoti du degikliai: pirmasis – priverstinio oro moduliacija – užtikrina elektros generatoriaus darbą ir pagamina 15 kW šiluminės galios, antrasis – patenkina papildomą objekto šilumos poreikį. Instaliacijos prototipas buvo pristatytas parodoje ISH-2007.

„Microgen“, bendradarbiaudama su Nyderlandų gamtinių dujų tiekėju „Gausine“ ir De Dietrich Remeha grupė, gamina katilus Remeha, kuria pilną šildymo ir elektros gamybos sprendimą.

De Dietrich-Remeha grupė planuoja gaminti ir parduoti sieninis kondensacinis katilas su įmontuotu Stirlingo varikliu. Jis jau buvo eksponuojamas parodose ISH-2007 ir 2009. Katilas bus gaminamas vienos ir dviejų grandinių versijose. Kai kurios techninės katilo charakteristikos: Jo šiluminė galia bus 23 kW, antruoju atveju - 28 kW; elektros energija - 1 kW; Stirlingo šilumos išeiga – 4,8 kW, efektyvumas esant 40/30°C – daugiau nei 107%, mažas CO2 ir NOx emisijas, triukšmo lygis – mažesnis nei 43 dB(A) 1 m.

Matmenys: 900x420x450 mm.

Svarbiausias HRE katilo privalumas yra tai, kad dalis jo didelės galios iki 107% (dėka kondensacinės technologijos) naudojama elektros energijai gaminti. Palyginti su tradicinį kurą naudojančiomis šiluminėmis elektrinėmis, elektros kaina ir kenksmingų medžiagų išmetimas sumažėja 65%.

Vidutiniam namui „Remeha-HRE“ katilas pagamina 2500 – 3000 kW per metus, tai yra 75% vidutinio suvartojimo, taigi per metus sutaupoma apie 400 eurų. Šildant ir gaminant elektrą kenksmingų medžiagų emisija sumažėja 20 proc. Olandijoje bandomi 8 katilai. Šiuo metu stambesniems bandymams paleidžiama papildomai 120 katilų. Tikimasi, kad komercinė gamyba prasidės 2010 m.

Japonijoje daugiau nei 30 000 namų savininkų yra įsirengę mikro kogeneracinę elektrinę Honda su tyliais, efektyviais vidaus degimo varikliais, įtaisytais elegantiškame metaliniame korpuse.

KOHLER® automatiniai dujų generavimo įrenginiai pagamintas JAV, kurio galia 13 kVA, skirta naudoti gyvenamuosiuose pastatuose.

Jie turi optimalų kompaktiškumą ir puikią garso izoliaciją.

Dujų generatoriai skirti montuoti lauke ir nereikalauja specialios patalpos. Joms eksploatuoti tinka tiek pagrindinės gamtinės dujos, tiek suskystintos dujos balionuose ar dujų laikikliuose.

Automatinė avarinio valdymo sistema leidžia jais naudotis saugiai ir patogiai.

Ši įranga leidžia efektyviausiai išspręsti šias, deja, nedažnas maitinimo problemas, su kuriomis susiduria kaimo namų savininkai:

  • Tinklas geras, elektros užtenka, bet kartais nutrūksta elektra
  • Tinklas silpnas, perkrautas, stipriai krenta įtampa, dažnai nutrūksta
  • Nepakankamas elektros energijos tiekimo organizacijos paskirstytas pajėgumas
  • Tinklo visai nėra

Energijos jums niekada netrūks!

Jūsų namams reikia energijos.

KOHLER® generatorių komplektai yra pagaminti profesionalios kokybės, tačiau skirti naudoti namuose, kad galėtumėte tęsti veiklą ir mėgautis komfortu net nutrūkus elektrai. KOHLER® generatorių komplektai yra kompaktiški, izoliuoti nuo triukšmo ir automatiškai įsijungia, jei nutrūksta elektra, todėl normalus gyvenimas namuose gali tęstis ir visiška ramybė.

Pasitikėkite savo KOHLER® generatoriaus rinkiniu.

Jis pradės veikti, jei nutrūktų elektra, nesvarbu, esate namuose ar ne, ir aprūpins jūsų namus elektra, pavyzdžiui, kad:

  • Šaldytuvai ir šaldikliai toliau veikė.
  • Veikė oro kondicionavimas, šildymas, signalizacija.
  • Veikė drenažo siurbliai, apsaugos nuo užšalimo sistemos ir kt.
  • Suteikite energijos savo kompiuterinei sistemai.
  • Kasdienis gyvenimas tęsėsi be nuostolių.

KOHLER® generatoriai yra nuolat montuojami už namų ribų ir automatiškai įsijungia, kad generuotų energiją, jei nutrūktų elektros tiekimas.

  • Patikimas maitinimo šaltinis.

    Dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų gali būti pažeista elektros įranga (plazminiai ekranai, elektroniniai šaldytuvai su reguliuojama temperatūra, kompiuteriai ir kt.).

    Hidroelektrinės Rusijoje

    KOHLER® generatorių komplektai suteikia atsarginę galią, atitinkančią Europos gyvenamųjų namų standartus. KOHLER® generatorius nesugadins brangios elektroninės įrangos!

  • Geresnė garso izoliacija. KOHLER® generatoriai veikia beveik tyliai, palaikydami patogias sąlygas jums ir jūsų kaimynams. Triukšmo lygis veikimo metu yra ne didesnis kaip 65 decibelai 7 m atstumu, o tai atitinka įprasto buitinio oro kondicionieriaus triukšmą.
  • Greita pradžia.

    KOHLER® generatoriai atkuria galią per kelias sekundes. Jie turi automatinę kassavaitinio tikrinimo sistemą, kad įrenginys veiktų nedažnai naudojant.

  • Kuro. KOHLER® generatorių komplektai tinkami naudoti su skystomis propano dujomis arba gamtinėmis dujomis, taip pat su dyzelinu.

    Dujų generatorių agregatai turi mažą emisiją, todėl yra draugiškesni aplinkai, tylesni ir reikalauja rečiau priežiūros.

    Tavo pasirinkimas.

  • KOHLER® kokybė. KOHLER® yra pripažinta tarptautinė įmonių grupė, turinti beveik 90 metų patirtį generatorių komplektų, skirtų atsarginei energijai teikti, gamyboje. Pirmoji instaliacija buvo surinkta 1920 m.

Dujų generatoriaus SDMO RES 13 charakteristikos

Elektrinės ir generatoriai

Į pagrindinį

Mažos hidroelektrinės paprastai skirstomos į du tipus: „mini“ - tiekiančios galios vienetą iki 5000 kW, ir „mikro“ - nuo 3 iki 100 kW. Tokio galingumo hidroelektrinių panaudojimas Rusijai nėra naujiena, tačiau tai jau seniai pamirštas senas dalykas: 50–60-aisiais veikė tūkstančiai mažųjų hidroelektrinių.

Šiuo metu jų skaičius siekia beveik šimtus vienetų. Tuo tarpu nuolatinis iškastinio kuro kainų augimas lemia ženkliai brangsta elektra, kurios dalis gamybos sąnaudose siekia 20% ir daugiau. Šiuo atžvilgiu maža hidroelektrinė gavo naują gyvenimą.

Šiuolaikinė hidroenergija, lyginant su kitomis tradicinėmis elektros rūšimis, yra efektyviausias ir ekologiškiausias elektros energijos gamybos būdas.

Šia kryptimi tęsiasi nedidelė hidroelektrinė. Mažos elektrinės leidžia išsaugoti natūralų kraštovaizdį ir aplinką ne tik eksploatacijos, bet ir statybos proceso metu.

Mini hidroelektrinė 10-15-30-50 kW

Vandens kokybei ateityje jis neigiamos įtakos neturi: visiškai išlaiko pirmines natūralias savybes.

Konservuotų žuvų upėse vanduo gali būti naudojamas vandens augalų rūšims. Skirtingai nuo kitų švarių atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip saulės ir vėjo, mažos hidroelektrinės praktiškai nepriklauso nuo oro sąlygų ir gali užtikrinti stabilų energijos tiekimą ekonomiškiems vartotojams. Kitas privalumas naudojant mažai energijos yra pinigų taupymas.

Tuo metu, kai natūralūs energijos šaltiniai – nafta, anglis ir dujos – senka, nuolatinis augimas brangsta, pigių, prieinamų atsinaujinančių energijos šaltinių, ypač mažų, naudojimas leidžia gaminti pigią elektros energiją. Be to, mažų hidroelektrinių statyba yra pigi ir greitai atsiperka. Taigi mažos hidroelektrinės statyba, kurios instaliuota galia yra apie 500 kW, statybos darbų kaina yra apie 14,5-15,0 mln.

