Energi alternatif do-it-yourself untuk rumah, review teknologi ramah lingkungan terbaik. Mendapatkan listrik gratis dengan tangan Anda sendiri: metode dan video Lakukan sendiri energi skala kecil

Langganan
Bergabunglah dengan komunitas “koon.ru”!
Berhubungan dengan:

Contoh pemanfaatan energi alternatif berupa solusi siap pakai dan perangkat buatan sendiri

Cadangan hidrokarbon di bumi cepat atau lambat akan habis. Bahkan dengan diperkenalkannya berbagai teknologi untuk menyelamatkan mereka, penipisan cadangan batu bara, minyak dan gas tidak lama lagi akan terjadi. Biaya sumber daya energi meningkat dan masyarakat memahami bahwa hanya mereka sendiri yang dapat menjaga keamanan anggaran mereka. Oleh karena itu, mereka memperhatikan sumber energi alternatif. Selain itu, minat terhadap energi alternatif juga disebabkan oleh tidak adanya “manfaat peradaban” di beberapa tempat dalam bentuk gas dan listrik. Seringkali penyediaan listrik atau gas ke beberapa pemukiman tidak dapat dibenarkan secara ekonomi, dan warga tidak dapat melakukannya dengan biaya sendiri. Oleh karena itu, pemilik rumah pribadi melakukannya sendiri atau membeli berbagai instalasi untuk menghasilkan panas dan listrik. Bagaimanapun, energi terkandung dalam sinar matahari, angin, isi perut bumi, pasang surut. Selain itu, mereka memanfaatkan perubahan suhu, energi air yang jatuh, dan sumber energi alternatif lainnya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang berbagai instalasi DIY yang menarik di bidang energi alternatif.

Seperti yang Anda ketahui, alam sekitar penuh energi. Tentu saja, semua orang telah mendengar bahwa sinar matahari, angin, pasang surut, dan sumber energi terbarukan lainnya dapat dimanfaatkan secara efektif. Selain itu, energi ini dapat digunakan dalam skala seluruh negara, atau hanya dapat digunakan untuk menyediakan energi ke rumah atau pondok pribadi.

Berikut adalah beberapa contoh instalasi yang mengubah energi alternatif menjadi cahaya dan panas:

  • Panel surya;
  • Instalasi produksi biogas;
  • Generator angin.


Jika Anda memiliki dana yang tersedia, Anda dapat membeli instalasi tersebut dan membayar instalasinya. Karena adanya permintaan yang stabil untuk instalasi tersebut, produsen di luar negeri dan di Rusia telah meluncurkan produksi produk serupa. Namun jika dana Anda terbatas, maka Anda bisa mencoba membuat instalasi seperti itu sendiri.

Mari kita lihat beberapa contoh.

Prinsip pengoperasian semua jenis pompa kalor didasarkan pada siklus Carnot. Instalasinya adalah lemari es. Selama pengoperasian, dibutuhkan energi potensial rendah saat mendingin. Dan kemudian mengubahnya menjadi energi panas dengan potensi tinggi. Lingkungan dapat berupa udara, tanah, air. Zat-zat ini setiap saat mengandung sejumlah panas. Pompa panas mencakup komponen utama berikut:

  • Sirkuit eksternal tempat pendingin alami berada;
  • Sirkuit internal diisi dengan air;
  • Kompresor;
  • alat penguap;
  • Kapasitor.

Seperti lemari es rumah tangga, sistem seperti itu menggunakan freon. Sirkuit luar, biasanya, direndam dalam sumur berisi air atau hanya di reservoir di permukaan. Ada pilihan ketika sirkuit luar terkubur di dalam tanah. Namun hal ini mahal dan tidak selalu memungkinkan.



Ada solusi pompa panas siap pakai, dan ada model buatan sendiri. Bagaimana cara membuat perangkat untuk menggunakan energi alternatif ini dengan tangan Anda sendiri? Pertama, Anda perlu menemukan kompresor. Jika Anda memiliki AC atau kulkas lama, Anda bisa melepasnya. Daya yang dibutuhkan untuk pemanasan mencapai 10 kW.

Kolektor pompa panas dapat dipasang secara horizontal atau vertikal. Opsi kedua digunakan jika tidak ada cukup ruang. Kemudian beberapa sumur dibor ke mana sirkuit diturunkan. Jika letaknya mendatar, maka kolektor dibenamkan kurang lebih 1,5 meter ke dalam tanah. Penukar panas dalam air dibuat ketika rumah berpemanas terletak di dekat pantai reservoir alami. Kondensor membutuhkan kapasitas 120-140 liter. Sebuah kumparan tembaga ditempatkan di dalamnya, tempat freon bersirkulasi.

Evaporator dapat dibuat dari wadah plastik yang volumenya sama dengan kondensor. Sebuah kumparan tembaga dimasukkan ke dalamnya, yang digabungkan melalui kompresor dengan apa yang ada di kondensor.

Saat membuat sistem dengan tangan Anda sendiri, pipa evaporator biasanya dibuat dari potongan pipa saluran pembuangan. Dengan menggunakan pipa, aliran air diatur. Evaporator diturunkan ke dalam badan air. Ketika air mengalir disekitarnya, maka dimulailah proses penguapan freon. Yang pada gilirannya naik ke kondensor. Di sana ia melepaskan energi panas ke air tempat kumparan berada. Air ini memanaskan rumah dengan bersirkulasi melalui sistem pemanas.

Perlu dicatat bahwa suhu air di reservoir tidak begitu penting. Yang penting dia ada di sana sepanjang waktu. Jika pompa dirancang dan dipasang dengan benar, pompa ini dapat memanaskan rumah di musim dingin. Padahal suhu air di waduk sangat rendah. Di musim panas, pompa kalor dapat berfungsi sebagai AC untuk mendinginkan ruangan.

Panel surya

Ini mungkin merupakan penggunaan energi alternatif yang paling umum. Dalam hal ini sumber energi alternatif adalah sinar matahari yang diubah menjadi arus listrik. dapat dilihat melalui tautan.



Baterai surya ditawarkan sebagai bagian dari solusi siap pakai dan Anda dapat membuatnya sendiri. Jika ini adalah instalasi buatan pabrik, maka, biasanya, kit tersebut mencakup pengontrol, inverter, terkadang baterai, kabel dan pengencang yang diperlukan. Meskipun Anda bisa menemukan banyak penawaran di mana panel surya dijual terpisah.

Sedangkan untuk membuat panel surya dengan tangan Anda sendiri, bagi banyak orang kegiatan ini telah menjadi hobi yang nyata. Bahkan terkadang ada pameran tentang penggunaan energi alternatif. Di sana, para peminat memperlihatkan panel surya yang mereka buat sendiri.

Untuk membuat panel surya sendiri, Anda perlu membeli fotosel (mono atau polikristalin) dan menyoldernya ke dalam rangkaian seri. Jumlah sel ditentukan oleh tegangan yang dibutuhkan dan keluaran daya baterai. Tidak mungkin membuat fotosel dengan tangan Anda sendiri. Teknologinya rumit dan hanya bisa diterapkan di lingkungan pabrik.

Jadi apa yang perlu dilakukan langkah demi langkah:

  • Menyolder fotosel ke dalam rangkaian seri;
  • Tempelkan pada prasasti, polikarbonat, atau bahan lain yang memungkinkan sinar matahari masuk. Eksekusinya bervariasi. Fotosel terletak di antara kaca, dan sambungannya diisolasi. Terkadang elemen-elemen tersebut hanya dipasang pada kaca dengan lapisan pelindung otomotif;
  • Buat wadah baterai dari sudut aluminium;
  • Pasang panel dengan fotosel ke dalam rumahan;
  • Hubungkan panel dengan elemen tata surya lainnya.

