Печь ракета чертежи: Самодельная печь ракета: чертежи, размеры, фото изготовления

Движущееся тепло | Дизайн 7-го поколения

Устойчивость благодаря функциональному дизайну

Энергия


Во «Введении в соответствующую энергию» энергия определяется как способность выполнять работу. Энергия обычно выполняет три задачи: перемещение тепла, перемещение вещей и перемещение электричества. В этой статье рассматривается функция движущегося тепла , которой служит энергия. Приведены примеры различных методов и конкретных элементов, чтобы проиллюстрировать различные способы перемещения тепла.

Методы и элементы, описанные ниже, зависят от контекста , что означает, что они эффективно и устойчиво обеспечивают желаемую функцию в конкретном месте, для которого они были разработаны. Они не являются универсальными методами для всех – и на самом деле то, что может хорошо работать на одном объекте, может плохо подходить для другого сайта по соседству. Перед проектированием какой-либо энергетической системы (в идеале в рамках всего процесса проектирования участка) следует тщательно скомпилировать и оценить внутренние характеристики участка, чтобы иметь четкое представление об объеме доступных энергетических ресурсов.




Перемещение тепла обычно осуществляется двумя способами: во-первых, высвобождением и концентрацией тепла в печах, обогревателях и плитах, чтобы его можно было доставить в жилые помещения, для хозяйственного водоснабжения или для приготовления пищи, и, во-вторых, удалением тепло через охлаждающее оборудование, такое как кондиционеры и холодильники. Эта работа может быть выполнена с использованием широкого спектра видов топлива и сил, включая сжигание жидкого и газового топлива, древесины или угля; электричеством; расширением и сжатием газа; через трение; и используя солнце.

Мы разделяем типичные бытовые применения для передачи тепла на три категории: приготовление пищи, кондиционирование помещений и нагрев воды.

Своевременное приготовление пищи требует концентрированного источника энергии. Древесина, уголь, жидкое и газовое топливо являются основными концентрированными источниками энергии для бытового и мелкомасштабного использования. Из них древесина быстрее всего обновляется в лесах средиземноморского и умеренного климата, где мы в основном концентрируем наши проектные работы, и, как правило, является лучшим вариантом с точки зрения устойчивости в этих областях. Биогаз — это газовое топливо, которое может быть разработано в домашних или местных масштабах и потенциально может использоваться в большом количестве бытовых приборов «под ключ» (таких как плиты и духовки), предназначенных для работы на природном газе и пропане.

В сельской местности, где ведется новая застройка, первоначальная покупка или использование портативных кухонных плит «походного типа», которые можно установить на столе и сконфигурировать с переносным баллоном с пропаном, очень быстро обеспечит возможность приготовления пищи в новом пространстве, в то время как другие, более устойчивые системы могут быть спроектированы и построены. Даже после того, как эти более устойчивые системы будут построены, наличие пропановой кухонной плиты в качестве легкодоступной резервной копии будет полезно, когда наступит неизбежная ночь плохой подготовки, поскольку новые системы изучаются и вырабатываются новые привычки более медленного и более преднамеренного движения. В конечном итоге производство биогаза на месте может быть исследовано, и, если окажется, что это возможно, любые печи, работающие на пропане, будут переоборудованы для уменьшения их негативного воздействия на окружающую среду.

Системы приготовления пищи, работающие на пропане/биогазе

Переносная пропановая кухонная плита «походного типа», установленная на столе и оснащенная баллоном с пропаном, рекомендуется для новых жилых и общественных кухонь, чтобы очень быстро обеспечить возможность приготовления пищи в новых помещениях. и позволить жителям и гостям быстро готовить с помощью знакомых систем, когда это необходимо. В то время как многие знакомы с походными печами в стиле Coleman, Partner Steel предлагает гораздо более прочный, долговечный вариант отечественного производства.