Kombinuotoje lentelėje projektinė dokumentacija, įrenginių statyba, mažųjų hidroelektrinių statyba ir montavimas pradedami eksploatuoti 15-18 mėnesių. Aukšto dažnio elektros energija iš hidroelektrinių kainuoja ne daugiau kaip 0,45-0,5 rublio už 1 kWh, 1. Tai penkis kartus mažesnė už faktiškai elektros sistemos parduodamos elektros sąnaudas.

Beje, per artimiausius ar dvejus metus elektros energetikos sistemas ketinama padidinti 2-2,2 karto, tad statybos kaštai atsipirks per 3,5-5 metus. Tokio projekto įgyvendinimas nepadarys žalos aplinkai aplinkosaugos požiūriu.

Be to, reikia pažymėti, kad rekonstrukcija, anksčiau atskaičiuota iš mažosios hidroelektrinės eksploatavimo, kainuos 1,5-2 kartus pigiau.

Daugelis Rusijos mokslo ir pramonės organizacijų ir įmonių užsiima tokių hidroelektrinių įrangos projektavimu ir kūrimu.

Viena didžiausių – tarpsektorinė mokslinė ir techninė asociacija „INSET“ (Sankt Peterburgas). INSET specialistai sukūrė ir užpatentavo originalius techninius sprendimus automatizuotoms valdymo sistemoms mažoms ir mikro hidroelektrinėms. Naudojant tokias sistemas nereikia nuolatinio techninės priežiūros personalo buvimo vietoje – hidraulinis mazgas patikimai veikia automatiniu režimu. Valdymo sistema gali būti įdiegta programuojamo valdiklio pagrindu, kuris leidžia vizualiai stebėti hidraulinio mazgo parametrus kompiuterio ekrane.

Hidrauliniai agregatai, skirti mažoms ir mikro hidroelektrinėms, gamina MNTO „integruotą“, suprojektuotą veikti įvairiuose srautuose ir slėgiuose, pasižyminčius didelėmis energetinėmis savybėmis ir pagamintus naudojant sraigtų, radialines ir ašines turbinų mentes.

Į tiekimo sritį paprastai įeina turbina, generatorius ir automatinis hidraulinio mazgo valdymas. Visų turbinų srautai pagrįsti matematinio modeliavimo metodu.

Mažas energijos kiekis yra efektyviausias energijos problemų sprendimas teritorijose, priklausančiose decentralizuoto elektros tiekimo zonoms, kurios sudaro daugiau nei 70% Rusijos teritorijos. Energijos tiekimas atokiems regionams ir energijos trūkumas reikalauja didelių išlaidų.

Ir čia toli gražu nenaudinga pasinaudoti esamos federalinės energetikos sistemos galimybėmis. Ekonominis potencialas Rusijoje yra žymiai didesnis nei atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip vėjo, saulės energija ir biomasė kartu. elektrinės Tyvos Respublikoje“, pagal kurią šiemet bus pradėta eksploatuoti nedidelė hidroelektrinė Kyzyl-Khaya kaime.

Šiuo metu INSET hidroelektrinės veikia Rusijoje (Kabardino-Balkarijoje, Baškirijoje), Nepriklausomų valstybių sandraugoje (Baltarusija, Gruzija), taip pat Latvijoje ir kitose šalyse.

Ekologiška ir ekonomiška mini energija jau seniai traukė užsieniečių dėmesį.

Micro INESET veikia Japonijoje, Pietų Korėjoje, Brazilijoje, Gvatemaloje, Švedijoje, Lenkijoje.

Nemokama elektra – „pasidaryk pats“ mini hidroelektrinė

Jei šalia jūsų namų teka upė ar net nedidelis upelis, tuomet su savadarbe mini hidroelektrine galite gauti nemokamos elektros. Galbūt tai nebus labai didelis biudžeto papildymas, tačiau suvokimas, kad turite savo elektrą, kainuoja daug daugiau.

Na, jei, pavyzdžiui, vasarnamyje nėra centrinio maitinimo šaltinio, tada net nedideli elektros kiekiai bus tiesiog reikalingi. Taigi, norint sukurti naminę hidroelektrinę, reikia bent dviejų sąlygų - vandens išteklių prieinamumo ir noro.

Jei yra abu, pirmiausia reikia išmatuoti upės tėkmės greitį.

Tai padaryti labai paprasta – mesti šakelę į upę ir išmatuoti laiką, per kurį ji nuplaukia 10 metrų. Padalijus metrus iš sekundės, gaunamas dabartinis greitis m/s. Jei greitis mažesnis nei 1 m/s, tuomet produktyvi mini hidroelektrinė neveiks.

Tokiu atveju galite pabandyti padidinti tėkmės greitį dirbtinai susiaurindami kanalą arba padarydami nedidelę užtvanką, jei susiduriate su nedideliu upeliu.

Kaip orientyrą galite naudoti ryšį tarp srauto greičio m/s ir elektros energijos, pašalintos iš sraigto veleno, galios kW (varžto skersmuo 1 metras).

Duomenys yra eksperimentiniai realiai, gaunama galia priklauso nuo daugelio faktorių, tačiau tinka vertinti. Taigi:

  • 0,5 m/s – 0,03 kW,
  • 0,7 m/s – 0,07 kW,
  • 1 m/s – 0,14 kW,
  • 1,5 m/s – 0,31 kW,
  • 2 m/s – 0,55 kW,
  • 2,5 m/s – 0,86 kW,
  • 3 m/s -1,24 kW,
  • 4 m/s – 2,2 kW ir kt.

Naminės mini hidroelektrinės galia yra proporcinga srauto greičio kubui.

Kaip jau minėta, jei srauto greitis yra nepakankamas, pabandykite jį dirbtinai padidinti, jei tai, žinoma, įmanoma.

Mini hidroelektrinių tipai

Yra keletas pagrindinių naminių mini hidroelektrinių variantų.


Tai ratas su mentėmis, sumontuotomis statmenai vandens paviršiui.

Ratas yra mažiau nei pusė panardintas į srautą. Vanduo spaudžia ašmenis ir suka ratą. Taip pat yra turbinų ratai su specialiomis mentėmis, optimizuotomis skysčio srautui. Tačiau tai gana sudėtingi dizainai, labiau pagaminti gamykloje nei namuose.


Tai vertikalios ašies rotorius, naudojamas elektros energijai generuoti.

Vertikalus rotorius, kuris sukasi dėl slėgio skirtumo jo ašmenyse. Slėgio skirtumas susidaro dėl skysčio srauto aplink sudėtingus paviršius. Poveikis panašus į povandeninio sparno arba lėktuvo sparno pakėlimą. Šį dizainą užpatentavo prancūzų aeronautikos inžinierius Georgesas Jeanas-Marie Darrieux 1931 m. Taip pat dažnai naudojamas vėjo turbinų konstrukcijose.

Girliandas hidroelektrinę sudaro lengvos turbinos - hidrauliniai sraigtai, suverti ir tvirtai pritvirtinti girliandos pavidalu ant kabelio, mesto per upę.

Vienas kabelio galas pritvirtintas atraminiame guolyje, kitas suka generatoriaus rotorių.

Mini hidroelektrinė - Leneva hidroelektrinė

Šiuo atveju kabelis atlieka savotiško veleno, kurio sukimosi judesys perduodamas generatoriui, vaidmenį. Vandens srautas suka rotorius, rotoriai suka kabelį.


Taip pat pasiskolinta iš vėjo jėgainių projektų, savotiška „povandeninė vėjo turbina“ su vertikaliu rotoriumi. Skirtingai nuo oro sraigto, povandeninis sraigtas turi minimalaus pločio mentes. Vandeniui pakanka tik 2 cm ašmenų pločio Su tokiu pločiu bus minimalus pasipriešinimas ir didžiausias sukimosi greitis.

Toks menčių plotis buvo pasirinktas 0,8-2 metrų per sekundę srauto greičiui. Važiuojant didesniu greičiu, kiti dydžiai gali būti optimalūs. Propeleris juda ne dėl vandens slėgio, o dėl keltuvo generavimo. Visai kaip lėktuvo sparnas. Propelerio mentės juda skersai srauto, o ne tempia srauto kryptimi.

Įvairių savadarbių mini hidroelektrinių sistemų privalumai ir trūkumai

Girliandinės hidroelektrinės trūkumai akivaizdūs: didelės medžiagų sąnaudos, pavojus aplinkiniams (ilgas povandeninis kabelis, vandenyje paslėpti rotoriai, blokuojantys upę), mažas efektyvumas.

