- Выбираем генератор для отопления дома
- Какой генератор для отопления стоит выбрать?
- Преимущества подключения генераторной установки для отопительной системы
- Генератор инверторного типа для отопления
- Как осуществляется подключение?
- Что такое термоэлектрический генератор?
- Что такое термоэлектрический генератор?
- Принцип работы
- Перспективы
- Сфера применения и виды термоэлектрических генераторов
- Энергопечи
- Радиоизотопные ТЭГ
- Сфера применения РИТЕГ
- Как сделать термоэлектрический генератор своими руками?
Выбираем генератор для отопления дома
Генератор для отопления дома является дополнительным оборудованием, которое предназначено для подачи и снабжения отопительной системы дома в ситуациях, когда происходят перебои с поставками электричества от основной электросети. В тот момент, когда происходит процесс отключения электроэнергии, генератор начинает в автоматическом режиме подавать энергию на отопительную систему.
Какой генератор для отопления стоит выбрать?
Газовый генератор для отопления частного дома
Возникает вопрос: а какой лучше выбрать отопительный генератор?
Ведь их существует несколько типов:
- Газовые;
- На бензине;
- С применением дизельных видов топлива.
При наличии газификации в домах, лучшим выбором будет являться генератор для отопления дома, который работает на газу. Для данного вида оборудования может применяться как сжиженный, так и природный газ.
Газовые генераторы являются наилучшим выбором даже в том случае, когда дом не подключен к системе газового отопления.
Положительными параметрами данного оборудования является довольно высокая степень экологичности, нет нужды в дополнительных денежных затратах. В том случае, когда производится подключение генератора к газовой системе самого дома, то отпадает нужда в дополнительной заправке генератора топливом.
Генераторы, использующие в качестве топлива дизельные виды, достаточно популярны среди населения. Они обладают довольно высокой степенью долговечности. Количество потребляемого топлива у такого генератора значительно меньше, чем у бензиновых аналогов.
Довольно просты в своей работе и неприхотливы. Для генераторных установок, используемых для отопления домов, характерно высокая степень их мобильности, довольно низкая ценовая стоимость: в сравнении с генераторами других видов. Плюс отличаются более меньшими размерами.
Преимущества подключения генераторной установки для отопительной системы
Положительные факторы от установки генераторной системы для отопления домов самые разнообразные.
Установлен генератор системы для отопления дома
Попробуем рассмотреть основные из них:
- экономичность использования данного оборудования;
- при перебоях с электричеством не сломается отопительная система, что также приводит к снижению денежных затрат;
- надежность и долговечность данного оборудования;
- простота использования генераторов;
- не возникает сбоев при работе отопительных систем.
Единственным минусом такого оборудования является его достаточно высокая ценовая стоимость, но этот недостаток в значительной мере можно перекрыть вышеперечисленными положительными параметрами.
Генератор инверторного типа для отопления
В последнее время довольно широко стал применяться генератор инверторного типа для систем отопления.
Система генератора с инвертором
Инверторное отопление частного дома
Данный вид оборудования оснащен инверторной системой и наличием такого устройства, как стабилизатор электронного характера. Благодаря таким элементам, такой генератор позволяет производить электроэнергию с высокой степенью качества.
Инверторные типы генераторных установок позволяют значительным образом снизить риски поломки отопительной системы.
Инверторные генераторные установки стоят гораздо дороже установок другого типа, но зато у них имеются такие параметры, как:
- Высокая степень компактности, отличаются небольшим весом и размером;
- Не производят звуковых шумов, так как оборудованы специальными глушителями;
- Экономичность;
- Долговечность работы.
Как осуществляется подключение?
Для правильного функционирования генераторов, подключенных к системам отопления, необходимо наличие трех фаз. Иначе не будет осуществляться работа датчика пламени оборудования.
Что же придется делать, если этого параметра нет в наличии? В данном случае следует произвести процесс заземления одного из выходов. Таким образом получится искусственным путем воссоздать нужные параметры.
Все же необходимо достаточно тщательно просмотреть и изучить все нюансы прилагаемой инструкции к оборудованию: либо доверить данное подключение специалистам.
Что такое термоэлектрический генератор?
Согласно мировой статистике, от общего числа выработанной электроэнергии, на ТЭС приходится более 60%. Как известно, для работы тепловых электростанций необходимо органическое топливо, запасы которого не бесконечны. Помимо того, положенный в основу техпроцесс не является экологически чистым. Но низкая стоимость оргтоплива и высокий КПД ТЭС, позволяет получать «дешевое» электричество, что оправдывает применение данной технологии. Выход из сложившейся ситуации – альтернативные источники энергии, к таковым относятся термоэлектрические генераторы (далее ТЭГ), о них и пойдет речь в этой статье.