Переносная пропановая варочная панель Partner Steel

Системы приготовления пищи на солнечной энергии

В теплые периоды года в местах с обильным солнечным ресурсом, когда стояние вокруг горячей духовки или варочной панели может показаться нежелательным, для приготовления пищи рекомендуется использовать солнечную печь . Солнечные печи используют отражающий материал, чтобы сфокусировать лучистое тепло солнца на закрытом горшке.

Солнечные плиты имеют репутацию новинки, которая звучит хорошо в принципе, но не очень хорошо работает, но за последние годы они прошли долгий путь. Некоторые из них, такие как Hanes Solar Cooker 2.0, показанная ниже, имеют рукав для приготовления пищи, который изолирует и поднимает кастрюлю, чтобы солнечный свет мог отражаться на дно кастрюли. Регулируемый рукав устраняет необходимость в пластиковых пакетах для приготовления пищи. Эта модель кипятит литр воды примерно за 50 минут, регулируется для сильного и слабого солнца, компактна и легка.

Солнечная плита Hanes 2.0 и голландская печь

Ракетные системы приготовления пищи на дровах

Технология ракетных печей является важной технологией для максимального использования энергии, содержащейся в древесине, и делает ее реальной заменой более современным традициям газового отопления. приготовление пищи в лесной экологии. Ракетные печи сжигают древесину с очень высокой эффективностью (обычно 93–95 %, что означает, что 93–95 % энергии, содержащейся в древесине, преобразуется в тепло и, таким образом, передается в посуду для приготовления пищи, и только 5–7 % теряется при нагревании). тепло или несгоревшие газы в окружающую среду) в отличие от традиционных дровяных печей, сжигающих более крупные бревна, которые обычно работают с КПД 50% (и это в идеальных лабораторных условиях — если древесина влажная и поток воздуха не регулируется должным образом, традиционная дровяная печь системы могут работать в подростковом возрасте для повышения эффективности). Такой высокий КПД является результатом конструкции, обеспечивающей как высокотемпературное горение, так и эффективное смешивание воздуха и вторичное сжигание древесных газов (дыма). Ракетные печи настолько эффективны, что не выделяют дыма при правильной конструкции и эксплуатации. Большая часть того, что выходит из дымохода, — это CO2 и вода, так как весь дым, который обычно виден из стандартного дымохода, уже сгорел. Технология ракетных печей может использоваться для замены обычных кухонных приборов, включая варочные панели и духовки.

Печь Walker Stove Ракетная варочная панель без подступенка

Конструкция ракетной печи без подступенка Мэтта Уокера позволила плоской металлической варочной панели стать основной излучающей поверхностью для ракетной печи, сохраняя при этом высокую эффективность горения, характерную для ракетных печей. Металлическая варочная панель, на которую можно ставить и перемещать кастрюли, сковородки и чайники, чтобы точно подобрать нужную температуру для выполнения кулинарной задачи, обеспечивает очень гибкую и интуитивно понятную установку для приготовления пищи. Единицы могут быть довольно маленькими и могут хорошо подходить для некоторых небольших пространств, а также могут быть довольно большими и способными готовить для больших групп. Маленькая и большая версии показаны ниже. Переносная пропановая печь в походном стиле, о которой говорилось ранее, также может быть размещена сверху и использоваться всякий раз, когда требуется более быстрая и традиционная варочная панель.

Слева: Крошечная каменная плита. Изображение: Мэтт Уокер, Walker StovesПолноразмерная кирпичная кухонная плита. Изображение: Мэтт Уокер, Walker Stoves

 Для более подробного ознакомления с технологией без стоякового сердечника Мэтта, отзывами о производительности и советами по самостоятельной работе, посетите видеоролик Мэтта на YouTube.

Двухкамерная початковая печь

Двухкамерная початковая печь, подобная показанной ниже, устраняет задымление, обычно связанное с этими типами печей, позволяя повару дышать чистым воздухом, ухаживая за огнем. По сути, в этих печах используется двухдверная система, соединенная со стратегически расположенным дымоходом, который улучшает тягу и поток воздуха и обеспечивает более чистое, горячее и быстрое горение. Эти печи быстрее нагреваются до нужной температуры и горят в четыре раза чище, чем традиционные печи из самана. Планы изготовления двухкамерной початковой печи доступны на сайте Permies.com. Посмотрите видеообзор этой системы от Эрни Визнера, чтобы увидеть ее в действии.

