Générateur électrique - turbine hydraulique provenant d'une vieille machine à laver
L'histoire de l'hydroélectricité commence avec une simple roue hydraulique, que nos ancêtres ont eu l'idée d'installer sur les rapides d'une rivière. Au début, il servait au moulin, facilitant ainsi le travail des meules. Plus tard, les gens ont appris à utiliser le pouvoir de l’eau à diverses fins : fabrication de papier, sciage de bûches, forge et même brassage. Le couronnement de la création était un générateur électrique relié à une turbine. C’est ainsi qu’apparaissent les centrales hydroélectriques, dont le principe est aujourd’hui utilisé pour les inventions domestiques, y compris dans les produits artisanaux d’aujourd’hui.
Son auteur a réussi à l'assembler littéralement à partir d'une vieille machine à laver, en la modernisant légèrement et en utilisant judicieusement les ressources de la rivière la plus proche sur sa propriété de banlieue. Il affirme qu'il vit depuis plusieurs années sans raccordement électrique et qu'il ne paie pas un centime pour l'électricité. La puissance de l'hydrogénérateur est suffisante pour fournir de l'électricité non seulement à tous les appareils électriques de la maison, mais également pour soutenir le travail de l'atelier avec des outils électriques. Comment est-ce possible? Jetons un coup d'oeil ensemble.
Ce développement de maison utilise le corps original de la machine à laver. Le moteur est remonté en mode générateur et replacé sur son siège. La roue Pelton est utilisée comme turbine motrice qui accumule les flux d’eau et transfère l’énergie cinétique au générateur. Le courant alternatif triphasé reçu à la sortie du générateur traverse un redresseur composé de trois ponts de diodes. Le courant continu est fourni pour charger les batteries via le contrôleur, et de celles-ci vers l'onduleur 12 V/220 V, obtenant ainsi une fréquence variable.
Matériaux:
Outil:
Travaux préparatoires de démontage
Tout d’abord, nous devons démonter la machine à laver, ne laissant que les pièces dont nous avons besoin.
La machine est de type vertical, nous retirons donc le couvercle d'extrémité du côté avant et démontons le panneau de commande électronique pour les modes de lavage.
Nous retirons le tambour extérieur et démontons la pompe et les tuyaux d'alimentation en eau en excès.
Nous n’avons pas besoin d’un volant d’inertie pour le lavage, ni d’un conteneur interne en acier pour le linge.
Il ne reste plus que le tambour extérieur en plastique et le moteur sur l'arbre.
Comme nous pouvons le constater, le moteur inverseur remonté produit déjà de l'électricité lorsque l'arbre tourne.
Vous devez maintenant démonter le moteur, en ne laissant que l'arbre avec les roulements sur le carter.
Un joint en caoutchouc découpé dans une ancienne chambre aidera à sceller notre arbre. Nous faisons un trou au milieu et le plaçons fermement sur la tige de l'arbre.
Une petite roue Pelton collectera l'eau. Cette invention a près d'un siècle et demi, mais elle reste toujours d'actualité et est utilisée même dans certaines centrales hydroélectriques. Il doit être fixé à l'arbre afin qu'il puisse bouger librement et ne touche pas le boîtier.
Nous marquons un trou dans le boîtier pour l'alimentation en eau et le perçons avec une scie cloche.
À l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie alternative, nous réalisons un trou de drainage en forme de rectangle et le fermons avec des vis autotaraudeuses avec un morceau d'auvent étanche. Cela devrait ressembler à ceci (photo).
Ensuite, nous devons fabriquer un bouchon pour le réservoir de notre turbine hydraulique. Nous le fabriquons à partir d'un morceau de contreplaqué résistant à l'humidité, en découpant un cercle égal au diamètre intérieur du tambour avec une scie sauteuse. Nous réalisons un trou d'inspection dans la fiche elle-même pour surveiller le fonctionnement de l'unité. Lequel sera ensuite recouvert de plexiglas.
Nous enduisons l'extrémité du contreplaqué de silicone et le poussons à l'intérieur. Nous le fixons avec des vis autotaraudeuses à travers le carter de la turbine.
Nous découpons un joint pour plexiglas dans un matériau caoutchouté et le collons au contreplaqué avec du silicone.
Nous perçons quatre trous sur les côtés du rectangle de la fenêtre et y plaçons des boulons de serrage à l'intérieur. Nous y fixerons du plexiglas afin qu'il soit amovible en cas de panne inattendue.
Nous scellons le joint entre notre bouchon et le corps avec du silicone.
Pour protéger la partie électrique de l'unité, l'auteur a installé un boîtier en plastique supplémentaire sur le bord de la turbine à l'aide de vis autotaraudeuses. Le boîtier en plastique lui-même a été peint avec de la peinture pour protéger le plastique des fissures.
Il est temps d’assembler le moteur et de l’installer sur l’unité.Nous fixons le stator aux boulons de montage.
Pour obtenir du courant continu pour charger les batteries, nous attachons une bande de trois ponts de diodes, chacun par phase.
Nous couvrons le moteur avec le couvercle du rotor et bouchons les trous de vidange en excès pour les tuyaux restant dans le boîtier.
Notre générateur d'hydrogène est presque prêt. Il ne reste plus qu'à le fixer sur un cadre constitué de coins soudés, et à adapter l'arrivée d'eau à l'aide de bouches d'incendie. La puissance de sortie du générateur peut être ajustée par la force de pression ou par le diamètre du trou dans la buse du robinet, qui alimente en eau directement la turbine elle-même. Le drainage directionnel garantira également que l’eau revienne sans nuire à la rivière.
Le carter de turbine peut être fixé à une ceinture de serrage pour sécuriser les charges sur les véhicules.
Nous vérifions le fonctionnement du générateur et mesurons le courant et la tension de sortie avec un testeur. L'auteur assure qu'avec la pression de l'eau dans sa région, l'unité produisait 21A à 29V, ce qui équivaut à 600W. En augmentant le bec du robinet, la puissance atteint 900W.
Le circuit électrique proposé par l'auteur de ce produit maison ne se limite pas à un simple générateur. Pour une consommation fluide de l'électricité dans le réseau, une tension et un courant stables sont nécessaires, qui peuvent être fournis par des réservoirs de stockage - des batteries. En inversant une petite tension en une tension suffisante pour un usage domestique, vous pouvez organiser son alimentation et sa distribution via le câblage de la maison jusqu'aux appareils électriques. L'auteur conseille également d'utiliser un contrôleur électronique qui indique le niveau de charge de la batterie, le courant consommé et délivré, les conditions de température, etc.
Les ressources naturelles qui sont abondantes autour de nous peuvent véritablement être utilisées pour le bien.Tout ce qu'il faut, c'est un peu de connaissances en électricité et quelques vieilles pièces qui traînent dans le jardin. Et pour le reste, l'ingéniosité et l'ingéniosité d'un véritable amateur d'inventions seront utiles, car ce sont précisément ces personnes qui conduisent le mouvement et le développement du progrès technique.
Son auteur a réussi à l'assembler littéralement à partir d'une vieille machine à laver, en la modernisant légèrement et en utilisant judicieusement les ressources de la rivière la plus proche sur sa propriété de banlieue. Il affirme qu'il vit depuis plusieurs années sans raccordement électrique et qu'il ne paie pas un centime pour l'électricité. La puissance de l'hydrogénérateur est suffisante pour fournir de l'électricité non seulement à tous les appareils électriques de la maison, mais également pour soutenir le travail de l'atelier avec des outils électriques. Comment est-ce possible? Jetons un coup d'oeil ensemble.
Principe de fonctionnement d'un générateur hydroélectrique
Ce développement de maison utilise le corps original de la machine à laver. Le moteur est remonté en mode générateur et replacé sur son siège. La roue Pelton est utilisée comme turbine motrice qui accumule les flux d’eau et transfère l’énergie cinétique au générateur. Le courant alternatif triphasé reçu à la sortie du générateur traverse un redresseur composé de trois ponts de diodes. Le courant continu est fourni pour charger les batteries via le contrôleur, et de celles-ci vers l'onduleur 12 V/220 V, obtenant ainsi une fréquence variable.
Matériaux, outils
Matériaux:
- Ancienne machine à laver avec moteur inverseur ;
- Roue Pelton ;
- Un petit morceau d'auvent ;
- Contre-plaqué;
- Plexiglas ou plexiglas ;
- Silicone;
- Imperméabilisation pour plastique - peinture ou mastic ;
- Vis autotaraudeuses, écrous, rondelles, boulons et papier de verre.
Outil:
- Percer avec une carotteuse, des forets et un accessoire pour vis autotaraudeuses ;
- Scie alternative ou scie sauteuse ;
- Outillage à main : clés, pinces, couteau à peinture et pistolet à silicone.
Assemblage d'un générateur hydroélectrique
Travaux préparatoires de démontage
Tout d’abord, nous devons démonter la machine à laver, ne laissant que les pièces dont nous avons besoin.
La machine est de type vertical, nous retirons donc le couvercle d'extrémité du côté avant et démontons le panneau de commande électronique pour les modes de lavage.
Nous retirons le tambour extérieur et démontons la pompe et les tuyaux d'alimentation en eau en excès.
Nous n’avons pas besoin d’un volant d’inertie pour le lavage, ni d’un conteneur interne en acier pour le linge.
Il ne reste plus que le tambour extérieur en plastique et le moteur sur l'arbre.
Comme nous pouvons le constater, le moteur inverseur remonté produit déjà de l'électricité lorsque l'arbre tourne.
Vous devez maintenant démonter le moteur, en ne laissant que l'arbre avec les roulements sur le carter.
Fabrication de turbine hydraulique
Un joint en caoutchouc découpé dans une ancienne chambre aidera à sceller notre arbre. Nous faisons un trou au milieu et le plaçons fermement sur la tige de l'arbre.
Une petite roue Pelton collectera l'eau. Cette invention a près d'un siècle et demi, mais elle reste toujours d'actualité et est utilisée même dans certaines centrales hydroélectriques. Il doit être fixé à l'arbre afin qu'il puisse bouger librement et ne touche pas le boîtier.
Nous marquons un trou dans le boîtier pour l'alimentation en eau et le perçons avec une scie cloche.
À l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie alternative, nous réalisons un trou de drainage en forme de rectangle et le fermons avec des vis autotaraudeuses avec un morceau d'auvent étanche. Cela devrait ressembler à ceci (photo).
Ensuite, nous devons fabriquer un bouchon pour le réservoir de notre turbine hydraulique. Nous le fabriquons à partir d'un morceau de contreplaqué résistant à l'humidité, en découpant un cercle égal au diamètre intérieur du tambour avec une scie sauteuse. Nous réalisons un trou d'inspection dans la fiche elle-même pour surveiller le fonctionnement de l'unité. Lequel sera ensuite recouvert de plexiglas.
Nous enduisons l'extrémité du contreplaqué de silicone et le poussons à l'intérieur. Nous le fixons avec des vis autotaraudeuses à travers le carter de la turbine.
Nous découpons un joint pour plexiglas dans un matériau caoutchouté et le collons au contreplaqué avec du silicone.
Nous perçons quatre trous sur les côtés du rectangle de la fenêtre et y plaçons des boulons de serrage à l'intérieur. Nous y fixerons du plexiglas afin qu'il soit amovible en cas de panne inattendue.
Nous scellons le joint entre notre bouchon et le corps avec du silicone.
Pour protéger la partie électrique de l'unité, l'auteur a installé un boîtier en plastique supplémentaire sur le bord de la turbine à l'aide de vis autotaraudeuses. Le boîtier en plastique lui-même a été peint avec de la peinture pour protéger le plastique des fissures.
Il est temps d’assembler le moteur et de l’installer sur l’unité.Nous fixons le stator aux boulons de montage.
Pour obtenir du courant continu pour charger les batteries, nous attachons une bande de trois ponts de diodes, chacun par phase.
Nous couvrons le moteur avec le couvercle du rotor et bouchons les trous de vidange en excès pour les tuyaux restant dans le boîtier.
Installation et connexion
Notre générateur d'hydrogène est presque prêt. Il ne reste plus qu'à le fixer sur un cadre constitué de coins soudés, et à adapter l'arrivée d'eau à l'aide de bouches d'incendie. La puissance de sortie du générateur peut être ajustée par la force de pression ou par le diamètre du trou dans la buse du robinet, qui alimente en eau directement la turbine elle-même. Le drainage directionnel garantira également que l’eau revienne sans nuire à la rivière.
Le carter de turbine peut être fixé à une ceinture de serrage pour sécuriser les charges sur les véhicules.
Nous vérifions le fonctionnement du générateur et mesurons le courant et la tension de sortie avec un testeur. L'auteur assure qu'avec la pression de l'eau dans sa région, l'unité produisait 21A à 29V, ce qui équivaut à 600W. En augmentant le bec du robinet, la puissance atteint 900W.
Le circuit électrique proposé par l'auteur de ce produit maison ne se limite pas à un simple générateur. Pour une consommation fluide de l'électricité dans le réseau, une tension et un courant stables sont nécessaires, qui peuvent être fournis par des réservoirs de stockage - des batteries. En inversant une petite tension en une tension suffisante pour un usage domestique, vous pouvez organiser son alimentation et sa distribution via le câblage de la maison jusqu'aux appareils électriques. L'auteur conseille également d'utiliser un contrôleur électronique qui indique le niveau de charge de la batterie, le courant consommé et délivré, les conditions de température, etc.
Les ressources naturelles qui sont abondantes autour de nous peuvent véritablement être utilisées pour le bien.Tout ce qu'il faut, c'est un peu de connaissances en électricité et quelques vieilles pièces qui traînent dans le jardin. Et pour le reste, l'ingéniosité et l'ingéniosité d'un véritable amateur d'inventions seront utiles, car ce sont précisément ces personnes qui conduisent le mouvement et le développement du progrès technique.
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