Biogas adalah bahan bakar bersih yang diproduksi tanpa merusak lingkungan. Teknologi produksinya didasarkan pada aktivitas bakteri anaerob. Limbah makanan digunakan sebagai bahan baku sintesis biogas.

Sampah baik cair maupun padat ditempatkan pada suatu wadah. Ini harus berupa wadah tertutup yang dilengkapi sekrup. Ini digunakan untuk mencampur massa ini. Selain itu, hal-hal berikut harus disediakan:

  • Pintu masuk untuk memuat sampah;
  • Keluaran berupa sisa sampah yang belum didaur ulang;
  • Pipa saluran keluar gas.


Ketatnya pemasangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika gas direncanakan akan diambil dari tangki secara berkala, maka harus disediakan katup khusus. Dengan bantuannya Anda dapat menghilangkan tekanan berlebih jika perlu. Ketika limbah biologis terurai di instalasi ini, hidrogen sulfida dan metana, yang mengandung karbon dioksida, dilepaskan.

Secara umum, membuat pabrik sintesis biogas dengan tangan Anda sendiri bukanlah tugas yang mudah. Biasanya dalam praktiknya digunakan solusi yang sudah jadi, namun beberapa pengrajin secara mandiri membuat instalasi tersebut untuk mendapatkan energi alternatif. Untuk melakukan ini, Anda perlu menyelesaikan beberapa masalah yang diuraikan di bawah ini:

  • Anda perlu mengatur tempat untuk wadahnya. Volumenya dipilih berdasarkan berapa banyak sampah yang akan diolah secara bersamaan. Untuk memastikan pengoperasian instalasi yang efisien, Anda perlu mengisinya 2/3 penuh. Wadahnya sendiri bisa terbuat dari logam atau beton. Sedangkan untuk produktivitas, 100 m3 gas diperoleh dari 1 ton sisa makanan;
  • Atur pemanasan. Untuk mempercepat prosesnya, wadah sampah harus dipanaskan. Mungkin ada beberapa opsi di sini. Misalnya kumparan di sekeliling wadah atau elemen pemanas di bawah wadah. Bakteri anaerob menjadi aktif bila dipanaskan sampai suhu tertentu. Oleh karena itu, pemanasan diperlukan;
  • Otomatisasi. Pemanasan harus menyala ketika sejumlah sampah baru dimuat dan mati ketika suhu tertentu tercapai;
  • Generator listrik berbahan bakar gas diperlukan untuk mengubah biogas yang dihasilkan;
  • Pengumpulan bahan baku limbah harus diatur. Limbah ini dapat digunakan untuk menyuburkan bedengan taman.

Instalasi pembangkit biogas semacam itu digunakan di AS dan Tiongkok di berbagai rumah tangga dan pertanian. Masalah utama di sini adalah mengatur produksi biogas secara berkelanjutan. Dan ini membutuhkan aliran sisa makanan atau kotoran yang konstan.

Tanpa listrik, kehidupan di rumah mana pun hampir tidak terpikirkan: listrik membantu memasak, memanaskan ruangan, memompa air ke dalamnya, dan penerangan sederhana. Namun apa yang harus Anda lakukan jika belum ada komunikasi di tempat Anda tinggal, maka sumber listrik alternatif akan membantu.


Dalam ulasan kami, kami telah mengumpulkan beberapa sumber listrik alternatif umum dalam kehidupan sehari-hari, yang banyak digunakan baik di Rusia maupun di negara-negara Eropa dan di benua Amerika. Dalam banyak hal, tentunya biayanya lebih mahal dan lebih sulit dioperasikan dibandingkan jaringan listrik pusat; namun, investasi finansial akan sepenuhnya dibenarkan oleh layanan berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, serta penciptaan lingkungan lingkungan yang mendukung.

Generator listrik

Sumber energi alternatif paling populer di Rusia, yang paling diminati di rumah-rumah pedesaan. Tergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan, generator listrik bisa berupa solar, bensin dan gas.

Generator diesel memiliki banyak keunggulan, antara lain efisiensi, keandalan, dan risiko kebakaran yang rendah. Jika Anda menggunakan generator diesel secara teratur, ini jauh lebih menguntungkan daripada model yang menggunakan bahan bakar gas atau bensin. Konsumsi bahan bakar peralatan diesel tidak tinggi, harga solar juga dijaga pada tingkat yang rendah, dan tidak memerlukan perbaikan yang mahal.


Kerugian dari generator diesel adalah banyaknya gas yang dilepaskan selama pengoperasian, kebisingan dan tingginya biaya perangkat itu sendiri. Harga peralatan “rata-rata” dengan daya keluaran sekitar 5 kW rata-rata sekitar 23.000 rubel; namun, dalam suatu pekerjaan musim panas, hal itu akan terbayar dengan sendirinya.

Pembangkit bensin ideal sebagai sumber listrik cadangan atau musiman. Dibandingkan dengan generator diesel, generator bensin berukuran kecil, mengeluarkan sedikit kebisingan selama pengoperasian, dan biaya lebih rendah - harga rata-rata generator bensin 5 kW berkisar antara 14 hingga 17 ribu rubel. Kerugian dari generator bensin adalah konsumsi bahan bakarnya yang tinggi, dan tingginya tingkat karbon dioksida yang dikeluarkan mengharuskan Anda menempatkan generator listrik di ruangan terpisah.


Generator gas- mungkin model yang paling "menguntungkan" untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang telah terbukti unggul dari semua sisi: model ini dapat dijalankan dengan bahan bakar gas alam dan bahan bakar cair dalam silinder. Tingkat kebisingan perangkat ini sangat rendah, dan daya tahannya paling tinggi; pada saat yang sama, harga berada dalam kisaran moderat: untuk perangkat "rumah" dengan daya sekitar 5 kW Anda harus membayar sekitar 18 ribu rubel.

Kehidupan di bawah matahari

Setiap tahun sumber listrik alternatif lain menjadi semakin populer - energi surya. Ini dapat digunakan tidak hanya untuk menghasilkan energi listrik, tetapi juga untuk menyediakan pemanasan otonom. Panel surya dengan berbagai ukuran, yang memiliki baterai dan inverter, dipasang di atap, dan terkadang di dinding; beberapa waktu lalu kami menulis tentang teknologi inovatif - ubin dengan fotosel bawaan (). Berikut manfaat yang diberikan panel surya:
  • Penggunaan sumber energi terbarukan;
  • Pengoperasian yang benar-benar senyap;
  • Keamanan lingkungan, tidak adanya emisi ke atmosfer;
  • Instalasi sederhana, kemungkinan instalasi sendiri.

Anda sering dapat menemukan panel surya di wilayah selatan Eropa dan Rusia, di mana jumlah hari cerah baik di musim dingin maupun musim panas melebihi jumlah hari berawan. Namun ada beberapa nuansa yang juga perlu diingat:

Bahkan dalam kondisi cuaca paling cerah sekalipun, daya total semua fotosel yang dipasang kemungkinan tidak akan melebihi 5-7 kW per jam. Oleh karena itu, jika kita memperhitungkan setidaknya perkiraan kasar bahwa pemanasan rumah memerlukan energi sebesar 1 kW per 10 meter persegi, kita mendapatkan bahwa hanya rumah pedesaan kecil yang dapat hidup dengan pasokan listrik yang sepenuhnya “surya”; Rumah berlantai dua atau tiga masih membutuhkan tambahan sumber energi, apalagi jika konsumsi air dan penerangan juga tinggi.


Tetapi meskipun rumahnya kecil, maka setidaknya 10 meter persegi tanah harus dialokasikan untuk pemasangan peralatan, jadi pada standar enam ratus meter persegi dengan kebun sayur dan kebun, hal ini tampaknya tidak mungkin.

Dan, tentu saja, ada kesulitan yang cukup “alami” - ini adalah ketergantungan pada fluktuasi radiasi matahari harian dan musiman: tidak ada yang menjamin cuaca cerah bahkan di musim panas. Dan satu hal lagi: meskipun fotosel itu sendiri tidak mengeluarkan zat beracun selama pengoperasian, pembuangannya tidak sesederhana itu; Anda perlu membawanya ke tempat pengumpulan khusus - seperti baterai bekas.




Biaya stasiun jadi mulai dari 100 ribu rubel, yang juga tidak cocok untuk semua orang. Namun, energi matahari dapat digunakan dengan cara yang “lebih murah”: pasang pengumpul di lokasi untuk memanaskan air - pengumpul tersebut akan menangkap panas di siang hari, bahkan pada hari berawan dan hujan. Pada prinsipnya, manifold pemanas sepenuhnya memenuhi kebutuhan air panas sehari-hari, dan harganya mulai dari 30.000 rubel. Namun peralatan jenis ini tidak menghasilkan listrik dan hanya mampu berfungsi di wilayah selatan yang aktivitas mataharinya cukup tinggi.

Dengan angin!

Instalasi untuk mengubah energi angin menjadi listrik bukan lagi teknologi masa depan yang fantastis - lihat saja ladang di Jerman dan Belanda untuk yakin akan keberadaan turbin angin di mana-mana.


Sedikit fisika sekolah: energi kinetik angin diubah menjadi energi mekanik putaran turbin, dan inverter, pada gilirannya, menghasilkan arus bolak-balik. Hal yang perlu diingat: kecepatan angin minimum yang dapat menghasilkan listrik dari flywheel adalah 2 m/s, dan optimal jika kecepatan angin berada pada kisaran 5–8 m/s; Inilah sebabnya mengapa generator angin sangat populer di wilayah barat laut Eropa, di mana rata-rata kecepatan angin tahunan sangat tinggi. Berdasarkan jenis konstruksinya, generator angin dibagi menjadi horizontal dan vertikal: ini tergantung pada pemasangan rotor.

Desain horizontal generator bagus karena efisiensinya yang tinggi, sejumlah kecil bahan akan digunakan selama pemasangan. Tetapi Anda harus menghadapi beberapa kesulitan: diperlukan tiang yang tinggi untuk pemasangan, dan generator itu sendiri memiliki bagian mekanis yang rumit, dan perbaikannya bisa sangat sulit.


Generator vertikal dapat beroperasi pada rentang kecepatan angin yang lebih luas; tetapi pada saat yang sama, pemasangannya jauh lebih rumit, dan diperlukan fiksasi tambahan untuk memasang motor.


Untuk memperlancar perbedaan antara musim berangin dan musim tenang serta menyuplai arus listrik ke rumah tanpa terputus, stasiun angin biasanya dilengkapi dengan baterai penyimpan. Alternatif lain selain memasang baterai pada pembangkit listrik tenaga angin adalah tangki penyimpanan air, yang digunakan untuk pemanas dan suplai air panas. Dalam hal ini, Anda akan dapat menghemat sedikit pembelian - namun, biaya generator angin akan tetap tinggi: sekitar 300 ribu rubel, tanpa baterai - sekitar 250 ribu.

Nuansa lain yang harus diperhatikan saat mendirikan ladang angin adalah kebutuhan untuk membuat fondasi untuk peralatan tersebut. Pondasi harus diperkuat dengan sangat hati-hati jika di daerah Anda kecepatan angin secara berkala melebihi 10 -15 meter per detik. Dan di musim dingin, perlu dipastikan bahwa bilah turbin angin tidak membeku, hal ini sangat mengurangi efisiensi. Selain itu, getaran dan kebisingan akibat pengoperasian turbin angin menjadi alasan mengapa stasiun disarankan ditempatkan minimal 15 meter dari bangunan tempat tinggal.

Manfaat hidup

Biofuel kini sedang dibicarakan sebagai “teknologi ekologi masa depan” di mana-mana. Banyak kontroversi dan tinjauan yang saling bertentangan bermunculan seputar hal ini: bahan ini menarik sebagai bahan bakar mobil karena harganya yang menarik, namun banyak pengemudi yang mencurigai dampak negatif biomaterial pada mesin dan tenaga. Mari kita kesampingkan masalah otomotif: bagaimanapun juga, biofuel dapat digunakan tidak hanya sebagai bahan bakar kendaraan, tetapi juga sebagai sumber arus listrik: dapat menggantikan gas, bensin, dan solar saat mengisi bahan bakar peralatan.


Biofuel diproduksi dengan mengolah sisa tanaman - batang dan biji. Untuk memproduksi solar biologis, lemak dari biji tanaman minyak digunakan, dan bensin diproduksi melalui fermentasi jagung, tebu, bit, dan tanaman lainnya. Alga dikenal sebagai sumber energi hayati yang paling optimal, karena budidayanya bersahaja dan mudah diubah menjadi biomassa dengan sifat berminyak mirip minyak.


Teknologi ini juga menghasilkan gas biologis, yang dikumpulkan selama fermentasi sampah organik dari industri makanan dan peternakan: 95% di antaranya terdiri dari metana. Teknologi lingkungan memungkinkan pengumpulan gas alam di...tempat pembuangan sampah! 1 ton sampah tak berguna menghasilkan hingga 500 meter kubik gas bermanfaat, yang kemudian diubah menjadi etanol selulosa.

Jika kita berbicara tentang penggunaan biofuel dalam negeri untuk menghasilkan energi listrik, maka untuk tujuan ini Anda perlu membeli instalasi biogas individual yang akan menghasilkan gas alam dari limbah. Jelas bahwa opsi ini hanya dapat dilakukan di rumah pedesaan yang memiliki tempat pembuangan sampah biologis sendiri di jalan.

Instalasi standar akan menghasilkan 3 hingga 12 meter kubik gas per hari; gas yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk memanaskan rumah dan mengisi bahan bakar berbagai peralatan, termasuk pembangkit listrik tenaga gas, yang telah kami tulis di atas. Sayangnya, pembangkit listrik tenaga biogas belum tersedia di semua tempat: Anda harus membayar setidaknya 250.000 rubel untuk satu pembangkit tersebut.

Jinakkan arusnya

Jika Anda memiliki saluran air sendiri (bagian sungai atau sungai), maka membangun pembangkit listrik tenaga air akan menjadi solusi yang baik. Dalam hal pemasangan, generator energi jenis ini adalah salah satu yang paling kompleks, namun efisiensinya jauh lebih tinggi dibandingkan semua sumber yang dijelaskan di atas - angin, matahari, dan biologis. Pembangkit listrik tenaga air dapat dibendung atau tidak dibendung; opsi kedua lebih umum dan mudah diakses - Anda sering dapat menemukan nama sinonim “stasiun aliran”. Berdasarkan rancangannya, stasiun dibagi menjadi beberapa jenis:

Pilihan paling optimal dan umum yang cocok untuk membuatnya sendiri adalah stasiun dengan baling-baling atau roda; Anda dapat menemukan banyak petunjuk dan tips berguna di Internet.

Solusi yang paling sulit dan merepotkan adalah pemasangan karangan bunga: produktivitasnya rendah, cukup berbahaya bagi masyarakat sekitar, dan pemasangan stasiun akan memerlukan konsumsi bahan dalam jumlah besar dan waktu yang lama. Dalam hal ini, rotor Daria lebih nyaman, karena sumbunya terletak secara vertikal, dan dapat dipasang di atas air. Pada saat yang sama, akan sulit untuk memasang stasiun seperti itu, dan rotor harus dilepas secara manual saat memulai.

Jika Anda membeli pembangkit listrik tenaga air mini yang sudah jadi, biaya rata-ratanya adalah sekitar 200 ribu rubel; Perakitan komponen sendiri akan menghemat hingga 30% biaya, tetapi akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Manakah dari berikut ini yang lebih baik terserah Anda untuk memutuskan.

Cadangan hidrokarbon di planet kita tidak ada habisnya, sehingga energi alternatif yang menggunakan sumber energi terbarukan dengan cepat mendapatkan popularitas. Rumah-rumah tersebut dilengkapi dengan panel surya dan turbin angin. Pangsa energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga surya dan angin semakin meningkat. Pada tahun 2010 sebesar 5%. Hal ini membuat Anda berpikir untuk membangun pembangkit listrik kecil di rumah.

Bagaimana memilih sumber energi

Ada banyak pilihan untuk mendapatkan listrik alternatif, baik yang populer maupun yang tidak begitu populer. Beberapa di antaranya tidak cocok untuk garis lintang kita, dan ada pula yang berbahaya.

Pompa kalor yang memompa panas dari tanah ke dalam rumah dengan prinsip lemari es hanya cocok untuk penghuni daerah panas bumi. Upaya untuk membangunnya di lahan Anda sendiri akan membuat penduduk wilayah Moskow kehilangan lapisan atas tanah yang membeku hingga kedalaman dua meter. Pembekuan akan merusak sistem perakaran pohon dan semak, yang selanjutnya akan sakit atau mati.

Biogas cocok untuk produksi di perusahaan besar dimana tidak ada masalah dengan bahan bakar untuk bioreaktor. Di peternakan swasta, hanya ada sedikit manfaat dari biogas; rata-rata peternakan anak perusahaan tidak akan mampu memproduksi bahan bakar dalam jumlah yang dibutuhkan. Itu harus diimpor, yang akan menyebabkan biaya pengiriman yang konstan. Jangan lupa bahwa produksi biogas bersifat eksplosif dan memerlukan pengendalian peralatan, yang sulit dilakukan di rumah.

Ada sumber energi alternatif yang lebih cocok untuk rumah pribadi. Ini termasuk:

  • Energi matahari.
  • Energi angin.
  • Energi aliran air.
  • Gas kayu diperoleh dari dekomposisi termal kayu tanpa akses udara.

Berbeda dengan biogas, biogas cocok untuk digunakan di rumah pribadi dan aman bila digunakan dengan benar.

Namun tidak semua orang mempunyai aliran listrik di properti mereka atau akses terhadap kayu dalam jumlah besar, jadi lebih masuk akal untuk mempertimbangkan sumber energi terbarukan, yang tersedia di mana-mana. Ini termasuk sinar matahari dan angin.

Ada solusi DIY siap pakai untuk mengubah energi alternatif. Mereka memungkinkan Anda mengubahnya menjadi listrik seefisien mungkin dan cocok untuk diterapkan di rumah pribadi.

Pembangkit listrik tenaga surya

Catu daya cadangan berdasarkan panel surya sangat cocok untuk tempat-tempat yang sering terjadi pemadaman listrik. Karena biayanya yang tinggi, penggunaannya menjadi tidak praktis jika tidak ada masalah dengan listrik. Pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang untuk menghemat uang akan terbayar sendiri hanya setelah 8-10 tahun. Selama waktu ini, baterai timbal tidak dapat digunakan lagi, dan penggantiannya memerlukan biaya tambahan. Dana yang dihabiskan untuk penggantian baterai akan meningkatkan biaya pembangkit listrik dan menunda waktu pengembalian modal selama 3-5 tahun lagi.

Komponen dan Perakitan yang Diperlukan

Panel surya dirakit dari sel fotovoltaik, yang bentuk dan ukurannya bervariasi.

Sel surya dibuat dari silikon dan dibagi menjadi dua jenis: monokristalin (mono-Si) dan polikristalin (poli-Si).

Elemen monokristalin memiliki efisiensi 20% dan masa pakai hingga 30 tahun. Untuk pengoperasian normalnya, diperlukan sinar matahari yang mengenai baterai pada sudut yang tepat. Dengan cahaya yang tersebar, kekuatan elemen tersebut berkurang tiga kali lipat, dan bahkan bayangan sekecil apa pun dari satu elemen akan membuat seluruh rantai keluar dari mode pembangkitan.

Oleh karena itu, SES (pembangkit listrik tenaga surya) yang dibangun di atas elemen mono-Si memerlukan sistem yang memantau posisi matahari dan memutar panel setelahnya. Panel tidak boleh kotor, untuk itu panel dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis. Di pembangkit listrik tenaga surya kecil, panel surya dicuci dengan tangan.

Pembangkit listrik berdasarkan panel mono-Si cocok untuk wilayah dengan banyak hari cerah dalam setahun. Dalam cuaca mendung, efektivitasnya mendekati nol.

Elemen polikristalin memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keuntungannya termasuk biaya rendah dan pengoperasian yang efisien dalam cahaya tersebar.

Mereka memiliki lebih banyak kelemahan:

  • Efisiensi lebih rendah - 12%.
  • Masa pakai lebih pendek - hingga 25 tahun.
  • Peningkatan degradasi pada suhu di atas 55 °C.

Baterai surya poli-Si dipasang di area yang didominasi hari berawan. Kemampuan untuk mengubah cahaya yang tersebar memungkinkannya dipasang tanpa sistem rotasi otomatis. Selain itu, tidak perlu sering-sering dicuci. Karena biayanya yang rendah dan tidak bersahaja, sel surya polikristalin banyak digunakan di pembangkit listrik tenaga surya buatan sendiri.

Yang terbaik adalah mulai merakit pembangkit listrik tenaga surya Anda sendiri dengan memilih komponen. Kekuatannya akan bergantung langsung pada mereka. Untuk membuat SES klasik, Anda memerlukan:

  1. Sel fotovoltaik.
  2. Bus untuk menghubungkan elemen.
  3. Selembar kaca atau plastik bening.
  4. Profil aluminium.
  5. Resin epoksi dengan pengeras.
  6. Kabel dengan penampang 4 mm².
  7. Pelindung dinding.
  8. Pengontrol baterai surya.
  9. Pembalik 12−220 V.
  10. Pemutus sirkuit.
  11. Blok terminal untuk sekering.
  12. Dioda Schottky.
  13. Baterai timbal-asam dengan kapasitas minimal 150 Ah.
  14. Terminal baterai.

Diagram koneksi komponen SES:

Anda harus mulai dengan merakit panel surya. Potong potongan sepanjang 7 cm dari bus dan solder ke kontak negatif fotosel yang terletak di sisi depan. Ulangi langkah ini dengan setiap fotosel.

“Produk setengah jadi” yang dihasilkan harus dihubungkan secara seri, menyolder terminal negatif dari satu elemen ke terminal positif elemen berikutnya. Jumlah fotosel dalam rangkaian (modul) harus sedemikian rupa sehingga timbul tegangan 14,5 V pada terminalnya, bila menggunakan sel setengah volt diperlukan 29 buah. Untuk mencegah terjadinya arus balik ketika salah satu elemen dalam rangkaian menjadi gelap, dioda Schottky perlu disolder ke celah bus negatif setiap fotosel.

Anda dapat membuat baterai surya dari satu modul, tetapi dayanya minimal. Oleh karena itu, panel surya dirakit dari beberapa modul yang terhubung secara paralel.

Turunkan kaca dan rekatkan modul yang sudah dirakit dengan hati-hati. Gunakan resin epoksi sebagai lem, jika mengeras tidak menjadi keruh dan tidak menghalangi cahaya mencapai fotosel. Jangan gunakan lem lain, meskipun lem tersebut terlihat bagus.

