גנרטור רוח אנכי עשה זאת בעצמך: כיצד להרכיב טורבינת רוח עם ציר סיבוב אנכי

לרוח יש יכולות אנרגיה מדהימות.אי ניצול הפוטנציאל החזק שלו חייב להכיר באומץ כבזבוז בלתי סביר. אבל אתה יכול בקלות לבנות מחולל רוח אנכי במו ידיך ולקבל אנרגיה כמעט בחינם לכיסוי צרכי הבית שלך. זה די אמיתי, אתה לא מסכים?

מאמר זה יעזור לך להבין בפירוט בעיה טכנית מורכבת. מידע שיטתי ונגיש מכסה בפירוט רב את עקרון הפעולה של מערכות פופולריות הממירות את האנרגיה של המוני אוויר לחשמל.

ללא ספק, אתה תיסחף לרעיון של יצירת טחנת רוח, הפרטים של ההרכבה שלה מתוארים במאמר. בדקנו בפירוט את הסוגים השונים של מחוללי רוח אנכיים, נגענו בהבדלים, יתרונות וחסרונות ביניהם. חלק הטקסט של החומר משלים בצורה מושלמת על ידי תמונות והוראות וידאו.

יתרונות ועיקרון הפעולה של טורבינות רוח

גנרטור אנכי מודרני הוא אחת האפשרויות אנרגיה חלופית לבית. היחידה מסוגלת להפוך משבי רוח למשאב אנרגיה. לפעולה נכונה, אין צורך במכשירים נוספים הקובעים את כיוון הרוח.

גנרטור רוח סיבובי
גנרטור רוח סיבובי קל מאוד לעשות במו ידיך. כמובן, הוא לא יוכל לקחת על עצמו לחלוטין את האחריות לספק אנרגיה לקוטג' פרטי גדול, אבל הוא יעשה עבודה מצוינת בתאורה של מבנים חיצוניים, שבילי גן ואזורים מקומיים.

ההתקן האנכי פועל בגובה נמוך. התחזוקה שלו אינה מצריכה מכשירים שונים כדי להבטיח עבודות תיקון ותחזוקה בטוחות בגובה רב.

מינימום של חלקים נעים הופך את טורבינת הרוח לאמינה ויציבה יותר מבחינה תפעולית. הפרופיל האופטימלי של הלהבים וצורתו המקורית של הרוטור מספקים ליחידה רמת יעילות גבוהה, ללא קשר לאיזה כיוון נושבת הרוח בכל רגע נתון.

דגמים ביתיים של גנרטורים רוח
דגמים ביתיים קטנים מורכבים משלושה להבים קלים או יותר, תופסים באופן מיידי את המשב החלש ביותר ומתחילים להסתובב ברגע שכוח הרוח עולה על 1.5 מ"ש. הודות ליכולת זו, היעילות שלהם לרוב עולה על זו של מתקנים גדולים יותר הדורשים רוחות גבוהות יותר.

הגנרטור פועל בשקט מוחלט, אינו מפריע לבעלים ולשכנים, אינו יוצר פליטות מזיקות לאטמוספירה ומשרת באופן אמין במשך שנים רבות, ומספק אנרגיה בקפידה למגורים.

מחולל רוח אנכי פועל על עיקרון הריחוף המגנטי. כאשר טורבינות מסתובבות, נוצרים כוחות דחף והרמה, כמו גם כוחות בלימה בפועל. שני הראשונים גורמים ללהבים של היחידה להסתובב.פעולה זו מפעילה את הרוטור והוא יוצר שדה מגנטי המייצר חשמל.

מחולל רוח עם ציר סיבוב אנכי
טורבינת רוח בעלת ציר סיבוב אנכי אינה נחותה ביעילותה ממקבילותיה האופקיות. בנוסף, הוא אינו טוען למיקום הטריטוריאלי ועובד במלואו כמעט בכל מקום נוח לבעלי בתים

המכשיר פועל באופן עצמאי לחלוטין ואינו מצריך התערבות של הבעלים בתהליך.

סיווג גנרטורים אנכיים

ישנם כמה הבדלים מבניים בין מכשירי איסוף רוח מסוג אנכי. זה לא הופך את היחידות לטובות או גרועות יותר, אלא פשוט מאפשר לבחור את האפשרות הנוחה ביותר לביצוע משימות ספציפיות באזור מסוים.

#1: תכונות של מערכות אורתוגונליות

מבחינה מבנית, מחולל רוח אורתוגונלי מורכב מציר חזק של סיבוב אנכי ומספר להבים מקבילים הממוקמים במרחק מסוים מהבסיס המרכזי.

המכשיר אינו דורש מנגנוני הנחייה נוספים ופועל כרגיל, ללא קשר לכיוון הרוח. הפיר הראשי הממוקם אנכית מאפשר למקם את ציוד ההנעה בגובה הקרקע, מה שמקל מאוד על תפעול, תיקון ותחזוקה.

מחולל רוח עם רוטור אורתוגונלי
ליחידות התמיכה של הגנרטור האורתוגונלי אין חיי שירות ארוכים במיוחד. זאת בשל העומסים הדינמיים הגבוהים שהרוטור מפעיל עליהם במהלך הפעולה. כדי להבטיח שההתקנה לא תיכשל בטרם עת, יש לבדוק באופן קבוע את כל החלקים התומכים ולהחליף מיידית את החלקים הפגומים בחדשים.

החסרונות של התקנים אורתוגונליים כוללים מערכת להבים מסיבית מדי ויעילות נמוכה בהשוואה ליעילות של מודולים בציר אופקי.

ניתן להרכיב את טורבינת הרוח הפשוטה ביותר להנעת צרכנים בעלי הספק נמוך ממרכיבים מוכנים:

#2: גנרטורים עם רוטור דריה

גנרטור רוח המצויד ברוטור דאריאוס הינו בעל ציר סיבוב אנכי ו-2-3 פסי להב שטוחים ללא פרופיל אווירודינמי אופייני, קבועים בבסיס ובראש ציר הסיבוב.

היחידה בהפעלתה אינה מונחית על ידי עוצמת הרוח או כיוון הרוח, היא בעלת מהירות סיבוב גבוהה ומאפשרת מיקום התקני ההנעה על הקרקע, מה שמקל ומזרז את תהליך התחזוקה המתוכננת ותיקונים אפשריים.

מחולל רוח עם רוטור דריה
ערכות גנרטורים דו-להבים עם רוטור דאריאוס מופעלות רק על ידי משב רוח חזק. עם זרימה מתקרבת אחידה, הם לא יכולים להתחיל בעצמם.

הרכיבים התומכים והמסתובבים של התקן עם רוטור דאריאוס פגיעים לעומסים דינמיים מוגברים, והיעילות של מערכת הלהבים נחותה מבחינות רבות מהתקנות אופקי צירי.

#3: יחידות עם רוטור Savonius

לטורבינת הרוח האנכית עם רוטור סבווניוס מערכת להבים חצי גלילית והיא שונה מהתקנות דומות במומנט ההתנעה הגבוה שלה וביכולת לפעול ביעילות ברוחות מהירות.

מחולל רוח עם רוטור Savonius
ההספק של גנרטורים רוח אנכיים עם רוטור Savonius המוצעים בשוק אינו עולה על 5 קילוואט. המכשירים משמשים לעתים רחוקות כיחידת עבודה עצמאית, אך לרוב משמשים ליצירת מומנט התחלתי גבוה יותר עבור התקנות רוטור דריה

הקומפלקס האנכי עם רוטור Savonius זוכה לביקורת על צריכת החומרים המוגברת שלו ויעילותו הנמוכה יותר בהשוואה למחוללי רוח בציר אופקי. לכן ייצור של ציוד בעל הספק גבוה מהמעמד הזה נחשב בלתי הולם.

מבחר התמונות הבא יציג בפניכם את שלבי ייצור טחנת הרוח של Savonius:

כל החלקים של דגם טחנת הרוח הזה של Savonius מלבד מחולל 3200 סל"ד ו-24 וולט מיוצרים בעבודת יד.

#4: טחנת רוח עם רוטור ומדריך רב להבים

סוג זה של מכשיר הוא גרסה משופרת של מחולל הרוח האורתוגונלי הקלאסי. מתחם הרוטור כאן מורכב מלהבים המסודרים בשתי שורות.

שכבת הלהב החיצונית נשארת סטטית ומתפקדת כשבשבת מנחה. הוא לוכד את זרימת הרוח, לוכד אותה, דוחס אותה ובדרך זו מגביר באופן ניכר את מהירות הרוח בפועל.

שורת הלהבים הפנימית היא מבנה נייד, המקבל זרימת אוויר מיחידת הרוטור הראשונה בזווית מסוימת.

גנרטור עם רוטור רב להבים ומערכת מנחה
היעילות של גנרטור רוח עם רוטור רב להבים עם מערכת הדרכה הופכת את המכשיר הזה לאטרקטיבי במיוחד עבור הצרכנים.עם זאת, העלות של ציוד כזה היא די גבוהה, וזה לוקח קצת יותר זמן לשלם עבור עצמו מאשר מכשירים דומים בתצורה פשוטה יותר

מומחים מכנים סוג זה של מכשיר היעיל ביותר בסוגו ומדגישים שהעיצוב הספציפי מאפשר לו לפעול גם במהירויות הרוח הנמוכות ביותר האפשריות.

#5: מאפיינים של מכשירים עם רוטור הליקואיד

טורבינת רוח סלילנית או מחולל Gorlov היא שינוי נוסף של מערכת הרוטור האורתוגונלית המסורתית. להבי הדגם מעוותים בקשת. תכונת עיצוב זו מאפשרת ללכוד במהירות את זרימת האוויר ולהסתובב בצורה חלקה ללא טלטולים.

עקרון פעולה זה מפחית באופן משמעותי את העומס הדינמי על הבסיס והיחידות הנעות, ובכך מגדיל את חיי השירות שלהם.

מכשיר עם רוטור מסוג הליקואיד
מכשירים עם רוטור מסוג הליקואיד הם אמינים מאוד ויכולים לעמוד בקלות בעומסי תפעול משמעותיים. עם זאת, במהלך הפעולה, טחנות רוח כאלה יוצרות אפקטי רעש בולטות ומייצרות גלי קול נוספים הממוקמים באזור הגלים הקצרים של ספקטרום הקול

להבי רוטור מסתובבים לטחנת רוח סלילנית מיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת מאוד, אך מורכבת. בשל כך, היחידות יקרות למדי ואינן פופולריות בקרב צרכנים פרטיים.

#6: מאפיינים של רוטורים בציר אנכי

ההבדל העיקרי בין מחולל ציר אנכי הוא להביו הממוקמים אנכית, שהפרופיל שלהם דומה לכנף מטוס, שצירה מקביל בבירור לציר האנכי. העיצוב מזכיר קצת את הרוטור של דאריאוס, אבל בתנאי ייצור הוא מיוצר הרבה יותר מהר וקל.

גנרטור עם רוטור ציר אנכי
גנרטור עם רוטור בציר אנכי תופס מהירות פעולה הרבה יותר מהר מאשר מכשירים דומים מהמעמד הזה ומתחיל לייצר את משאב האנרגיה הנדרש. התהליך מלווה באפקט קול קטן ואינו מפריע לא לבעלי המתקן ולא לשכנים

טחנות רוח עם רוטור בציר אנכי אמינות ועמידות, יכולות לעמוד בעומסי תפעול משמעותיים בקלות ואינן עולות יותר מדי כסף. תכונות אלו הופכות אותם לרלוונטיים לשימוש לא רק לתעשייה, אלא גם למטרות ביתיות.

תכונות של בחירת גנרטורים רוח לבית פרטי וסקירה של ההצעות הטובות ביותר מוצגות ב המאמר הזה.

הכנת טחנת רוח משלך

זה לא קשה מדי ליצור מחולל רוח עם ציר אנכי של סיבוב בבית במו ידיך. זה מספיק כדי לרכוש את הרכיבים הנדרשים, להרכיב אותם בסדר הנכון ולהתקין את המודול במיקום הנבחר. ברגע שיש רוח מינימלית, המוצר יעבוד ויתחיל לספק לבעלים את האנרגיה הדרושה.

שלב 1: רכישת רכיבים וחומרים

כדי ליצור מחולל רוח אנכי במו ידיך, תזדקק לרכיבים הבאים:

  • רוטור - חלק נע של היחידה:
  • להבים - חלקים שתופסים את זרימת הרוח;
  • תורן צירי - לחיבור הרוטור והלהבים (יכול להיות בצורת מוט ארוך, פירמידה או חצובה);
  • גַלגַל מְכַוֵן - נועד להכיל סליל של חוט נחושת עמיד;
  • סוֹלְלָה - יכולת עצומה לצבירת המשאב שהתקבל;
  • ממיר מתח - מכשיר להמרת זרם ישר לזרם חילופין;
  • בקר – מכשיר הבולם את הגנרטור ברגע שהיחידה מפתחת הספק בפועל העולה על האינדיקטורים הבסיסיים.

