Разное

Насосы для воды ветряные: Ветряные насосы

Содержание

Самодельный ветряной насос | Мастер

С давних времен люди используют энергию ветра. При буме технической революции, различные ветряки отошли на второй план. Но невосполнимых ресурсов становится все меньше, поэтому цена на них начинает расти в геометрической последовательности. Ветряной насос не требует электричества и других видов энергии, кроме энергии ветра, которая пока не иссякает и не требует материальных затрат. Еще такой насос идеально подойдет для подъема воды со скважины или колодца на даче, в случае отсутствия электричества. Предлагается довольно простая, классическая схема — рабочее колесо, стабилизатор, вал отбора мощности. Тем не менее, данная установка испытанная не одним годом эксплуатации, потому и рекомендуется.

Рабочее колесо установки через угловой редуктор и кривошипно-шатунный механизм приводит в движение поршень насоса. Можно применить любой ручной бытовой насос. В принципе, не обязательно использовать угловой редуктор, можно поставить кривошипный механизм прямо на рабочее колесо  и использовать поступательное движение  шатуна для привода насоса.

В случае же с угловым редуктором Вы сможете использовать  энергию вращения для других различных целей. Например, если поставить  еще один понижающий редуктор, получится мощная лебедка, с ее помощью можно выкорчевывать пни, поднимать груз (из погреба) и даже пахать. Можно приспособить генератор и получать электроэнергию с Вашего ветряка, по ссылке более подробно.

Проще ветряк, конечно, роторный, но по сравнению с лопастным  и при одинаковых условиях он явно уступает ему по мощности, поэтому предпочтение было отдано второму. При относительно небольших размерах и весе он обладает довольно хорошими параметрами: накачивает емкость объемом в 3 м3 за несколько часов при среднем ветре, а при сильном за час-полтора. Изменяя радиусы кривошипов, можно заставить ветряк качать воду даже при слабом ветре, правда с меньшей производительностью.

Работает насосная ветроустановка в автономном режиме, то есть поливает грядки и выключается самостоятельно. Схема для полива в таком режиме следующая: в накопительной емкости вблизи максимального уровня воды врезана дренажная труба, которая соединяется с трубопроводом поливной системы. Вода, умеренно поступающая в емкость, уходит через дренаж в систему и выливается через переносную длинную трубу с многочисленными отверстиями на предназначенный для полива участок, где надо много воды, — например, земляники или малины. Если же ветер усилится и поступление воды больше, чем ее уходит в систему полива, то повышающийся уровень в баке изменит положение поплавка, который через тягу включит тормозное устройство рабочего колеса и оно остановится. Чтобы снова включить ветряк, необходимо понизить уровень воды в емкости и перевести рычаг спускового устройства тормоза в положение «Выключено». А в тех случаях, когда нет ветра (хотя в нашей местности такое случается редко), выручит ручной насос, включенный последовательно с насосом ветроустановки; а в основном он нужен только лишь для того, чтобы в любое время можно было накачать воды для бытовых нужд.

Эксплуатация ветроустановки в течение пяти лет показала ее преимущества перед другими системами, потребляющими какую-либо энергию, особенно бензиновыми. Во-первых, это прежде всего безопасность, во-вторых — автономность и независимость источников энергии, в-третьих — не требуется постоянного ухода и, наконец, что немаловажно, — ветряк экологически чист. Кроме того, эта своеобразная конструкция украсит территорию сада.

Ветроустановка состоит из ветрового колеса с тормозным устройством, углового редуктора, стабилизатора, мачты, ящика с насосами и системы привода тормоза ветряка, связанной с поплавком емкости для воды.

Рабочее колесо установки собирается из двенадцати лопастей из жесткого дюралюминия толщиной 1 мм, приклепанных на несущие спицы из нержавеющей трубки диам. 12 мм. Для прочности в несущие спицы со стороны ступицы на длину 200 мм вбиты трубки диам. 10 мм, также из нержавейки. Несущие спицы вставлены в направляющие гнезда разборной ступицы и зажаты болтами. Гнезда несущих спиц обработаны цилиндрической фрезой, зажатой в патрон токарного станка.

Стабилизатор выполнен из листа дюралюминия толщиной 0,5 мм; для жесткости он слегка согнут проволочными стяжками и соединен с редуктором дюралюминиевой трубкой диам. 32 мм с толщиной стенки 1 мм и двумя поддерживающими тягами.

Тормозная система состоит из барабана, колодок, привода (шток, рычаг), нажимной шайбы с амортизатором, тяги спускового устройства, спускового устройства и поплавкового привода.

Принцип работы тормозной системы следующий. При наполнении емкости водой до максимального уровня поплавок через тягу выводит рычаг спускового устройства за ось равновесия, в результате чего последний перестает удерживать пружину амортизатора в сжатом состоянии. Пружина начнет толкать нажимное кольцо с нажимной шайбой вверх к толкателю с роликом. Нажимная шайба, упираясь в ролик толкателя, поворачивает рычаг с разжимным кулачком, который прижимает тормозные колодки к тормозному барабану. Рабочее колесо останавливается. Ролик толкателя, катаясь по поверхности нажимной шайбы, удерживает в заторможенном состоянии рабочее колесо при любом повороте при изменении направления ветра. Нажимная шайба сверху закрыта кожухом, предохраняющим поверхность шайбы от намерзания льда и попадания грязи.

Амортизатор взят от мотоцикла «Восход» и подвергнут небольшой доработке. Чтобы происходило медленное торможение, обратный клапан зачеканивается и в нем сверлится (можно прямо в поршне) отверстие диам. 1 мм, для медленного перетекания масла. Прямой клапан остается. Порог срабатывания тормозной системы регулируется винтом, расположенным на спусковом устройстве.

Корпус редуктора сварной, из стального листа толщиной 5-6 мм. Вертикальный и горизонтальный валы также стальные. Так как первый является одновременно и несущим, то его желательно выполнить из одной заготовки. Шестерни углового редуктора взяты от дифференциала автомобилей ВАЗ, но можно использовать и другие шестерни с передаточным отношением примерно 1:2. Полость редуктора заполнена до шестерен литолом, разжиженным до кашеобразного состояния любым нейтральным маслом (например, МС-20).

Мачта изготовлена из трубы диам. 97 мм, она разъемная, соединена фланцами.

Насосный ящик сварен из уголков и листового железа толщиной 1,5 — 2 мм.

Внутри закреплен бытовой ручной насос с диаметром цилиндра 76 мм. Чтобы он мог работать в горизонтальном положении, его клапаны были заменены на резиновые подпружиненные — как в общем обратном клапане, а детали кривошипно-шатунного механизма заменены на усиленные каленые диам. 12 мм, ширина шатуна увеличена до 10 мм, сальниковая втулка под набивку заменена чугунной — с двухрядным резиновым сальником. С такими переделками насос проработал четыре года. Поршневые кольца из чугуна со временем поменял на полиэтиленовые диам. 77 мм. За четыре года они почти не износились, и после замены сальника и пальцев оставлены в прежнем комплекте. Снаружи на ящике укреплен ручной насос. Единственный измененный узел в нем — сальниковая втулка, сюда поставлен также двухрядный сальник.

Насосный ящик установлен на две опоры и крепится к ним 3-4 болтами.

Вода для полива поступает из скважины глубиной 12 м. Так как насосы должны быть постоянно заполнены водой, обратный клапан колодца выполняется очень тщательно и должен держать воду в течение всего поливного сезона. Осенью вода из всей системы и скважины сливается.


Как изготовить ветряной насос

На дачном участке или в загородном доме не всегда имеется подключение к магистральному водопроводу. Постоянные походы к колонке — утомительное занятие, требующее каких-то решений. Одно и них, распространенное и наиболее популярное у пользователей, это бурение скважины до водоносного горизонта и последующий забор воды из нее. Для этого обычно используются погружные насосы с питанием от сети 220 В. Но как быть тем, у кого на участке нет электроэнергии?

Решение вопроса существует, хотя и требует некоторых усилий. Это — использование ветряка для привода насоса, для чего не нужны ни электроэнергия, ни бензин ни любые другие виды топлива. Все происходит чисто механическими средствами, что делает способ простым и доступным каждому.

Как качать воду без электричества?

Механических способов перекачки воды известно достаточно много. Еще в древности использовалась система с чашками, укрепленным на бесконечной цепи, которые зачерпывали воду, поднимались вверх, опрокидываясь, выливали ее в емкость, опускались вниз и вновь зачерпывали ее и т. д. Такая система проста и очень надежна, она до сих пор используется в горнодобывающей отрасли для подъема руды через грузовые стволы.

Имеются и другие способы, схожие с этим, когда используются пластиковые бутылки или иные емкости. Но все они хороши при необходимости перекачки воды из открытого водоема в большую емкость, расположенную уровнем выше. Для скважин этот способ не подойдет.

Для подъема воды из скважины используется насос, приводимый в движение кривошипным механизмом, который, в свою очередь, вращается при помощи ветряка. Система на первый взгляд сложная, но на практике она вполне реализуема и не требует чрезмерных затрат (в ряде случаев затрат вообще не происходит). Конструкция насоса может быть разной, от классической трубы с поршнем и двух обратных клапанов, до бензонасоса от автомобиля или иного готового устройства. При этом, надо иметь в виду следующие особенности:

  • для нормальной работы насоса на штоке должно быть определенное усилие
  • мощность ветряка ограничена скоростью ветра, его размерами и весом. Чем больше его лопасти и прочие узлы, тем большее усилие он способен развить, и тем большая у него будет инерция покоя. При слабых ветрах такой ветряк не запустится, а сильные ветра бывают не часто
  • глубина скважины играет большую роль — подъем воды с больших глубин требует большой мощности ветряка

Все эти обстоятельства вынуждают выбирать «золотую середину», находить оптимальное сочетание производительности насоса и размеров ветряка. Пользователи, изготовившие сначала мощный насос с большим ветряком, довольно скоро задумываются о создании конструкции поменьше. По их собственному утверждению, качать много воды при сильном ветре хорошо, но лучше иметь возможность качать ее помедленнее, но при любом, даже слабом ветерке.

Как самостоятельно изготовить насос

Если готового и рабочего насоса не имеется, то приходится выходить из положения любыми доступными средствами. Обычно используется готовый, но не работающий насос от автомобиля (механический), переделывается компрессор, словом, используется любое мало-мальски пригодное устройство, которое имеется в наличии. Если не имеется ничего подходящего, придется собирать насос с нуля.

Простейшая конструкция насоса

Проще всего (и надежнее) использовать самую примитивную, а потому — безотказную конструкцию обычной помпы. Она представляет собой цилиндр, нижняя часть которого имеет перемычку со всасывающим патрубком и обратным клапаном. Внутри цилиндра вверх-вниз перемещается поршень, дно которого также оборудовано обратным клапаном. При движении поршня вверх во всасывающем патрубке создается разрежение, вследствие чего полость между дном и поршнем заполняется водой. Оба клапана при этом закрыты.

При последующем движении вниз поршень начинает перепускать через свой клапан воду вверх, а нижний клапан закрывается, препятствуя выходу воды вниз. При достижении водой определенного уровня, происходит излив через выходной патрубок, носик или иные отверстия.

От чего зависит качество работы насоса?

Качество работы такого насоса напрямую зависит от герметичности всех элементов. Если поршень движется достаточно плотно и не пропускает воду в зазор между стенками цилиндра и своим уплотнительным кольцом, то устройство способно поднимать воду на высоту до 8 м.

Для изготовления такого насоса потребуется гильза и поршень с уплотнительным кольцом. Вся хитрость заключается в том, что чем плотнее поршень, тем большее усилие потребуется для его работы, что потребует увеличения мощности ветряка. Этот путь тупиковый, так как тяжелый ветряк сдвинуть с места сможет лишь ветер ураганной силы, поэтому надо подбирать механику насоса так, чтобы не требовалось слишком большого усилия.

Кроме того, надо обратить серьезное внимание на работу обратных клапанов. Они должны срабатывать очень легко, без усилия, но перекрывать путь воде вполне надежно. Могут быть использованы обычные гравитационные клапана, или более надежные подпружиненные конструкции, не «залипающие» в открытом положении.

Качество обратных клапанов определяет работу насоса даже в большей степени, нежели плотность поршня.

Из чего можно сделать насос

Изготовить насос можно из различных материалов:

  • металл
  • пластик

Выбор не очень обширен, но в данном случае длинный список и не требуется. Металлический насос прочнее и надежнее, но для его изготовления потребуется иметь доступ к токарному оборудованию. Кроме того, материалом для изготовления деталей устройства должны стать металлы, не подверженные коррозии — нержавеющая сталь, дюралюминий или латунь. Это — первое и основное условие, соблюдение которого делает насос прочным и долговечным.