Эти печи аккумулируют тепло в своих массивных стенах и хорошо подходят для приготовления пиццы и кальцоне, выпечки хлеба и различных видов медленного приготовления, когда зажигается огонь, масса доводится до температуры, а затем предмет для медленного приготовления приготовленное устанавливается внутри, а дверца закрывается на время, необходимое для приготовления. Хорошими примерами являются медленно приготовленные бобы и приготовление йогурта, и когда они не используются, сухая, темная и потенциально прохладная внутренняя часть может использоваться для закваски, когда внешние температуры колеблются слишком сильно. Печи для пиццы также являются отличным инструментом для создания сообщества и имеют собственную серьезность при организации рабочей вечеринки с обещанием пиццы, приготовленной на дровах, в конце дня.

Двухкамерная початковая печь 3D-просмотр. Разработано и нарисовано Эрни и Эрикой Вайснер. Двухкамерная початковая печь. Вид профиля. Дизайн и рисунок Эрни и Эрики Вайснер.

Бочковая печь с ракетным двигателем

Бочковые печи, в которых используются ракетные конструкции, такие как показанная ниже, быстро нагреваются (в отличие от традиционных печей из початка), полностью работают на дровах, отлично подходят для выпечки, дешевы и недороги в строительстве. Эти системы можно использовать как внутри помещений, так и снаружи. Они полагаются на постоянно горящий огонь для получения тепла и не имеют накопителя тепловой массы, такого как саманная печь.

Путь горячих газов вокруг пекарной камеры. Дизайн и рисунок Тима Баркера. Эскиз бочковой печи с ракетным двигателем. Дизайн и рисунок Тима Баркера

Планы Тима Баркера по конструированию как печи в виде бочки, так и по преобразованию более типичной печи для использования преимущества ракетного двигателя на дровах превосходны и очень доступны для энтузиастов, занимающихся своими руками. Для более наглядных мастеров можно посмотреть видеоруководство по ракетным печам Permies.com, в котором будут показаны все этапы сборки одной из этих печей от начала до конца.

Champion ND-TLUD Biochar Cookstove

«Champion» Biochar Cookstove была разработана Полом С. Андерсоном в 2005 году, а затем обновлена ​​в 2008 году как дровяная кухонная плита, которая также производит древесный уголь в качестве побочного продукта процесса приготовления пищи. . Идеально подходит для мест с обильным запасом топливной древесины (или там, где они образуются), Champion классифицируется как печь ND-TLUD, ND означает естественную тягу (конструкция печи создает собственную тягу) в отличие от принудительной вентиляции (вторичная мощность). источник и вентилятор проталкивают воздух через систему), а TLUD означает Top-Lit UpDraft (способ, которым зажигается огонь, сверху топливного столба и горит вниз).

Кухонная плита Champion Biochar на самом деле не поддерживает вес кастрюль или кухонных принадлежностей — вместо этого они поддерживаются подставкой для кастрюль или другой варочной поверхностью. Это очень важно, поскольку позволяет вынуть плиту из-под кастрюли или поверхности для приготовления пищи после завершения пиролиза и начала горения древесного угля, что позволяет пользователю сохранить древесный уголь. Чтобы обеспечить непрерывное приготовление пищи, печи Champion используются в тандеме, чтобы можно было зажечь второй топливный цилиндр и заменить его первым после завершения пиролиза. Топливные цилиндры действуют как батареи, которые можно быстро заменять и вынимать для приготовления пищи столько времени, сколько потребуется, и каждый цилиндр дает древесного угля примерно на 25-40% от исходного объема сухого топлива.

