Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pengecas solar buatan sendiri. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Sumber tenaga alternatif

Komen artikel Komen artikel

Musim panas akan datang, sudah tiba masanya untuk bercuti dan melancong ke alam semula jadi. Jadi saya, selepas beberapa perjalanan ke luar bandar dan menderita dengan penjana petrol, yang berat, kuat dan busuk, memutuskan untuk mendapatkan pengecas solar. Saya perlu mengecas radio mudah alih, e-pembaca, komputer riba, lampu suluh LED, kamera dan telefon bimbit, menggunakan lampu LED, dan juga mungkin mengecas bateri plumbum 12 volt. Pengecas untuk mengecas peralatan yang disenaraikan wujud di Internet, tetapi ia sangat mahal dan mempunyai panel solar yang lemah. Seperti biasa, kami, pesara, berada di bawah tekanan dan kami tidak mencari jalan mudah.

Saya membawa perhatian kepada anda reka bentuk saya, disusun berdasarkan penerbitan dari Internet dan pengubahsuaian saya. Pengecas saya mempunyai kuasa 20 watt dan terdiri daripada dua panel 12 V - 10 W 30x35 cm, dalam kedudukan terbentang panel solar adalah 35x60 cm. Dan ia menyediakan voltan keluaran yang stabil 14 V - 20 W, terus dari panel dan daripada bateri terbina dalam 14,8, 4,3 V - 5 Ah untuk menghidupkan komputer riba atau tablet, serta dua output USB 4,3 V - 5 ampere-jam setiap satu, untuk jumlah 8,6 V - XNUMX Ah.

Pengecas Suria buatan sendiri

Panel dipasang dalam bentuk "diplomat", yang apabila ditutup sepenuhnya menghalang kerosakan pada panel itu sendiri. Malah, terdapat dua pengecas bebas dengan bateri 7,4 V 4,3 ampere jam terbina dalam. Apabila disambungkan secara bersiri, kita mendapat 14,8 volt pada output. 4,3 amp-jam, untuk keperluan kita pada waktu malam, atau dua bank bateri 7,4V untuk sejumlah 8,6 amp-jam. Terdapat juga output untuk mengecas bateri plumbum. Saya menggunakan bateri litium daripada bateri komputer riba yang telah bersara. Sebagai peraturan, satu bahagian bateri gagal dan bateri tidak memegang cas. Saya hanya memilih bank yang bekerja. Anda boleh menggunakan mana-mana bateri; litar membolehkan anda menetapkan voltan stabil pada output peranti. Dalam kes saya, untuk mengecas bateri litium 8,4 V, bateri plumbum 14 V dan peranti USB 5 V dan telefon mudah alih. Mempunyai voltan ini dan menggunakan perintang pengehad arus, anda boleh mengecas semua jenis peranti dari 1,2 V hingga 12-14 V. Anda boleh menggunakan satu panel 12 V - 10 W, kemudian diplomat akan menjadi separuh nipis dan akan mengecas bateri lebih lama.

Pembinaan dan susun atur

Apa yang kami perlukan ialah dua panel solar 12V-10W, dalam kes saya ini adalah panel buatan China berharga $18 sekeping, berjumlah 18x2=$36. Anda boleh menggunakan model lain dalam bingkai aluminium.

Pengecas Suria buatan sendiri

Anda juga memerlukan gelung untuk menyambungkan panel menjadi "diplomat"; anda juga boleh menggunakan dua engsel yang sesuai dari kabinet.

Pengecas Suria buatan sendiri

Soket USB dalam kes saya ialah soket tambahan untuk panel belakang unit sistem; anda boleh menggunakan soket USB yang terputus daripada kabel sambungan USB, tetapi ia perlu diikat dalam panel dengan gam atau pengapit.

Pengecas Suria buatan sendiri

Bateri, dua LED super terang (boleh digunakan dari lampu suluh) - digunakan untuk menunjukkan caj dan pada waktu malam untuk pencahayaan dalam khemah, jika lampu LED berkuasa tidak digunakan. Suis dan perkara kecil lain, semuanya boleh dilihat dalam gambar yang dilampirkan.