Что такое термоэлектрический генератор?
Так принято называть устройство, позволяющее преобразовать тепловую энергию в электрическую. Следует уточнить, что термин «Тепловая» не совсем точен, поскольку тепло, это способ передачи, а не отдельный вид энергии. Под данным определением подразумевается общая кинетическая энергия молекул, атомов и других структурных элементов, из которых состоит вещество.
Несмотря на то, что на ТЭС сжигается топливо для получения электричества, ее нельзя отнести к ТЭГ. На таких станциях тепловая энергия вначале преобразуется в кинетическую, а она уже в электрическую. То есть, топливо сжигается для получения из воды пара, который вращает турбину электрического генератора.
Схема работы ТЭС
Исходя из выше изложенного, следует уточнить, что ТЕГ должен генерировать электроэнергию без промежуточных преобразований.
Принцип работы
В основе ТЭГ лежит термоэлектрическое явление, описанное в начале 20-х годов XIX века немецким ученым-физиком Томасом Иоганном Зеебеком. Он обнаружил появление ЭДС в цепи замкнутого типа, состоящей из проводника и сурьмы, при условии создания разности температур в местах, где эти материалы контактируют. Изображение устройства, при помощи которого был зафиксирован данный эффект, представлено ниже.
Обозначения:
- 1 – медный проводник.
- 2 – проводник из сурьмы.
- 3 – стрелка компаса.
- А и В – места контакта двух проводников.
При нагревании одного из контактов стрелка отклонялась, что свидетельствовало о наличии магнитного поля, вызванного ЭДС. При нагреве другого контакта, направление ЭДС менялось на противоположное. Соответственно, при разрыве цепи, можно зафиксировать разность потенциалов на ее концах.
Через 12 лет, после публикации Зеебеком результатов своих опытов, французским физиком Жаном Пельтье был обнаружен обратный эффект. Если через цепь термопары пропускать ток, то в местах контакта этих веществ возникает разность температур. Мы не будем приводить описание опыта Пельтье, а также данные по современным одноименным элементам, эту информацию можно найти на нашем сайте.
По сути, оба эти эффекта обратные стороны одного термоэлектрического явления, позволяющего напрямую получать электричество из тепловой энергии. Но, до открытия полупроводников, термоэлектрический эффект не находил практического применения, ввиду неприемлемо низкого КПД. Поднять его до 5% удалось только в середине пошлого века. К сожалению, даже у современных полупроводниковых элементов, этот показатель остается на уровне 8%-12%, что не позволяет рассматривать генераторы данного типа в качестве серьезных конкурентов ТЭС.
Современный элемент Пельтье с указанием размеров
Перспективы
В настоящее время продолжаются опыты по подбору оптимальных термопар, что позволит увеличить КПД. Проблема заключается в том, что под данные исследования затруднительно подвести теоретическую базу, поэтому приходится полагаться только на результаты экспериментов. Учитывая, что на эффект влияет процентное соотношение и состав сплавов материала для термопар, говорить о ближайших перспективах неблагодарное занятие.
Велика вероятность, что в ближайшее время для повышения добротности термоэлементов, разработчики перейдут на другой уровень изготовления сплава для термопар, с использованием нано-технологий, ям квантования и т.д.
Вполне возможно, что будет разработан совершенно иной принцип с использованием нетрадиционных материалов. В качестве примера можно привести эксперименты, проводимые в Калифорнийском университете, где для замены термопары использовалась искусственная синтезированная молекула, которая соединяла два золотых микро проводника.
Молекула вместо термопары
Первые опыты показали возможность реализации идеи, насколько она перспективна, покажет время.
Сфера применения и виды термоэлектрических генераторов
В виду низкого КПД для ТЭГ остается два варианта применения:
- В местах, где недоступны другие источники электроэнергии.
- В процессах, где имеется избыток тепла.
Приведем несколько примеров таких устройств.
Энергопечи
Данные, устройства, совмещающие в себе следующие функции:
- Варочной поверхности.
- Обогревателя.
- Источника электроэнергии.
Это прекрасный образец, объединяющий все оба варианта применения.
Индигирка – три в одном
У представленной на рисунке энергопечи следующие параметры:
- Вес – чуть больше 50 килограмм (без учета топлива).
- Размеры: 65х43х54 см (с разобранным дымоходом).
- Оптимальная загрузка оргтоплива – 30 литров. Допускается использование лиственной древесины, торфа, бурового (не каменного!) угля.
- Средняя тепловая мощность устройства около 4,5 кВт.
- Мощность электронагрузки от 45-50 Вт.
- Стабилизированное постоянное напряжение на выходе – 12 В.
Как видите, эти параметры вполне приемлемы для условий, где нет электричества, отопления и газа. Что касается небольшой электрической мощности, то ее вполне достаточно для зарядки мобильных устройств или питания других гаджетов, через адаптер от автомобильного прикуривателя.
Радиоизотопные ТЭГ
В качестве источника тепла для ТЭГ может выступать тепловая энергия, выделяющаяся в процессе распада нестабильных элементов. Такие источники называют радиоизотопными. Основное их преимущество заключается в том, что не требуется постоянная загрузка топлива. Недостаток – необходимость установки защиты от ионизирующего излучения, невозможность перезаправки топлива и необходимость утилизации.
Срок эксплуатации таких источников напрямую зависит от периода полураспада вещества, используемого в качестве топлива. К последнему предъявляется следующий ряд требований:
- Высокий коэффициент объемной активности, то есть небольшое количество вещества должно обеспечивать нужный уровень выделения энергии.
- Поддержка необходимого уровня мощности в течение длительного времени. На этот параметр отвечает, как было отмечено выше, влияет период полураспада, например у стронция-90 он 29 лет, следовательно, источник через это время потеряет половину своей мощности.
- Ионизирующее излучение должно быть удобным для утилизации, то есть в нем должны преобладать α-частицы.
- Необходимый уровень безопасности. То есть ионизирующее излучение не должно нанести вред экологии (в случае эксплуатации на земле) и питающемуся от такого источника оборудованию.
Таким критериям отвечают изотопы кюрия-244, плутония-238 и упоминавшийся выше стронций-90.
Сфера применения РИТЕГ
Несмотря на серьезные требования к таким источникам, сфера их применения довольно разнообразна, они используются как в космосе, так и на земле. Ниже на фото, изображен РИТЕГ, работавший на космическом аппарате Кассини. В качестве топлива использовался изотоп плутония-238. Период полураспада этого элемента чуть больше 87 лет. Под конец 20-ти летней мисси источник вырабатывал 650 Вт электроэнергии.
Радиоизотопное «сердце» Кассини
Кассини была приведена в качестве примера, а на счет массовости можно констатировать, что, практически, все КА для электропитания оборудования используют РИТЕГ. К сожалению, характеристики радиоизотопных источников энергии космических аппаратов, как правило, не публикуются.
На земле ситуация приблизительно такая же. Технология РИТЕГ как бы известна, но ее детали относятся к закрытой информации. Достоверно известно, что такие установки применяются в качестве источника питания навигационного оборудования в местности, где по техническим причинам невозможно получать электроэнергию другим способом. То есть, речь идет о труднодоступных регионах.
К сожалению, такие источники не самая подходящая альтернатива ТЭС с экологической точки зрения.
РИТЕГ поднятый с 14-митровой глубины возле Сахалина
Как сделать термоэлектрический генератор своими руками?
В завершении расскажем, как сделать ТЕГ, которым можно пользоваться в турпоходе, на охоте или рыбалке. Естественно, мощность таких устройств будет уступать радиоизотопным генераторам энергии, но ввиду труднодоступности плутония, и его неприятным свойством наносить вред человеческому организму придется довольствоваться малым.
Нам понадобится термоэлектрический элемент, например, ТЕС1 12710. Желательно использовать несколько элементов, подключенных параллельно, для увеличения мощности. К сожалению, тут есть очень серьезный нюанс, потребуется подобрать элементы со сходными параметрами, что у китайской продукции практически не реально, а использовать брендовую дорого, проще купить готовый генератор. Если использовать один модуль Пельте, то его мощности едва хватит для зарядки телефона или другого гаджета. Нам также понадобится металлический корпус, например, отслужившего блока питания ПК и радиатор от процессора.
Основные моменты сборки:
Наносим на корпус термопасту в месте, где будет крепиться термоэлектрический элемент, прислоняем его и фиксируем радиатором. В результате у нас получается конструкция, как на нижнем рисунке.
Туристический ТЭГ
В качестве топлива лучше всего использовать «сухой спирт».
Теперь необходимо подключить к нашему источнику стабилизатор напряжения (схему можно найти на нашем сайте или в других тематических источниках).
Конструкция готова, можно приступать к проверке.