Биоугольные кухонные плиты до сих пор малоизвестны, и их пока нельзя купить, однако их легко изготовить. Планы строительства с подробным описанием четырех различных методов строительства биоугольной кухонной плиты ND-TLUD в стиле чемпиона см. в документе Пола С. Андерсона «Планы строительства газовой плиты TLUD «Чемпион-2008» в формате PDF по этой теме на его веб-сайте.

Кухонная плита модели Champion массового производства, собранная в Ченнаи, Индия. Биоугольная кухонная плита в стиле Champion, созданная командой дизайнеров 7-го поколения с использованием отходов.

Регулирование температуры в помещении («кондиционирование») может обеспечиваться пассивно и активно. Пассивное кондиционирование (нагрев или охлаждение, не требующее постоянного использования топлива, полученного за счет энергии человека, обычно достигаемое за счет сбора или отклонения солнечной энергии) может быть обеспечено за счет разумного размещения и соответствующего климату проектирования пространств, конструкций и их окружающая среда. В некоторых случаях для поддержания комфорта будет достаточно пассивных стратегий обогрева и охлаждения; тем не менее, для многих объектов по-прежнему будет требоваться некоторый уровень активного обогрева или охлаждения для поддержания приемлемого уровня комфорта в разгар лета или в разгар зимы. Кроме того, обычно на месте есть конструкции, которые не были спроектированы и построены для максимизации стратегий пассивного кондиционирования, или существуют временные ограничения, которые требуют покупки сборных или более традиционных конструкций, в отличие от зачастую более дешевого, но более трудоемкого строительства. методы, используемые для максимизации пассивного кондиционирования.

Обычные системы активного отопления помещений включают дровяные печи, обогреватели, работающие на жидком и газовом топливе, и электрические обогреватели. В лесной экологии древесина часто доступна (или для этого на месте могут быть спроектированы системы производства топливной древесины), обновляется быстрее, чем жидкое или газовое топливо, и, как и в случае приготовления пищи, может быть максимально увеличена с помощью ракетной технологии для повышения эффективности сгорания. . Из этих вариантов электрическое отопление является наиболее неэффективным, и его не следует использовать на объекте с целями устойчивого развития, за исключением самых уникальных обстоятельств.

Обычные системы активного охлаждения помещений включают вентиляторы с электроприводом, испарительные охладители с электроприводом и водяным топливом («болотные» охладители) и агрегаты прямого испарения с электроприводом («DX»).

Пассивные стратегии кондиционирования помещений

Пассивные стратегии кондиционирования помещений следует тщательно учитывать на этапе проектирования любых новых сооружений на объекте. Пассивные стратегии воздействия на температуру внутреннего пространства — это те, которые не потребляют топлива. Основные стратегии для этого включают 1) сохранение тепла там, где оно необходимо, с помощью изоляции и герметичности, 2) накопление тепла с помощью тепловой массы и 3) контроль солнечного излучения (сколько солнечного света попадает внутрь).

Сохранение тепла там, где это необходимо

Обеспечение надлежащей изоляции и герметичности любых существующих и будущих конструкций (за исключением случаев, когда преднамеренно размещены воздухозаборные или вытяжные вентиляционные отверстия) является самой эффективной стратегией контроля температура внутренних помещений. В современных методах строительства это обычно делается с использованием плит из изоляционного материала, прикрепленных к крыше, полу и наружным стенам. В естественном строительстве это включает в себя выбор натуральных строительных материалов и методов, которые являются изоляционными. Возведение стен из мешков с землей, глыбы самана и глиняной соломы является естественными методами строительства с высокой изоляцией, в то время как строительство стен из деревянного бруса (стиль бревенчатой ​​​​хижины и т. Д.) Является одним из наименее. Следует использовать окна с двойным остеклением, особенно в новом строительстве, где окупаемость гораздо более привлекательна, чем замена существующих окон с одинарным остеклением на окна с двойным остеклением. С точки зрения герметичности двери и окна являются основными нарушителями. Небольшие щели вокруг окон и под дверями складываются — в старых конструкциях часто бывает достаточно утечек, которые составляют несколько квадратных футов, что равносильно постоянному открытому окну приличного размера. Окна должны быть надлежащим образом герметизированы, а герметизирующие прокладки должны использоваться для герметизации любых дверных утечек.

Сохранение солнечного тепла с помощью тепловой массы

Материал, обладающий тепловой массой, способен поглощать, накапливать и выделять тепловую энергию. Его плотность и уровень проводимости помогают поддерживать стабильную внутреннюю температуру здания. Как правило, это плотные материалы, такие как бетон, камень, кирпич, глина, керамика и вода.

Нагретая солнцем глинобитная скамейка и земляной пол отлично аккумулируют тепло в холодные месяцы, улавливая энергию солнечных лучей, проникающих под малым углом через окна. В теплые месяцы, когда солнце находится выше, они будут действовать как радиаторы и поддерживать прохладу в доме. Кредит изображения: неизвестно.

Предметы, имеющие тепловую массу, обладают присущими им качествами как для нагрева, так и для охлаждения. Когда тепловая масса используется для нагревания, при воздействии солнечного света тепловая масса поглощает солнечную тепловую энергию. Поглощенная тепловая энергия будет медленно распространяться (проводимость) по массе, а затем излучать или выделять тепловую энергию в течение вечера и ночи, что особенно хорошо в зимние месяцы. Если плотные объекты с тепловой массой держать подальше от солнца, они будут поглощать тепло из окружающего воздуха, помогая охлаждать пространство. Направление солнечного света на термальные массы в зимние месяцы и удержание его от них летом — «управление солнечным приростом» — описано ниже.

Управление солнечным излучением

Для того, чтобы солнце попадало на внутренние тепловые массы зимой, но не пропускало его летом, можно использовать свесы крыши, чтобы использовать сезонные углы наклона солнца. Это показано на рисунке ниже.

Использование архитектуры для обеспечения летнего охлаждения и обогрева зимой. Изображение предоставлено: unknown

Одна из проблем дизайна здесь заключается в том, что солнце находится под одним и тем же углом весной и осенью, но во многих местах осень теплее, чем весна. Здесь можно использовать лиственные деревья на южной стороне конструкции или решетку над окнами, выходящими на юг, с лиственным лиственным растением, чтобы обеспечить солнце весной и тень осенью, как показано ниже.

Еще один подход к проектированию заключается в управлении размером и расположением окон. Большинство экспертов по пассивному солнцу рекомендуют, чтобы площадь застекления составляла не более 8-12% от общей площади здания, из которых 70-85% приходилось на южную стену, 10-15% на восточную стену, чтобы ловить утреннее солнце, и 5-10% на западной стене, чтобы избежать перегрева в жаркие дни.

Доступны более обширные ресурсы по проектированию пассивных солнечных батарей, включая веб-страницу Национального института строительных наук, посвященную проектированию пассивных солнечных батарей.

Земляные трубы

В дополнение к правильному размещению конструкций для минимизации требований к охлаждению и использованию стратегий проектирования конструкций для максимального пассивного охлаждения и обогрева, подземные земляные трубы можно использовать для дополнительного пассивного охлаждения.

В этом методе используется 4-дюймовая обычная тонкостенная пластиковая канализационная вентиляционная труба для пассивного нагрева или охлаждения приточного воздуха в доме с нулевым потреблением энергии. Свежий воздух поступает в ряд непористых труб, уложенных вокруг фундамента дома, где он затем направляется под землю, и тепло передается ему либо из окружающей почвы (в случае отопления), либо передается от нее в окружающую почву (в случае отопления). случай охлаждения).

Функция Earthtube максимальна в домах с высокой тепловой массой, таких как дома, построенные из мешков с землей, глыбы или соломенных тюков.

Пассивное охлаждение с использованием подземных труб. Изображение предоставлено: unknown

Выпуск теплого воздуха из дома необходим для обеспечения всасывания на входе свежего воздуха и правильного прохождения воздуха через систему. Этого можно достичь с помощью солнечного дымохода или вытяжного вентилятора, которые обсуждаются в нашем блоге Moving Things. Входящий воздух также можно увлажнять и фильтровать, размещая поддоны или экраны из гидратированного угля непосредственно перед входом трубы в жилое пространство (этот тип конструкции имеет долгую историю в странах Ближнего Востока).

Активные стратегии по кондиционированию помещений

Ракетные системы для обогрева помещений

Так же, как и для приготовления пищи, технология использования древесных ракет является важной технологией для максимального использования энергии, содержащейся в древесине, и делает ее реальной заменой более современные традиции газового отопления в лесной экологии.

Нагреватели ракетной массы для дополнительного обогрева и охлаждения внутренних помещений

Этот тип ракетной системы, работающей на дровах, помогает значительно снизить неизбежную неэффективность использования высокотемпературного пламени для обогрева относительно низкотемпературного пространства за счет использования земляной массы в форме скамьи для хранения и излучения тепла. Для помещений, которые могут быть заняты часто и в течение длительного времени, эти массивные скамейки обеспечивают отличную тепловую батарею, которую можно использовать для снижения температуры в помещении в течение длительных периодов времени, как прекрасно объяснил Пол Уитон на YouTube. Они также помогают поддерживать прохладу в помещении — тепловая масса скамейки будет выступать в качестве поглотителя тепла в помещении в жаркие дни.

Пол Уитон преподает Джастину Роудсу экспресс-курс по термодинамике ракетного нагревателя. Нагреватели ракетной массы

, которые подают в массу, подобную той, что изображена ниже, обычно имеют конструкцию J-Tube, но также могут использовать конструкцию Batch Box, как подробно описано ниже. Куски дерева, используемые для топлива ракетного нагревателя массы, могут быть относительно небольшими, как правило, размером, показанным на изображении ниже, и поэтому их можно хорошо использовать из обрезков древесины, палок и небольших веток и даже из некоторых видов топлива.

Пассивные стратегии кондиционирования воздуха. Изображение: пермакультура Quail Springs

Стальная бочка на 55 галлонов, которую обычно можно увидеть в этом стиле конструкции нагревателя массы ракеты, известна как «колокол» и обеспечивает способ быстрого нагрева помещения в дополнение к функционированию как часть мощного вытяжного механизма дымохода. Массе скамейки может потребоваться больше времени, чтобы нагреться до точки, при которой она излучает тепло, особенно если она недавно не использовалась и достигла температуры окружающей среды, но она также будет продолжать излучать тепло еще долго после того, как пожар намеренно или непреднамеренно потушен. Если подобная конструкция приемлема и хорошо вписывается в рекомендуемые здания, «Руководство по сборке ракетных нагревателей», написанное Эрикой и Эрни Визнером, является отличным руководством по строительству своими руками.

Ракетный нагреватель Batch Box

Ракетный нагреватель Batch Box рекомендуется для помещений, которые необходимо быстро нагреть, где эстетика не имеет значения, например, мастерские или гаражи. Ракетные нагреватели периодического действия позволяют загружать большую загрузку дров в камеру сгорания за один заданный момент времени, тем самым обеспечивая более продолжительное окно полного сгорания перед повторной загрузкой печи. Эта конструкция очень эффективна и горит очень чисто и горячо. Приложение для обогрева магазина, подробно описанное на YouTube с изобретателем Питером Ванденбергом, показывает систему двойного колпака, способную быстро обогреть большое пространство. Эти системы могут быть спроектированы так, чтобы быстро выделять тепло в пространство, как показано ниже, или заряжать тепловую массу для долгосрочного замедления температуры.

Питер ван ден Берг объясняет принцип работы своего ракетного нагревателя периодического действия. Схема системы ракетной печи периодического действия, разработанная Питером Ванденбергом. Невесомый магазинный нагреватель периодического действия с двойным колпаком, разработанный и построенный Питером Ванденбергом.

Критически важным для эффективности конструкции Batch Box является использование канала подачи вторичного воздуха, который всасывает и смешивает предварительно нагретый воздух, богатый кислородом, с зоной низкого давления на выходе из камеры сгорания в стояк тепла. Обычно используется металлическая труба, называемая P-каналом, хотя можно использовать и огнеупорные кирпичи. Этот впрыск кислорода создает настолько полное вторичное сгорание, что при работе при расчетных температурах дым отсутствует. Проекты для ракетных нагревателей Batch Box доступны онлайн бесплатно в виде планов с открытым исходным кодом. Размеры и соотношения должны быть очень точными при строительстве камеры дозатора, чтобы не ухудшилась динамика горения внутри камеры.

Компрессионные холодильники/морозильники с питанием от солнечных батарей и батарей постоянного тока

Холодильники и морозильники отводят тепло из небольшого замкнутого пространства для сохранения органических материалов, таких как продукты питания или лекарства. Для автономных сооружений в районе с высоким солнечным ресурсом рекомендуются холодильники с компрессорами с питанием от постоянного тока, которые можно жестко подключить к батареям. Дополнительная информация об этих устройствах, перемещающих хладагент для обеспечения охлаждения, представлена ​​в нашем блоге Moving Things.

Горячая вода для купания, мытья одежды и посуды, хотя и не является необходимостью, является роскошью, которой большинству было бы трудно пожертвовать. В современном дизайне дома системы горячего водоснабжения часто очень энергоемки, чтобы гарантировать, что горячая вода будет доступна 24/7/365 во всех местах по всему дому без какого-либо участия со стороны землевладельца, кроме ежемесячного платежа газовой компании. и замена водонагревателя каждые 10 лет. Если есть необходимость иметь горячую воду таким образом, не так много возможностей для снижения энергетического и экологического воздействия, кроме использования водонагревателей по требованию. Однако, если ожидания и привычки могут измениться таким образом, что житель сможет немного забежать вперед и связать все потребности в горячей воде в более узкий временной блок, становится возможным не только иметь горячую воду с небольшой долей энергии. используется в обычной системе, но использовать для его получения местные источники энергии.

Ракетный водонагреватель на дровах с дополнительным солнечным нагревом

Рекомендованные для объектов с большим запасом дров, водонагреватели на ракетном топливе работают за счет передачи тепла от горячих выхлопных газов большой массе воды без давления. Затем тепло от этой массы воды передается воде под давлением, содержащейся во внутреннем медном змеевике. На изображении ниже показана схема такой системы. Видеообзор Джеффа Лоутона по системе, используемой на ферме Зайтуна, дает отличный обзор того, как работает система.

Видеоролик Джеффа Лоутона о системе горячего водоснабжения с ракетной печью Тима Баркера, построенной на ферме Зайтуна. Схема водонагревателя с ракетной печью. Обратите внимание, что нагретая вода содержится в емкости без давления, что исключает риск взрыва. Спасибо Тиму Баркеру за дизайн и Good Life Permaculture за рисунок.

В местах с обильным солнечным ресурсом безнапорная водная масса может быть предварительно нагрета путем циркуляции воды из безнапорной водной массы через солнечную панель нагрева горячей воды с использованием солнечного электронасоса, работающего от фотоэлектрических модулей. Это, безусловно, сократит время ожидания, пока не будет доступна горячая вода после того, как будет зажжен огонь, и может даже обеспечить теплую или горячую воду без необходимости топить дровами в определенное время года. Для достижения максимальной эффективности этой системы необходимо, чтобы житель собирал всю необходимую горячую воду в блок каждый вечер и планировал достаточно заранее в пасмурные дни, чтобы собрать несколько небольших палочек, разжечь огонь и подождать 30 минут, чтобы получить горячую воду. .

Интеграция системы солнечного горячего водоснабжения с ракетным нагревом безнапорной водяной массы. Кредит изображения неизвестен.