Pengecas Suria buatan sendiri

Memandangkan pelepasan bateri yang lengkap tidak dibenarkan, reka bentuk menggunakan unit kawalan nyahcas bateri yang mematikan bateri terbina dalam apabila voltan pada bateri litium turun kepada 6,1 V (anda boleh menukarnya dengan mudah kepada mana-mana voltan untuk bateri anda), dan bateri juga akan mati jika terdapat litar pintas pada output .

Rajah menunjukkan rajah lengkap bagi satu unit pengecas. Saya mempunyai unit dan bateri saya sendiri untuk setiap panel, anda hanya boleh selarikan panel dan menggunakan satu unit; garis putus-putus pada rajah menunjukkan cara menyambungkan panel solar kedua dengan betul kepada satu unit penstabilan.

Pengecas Suria buatan sendiri
(klik untuk memperbesar)

Memandangkan pelepasan bateri yang lengkap tidak dibenarkan, reka bentuk menggunakan unit kawalan nyahcas bateri yang mematikan bateri terbina dalam apabila voltan pada bateri litium turun kepada 6,1 V (anda boleh menukarnya dengan mudah kepada mana-mana voltan untuk bateri anda), dan bateri juga akan mati jika terdapat litar pintas pada output .

Rajah menunjukkan rajah lengkap bagi satu unit pengecas. Saya mempunyai unit dan bateri saya sendiri untuk setiap panel, anda hanya boleh selarikan panel dan menggunakan satu unit; garis putus-putus pada rajah menunjukkan cara menyambungkan panel solar kedua dengan betul kepada satu unit penstabilan.

Penerangan litar

SZ1 - panel solar, diod VD1 dan VD2 melindungi panel solar apabila mengecas daripada penyesuai utama dan daripada pembalikan kekutuban pada input. VD2 - melindungi penstabil boleh laras DD1 daripada kegagalan jika tiada voltan pada input penstabil. Penstabil DD1,DD2 membolehkan anda memperoleh voltan yang stabil untuk mengecas. Menggunakan perintang R1, R2 kami menetapkan voltan yang diperlukan untuk mengecas bateri. Perintang R4 berfungsi untuk mengehadkan arus apabila bateri dinyahcas; bagi saya, dengan nilai nominalnya 1 Ohm, ia adalah kira-kira 1-1,25 A. Dengan perintang R5 kami menetapkan arus melalui petunjuk dan lampu latar LED VD4. LED berfungsi untuk menunjukkan sambungan bateri terbina dalam dan menunjukkan kehadiran voltan pengecasan. Perintang R6-R9 mengandungi pembahagi yang menetapkan tahap yang diperlukan untuk USB.

Suis kunci SA1 membolehkan anda memilih mod penggunaan; dalam kedudukan 14V kami boleh mengecas plumbum luaran atau bateri lain, manakala kenalan SA1/2 memutuskan sambungan bateri yang dibina ke dalam panel. Dalam kedudukan 8,4V, bateri terbina dalam disambungkan, ia dibekalkan dengan voltan dari panel solar untuk mengecas, dan ia juga boleh digunakan pada waktu malam untuk mengecas sebarang peranti dan menghidupkan lampu LED (saya mempunyai lampu USB LED untuk komputer).

Dalam mod ekonomi, untuk pencahayaan pada waktu malam di dalam khemah, cahaya LED super terang adalah mencukupi, manakala jumlah penggunaan arus daripada bateri terbina dalam ialah 10 mA (5 mA LED dan 5 mA KREN5V penstabil). voltan 1-20V pada arus beban 16-1,5A.

Bekerja dengan peranti solar

Peranti akan dihidupkan apabila bateri terbina dalam dinyahcas sepenuhnya (unit perlindungan bateri telah memutuskan sambungan bateri) hanya akan berlaku dalam mod SA1 8,4V, manakala kumpulan kenalan SA1/2 akan membuka kunci operasi bateri, dan ia akan disambungkan untuk mengecas secara automatik apabila voltan pengecasan dibekalkan daripada penyesuai rangkaian atau panel solar terbuka. panel dalam cahaya matahari, LED menyala akan menunjukkan kehadiran voltan pengecasan.

Pengaktifan operasi dengan bateri yang dicas, jika tiada pencahayaan yang mencukupi, dijalankan dalam mod SA1 8,4V dengan menekan seketika butang KH1; LED yang menyala akan menunjukkan bahawa bateri disambungkan. Setelah pengecasan telefon dan peranti lain selesai, dengan mengalihkan SA1 ke kedudukan 14V kami mematikan bateri terbina dalam, LED akan padam.