Использовать готовые трубы не рекомендуется, так как внутренний профиль не всегда имеет идеальную круглую форму, что грозит падением производительности насоса. Можно использовать подходящие по форме и размерам готовые детали от других устройств, если таковые найдутся.

Пластиковые насосы, собранные своими руками, не боятся коррозии. При этом, в зимнее время они становятся хрупкими и могут попросту лопнуть. Это обстоятельство надо иметь в виду и постараться до наступления холодов как-то решить проблему. Сборка насоса возможна своими руками без обращения в мастерскую или специализированную организацию, поскольку в качестве исходного материала обычно используются полипропиленовые водопроводные или канализационные трубы, имеющие различные комплектующие, точно подходящие к ним по размерам.

Для мастера остается только выбрать наиболее подходящие элементы, сделать гильзу и поршень, заглушкой перекрыть нижнюю часть гильзы и соединить ее с всасывающим патрубком. В качестве обратного клапана можно использовать обычную резину, прикрепленную с одного края к заглушке. При подъеме поршня вверх она приподнимется, пропуская воду, а при движении вниз — опустится и перекроет выход. Работоспособность такого насоса обычно несколько ниже, но, в целом, все зависит от аккуратности и качества изготовления.

Устройство ветряка

Конструкция ветряка, используемая для такого насоса, должна быть наиболее эффективной и чувствительной к относительно слабому ветру. Известны два основных типа ветряков:

  • горизонтальные
  • вертикальные

Более удачными конструкциями считаются горизонтальные, поскольку энергия потока ветра у них используется намного эффективнее, чем у вертикальных ветряков.

При этом, для создания горизонтальной конструкции требуется обеспечить свободное вращение всего узла вокруг вертикальной оси для самонаведения на ветер. Получается два подвижных элемента на одном узле, что усложняет конструкцию.

Вертикальные ветряки не нуждаются в наведении, поскольку направление ветра для них неважно, только скорость. При этом, поток одновременно воздействует на обе стороны лопастей, отчего эффективность вращения снижается. Существуют разные конструкции таких ветряков, созданные для увеличения эффективности:

  • ротор Савониуса
  • ротор Дарье
  • ротор Ленца
  • ортогональный ротор
  • геликоидный ротор и т.д.

Изыскания в этой области ведутся постоянно, решением проблемы заняты многие инженеры, поэтому каждый год анонсируются новые варианты исполнения с большей эффективностью. Так, создана конструкция из нескольких лопастей, наполовину закрытая специальным кожухом, скрывающим обратные стороны лопастей от потока ветра.

Кожух свободно вращается вокруг вертикальной оси, но не связан с рабочим колесом. Он имеет стабилизатор наподобие хвоста самолета, регулирующий положение защиты при изменении направления ветра. Есть и другие конструкции, обладающие определенными преимуществами, но кардинальных успехов пока никому не удалось добиться.

Как самому сделать ветряк

Самостоятельное изготовление ветряка обычно происходит по схеме:

Эти этапы условны, в каждом конкретном случае работы ведутся так, как это удобно для мастера, но придерживаться такой схемы является самым рациональным способом действий.

Оптимальным вариантом является горизонтальная конструкция, поэтому выбирать лучше именно ее. Для создания потребуется горизонтальный вал, лопасти, расходящиеся от центра наподобие крыльев мельницы, устройство для передачи вращения на кривошип. Обычно делают вращающееся рабочее колесо, установленное на поворотной платформе со стабилизатором, самонаводящееся на поток. Вращение передается зубчатой или цепной передачей, в зависимости от возможностей или доступности того или другого устройства.

Размеры лопастей должны обеспечивать начало вращения при относительно слабом ветре, обычно это 33-5 м/с, но есть образцы, стартующие при меньших скоростях потока. Например, ротор Онипко, по утверждениям изобретателя, начинает вращение при скорости 1,4 м/с, что очень привлекательно для регионов со спокойной атмосферой. Имеется также недавно появившийся ротор Третьякова, довольно сложная конструкция, улавливающая поток и организующая его так, что он полностью воздействует на рабочее колесо без потерь. Эти конструкции довольно сложны для самостоятельного изготовления, так как обладают массой криволинейных деталей специфической формы, что сложно повторить в домашних условиях.

Особенности установки

Монтаж ветряка обычно производится на пригорке, неподалеку от дома, но так, чтобы никакие постройки не заслоняли ветер. В нашем случае монтаж производится над скважиной, что исключает выбор оптимального места. Привязка к скважине вынуждает мириться с возможным присутствием помех для ветра, или делать более высокую мачту, позволяющую поднять ветряк над преградой. Этот момент надо учитывать еще на стадии проектирования установки, чтобы сразу собирать мачту нужной высоты, исключая необходимость переделок или изменений конструкции.

Рекомендуемые товары

ветряные водяные насосы с высоким давлением для коммерческого использования

О продукте и поставщиках:
Получите доступ к различным разновидностям мощных, эффективных и надежных. ветряные водяные насосы на Alibaba.com для различных коммерческих целей. Это сертифицированная, проверенная и надежная вода. ветряные водяные насосы не только надежны и профессиональны в своей деятельности, но и являются энергосберегающими машинами, которые продаются по рентабельной цене. Эти стабильные и стабильные работы. ветряные водяные насосы идеально подходят для горнодобывающей, обрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности.  Ведущие поставщики и оптовые торговцы на сайте предлагают эти эффективные насосные машины по доступным ценам и выгодным предложениям. 

Изобилие воды. ветряные водяные насосы, представленные на сайте, изготовлены из прочных материалов, таких как нержавеющая сталь и чугун, которые, как известно, повышают долговечность и экологичность, благодаря чему они служат в течение более длительного периода времени. Эти эффективные и строгие. ветряные водяные насосы оснащены мощными двигателями с оригинальными медными проводами и обеспечивают стабильную производительность на протяжении всего срока службы. Эти замечательные. ветряные водяные насосы доступны в погружных версиях для перекачивания колодезной воды, сточных вод и других жидкостей, похожих на воду.

На Alibaba.com вы можете выбирать из отличное разнообразие. ветряные водяные насосы доступны различных форм, размеров, емкости, функций и моделей в зависимости от ваших требований. Эти изумительные. ветряные водяные насосы доступны в одноступенчатой, многоступенчатой и перистальтической версиях, а также с функцией высокого и низкого давления. Эти стабильные и профессиональные. ветряные водяные насосы доступны с различной мощностью, например 110 В, 220 В, 230 В, 380 В, 460 В. Вы даже можете настроить их цвета и особенности в соответствии с вашими требованиями.

Alibaba.com предлагает широкий спектр. ветряные водяные насосы, которые могут соответствовать вашим индивидуальным требованиям и бюджету. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, ROHS и доступны как OEM-заказы. Вы также можете выбрать послепродажное обслуживание отдельных моделей.

Ветряной насос для воды своими руками » Изобретения и самоделки

Сделай сам ветряной водяной насос


 
Этот водяной насос определенно находится в стадии бета-тестирования. Все компоненты работают, но конструкция крайне неэффективна и требует значительного ветра для откачки воды из нашего пруда. В видео ниже я разыгрываю часть шторма, чтобы дать вам представление о том, как работает насос. На последнем шаге этой инструкции будут обсуждаться ошибки в текущем проекте и то, как их можно улучшить для более эффективного использования энергии ветра.
СМОТРИТЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ И ВИДЕО РАБОЧЕГО НАСОСА.

Шаг 1: Колеса и шестерни 

Как и в случае с моим проектом люстры на открытом воздухе, большинство деталей для этого ветряного насоса были изготовлены из того, что я нашел в мусорном контейнере для велосипедов. Я не знаю имен для всех этих частей, поэтому я не называю их. Что я могу сказать, так это то, что элементы, выглядящие как шестерни, не были шестернями на мотоциклах (я превратил их в шестерни, добавив болты). Я нашел их на колесах для горных велосипедов, и они могут быть установлены только на те колеса, которые были на первом месте.

Я также не уверен, что лучший способ собрать этот ветронасос, так что я просто расскажу, что я сделал.

1. Добавлены маленькие болты в каждое другое отверстие в одной из «шестеренок». Для верхней (горизонтальной) передачи я использовал более короткие болты; более длинные для вертикального. Я оставил верхние болты как есть и наложил нейлоновые проставки на зубья вертикального зубчатого колеса, закрепив их тефлоновой лентой.
2. Прикрепите горизонтальную шестерню к оси колеса горного велосипеда.
3. Прикрепите второй обод колеса велосипеда к первому с помощью трех металлических кронштейнов (мой из-за изменения планов оказался короче, чем показано на этом рисунке).
4. Найден способ закрепить 1 “тройник из ПВХ на верхней части штатива.
5. Установить приспособление для велосипедного колеса в верхнюю часть тройника из ПВХ. Я использовал пару деревянных круглых деталей, просверленных из куска 1×2. Отверстие в центре деревянных деталей надежно удерживало тягу оси. Я использовал пару лишних деталей в качестве проставок, чтобы поднять горизонтальную передачу до того места, где она будет захватывать вертикальную передачу.

6. Установлен вертикальный редуктор в горизонтальную часть из ПВХ. Передача должна находиться на шариковом подшипнике, чтобы она могла свободно вращаться. Я использовал часть оси, которая имела подшипник внутри. Используйте все, что вы можете найти, чтобы «запихнуть» механизм на место и не дать ему колебаться.
Я должен был сделать много шимминга и бритья, чтобы привести вещи в порядок. Я переливался туалетной бумагой из картона и побрился дреммелем или наждачной бумагой. Ты делаешь то, что должен.

Шаг 2: Создание ветроуловителя 

Я хотел, чтобы ветрозащитная пленка была больше, чем те, что я установил на штуковину для отпугивания оленей, но все еще светлая. Олово казалось идеальным материалом, но я боялся разрезать все, когда пытался нарезать кусочки олова по размеру. Поэтому я кропотливо валял пять кусочков шелка и покрывал их полиуретаном. Они получились ошеломляющими, но когда я установил их и отправил мельницу на тест, они были совершенно неудачными. Ветер не знал, что делать со всем этим пухом.
Я не знаю, как называется этот пластик. Я использовал его как рассеиватель света в фотографии, так как он полупрозрачный и легкий. Надеюсь, кто-нибудь узнает, как он называется и где его купить.
Для фольги я разделил то, что у меня было на пять. Затем я купил шелковый шарф в благотворительном магазине и разрезал его на пять частей (немного больше, чем фольга).
Я отшлифовал тусклую сторону пластика и покрасил.
Приклеив шелк к пластиковым листам, я обрезал лишний шелк и пробил отверстия для спиц, которые удерживали их на ободах велосипедного колеса.

Шаг 3: Установка фольги 

Чтобы установить фольгу от ветра, я просверлил пять отверстий, достаточно больших, чтобы в них можно было вставить велосипедную спицу – в оба обода велосипедного колеса. Спицы вставляются с внутренней стороны обода и закрепляются эпоксидной смолой. Как только эпоксидная смола высыхает, фольга надевается на спицы и закрепляется на внешней стороне спиц эпоксидной смолой. Я прикрутил гайки спиц к концам спиц, чтобы не дать пленке упасть.

Шаг 4: Разъем ветряного насоса 


Если вы внимательно посмотрите на механизм вертикального зубчатого колеса, вы увидите маленький красный шариковый подшипник на задней стороне одного из зубьев шестерни. Этот подшипник и другой идентичный подшипник, прикрепленный к поршню на водяном насосе, позволяют свободно перемещаться соединительному элементу между ветряной мельницей и водяным насосом, передавая горизонтальную силу ветра в силу подъема и опускания водяного насоса. Сам соединительный стержень изготовлен из ПВХ. Я покрасил его так, чтобы он выглядел ржавым, а затем вставил несколько пластиковых гаек в пластик, нагревая их над газовой плитой.

Шаг 5: ПВХ водяной насос 


Вот чертеж пистолета с водяным насосом из ПВХ, который я сделал для своих посетителей. Я не сделал никаких изменений, кроме как добавить петлю с проушиной к верхней части поршня и закрепить второй шарикоподшипник на крюке.
И вот также видео того, как я собрал это.

Шаг 6: Сборка ветряного водяного насоса 


Чтобы собрать ветряной водяной насос, я врезал металлический стержень в землю, где я хотел, чтобы насос стоял. К этому стержню я прикрепил внешнюю часть механизма насоса с помощью двух винтовых зажимов. Затем я расположил часть ветряной мельницы в центре над насосом и достаточно высоко, чтобы соединительный рычаг растягивался и сжимался без перегибов. Наконец, я прикрепил соединительный рычаг к двум шарикоподшипникам – один на горизонтальной шестерне, другой на поршне насоса.
Проект завершен. Это действительно вещь красоты …

Шаг 7: Отчет об ошибке 

Самая большая проблема этой конструкции водяного насоса, работающего от ветра, заключается в том, что каждая отдельная часть узла немного колеблется, и все колебания поглощают много энергии ветра, которая вместо этого должна идти на перекачку воды. Чтобы решить эту проблему в следующей версии, я бы:
1. Использовал более крепкий штатив.
2. Используйте велосипедный обод, который не деформирован. Нижний край этого проекта сильно согнут из-за аварии на велосипеде, и движение, которое он совершает, тратит впустую энергию ветра.
3. Используйте олово или ПВХ для защиты от ветра и прикрепите их непосредственно к ободам велосипедного колеса. Мое моющее средство для оленей имеет меньшую фольгу, но они более эффективны, чем у этой системы водяного насоса. Много энергии ветра теряется при встряхивании велосипедных спиц.
4. Используйте более тяжелый стержень, врезанный в землю, чтобы удерживать водяной насос. Или установите все это на стойку 4х4, чтобы избежать нежелательных движений.
5. Сделайте все детали как можно более легкими, особенно соединительный рычаг между шестерней и поршнем насоса. Чем больше вес должен поднять механизм, тем больше ветра потребуется для его подъема.
6. Найдите лучшее решение для прокладки поршня. Чем сложнее толкать и тянуть поршень, тем больше энергии ветра требуется для накачки воды. Я использовал масло 3М для смазки резиновой части поршня, но думаю, что мое не так эффективно, как могло бы быть.
Любые решения вышеперечисленного будут оценены.

Шаг 8: Работающий водяной насос из велосипедных деталей


Вот окончательная модернизация ветрового насоса, включая многие предложения, сделанные читателями (спасибо!).
Посмотрим, смогу ли я перечислить их:
* Заменена одна полая металлическая труба для магистрали всей ветротурбины / насосной системы (раньше была штативом).
* Опустите систему клапанов на землю, чтобы насос не поднимал воду так далеко.
* Снял нейлоновый наконечник с выпускного конца, чтобы снизить давление.
* Поменял поршень из ПВХ для велосипедного удара (после снятия пружины и спиливания наконечника).
* Заменен рычаг из ПВХ для внутренней части велосипедного амортизатора.
* Вставлены компакт-диски под углом 45 градусов в верхний обод велосипеда (не уверен, что это оказало большое влияние)
* Снижение сопротивления ветра на парусах за счет отсоединения нижней части каждого паруса от нижней спицы, оставляя спицу на месте, чтобы удерживать парус в «режиме атаки», но позволяя ему отклоняться в сторону в «режиме сопротивления». Это было ЕДИНСТВЕННОЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ изменение для насоса ветра!
Спасибо всем за ваш вклад!

 Источник

Ветряные водяные насосы в архитектуре загородного дома

Здравствуйте! Видели ли вы у кого-нибудь во дворе загородного дома ветряной насос?

Музей Дизайна покажет разнообразие видов и расскажет их историю.

Есть что-то мощное и сильное во внешнем виде мельницы. Это как некий символ, как будто на генном уровне заставляющий вас тосковать по родному дому.У наших предков эти конструкции не вызывали такого сильного ностальгического чувства, как вызывают его сейчас.

Популярными они стали в середине XIX века, когда ещё не все американские прерии и равнины были окончательно освоены. Когда переселенцы получили землю для обработки, возникла проблема добычи пресной воды, чтобы напоить скот.

Согласно легенде, одному из коммивояжёров пришла на ум идея использовать для этих целей силу ветра – непрекращающегося природного ресурса, чтобы получить питание скважинным насосам. После нескольких неудачных инженерных попыток, функционирующая мельница родилась.

На сегодняшний день имеется множество людей, которые используют эти сооружения по своему прямому назначению; не меньшее их количество используют ветряки в качестве декоративного украшения. При этом работают они или нет – к эстетической привлекательности это не имеет никакого отношения.

Дом с насосной станцией – что может быть милее?

Ранее на американской земле ветряные насосы устанавливались везде, где они были необходимы, и где только местные условия позволяли их поставить. Агрегаты не только предназначались для перекачки воды, но и вполне были пригодны для работы на фермах и в качестве заводского оборудования.

Первые мельницы изготавливались из дерева, но как выяснилось впоследствии, их было трудно поддерживать в должном состоянии.

Материально-техническое усовершенствование привело к развитию производства цельнометаллических ветряных мельниц, которые были способны выкачивать воду, залегающую вглубь, более чем на 360 метров.

Дом на фото выстроен по проекту архитектора Tom Meaney и выполнен в стиле ранних фермерских домов в California’s Santa Ynez Valley. На переднем плане столетняя мельница, которая вращается, но воду не качает. Её хвост (руль направления) носит имя Aermotor. Это название кампании, изготавливающей сооружения с 1888 года.

Как всё начиналось

Сейчас множество компаний предлагают сделать ветряки на заказ, в то же время увеличивается и спрос на них. Чаще всего деревянные модели заказывают для украшения, нежели для использования по прямому назначению. Людям нравится видеть такие строения во дворах своих загородных домов, так как это часть их истории и культуры.

Дом на фото принадлежит паре, которая выросла в деревне, поэтому ветряной насос в их совместном жилище – как некое воплощение давней мечты, пришедшей из детства.

Современный дом и ветряк

Мельница, находящаяся с задней стороны дома, выстроена по проекту архитектора Michael Imber. Она стоит словно скульптура, однако имеет функциональное предназначение. Она нагнетает воду в бак, находящийся слева, где жидкость накапливается для нужд хозяйства.

Просто и функционально

Под самым потолком отреставрированного сарая с деревенским стилем в интерьере установлены лопасти ветряка. Это действительно незаменимое дополнение.

Конструкция может служить вентилятором в жаркую пору, одновременно являясь великолепным украшением комнаты.

Оригинальность помещения во всём

В проекте компании Joubert Design Build также есть мельница на потолке, она является примером ещё одного привлекательного и нестандартного монтажа. «Мы специально сделали эту мельницу-вентилятор», – говорит Charles Bower.

Она имеет три скорости вращения и управляется с помощью пульта дистанционного управления. Весь блок весит более 110 кг. Это своего рода координационный центр пространства.

Красота одиноко стоящей мельницы

Малые ветряные установки. Использование энергии ветра. Часть 1

Малые ветряки могут использоваться сельскими жителями для таких целей: производство электроэнергии; подъем воды и получение сжатого воздуха; осуществление механического привода.

Подъем воды. Энергия потоков ветра всегда использовалась человечеством в целях подъема воды. Сегодня более 100 тысяч водяных насосов, действующих на основе энергии ветра, установлено по всему миру. Многие из них находятся в сельских районах, где нет электричества. Они применяются фермерами для обеспечения людей питьевой водой, а также для получения воды, которая необходима для нужд сельского хозяйства. Водяные насосы, функционирующие за счет ветра, широко применяются жителями развивающихся стран, которые очень интересуются данной технологией из-за важности обеспечения сельскохозяйственных районов водой, а также несложного обслуживания.

В единичных случаях можно предположить, что ветряная установка сможет обеспечивать все 100% необходимой энергии. Обычно в каждом отдельном случае ветряк используется в сочетании с другими источниками энергии, которые имеются в наличии.

Это значит, что для обеспечения питьевой, хозяйственной водой для дренажных и ирригационных работ, нужно установить комбинацию разных насосных систем, а также обустроить систему хранения воды. Если необходим ежедневный подъем воды в количестве до10 м3, то системы ножных или ручных насосов, лебедок, насосы, функционирующие за счет энергии солнца, будут прекрасным дополнением для насоса, который работает за счет ветряной энергии. Но, когда суточная потребность в воде становится больше, то электрические или дизельные насосы будут более конкурентоспособными.

Вопрос выбора комбинации систем насосов с точки зрения местных условий и экономики зависит от разнообразия социально-экономических, физических и социально-культурных условий, которые характерны для данной местности. Это имеет значение при планировании системы водоснабжения в сельских районах. Причины неудачно выполненных проектов по запуску водяных насосов, функционирующих за счет ветряной энергии, состоят в несоблюдении одного или более таких условий или предпосылок.

Например, комбинация ручного и ветрового насосов может стать правильным решением для обеспечения водой населения, если в этом районе в течение года ветровой потенциал достаточен для работы ветряка. Когда нужна небольшая ирригационная система, то передвижной дизельный насос небольших размеров, которым могу пользоваться несколько фермеров, станет более удобным дополнением к ветряку.

Следующий фактор, влияющий на повсеместное внедрение ветряных насосов – это техническая и финансовая возможность потенциальных потребителей, как и наличие сервисных и маркетинговых служб на определенном рынке.

Сегодня на рынке выделяются несколько компаний производителей ветровых насосных установок. Данное оборудование предназначено для поднятия воды из скважин, глубина которых до 1000 метров, при скорости ветра 2-4 м/сек. Ветровая насосная установка с 3-х метровым ротором способна поднять в час до 2000 литров воды с глубины до 10 м, при скорости ветра 3 м/сек. Ветряная установка с 7-метровым ротором при тех же условиях в час «поднимет» до 8000 литров воды. Такие агрегаты можно применять для обеспечения водой отдаленных районов или для ирригации во время работ по восстановлению почвы. Ветряки просты в установке и обслуживании.

Ветряной водяной насос в Омске (Насосные станции)

Ветровые насосы предназначены для перекачки воды из открытых водоёмов и скважин в ёмкости, на поля для орошения или в пруды для аэрации воды воздухом.

Ветровой насос – необходим для рыбных хозяйств (аэрация воды для рыбы, пополнение баланса воды), теплиц, огородов, фермерских хозяйств, дачных посёлков, засушливых районов, животноводческих хозяйств.

Компания НПК « АЛЬТЕРРА» постоянно ведёт исследования и практические испытания выпускаемой и планируемой к продаже продукции.

После проведения практических испытаний ветрового насоса в России — мы получили достаточный опыт, который показал, что для России наиболее всего бы подошёл, простой, неприхотливый аппарат подобный выпускаемому ранее ветроагрегату – АЛЬТЕРРА -В

ВВПУ — ветряной насос.

Ветряк- механический насос для подъема воды в местах, где отсутствует электроэнергия. Позволяет поднимать воду с глубины до 40 м. Простое обслуживание, надежность работы и невысокая стоимость делают ее незаменимой в отдаленных степных районах. Безводная степь становится зеленым оазисом при небольших затратах и при наличии ветра.

Основные характеристики ВВПУ-20м:

Производительность насоса при скорости ветра 4-5м/с, л/час ____до 1000
Суммарный номинальный напор, м___________________________ 20 м
Тип насоса_______________________________________________ поршневой, погружной
Тип регулирования_________________________________________автоматический увод ротора
Пуск-остановка ____________________________________________ручная с земли
Общий вес установки (без труб), кг____________________________150
Диаметр, м_________________________________________________2
Количество лопастей, шт.____________________________________9
Частота вращения, об./мин.___________________________________200
Материал лопастей__________________________________________сталь
Профиль лопастей___________________________________________дужка
Производятся три основных модификации ветровых насосов по глубине подъема воды: 10 м, 20 м, 40 м.
ВВПУ с глубиной подъема 10 метров оснащена мембранным насосом,
20 и 40 метров — поршневой погружной насос.
Подробная инструкция по монтажу прилагается к комплекту документации

Ветряные насосы — Lowimpact.org

«Шуршат листья, крутятся лезвия, движется вода». — Джим Барр

Что такое ветряные насосы?

Ветряные насосы — это устройства для перемещения воды, приводимые в действие исключительно ветром. Выделяют 3 основных типа:

  1. прямой привод: кривошип на оси ротора турбины поднимает и опускает плунжер насоса через шток
  2. редукторный привод: делает то же самое, но кривошип работает медленнее, чем турбина; меньшие турбины выигрывают от того, что они имеют редуктор, что позволяет работать с более медленным насосом, но с большим объемом
  3. электрогенератор на турбине: турбина вырабатывает электричество, которое приводит в действие насос; вы можете установить насос на некотором расстоянии от турбины

Маленькая самодельная ветряная мельница для откачки воды.

Но обычно, когда люди говорят о ветряных насосах, они имеют в виду первые два типа — ветрогенератор и насос — это две разные вещи. Ветряные насосы имеют особый вид — обычно у них гораздо больше и более плоских лопастей, чем у ветряных генераторов. Это позволяет им работать при более медленных скоростях ветра, чем требуется для выработки электроэнергии.

Очень простое описание принципа работы ветряного насоса — он качает воду напрямую, без шестеренок.

Принцип работы ветряного насоса не изменился за сотни лет.Ветер заставляет вращаться ротор турбины, который вращает кривошип, который преобразует вращение в вертикальное движение штока трансмиссии вверх и вниз. Шток поднимает и опускает поршень в насосе, состоящем из цилиндра и двух клапанов. Во время хода вниз цилиндр наполняется водой, а во время хода вверх поршень поднимает воду в цилиндре и стояке, забирая воду туда, куда вы хотите.

Эскизный чертеж самодельной ветряной помпы.

Люди использовали ветер для подъема воды более 2000 лет, в основном в Китае и на Ближнем Востоке, и теперь ни один континент не обходится без них.Они особенно распространены в районах с крупным рогатым скотом и овцами, но с малым количеством осадков, таких как Австралия, средний запад США и юг Африки. Фактически, без ветряных насосов в этих районах не содержалось бы домашнего скота. Типичная современная конструкция ветряных насосов была разработана в США в 19 веке, и с тех пор не было никаких существенных изменений в конструкции.

Увлекательная история перемещения воды с помощью ветряных мельниц — восходит к проектам Героя Александрии в первом веке.

Расцвет ветряных насосов пришелся на 1920-е годы, только в США их было 6 миллионов. В связи с резким ростом использования ископаемого топлива после войны, ветряные насосы почти исчезли из ландшафта, но, когда поставки нефти достигают пика, а затем падают, они могут вернуться — особенно в развивающихся странах, где может быть нехватка как нефти, так и нефти. Питьевая вода.

Ветряные насосы также могут использоваться внутри страны, но существует узкое «окно» развития между ходьбой за водой и доступом к электричеству и / или водопроводной воде.Но электричество и вода не попадут на изолированные животноводческие станции, что сделает ветряные насосы гораздо более жизнеспособными.

Ветряные насосы были очень привычным зрелищем в таких местах, как средний запад Америки; их расцвет пришелся на 1920-е годы, когда только в США их было 6 миллионов.

Каковы преимущества ветряных насосов?

Основные преимущества:

  • Источник энергии бесплатный.
  • Нет выбросов CO2 от их использования или загрязнения, связанного с производством энергии.
  • Они довольно просты в установке и обслуживании (если у вас есть собственный велосипед, вы можете обслуживать небольшой ветряной насос).
  • Они довольно прочные и требуют минимального обслуживания — обычно достаточно смазки или масла один или два раза в год (что делает их идеальными для удаленных мест).
  • Вода станет дефицитным ресурсом — с помощью ветрового насоса вы можете повторно использовать старую воду (или дождевую воду) для орошения овощей или деревьев летом.

Как строят ветряные насосы на Aermotor Windmills, последнем производителе ветряных насосов в США (раньше их было более 1000).Процесс все еще очень практический.

Что я могу сделать?

Вам разрешается копать скважину без разрешения на строительство или лицензии, если вы собираетесь добывать небольшие объемы (менее 20 кубических метров в день). Более подробная информация здесь, и компания, которая копает вашу скважину, также может вам помочь. Вы также можете использовать ветряной насос для подъема воды из пруда или резервуара — очевидно, в таком положении, которое не будет раздражать соседей; так что, вероятно, не лучшая идея в «пригороде». В других частях света действуют другие правила, а в отдаленных районах, вероятно, очень мало способов регулирования.

Самодельный биологический фильтр и расширительный бак для рециркуляции сточных вод; детали его конструкции и использования можно найти в How to Build Wind Pump .

В Великобритании ветряной насос может использовать огородник или мелкий фермер для подачи воды в политоннель или теплицу. Дождевая или серая вода может собираться в резервуар, а затем закачиваться выше, чтобы она могла стекать вниз в ирригационную систему. Его также могут использовать рыбоводы для аэрации прудов.

Установка большого ветряного насоса на ранчо в США.

Poldaw — проверенный и проверенный бренд ветряных насосов, которые можно купить в Великобритании. Однако вы можете построить свой собственный ветряной насос, если у вас есть инженерные навыки и вы любите возиться в сараях. См. Книгу на Lowimpact.org Как построить ветряную помпу для получения подробных инструкций по созданию и обслуживанию вашего собственного ветряного насоса; плюс есть совет по трубопроводам, хранению и фильтрации (ветряной насос, описанный в книге, меньше самого маленького насоса Poldaw; все, что меньше ротора, описанного в книге, не переместит какие-либо полезные объемы воды). Чтобы построить ветряной насос, требуются некоторые точные навыки, но он низкотехнологичный, неважно, гремит ли он, и его можно сделать из подручных материалов.

Маленькая ветряная помпа в действии.

Ветровая помпа должна располагаться прямо над водоемом, который вы хотите переместить, но если резервуар находится вверху от насоса, воду можно направить вниз по трубопроводу в отстойник у основания насоса.

Благодарю Джима Барра, автора книги
How to Build a Wind Pump , за информацию.

Мы будем рады услышать ваши комментарии, советы и рекомендации по этой теме, и если вы опубликуете запрос, мы постараемся найти специалиста в нашей сети, который ответит на него за вас.

История, которой мы гордимся

История американской иконы — ветряная мельница Aermotor

Aermotor Windmill имеет очень интересную 118-летнюю историю бизнеса. Однако одна простая истина неизменна ни временем, ни географией. Aermotor Windmill непрерывно производит ветряные мельницы с 1888 года и является единственным производителем ветряных мельниц в США.

Есть только одна настоящая ветряная мельница Aermotor. Мы очень гордимся этим простым фактом и приветствуем возможность видеть вас нашим клиентом.

1883

LaVerne Noyes, чикагский производитель словарей и сельскохозяйственного оборудования, наняла Томаса О. Перри, инженера-механика и инженера-строителя, для разработки вяжущего для зерна. Однако Перри ранее работал на У.S. Wind Engine Company из Батавии, штат Иллинойс, провела более 5000 научных испытаний 61 различных экспериментальных ветряных колес. Эти испытания были тщательно проведены в помещении в контролируемых условиях путем установки стальных испытательных колес диаметром 5 футов на рычаг с паровым приводом, который обеспечивал постоянный искусственный ветер. Его лучшее испытательное колесо было на 87% эффективнее обычных деревянных колес, которые использовались в то время. Хотя американская компания Wind Engine Company не проявила интереса к использованию открытий Перри, Нойес осознал потенциал и призвал его разработать действительно научную стальную ветряную мельницу.

1888

Представлен Aermotor. За первый год было продано всего 24 экземпляра. Новая «математическая» ветряная мельница, как ее насмешливо называли конкуренты, воплотила в себе все принципы, извлеченные из предыдущих экспериментов. Он также имел обратную передачу, которая позволяла колесу совершать около 3 оборотов за каждый ход, что приводило к гораздо большей подъемной мощности и более плавному откачивающему действию.

1890

Первый завод Aermotor, построенный осенью 1890 года, занимал только большое здание справа.Аэромотор так быстро расширился, что появилось здание слева. В 1892 году было построено одноэтажное здание на переднем плане площадью один акр.

1892

Aermotor продал 20 000 ветряных мельниц, и образ «математической» ветряной мельницы из шутки превратился в настоящую необходимость. Aermotor гарантирует, что его 8-футовый сталелитейный завод будет выполнять больше работы, чем любой 10-футовый деревянный завод. На самом деле он мог бы делать больше, чем 12-футовые мельницы. Aermotor становился ведущей ветряной мельницей в мире.

1904
В каталогах

Aermotor перечислен широкий спектр аксессуаров, таких как ручные насосы, деревянные и металлические резервуары, оборудование для силовых мельниц, такое как кормоуборочные комбайны, моторные пилы, кукурузоуборочные комбайны и многие другие специализированные изделия. Благодаря своим революционным методам массового производства Aermotor удалось снизить цену на ветряные мельницы примерно до 1/6 от предыдущей цены, 8 футов. Тогда ветряные мельницы продавались примерно за 25 долларов и 20 футов. мельницы примерно за 300 долларов.

1915

Aermotor представила свою ветряную мельницу с автоматической смазкой и закрытым редуктором, в котором все рабочие части постоянно залиты легким смазочным маслом. Эта конструкция сократила обслуживание до одного раза в год, а не раньше, чем еженедельно.

1918
Основатель

Aermotor, Ла Верн Нойес, пожертвовал почти два с половиной миллиона долларов на создание стипендий во многих колледжах и университетах для ветеранов мировой войны. Эти стипендии доступны и сегодня. Самыми крупными спонсорами были Чикагский университет и Университет штата Айова в Эймсе, штат Айова, alma mater Ла Верна.

1919

Умер Ла Верн Нойль.Не имея прямых наследников, он оставил компанию Aermotor в пользу налогового фонда с 48 колледжами и университетами в качестве бенефициаров.

1926
Были представлены

башни «Билби», названные в честь их дизайнера Джаспера Билби. Внутренняя башня обеспечивала неподвижную платформу для инструментов. Этой башне было суждено широко использоваться Инженерным корпусом армии, а также Прибрежной и геодезической службой для большей части повторного картирования этой страны. Компания Aermotor также построила первые опоры электропередач, а также спроектировала и построила большинство национальных лесных наблюдательных вышек. Другими продуктами в этот период были бензиновые двигатели и электрические генераторы.

1933
Представлен

Aermotor 702 со сменными подшипниками и винтами колесных рычагов. Дилерам Aermotor и семьям, посетившим Всемирную выставку «Век прогресса», разрешили разбить лагерь во дворе завода Aermotor и поесть в ресторане компании.

1941-1946

Aermotor стал субподрядчиком Bell and Howell и изготовил точные крепления для сверхсекретного бомбового прицела Norden.

1949
Президентом компании стал главный инженер компании

Даниэль Скоулз, спроектировавший скважинный электронасос компании Aermotor.

1958

Aermotor Company была продана Motor Products, корпорации из Детройта, штат Мичиган, бывшему поставщику запчастей для автомобильной промышленности.

1960

После покупки Bertram Yacht Company, Motor Products Corporation сменила название на Nautec.

1964

Производство Aermotor было перенесено в Брокен-Эрроу, штат Оклахома.

1965

Aermotor назначил Венделла К. Дина, который был менеджером по продажам во время переходного периода Aermotor и роста рынка электрических насосов, вице-президентом и генеральным менеджером.

1969

Производство ветряных мельниц Aermotor перенесено в Аргентину. Изготовление было выполнено лицензиатом Fabrica de Implementos, Agricuolas, S.A.

1974

Производство Aermotor назначило Джеймса Э. Феттера, бывшего менеджера по экспорту и маркетингу, вице-президентом и генеральным директором.Штаб-квартира Aermotor переезжает в Конвей, штат Арканзас.

1976

Aermotor был приобретен Valley Steel Product Co.

1979

Производство Valley Pump в Брентвуде, штат Миссури, переехало в Конвей, штат Арканзас, на завод Aermotor, и здесь же была основана штаб-квартира Valley Pump. Дэниел Ф. Бенсон был назначен президентом подразделения.

1980

Valley Steel и Aermotor расторгли лицензионное соглашение с Аргентиной и вернули производство ветряных мельниц Соединенному Королевству.С.

1981

производственных мощностей Aermotor были выделены в Арканзасе. В том же году 80% всех ветряных мельниц были построены в Конуэе, штат Арканзас.

1984

Valley Pump Group была приобретена компанией Mueller Co. из Декейтера, штат Иллинойс.

1986

Aermotor был приобретен группой инвесторов и переехал в Сан-Анджело, штат Техас. Название было изменено на Aermotor Windmill Corporation.

1998

Aermotor был приобретен Kees Verheul.Aermotor добавила новое оборудование, и теперь все производственные мощности и склад составляют 40 000 квадратных футов.

1999

Y2K соответствует требованиям с 1888 года. Aermotor отмечает второй рубеж своего столетия.

2006

Aermotor был приобретен частной группой владельцев ранчо Западного Техаса. Название было возвращено к первоначальному названию, основанному в 1888 году… The Aermotor Company.

Сегодня

Мы по-прежнему с гордостью производим ветряные мельницы Aermotor в Сан-Анджело, штат Техас.О нашей глубокой гордости американским мастерством читайте здесь.

Windpump — Appropedia: Вики по вопросам устойчивости

Рис. 1: Kitjito Windpump. Используется для перекачки грунтовых вод в регионе Бхел в Туркане для кочевых пасторов (Практическое действие с авторским левом)

Ветряной насос — это ветряная мельница, используемая для перекачивания воды в качестве источника пресной воды из колодцев или для осушения низинных участков земли. Ветряные насосы, которые когда-то были обычным оборудованием на фермах в полузасушливых районах, до сих пор используются там, где электроэнергия недоступна или слишком дорога.

В первой половине 20-х годов отмечалось дальнейшее развитие, в частности переход к ветряным машинам пропеллерного типа для производства электроэнергии. К 1920-м годам только в США использовалось 6 миллионов ветряных насосов, их производство и использование стали обычным явлением на всех континентах, но слава ветряных насосов была недолгой. С появлением дешевых ископаемых видов топлива в 1950-х и 1960-х годах и развитием насосной технологии ветряные насосы в США почти устарели.

В некоторых развивающихся странах есть производители, которые сейчас производят ветряные насосы.Однако внедрение ветряных машин для перекачивания воды, как правило, происходит очень медленно, даже несмотря на то, что эта технология хорошо удовлетворяет потребности многих регионов Африки, Азии и Латинской Америки.

Технология ветроэнергетики насчитывает много веков. Есть исторические утверждения, что ветряные машины, использующие силу ветра, появились еще во времена древних египтян. Герой Александрии использовал простую ветряную мельницу для питания органа, в то время как вавилонский император Хаммурапи использовал ветряные мельницы для амбициозного ирригационного проекта еще в 17 веке до нашей эры.Персы построили ветряные мельницы в 7 веке нашей эры для фрезерования и орошения, а деревенские мельницы, похожие на эти ранние конструкции с вертикальной осью, все еще можно найти в регионе сегодня. В Европе первые ветряные мельницы были замечены намного позже, вероятно, они были привезены англичанами по возвращении из крестовых походов на Ближнем Востоке или, возможно, перенесены в Южную Европу мусульманами после завоевания Пиренейского полуострова. Дальнейшее техническое развитие происходило в Европе.К концу 13 века была разработана типичная «европейская ветряная мельница», которая стала нормой до тех пор, пока в 18 веке не были внедрены дальнейшие разработки. В конце 19 века в Европе было более 30 000 ветряных мельниц, которые использовались в основном для измельчения зерна и перекачки воды.

В первой половине 20-го века наблюдалось дальнейшее развитие, в частности переход к ветряным машинам пропеллерного типа для производства электроэнергии. Однако основные достижения в конструкции ветряного насоса произошли в США.Технология была подхвачена и разработана первопроходцами или поселенцами, которым был нужен метод подъема грунтовых вод для орошения, поения домашнего скота, а затем и для обеспечения водой паровозов, которые начали распространяться по стране. За это время коммерческие машины претерпели несколько значительных технических усовершенствований; способность машины автоматически разворачиваться против преобладающего ветра; разработка механизма самоуправления, который автоматически отключает машину от ветра, когда скорость ветра становится достаточно высокой, чтобы вызвать повреждение; различные улучшения конструкции и общей прочности ротора, а также внедрение зубчатых передач.Вскоре технология получила распространение во всем мире, особенно в недавно заселенных засушливых регионах, таких как Южная Африка, Австралия и Аргентина, где раньше нехватка воды всегда препятствовала заселению и экономическому развитию в отдаленных районах. К 1920-м годам только в США использовалось 6 миллионов ветряных насосов, и их производство и использование стали обычным явлением на всех континентах.

Но слава ветряной помпы была недолгой. С появлением дешевых ископаемых видов топлива в 1950-х и 1960-х годах и развитием насосной технологии ветряные насосы в США почти устарели.В настоящее время, в условиях регулярных топливных кризисов и роста цен, наблюдается возрождение интереса к ветроэнергетике, но ветряной насос еще не восстановил статус, который он имел во время своего расцвета.

Windpumping для сельских районов развивающегося мира [править | править источник]

В некоторых развивающихся странах есть производители, которые сейчас производят ветряные насосы. Однако внедрение ветряных машин для перекачивания воды, как правило, происходит очень медленно, даже несмотря на то, что эта технология хорошо удовлетворяет потребности многих регионов Африки, Азии и Латинской Америки.Там, где они используются, существует спрос на одно из следующих конечных применений:

  • сельское водоснабжение
  • орошение
  • водоснабжение домашнего скота

Перекачивание воды — одна из самых основных и широко распространенных потребностей в энергии в сельских районах мира. Было подсчитано, что половина сельского населения мира не имеет доступа к чистой воде.

Сила ветра [править | править источник]

Ветровые системы, существующие над земной поверхностью, являются результатом колебаний атмосферного давления.Это, в свою очередь, связано с различиями в солнечном нагреве. Теплый воздух поднимается вверх, а на его место устремляется более холодный воздух. Ветер — это просто движение воздуха из одного места в другое. Существуют глобальные закономерности ветра, связанные с крупномасштабным солнечным нагревом различных регионов земной поверхности и сезонными колебаниями солнечной активности. Существуют также локальные ветры из-за разницы температур между сушей и морем или горами и долинами.

Данные о скорости ветра можно получить из карт ветров или в метеорологической службе.К сожалению, общая доступность и надежность данных о скорости ветра во многих регионах мира крайне низки. Однако в значительных регионах мира средняя скорость ветра превышает 3 м / с, что делает использование ветряных насосов экономически привлекательным вариантом. Важно получить точные данные о скорости ветра для данного участка, прежде чем можно будет принять какое-либо решение относительно его пригодности. Методы оценки средней скорости ветра можно найти в соответствующие тексты (см. раздел «Ссылки и ресурсы» в конце этого информационного бюллетеня).Сила ветра пропорциональна:

  • Ветряная мельница, уносимая ветром
  • куб скорости ветра
  • плотность воздуха, которая зависит от высоты

Формула, используемая для расчета силы ветра, показана ниже:

P W = ½ ρ A V 3

где,

P W — мощность в ваттах на ветру (Вт)
ρ — плотность воздуха в килограммах на кубический метр (кг / м 3 )
A — рабочая площадь ротора в квадратных метрах (м 2 )
V — скорость ветра в метрах в секунду (м / с)

Тот факт, что мощность пропорциональна кубу скорости ветра, очень важен.Это можно продемонстрировать, указав, что если скорость ветра удваивается, сила ветра увеличивается в восемь раз! Поэтому стоит найти участок с относительно высокой средней скоростью ветра.

Ветер в ватты [править | править источник]

Хотя приведенное выше уравнение мощности дает нам мощность ветра, фактическая мощность, которую мы можем извлечь из ветра, значительно меньше, чем предполагает эта цифра. Фактическая мощность будет зависеть от нескольких факторов, таких как тип используемой машины и ротора, сложность конструкции лопастей, потери на трение, потери в насосе или другом оборудовании, подключенном к ветряной машине, а также существуют физические ограничения на количество энергии, которое реально может быть извлечено из ветра.Теоретически можно показать, что любая ветряная мельница может извлекать максимум 59,3% энергии от ветра (это известно как предел Беца). На самом деле, для ветряного насоса этот показатель обычно составляет от 30% до 40%, а для большой турбины, производящей электричество, — максимум около 45% (см. Раздел о коэффициенте производительности ниже).

Итак, модифицируя формулу «Сила ветра», мы можем сказать, что мощность, вырабатываемая ветряной машиной, может быть выражена следующим образом:

P M = ½C p ρAV 3

где,

P M — мощность (в ваттах), доступная от станка
C p — коэффициент полезного действия ветряной машины

Также стоит иметь в виду, что ветряная машина будет работать с максимальной эффективностью только часть времени, в течение которого она работает, из-за колебаний скорости ветра .Грубую оценку мощности ветряной помпы можно получить с помощью следующего уравнения;

P A = 0,1 A В 3

где, P A — средняя выходная мощность в ваттах за год V — среднегодовая скорость ветра в м / с

Принципы преобразования энергии ветра [править | править источник]

Есть два основных физических принципа, с помощью которых можно извлекать энергию из ветра; они возникают за счет создания подъемной силы или силы сопротивления (или комбинации этих двух).Разница между сопротивлением и подъемной силой иллюстрируется разницей между использованием паруса спинакера, который наполняется как парашют и тянет парусную лодку по ветру, и бермудской оснастки, знакомого треугольного паруса, который отклоняется от ветра и позволяет парусной лодке двигаться путешествовать по ветру или слегка навстречу ветру. Силы сопротивления представляют собой наиболее очевидные средства движения, это силы, которые ощущает человек (или объект), подверженный ветру. Подъемная сила — наиболее эффективный способ приведения в движение, но более тонкий, чем сила сопротивления, не так хорошо изучен.Основные характеристики подъемной силы и сопротивления:

  • сопротивление по направлению воздушного потока
  • лифт перпендикулярен направлению воздушного потока
  • При создании подъемной силы
  • всегда возникает определенное сопротивление.
  • с хорошим аэродинамическим покрытием создаваемая подъемная сила может быть более чем в 30 раз больше, чем сопротивление
  • . Подъемные устройства
  • , как правило, более эффективны, чем подъемные устройства

Типы и характеристики роторов [править | править источник]

Рисунок 2: Ротор с низкой прочностью (практическое действие с авторским левом) Рисунок 3: Ротор высокой прочности (практическое действие с авторским левом)

Есть два основных семейства ветряных машин: машины с вертикальной осью и машины с горизонтальной осью.Они, в свою очередь, могут использовать либо подъемную силу, либо силу сопротивления, чтобы обуздать ветер. Подъемное устройство с горизонтальной осью — это наиболее часто используемый тип. Фактически, за исключением нескольких экспериментальных машин, практически все ветряные мельницы подпадают под эту категорию.

Есть несколько технических параметров, которые используются для характеристики роторов ветряных мельниц. Коэффициент вертикальной скорости определяется как отношение скорости конечностей ротора ветряной мельницы к скорости свободного ветра. Устройства для буксировки всегда имеют отношение конечной скорости меньше единицы и, следовательно, вращаются медленно, тогда как подъемные устройства могут иметь высокое отношение конечной скорости (до 13: 1) и, следовательно, быстро поворачиваться относительно ветра.Пропорция мощности ветра, которую может извлечь ротор, называется коэффициентом производительности (или коэффициентом мощности или КПД; обозначение C p ), и его изменение в зависимости от отношения концевых скоростей обычно используется для характеристики различных типов. ротора. Как упоминалось ранее, существует верхний предел C p = 59,3%, хотя на практике у реальных ветряных роторов максимальные значения C p находятся в диапазоне 25% -45%.

Твердость обычно определяется как процент площади ротора, которая содержит материал, а не воздух (см. Рисунки 1 и 2 ниже).Машины с высокой прочностью несут большой объем материала и имеют большие углы лезвия. Они генерируют гораздо более высокий пусковой крутящий момент (крутящий момент — это крутящая или вращающая сила, создаваемая ротором), чем машины с низкой прочностью, но по своей сути менее эффективны, чем машины с низкой прочностью. Ветряная помпа обычно бывает этого типа. Машины с низкой прочностью, как правило, используются для выработки электроэнергии. Машины с высокой прочностью будут иметь низкое передаточное число и наоборот.

Выбор ротора во многом определяется характеристиками нагрузки и, следовательно, конечным использованием.Некоторые распространенные типы роторов и их характеристики показаны в Таблице 1 ниже.

Таблица 1: Сравнение типов роторов
Тип Скорость крутящий момент С п Твердость (%) Использование
Горизонтальная ось
Мульти лезвие Низкий Высокая 0,25 — 0,4 50–80 Механическая мощность
Трехлопастное крыло Высокая Низкий до 0.45 Менее 5 Производство электроэнергии
Вертикальная ось
Панемоне Низкий Средний менее 0,1 50 Механическая мощность
Дарье Умеренный Очень низкий 0,25 — 0,35 10–20 Производство электроэнергии

Соответствующий ротор и насос [редактировать | править источник]

При установке ветряного насоса важно, чтобы характеристики насоса и ветряной машины совпадали.Очень важно хорошее взаимодействие между насосом и ротором. Наиболее распространенный тип насоса, используемого для перекачки воды (особенно для откачки воды из скважины) в сочетании с ветряной мельницей, — это поршневой или поршневой насос. Поршневой насос имеет тенденцию иметь высокий крутящий момент при запуске, потому что при запуске ротор должен обеспечивать достаточный крутящий момент, чтобы преодолевать вес штоков насоса и воды в восходящей магистрали — как только ротор вращается, требования крутящего момента уменьшаются, потому что количества движения вращающегося ротора.Затем скорость ветра может упасть примерно до 2/3 начальной скорости ветра до того, как ветряная помпа остановится.

Другими распространенными типами насосов, используемых для ветряных насосов, являются винтовой насос или центробежный насос. Оба имеют преимущества при определенных обстоятельствах, но оба они, как правило, дороги и используются реже.

На рис. 3. показан типичный пример современной многолопастной ветряной помпы. Высокая прочность означает высокий пусковой и рабочий крутящий момент и низкую скорость вращения, что желательно для использования с поршневым насосом.

Очевидно, что важно согласовать потребность в перекачке воды с имеющимся ветром и, следовательно, выбрать подходящий размер ротора. Для расчета спроса нам необходимо знать следующие данные:

  • Напор, на который будет перекачиваться вода — в метрах
  • объем воды, который необходимо перекачивать в день — в кубических метрах

Для воды на уровне моря приблизительную потребность в энергии можно рассчитать с помощью следующего уравнения:

E = 0.002725 x объем x напор (в киловатт-часах)

Обычно напор насоса может варьироваться от нескольких метров до 100 м (а иногда и больше), в то время как требуемый объем воды может варьироваться от нескольких кубических метров в день для домашнего использования до несколько сотен кубометров на полив.

Схема ветряной помпы

Скважина на сегодняшний день является наиболее распространенным источником воды, из которого ветряная помпа забирает воду. Классический ветряной насос с несколькими лопастями для фермы имеет поршневой насос, перекачивающий в приподнятый резервуар.Возможны многие другие конфигурации, в зависимости от характера источника воды и потребностей. Эти машины имеют диаметр ротора от 1,5 до 8 метров, но редко превышает 4 или 5 метров. Мощность передается от ротора к насосным штангам через зубчатую передачу или через механизм прямого привода. Движение насосных штоков заставляет насос поднимать воду в резервуар. Затем воду можно подавать в распределительную сеть из резервуара. Функция хвостовой лопасти — удерживать ротор направленным против ветра.Большинство ветряных насосов имеют хвостовую лопатку, которая предназначена для автоматического закручивания (разворачивания машины от ветра) при высоких скоростях ветра для предотвращения повреждений.

Ветряной насос с электричеством [править | править источник]

Хотя ветряная помпа с несколькими лопастями на сегодняшний день является наиболее распространенной в использовании, это не единственная доступная опция. Другой вариант, особенно если требуется, чтобы насос располагался вдали от ветряной машины, заключается в использовании аэрогенератора для обеспечения электричеством электрического насоса.Хотя они, как правило, более дорогие, у них есть то преимущество, что электричество можно использовать для других целей, когда не используется насос, а также то, что электричество может храниться в батареях для использования, когда скорость ветра недостаточна для прямой подачи электроэнергии.

Местное производство [править | править источник]

Windpumps производятся небольшими партиями в разных странах по всему миру. Есть производители, производящие ветряные насосы в Европе, Австралии, Южной Африке и США на экспорт, но есть также коммерческие предприятия в развивающихся странах, производящие ветряные насосы.Один из таких производителей, RIIC (Центр сельской промышленности и инноваций), упомянут ниже.

За последние пару десятилетий было реализовано несколько проектов с целью передачи технологии ветряных насосов производителям на Юге, и они принесли определенный успех. Одна из таких успешных историй — ветряные насосы Kijito [1] (см. Рисунок 3), производимые в Кении. Этот ветряной насос был первоначально разработан Intermediate Technology Development Group — ITDG (теперь известная как Practical Action), базирующаяся в Великобритании совместно с Bobs Harries Engineering Ltd.(BHEL), Кения. Компания BHEL доработала конструкцию Kijito и в настоящее время производит около 25 ветряных насосов в год с производительностью до 50 машин.

Владение, использование, техническое обслуживание и воздействие на окружающую среду Перспектива пользователя — Windpumps в Ботсване В Ботсване был проведен опрос владельцев / пользователей ветряных насосов. Цель состояла в том, чтобы определить владельца, закупку и установку, использование, воздействие на окружающую среду и продвижение ветряных насосов. Обследование показало, что 54% ​​ветряных насосов принадлежали домашним хозяйствам, а 23% — группам фермеров или синдикатам.Остальные (23%) принадлежали сообществу. Большинство ветряных насосов (85%) были куплены, а остальные переданы в дар. 56% респондентов приобрели ветряные насосы или собрали деньги в банках для их покупки, тогда как 18% использовали групповые взносы. Большинство респондентов приобрели ветряные насосы у местного поставщика RIIC. Установкой ветряных насосов занимался RIIC в 69% случаев и владельцы и иностранные дилеры в 23% и 8% случаев соответственно. 92% респондентов считают, что установка выполнена удовлетворительно.Операторы прошли обучение у поставщика в 39% случаев, а остальные обучились самостоятельно (31%) или прошли обучение у местных техников (8%).

Все респонденты указали, что ветряные насосы использовались для откачки воды для домашнего скота, а также для орошения и бытовых целей. 92% респондентов считают, что ветряная помпа значительно улучшила их водоснабжение. Восемьдесят четыре процента считают, что ветряные насосы удовлетворяют потребности населения в воде.Тридцать один процент использовали ветряные насосы для перекачки воды, а 69% использовали другие системы. Респонденты считали ветряные насосы хорошей технологией главным образом потому, что они были дешевле в использовании. Одной из проблем, связанных с использованием ветряных насосов, была высокая частота поломок. 46% указали, что выходят из строя один раз в год, 31% — два раза в год и 23% — чаще, чем три раза в год. Капитальный ремонт был выполнен RIIC (54%), местными техниками (8%) или их комбинацией (8%).

В исследовании также изучалось восприятие респондентами воздействия на окружающую среду использования ветряных насосов. Большинство (85%) считают, что ветряные насосы улучшают пейзаж, в то время как 15% заявили, что они не имеют значения. О негативных воздействиях не сообщалось. 92% респондентов также считали, что шум от ветряных насосов не доставляет неудобств. Респонденты считали, что внедрение технологии ветряных насосов было успешным. сдерживается такими факторами, как отсутствие соответствующей политики, незнание технологии, высокие затраты на техническое обслуживание и неадекватные ветровые режимы.

Источник: Мосиманяне и др., 1995 г. (цитируется по Karekezi & Ranja, 1997 г.)

  • П. Френкель, Р. Барлоу, Ф. Крик, А. Деррик и В. Бокалдерс: Windpumps — Руководство для разработчиков. ITDG Publishing, 1993
  • Дэвид, А. Спера: Технология ветряных турбин, фундаментальные концепции ветроэнергетики. ASME Press, 1994
  • Э. У. Голдинг: Производство электроэнергии с помощью энергии ветра. Редвуд Берн Лимитед, Троубридж, 1976
  • Хью Пиггот: Мастерская ветроэнергетики, создающая собственную ветряную турбину.Центр альтернативных технологий, 1997 г.
  • С. Карекези и Т. Ранджа: Технологии возобновляемых источников энергии в Африке. AFREPREN / SEI, 1997
  • К. Борг и Х. Оден: Ветряная помпа Киджито — частная инициатива в области водоснабжения сельских районов Кении, магистерская работа, Технологический университет Чалмерса, Гетеборг, 1995 г.
  • Пол Т. Смолдерс и Ян де Йонг: Накачивание ветра: состояние, перспективы и препятствия, статья, Возобновляемые источники энергии, Vol. 5 Часть 1, с. 587-594, 1994

Примечание. Это выборочный список поставщиков, который не предполагает одобрения со стороны компании Practical Action.

  Bobs Harries Engineering Ltd. - Kijito Wind Systems 
  BHEL производит ветряные насосы Kijito с 1979 года 
Поместье Караимани
PO Box 40, Thika 01000, Кения
Тел .: +254 67 24207 или 24238
Cel: +254 (0) 724 255 250 или 733 247 694
Тел / Факс: + 254 (0) 20 2022821
Почта: [email protected]
Сайт: http://web.archive.org/web/20170206112750/http://www.kijitowindpower.com/
 
 Neale Consulting Engineers Ltd., Хайфилд,
Пилкот-Хилл, Догмерсфилд, Хантс. RG27 8SX,
Великобритания
Тел .: +44 (0) 1252 629199
Факс: +44 (0) 1252 815625
Сайт: http: // web.archive.org/web/20160305052215/http://www.tribology.co.uk/poldaw.htm
Изготовьте ветряной насос Poldaw 3,5 м.
 
 Abachem Engineering Ltd., Jessop Way,
Ньюарк, Ноттс. NG24 2ER, Великобритания.
Тел .: +44 (0) 1636 676483
Факс: +44 (0) 1636 708632.
Производство и поставка ветряных насосов и «погружных насосов для контроля утечек».
 
 Southern Cross Industries (Pty.) Ltd.,
P.O. Box 627, Bloemfontein 9300,
Южная Африка.
Тел .: +27 (0) 51 4343861
Факс: +27 (0) 51 4343575
Производство и поставка ветряных насосов.
 
 Stewarts & Lloyds, ул. Леопольда Такавира 37,
Хараре, П.О. Box 784, Зимбабве.
Телефон: +263 4 708191
Факс: + 263 4 790972
Производители IT Windpump.
 
 Центр инноваций в сельском хозяйстве,
(Дочерняя компания Rural Industries Promotions Company. Веб-сайт: http://web.archive.org/web/20130925010052/http://www.ripco.co.bw:80/),
P / Bag 11, Канье, Ботсвана.
Телефон: +267 340392
Факс: +267 340642
Продвигайте ветряные насосы и другие подходящие технологии в Ботсване.
 
 Iron Man Windmill Co.Ltd.
1292 High St. No. 186
Юджин, или 97401 США
Тел: 1-541-359-0859
Сайт: http: // www.ironmanwindmill.com
Почта: [email protected]
 
Эта страница включает содержание технического брифинга, созданного Practical Action. Нажмите, чтобы узнать больше. Исходный документ можно найти здесь.

Использование ветряных мельниц для подачи воды

Типичная ветряная мельница с колесом диаметром 8 может поднимать воду на 185 футов и перекачивать около 150 галлонов в час при ветре от 15 до 20 миль в час при использовании цилиндра насоса 1 ¾ “.

Использование ветряных мельниц для подачи воды

Лен Кальдероне для | АгритехЗавтра

Ветряные мельницы используют энергию ветра для выработки электроэнергии или перекачивания воды, используя движение воздуха, которое естественным образом происходит в земной атмосфере. Лопасти турбины ветряной мельницы улавливают энергию ветра и превращают ее в механическую энергию, вращая генератор, который вырабатывает электричество.

Большинство ветряных мельниц в прошлом использовались для неэлектрических применений, а ветряные водяные насосы были просто механическими механизмами, расположенными на вершине деревянной башни, перекачивающими воду для поения скота и орошения.

Электрические насосные системы, генерируемые ветряными мельницами, объединяют в себе высоконадежные, не требующие технического обслуживания ветряные турбины с электроцентробежными насосами переменного тока, чтобы обеспечить бесперебойную и прочную систему подачи воды. Трехфазный двигатель переменного тока для центробежного электрического водяного насоса приводится в действие электрическим выходом переменного тока от генератора переменного тока ветряной турбины.

В отличие от старых ветряных насосов, эти новые системы не нуждаются в плановом обслуживании; и они могут работать автономно в течение многих лет между проверками. В районах со скромными ветровыми ресурсами электрические насосные системы, генерируемые ветряными мельницами, могут стать рентабельной альтернативой небольшим дизельным насосам как для питьевой воды, так и для орошения небольших участков. Эту систему водоснабжения сейчас можно найти на нескольких сотнях участков в более чем 20 странах.

Идеальные обстоятельства в любом сообществе — наличие источника воды выше, чем сообщество, или использование резервуара для хранения воды в сообществе.Когда источник воды находится выше, воду можно доставлять самотеком. Проблема в том, что многие населенные пункты расположены ниже, чем источник воды. Затем воду нужно перекачивать или нужен искусственный подъемник для транспортировки воды.

Качать воду можно там, где есть электричество. Когда электрическая распределительная сеть не распространяется на сельские районы, необходимо использовать альтернативные источники энергии. В этих сценариях необходимо использовать ручной или животный труд, дополняемый дизельными или бензиновыми двигателями, если топливо доступно.Лучший выбор — солнечные батареи или ветряные мельницы, которые не получили широкого распространения.

Использование ветряных мельниц в качестве электрических насосных систем — это развивающаяся технология, которая объединяет высоконадежные небольшие ветряные турбины и традиционные электрические центробежные насосы, чтобы предоставить экономичную альтернативу использованию насосной системы ископаемого топлива для водоснабжения сообщества. Основой ветроэлектрической технологии перекачивания воды стало внедрение высоконадежных небольших ветряных турбин, которые могут годами работать без технического обслуживания.

Широкие лопасти ветряной мельницы с перекачкой воды предназначены для малых пусковых скоростей ветра и работы на малых оборотах; тогда как тонкие лопасти электрического генератора работают на более высоких оборотах.

При выборе подходящего насоса важна скорость потока. Расход — это количество воды, которое подает насос. Другой фактор — это голова. Это высота, на которую насос поднимает воду. Оба они связаны тем, что увеличение напора приведет к уменьшению подаваемого потока.Необходимо уменьшить изгибы и другие потери на трение в трубах, иначе эти потери потребуют большего давления, а поскольку давление и напор диаметрально связаны, это означает, что системе потребуется больший напор.