На этом мы завершаем наш обзор некоторых различных методов переноса тепла на усадьбу! Мы будем постоянно обновлять это с новой информацией. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже и обязательно ознакомьтесь с нашим «Введением в соответствующую энергию», если вы еще этого не сделали, а также с остальными частями этой серии, Часть 2: Движущиеся вещи и Часть 3: Движущиеся электроны!

И если вам нужна помощь в проектировании энергетических потребностей вашего объекта, свяжитесь с нами!

Узнайте, как построить ракетную печь (Мельбурн)

Карта недоступна

Дата/время
Дата (даты) – 17 ноября – 18 ноября
8:30 – 16:30


В течение этих увлекательных, веселых и практических выходных вы узнаете, как построить два разных типа ракетных печей для сжигания с помощью волшебников и учителей альтернативных технологий Джоэла Медоуза и Тима Баркера — тех, кого мы называем черная печь , сделанная из утилизированной домашней печи, и то, что мы называем белой печью

, изготовленной путем переработки двух использованных бочек из-под масла. Вы уйдете со знаниями и навыками, чтобы построить эти вещи для себя и всех своих друзей (которые обязательно захотят такую, когда увидят вашу). Мы верим, что ракетные печи — это будущее выпечки на открытом воздухе, и что идея построить на заднем дворе дровяную печь, требующую много времени, становится довольно устаревшей. В ракетных печах используется горсть веток (а не тачка дров), они нагреваются за 10-15 минут (вместо 3 часов) и горят чисто, что означает отсутствие дыма после запуска.

Присоединяйтесь к нам в доме Леанды и Эла в Фокнере, Мельбурн (это немного севернее Брансуика — место проведения находится в 5 минутах ходьбы от станции Гоури на линии Апфилд) для веселого, увлекательного и практического ознакомления с ракетами. сгорание, как объяснил здесь Тим:

Семинар, который поразит вас возможностями изобретений и применения переданных нам знаний. Невероятно весело, вдохновляюще и увлекательно — очень понравилось (отзывы участников)

В ходе этого двухдневного семинара мы также рассмотрим:

  • Микроракетные печи, которые можно поместить в багажник велосипеда (идеально подходит для кемпинга)
  • Печи ТЛУД (с верхним освещением)
  • Печи на трамбованных опилках
  • Сверхэффективное приготовление пищи на солнечной энергии

Вам не нужно хорошо разбираться в инструментах, чтобы принять участие — мы научим вас основам использования инструментов — любой может принять участие в этом семинаре.

 

И Джоэл, и Тим — отличные преподаватели — заботливые, инклюзивные и последовательные (отзывы участников)

Workshop включает в себя бесплатную электронную копию нашей собственной электронной книги о ракетной печи и ссылку на пошаговое видео и фото документацию по сборке. Здесь вы можете познакомиться с некоторыми связанными ресурсами. Наставниками снова будут Джоэл Медоуз и Тим Баркер.

Принесите свой субботний обед и начинки для пиццы, чтобы поделиться ими на воскресный ланч с рукколой (основы, соус и сыр мы предоставим). Мы предоставим закуски на утро и чай арво оба дня.

Всесторонний семинар с достаточной теорией и отличной практической подготовкой – настоятельно рекомендуется всем (отзывы участников)

Вот еще несколько отзывов, чтобы дать вам представление о том, что вас ждет:

«Я чувствую, что хорошо разобрался в этом процессе и с нетерпением жду создания собственного — мне очень понравилось осваивать угловую шлифовальную машину!»

«Отлично подходит для тех, кто хочет освоить некоторые практические навыки строительства и основы дровяного отопления. Базовый семинар, который вселил в меня уверенность в том, что я смогу заняться своими собственными приключениями по проектированию ракет!»

«Я узнал гораздо больше, чем ожидал. Я чувствую себя уверенно, чтобы построить печь самостоятельно, и теперь мне комфортно с инструментами, которые я не знал, как использовать.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *