ТОО POLYSET — дистрибьютор компании IRON MAN WINDMILL CO. LTD на территории 15 стран

Теперь Вы можете приобрести ветронасосы IRON MAN WINDMILL у официального дистрибьютора — казахстанской компании ТОО POLYSET. Территория продажи оборудования помимо казахстана расширена еще 14 странами:

  • Армения
  • Азербайджан
  • Беларусь
  • Грузия
  • Кыргызстан
  • Латвия
  • Литва
  • Молдова
  • Россия
  • Таджикистан
  • Туркменистан
  • Узбекистан
  • Украина
  • Эстония

Независимо от того, требуется ли Вам одна или несколько сотен ветроустановок, используете ли Вы оборудование в коммерческих или личных целях, мы всегда готовы к активному сотрудничеству, предоставляя все условия для удобства эксплуатации нашей продукции. Профессиональная техническая команда компании POLYSET производит все необходимые работы по установке и запуску ветроустановок.

Солнечные панели — эффективное использование

Как утверждают ученые, в ближайшие 5 миллиардов лет наше солнце будет светиться и поэтому можно считать, что солнечная энергия бесконечна. Казалось бы, достаточно установить массив солнечных панелей необходимой мощности и можно в дальнейшем получать эту нескончаемую энергию. Но, к сожалению, солнечные панели не могут вырабатывать электричество постоянно и стабильно.

Солнечные панели называются «солнечными» потому, что работают по принципу «один электрон в обмен на один фотон». Другими словами, для того чтобы панель работала она должна освещаться. Максимальную же мощность она вырабатывает тогда, когда освещается прямыми солнечными лучами.

Бывают ситуации, когда несколько дней стоит пасмурная погода. В это время солнечные панели едва ли будут вырабатывать 10-15% своей мощности. Так же они не работают ночью. Возникает закономерный вопрос: каким образом запасать солнечную энергию впрок и эффективно её использовать ?

Монтаж ветронасоса (видео)

Казахстан, с. Петровка — Монтаж ветронасоса с диаметром ротора 5м

Данный монтаж проводился в с. Петровка Северо-Казахстанской области. На месте установки во времена СССР находилась животноводческая база. В 90-е годы вся инфраструктура была разрушена, а линии электропередачи пропали. Установка ветряка оказалась дешевле подключения к электросети и эксплуатации электронасосов.

Ветронасос обеспечивает питьевой водой около 500 коров и 100 лошадей.

Ветронасос — установка для подъёма воды

Ветронасос с диаметром ротора 6м

Ветер, наряду с солнцем и водой, принадлежит к числу постоянно возобновляемых и, в этом смысле, вечных источников энергии. К достоинствам энергии данного типа, прежде всего, необходимо отнести доступность, повсеместное распространение и практически неисчерпаемость ресурсов. Источник энергии не нужно добывать и доставлять к месту потребления: он сам поступает к установленным на его пути ветроустановкам. Эта особенность чрезвычайно важна для труднодоступных районов, находящихся на удалении от источников централизованного энергоснабжения.

Ветронасос — это устройство, которое преобразует энергию ветра в механическую, которая затем используется для привода специально разработанного насоса. Большим плюсом подобного устройства является то, что оно не требует электропитания и работает в автономном необслуживаемом режиме.

Ветронасосная установка предназначена для подъема воды из любых источников (скважин, колодцев, открытых водоемов и т.д.) с глубиной залегания воды до 300 метров.

Использование солнечной энергии для нагрева воды

Cолнечный нагреватель воды пассивного типа на крыше частного дома

Солнечные водонагреватели уже давно стали символом достатка, благополучия и современного образа жизни не только в Европе, но и в Америке, Японии и других высокоразвитых странах.

Производство установок для получения тепла от энергии солнца за последнее время возрасло в мире в несколько раз. На сегодняшний день вводится в эксплуатацию более 3 млн. установок в год, и эта статистика получена не только за счет стран с теплым климатом. Свою эффективность вакуумные солнечные коллекторы доказали даже в климатических условиях Аляски.

Высокие темпы развития этого вида энергии стали возможны благодаря разработке солнечных нагревателей воды на тепловых вакуумных трубках, способных эффективно работать при низких температурах (-30°С и даже -40°С). Помимо этого своё влияние оказали повышение цен на энергоносители и снижение стоимости оборудования, благодаря переносу производства ведущих мировых производителей в страны Азиатско-тихоокеанского региона.

Использование ветра для получения электричества

Энергия ветра на земле неисчерпаема. Многие столетия человек использует её в своих целях, строя ветроустановки, выполняющие различные функции. Как показала практика и опыт многих стран, использование энергии ветра крайне выгодно, поскольку стоимость ветра равна нулю.

Ветрогенераторы приобретают все большую популярность как альтернативный и возобновляемый источник энергии во всем мире. Привлекательность ветрогенераторов состоит не только в том, что они не наносят вреда природе, а еще и в том, что их можно достаточно быстро установить там, где других источников энергии нет или когда условия подключения к существующим сетям слишком дороги.

Ветрогенераторы современных конструкций позволяют использовать энергию даже самых слабых ветров – от 3 м/с и могут работать как по одиночке (единичный комплекс), так и группами (ветропарк). В зависимости от выбраной модели на выходе ветроустановки можно получать напряжение номиналом 220В (1 фаза) или 380В (3 фазы).

Устройство гибридной ветро-солнечной электростанции

Ветрогенератор или ветроэнергетическая установка — устройство, преобразующее кинетическую энергию ветра в электричество. Конструкция большинства ветроустановок для получения электроэнергии включает в себя ротор (лопасти), генератор, мачту, блок электроники. Различные варианты исполнения ветрогенераторов имеют свои особенности. Например, бывают установки с постоянным или переменным углом атаки лопастей ротора, а так же с хвостом и без хвоста. Кроме того существуют ветроустановки с вертикальной осью вращения и более экзотические разновидности (ветрогенератор с парусами, турбина Дарье, ротор Савониуса).

Гибридная ветро-солнечная электростанция

Наибольшее распространение получили ветряки, выполненные по классической схеме — с горизонтальной осью вращения. Так же стоит отметить, что современные ветрогенераторы разрабатываются с учётом работы в сложных погодных условиях. Так называемая «буревая защита» обеспечивается либо выводом ротора из потока ветра, либо изменением угла атаки лопастей и снижением оборотов вращения. Кроме того при производстве лопастей ветроустановок используются современные высокопрочные материалы.

Довольно часто ветрогенератор дополняют солнечными панелями и получают гибридную ветро-солнечную систему. Это делается для снижения зависимости от одного источника энергии и погодных условий, т.к. бывают периоды безветрия при ярком солнечном свете и, наоборот, в пасмурную погоду дует сильный ветер.

Возникает вполне закономерный вопрос, что же делать в ситуации когда нет ни ветра ни достаточно яркого солнечного света? Ответ заключается в следующем:

Конструкция электростанции на солнечных батареях

Солнечная батарея или солнечная панель — это устройство, состоящее из группы фотоэлементов, соединённых между собой и выполненных в одном корпусе. Преобразованная солнечная энергия поступает на выход батареи в виде постоянного электрического тока. Ввиду того, что одна солнечная панель может производить ограниченное количество электрической энергии, часто используются системы, состоящие из нескольких панелей (модулей).

Фотоэлементы солнечной панели

Большую часть фотоэлементов солнечных батарей, независимо от материала изготовления, можно разделить на два типа:

Фотоэлементы на поликристаллических полупроводниках обладают более простым техпроцессом при производстве. Ячейки солнечных панелей, изготовленные таким образом, имеют ярко синюю окраску и своеобразный узор;

Устройства из монокристаллических материалов как правило имеют немного более высокий КПД при тех же размерах по сравнению с поликристаллическими. Так же они имеют более тёмную окраску.

Нынешний уровень технологий производства позволяет получать фотоэлементы обоих типов с сопоставимым сроком службы > 20 лет.

Даже по прошествии десятилетий фотоэлементы солнечной панели продолжают вырабатывать электричество. С течением времени лишь уменьшается их КПД (через 10 лет примерно на 10%, через 25 лет на 20%, и т.д.).

Устройство и типы солнечных водонагревателей

Устройство вакуумной трубки коллектора солнечного водонагревателя

Конструкция вакуумных трубок

Вакуумные трубки, собирающие энергию солнца и преобразующие её в тепло, являются основой солнечных нагревателей воды. Можно выделить два типа конструкций трубок: с сердечником и без.

Вакуумная трубка без сердечника соединяется напрямую с водяным баком и заполнена жидкостью. При нагреве происходит постоянное перемешивание воды — холодная из бака опускается в трубку, а горячая поднимается в бак.

Сердечник ваккумной трубки второго типа прядставляет собой так называемую «тепловую трубку» с очень высокой теплопроводностью. Энергия, полученная от солнца, почти мгновенно передаётся по сердечнику в теплообменник солнечного коллектора.

Основа вакуумной трубки солнечного нагревателя воды — колба из особого стекла с двумя стенками, между которыми находится вакуум. На внутреннюю стенку нанесено теплопоглощающее покрытие. За счёт вакуума тепло попадает в колбу и не выходит наружу.

Солнечные панели — немного истории

Александр Эдмонд Беккерель

Несколько исторических фактов

В 1839 г. известным французским физиком Александром Эдмондом Беккерелем был открыт фотогальванический эффект. В тот период никто и не предполагал, что история готовила этому открытию.

В 1883 г. Чарльз Фритте сконструировал первый солнечный модуль на основе селена. КПД этого модуля составлял не более 1%. Но это было только начало.

Есть интересный факт: известный физик Альберт Эйнштейн получил в 1921 г. Нобелевскую премию не за свою теорию относительности, а за изучение особенностей внешнего фотоэффекта.

Развитие солнечной энергетики в наши дни

Сегодня мы даже представить не можем, на каком этапе развития была бы например космическая отрасль без применения солнечных батарей. В 70-х годах прошлого века, на пике развития космоса, КПД солнечных панелей уже достигал примерно 10%. Это позволяло использовать энергию солнца для электропитания спутников и орбитальных станций. Но использовать такие солнечные батареи кроме как в космосе не имело смысла из-за их дороговизны.

2009-2024 © www.polyset.kz » сайт работает на WordPress