Setelah epoksi mengeras, pasang kaca ke dalam bingkai profil aluminium, setelah sebelumnya membuat lubang di dalamnya untuk kabel. Solder terminal modul ke kabel dan dorong keluar. Untuk menyegelnya, isi seluruh struktur dengan epoksi.

Resin epoksi yang diawetkan akan merekatkan kaca ke bingkai dan melindungi fotosel dari kelembapan dan debu.

Fitur instalasi di rumah

Panel surya rakitan dapat dipasang di atap, tetapi pilihan terbaik adalah memasangnya di dinding selatan rumah. Panel yang dipasang di atasnya akan terkena sinar matahari hampir sepanjang siang hari.

Gantungkan pelindung di dinding dan kencangkan pengontrol, inverter, dan blok terminal dengan sekering dimasukkan ke dalam pelindung. Tempatkan kabel ke dalam panel dan sambungkan sesuai diagram. Ingatlah bahwa saat mengisi daya baterai mengeluarkan gas beracun, sehingga harus ditempatkan di tempat yang berventilasi baik.

Saat menyalakan penerangan dalam ruangan dari inverter, sebagian energi hilang selama konversi. Untuk menghindari pemborosan cadangan dari sumber energi otonom, pasang sistem penerangan di rumah yang beroperasi dengan tegangan 12 volt.

Kolektor surya untuk pemanasan

Ketika berbicara tentang pembangkit listrik tenaga surya yang mengubah cahaya menjadi listrik, kita tidak bisa tidak menyebutkan jenis panel surya lainnya.

Kolektor surya digunakan dalam sistem pemanas dan pasokan air panas dan merupakan:

  • Lintas Udara.
  • Berbentuk tabung.
  • Kekosongan.
  • Datar.

Di dalam pengumpul udara terdapat pelat yang dilapisi dengan komposisi penyerap cahaya. Mereka dipanaskan oleh matahari dan mengeluarkan panas ke udara yang bersirkulasi melalui kolektor, yang digunakan untuk memanaskan rumah.

Untuk meningkatkan luas permukaan kerja pada pengumpul udara, digunakan pelat bergelombang.

Badan kolektor berbentuk tabung berisi tabung kaca, bagian dalamnya dicat dengan cat hitam. Sinar matahari yang mengenai cat akan memanaskannya. Panas kemudian ditransfer ke air yang mengalir melalui tabung.

Manifold vakum adalah jenis manifold berbentuk tabung. Di dalamnya, tabung berwarna dimasukkan ke dalam tabung transparan dengan diameter besar. Di antara keduanya terdapat ruang hampa, yang mengurangi kehilangan panas dari ban dalam.

Yang paling sederhana dan termurah adalah kolektor pelat datar. Mereka terdiri dari pelat di mana terdapat tabung dengan air yang bersirkulasi, ditutupi di bagian bawah dengan lapisan bahan isolasi panas. Efisiensi kolektor pelat datar adalah yang paling rendah.

Diagram koneksi ke sistem pasokan air:

Udara dari kolektor langsung masuk ke dalam rumah, dan air pertama-tama masuk ke boiler, di mana ia dipanaskan oleh elemen pemanas hingga suhu yang diinginkan. Air panas disuplai dari boiler ke dapur dan kamar mandi, dan juga digunakan untuk pemanas.

Cara membuat generator angin

Pembangkit listrik tenaga surya tidak berfungsi pada malam hari atau saat cuaca mendung, dan listrik selalu dibutuhkan. Oleh karena itu, ketika merancang energi alternatif untuk rumah Anda dengan tangan Anda sendiri, Anda perlu menyediakan generator yang tidak bergantung pada sinar matahari.

Generator angin sangat ideal untuk digunakan sebagai sumber energi kedua. Bahkan dapat dirakit dari suku cadang bekas, yang akan menghemat uang Anda secara signifikan.

Daftar apa yang Anda perlukan untuk merakit kincir angin:

  1. Generator dengan eksitasi magnet dari truk atau traktor.
  2. Pipa dengan diameter luar 60 mm dan panjang 7 meter.
  3. Pipa satu setengah meter dengan diameter dalam 60 mm.
  4. Tali baja.
  5. Staples dan pasak untuk mengencangkan kabel.
  6. Kabel, penampang 4 mm².
  7. Tingkatkan gearbox 1 hingga 50.
  8. Pipa PVC diameter 200 mm.
  9. Mata gergaji bundar.
  10. Dua konektor EC-5.
  11. Sepotong lembaran baja, tebal 1 mm.
  12. Lembaran aluminium, tebal 0,5 mm.
  13. Bantalan untuk diameter bagian dalam tiang.
  14. Kopling untuk menghubungkan poros generator dan gearbox.
  15. Pipa untuk diameter bagian dalam bantalan, panjang - 60 cm.

Semua bahan ini dijual di toko konstruksi dan mobil. Gearbox baru dengan generator mahal, jadi lebih baik membelinya di pasar loak.

Membuat kincir angin untuk rumah

Elemen utama dari setiap kincir angin adalah bilahnya, sehingga harus dibuat terlebih dahulu.

Untuk menentukan ukurannya, gunakan tabel.

Roda angin idealnya memiliki daya yang sama dengan generator, namun karena ukuran roda yang dihasilkan terlalu besar, hal ini tidak selalu memungkinkan. Oleh karena itu, seringkali kekuatan bilah jauh lebih rendah daripada kekuatan generator. Tidak ada yang salah dengan itu.

Potong pipa PVC menjadi panjang yang sama dengan panjang bilahnya. Potong menjadi dua di sepanjang sumbu memanjang. Gambar ulang tanda pada bagian pipa dan potong bilahnya. Potong segitiga dari bagian yang kosong. Gunting dudukan bilah dari lembaran baja dan buat lubang di dalamnya. Ambil mata gergaji bundar, bor lubang di dalamnya dan kencangkan mata pisau ke mata pisau.

Perakitan, instalasi dan koneksi

Gali lubang dan betonkan pipa dengan diameter dalam 60 mm di dalamnya. Ambil pipa sepanjang tujuh meter dan, mundur 1 meter dari tepi, pasang braket di atasnya. Las bantalan ke tepi pipa yang sama menggunakan las argon.

Tekuk rangka dari lembaran baja dan las pipa dari bawah yang sesuai dengan bantalan. Pasang gearbox dan generator ke rangka dengan menghubungkan porosnya. Pasang 2 buah sumbat berupa peniti di bagian bawah rangka dan bagian atas tiang. Mereka tidak akan membiarkan bingkai berputar lebih dari 360 derajat. Buatlah penunjuk arah cuaca dari lembaran aluminium dan tempelkan pada bagian belakang bingkai. Bor lubang di dasar tiang untuk kawat.

Hubungkan kabel ke generator dan tarik melalui rangka dan tiang. Tempatkan roda angin pada poros gearbox dan kencangkan. Masukkan bingkai ke dalam bantalan dan putar. Itu harus berputar dengan mudah.

Kincir angin yang dirakit terlihat seperti ini:

  1. Pisau.
  2. Disk melingkar.
  3. kotak roda gigi.
  4. Kopel.
  5. Generator.
  6. baling-baling.
  7. Pemasangan baling-baling cuaca.
  8. Bantalan.
  9. Pembatas.
  10. Tiang kapal.
  11. Kawat.

Tancapkan pasak ke dalam tanah sehingga jarak dari tiang ke masing-masing pasak sama. Ikat kabel ke braket pada tiang. Untuk memasang tiang, Anda perlu memanggil truk derek. Jangan mencoba memasang generator angin sendiri! Paling-paling, Anda akan menghancurkan kincir angin, paling buruk, Anda sendiri yang akan menderita. Setelah tiang diangkat dengan truk derek, arahkan alasnya ke dalam pipa yang telah dibeton sebelumnya dan tunggu hingga derek menurunkannya ke dalam pipa.

Tali harus diikatkan pada pasak dalam keadaan kencang. Selain itu, semua kabel harus diikat agar tiang berdiri tegak lurus, tanpa distorsi.

Generator angin harus dihubungkan ke pengisi daya melalui konektor EC-5. Pengisi dayanya sendiri dipasang di panel dengan peralatan SES dan dihubungkan langsung ke baterai.

Untuk menghindari kehilangan peralatan rumah tangga, selalu cabut steker kincir angin dari pengisi daya saat terjadi badai petir.

Perakitan pembangkit listrik selesai. Kini Anda tidak akan dibiarkan tanpa listrik, meski lampu Anda dimatikan dalam waktu lama. Dalam hal ini, Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk bahan bakar generator dan waktu pengirimannya. Semuanya akan bekerja secara otomatis dan tidak memerlukan campur tangan Anda.

Isu produksi listrik tidak kehilangan relevansinya selama bertahun-tahun. Bagi para ilmuwan, dengan munculnya pembangkit listrik tenaga nuklir, umat manusia akan menerima energi dalam jumlah tak terbatas dan tidak akan pernah menanyakan pertanyaan ini lagi. Tetapi semuanya ternyata agak berbeda - cadangan uranium U 235 yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir tidak ada habisnya, dan sekarang di banyak negara, bahkan di Amerika Serikat, terdapat kekurangannya. Ada beberapa metode untuk memperoleh bahan bakar lain yang diperlukan, misalnya plutonium P 239, dengan metode buatan, tetapi ini masih jauh dari cukup. Sampai-sampai perlu menggunakan senjata nuklir yang dibuat sebelumnya untuk mengekstraksi muatan nuklir yang tertanam dari senjata tersebut untuk digunakan di stasiun.

Untuk mengatasi permasalahan energi secara tuntas, banyak pengembang mengalihkan perhatiannya ke sumber listrik alternatif.

Ini secara tradisional meliputi yang berikut:

  • panel surya;
  • generator angin;
  • kehangatan bumi;
  • pembangkit biogas;
  • kekuatan pasang surut, beberapa lainnya.

Mari kita lihat penggunaan sumber listrik alternatif ini lebih detail.

Melalui sinar matahari, sekitar 1000 kW daya ditransfer ke Bumi setiap tahunnya, yang setara dengan energi yang dilepaskan ketika 100 liter bahan bakar diesel dibakar. Jumlah ini cukup besar, dan perkembangannya memenuhi pikiran banyak peneliti modern. Pilihan terbaik saat ini untuk menggunakan radiasi matahari adalah panel surya, sering kali digabungkan dalam kelompok yang terdiri dari beberapa lusin menjadi blok besar, yang disebut panel. Prinsip pengoperasian produk tersebut sederhana - foton dari sinar matahari, melewati baterai, menciptakan perbedaan potensial pada bahan semikonduktor, yang menyebabkan pergerakan arus dalam rangkaian listrik.

Baterai tipikal jenis ini, yang memiliki luas permukaan 60–80 cm2, dalam cuaca cerah dapat menghasilkan arus sekitar 1 A, yang cukup untuk mengisi daya ponsel, mendengarkan radio, dan tugas sederhana lainnya. Jika Anda membuat panel besar yang terdiri dari 40–50 elemen seperti itu, Anda dapat memperoleh sumber energi masing-masing dengan arus 40–50 A dan tegangan 20–25 V. Daya ini akan cukup untuk tugas yang lebih serius: menerangi ruangan, mengisi daya aki mobil. Untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah pribadi, seluruh permukaan atapnya dilapisi panel surya.

Pembangkit listrik alternatif tenaga surya adalah pilihan yang baik untuk menghasilkan listrik, namun metode ini memiliki beberapa kelemahan, yang utama adalah tingginya biaya pengorganisasian pembangkit listrik Anda sendiri, serta ketergantungan penuh pada kondisi cuaca: jika cuaca mendung, energi yang dihasilkan kekuatan akan sangat kecil.

Generator angin

Turbin angin banyak digunakan di banyak negara maju di dunia: Belanda, Denmark, Jepang, Amerika dan lain-lain. Penggunaannya sangat efektif di daerah pegunungan atau di pantai laut, di mana angin kencang terus-menerus bertiup. Kekuatan pembangkit listrik modern dari generator angin cukup untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pertanian besar yang jauh dari peradaban, atau infrastruktur kota-kota kecil.

Desain turbin angin adalah sebagai berikut: berisi bilah-bilah dengan bentuk tertentu, yang dihubungkan secara kaku ke rotor generator listrik yang dipasang di dalamnya. Saat bilah bergerak, rotor berputar dan generator menghasilkan listrik. Semakin besar bilahnya, semakin besar putaran yang dihasilkannya, semakin kuat dan seringnya angin terjadi pada suatu daerah, maka semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan oleh generator listrik tersebut. Diperkirakan kecepatan angin minimum dimana generator angin dapat beroperasi adalah sekitar 2 m/s. Jika kecepatan angin konstan lebih dari 8–10 m/s, maka listrik yang dihasilkan akan cukup untuk menggerakkan jaringan listrik di rumah pribadi.

Kerugian dari metode ini adalah baterai yang termasuk dalam sistem cepat rusak (karena terlalu seringnya siklus pengisian-pengosongan), dan biayanya merupakan bagian penting dari keseluruhan instalasi pembangkit listrik tenaga angin. Angin dapat merusak bagian struktural sehingga memerlukan perbaikan rutin.

Semakin sering Anda dapat melihat orang-orang melengkapi kincir angin untuk rumahnya. Meskipun mengalami beberapa kesulitan, mereka mampu bekerja dengan tujuan dan membawa banyak manfaat bagi pemiliknya.

Mata air panas bumi

Pendalaman ke dalam perut bumi menunjukkan: di bawah lapisan permukaan terdapat suhu yang tinggi. Hal ini terlihat pada fenomena seperti geyser - pancuran air panas yang memancar dari bawah tanah. Panas bumi juga termasuk dalam sumber energi alternatif - sangat nyaman digunakan menggunakan pompa panas. Benar, perlu dicatat bahwa pengoperasian pompa juga memerlukan pasokan sejumlah arus tertentu, tetapi, seperti yang diperlihatkan oleh praktik, rasio daya yang dikeluarkan pada pompa dibandingkan dengan daya yang diterima dari panas perut luas bumi kira-kira 1:4–1:6, yang sepenuhnya menutupi biaya dan menjadikan metode ini sangat menguntungkan.

Prinsip penerapan metode ini juga cukup sederhana - sebuah sumur dibor di dalam tanah hingga zona suhu tinggi, di mana pompa panas kemudian dipasang. Ini berfungsi untuk mendinginkan air bawah tanah yang panas, dan sebagai hasilnya, energi tambahan dilepaskan, yang dikirim ke konsumen melalui komunikasi khusus.

Keuntungan menggunakan metode pembangkitan listrik ini sudah jelas, tetapi ada juga kerugian yang signifikan - untuk rumah dengan luas 150 m2 Anda harus mengeluarkan sekitar 20-30 ribu dolar untuk pekerjaan dan peralatan yang diperlukan.

Pembangkit biogas

Penggunaan biomassa telah mendapatkan popularitas yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Esensinya adalah bahwa dari berbagai biomassa (stillage, kotoran burung, pupuk kandang dan zat serupa lainnya) selama fermentasi, gas khusus yang disebut selulosa etanol dilepaskan. Di sini, listrik alternatif bisa diperoleh hanya dengan membakar gas yang diperoleh.

Untuk mewujudkan ide tersebut, para ilmuwan telah mengembangkan pembangkit biogas khusus yang kini dijual dengan harga cukup terjangkau. Penggunaannya paling bermanfaat di berbagai peternakan, di mana limbah biologis merupakan bagian integral dari siklus produksi. Setelah mengeluarkan biaya satu kali untuk membangun struktur biogas, seorang petani bisa mendapatkan sumber gas yang sangat baik yang mendekati sumber gas alam, yang pada akhirnya dapat dengan mudah diubah menjadi panas dan listrik.

Sumber energi alternatif menarik lainnya yang banyak digunakan di negara maritim. Berkat pasang surut alami, air terus bergerak. Jika turbin air dipasang pada kedalaman tertentu, maka dengan menggunakan pergerakan massa air tersebut akan menghasilkan tenaga yang cukup besar. Patut dicatat bahwa meskipun dengan mempertimbangkan rendahnya kecepatan air akibat pasang surut, turbin air dapat menunjukkan efisiensi pengoperasian yang tinggi. Hal ini terlihat pada pembangkit listrik tenaga pasang surut terbesar di dunia yang terletak di Perancis dan mampu menghasilkan listrik sebanyak 240 MW.

Sebagai kesimpulan, harus dikatakan bahwa ini tidak semua cara yang mungkin untuk mendapatkan arus. Metode ini terus ditingkatkan dan dikembangkan, namun hasil praktis terbesar telah dicapai dengan menggunakan metode ini. Mereka sudah mampu memberikan alternatif yang layak terhadap pilihan tradisional untuk menghasilkan listrik, dan dalam beberapa kasus menggantikannya sepenuhnya.

Tagihan listrik adalah pengeluaran yang tidak dapat dihindari bagi setiap orang modern. Pasokan listrik terpusat semakin mahal, namun konsumsi listrik masih terus meningkat setiap tahunnya. Masalah ini sangat akut bagi para penambang, karena, seperti yang Anda ketahui, penambangan mata uang kripto menghabiskan banyak listrik, dan oleh karena itu tagihan pembayarannya mungkin melebihi keuntungannya. Dalam kondisi seperti ini, perlu diperhatikan fakta bahwa hampir semua sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi listrik. Meskipun ada listrik statis di udara, yang tersisa hanyalah mencari cara untuk menggunakannya.

Dimana saya bisa mendapatkan listrik gratis?

Anda bisa mendapatkan listrik dari apa saja. Satu-satunya syarat: diperlukan konduktor dan beda potensial. Para ilmuwan dan praktisi terus mencari sumber listrik dan energi alternatif baru yang gratis. Perlu diklarifikasi bahwa gratis berarti tidak ada pembayaran untuk pasokan energi terpusat, namun peralatan itu sendiri dan pemasangannya masih memerlukan biaya. Benar, investasi semacam itu lebih dari sekadar membuahkan hasil nanti.

Saat ini listrik gratis diperoleh dari tiga sumber alternatif:

Metode menghasilkan listrik Fitur pembangkit energi
Energi matahari
Membutuhkan pemasangan panel surya atau kolektor tabung kaca. Dalam kasus pertama, listrik akan dihasilkan karena pergerakan elektron yang konstan di bawah pengaruh sinar matahari di dalam baterai, dalam kasus kedua, listrik akan diubah dari panas dari pemanasan.
Energi angin
Saat ada angin, bilah kincir angin akan mulai aktif berputar sehingga menghasilkan listrik yang dapat langsung dialirkan ke baterai atau jaringan.
Energi panas bumi
Metodenya terdiri dari memperoleh panas dari dalam tanah dan selanjutnya mengolahnya menjadi listrik. Untuk melakukan ini, sebuah sumur dibor dan sebuah probe dengan pendingin dipasang, yang akan menghilangkan sebagian dari panas konstan yang ada jauh di dalam bumi.

Metode seperti ini digunakan baik oleh konsumen biasa maupun dalam skala besar. Misalnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi besar telah dipasang di Islandia dan menghasilkan ratusan MW.

Bagaimana cara membuat listrik gratis di rumah?

Listrik gratis di apartemen harus kuat dan konstan, sehingga diperlukan instalasi yang kuat untuk sepenuhnya memastikan konsumsi. Langkah pertama adalah menentukan metode yang paling sesuai. Jadi, untuk daerah yang cerah, disarankan untuk memasangnya. Jika energi matahari tidak mencukupi maka pembangkit listrik tenaga angin atau panas bumi harus digunakan. Metode terakhir ini sangat cocok untuk daerah yang letaknya relatif dekat dengan zona vulkanik.

Setelah memutuskan metode memperoleh energi, Anda juga harus menjaga keselamatan dan keamanan peralatan listrik. Untuk melakukan hal ini, pembangkit listrik rumah harus terhubung ke jaringan melalui inverter dan penstabil tegangan untuk menjamin pasokan arus tanpa lonjakan tiba-tiba. Perlu juga dipertimbangkan bahwa sumber-sumber alternatif cukup berubah-ubah dalam hal kondisi cuaca. Tanpa adanya kondisi iklim yang sesuai, pembangkitan listrik akan terhenti atau tidak mencukupi. Oleh karena itu, Anda juga harus memperoleh baterai yang kuat untuk penyimpanan jika produksinya kurang.

Instalasi pembangkit listrik alternatif siap pakai banyak tersedia di pasaran. Benar, biayanya cukup tinggi, tetapi rata-rata semuanya terbayar dalam 2 hingga 5 tahun. Anda dapat menghemat uang dengan membeli bukan instalasi yang sudah jadi, tetapi komponennya, dan kemudian merancang dan menghubungkan pembangkit listrik secara mandiri.

Bagaimana cara mendapatkan listrik gratis di dacha Anda?

Menghubungkan ke sistem pasokan energi terpusat adalah proses yang bermasalah dan seringkali dacha dibiarkan tanpa listrik untuk waktu yang lama. Di sinilah pemasangan generator diesel atau metode penambangan alternatif dapat membantu.

Pondok musim panas sering kali kekurangan peralatan listrik dalam jumlah besar. Oleh karena itu, konsumsi energi jauh lebih sedikit. Pertama, Anda perlu menentukan periode waktu utama yang akan dihabiskan di dalam ruangan. Jadi, kolektor surya dan baterai cocok untuk penghuni musim panas musim panas, dan metode angin lainnya.

Anda juga dapat menyalakan peralatan listrik atau menerangi ruangan dengan mengumpulkan listrik dari ground. Skema untuk memperoleh listrik gratis: nol - beban - tanah. Tegangan di dalam rumah disuplai melalui konduktor fasa dan netral. Dengan memasukkan konduktor beban ketiga ke nol di sirkuit ini, dari 12W hingga 15W akan diarahkan ke dalamnya, yang tidak akan dicatat oleh alat pengukur. Untuk sirkuit seperti itu, sangat penting untuk menjaga landasan yang andal. Nol dan ground tidak menimbulkan risiko sengatan listrik.

Listrik gratis dari dalam tanah

Bumi adalah lingkungan yang menguntungkan untuk menghasilkan listrik. Ada tiga lingkungan di dalam tanah:

  • kelembaban - tetesan air;
  • kekerasan - mineral;
  • gas - udara antara mineral dan air.

Selain itu, proses kelistrikan terus-menerus terjadi di dalam tanah, karena kompleks humus utamanya adalah sistem di mana muatan negatif terbentuk pada kulit terluar, dan muatan positif pada kulit dalam, yang memerlukan daya tarik konstan elektron bermuatan positif. ke yang negatif.

Caranya mirip dengan yang digunakan pada baterai konvensional. Untuk menghasilkan listrik dari dalam tanah, dua elektroda harus dibenamkan ke dalam tanah hingga kedalaman setengah meter. Yang satu terbuat dari tembaga, yang kedua terbuat dari besi galvanis. Jarak antar elektroda sebaiknya kurang lebih 25 cm, tanah antar konduktor diisi dengan larutan garam, dan kabel disambungkan ke konduktor, yang satu bermuatan positif, yang lain bermuatan negatif.

Dalam kondisi praktis, daya keluaran dari instalasi semacam itu akan menjadi sekitar 3W. Daya muatannya juga tergantung pada komposisi tanah. Tentu saja, daya tersebut tidak cukup untuk menyediakan pasokan energi di rumah pribadi, namun pemasangannya dapat diperkuat dengan mengubah ukuran elektroda atau menghubungkan nomor yang diperlukan secara seri. Setelah melakukan percobaan pertama, Anda dapat menghitung secara kasar berapa banyak instalasi yang diperlukan untuk menyediakan 1 kW, dan kemudian menghitung jumlah yang dibutuhkan berdasarkan konsumsi rata-rata per hari.

Bagaimana cara mendapatkan listrik gratis dari udara tipis?

Nikola Tesla adalah orang pertama yang berbicara tentang pembangkitan listrik dari udara tipis. Eksperimen ilmuwan telah membuktikan bahwa antara alas dan pelat logam yang ditinggikan terdapat listrik statis yang dapat terakumulasi. Selain itu, udara di dunia modern terus-menerus mengalami ionisasi tambahan karena berfungsinya banyak jaringan listrik.

Tanah dapat berfungsi sebagai dasar mekanisme pengambilan listrik dari udara. Pelat logam ditempatkan pada konduktor. Itu harus ditempatkan di atas benda-benda terdekat lainnya. Keluaran dari konduktor dihubungkan ke baterai di mana listrik statis akan terakumulasi.

Listrik gratis dari saluran listrik

Saluran listrik mengalirkan listrik dalam jumlah besar melalui kabelnya. Medan elektromagnetik tercipta di sekitar kawat yang membawa arus. Jadi, jika Anda meletakkan kabel di bawah saluran listrik, arus listrik akan dihasilkan di ujungnya, yang kekuatan pastinya dapat dihitung dengan mengetahui berapa banyak daya yang dialirkan melalui kabel tersebut.

Cara lain adalah dengan membuat trafo di dekat saluran listrik. Sebuah trafo dapat dibuat menggunakan kawat dan batang tembaga dengan menggunakan metode belitan primer dan sekunder. Daya keluaran saat ini dalam hal ini tergantung pada volume dan daya trafo.

Perlu dipertimbangkan bahwa sistem untuk mendapatkan listrik gratis seperti itu adalah ilegal, meskipun sebenarnya tidak ada sambungan ilegal ke jaringan. Faktanya adalah bahwa pelanggaran terhadap sistem pasokan listrik akan merusak pasokan listrik dan dapat dikenakan denda.

Listrik gratis dari pelindung lonjakan arus

Banyak pencari listrik gratis mungkin menemukan versi di Internet bahwa kabel ekstensi dapat menjadi sumber energi bebas yang tidak ada habisnya, membentuk sirkuit tertutup. Untuk melakukan ini, Anda harus mengambil pelindung lonjakan arus dengan panjang kawat minimal tiga meter. Lipat kabel menjadi kumparan dengan diameter tidak lebih dari 30 cm, sambungkan ke stopkontak konsumen listrik, isolasi semua lubang bebas, sisakan hanya satu soket lagi untuk colokan kabel ekstensi itu sendiri.

Selanjutnya pelindung lonjakan arus harus diberi muatan awal. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menyambungkan kabel ekstensi ke jaringan yang berfungsi, lalu memutusnya dalam sepersekian detik. Listrik gratis dari kabel ekstensi dapat digunakan untuk menyalakan perlengkapan penerangan, namun jumlah energi bebas dalam jaringan seperti itu terlalu rendah untuk hal lain. Namun metodenya sendiri cukup kontroversial.

Listrik bebas dari magnet

Magnet memancarkan medan magnet dan sebagai hasilnya, dapat digunakan untuk menghasilkan listrik gratis. Untuk melakukan ini, Anda harus membungkus magnet dengan kawat tembaga, membentuk transformator kecil, yang dengan menempatkannya di dekat medan elektromagnetik, Anda dapat menerima energi bebas. Kekuatan listrik dalam hal ini tergantung pada ukuran magnet, jumlah belitan dan kekuatan medan elektromagnetik.

Bagaimana cara menggunakan listrik gratis?

Saat memutuskan untuk mengganti pasokan energi terpusat dengan sumber alternatif, semua tindakan keselamatan yang diperlukan harus diperhitungkan. Untuk menghindari perubahan tegangan yang tiba-tiba, arus listrik ke perangkat harus disuplai melalui penstabil tegangan. Anda pasti harus memperhatikan bahaya dari setiap metode. Jadi, membenamkan elektroda ke dalam tanah berarti membanjiri tanah dengan larutan garam, yang membuatnya tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman lebih lanjut, dan sistem yang mengakumulasi listrik statis dari udara dapat menarik petir.

Listrik tidak hanya bermanfaat, tetapi juga berbahaya. Pentahapan yang salah dapat menyebabkan sengatan listrik, dan korsleting pada jaringan dapat menyebabkan kebakaran. Menyediakan listrik ke rumah Anda di rumah memerlukan studi rinci tentang metode dan hukum fisika.

Perlu juga diingat bahwa sebagian besar metode tidak menghasilkan daya yang stabil dan bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi cuaca, yang tidak mungkin diprediksi. Oleh karena itu, disarankan untuk menyimpan energi dalam baterai, dan memiliki catu daya cadangan untuk berjaga-jaga.

Ramalan untuk masa depan

Saat ini, sumber energi alternatif sudah banyak digunakan. Bagian terbesar konsumsi listrik berasal dari peralatan listrik rumah tangga dan penerangan. Dengan mengganti pasokan listrik mereka dari terpusat ke alternatif, Anda dapat menghemat anggaran Anda secara signifikan. Penambang harus memberikan perhatian khusus pada sumber pasokan listrik alternatif, karena penambangan dengan pasokan listrik terpusat dapat mengambil hingga 50% keuntungan, sedangkan penambangan dengan listrik gratis akan menghasilkan pendapatan bersih.

Semakin banyak rumah yang menggunakan tenaga panel surya atau tenaga angin. Metode seperti ini memberikan daya yang jauh lebih kecil, namun merupakan sumber energi ramah lingkungan yang tidak membahayakan lingkungan. Pembangkit listrik alternatif industri juga sedang dibangun.

Di masa depan, bidang ini hanya akan dilengkapi dengan metode baru dan analog yang lebih baik.

Kesimpulan

Ekstraksi listrik dapat dilakukan bahkan dari udara tipis, namun untuk memenuhi semua kebutuhan konsumsi, perlu dirancang seluruh sistem pembangkit listrik alternatif. Anda dapat mengambil jalan yang mudah dan membeli panel surya atau pembangkit listrik tenaga angin yang sudah jadi, atau Anda dapat berusaha dan merakit pembangkit listrik Anda sendiri. Saat ini, listrik gratis belum sepenuhnya dieksplorasi dan membuka banyak peluang untuk eksperimen independen.

Kembali

×
Bergabunglah dengan komunitas “koon.ru”!
Berhubungan dengan:
Saya sudah berlangganan komunitas “koon.ru”