Garlando hidroelektrinė yra savotiška maža užtvanka. Patartina naudoti negyvenamose, atokiose vietose su atitinkamais įspėjamaisiais ženklais.

Gali prireikti valdžios institucijų ir aplinkosaugininkų leidimo. Antrasis variantas – nedidelis upelis jūsų sode.

„Daria“ rotorių sunku apskaičiuoti ir pagaminti.

Darbo pradžioje reikia jį išvynioti. Tačiau tai patrauklu, nes rotoriaus ašis yra vertikaliai, o jėgą galima nuimti virš vandens, be papildomų pavarų. Toks rotorius suksis keičiantis srauto krypčiai - tai yra pliusas.

Labiausiai paplitę naminių hidroelektrinių statybos projektai yra sraigtas ir vandens ratas.

Kadangi šios parinktys yra gana paprastos gaminti, reikalauja minimalių skaičiavimų ir yra įdiegtos minimaliomis sąnaudomis, pasižymi dideliu efektyvumu, yra lengvai konfigūruojamos ir valdomos.

Paprastos mini hidroelektrinės pavyzdys

Paprasčiausią hidroelektrinę galima greitai pastatyti iš paprasto dviračio su dinamišku priekiniu žibintu.

Keletas peilių (2-3) turi būti paruošti iš cinkuotos geležies arba plono aliuminio lakšto. Ašmenys turi būti ilgio nuo rato ratlankio iki stebulės ir 2–4 cm pločio.

Šie peiliukai montuojami tarp stipinų bet kokiu turimu būdu arba naudojant iš anksto paruoštas tvirtinimo detales.

Jei naudojate du peiliukus, padėkite juos vienas priešais kitą.

Jei norite pridėti daugiau ašmenų, padalykite rato perimetrą iš ašmenų skaičiaus ir sumontuokite juos vienodais intervalais. Galite eksperimentuoti su rato panardinimo į vandenį gyliu ašmenimis. Paprastai jis panardinamas nuo trečdalio iki pusės.

Keliaujančios vėjo jėgainės variantas buvo svarstytas anksčiau.

Tokia mikro hidroelektrinė neužima daug vietos ir puikiai pasitarnaus dviratininkams – svarbiausia, kad būtų upelis ar upelis – tai dažniausiai stovyklavietės įkūrimo vieta.

Mini hidroelektrinė iš dviračio gali apšviesti palapinę ir įkrauti mobiliuosius telefonus ar kitus įtaisus.

Šaltinis

naminis laisvas srautas

Šiuolaikinė malkomis kūrenama elektrinė yra labai efektyvi ir tuo pačiu gana nebrangi įranga, kurios pagrindinis kuras yra malkos. Dabar ši įranga gana plačiai naudojama privačiame gyvenamajame sektoriuje, taip pat mažose gamybos vietose ir lauko sąlygomis.

Klasikinės schemos principas

Pati „malkomis kūrenamos“ sąvoka, pagal kurią veikia malkomis kūrenama šiluminė elektrinė, reikia suprasti, kad kaip kurą galima naudoti įvairias medžiagas, kurios gali degti. Tuo pačiu metu labiausiai paplitęs ir dažniausiai naudojamas išteklius yra malkos. Rinkoje galite įsigyti malkomis kūrenamų elektrinių iš didelio asortimento už palyginti mažą kainą. Pagrindinė šių tipų elektrinių struktūra yra tokia:

  • Kepti.
  • Specialus katilas.
  • Turbina.

Krosnies pagalba šildomas katilas, kuriame yra vanduo arba gali būti tam skirtas specialus dujos. Tada vanduo vamzdynu siunčiamas į turbiną. Jis sukasi ir tokiu būdu elektra konvertuojama specialiai sumontuotame generatoriuje. Padaryti medieną kūrenančias elektrines savo rankomis yra gana paprasta ir tai nereikės daug laiko ar didelių finansinių investicijų.

Pagrindinės darbo savybės

Kai elektrinė veikia, vanduo iš karto neišgaruos, o nuolatos tekės kontūru. Išmetami garai atvėsta ir vėl tampa vandeniu ir taip toliau ratu. Kai kurie tokio tipo kietąjį kurą naudojančios mini elektrinės veikimo trūkumai yra gana didelė sprogimo rizika. Jei staiga vanduo grandinėje labai perkaista, katilas gali to neatlaikyti ir sprogs esant slėgiui. Siekiant to išvengti, naudojamos modernios sistemos ir automatiniai vožtuvai. Visada galite įsigyti kempingo malkomis kūrenamą elektrinę, kuri pasižymi aukštu efektyvumo ir saugumo rodikliais už labai mažą kainą.


Be to, standartinėje garo generatoriaus grandinėje yra tam tikrų reikalavimų naudojamam vandeniui. Į šią įrangą nerekomenduojama pilti paprasto vandens iš čiaupo. Mat jame yra didelis kiekis druskų, kurios laikui bėgant taps pagrindine apnašų susidarymo priežastimi ant naudojamo katilo sienelių ir medieną pagrindiniu kuru naudojančios elektrinės vamzdžiuose.

Tokios nuosėdos turi sumažintą šilumos laidumą, o tai neigiamai paveiks kietojo kuro jėgainės, kurią galėsite įsigyti su bet kokiais būtinais eksploataciniais parametrais už priimtiniausią kainą, darbą. Tačiau dabar apnašų susidarymo problemas ir sunkumus galima gana greitai ir lengvai išspręsti naudojant specializuotus produktus, skirtus kovai su apnašų atsiradimu. Jie suteikia puikią galimybę labai greitai ir efektyviai susidoroti su apnašų susidarymu tokiuose įrenginiuose, o tai labai supaprastina medieną kaip kurą naudojančių elektrinių eksploatavimo procesą.

Įvairūs variantai malkomis kūrenamoms elektrinėms

Šiais laikais labai populiari ir nebrangi kietojo kuro turistinė mini elektrinė, kurią galima įsigyti iš didelio asortimento. Tokios elektrinės yra labai populiarios ir paklausios tarp daugybės turistų ir keliautojų. Ši įranga naudoja specialų kietąjį kurą, kuris užtikrina aukštą efektyvumo, patikimumo ir saugos lygį.

Malkas kaip kurą naudojanti mini elektrinė yra gana sėkminga ir ilgą laiką naudojama įranga, kurią galima naudoti įvairiose žmogaus veiklos srityse. Tokio tipo elektrinės yra labai populiarios tarp vasaros gyventojų, kur dažnai gali kilti problemų dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo, taip pat sunkiai pasiekiamuose regionuose, kur nėra elektros linijų. Be to, šiuo metu vis populiarėja kempinginės elektrinių versijos, kuriose naudojama mediena ar bet koks kitas kieto kuro elementas.


Šį rudenį tinkle paaštrėjimas dėl šilumos siurblių ir jų panaudojimo sodybų ir kotedžų šildymui. Kaimo name, kurį pastačiau savo rankomis, toks šilumos siurblys montuojamas nuo 2013 m. Tai pusiau pramoninis oro kondicionierius, kuris gali efektyviai veikti šildymui esant lauko temperatūrai iki -25 laipsnių Celsijaus. Tai pagrindinis ir vienintelis šildymo įrenginys vieno aukšto užmiesčio name, kurio bendras plotas 72 kvadratiniai metrai.


2. Leiskite trumpai priminti foną. Prieš ketverius metus iš sodininkų bendrijos įsigijau 6 arų sklypą, kuriame savo rankomis, nesamdydamas samdomo darbo, pasistačiau modernų, energiją taupantį kaimo namą. Namo paskirtis – antrasis butas, esantis gamtoje. Ištisus metus, bet ne nuolatinis darbas. Kartu su paprasta inžinerija buvo reikalinga maksimali autonomija. Teritorijoje, kurioje yra SNT, nėra pagrindinių dujų, todėl neturėtumėte jomis pasikliauti. Lieka importuotas kietasis arba skystasis kuras, tačiau visoms šioms sistemoms reikalinga sudėtinga infrastruktūra, kurios statybos ir priežiūros kaina prilygsta tiesioginiam šildymui elektra. Taigi, pasirinkimas jau buvo iš dalies nulemtas - elektrinis šildymas. Tačiau čia iškyla antras, ne mažiau svarbus dalykas: elektros galios apribojimas sodininkų bendrijoje, taip pat gana aukšti elektros tarifai (tuo metu - ne „kaimo“ tarifas). Iš tikrųjų sklype skirta 5 kW elektros galios. Vienintelė išeitis šioje situacijoje yra šilumos siurblio naudojimas, kuris sutaupys apie 2,5-3 kartus šildymui, palyginti su tiesioginiu elektros energijos pavertimu šiluma.

Taigi, pereikime prie šilumos siurblių. Jie skiriasi tuo, iš kur paima šilumą ir kur ją išleidžia. Svarbus momentas, žinomas iš termodinamikos dėsnių (8 vidurinės mokyklos klasė) – šilumos siurblys negamina šilumos, o ją perduoda. Štai kodėl jo ECO (energijos konversijos koeficientas) visada yra didesnis nei 1 (tai yra, šilumos siurblys visada išskiria daugiau šilumos nei suvartoja iš tinklo).

Šilumos siurblių klasifikacija yra tokia: "vanduo - vanduo", "vanduo - oras", "oras - oras", "oras - vanduo". Kairėje pateiktoje formulėje nurodytas „vanduo“ reiškia šilumos ištraukimą iš skysto cirkuliuojančio aušinimo skysčio, einančio per vamzdžius, esančius žemėje arba rezervuare. Tokių sistemų efektyvumas praktiškai nepriklauso nuo metų laiko ir aplinkos temperatūros, tačiau joms reikalingi brangūs ir daug darbo reikalaujantys kasimo darbai, taip pat reikia turėti pakankamai laisvos vietos gruntiniam šilumokaičiui (ant kurio vėliau ir vasarą bus sunku ką nors užauginti dėl užšalusios dirvos). Dešinėje esančioje formulėje nurodytas „vanduo“ reiškia šildymo kontūrą, esantį pastato viduje. Tai gali būti radiatorių sistema arba skystos šildomos grindys. Tokiai sistemai prireiks ir kompleksinių inžinerinių darbų pastato viduje, tačiau ji turi ir savų privalumų – tokio šilumos siurblio pagalba galima gauti ir karšto vandens į namus.

Tačiau įdomiausia kategorija yra šilumos siurblių oras-oras kategorija. Tiesą sakant, tai yra labiausiai paplitę oro kondicionieriai. Dirbdami šildymui, jie paima šilumą iš gatvės oro ir perduoda į oro šilumokaitį, esantį namo viduje. Nepaisant kai kurių trūkumų (gamybiniai modeliai negali veikti esant žemesnei nei -30 laipsnių Celsijaus aplinkos temperatūrai), jie turi didžiulį pranašumą: tokį šilumos siurblį montuoti labai paprasta, o jo kaina prilygsta įprastiniam elektriniam šildymui naudojant konvektorius ar elektrinį katilą.

3. Remiantis šiais samprotavimais, buvo pasirinktas „Mitsubishi Heavy“ kanalinis pusiau pramoninis oro kondicionierius, modelis FDUM71VNX. 2013 m. rudens duomenimis, komplektas, sudarytas iš dviejų blokų (išorinio ir vidinio), kainavo 120 tūkstančių rublių.

4. Išorinis blokas montuojamas ant fasado šiaurinėje namo pusėje, kur yra mažiausiai vėjo (tai svarbu).

5. Vidinis blokas sumontuotas prieškambaryje po lubomis iš jo, lanksčių, garsą izoliuojančių ortakių pagalba, karštas oras tiekiamas į visas gyvenamąsias patalpas namo viduje.

6. Nes Oro padavimas yra po lubomis (mūriniame name karšto oro padavimo prie grindų organizuoti visiškai neįmanoma), tuomet akivaizdu, kad orą reikia paimti ant grindų. Tam specialiu ortakiu oro paėmimo anga buvo nuleista iki grindų koridoriuje (visose vidaus duryse apatinėje dalyje sumontuotos ir srauto grotelės). Darbo režimas yra 900 kubinių metrų oro per valandą, dėl nuolatinės ir stabilios cirkuliacijos nėra absoliučiai jokio oro temperatūros skirtumo tarp grindų ir lubų jokioje namo dalyje. Tiksliau sakant, skirtumas yra 1 laipsnis Celsijaus, o tai net mažiau nei naudojant sieninius konvektorius po langais (su jais temperatūros skirtumas tarp grindų ir lubų gali siekti 5 laipsnius).

7. Be to, kad vidinis kondicionieriaus blokas dėl savo galingo sparnuotės gali cirkuliuoti didelius oro kiekius visame name recirkuliacijos režimu, reikia nepamiršti, kad žmonėms namuose reikia gryno oro. Todėl šildymo sistema tarnauja ir kaip vėdinimo sistema. Per atskirą oro kanalą į namą iš gatvės tiekiamas šviežias oras, kuris esant poreikiui šildomas (šaltuoju metų laiku) naudojant automatiką ir ortakio šildymo elementą.

8. Karštas oras paskirstomas per tokias groteles, esančias svetainėse. Taip pat verta atkreipti dėmesį į tai, kad namuose nėra nei vienos kaitrinės lempos ir naudojami tik šviesos diodai (atminkite šį momentą, tai svarbu).

9. Išleidžiamas „nešvarus“ oras iš namų pašalinamas per ištraukiamąjį gartraukį vonioje ir virtuvėje. Karštas vanduo ruošiamas įprastame akumuliaciniame vandens šildytuve. Apskritai tai yra gana didelė išlaidų dalis, nes... Šulinio vanduo yra labai šaltas (nuo +4 iki +10 laipsnių Celsijaus, priklausomai nuo metų laiko) ir kas nors gali pagrįstai pastebėti, kad vandens šildymui gali būti naudojami saulės kolektoriai. Taip, galima, bet investicijos į infrastruktūrą kainuoja tokios, kad už šiuos pinigus galima 10 metų šildyti vandenį tiesiogiai elektra.

10. Ir tai yra „TsUP“. Pagrindinis ir pagrindinis oro šaltinio šilumos siurblio valdymo pultas. Turi įvairius laikmačius ir paprastą automatiką, tačiau naudojame tik du režimus: vėdinimo (šiltuoju metų laiku) ir šildymo (šaltuoju metų laiku). Pastatytas namas pasirodė toks energiškai efektyvus, kad jame esantis kondicionierius niekada nebuvo naudojamas pagal paskirtį – vėsinti namą per karščius. Didelį vaidmenį čia suvaidino LED apšvietimas (iš kurio šilumos perdavimas linkęs į nulį) ir labai kokybiška izoliacija (nejuokas, įrengus veją ant stogo, tai net teko naudoti šilumos siurblį namui šildyti vasarą – dienomis, kai vidutinė paros temperatūra nukrenta žemiau + 17 laipsnių Celsijaus). Temperatūra namuose palaikoma ištisus metus ne žemesnė kaip +16 laipsnių Celsijaus, nepriklausomai nuo žmonių buvimo jame (kai namuose yra žmonių, temperatūra nustatoma iki +22 laipsnių Celsijaus) ir niekada nėra tiekiamo vėdinimo. išjungtas (nes esu tinginys).

11. Techninis elektros skaitiklis įrengtas 2013 metų rudenį. Tai lygiai prieš 3 metus. Nesunku suskaičiuoti, kad vidutinis metinis elektros energijos suvartojimas yra 7000 kWh (tiesą sakant, dabar šis skaičius yra šiek tiek mažesnis, nes pirmaisiais metais sąnaudos buvo didelės dėl oro sausintuvų naudojimo atliekant apdailos darbus).

12. Gamyklinės konfigūracijos oro kondicionierius gali šildyti esant ne žemesnei kaip -20 laipsnių Celsijaus aplinkos temperatūrai. Norint dirbti žemesnėje temperatūroje, reikalinga modifikacija (tiesą sakant, tai aktualu dirbant net ir esant -10 temperatūrai, jei lauke yra didelė drėgmė) - šildymo kabelio montavimas į nutekėjimo indą. Tai būtina, kad pasibaigus išorinio įrenginio atitirpinimo ciklui skystas vanduo spėtų išeiti iš nutekėjimo indo. Jei ji neturi laiko tai padaryti, keptuvėje užšals ledas, kuris vėliau išspaus rėmą su ventiliatoriumi, dėl ko greičiausiai nutrūks jo mentės (galite peržiūrėti sulūžusių peilių nuotraukas internete aš pats su tuo beveik nesusidūriau, nes ne iš karto įkišau šildymo kabelį).

13. Kaip jau minėjau aukščiau, visur namuose naudojamas išskirtinai LED apšvietimas. Tai svarbu, kai kalbama apie oro kondicionavimą kambaryje. Paimkime standartinį kambarį, kuriame yra 2 lempos, kiekvienoje po 4 lempas. Jei tai 50 vatų kaitrinės lemputės, tada jos iš viso sunaudos 400 vatų, o LED lemputės – mažiau nei 40 vatų. Ir visa energija, kaip žinome iš fizikos kurso, galiausiai vis tiek virsta šiluma. Tai yra, kaitrinis apšvietimas yra toks geras vidutinio galingumo šildytuvas.

14. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip veikia šilumos siurblys. Viskas, ką jis daro, yra šilumos energijos perkėlimas iš vienos vietos į kitą. Tuo pačiu principu veikia ir šaldytuvai. Jie perduoda šilumą iš šaldytuvo į kambarį.

Yra tokia gera mįslė: kaip pasikeis temperatūra kambaryje, jei paliksite įjungtą šaldytuvą atidarytomis durimis? Teisingas atsakymas – temperatūra kambaryje pakils. Kad būtų lengviau suprasti, tai galima paaiškinti taip: patalpa yra uždara grandinė, į ją laidais teka elektra. Kaip žinome, energija galiausiai virsta šiluma. Būtent todėl patalpoje pakils temperatūra, nes elektra į uždarą grandinę patenka iš išorės ir joje lieka.

Šiek tiek teorijos. Šiluma yra energijos forma, kuri dėl temperatūrų skirtumo perduodama tarp dviejų sistemų. Šiuo atveju šiluminė energija juda iš aukštos temperatūros vietos į žemesnės temperatūros vietą. Tai natūralus procesas. Šilumos perdavimas gali būti atliekamas laidumo, šiluminės spinduliuotės arba konvekcijos būdu.

Yra trys klasikinės medžiagos agregacijos būsenos, kurių transformacija vyksta dėl temperatūros ar slėgio pokyčių: kieta, skysta, dujinė.

Kad pakeistų agregacijos būseną, kūnas turi arba gauti, arba atiduoti šiluminę energiją.

Lydant (pereinant iš kieto į skystą), šiluminė energija absorbuojama.
Garinimo metu (pereinant iš skysčio į dujinę būseną) šiluminė energija absorbuojama.
Kondensacijos metu (pereinant iš dujinės būsenos į skystą) išsiskiria šiluminė energija.
Kristalizacijos (perėjimo iš skysčio į kietą būseną) metu išsiskiria šiluminė energija.

Šilumos siurblys naudoja du pereinamuosius režimus: garavimą ir kondensaciją, tai yra, jis veikia su medžiaga, kuri yra arba skystos, arba dujinės būsenos.

15. R410a šaltnešis naudojamas kaip darbinis skystis šilumos siurblio kontūre. Tai hidrofluorangliavandenilis, kuris verda (iš skysčio virsta dujomis) labai žemoje temperatūroje. Būtent 48,5 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Tai yra, jei įprastas vanduo esant normaliam atmosferos slėgiui verda +100 laipsnių Celsijaus temperatūroje, tai R410a freonas verda beveik 150 laipsnių žemesnėje temperatūroje. Be to, esant labai neigiamai temperatūrai.

Būtent ši aušalo savybė naudojama šilumos siurblyje. Specialiai išmatavus slėgį ir temperatūrą, jai galima suteikti reikiamas savybes. Arba tai bus garavimas aplinkos temperatūroje, sugeriantis šilumą, arba kondensacija aplinkos temperatūroje, išskirianti šilumą.

16. Taip atrodo šilumos siurblio grandinė. Pagrindiniai jo komponentai yra: kompresorius, garintuvas, išsiplėtimo vožtuvas ir kondensatorius. Šaltnešis cirkuliuoja uždaroje šilumos siurblio grandinėje ir pakaitomis keičia savo agregacijos būseną iš skysčio į dujinę ir atvirkščiai. Tai yra šaltnešis, kuris perduoda ir perduoda šilumą. Slėgis grandinėje visada yra per didelis, palyginti su atmosferos slėgiu.

Kaip tai veikia?
Kompresorius siurbia šaltas, žemo slėgio šaltnešio dujas, gaunamas iš garintuvo. Kompresorius jį suspaudžia esant aukštam slėgiui. Temperatūra pakyla (šiluma iš kompresoriaus taip pat pridedama į šaltnešį). Šiame etape gauname aukšto slėgio ir aukštos temperatūros šaltnešio dujas.
Šioje formoje jis patenka į kondensatorių, pučiamas šaltesniu oru. Perkaitintas šaltnešis išskiria savo šilumą į orą ir kondensuojasi. Šiame etape šaltnešis yra skystos būsenos, aukšto slėgio ir vidutinės temperatūros.
Tada šaltnešis patenka į išsiplėtimo vožtuvą. Slėgis smarkiai sumažėja dėl aušalo užimamo tūrio išsiplėtimo. Slėgio sumažėjimas sukelia dalinį šaltnešio išgaravimą, o tai savo ruožtu sumažina šaltnešio temperatūrą žemiau aplinkos temperatūros.
Garintuve šaltnešio slėgis toliau mažėja, jis dar labiau išgaruoja, o šiam procesui reikalinga šiluma paimama iš šiltesnio lauko oro, kuris vėsinamas.
Visiškai dujinis šaltnešis grąžinamas į kompresorių ir ciklas baigiamas.

17. Pabandysiu paaiškinti paprasčiau. Šaltnešis jau užverda -48,5 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Tai yra, santykinai kalbant, esant bet kokiai aukštesnei aplinkos temperatūrai, jis turės perteklinį slėgį ir, garuodamas, ims šilumą iš aplinkos (ty gatvės oro). Yra šaltnešių, naudojamų žemos temperatūros šaldytuvuose, jų virimo temperatūra yra dar žemesnė, iki -100 laipsnių Celsijaus, tačiau juo negalima valdyti šilumos siurblio, skirto patalpoms vėsinti karštyje dėl labai didelio slėgio esant aukštai aplinkos temperatūrai. temperatūros. R410a šaltnešis yra tam tikra pusiausvyra tarp oro kondicionieriaus gebėjimo veikti tiek šildymui, tiek vėsinimui.

Beje, čia geras dokumentinis filmas, nufilmuotas SSRS ir pasakojantis, kaip veikia šilumos siurblys. Rekomenduoju.

18. Ar galima šildyti bet kokį oro kondicionierių? Ne, ne bet kas. Nors beveik visi šiuolaikiniai kondicionieriai veikia su freonu R410a, ne mažiau svarbios ir kitos charakteristikos. Pirma, oro kondicionierius turi turėti keturių krypčių vožtuvą, kuris leidžia, taip sakant, perjungti į „atbuline eiga“, ty pakeisti kondensatorių ir garintuvą. Antra, atkreipkite dėmesį, kad kompresorius (esantis apačioje dešinėje) yra termoizoliuotame korpuse ir turi elektra šildomą karterį. Tai būtina norint visada palaikyti teigiamą alyvos temperatūrą kompresoriuje. Iš tiesų, esant žemesnei nei +5 laipsnių Celsijaus aplinkos temperatūrai, net ir išjungtas oro kondicionierius sunaudoja 70 vatų elektros energijos. Antras, svarbiausias momentas – oro kondicionierius turi būti inverteris. Tai reiškia, kad tiek kompresorius, tiek sparnuotės elektros variklis turi turėti galimybę keisti veikimą darbo metu. Tai leidžia šilumos siurbliui efektyviai veikti šildymui esant žemesnei nei -5 laipsnių Celsijaus lauko temperatūrai.

19. Kaip žinome, išorinio bloko šilumokaityje, kuris yra garintuvas šildymo veikimo metu, intensyviai išgaruoja šaltnešis, absorbuojant šilumą iš aplinkos. Tačiau gatvės ore yra dujinės būsenos vandens garų, kurie dėl staigaus temperatūros kritimo kondensuojasi ar net kristalizuojasi ant garintuvo (gatvės oras atiduoda šilumą šaltnešiui). O dėl intensyvaus šilumokaičio užšalimo sumažės šilumos šalinimo efektyvumas. Tai yra, mažėjant aplinkos temperatūrai, reikia „sulėtinti“ tiek kompresorių, tiek sparnuotės darbą, kad būtų užtikrintas efektyviausias šilumos pašalinimas iš garintuvo paviršiaus.

Idealus tik šildymui skirtas šilumos siurblys išorinio šilumokaičio (garintuvo) paviršiaus plotas turėtų būti kelis kartus didesnis nei vidinio šilumokaičio (kondensatoriaus) paviršiaus plotas. Praktiškai grįžtame prie to paties balanso, kurį turi veikti šilumos siurblys tiek šildydamas, tiek vėsindamas.

20. Kairėje matote išorinį šilumokaitį beveik visiškai padengtą šerkšnu, išskyrus dvi dalis. Viršutinėje neužšalusioje dalyje freonas dar turi gana aukštą slėgį, kuris neleidžia jam efektyviai išgaruoti sugerdamas šilumą iš aplinkos, o apatinėje dalyje jis jau yra perkaitęs ir nebegali sugerti šilumos iš išorės. . O nuotrauka dešinėje atsako į klausimą, kodėl išorinis oro kondicionieriaus blokas buvo sumontuotas ant fasado, o ne paslėptas ant plokščio stogo. Būtent dėl ​​vandens, kurį šaltuoju metų laiku reikia nuleisti iš nutekėjimo indo. Šį vandenį nuleisti nuo stogo būtų daug sunkiau nei iš aklinos zonos.

Kaip jau rašiau, šildant esant minusinei temperatūrai lauke, išoriniame bloke esantis garintuvas užšąla ir ant jo kristalizuojasi vanduo iš gatvės oro. Užšalusio garintuvo efektyvumas pastebimai sumažėja, tačiau kondicionieriaus elektronika automatiškai stebi šilumos šalinimo efektyvumą ir periodiškai perjungia šilumos siurblį į atitirpinimo režimą. Iš esmės atitirpinimo režimas yra tiesioginis oro kondicionavimo režimas. Tai yra, šiluma paimama iš patalpos ir perduodama į išorinį, užšaldytą šilumokaitį, kad ištirptų ant jo esantis ledas. Šiuo metu vidinio bloko ventiliatorius veikia minimaliu greičiu, o vėsus oras teka iš ortakių namo viduje. Atitirpinimo ciklas paprastai trunka 5 minutes ir vyksta kas 45–50 minučių. Dėl didelės namo šiluminės inercijos atitirpinant nejaučiamas joks diskomfortas.

21. Pateikiame šio šilumos siurblio modelio šildymo efektyvumo lentelę. Priminsiu, kad nominalios energijos sąnaudos yra kiek daugiau nei 2 kW (srovė 10A), o šilumos perdavimas svyruoja nuo 4 kW esant -20 laipsnių lauke, iki 8 kW esant +7 laipsnių lauko temperatūrai. Tai yra, konversijos koeficientas yra nuo 2 iki 4. Tiek kartų šilumos siurblys leidžia sutaupyti energijos, palyginti su tiesioginiu elektros energijos pavertimu šiluma.

Beje, yra dar vienas įdomus momentas. Oro kondicionieriaus tarnavimo laikas, kai jis veikia šildymui, yra kelis kartus didesnis nei vėsinimo.

22. Praėjusį rudenį sumontavau Smappee elektros energijos skaitiklį, kuris leidžia kas mėnesį vesti energijos suvartojimo statistiką ir suteikia daugiau ar mažiau patogią atliktų matavimų vizualizaciją.

23. Smappee buvo įrengtas lygiai prieš metus, paskutinėmis 2015 metų rugsėjo dienomis. Taip pat bandoma parodyti elektros energijos kainą, tačiau tai daroma remdamasi rankiniu būdu nustatytais tarifais. Ir su jais yra svarbus momentas – kaip žinia, elektros kainas didiname du kartus per metus. Tai yra, per pateiktą matavimo laikotarpį tarifai keitėsi 3 kartus. Todėl nekreipsime dėmesio į savikainą, o skaičiuosime sunaudotos energijos kiekį.

Tiesą sakant, „Smappee“ turi problemų vizualizuodamas vartojimo grafikus. Pavyzdžiui, trumpiausias stulpelis kairėje yra 2015 m. rugsėjo mėn. suvartojimas (117 kWh), nes Kažkas nutiko kūrėjams ir kažkodėl metų ekrane rodoma 11, o ne 12 stulpelių. Tačiau bendri suvartojimo skaičiai apskaičiuoti tiksliai.

Būtent 1957 kWh už 4 mėnesius (įskaitant rugsėjį) 2015 metų pabaigoje ir 4623 kWh už visus 2016 metus nuo sausio iki rugsėjo imtinai. Tai yra, iš viso buvo išleista 6580 kWh VISAI kaimo namo gyvybei palaikyti, kuris buvo šildomas ištisus metus, neatsižvelgiant į tai, ar jame yra žmonių. Priminsiu, kad šių metų vasarą pirmą kartą teko naudoti šilumos siurblį šildymui, o vėsinimui vasarą per visus 3 eksploatavimo metus nė karto neveikė (žinoma, išskyrus automatinius atitirpinimo ciklus) . Rubliais, pagal dabartinius tarifus Maskvos regione, tai yra mažiau nei 20 tūkstančių rublių per metus arba apie 1700 rublių per mėnesį. Priminsiu, kad į šią sumą įeina: šildymas, vėdinimas, vandens šildymas, viryklė, šaldytuvas, apšvietimas, elektronika ir buitinė technika. Tai yra, tai iš tikrųjų yra 2 kartus pigiau nei mėnesio nuoma už tokio pat dydžio butą Maskvoje (žinoma, neatsižvelgiant į priežiūros mokesčius, taip pat į mokesčius už kapitalinį remontą).

24. Dabar paskaičiuokime, kiek mano atveju sutaupė šilumos siurblys. Palyginsime elektrinį šildymą, naudodami elektrinio katilo ir radiatorių pavyzdį. Skaičiuosiu prieškrizinėmis kainomis, kurios buvo tuo metu, kai buvo sumontuotas šilumos siurblys 2013 metų rudenį. Dabar šilumos siurbliai pabrango dėl rublio kurso griūties, o visa įranga importuojama (šilumos siurblių gamybos lyderiai – japonai).

Elektrinis šildymas:
Elektrinis katilas - 50 tūkstančių rublių
Vamzdžiai, radiatoriai, jungiamosios detalės ir kt. - dar 30 tūkstančių rublių. Iš viso medžiagų už 80 tūkstančių rublių.

Šilumos siurblys:
Ortakinis oro kondicionierius MHI FDUM71VNXVF (išoriniai ir vidiniai įrenginiai) - 120 tūkstančių rublių.
Ortakiai, adapteriai, šilumos izoliacija ir kt. - dar 30 tūkstančių rublių. Iš viso medžiagų už 150 tūkstančių rublių.

Montavimas „pasidaryk pats“, tačiau abiem atvejais laikas yra maždaug vienodas. Bendra „permoka“ už šilumos siurblį, palyginti su elektriniu katilu: 70 tūkst.

Bet tai dar ne viskas. Oro šildymas naudojant šilumos siurblį yra tuo pačiu ir oro kondicionavimas šiltuoju metų laiku (t.y. dar reikia įsirengti kondicionierių, ar ne? Vadinasi, pridėsime dar bent 40 tūkst. rublių) ir vėdinimas (šiuolaikiškai privalomas). sandarūs namai, dar mažiausiai 20 tūkstančių rublių).

Ką mes turime? „Permoka“ komplekse yra tik 10 tūkstančių rublių. Tai dar tik šildymo sistemos paleidimo etape.

Ir tada prasideda operacija. Kaip rašiau aukščiau, šalčiausiais žiemos mėnesiais perskaičiavimo koeficientas yra 2,5, o ne sezono metu ir vasarą jis gali būti laikomas 3,5–4. Paimkime vidutinį metinį COP lygų 3. Priminsiu, kad per metus name sunaudojama 6500 kWh elektros energijos. Tai yra bendras visų elektros prietaisų suvartojimas. Skaičiavimų paprastumui paimkime minimumą, kad šilumos siurblys sunaudoja tik pusę šio kiekio. Tai yra 3000 kWh. Tuo pačiu metu vidutiniškai per metus tiekdavo 9000 kWh šiluminės energijos (6000 kWh buvo „atvežta“ iš gatvės).

Perkeltą energiją paverskime rubliais, darydami prielaidą, kad 1 kWh elektros energijos kainuoja 4,5 rublio (vidutinis dienos/nakties tarifas Maskvos srityje). Sutaupome 27 000 rublių, palyginti su elektriniu šildymu, tik pirmaisiais eksploatavimo metais. Prisiminkime, kad skirtumas sistemos paleidimo etape buvo tik 10 tūkstančių rublių. Tai yra, jau pirmaisiais eksploatavimo metais šilumos siurblys man sutaupė 17 tūkstančių rublių. Tai yra, jis atsipirko pirmaisiais veiklos metais. Tuo pačiu priminsiu, kad tai nėra nuolatinė gyvenamoji vieta, tokiu atveju sutaupytų dar daugiau!

Tačiau nepamirškite ir kondicionieriaus, kurio konkrečiai mano atveju neprireikė dėl to, kad mano pastatytas namas pasirodė per daug apšiltintas (nors jame naudojama vienasluoksnė akytojo betono siena be papildomos šiltinimo) ir jis tiesiog neįkaista vasarą saulėje. Tai yra, iš sąmatos pašalinsime 40 tūkstančių rublių. Ką mes turime? Šiuo atveju aš pradėjau taupyti šilumos siurblį ne nuo pirmųjų eksploatavimo metų, o nuo antrųjų. Tai nėra didelis skirtumas.

Bet jei imsime šilumos siurblį vanduo-vanduo ar net oras-vanduo, tai sąmatoje skaičiai bus visiškai kitokie. Štai kodėl oras-oras šilumos siurblys turi geriausią kainos ir efektyvumo santykį rinkoje.

25. Ir pabaigai keli žodžiai apie elektrinius šildymo prietaisus. Mane kankino klausimai apie visokius infraraudonųjų spindulių šildytuvus ir nanotechnologijas, kurios nedegina deguonies. Atsakysiu trumpai ir tiksliai. Bet kurio elektrinio šildytuvo efektyvumas yra 100%, tai yra, visa elektros energija paverčiama šiluma. Tiesą sakant, tai taikoma bet kokiems elektros prietaisams, net ir elektros lemputė gamina šilumą tiksliai tiek, kiek ji gavo iš lizdo. Jei kalbėtume apie infraraudonųjų spindulių šildytuvus, jų privalumas yra tas, kad jie šildo objektus, o ne orą. Todėl racionaliausias jų panaudojimas – šildymas atvirose verandose kavinėse ir autobusų stotelėse. Kur reikia perduoti šilumą tiesiogiai daiktams/žmonėms, apeinant oro šildymą. Panaši istorija apie deguonies deginimą. Jei kur nors reklaminėje brošiūroje matote šią frazę, turėtumėte žinoti, kad gamintojas pirkėją laiko čiulptuku. Degimas yra oksidacijos reakcija, o deguonis yra oksidatorius, tai yra, jis negali sudeginti. Tai yra, tai yra mėgėjų, kurie praleido fizikos pamokas mokykloje, nesąmonė.

26. Kitas būdas taupyti energiją naudojant elektrinį šildymą (tiesioginio konversijos būdu ar naudojant šilumos siurblį) yra panaudoti pastato atitvarų šiluminę galią (arba specialų šilumos akumuliatorių) šilumai kaupti, naudojant pigų naktinį elektros tarifą. Būtent su tuo ir eksperimentuosiu šią žiemą. Mano preliminariais skaičiavimais (atsižvelgiant į tai, kad kitą mėnesį mokėsiu kaimo tarifą už elektrą, nes pastatas jau registruotas kaip gyvenamasis namas), net nepaisant elektros tarifų padidėjimo, kitąmet mokėsiu už namo išlaikymą mažiau nei 20 tūkst. rublių (už visą elektros energiją, sunaudotą šildymui, vandens šildymui, vėdinimui ir įrangai, atsižvelgiant į tai, kad ištisus metus namuose palaikoma maždaug 18-20 laipsnių šilumos). , nepaisant to, ar jame yra žmonių).

Koks rezultatas?Šilumos siurblys žemos temperatūros oro-oro kondicionieriaus pavidalu yra paprasčiausias ir įperkamiausias būdas sutaupyti šildymui, kuris gali būti dvigubai svarbus, kai yra ribota elektros galia. Esu visiškai patenkinta sumontuota šildymo sistema ir nepatiriu jokio diskomforto dėl jos veikimo. Maskvos srities sąlygomis oro šilumos siurblio naudojimas yra visiškai pagrįstas ir leidžia susigrąžinti investicijas ne vėliau kaip per 2-3 metus.

Beje, nepamirškite, kad turiu ir Instagram, kur beveik realiu laiku skelbiu darbų eigą -

– ne tik grynas miško oras, bet ir daug problemų. Prieš dešimtmečius nutiestos komunikacijos dažnai nesusitvarko su žmonių, norinčių įsikurti gamtos glėbyje, antplūdžiu. Arba priežiūros darbai, arba avarija, arba naujas kaimynas, palikęs visą kvartalą be elektros kelioms valandoms. O kai kur tokių privalumų nėra: elektros linija dar nenutiesta, dujotiekis toli, o vietinis vandentiekis neskuba aprėpti naujų horizontų. Pats laikas pagalvoti apie būstą, kuris nepriklausys nuo centrinių komunikacijų, kur turėsite savo dujas, elektrą ir vandentiekį. Tai yra, statyti. Ar tai įmanoma? Ir apskritai, kaip kaimo gyvenimą padaryti kuo labiau nepriklausomą nuo išorinių veiksnių?

Duok man energijos!

Pagrindinė problema yra elektra. Visos komunikacijos vienaip ar kitaip nuo to priklauso.

Kai kurie kotedžų savininkai energijos tiekimo klausimą sprendžia įsigydami generatorių. Kadangi tai bus vienintelis energijos tiekimo namams šaltinis, į pasirinkimą reikia žiūrėti rimtai. Jis turi būti patikimas, saugus, sunaudoti optimalų kuro kiekį ir, žinoma, kelti minimalų triukšmą.

Pagrindiniai dviejų tipų generatoriai yra benzinas ir dyzelinas. Dujų generatoriaus nepertraukiamo veikimo trukmė yra ne daugiau kaip 12 valandų, galia ne didesnė kaip 15 kVA (13,5 kW). Paprastai kotedžuose jie laikomi „tik tuo atveju“ ir paleidžiami tik nutrūkus elektrai.

Dyzelinis generatorius yra tinkamas nuolatiniam namų energijos tiekimui. Jis yra galingesnis už benziną ir ilgesnis tarnavimo laikas. Dyzelinis agregatas yra atsparus ugniai. Žinoma, jo negalima pavadinti visiškai tyliu, tačiau jis dūzgia pastebimai tyliau nei benzininis. Pagrindinis dyzelinės mini elektrinės (taip dar vadinami generatoriai) privalumas yra galimybė taupyti elektros energiją. Dyzelinas yra palyginti nebrangus, bent jau pigesnis nei benzinas. Dyzelinis generatorius reikalauja minimalios priežiūros, o jo tarnavimo laikas yra daugiau nei 20 metų. Taigi priemiesčio būsto savininkams dyzelinė elektrinė yra galimybė išspręsti problemą.

Galite eiti dar toliau su energijos tiekimo kotedžu klausimu - įdiekite mini kogeneracinę elektrinę. Šiluminės elektrinės yra turbinos, dujų stūmoklinės ir mini turbinos. Pirmieji naudojami energijai tiekti didelėms pramonės įmonėms ir ištisiems kvartalams.

Namų energijos gamybai tinka paskutiniai du variantai. Tokios mini kogeneracinės elektrinės užima mažai vietos. Konstrukcija yra maždaug dviejų metrų ilgio ir maždaug 1,5 metro pločio ir aukščio. Įrenkite jį ūkinėje patalpoje arba šalia kotedžo, po baldakimu. Sistema stebima kompiuteriu, todėl nereikia samdyti specialaus operatoriaus. Mini-CHP gali būti aprūpintas dujų nuotėkio jutikliais, gaisro ir apsaugos sistemomis. Tai daro juos kuo saugesnius. Mini-CHP tarnavimo laikas yra 25-30 metų.

Kokius privalumus, palyginti su viešaisiais tinklais, suteikia nuosava šiluminė elektrinė?

Pirma, nepriklausomybė nuo centrinės elektrinės veiklos.

Antra, be tiesioginės „atsakomybės“ - gaminti elektrą, mini kogeneracinė elektrinė taip pat aprūpins kotedžą karštu vandeniu. Faktas yra tas, kad gaminant elektrą susidaro šiluma, kuri tiesiog išmetama galingose ​​centrinėse elektrinėse. Mini-CHP šiluminė energija nukreipiama į namo karšto vandens tiekimą. Taigi karšto vandens tiekimas mini kogeneracinės elektrinės naudotojui bus nemokamas. Gana reikšminga premija, ar ne?

Trečia, nuosava šiluma yra pigesnė. nuosava mini-CHP yra proporcinga mokėjimui už prisijungimą prie centrinio elektros tinklo. Pavyzdžiui, Maskvoje prisijungimas prie tinklų kainuoja 45 000 rublių už 1 kW įrengtos elektros galios. Per keletą metų (nuo 2 iki 6) mini kogeneracinės elektrinės įrengimo kaštai atsipirks, nes metinės jos priežiūros išlaidos yra pastebimai mažesnės nei mokėjimas už elektros energiją vietiniuose tinkluose. Specialistų teigimu, nuo 1 kWh galima sutaupyti iki 50 kapeikų. Atsižvelgiant į tai, kad elektros kainos nuolat auga, nuosava elektra niekam nepakenks.

Šilumos izoliacija – žingsnis nepriklausomybės link

Logiška išvada: kuo mažiau energijos suvartojate, tuo mažiau priklausote nuo jos šaltinio. Tai nėra energijos taupymas ribojant jos suvartojimą, šis principas visiškai neatitinka „patogaus gyvenimo“ sąvokos. Klausimas kitoks: kaip namuose išlaikyti šilumą?

Kuo šiltesnės namo sienos, stogas ir lubos, tuo mažiau šilumos išeina į lauką. Tai reiškia, kad patalpoms šildyti reikia mažiau išteklių. Europoje ir JAV apie pastatų energetinį efektyvumą (minimalų šilumos ir elektros energijos suvartojimą) pradėta galvoti gana seniai. Pamažu ši tendencija pasiekė ir mūsų šalį.

Pagrindinis pastato energinio efektyvumo veiksnys yra kokybiška šilumos izoliacija. Verta tuo pasirūpinti iš anksto, net neprasidėjus statyboms. Fasadas, stogo danga, vamzdynai, lubos, langai, durys – būtina kuo labiau sumažinti šilumos nuostolius visose vietose jas gerai apšiltinant.

Pirmas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį renkantis termoizoliacinę medžiagą – šilumos laidumo koeficientas. Kuo jis žemesnis, tuo geriau. Svarbus ir hidrofobiškumas – gebėjimas nesugerti drėgmės, taip pat patikimumas, ilgaamžiškumas, atsparumas ugniai, ekologiškumas, montavimo paprastumas. Ir kai kuriais atvejais jūs turite pasirinkti medžiagą su minimaliu svoriu.

Šilumos izoliacija iš pluoštinės mineralinės vatos (stiklo vata) yra labiausiai paplitusi šio namų statybos gaminio kategorija. Stiklo vata turi mažą šilumos laidumą, yra lengva ir atspari ugniai. Tačiau stiklo pluoštas gali susitraukti. Todėl jau po kelerių metų šilumos izoliacijos kokybė gali pastebimai pablogėti.

Akmens vata nesitraukia, yra ekologiška ir, svarbiausia, patvari. Tai nedegi medžiaga. Akmens vatos pluoštai netirpsta veikiami ugnies, atlaiko iki 1000 °C temperatūrą. Be to, kilus gaisrui tokia šilumos izoliacija gali gerokai pristabdyti liepsnos plitimą ir užkirsti kelią konstrukcijų griūtims. Taigi saugumo požiūriu tai turbūt geriausias pasirinkimas.

Pavyzdžiui, fasado termoizoliacijai galite naudoti ROCKWOOL ROCKFACADE sistemą (pasaulyje pirmaujanti akmens vatos šilumos izoliacijos gamintoja). Jis ne tik atlieka savo tiesioginę funkciją – sulaiko šilumą namuose, bet ir apsaugo išorinę pastato sieną nuo karščio, drėgmės, vėjo ir šalčio poveikio. Faktas yra tas, kad akmens vata pasižymi dideliu garų pralaidumu. Didelės drėgmės oras, kuris neišvengiamai atsiranda svetainėje, pro termoizoliacinį sluoksnį laisvai išeina į lauką. Taip siena visada išliks sausa ir tarnaus daug ilgiau.

Jei reikia apšiltinti grindis, šlaitinį stogą, palėpę, vidinį sienų paviršių, grindis išilgai sijų, tinka lengvos ROCKWOOL LIGHT BUTTS plokštės su Flexi technologija. Šis naujas gaminys turi spyruoklinį kraštą – viena medžiagos pusė yra prispaudžiama ir lengvai įdedama į rėmą, o vėliau į jį išsitiesina. Bet kuri namų šeimininkė gali susidoroti su izoliacija.

Kokybiška šilumos izoliacija apsaugos namą tiek nuo žiemos šalčių, tiek nuo vasaros karščių. Namuose bet kokiu oru bus patogus klimatas. Mini-CHP arba kilovatai, perkami per eismą – nesvarbu, kaip šiluma gaunama, ji turi likti jums. Kotedžui, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka autonominės gyvybės palaikymo sistemos, tai ypač svarbu

O mūsų name yra dujos...

Kai kuriais atvejais autonominė dujų tiekimo sistema yra ne tik noras, kad jūsų namai būtų nepriklausomi nuo miesto dujų paslaugų, o būtinybė. Kaip bebūtų keista, mūsų šalyje, kur, anot ekspertų, „mėlynojo kuro“ atsargų užteks ateinantiems 100 metų, vis dar yra sričių, kuriose apie magistralines dujas galima tik pasvajoti. Tačiau kai kuriose vietose slėgis centriniame vamzdyne nukrenta taip dažnai, kad laikas pagalvoti apie savo dujų saugyklą.
Tai gana tikra. Maždaug 10 metrų atstumu nuo namo po žeme įkastas dujų laikiklis – cilindrinis kelių tūkstančių litrų talpos indas. Kartą ar tris kartus per metus bakas turi būti pripildytas propanu arba butanu. Tokia sistema skirta 20–30 metų tarnavimui.

Dujų bako įrengimo kaina kelis kartus ar net keliasdešimt kartų brangesnė nei prijungimas prie pagrindinės linijos. Tiesa, kai kuriuose Rusijos regionuose prisijungimo prie centrinio dujų tiekimo sistemos kainos tokios didelės, kad turėti savo dujų baką ne ką brangiau. Jūsų dujos atsipirks per kelerius metus, nes jas eksploatuoti pigiau nei elektros energiją iš centrinės elektros sistemos.

...ir savo vandens tiekimą!

Su centriniu vandens tiekimu priemiesčių kaimuose taip pat ne visada viskas yra geriausia. Yra vietovių, kurių vandentiekio tinklai dar nepasiekė, o kada pasieks – nežinia. Tačiau tai netrukdys aprūpinti namus švariu vandeniu. Ne veltui Žemė vadinama mėlynąja planeta: beveik visur turime vandens. Jums tereikia išgręžti pakankamo gylio šulinį.

Nei šulinys, nei 30-35 metrų gylio smėlio šulinys nesugebės kotedžo aprūpinti reikiamu vandens kiekiu, o tokio vandens kokybė bus toli gražu ne pati geriausia. Šios parinktys tinka tik vasarnamiams. Šiuolaikiniam kaimo namui reikia kelių dešimčių metrų šulinio. Maskvos srities pietuose požeminis vanduo yra 40–70 metrų gylyje, Maskvos srities šiaurės rytuose reikės gręžti iki 200 metrų gylyje. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kokia uoliena skiria aikštelę nuo gruntinio vandens – molio, granito, kalkakmenio. Viską, kas susiję su vandeniu ir dirvožemiu svetainėje, galite sužinoti iš vietinių gręžinių gręžimo įmonių.

Kadangi gręžimas yra brangus procesas, apie namo vandentiekį geriau pagalvoti dar prieš jį statant, o dar neįsigyjant žemės.

Taigi, yra galimybė gauti savo vandens. Tai reiškia, kad jūs negalite pasikliauti nuo centrinės vandens tiekimo sistemos buvimo, perkant namą ar žemės sklypą net tolimiausiame kampe nuo miesto šurmulio.

Švarus oras, upė, miškas... Pastaruoju metu vis daugiau žmonių svajoja apsigyventi toliau nuo triukšmingų ir užterštų miestų. Mūsų šalyje, kurios platybės nesibaigia, yra daugiau nei pakankamai galimybių įsikurti gamtos glėbyje. Vienintelė problema: kuo toliau nuo metropolio yra jaukus žalias kampelis, tuo mažiau sąlygų patogiam gyvenimui. Tačiau žmogus yra užsispyręs padaras: jei nėra paruoštų civilizacijos privalumų, jis stengiasi jas sukurti. Todėl nuosava elektra, dujos ir vanduo tampa norma. Šiuolaikinės technologijos, padedančios paversti būstą autonomišku, suteikia laisvę gyventi ten, kur norite.