quinta-feira, 26 de dezembro de 2013

Sustentabilidade Solar. Fogão Solar Aquecimento de Água e Forno Solar

 AQUECEDOR SOLAR DE ÁGUA FEITO COM TUBOS DE PVC
CLIQUE AQUI PARA VER ON LINE O MANUAL DE CONSTRUÇÃO DESSE AQUECEDOR SOLAR
O Aquecedor solar de água é um sistema composto por coletores solares instalados sobre o telhado e ligados em uma caixa de água revestida com isolante térmico, que servirá para armazenar a água aquecida nos coletores. Depois essa água (quente) será usada para o banho.
No box do banheiro vai ter um misturador de água quente/fria e um chuveiro com dimmer (ou chuveiro eletrônico) para servir de suporte térmico nos dias sem sol.
O sistema funciona por termo-sifão, ou seja: a água do fundo do reservatório (água mais fria) vai para os coletores que são instalados abaixo do reservatório; quando o sol bater nos coletores, vai aquecer a água que está dentro deles, e essa água (quente) vai ficar mais leve, sendo empurrada de volta para o reservatório térmico pela água mais fria (mais pesada). Essa circulação será natural e constante enquanto tiver sol.
 
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 GERADOR SOLAR DE ENERGIA ELÉTRICA
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Um Sistema Fotovoltaico completo é composto por:
- Coletor(es) Fotovoltaico(s), ou Módulo(s) Solar(es).
- Controlador de Carga e Descarga.
- Bateria(s) para acumular e fornecer energia para os equipamentos, seja diretamente para cargas (aparelhos) que usar energia em corrente contínua (CC), geralmente 12V ou 24V, ou para fornecer energia para o Inversor, que vai transformar a energia de CC para CA (110V ou 220V).
- Inversor - transforma a energia de CC para CA (110V ou 220V).
- Carga CA = equipamentos elétricos ou eletrônicos que necessitam de energia em corrente alternada (CA) em 110V ou 220V.

 FOGÃO SOLAR
FOGÃO SOLAR
Princípio básico:
- Receptor e Concentrador de Raios Solares (ex: parabólica constituída de um material refletivo)
- Suporte para uma panela, caldeirão, chaleira, etc.
Esse projeto pode ser útil em locais onde não tenha nenhuma fonte de energia. Não necessita de nenhum tipo de combustível. Depende apenas de boa insolação e pouco vento.
Seu funcionamento é bem simples: com uma concha espelhada no formato de uma parabólica, recebe e reflete os raios solares concentrando-os em um único ponto, onde será colocado um recipiente para aquecer seu conteúdo.
IMPORTANTE! Tome muito cuidado para não ficar na frente do raio refletido pela parabólica. Isso pode causar queimadura e se atingir o olho pode causar cegueira. Por tanto, não recomendo o uso desse equipamento.
 

 FORNO SOLAR
FORNO SOLAR
O forno solar nada mais é do que uma estufa com cobertura transparente para dar passagem aos raios do sol e impedir que o calar saia; ou seja, uma caixa térmica receptora e concentradora de raios solares.
O projeto básico normalmente é montado com duas caixas, uma dentro da outra, separadas por um isolante térmico. No fundo da caixa menor (interna) usa-se uma chapa de metal pintada de preto fosco e nas paredes dessa caixa usar material reflexivo (exemplo.: papel alumínio, espelho, aço inox, etc.). Na tampa usa-se um material transparente (vidro ou plástico próprio para cozinhar alimentos).
Todo o material usado para construir esse forno deve suportar tranquilamente temperaturas de no máximo 150°C, que é a maior temperatura que um forno solar desse tipo pode alcançar.
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 DESIDRATADOR SOLAR
DESIDRATADOR SOLAR
Podem ser do tipo direto ou indireto.

Direto - o produto fica exposto à radiação solar.
Princípio básico:
- Plataforma de desidratação.

Indireto - o produto fica dentro de uma câmera (tipo estufa) para serem desidratados recebendo a luz solar direta e indireta através de refletor.
Princípio básico:
- Câmera de passagem de ar quente. (exemplo: desenho ao lado).
Essa câmera é feita com uma caixa de madeira com a parte superior coberta com vidro e aberturas na frente e atrás para dar passagem do ar e saída da umidade retirada dos alimentos. Dentro e no fundo dessa caixa, coloca-se uma chapa metálica pintada de preto fosco, sobre essa chapa, uns dois ou três centímetros acima, coloca-se uma tela ou grade de metal, e sobre a tela ficam os alimentos.

 SECADOR SOLAR
SECADOR SOLAROs secadores solares são equipamentos destinados a principalmente secagem de grãos. Podem ser do tipo direto ou indireto.

Secador Solar Direto - o produto fica exposto à radiação solar.
Princípio básico:
- Plataforma de secagem.

Secador Solar Indireto - o produto fica dentro de uma câmera de passagem de ar aquecido.
Princípio básico:
- Coletor Solar de passagem de ar quente.
- Câmera de passagem de ar quente.

sexta-feira, 20 de dezembro de 2013

Janela Inteligente Distribui Luz do Sol pelo Ambiente

Janela inteligente distribui luz do Sol pelo ambiente
A janela espalha a luz do Sol de forma controlada, levando a iluminação natural para a parte mais interna do ambiente. [Imagem: Harfmann/Heikenfeld]
Luz inteligente
Mas e que tal uma janela que distribua a luz do Sol uniformemente por todo o ambiente?
Quando o Sol incide sobre uma janela comum, a parte interna do ambiente não é afetada diretamente, enquanto a parte mais próxima da janela fica com luz demais, geralmente forçando a fechar as persianas e deixar tudo escuro.
Anton Harfmann e Jason Heikenfeld, da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, incomodaram-se justamente com esse dilema e criaram uma solução para ele que batizaram de SmartLight - "luz inteligente", em tradução livre.
A técnica consiste em uma série de minúsculas células eletrofluídicas e uma série de dutos vazios que espalham a luz do Sol de forma controlada, levando a iluminação natural para a parte mais interna do ambiente e diminuindo o excesso de luz nas proximidades da janela.
Segundo os dois pesquisadores, a tecnologia pode ser aplicada a qualquer tipo de edificação, de pequenos apartamentos a prédios comerciais.
Janela inteligente distribui luz do Sol pelo ambiente
Com um projeto inteligente de vitrais é possível iluminar também ambientes internos. [Imagem: Harfmann/Heikenfeld]
Células eletrofluídicas
As células eletrofluídicas, cada uma medindo apenas alguns milímetros quadrados, conduzem pelos microcanais um líquido com propriedades ópticas especiais, similares às do vidro.
A tensão superficial do fluido pode ser rapidamente manipulada para formar lentes ou prismas, controlando a passagem da luz pela célula e permitindo dirigir a luz.
Uma janela com a tecnologia SmartLight consome entre 10.000 e 100.000 vezes menos energia do que uma lâmpada convencional, o que permite que as células eletrofluídicas sejam alimentadas por células solares incorporados na própria estrutura.
Os pesquisadores agora estão trabalhando em um aplicativo que permita que a luminosidade seja controlada à distância, por um sistema sem fios.
 

Novo Paradigma para Construção de Células Solares

Novo paradigma para construção de células solares
Estrutura atômica do cristal de perovskita, que apresenta efeito fotoelétrico maciço para a luz visível.[Imagem: Felice Macera/University of Pennsylvania]
Efeito fotoelétrico maciço
Você sabia que existe um material que possui um efeito fotovoltaico muito superior ao apresentado pelos semicondutores usados atualmente na construção das células solares?
E não apenas um material, mas uma classe de materiais, uma classe de materiais que apresenta uma propriedade chamada efeito fotovoltaico maciço, ou em bruto.
As células solares atuais são feitas com materiais que apresentam o efeito fotoelétrico na interface entre dois materiais - essa interface é conhecida como junção p-n porque ela é formada por um material com excesso de cargas positivas e outro com excesso de cargas negativas.
Já no efeito fotovoltaico maciço, o fenômeno ocorre em toda a estrutura do material, e não apenas na sua borda ou na interface com outro tipo de material.
É claro que isso abre a possibilidade de construir células solares muito mais eficientes e muito mais compactas.
Ocorre que, até agora, só se conhecia materiais com efeito fotovoltaico em bruto sensíveis à luz ultravioleta, quando a maior parte da energia do Sol está na faixa visível e infravermelha do espectro.
Perovskitas
Agora, Ilya Grinberg e seus colegas das universidades da Pensilvânia e Drexel, ambas nos Estados Unidos, descobriram não o material ideal, mas um composto que mescla os efeitos fotoelétricos em bruto e na interface.
E o efeito fotoelétrico maciço ocorre justamente na porção visível do espectro eletromagnético.
A solução foi encontrada nas perovskitas, que vêm fazendo sucesso no campo das células solares nos últimos anos:
A equipe conseguiu sintetizar um cristal de perovskita que possui o arranjo atômico necessário para preservar as condições nas quais os dois efeitos fotovoltaicos se manifestam.
O material é uma cerâmica complexa, resultado da combinação de niobato de potássio e niobato de níquel-bário.
Os pesquisadores esperam que a perovskita permita romper com o chamado "limite de Shockley-Queisser", que impede o aumento da eficiência das células solares porque uma parte da energia dos fótons é perdida quando os elétrons têm que esperar sua vez para saltar de um material para outro na interface p-n.
Além de tirar proveito do efeito fotovoltaico maciço, torna-se possível também empilhar várias células solares, uma sensível a cada faixa de comprimento de ondas - isso pode ser obtido mudando a dosagem de cada um dos niobatos usados.
"Esta família de materiais é ainda mais notável porque ela é composta por elementos de baixo custo, não-tóxicos e abundantes na Terra, ao contrário dos compostos semicondutores utilizados atualmente na tecnologia de células solares de película fina," comentou o professor Jonathan Spanier, um dos coordenadores do grupo.

quarta-feira, 18 de dezembro de 2013

Por Ar Condicionado Híbrido Solar pode Economizar Eletricidade? TERMO>SOLAR.

Solar Air Conditioner System
Aqui estão as razões:
Em primeiro lugar, que absorve a energia solar para aquecer o interior por meio de um colector solar. Freon a partir do compressor atravessa a bobina de cobre no interior do colector e compromete uma troca de calor. Calor Freon troca com o meio no interior do coletor solar, em seguida, passam por um ciclo no interior do sistema de refrigeração e aquecimento.
Em segundo lugar, adota um altamente eficiente sistema de troca de calor. A utilização da rosca interna, a lâmina de alumínio hidrófilo e do sistema de troca de calor óptima reduzir a perda de energia, melhorar a eficiência global e eficazmente assegurar o desempenho. Portanto, ar condicionado híbrido solar é mais conveniente e de poupança de energia do que ar condicionado regular.
Comparando com produtos atuais
1. Condicionador de ar convencional consome muito, os usuários têm de pagar uma pesada factura de electricidade.
2. Sistema fotovoltaico (PV) custa uma grande quantidade de dinheiro para construir.
3. Refrigeração de absorção térmica impulsionada também é muito caro, e sua capacidade de refrigeração não é suficientemente grande.
Dicas sobre economia de energia elétrica de condicionadores de ar: De acordo com a China Método Nacional de Gestão de Eficiência Energética, E.E.R se refere à proporção entre a capacidade de refrigeração e de entrada de energia, que é os únicos dados utilizados para o valor de poupança de energia de condicionadores de ar. Quanto maior é a eletricidade que salva. Se dois AC com o mesmo consumo de energia, aquele com maior capacidade é melhor em economia de energia elétrica.

terça-feira, 17 de dezembro de 2013

ENERGIA EÓLICA


 GERADOR EÓLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
O gerador eólico de energia elétrica é um sistema composto por uma hélice ligada a um dínamo (esse conjunto chama-se aerogerador). Com a força do vento a hélice gira em alta velocidade e faz com que o dínamo carregue uma bateria estacionária (bateria fixa e parada, diferente da bateria de um carro que fica balançando e misturando os líquidos constantemente).
Depois essa energia acumulada na bateria pode ser usada para alimentar equipamentos com baixo consumo elétrico.

Gerador eólico
Para saber mais, veja (EM BREVE)
Manual de construção

 CATA-VENTO PARA BOMBEAR ÁGUA DE POÇO
O cata-vento é muito usado para bombear água de poço, principalmente água do lençol freático, também conhecido como poço raso ou poço caipira.
O cata-vento é composto por várias pás. Com a força do vento essas pás movimentam o êmbolo de uma bomba de água. O cata-vento não gira em alta velocidade, mas gira com força suficiente para mover a bomba de água.

Cata-vento
Para saber mais, veja (EM BREVE)
Manual de construção
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 MOINHO DE VENTO
 
EXEMPLOS DE MOINHOS DE VENTO

segunda-feira, 16 de dezembro de 2013

CPFL Renováveis vende 26,1 MW médios no A-5 Parques Pedra Cheirosa I e Pedra Cheirosa II serão instalados no CearáDa redaçãoFonte MaiorFonte Menor Crédito: Comstock Images / Getty Images


Fonte MaiorFonte Menor
Crédito: Comstock Images / Getty Images
A CPFL Renováveis anuncia a venda de 51,3 MW (26,1 MW médio) de energia proveniente da fonte eólica no leilão A-5, na tarde desta sexta-feira, 13/12. A receita anual dos projetos corresponderá a R$ 29 milhões, com o preço médio de R$ 125,04/MWh.
A energia vendida pela CPFL Renováveis é proveniente dos empreendimentos Pedra Cheirosa I e Pedra Cheirosa II, situados no município Itarema (CE). Os contratos têm prazo de 20 anos, com início do suprimento em janeiro de 2018.
“O sucesso da participação no leilão A-5 esta em linha com os planos de crescimento da Companhia e reforça a estratégia de criação de valor por meio da geração de energia a partir de fontes renováveis”, afirma André Dorf, presidente da CPFL Renováveis.
Com a comercialização desses projetos, a empresa passa a ter um portfólio de 1.786,6 MW em capacidade total contratada, da qual 1.283,1 MW já se encontra em operação. O portfólio contratado está distribuído em 1.089,0 MW de energia eólica, 326,6 MW provenientes de Pequenas Centrais Hidrelétricas, 370,0 MW de usinas térmicas a partir de biomassa e 1,1 MW gerados a partir de usina solar fotovoltaica.

Usina solar da Itaipava Arena Pernambuco foi inaugurada nesta quarta (11/12) Usina de 1MW/p recebeu investimento de R$ 10 milhõesDa redaçãoFonte MaiorFonte Menor Crédito: GettyImages A Itaipava


Fonte MaiorFonte Menor
Crédito: GettyImages
A Itaipava Arena Pernambuco recebe, nesta quarta-feira (11), o primeiro sistema de geração solar fotovoltaico do Estado. A usina São Lourenço, tem potência instalada de 1 MW/p, capacidade suficiente para gerar 1,5 mil MW/h por ano, o que equivale ao consumo de seis mil habitantes. A unidade será responsável por até 30% da energia consumida pelo estádio que sediará a Copa do Mundo 2014. O investimento de R$ 10 milhões é resultado da parceria entre o Grupo Neoenergia, por meio da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), e a Odebrecht.
Situada em um terreno de 15 mil m², anexo à Arena, a instalação da usina solar faz parte do Projeto Estratégico de Pesquisa e Desenvolvimento - “Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira”, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além da usina, o projeto contempla outros investimentos que totalizam R$ 24,5 milhões.
A usina é composta por um sistema central, correspondendo a 95% da geração de energia com módulos de silício monocristalino, além de um sistema direcionado à pesquisa (campo) que se divide em cinco tecnologias com o objetivo de possibilitar o estudo do potencial de radiação da região e de geração de energia fotovoltaica por meio de diferentes tecnologias. Ao todo são 3.652 painéis solares fotovoltaicos, que compõem o sistema.
O projeto executivo e a instalação da usina foram construídos sob responsabilidade da Gehrlicher Ecoluz Solar do Brasil, uma associação entre a brasileira Ecoluz Participações e a alemã Gehrlicher AG.

Fotovoltaicos (Solares Elétrica). História da Tecnologia Fotovoltaica.


Fotovoltaica (PV) dispositivos gerar eletricidade diretamente da luz solar através de um processo eletrônico que ocorre naturalmente em certos tipos de materiais, chamados de semicondutores. Os elétrons nestes materiais são liberados por energia solar e podem ser induzidas a viajar através de um circuito elétrico, alimentação de dispositivos elétricos ou enviar eletricidade para a rede.
Energia solar fotovoltaica - energia elétrica a partir de luz solar
Dispositivos fotovoltaicos pode ser usada para alimentar qualquer coisa, desde pequenos eletrônicos, como calculadoras e os sinais de trânsito até casas e grandes empresas comerciais.


O efeito PV foi observada já em 1839 por Alexandre Edmund Becquerel, e foi objecto de investigação científica através do início do século XX. Em 1954, Bell Labs em os EUA apresentou o primeiro dispositivo de energia solar fotovoltaica, que produziu uma quantidade útil de energia elétrica, e em 1958, as células solares estavam sendo usados ​​em uma variedade de aplicações científicas e comerciais de pequena escala.
A tecnologia solar fotovoltaica está crescendo rapidamente em cidades em toda a América, incluindo Nova York
Painéis fotovoltaicos instalados em uma casa particular em Brooklyn Heights, Nova Iorque (Foto cedida por Alan Blake)
A crise energética da década de 1970 viu o início de grande interesse na utilização de células solares para produzir eletricidade em residências e empresas, mas os preços proibitivos (cerca de 30 vezes maior do que o preço atual) fez aplicações em larga escala impraticável.
Desenvolvimentos da indústria e investigação nos anos seguintes fez dispositivos fotovoltaicos mais viável e um ciclo de aumento da produção e redução de custos começou, que continua até hoje.

Os custos da energia solar fotovoltaica

Rapidamente a queda dos preços fizeram solar mais acessível do que nunca. O preço médio de um sistema fotovoltaico concluído caiu 33 por cento desde o início de 2011.

quarta-feira, 11 de dezembro de 2013

Ligação de um Sistema Fotovoltaico Off Grid.

Um painel solar usa o efeito fotoelétrico para converter a energia do sol em eletricidade. Essa eletricidade é gerada em uma característica de tensão do painel e é transmitida como corrente contínua para um banco de baterias, onde ele carrega as baterias. A partir daí, ela deve ser convertida em corrente alternada AC para serem úteis, e esta é a função do inversor. Um componente extra é necessária em um sistema solar, e que é um controlador de carga entre o painel e as baterias para protegê-los de sobrecarga.
                                                                                                     
                                                          Controlador                           Inversor
I
                                       Painel Solar   Controlador   Bateria          Aparelhos Elétricos>110.V
  




Instruções


    • 1
      Ligar os painéis de um banco de energia solar em conjunto, se houver mais do que um.Eles são geralmente ligados em paralelo para preservar a tensão de cada painel, mas também é possível de conjuntos de fios juntos em série para aumentar a tensão para se adaptar à voltagem do banco de baterias , se necessário. A tensão de saída a partir dos painéis deve ser o mesmo que a voltagem do banco de bateria.

    • 2
      Conecte os cabos de saída dos painéis para um controlador de carga. Calcule o tamanho do fio que você precisa para isso de uma determinação da corrente de saída e o comprimento do fio que você precisa, tendo em mente o controlador de carga deve estar localizado perto das baterias. Fio DC com medidores 16-10 são típicos para isso.
    •                                                      Controlador de Carga.
    • 3
      Use cabos da bateria para ligar as baterias no banco juntos numa combinação de série e em paralelo para optimizar a capacidade do banco e manter a mesma tensão que os painéis. Conectar duas baterias em série através da ligação do terminal positivo de um para o terminal negativo da outra para dobrar a tensão da combinação. Ligá-los em paralelo, ligando os terminais positivos e negativos dos seus terminais para manter a tensão, o dobro da capacidade.

    • 4
      Conecte o controlador de carga para o banco de baterias com cabos da bateria. Um bom controlador de carga, em média, as flutuações de voltagem dos painéis e saída uma tensão de carga constante para as baterias. Ele também irá proteger as baterias de sobrecarga, bem como proteger os painéis de fluxo de corrente de volta das baterias. 
    •                                                            Inversor 1ooo.W |Solar         
    • 5
      Ligue o banco de baterias para os terminais de entrada do inversor, e depois ligar o inversor para o painel da casa. O inversor converte a corrente contínua a partir da bateria 12.DC para AC de 110 volt de corrente alternada para utilizar em casa. Se o painel de casa está ligado à rede elétrica, o inversor pode ser programado para vender o excesso de energia de volta para a empresa concessionária.




Sustentabilidade Energética Solar Térmica e Eólica

Sustentabilidade Energética Solar Térmica e Eólica

terça-feira, 10 de dezembro de 2013

Sistema de Bomba de-água Solar.


Sun heat pump
A forma básica da bomba de calor solar é dividido em a potência da bomba de calor (W) o uso de energia solar do Ministério dom-driven e baixa temperatura de calor fonte de calor (QL) e a utilização da energia solar fonte de calor   solar 2 .
Solar-driven bomba de calor com um colector solar com aquecimento a alta temperatura (100 ° C ou mais), e refrigeradores de absorção regenerativa ciclo de Rankine caldeira de aquecimento da máquina, ou material absorvente tecnologia renovável. Em termodinâmica, conversão de energia solar para energia e de acionamento (W) freezers são equivalentes, conhecido como refrigeração térmica solar. Como todos os liberação de calor (QH) da fonte de calor de alta temperatura para desistir da torre de resfriamento pode ser dito que o protagonista negro, o uso direto do calor solar no aquecimento de água quente, caldeiras de combustíveis fósseis como fonte de calor auxiliar, que é comum. A bomba de calor solar-driven é o uso eficaz do custo de alta temperatura, a complexidade do sistema e de alta solar, energia auxiliar, existem muitos problemas, o esperado energia solar-driven tecnologia bomba de calor.
A fonte de calor solar, bomba de calor solar como uma bomba de calor fonte de calor, deve ser uma unidade externa eléctrico, o lado colector, devido a temperatura de aquecimento, de baixo e elevado rendimento de recolha no lado da bomba de calor, devido à temperatura do refrigerante evaporando se torna maior, pode melhorar o coeficiente de pontuação (aquecimento COP = QH / W). Mas a desvantagem não é o uso direto de energia solar.
"Bomba de fonte solar de calor" como sinônimo de calor solar utilizando bombas de calor. A última vez que a maioria de aproveitamento do calor solar e sistema de aquecimento combinação bomba. Podem ser divididos nos seguintes três tipos.

(A) do tipo série, através da série de bombas de calor solares térmicos para a utilização de dispositivos, e bombas de calor solares fonte de calor iguais. Como resultado dos colectores de baixa temperatura, eliminando a necessidade para o colector de vidro transparente ou adiabático, e reduzir os custos. Série de bomba de calor solar térmico no Di Yanagimachi a casa inicial solar na execução do dispositivo durante a, tanque de armazenamento de calor anticongelante aquecimento do colector para a circulação de baixa temperatura lado, uma bomba de calor (refrigerante) evaporador bobina endotérmico  Sun heat pump

(Refrigerante) do tubo da bobina de condensação aquecida a alta temperatura lado do tanque de armazenamento de calor no tempo de execução de arrefecimento, a utilização do colector de calor noite, arrefecendo o lado de alta temperatura do tanque de armazenamento de calor, o lado de baixa temperatura do calor tanque de armazenamento para um arrefecimento. Radiação de refrigeração e aquecimento do console, utilizando os resíduos de recuperação de calor da bomba de calor para aquecimento em banho de água quente, há conteúdo técnico padronizado.
Evaporação  do coletor permite que a refrigeração da bomba, pode constituir uma estrutura menos simples de troca de calor. Esse tipo de coletor de refrigeração é chamado de Expansão Direta, sua vantagem é não produzir um congelamento de coletor de água ou corrosão do metal. No entanto, átomo de cloro, tais como CFC ou danos HCFC refrigerantes a camada de ozono, mesmo se o HFC substitutos de refrigerante é também o problema do coeficiente de aquecimento global, a temperatura do colector cai para a temperatura do ar exterior, a capacidade de calor de ar é também realizada na coletor pode.
(2) shunt. Como a utilização da energia térmica solar da fonte de calor auxiliar, o uso de ar da bomba de calor de origem, do que caldeiras de combustíveis fósseis uma alta eficiência energética, adequados para poupança de energia. É chamada de calor paralelo do tipo solar usando bombas de calor. No entanto, as condições climáticas não pode ficar aquecida pelo sol, geralmente devido a temperatura exterior o ar ambiente é baixa, a saída térmica da bomba de calor da fonte de ar para reduzir a geada máquina na casa, a eficiência será mais baixa, a operação de descongelação tornar-se necessário . Sem fontes de calor ocasiões auxiliares algum arrefecimento quando o ar bombas de calor fonte de calor para aparelhos de ar condicionado funcionando.
Casos de aplicações paralelas, haverá colector de ar quente solar para aquecimento de água quente e de pré-aquecimento, o armazenamento de calor cascalho, que é o ar da bomba de calor de origem e eléctrico combinação aquecedor de água de dispositivos.
(3)  Este é o tipo série e paralelo e tipo, que é o colector de a temperatura do colector é alta, este calor para  usá-lo como uma bomba de calor fonte de calor quando a temperatura do colector é baixa, a longo série, colector colector fonte de calor, ar bombear o sistema para ser executado. Dois tipos de calor solar e ar fonte de calor de calor para fonte de calor da bomba de calor, chamado de dupla energia tipo. Dual-energy-efficient uso de energia, mas a complexidade do sistema, execute as dificuldades de controle. Tal como o tipo de série não pode ser o colector brevemente também uma desvantagem. Além disso, como o mais apropriado como uma fonte de calor auxiliar, a bomba de calor da fonte de ar, mas também há um problema. Apresente um exemplo de aplicação é a fonte de água aquecedor bomba de calor ar livre do calor interno dentro da água e do calor do ar dois tipos de trocadores de calor e água quente de abastecimento fonte de calor auxiliar.

segunda-feira, 9 de dezembro de 2013

Uma cadeira de rodas movida com Energia Solar.

Funciona cadeira de rodas cadeira de rodas Student movido a energia solar construído Indefinidamente com energia solar

Um grupo de estudantes da Universidade de Virgínia ganharam o primeiro prêmio em um concurso chamado "Mudar minha vida em um minuto 'estabelecido para marcar mundo Cerebral Dia Cerebral. Os participantes criaram uma cadeira de rodas movido a energia solar. Eles foram convidados a pensar em uma inovação que poderia fazer uma diferença significativa para uma pessoa com deficiência. A cadeira de rodas é projetado para funcionar continuamente com energia solar do sol.
A cadeira de rodas está equipada com um costume construído 1SQ m (11 pés quadrados) painel solar situada no telhado da cadeira. A ideia foi aparentemente inspirado pelos telhados dobráveis ​​em carros conversíveis. Os estudantes reivindicam a cadeira de rodas pode viajar indefinidamente a um mph sem drenar energia da bateria.
A cadeira de rodas ainda pode viajar a velocidades diferentes, por exemplo, se a cadeira de rodas era viajar em 5 mph poderia funcionar por uns impressionantes 4,5 horas a energia solar. Os alunos dizem que este é um aumento de faixa de 40%.
O prêmio para o vencedor da competição foi US $ 20 mil dólares ao redor £ 12,800 libra britânica - que a equipe vai usar para aperfeiçoar a cadeira antes de enviar para Alper Sirvan na Turquia. Qualquer restante do dinheiro será dado a United Paralisia Cerebral.
A cadeira também beneficia o usuário, proporcionando sombra de cima. A cadeira de rodas também é equipado com portas USB para carregamento componentes eletrônico celular notboob etc .
No Eco Pessoas acreditamos que isso seja uma ideia brilhante. Se aperfeiçoou poderia mudar a vida de milhões, dando-lhes oportunidade de ser ativo, sem acumular a sua pegada de carbono.

Panasonic New Solar LED lanterna traz luz para Áreas Off-Grid Leia mais: Panasonic New Solar LED lanterna traz luz para fora da rede Áreas | Inhabitat - Sustainable Design Innovation, Eco Arquitetura, Construção Verde

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Panasonic Corporation acaba de lançar planos para lançar uma nova lanterna LED solar, que irá fornecer a luz para aqueles que vivem sem eletricidade. O BG-BL03 lanterna pode ser carregada em apenas seis horas, e ainda funciona como uma fonte de energia para carregar dispositivos móveis. A empresa planeja trazer as lanternas solares para famílias que vivem fora da grade na Ásia e na África em dezembro

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O BG-BL03 Solar Lanterna tem um  bateria recarregável que é alimentado com energia solar a partir do painel fotovoltaico incluído. Assim que o sol se pôs, o Lanterna Solar pode fornecer 360 graus de iluminação, para iluminar todos os cantos de uma sala. Quando estiver totalmente carregada, a lanterna pode fornecer seis horas de luz ininterrupta com brilho máximo, e dura ainda mais tempo se o brilho está no mínimo. A lanterna também é á prova de água e à prova de poeira, tornando-o durável o suficiente para os terrenos mais duros.
A 3,5 Watt painel solar também pode carregar pequenos dispositivos através de uma porta USB. Quando estiver totalmente carregada, a lanterna pode carregar um telefone celular para duas cargas completas. O BG-BL03 primeiro será lançado primeiro no Quênia, Mianmar, Camboja, Indonésia, Bangladesh e Malásia, e depois em outros países em desenvolvimento.






sexta-feira, 6 de dezembro de 2013

Modo de operação de um inversor de freqüência.



Inversor de freqüência ou AC-drive é um dispositivo para regular / controlar a velocidade de um motor trifásico (assíncronos ou motores de gaiola de esquilo). Uma vez que a velocidade do motor é determinada pela freqüência do corrente que parece lógico para regular a velocidade do motor através da frequência . conversor de frequência , não só muda a frequência , mas também a tensão aplicada ao motor. Isso garante que o binário necessário para o eixo do motor sem que o sobreaquecimento do motor. O diagrama de blocos da unidade de conversor de frequência é mostrado a seguir:





Exibição imitar Modular de sistema de acionamento
Retificador:
Um inversor de freqüência 1 fase tem 4 diodos e um inversor de freqüência de 3 fases 6 diodos para a retificação de uma tensão de entrada fixa de frequência para abastecer o DC-link. O DC-link tensão contínua: A tensão contínua para o inversor em a fase final é armazenado em vários condensadores com tensões de até 800VDC. A energia excedente gerada pela regeneração também é armazenado no DC-link. Isto é "gerado" pelo motor se uma grande massa centrífuga repentinamente a um impasse.Transistores adequados e resistências de frenagem são necessários para alcançar altos momentos de frenagem. Inverter: Esta parte é composta de 6 transistores que mudar a tensão contínua DC-link para produzir uma tensão e freqüência variáveis ​​para controlar o motor trifásico.circuito de controle: As unidades de controle usa a informação introduzida pelo utilizador, tal como definido velocidade para controlar a funcionalidade da unidade e produzir a velocidade e o torque necessário para o eixo do motor. Ele protege a unidade sempre que as circunstâncias o exigirem e informa o usuário sobre o status da unidade. Este regulamento exato da freqüência e tensão no motor garante ao usuário um alto nível de concordância entre os valores nominais e os valores reais relativos à unidade. As características do produto, como torques alta paralisação e precisão de posicionamento reflete o progresso alcançado nos últimos anos.