יריעת פלסטיק קלה ואיכותית עם גמישות טובה מתאימה לייצור להבים. סוגים אחרים של חומרים רגישים מדי לנזקים ועיוותים שונים ופשוט אינם יכולים להתמודד עם עומס דינמי כה גבוה.

להבים תוצרת בית לגנרטור רוח
כשאתה מייצר את המכשיר בעצמך, עליך לזכור שטחנות רוח אנכיות המיוצרות בעצמך הן נחותות בכוח מדגמים מתוצרת המפעל. לכן, כדי לא להתאכזב מהעיצוב שנוצר בעתיד, עדיף לבצע אותו מיד לפי פרמטרים הגבוהים פי 2 מהנדרש

ניתן לייצר להבים קטנים מ-PVC בצפיפות בינונית, אך חלקים גדולים ורחבים ידרשו את החומר העמיד ביותר שיכול לעמוד ברוחות חזקות הנושבות במהירות של 15 מ'/שנייה או יותר למשך זמן רב.

שלב 2: הכנה מוקדמת של אלמנטים

ל יצירת להבים עבור מחולל רוח אנכי, 4 חלקים זהים נחתכים מצינור PVC בעל חוזק גבוה. שני שברים חצי עיגולים נחתכים מפח ומצמידים לכל צד של הצינור. רדיוס הסיבוב של חלקי הלהב במקרה זה יהיה 690 מ"מ, וגובה כל להב יהיה כ-700 מ"מ.

כדי להרכיב את מערכת הרוטור, קח מגנטים ניאודימיום (6 יח'), דיסקים פריט בקוטר 230 מ"מ (2 יח') ודבק. מגנטים מונחים על הדיסק הראשון, מתחלפים בקוטביות ושומרים על זווית של 60 מעלות ביניהם בקוטר סידור של 165 מ"מ. באמצעות אותה תכנית, מכינים דיסק שני, ולאחר מכן ממלאים את המגנטים בדבק.

עבור הסטטור מכינים 9 סלילים ועל כל אחד מהם מלופפים 60 סיבובים של חוטי נחושת בקוטר של 1 מ"מ.

ההלחמה הבאה מתרחשת בסדר זה:

  • ההתחלה של סליל 1 עם הסוף של 4;
  • התחל 4 עם סוף 7 סלילים.

השלב השני מורכב על פי אותו עיקרון, אבל העבודה מתחילה עם 2 סלילים, והשלישי - עם 3 סלילים. צורה מיוחדת עשויה מיריעת דיקט, התחתית מרופדת בחתיכת פיברגלס ומעליה מניחים שלבים מולחמים מסלילים.

ממלאים את המבנה בדבק והשאירו אותו למשך 1-2 ימים כך שכל החלקים יתקבעו ותפסו את המקומות הנכונים. ואז הם מתחילים לחבר את החלקים הבודדים למערכת עובדת אחת.

שלב 3: הרכבת כל חלקי הגנרטור

כדי לחבר את כל האלמנטים של הגנרטור, 4 חורים עבור פינים עשויים ברוטור העליון. הרוטור התחתון ממוקם על התושבת כשהמגנטים פונים כלפי מעלה. לאחר מכן, הסטטור ממוקם, לאחר שעשה בו חורים בעבר לחיזוק התושבת.

הפינים נלחצים לתוך לוח האלומיניום ואז מכוסים ברוטור השני, מניחים אותו כשהמגנטים פונים כלפי מטה.

תהליך הרכבת הגנרטור
תהליך הרכבת החלקים מתבצע בקפידה וללא חיפזון. הרוטורים חייבים להיות מיושרים זה לזה כך שבהמשך לא יווצר נגיף במבנה (+)

החתיכים מסובבים לסירוגין באמצעות מפתח ברגים כך שהרוטור העליון נופל על התחתון באופן שווה וללא תנודות. כשהיא תופסת את מקומו המתאים, מורחים את החתיכים ומסירים את לוחות האלומיניום. בסוף, המבנה כולו קבוע עם אגוזים ומהדק בחוזקה, אבל לא חזק מדי, כדי לא לשבור את החוט.

שלב 4: התקנה סופית של ציוד

לתורן קחו צינור מתכת חזק באורך 4-5 מטרים והברגו עליו גנרטור שכבר הרכבתם במו ידיכם.ואז המסגרת עם להבי פלסטיק מחוברת לגנרטור ומבנה התורן מותקן באתר מוכן מראש עם בסיס מחוזק שלוש נקודות.

בנוסף, מיקום המערכת קבוע באמצעות אלונקה.

טורבינת רוח בעלת להב רחב על הגג
בעת התקנת טורבינת רוח, יש לקחת את התורן זמן רב ככל האפשר. עליו לשאת את הרוטור גבוה מהבניין הגבוה ביותר באתר. רק כך התכנון יוכל לעבוד ביעילות ולייצר את כמות המשאבים הנדרשת

רשת החשמל מחוברת לטחנת הרוח ברצף מסוים. הבקר לוקח את המשאב מהגנרטור וממיר זרם חילופין לזרם ישר, הדרוש לטעינת הסוללה. פחית להרכיב את הבקר בעצמך לפי תכנית פשוטה.

הסוללה אוגרת את האנרגיה המשתחררת, והמהפך ממיר זרם ישר לזרם חילופין, אשר מפעיל את עיקר המכשירים הביתיים ומערכות השירות הביתיות.

באתר שלנו יש מבחר מאמרים על גנרטורים ביתיים לרוח מסוגים שונים.

אנו ממליצים לך לקרוא:

  1. גנרטור רוח עשה זאת בעצמך ממכונת כביסה: הוראות להרכבת טחנת רוח
  2. גנרטור רוח עשה זאת בעצמך מגנרטור רכב: טכנולוגיית הרכבת טורבינות רוח וניתוח שגיאות
  3. איך להכין מחולל רוח במו ידיך: מכשיר, עיקרון הפעלה + המוצרים הביתיים הטובים ביותר

אפשרות מעניינת נוספת לבניית טחנת רוח אנכית ניתן להרכיב מחומרי פסולת, ולהוציא לא יותר מ 250 רובל על רכישת רכיבים נוספים. עשו זאת בעצמכם יצטרכו גלגל אופניים, 12 חישורים נוספים לאופניים, ציר מגלגל האופניים האחורי עם שלושה אומים, פס פלדה, 11 לוחות אלומיניום.

תצטרך גם 150 מסמרות, 18 ברגים M4 עם אומים, 3 ברגים M6 עם אומים, 27 דסקיות גדולות יותר ו-24 קטנות.

הגלריה הבאה תדגים בקצרה את שלבי ההרכבה:

הוראת הווידאו הבאה תציג את כל השלבים בפירוט:

בחירת מיקום לגנרטור רוח

בחירת המיקום הנכון להתקנת גנרטור רוח היא שלב חשוב. עדיף למקם את המכשיר בנקודה הפתוחה הגבוהה ביותר ולוודא בזהירות שהוא לא מתחת לרמה של מגורים ומבני חוץ סמוכים. אחרת, מבנים יהפכו למכשול לזרימת האוויר ויעילות היחידה תפחת מאוד.

אם האתר פונה לנהר או לאגם, טחנת הרוח ממוקמת על החוף, שם נושבות הרוחות לעתים קרובות במיוחד. גובה על הנכס או חללים ריקים גדולים שבהם אין מחסומים מלאכותיים או טבעיים לזרימת האוויר הם אידיאליים לאיתור הגנרטור.

כאשר נדל"ן למגורים (בית, קוטג', דירה וכו') ממוקם בתוך העיר או נמצא מחוץ לעיר, אך באזורים בנויים בצפיפות, מותקן מתחם אנרגיית רוח על הגג.

להצבת גנרטור על גג בניין דירות, נלקחת הסכמה בכתב של השכנים ומתקבלת אישור רשמי מהגורמים הרלוונטיים.

מחולל רוח אנכי על גג בניין דירות
בעת התקנת גנרטור אנכי על גג בניין דירות, עליך לזכור כי היחידה פועלת בצורה רועשת למדי ועלולה לגרום אי נוחות הן לבעלים והן לדיירים אחרים.לכן יש למקם את המכשיר קרוב יותר למרכז הגג כדי שבעלי הדירות בקומות העליונות לא יסבלו מהזמזום העז שפולטת טחנת הרוח בזמן הפעולה.

בבית פרטי עם חלקת גינה גדולה, בחירת מיקום מתאים היא הרבה יותר קלה. העיקר הוא לקחת בחשבון שהמבנה ממוקם במרחק של 15-25 מטרים מחצרי מגורים. אז אפקטי הקול מהלהבים המסתובבים לא יטרידו אף אחד.

תחזוקה של מכשיר אנכי

על מנת שגנרטור רוח אנכי יעבוד בצורה יעילה, מדויקת ויעילה ככל האפשר, יש לשמן את כל חלקי המבנה הנעים. הליך זה מתבצע לפחות 2 פעמים במהלך השנה הקלנדרית כולה.

במקביל, במהלך התחזוקה מהדקים אומים שהשתחררו כתוצאה מההפעלה, חיזוק חיבורי חשמל, בדיקת רכיבים מכניים לא קורוזיה, מהדקים כבלי מתיחה רופפים ובודקים בקפידה את הלהבים לאיתור קרע או נזק.

מחולל רוח אנכי על תורן עץ
בחורף, התקנות אנכיות דורשות טיפול מיוחד. בתקופות של כפור, הלהבים מתכסים בקרום של קרח ויש לנקות אותו בזמן כדי שמהירות המומנט תישמר ברמה המתאימה.

חלקים נצבעים לפי הצורך ואחת לשנה מתבצעת בדיקה מלאה של כל המבנה לאיתור תקלות. טיפול כזה מבטיח את הפעולה הנכונה של טורבינת הרוח ומאריך את חיי השירות שלה.

הערכת כדאיות ההתקנה

לפני שמתחילים לייצר גנרטור רוח אנכי, הם חוקרים את מצב מזג האוויר באזורם ומנסים לקבוע אם היחידה יכולה לספק את כמות המשאב הנדרשת.

מומחים ממליצים להעריך את הפרמטרים הבאים:

  • מספר ימי רוח - לקחת את הערך הממוצע לשנה שבה המשב עולה על 3 מ' לשנייה;
  • נפח חשמל, נצרך ליום על ידי משק בית;
  • מקום מתאים באתר משלו לציוד רוח.

המדד הראשון נלמד מנתונים המתקבלים בתחנת מזג האוויר הקרובה או שנמצאים באינטרנט בפורטלים הרלוונטיים. בנוסף, הם בודקים בפרסומים גיאוגרפיים מודפסים ויוצרים תמונה מלאה של מצב הרוחות באזורם.

הסטטיסטיקה נלקחת לא לשנה, אלא ל-15-20 שנה, רק אז הנתונים הממוצעים יהיו נכונים ככל האפשר ויראו האם הגנרטור יצליח לספק את הצורך של משק הבית בחשמל במלואו או שכוחו יהיה רק מספיק כדי לספק את צרכי הבית האישיים.

אם לבעלים יש מגרש גדול הממוקם על מדרון, ליד גדת נהר או בשטח פתוח, לא יהיו בעיות בהתקנה.

כאשר הבית ממוקם במעמקי אזור מיושב, והחצר בעלת ממדים קומפקטיים והיא צמודה לבניינים שכנים, לא יהיה קל להתקין דגם אנכי של טחנת רוח במו ידיכם. את המבנה יהיה צורך להגביה 3-5 מ' מעל פני הקרקע ולחזק אותו עוד יותר על מנת שלא ייפול במקרה של משב חזק.

כל המידע הזה צריך להילקח בחשבון בשלב התכנון כדי להבהיר האם מחולל הרוח יכול להשתלט על מלוא אספקת האנרגיה או שתפקידו יישאר כמקור אנרגיה עזר. רצוי לבצע חישוב טורבינת רוח.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

סרטון מס' 1 ידגים כיצד להכין מחולל רוח אנכי עם מערכת רוטור דריה במו ידיכם בבית. הסרטון מציג בבירור את התכונות והניואנסים המעניינים של תהליך ההרכבה. יש הגדרה של ההספק המרבי של היחידה המיוצרת:

סרטון מס' 2 יראה כיצד פועל גנרטור רוח אנכי וכמה אנרגיה הוא מפיק. הוא מספק סקירה מפורטת של המודול ותיאור של העבודה הנדרשת למדידה נכונה של הספק בפועל ופרמטרים אחרים:

סרטון מס' 3 מציג בדיקה של מחולל רוח אנכי תוצרת בית. מה מכשיר שנעשה במו ידיך מחומרי גרוטאות מסוגל:

מקור מודרני ומעשי כזה של אנרגיה חלופית כמו טחנות רוח אנכיות קל להרכיב במו ידיך. עם הניסיון המתאים בתחזוקת הבית, ניתן לייצר כל חלק, ולאחר מכן לחבר את כל הרכיבים למבנה אחד ואינטגרלי.

אם אתה לא רוצה לסבך את המשימה, זה די מתאים לרכוש רכיבים מוכנים, ובבית, ללא חיפזון או מהומה, להתקין טורבינת רוח אמינה המסוגלת להבטיח אספקת חשמל רציפה לחלל מגורים.

כאשר אתה לא בטוח ב-100% ביכולות שלך, עדיף להפקיד את העבודה בידי אנשי מקצוע. הם יעשו הכל מהר מאוד ובהתאמה מלאה לדרישות התפעוליות הבסיסיות.

יש לך ניסיון בבנייה ותפעול גנרטור רוח? אנא שתף ​​מידע עם הקוראים שלנו והצע את שיטת הרכבת היחידה שלך. ניתן להשאיר הערות ולהוסיף תמונות של מוצרים תוצרת בית בטופס למטה.

הערות מבקרים
  1. ארטיום

    כמה משקי בית מתקדמים כבר מזמן משתמשים בכוח הרוח כדי לספק למשק הבית שלהם את האנרגיה הדרושה. כדי להיפטר מחשבונות החשמל, ועוד מתוך סקרנות, הרכבתי במו ידיי טחנת רוח. הייתי צריך רוטור, להבי פלסטיק, תורן (זה על חצובה), סוללה ובקר. במהלך סיבוב הטורבינות והלהבים נוצרים שני כוחות: עילוי וחשמלי. הלהבים מסתובבים, הרוטור מופעל ונוצר חשמל.

    • אלכסנדר

      ובכן, מה התוצאות? יש בכלל אגזוז מזה? לי עצמי יש כבר זמן רב רצון לנסות להרכיב גנרטור רוח בדאצ'ה שלי. כמובן, אני לא סומך עליו כמקור האנרגיה העיקרי. בינתיים אני רואה בזה יותר מפנק וחוויה מעניינת, אבל מה זה לעזאזל? דבר נוסף הוא שעדיין לא התקדמתי הרבה יותר מהרעיון. אני אוסף חלקים בהדרגה - כבר מצאתי להבים רגילים ויודע היכן להשיג תורן ארוך. בקיץ הזה, כמובן, לא יהיה לי זמן, אבל בשנה הבאה אנסה להסתבך יותר עם טחנת הרוח כבר מהאביב.

      • מוּמחֶה
        אמיר גומרוב
        מוּמחֶה

        נו מה אני יכול להגיד? מחוללי רוח אנכיים אינם כיוון מבטיח בעתיד. כן, עיצוב כזה קל יותר להרכבה, אבל גנרטורים כאלה כמעט אינם בשימוש בקנה מידה תעשייתי. למה? להלן מספר נקודות עיקריות:

        - כל פני הלהבים אינם בשימוש (1/3 משמש את הרוח, 1/3 מספק התנגדות, 1/3 אינו בשימוש);
        - תצטרך פיר ארוך כדי להעביר מומנט;
        - הספק פלט נמוך.

        אבל בתור התחלה, עיצובים כאלה מתאימים למדי לפחות להתחיל עם משהו.יחד עם זאת, למחוללי רוח אנכיים יש את היתרונות שלהם:

        - אין צורך "לתפוס את הרוח" (רוחות חזקות אינן מפחידות ואין צורך באספנים);
        - עלות יישום הפרויקט;
        - קלות תחזוקה.

        אבל בעתיד, עדיף להתמקד בעיצוב הקלאסי של גנרטורים רוח.

  2. איגור

    תיאור ייצור הגנרטור מציין באופן שגוי את היחס בין מגנטים לסלילים! עבור 9 סלילים אתה צריך 12 זוגות של מגנטים (24 ​​יח'). אולי בגלל זה התוצאה בסרטון מצערת.

  3. מְנַצֵחַ

    האם בכלל יש צורך לגדר גינת ירק עם סלילים?
    מה מונע ממך פשוט לשים גנרטור אוטומטי על התחת ולחבר לו להבים?

הַסָקָה

אוורור

חשמל