Dengan menetapkan SA1-14V dan menerangi panel solar dengan cahaya matahari atau menyambungkan penyesuai AC, penyambung output untuk bateri luaran akan menghasilkan voltan stabil 14 V, yang juga boleh digunakan untuk mengecas radio mudah alih. Dalam kes ini, penyambung USB akan mempunyai voltan 5 volt untuk mengecas peranti USB tanpa mengira bateri terbina dalam.

Dalam kedudukan SA1-8,4V dan menerangi panel solar dengan cahaya matahari atau menyambungkan penyesuai rangkaian, akan terdapat voltan bateri pada penyambung output dan, semasa mengecas bateri terbina dalam, ia akan meningkat kepada 8,4 V. Pada masa yang sama masa, akan ada voltan 5 volt pada penyambung USB. Untuk menerangi khemah, saya menggunakan lampu LED lima volt yang direka untuk menyambung ke USB, saya menyambungkannya ke output USB, kerana voltan 5 volt distabilkan, lampu bersinar dengan stabil sehingga bateri terbina dalam dilepaskan sepenuhnya.

Unit kawalan bateri melindungi bateri mahal terbina dalam daripada kegagalan akibat litar pintas dan daripada pelepasan lengkap, dan juga membolehkan anda memutuskan sambungan bateri yang dicas sepenuhnya dari litar dalam mod storan siap sedia. Dengan menggantikan diod zener VD1 dan memilih perintang R3, ia boleh dilaraskan kepada mana-mana voltan penutupan, contohnya, untuk bateri asid plumbum 12 volt, voltan minimum tidak boleh lebih rendah daripada 9-10 volt. Penekanan singkat butang KH1 membolehkan anda menyambungkan bateri terbina dalam dalam mod 8,4 V; juga dalam mod 8,4 V, bateri disambungkan secara automatik apabila voltan digunakan pada soket GN1 atau panel solar terdedah kepada matahari.

Prosedur penetapan

Blok penstabil

Untuk menyediakan unit penstabil, untuk berjaga-jaga, matikan panel solar dan gunakan voltan daripada sumber kuasa ke soket GN1. Kami menukar suis SA1 ke kedudukan 14V dan dengan perintang R2 kami menetapkan voltan pada 1 pin penyambung untuk bateri luaran kepada 14 volt, kemudian dengan bateri terbina dalam SA1 diputuskan sambungan, kami beralih ke kedudukan 8,4V dengan perintang R1 kami tetapkan voltan kepada 8,4 volt pada 1 pin penyambung untuk bateri luaran (jika kita menggunakan bateri terbina dalam yang lain, kemudian tetapkan voltan yang berbeza). Pastikan anda mula menala dengan mod 14V! Kemudian kami menyambungkan bateri terbina dalam yang dinyahcas dan pilih perintang R4 (diperbuat daripada sekeping lingkaran nichrome dari dapur elektrik) dan tetapkan arus cas maksimum untuk saya kepada 1-1,25A. Adalah perlu untuk mengambil kira bahawa pada output pengecasan, arus pengecasan dari satu panel solar tidak akan melebihi 500 mA apabila beroperasi selari dengan dua panel 1A; apabila mengecas dari penyesuai rangkaian ia akan mencapai 1-1,25 A.

Unit kawalan bateri

Daripada bateri, kami menyambungkan bekalan kuasa boleh laras ke input unit, tetapkan voltan kepada 12-14 V, dan sambungkan LED ke output melalui perintang 1-kohm. Tekan butang KH1 secara ringkas, LED akan menyala, kemudian secara beransur-ansur mengurangkan voltan daripada bekalan kuasa sehingga LED padam dan mengukur voltan pada input unit kawalan bateri; voltan ini akan sepadan dengan voltan penutupan bateri. Dengan memilih perintang R3 blok bateri, kami menetapkan voltan tindak balas perlindungan kepada 6,1V. Meningkatkan voltan bekalan kuasa secara bergantian dan menekan butang KH1, kami memulakan bateri dan dengan mengurangkan voltan kami mengambil ukuran beberapa kali untuk memastikan tetapan perlindungan adalah betul. Juga, titik penutupan A dan B antara satu sama lain harus membawa kepada pemotongan serta-merta bateri, tanpa mengira voltan pada input bateri. Dengan menggantikan diod zener dengan voltan yang lebih tinggi atau lebih rendah dan memilih perintang R3, anda boleh melaraskan perlindungan kepada sebarang voltan.

Pemasangan

Blok dipasang pada dua papan gentian kaca yang berasingan; bahagiannya terletak pada bahagian litar bercetak. Trek pemasangan dibuat dengan memotong dengan pisau gergaji besi di bawah pembaris logam. Dimensi papan membolehkan anda menggunakan mana-mana bahagian. Lukisan papan unit kawalan bateri ditunjukkan dalam Rajah No. 1 dan No. 2, lukisan papan penstabil ditunjukkan dalam Rajah No. 4 dan No. 5

Rajah 1-3:

Pengecas Suria buatan sendiri

Unit kawalan bateri

Rajah 4-5:

Pengecas Suria buatan sendiri

Papan Penstabil

IC penstabil dipasang terus pada bingkai aluminium panel solar melalui gasket penebat yang diambil daripada bekalan kuasa komputer yang gagal. Papan dan bateri dilekatkan dengan pita bermuka dua dan juga dimeterai di sepanjang kontur dengan pelekat cair panas silikon. LED petunjuk juga dilekatkan dengan pelekat cair panas silikon. Transistor kesan medan pek bateri dipateri terus ke kerajang papan dengan besi pematerian 60 watt.

Pengecas Suria buatan sendiri

Pandangan dalaman peranti

Pengecas Suria buatan sendiri

Details

Penstabil DD1 boleh digantikan dengan sebarang penstabil boleh laras untuk voltan 3-5 A sehingga 35 V, contohnya LM317, LM117.

Penstabil USB 5 V DD2 boleh digantikan dengan mana-mana 5 volt dengan arus 2-3A, contohnya KR142EN5A atau LM 7805.

Pengecas Suria buatan sendiri

Penstabil

Diod FR156 boleh diganti dengan mana-mana diod silikon yang direka untuk arus sekurang-kurangnya 1,5A, contohnya FR302, FR207, CT2A05, dsb.

Transistor KT361E bagi pek bateri boleh digantikan dengan yang serupa dengan mana-mana huruf atau dengan KT3107.

Transistor kesan medan bagi pek bateri boleh digantikan dengan mana-mana transistor kesan medan yang dipateri daripada papan induk lama dengan saluran jenis N (Mod Peningkatan Saluran N MOSFET), sebagai peraturan, kuasa dan arus transistor dalam papan induk dalam kes sedemikian tidak lebih rendah daripada 10 A.

Pengecas Suria buatan sendiri

Transistor kesan medan

Reka bentuk selak "diplomat" dibuat daripada sekeping spring daun dari bilah gergaji besi untuk kayu atau mana-mana yang lain. Lubang-lubang itu ditebuk dengan penebuk, kerana menggerudi tanpa melepaskan logam tidak mudah.

Pengecas Suria buatan sendiri

Selak diplomat

Penyambung untuk menyambungkan penyesuai rangkaian dan bateri luaran boleh menjadi apa sahaja, tetapi lebih baik dengan kenalan yang diasingkan daripada kes itu, kerana saya mempunyai dua pengecas berasingan dan anda boleh menggunakan pelompat melalui penyambung ini untuk menyambungkan panel secara bersiri dan mendapatkan jumlah voltan 28 volt untuk mengecas peranti 24 volt. Jika wayar biasa dan salah satu kenalan disambungkan ke badan panel, maka mustahil untuk menyambung dua panel secara bersiri. Untuk mengasingkan wayar biasa daripada badan panel, cip DD2 diasingkan melalui gasket; jika anda tidak bercadang untuk menyambungkan bateri terbina dalam secara bersiri atau menggunakan satu blok penstabil untuk dua panel solar, maka cip DD2 tidak perlu untuk diasingkan.

Bahagian belakang panel ditutup dengan penutup papan lapis; anda juga boleh menggunakan plastik; rupa "diplomat" sebahagian besarnya bergantung pada kualiti penutup. Penutupnya diikat dengan skru M3 dengan kepala benam kaunter dimasukkan ke dalam papan lapis supaya kepala skru tidak mencalarkan meja. Badan panel mempunyai benang M3 untuk penutup pengikat

Untuk membawa, tali bahu nilon dengan carabiner dari beg pelajar digunakan, dan gelung untuk carabiner dipasang pada badan pengecas.

Itu sahaja mungkin. Saya rasa terdapat maklumat yang mencukupi untuk pengulangan atau pemprosesan kreatif untuk keadaan anda sendiri.

73! Berkenaan dengan semua!

Pengarang: Milyushin Sergey Anatolyevich, ur3id@yandex.ru

Lihat artikel lain bahagian Sumber tenaga alternatif.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kulit tiruan untuk emulasi sentuhan 15.04.2024

Dalam dunia teknologi moden di mana jarak menjadi semakin biasa, mengekalkan hubungan dan rasa dekat adalah penting. Perkembangan terkini dalam kulit tiruan oleh saintis Jerman dari Universiti Saarland mewakili era baharu dalam interaksi maya. Penyelidik Jerman dari Universiti Saarland telah membangunkan filem ultra nipis yang boleh menghantar sensasi sentuhan dari jauh. Teknologi canggih ini menyediakan peluang baharu untuk komunikasi maya, terutamanya bagi mereka yang mendapati diri mereka jauh daripada orang tersayang. Filem ultra-nipis yang dibangunkan oleh penyelidik, hanya 50 mikrometer tebal, boleh disepadukan ke dalam tekstil dan dipakai seperti kulit kedua. Filem ini bertindak sebagai penderia yang mengenali isyarat sentuhan daripada ibu atau ayah, dan sebagai penggerak yang menghantar pergerakan ini kepada bayi. Ibu bapa yang menyentuh fabrik mengaktifkan penderia yang bertindak balas terhadap tekanan dan mengubah bentuk filem ultra-nipis. ini ...>>

Petgugu Global kotoran kucing 15.04.2024

Menjaga haiwan peliharaan selalunya boleh menjadi satu cabaran, terutamanya dalam hal menjaga kebersihan rumah anda. Penyelesaian menarik baharu daripada pemula Global Petgugu telah dipersembahkan, yang akan menjadikan kehidupan lebih mudah bagi pemilik kucing dan membantu mereka memastikan rumah mereka bersih dan kemas dengan sempurna. Startup Petgugu Global telah melancarkan tandas kucing unik yang boleh menyiram najis secara automatik, memastikan rumah anda bersih dan segar. Peranti inovatif ini dilengkapi dengan pelbagai sensor pintar yang memantau aktiviti tandas haiwan kesayangan anda dan diaktifkan untuk membersihkan secara automatik selepas digunakan. Peranti ini bersambung ke sistem pembetung dan memastikan penyingkiran sisa yang cekap tanpa memerlukan campur tangan daripada pemilik. Selain itu, tandas mempunyai kapasiti storan boleh siram yang besar, menjadikannya sesuai untuk isi rumah berbilang kucing. Mangkuk sampah kucing Petgugu direka bentuk untuk digunakan dengan sampah larut air dan menawarkan pelbagai jenis tambahan ...>>

Daya tarikan lelaki penyayang 14.04.2024

Stereotaip bahawa wanita lebih suka "budak jahat" telah lama tersebar luas. Walau bagaimanapun, penyelidikan baru-baru ini yang dijalankan oleh saintis British dari Universiti Monash menawarkan perspektif baru mengenai isu ini. Mereka melihat bagaimana wanita bertindak balas terhadap tanggungjawab emosi lelaki dan kesanggupan untuk membantu orang lain. Penemuan kajian itu boleh mengubah pemahaman kita tentang perkara yang menjadikan lelaki menarik kepada wanita. Kajian yang dijalankan oleh saintis dari Universiti Monash membawa kepada penemuan baharu tentang daya tarikan lelaki kepada wanita. Dalam eksperimen itu, wanita ditunjukkan gambar lelaki dengan cerita ringkas tentang tingkah laku mereka dalam pelbagai situasi, termasuk reaksi mereka terhadap pertemuan dengan gelandangan. Sebahagian daripada lelaki itu tidak mengendahkan gelandangan itu, manakala yang lain membantunya, seperti membelikan dia makanan. Kajian mendapati lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan lebih menarik perhatian wanita berbanding lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Penyimpanan hidrogen - laluan kepada keselamatan tenaga 15.04.2012

Menurut pakar Siemens, kemudahan penyimpanan hidrogen yang besar adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan tenaga Jerman dan beralih kepada penggunaan besar-besaran loji tenaga solar dan angin.

Jika Jerman mahu merealisasikan rancangan bercita-cita tingginya untuk mendapatkan satu pertiga daripada sumber elektriknya daripada sumber boleh diperbaharui menjelang 2020 dan sehingga 80% menjelang 2050, ia perlu mencari cara untuk menyimpan sejumlah besar tenaga elektrik. Jika tidak, adalah mustahil untuk mengimbangi pengeluaran tenaga yang tidak stabil daripada sumber boleh diperbaharui, seperti panel solar dan turbin angin. Siemens percaya bahawa hari ini hanya terdapat satu teknologi yang sesuai untuk ini: elektrolisis air dan pengeluaran bahan api hidrogen. Hidrogen boleh ditukar menjadi elektrik di loji janakuasa gas, dan ia juga boleh digunakan untuk mengisi kereta dan juga kapal terbang.

Hari ini, pengeluaran hidrogen tidak cekap: dua pertiga daripada tenaga terbuang semasa elektrolisis dan pembakaran hidrogen seterusnya. Walau bagaimanapun, tiada cara lain yang boleh diterima untuk memenuhi rancangan berskala besar Jerman, dan Siemens menawarkan konsep tenaga hidrogennya sendiri. Tidak seperti elektroliser industri konvensional, yang memerlukan bekalan kuasa yang mampan, sistem Siemens baharu boleh mengendalikan kuasa turun naik daripada turbin angin dan panel solar. Ia berdasarkan membran pertukaran proton yang serupa dengan yang digunakan hari ini dalam sel bahan api automotif. Elektrolis Siemens boleh mengendalikan turun naik kuasa sebanyak 2-3 kali dan sesuai untuk lonjakan kuasa kincir angin pada hari yang berangin.

Yang terakhir ini amat relevan, kerana disebabkan kapasiti talian kuasa yang tidak mencukupi, Jerman kehilangan kira-kira 20% tenaga yang dihasilkan oleh kincir angin. Kini tiada tempat untuk menyimpan tenaga ini. Cara paling berpatutan untuk menjimatkan elektrik adalah dengan mengepam air ke ketinggian yang tinggi, dan kemudian menurunkannya, menetapkan penjana turbin dalam gerakan. Walau bagaimanapun, kaedah ini hanya sesuai untuk kawasan pergunungan dan oleh itu di Jerman rata hanya kira-kira 40 gigawatt-jam "dipam" dengan bantuannya. Ini adalah berapa banyak kincir angin dan panel solar boleh menjana dalam satu jam hari berangin dan cerah.

Bateri moden adalah mahal dan besar, jadi ia tidak dapat menyelesaikan masalah menyimpan sejumlah besar tenaga yang diperlukan oleh Jerman pada waktu malam atau pada hari yang tenang.

Siemens mengira bahawa jika Jerman ingin 85% boleh diperbaharui, ia perlu menyimpan 30000 gigawatt-jam tenaga. Siemens mendakwa bahawa elektrolisisnya akan dapat menukar tenaga ini kepada hidrogen dengan kecekapan kira-kira 60%. Daripada jumlah tenaga yang terhasil, 40% lagi perlu diambil untuk kerugian semasa penukaran terbalik hidrogen kepada elektrik. Oleh itu, hanya satu pertiga daripada tenaga "bebas" kincir angin dan panel solar akan hilang. Hidrogen yang diperlukan untuk menjana kuasa loji boleh disimpan di dalam gua bawah tanah dan diangkut melalui saluran paip gas sedia ada atau paip khas.

Berita menarik lain:

▪ Satu suntikan akan melegakan ketagihan nikotin

▪ Gunung tumbuh dalam iklim panas

▪ Kristal tiruan untuk penyejukan elektronik

▪ Pembalut akan menjaga luka dengan sendirinya

▪ Mengawal teknologi dengan kuasa pemikiran

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Wonders of Nature. Pemilihan artikel

▪ artikel Di mana batu peristiwa membawa kita. Ungkapan popular

▪ artikel Mahkamah manakah yang menganggap Wikipedia sebagai sumber maklumat yang boleh dipercayai? Jawapan terperinci

▪ Artikel Jururawat Prosedur. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Penguat kereta pada cip TDA2025. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Antena wayar zigzag. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024