Мельница, перекачивающая воду, проста и эффективна. Лопасти колеса мельницы ловят ветер, который вращает ротор. Узел колеса прикреплен к узлу ступицы, который приводит в действие зубчатый механизм, преобразующий вращательное движение в движение вверх и вниз.Это движение приводит в движение насосную штангу вверх и вниз внутри трубы в скважине. Цилиндр с герметичным поршнем, движущимся вверх и вниз внутри, заставляет воду подниматься по трубе. При каждом ходе вверх вода втягивается в цилиндр, а при ходе вниз обратный клапан в нижней части предотвращает выталкивание воды наружу, поэтому при следующем ходе вверх вода выталкивается вверх по трубе.

Ветер, естественно, прерывистый, требует некоторого способа хранения. Перекачивание воды в резервуар или пруд, который затем питает воду под действием силы тяжести, более эффективен, чем передача энергии батареям.Количество воды, которое может перекачивать ветряная мельница, зависит от размера цилиндра насоса, высоты, на которую нужно перекачивать воду, размера лопастей и степени ветра в месте установки ветряной мельницы.

Типичная ветряная мельница с колесом диаметром 8 дюймов может поднимать воду на 185 футов и перекачивать около 150 галлонов в час при ветре от 15 до 20 миль в час при использовании цилиндра насоса 1 дюйма.

Стоимость резервуара и конструкции должна быть сбалансирована со стоимостью батарей. Если батареи используются в качестве резервного источника для ветряной мельницы, энергия может быть переключена на батареи, когда вода не перекачивается напрямую.Добавьте 33-дюймовую стальную башню к 8-дюймовым колесам, и ее стоимость составит около 4000 долларов.

Полная 8-футовая ветряная мельница весит около 350 фунтов. Профессиональных установщиков можно найти в большинстве районов США. Хотя домашние мастера могут построить ветряную мельницу, я не предлагаю этого, поскольку слишком многое может пойти не так. Важно расположить мельницу прямо над колодцем. Изгиб или изгиб штанги насоса приведет к дополнительному трению и преждевременному выходу из строя движущихся частей. Также важно, чтобы верх башни был ровным.Все ветряки предназначены для вращения на оси башни, обращенной против ветра. Если мачта неровная, мельница развернется вниз, когда ветер будет штиль, и будет трудно заставить лопасти вернуться навстречу ветру. Сам колодец должен иметь хороший уровень грунтовых вод на высоте от 100 до 400 футов при средней глубине 250 футов. Колодец может стоить от 1500 до 6000 долларов, в зависимости от глубины.

Средняя ветряная мельница с лопастями, вращающимися под ветром со скоростью от 15 до 20 миль в час, будет качать около трех галлонов в минуту всякий раз, когда дует ветер.Во многих районах ветер дует примерно 35% времени, производя около 1500 галлонов воды в день.

Движущей силой использования водяного насоса ветряных мельниц является потребность в безопасной питьевой воде в развивающихся странах и в регионах, где отсутствует электричество и электрические сети.

Для доп. Информации:

  1. https://web2.uconn.edu/hydrogeo/secure2215/nre2011presentations/group3_windmill.pdf
  2. http: //www.ironmanwindmill.ru / how-windmills-work.htm

Содержание и мнения в этой статье принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения AgriTechTomorrow

Комментарии (0)

У этой записи нет комментариев. Будьте первым, кто оставит комментарий ниже.


Опубликовать комментарий

Вы должны войти в систему, прежде чем сможете оставлять комментарии.Авторизуйтесь сейчас.

Рекомендуемый продукт

Новое поколение прецизионных контроллеров движения — V3.0

FAULHABER MICROMO запускает новое семейство устройств управления движением MC3 / MCS.Новые высокопроизводительные интеллектуальные контроллеры оптимизированы для использования с двигателями FAULHABER, предлагают электронику для простой работы с современными интерфейсами для многоосных приложений и обеспечивают решение системы управления движением с наиболее компактной интеграцией в промышленный уровень. Корпус.

Windpump — История водяного насоса ветряной мельницы

С самых ранних времен ветряных мельниц их создатели заметили их потенциал в перемещении воды.Это было сделано либо для облегчения автоматического полива полей на участках вокруг речных бус и ручьев, отвода воды из участков, которые были погружены в воду, или перекачивания воды из глубоких колодцев обратно в поверхность, обеспечивающая постоянный приток пресной воды к земле, которая в некоторых случаях была сухой до костей в течение всего года. Спустя десятилетия и столетия с момента первого начали использоваться ветряные насосы, их конструкция, эффективность и способность стать чрезвычайно надежными машинами для перемещения воды, ветряные насосы стали одним из основные инструменты в сельском хозяйстве, землепользовании и строительстве.

Введение первых ветряных насосов произошло, по мнению нескольких историков, примерно в 9 веке нашей эры в областях современных стран Ирана, Пакистана и Ирана. Там простые конструкции с ветровыми двигателями использовались для орошения полей у рек и откачки воды из глубоких колодцев, и очень быстро другие мусульмане страны скопировали их проекты, что в конечном итоге привело к распространению ветряных мельниц в Индии, Китае и Европе. В Европе средневековья и эпохи Возрождения ветряная помпа ветряные мельницы использовались во многих странах, но наиболее известно, что они чаще всего находились в Нидерландах и районе Восточной Англии в Великобритании, где пользовались большим спросом ирригация и откачка воды.Появление ветряных водяных насосов в Европе позволило многим изобретателям усовершенствовать свои конструкции. повысить их эффективность и разработать новые способы перекачки и транспортировки воды. Это включало новые конструкции парусов, шестерен, роторов, держателей ковшей и более.

Популяризация ветряных насосов достигла своего апогея с распространением европейского населения в Новый Свет. Большинство из них использовалось на территориях США и Мексика, где суровые условия окружающей среды требовали, чтобы воду можно было найти только в глубоких подземных резервуарах.Сначала были деревянные ветряные насосы. используются по всей Америке (и особенно в районе Великих равнин и Калифорнии), но изобретатели быстро разработали способы сделать их все из стали, включая лопасти, которые могут извлекать до 30% энергии ветра и могут начинать извлечение воды при скорости ветра от 5 до 6,5 км / ч. Самое важное изобретение американских ветряных насосов пришло из разума Дэниела Халладея, который в 1854 году представил саморегулирующуюся конструкцию ветряных насосов. это требовало минимального обслуживания, которое могло заключаться в замене масла в коробке передач всего раз в год.В период пика популярности водяных насосов в США в 1930-е годы активно использовалось около 600 тысяч из них. Сегодня их все еще можно найти по всему миру, причем 60 тысяч из них используется в США. Они остаются популярными благодаря своей простоте, надежной работе, низкому содержанию и способности строиться в районах с плохой атмосферой. инфраструктура.

В последние годы были предприняты значительные усилия по созданию новых типов ветряных насосов, которые имеют более высокий уровень эффективности преобразования энергии ветра.Старый ветряные мельницы могут улавливать только до 30% энергии ветра, в то время как другие современные ветряные мельницы могут достигать даже 40% мощности.

ВЕТРОВОЙ НАСОС ВЕТРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ И НАСОСЫ ВЕТРА

Ветряная мельница Iron Man диаметром 8 футов (2,4 м). Это наша самая популярная ветряная мельница, идеально подходящая для таких применений, как подача воды для бытовых нужд, водопой сельскохозяйственных животных, орошение небольших ферм, сельскохозяйственный дренаж, наполнение прудов, циркуляция воды, восстановление грунтовых вод и т. Д. — практически любое применение, перемещающее воду из одного места в другое. .Большие размеры до 20 футов в диаметре и башни высотой до 92 футов доступны для тяжелых условий эксплуатации.

Сельскохозяйственный насос Iron Man диаметром 32 дюйма (0,8 м) для крупного проекта по выращиванию водных ресурсов. Это фото без ретуши. Компания Iron Man Windmill Co. производит самые большие насосы для ветряных мельниц, доступные сегодня в мире.

ОСОБЕННОСТИ ВЕТРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ IRON MAN

Насосы для ветряных мельниц Iron Man: Насосы для ветряных мельниц Iron Man полностью современны и используют самые подходящие современные материалы и конструкторские решения.Наши скважинные насосы полностью изготовлены из качественной нержавеющей стали 304 и запатентованных полиуретановых и полиэтиленовых уплотнений. Наряду с современным использованием материалов и дизайном, мы получаем такие преимущества, как лучшее уплотнение, значительно меньшее внутреннее трение, клапаны, которые уплотняются быстрее и полнее, более длительный срок службы, перекачивает больше воды и дешевле. Насос для ветряных мельниц Iron Man — лучший насос, который когда-либо использовался на ветряных мельницах, перекачивающих воду. Это не рекламная шумиха. Это факт.

Сельскохозяйственные насосы Iron Man: В 2004 году мы начали разработку и испытания насоса нового класса для использования с многолопастной ветряной мельницей.Эти большие насосы работают с относительно короткими подъемами, где необходимо поднимать большие объемы воды на высоту менее 50 футов. Диаметр этих насосов большой — до 48 дюймов в диаметре. Эти насосы являются экономически эффективным и надежным решением для осушения затопленных земель, линий плитки и любых приложений, требующих подъема большого количества воды на небольшие высоты.

Упрощенная сборка башни: Все башни ветряных мельниц Железного человека имеют свои номера деталей таким образом, что, просто взглянув на номер детали, вы можете сказать, где и в какую сторону идет деталь! Это действительно помогает устранить путаницу и упростить сборку — особенно для тех, кто устанавливает свою первую башню.Да, каждая башня по-прежнему поставляется с нашими подробными инструкциями и чертежами.

Прочные платформы из оцинкованной стали: После двух лет полевых испытаний я рад сообщить вам, что все ветряные мельницы Iron Man теперь поставляются с нашей сверхпрочной оцинкованной стальной платформой с противоскользящей поверхностью с алмазной пластиной — самой прочной и безопасной. и самая красивая платформа, которую можно найти на ветряной мельнице где угодно. Наши платформы имеют восьмиугольную форму, что облегчает доступ к ним, и поддерживаются жестко закрепленной на болтах стальной рамой, имеющей приподнятую угловую кромку, полностью огибающую платформу.Эта кромка позволяет легко и безопасно подниматься на платформу и значительно затрудняет сбивание деталей и инструментов, что делает его более безопасным для людей на земле! Наши большие ветряные мельницы имеют отверстие в платформе, что делает доступ простым и безопасным. Предупреждение — используйте платформу Железного человека один раз, и вы больше никогда не захотите работать на какой-либо другой башне ветряной мельницы.

Башенные опоры: Установка башни никогда не была такой простой! Компания Iron Man Windmill Co. разработала монтажную площадку для башни, которая устраняет традиционные якорные опоры, упрощая установку башни и ветряной мельницы при установке ветряной мельницы и башни с помощью крана.Анкеры представляют собой большие плоские болты, которые жестко прикрепляют башню к земле, имеют большие гайки как под, так и над опорами башни, чтобы жестко удерживать их на месте. Подъем башни краном и установка ее на «плоские» болты быстрее, лучше и снижает затраты. Безопасные и простые, они позволяют установщику выровнять градирню вручную, поэтому вы можете установить штангу насоса точно по центру колодца! Это экономит время и решает проблемы, а также делает установку более чистой и профессиональной.

Кованая мачта из толстостенных труб из легированной стали: Эта важная часть поддерживает всю ветряную мельницу на вершине башни. В то время как другие производители ветряных мельниц используют обычные водопроводные трубы со сварными деталями для сокращения затрат, мы прилагаем дополнительные усилия, чтобы штамповать наши трубные мачты, создавая превосходный метод поддержки всей ветряной мельницы. Трубные мачты Iron Man содержат больше высококачественной легированной стали, изготовлены с использованием передовых технологий и обладают повышенной прочностью и долговечностью.

Цельностальная штанга насоса и шарнир штанги: Высокопроизводительные ветряные сельскохозяйственные насосы требуют использования полностью стальной штанги.Использование старомодного шарнирного соединения насосной штанги, которое использовалось во времена деревянных насосных штанг, больше не является удовлетворительным, как и старомодные поворотные направляющие штока насоса. Легкие горячеоцинкованные стальные трубы теперь используются со специальным железным шарнирным соединением штока насоса, которое содержит герметичную полость для консистентной смазки для обеспечения долговременной смазки шарнирного подшипника. Когда необходимы направляющие штанги насоса, набор железных роликов с подшипниками из баббита, которые устанавливаются в центре башни, обеспечивают идеальное выравнивание.

Мы надеемся, что сила ветра будет работать на вас с помощью самой современной и экономичной ветроэнергетической насосной системы.

E42 — Ветряные насосы

1) Что входит?


Использование энергии ветра для перекачивания воды, будь то в малых или больших количествах, и использование ее чаще всего для орошения сельскохозяйственных культур и / или водопоя скота.

2) Кто и с каких пор пользуется этим средством?


Это средство откачки используется уже много веков, особенно с тринадцатого века в Нидерландах, для осушения болот и перекачки морской воды в Европе, Юго-Восточной Азии и Китае.

Китайский ветряной цепной насос

Тайский ветряной насос

Источник: ФАО. Подъемные машины — Ветроэнергетика


Насос для сельскохозяйственной ветряной мельницы Источник ФАО.
Подъемные машины — Ветроэнергетика

Основным типом насоса, использовавшимся в начале двадцатого века, был так называемый американский сельскохозяйственный насос для ветряных мельниц (см. Рисунок [3] ниже).Мельница располагалась над поршневым насосом.
Промышленная версия этого насоса, сделанная из прочных материалов, с автоматизированной проверкой конструкции и сроком службы около 20 лет, все еще широко используется, особенно на обширных австралийских и аргентинских ранчо. Однако его стоимость непомерно высока.
Были усовершенствованы и другие более простые версии, в том числе те, которые на самом деле представляют собой небольшие мастерские.

Они предлагают сопоставимые преимущества при использовании, даже если они не всегда такие надежные или их можно оставить для самостоятельной работы.

Это насосы, рассматриваемые в данном информационном бюллетене.

3) Почему?


Эти насосы, хотя и менее надежны в работе, чем насосы с дизельными или электрическими двигателями, тем не менее позволяют перекачивать большие объемы воды (от 5 до 25 кубометров в день для большинства моделей, но до 100 кубометров. в день, их расход зависит в первую очередь от размера ветряной мельницы, глубины колодца и местных характеристик ветра) с использованием бесплатной энергии и с небольшими затратами на техническое обслуживание.

4) Кого в первую очередь беспокоит? Места, где это средство кажется наиболее подходящим


Насосы для ветряных мельниц в основном используются для орошения и поения домашнего скота . Насосы для ветряных мельниц
будут работать, когда скорость ветра достигнет 10 км / ч, но они действительно работают удовлетворительно только при скорости ветра от 15 до 20 км / ч, и их опасно использовать, когда ветер дует со скоростью более 40 км / ч. Плотность воздуха имеет небольшое влияние на эти значения, которые необходимо увеличивать, когда плотность воздуха падает, и, следовательно, когда высота значительно увеличивается (примерно на 1000 метров).
Таким образом, эти водяные насосы могут конкурировать с мотопомпами в районах, где скорость ветра в среднем составляет менее 15 км / ч. Как правило, это относится к малолесистым регионам (саваннам, полупустыням и пустыням) или с более изрезанной местностью.

5) Что включает в себя этот процесс? Как это используется?


Прежде всего, давайте еще раз заявим , что существует два типа ветряных мельниц : водяные насосы ветряных мельниц и генераторы ветряных мельниц.
Принципы их работы довольно схожи, поскольку в обоих случаях они используют энергию ветра, но в генераторах ветряных мельниц, которые все чаще и чаще встречаются во всем мире по мере того, как запасы нефти истощаются, а проблемы загрязнения растут, применяются все более сложные технологии с разными целями.

Таким образом, данный информационный бюллетень будет охватывать только насосы ветряных мельниц.
Обратите внимание, однако, что можно комбинировать, как это часто бывает, насос ветряной мельницы с генератором, который может заряжать батареи, используемые для:
— Подача электрического водяного насоса в те дни, когда недостаточно ветра, или
— Независимо от типа насоса, используемого в колодце, для подачи небольшого количества электроэнергии на повседневные нужды фермы или дома фермера.

Насосы ветряных мельниц преобразуют кинетическую энергию ветра прямо в механическую энергию.
Они состоят из лопастного насоса или гребного винта, установленного на валу и перемещаемого против ветра с помощью руля направления, верхней конструкции с передаточным механизмом, ведущим назад к скважине, насоса, чаще всего погружного, и выпускного отверстия для воды под давлением.

Хотя принцип их работы прост, на самом деле ветряные мельницы являются довольно сложными машинами, за исключением самых базовых моделей начального уровня. Диаметр колеса, на котором крепятся лопасти ветряной мельницы (ранее — паруса), зависит от глубины колодца, от того, насколько далеко вода должна быть поднята, а также от скорости потока, который необходимо достичь.Высота конструкции и используемые строительные материалы особенно зависят от максимальной скорости ветра и любых препятствий, которые могут быть расположены поблизости (ни одно из которых не должно находиться в радиусе не менее 150 метров).
Скорость потока, достигаемая ветряной мельницей, значительно варьируется в зависимости от ветра и характеристик насоса. Иногда она может варьироваться от 200 литров в час до 6 или 7000 литров в час.

Ветряные мельницы могут быть оснащены различными аксессуарами, такими как механизм для их остановки от земли, лестница для доступа, способ регулировки скорости вращения колес или даже автоматический механизм остановки, если скорость ветра становится чрезмерной (например.грамм. 10 метров в секунду).
Вот почему существует множество различных моделей насосов, и особенно почему выбор и цена ветряной мельницы в основном зависят от ее характеристик, типа перекачки и характеристик места, где она установлена. Таким образом, это скорее специальные насосы , чем стандартные насосы .

Такое разнообразие объясняется еще и тем, что ветряная мельница состоит из двух основных элементов (самой ветряной мельницы и насосной системы).

Ветряные мельницы также различаются по типу насоса, которым они управляют. . Обычно используются поршневые насосы и центробежные насосы.

а) Поршневые насосы

Это один из наиболее часто используемых видов насосов. Колесо, на котором установлены лопасти ветряной мельницы, поворачивается благодаря ветру. Это колесо установлено на валу, вращательное движение которого преобразуется в попеременное вертикальное движение через пластину рычага или шатун. Возникающее таким образом движение вперед и назад приводит в движение поршень водяного насоса, расположенный внизу, через стальной стержень.Сам насос обычно погружается в скважину.
Поскольку крутящий момент, необходимый для работы, обязательно очень высок, важно уметь использовать малейший порыв ветра. Следовательно, ветряная мельница должна содержать довольно большое количество лопастей. Количество лопастей обычно варьируется от 15 до 18. Изгиб и количество лопастей обеспечивают более или менее легкий запуск ветряной мельницы даже при довольно слабом ветре и в значительной степени определяют ее эффективность.

Однако некоторые характеристики во многих случаях делают эти ветряные мельницы менее интересными, чем те, которые используют центробежные насосы .Это связано с тем, что переменное нагнетательное движение вызывает механические напряжения в конструкции, что приводит к более быстрому износу.

Точно так же более сложные исследования системы показывают, что идеальные рабочие диапазоны для ветряной мельницы и насоса совпадают только в очень небольшом диапазоне скоростей. Следовательно, потери мощности очень высоки за пределами этого оптимального рабочего диапазона, и поэтому требуется тщательное согласование с помощью специалиста.

б) Центробежные насосы

Рабочий момент меньше, чем у поршневых насосов.Таким образом, в этом случае у мельницы должно быть только уменьшенное количество лопастей. Эти насосы также имеют преимущество, заключающееся в том, что они имеют оптимальный рабочий диапазон, который можно регулировать в соответствии с диапазоном работы ветряной мельницы, так что ветряной насос будет эффективно работать в более широком диапазоне скоростей .

Производительность, достигаемая насосами ветряных мельниц, зависит от ряда параметров , но двумя наиболее важными из них являются скорость ветра и глубина откачки .
Режим откачки сам по себе сильно зависит от глубины откачки, а зависит от способа установки ветряной мельницы . Если ветряная мельница расположена прямо над колодцем, то можно использовать всасывающий или нагнетательный насос, но если ветряк смещен относительно колодца, то можно использовать только всасывающий насос. При расположении со смещением ветряная мельница может быть расположена на расстоянии до 100 метров от колодца, но высота всасывания ограничена семью метрами.

6) Трудности и меры по исправлению положения и / или любая необходимая помощь


Прежде чем принимать какие-либо решения по установке, мы настоятельно рекомендуем провести серию измерений скорости, силы и продолжительности ветра на строительной площадке и убедиться, что ветер там не слишком неравномерный со скоростью, обычно превышающей 18 км / ч.


Источник ФАО

Поскольку ветер дует не каждый день, разумно или даже необходимо, в зависимости от того, какое использование колодца (ирригация, товарные культуры, животноводство, питьевая вода), спланировать строительство дополнительного водохранилища, чтобы иметь запасы воды на несколько дней или установка генератора тока, который будет питать аккумуляторы при использовании электронасоса).

Трудно сравнивать производительность насосов ветряных мельниц (поскольку есть очень маленькие, как и очень большие) исключительно на основе данных, предоставленных поставщиками, поскольку последние часто имеют тенденцию завышать производительность, достигаемую при средней скорости ветра. или предоставить неполные данные.Желательно проконсультироваться со специалистом и попытаться узнать мнение тех, кто уже использует их на местном уровне.

Мощность ветряной мельницы должна соответствовать типу потока, ожидаемого от скважины. Например, если он довольно глубокий, нет смысла устанавливать ветряную мельницу малого или среднего радиуса действия, поскольку она не будет работать должным образом и будет очень эффективной только при сильном ветре, когда возникнет риск поломки.

7) Основные достоинства и недостатки


a) Основные преимущества

— Насосы ветряных мельниц довольно прочные и могут работать многие десятилетия при правильном обслуживании.Они экономичны и экологически чисты.
— Это (в случае ветряных мельниц малого или среднего размера) возможно построить и установить их самостоятельно. Так обстоит дело, например, в Мали и Сенегале с деревянными ветряными мельницами «Hypolitte» (с расходом воды
25 куб. Метров в сутки с глубины 10 метров, с максимальной глубиной 25 метров и по цене от 500 евро) или ветряные мельницы Sahorès (30 кубометров в день с расстояния 10 метров, максимальная глубина: 25 метров, цена: 700 евро).

б) Основные недостатки

— Они большие, непривлекательные и могут быть шумными.Насосы ветряных мельниц должны быть расположены рядом с источником воды, на суше с небольшим количеством препятствий, которые могут замедлить ветер. Они могут быть дорогостоящими (даже если они не требуют больших затрат на обслуживание).
— Они будут работать только при достаточном ветре, и их использование для колодцев глубиной более 30 метров не рекомендуется.

8) Стоимость


Закупочная цена ветряных мельниц сильно варьируется в зависимости от моделей, используемых материалов, типа установленного насоса, установленных аксессуаров и страны, но довольно высока.Однако они имеют длительный срок службы и низкие затраты на техническое обслуживание (около двадцати евро в год).
К этому следует добавить стоимость строительства небольшого бассейна для хранения воды.
Стоимость изготовления простых деревянных моделей на месте составляет всего от 500 до 1200 евро в зависимости от модели. Стоимость ветряных мельниц, соединенных с (дешевыми) канатными насосами, составляет от 400 до 700 евро.

9) Где получить дополнительную информацию?



Источник ФАО

ФАО. «Les machines élévatoires — Energie Eolienne» (Подъемные машины — энергия ветра).Это точный и подробный документ, состоящий примерно из 20 страниц с множеством рисунков ветряных мельниц. Доступно [онлайн] по адресу:
http://www.fao.org/docrep/010/ah810 …
Heliciel. «Eolienne de Pompage» (Насос для ветряных мельниц). Иллюстрированный четырехстраничный документ, в котором с дополнительными чертежами и схемами специально объясняются основные различия между ветряными мельницами с поршневыми насосами и центробежными или электрическими насосами. Доступно [онлайн] по адресу:
http://www.heliciel.com/helice/eoli…
Eolienne pour Particulier. «Les éoliennes de pompage, une autre manière de profiter du vent» (Насосы ветряных мельниц, еще один способ использования ветра). Трехстраничный документ, более индивидуально ориентированный. Доступно [онлайн] по адресу:
http: //www.eolienne-particulier.inf …
Auto-Construction Eolienne de pompage avec plan détaillés (Самостоятельная сборка насоса для ветряных мельниц с подробными чертежами). Доступно [онлайн] по адресу:
http://eolienne-de-pompage.blogspot.fr/
Любительский блог с многочисленными иллюстрациями и строительными чертежами.
ECOLAB Energies . (Поставщик насосов для ветряных мельниц OASIS для индивидуальных пользователей). Рекламный документ на несколько страниц об этом типе насоса, а также о других ветряных мельницах.
Доступно [онлайн] по адресу: http://www.ecolabenergies.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *