Прошли те времена, когда частный дом можно было обогреть одним-единственным способом — русской печью. Благо, в нашем современном мире, цивилизация добралась и до загородных домов. Теперь любой человек желает иметь свой дом, со всеми удобствами и комфортом. Усовершенствованные технологии и материалы дают возможность оборудовать отопление частного дома различными способами, а в качестве теплоносителя можно использовать — воду, пар, антифриз, а также газообразное вещество. Как видите, выбор очень большой. И изучив все плюсы и минусы данных систем, можно выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Сейчас мы здесь обсудим, как можно использовать газ Брауна в системе отопления. В народе его еще обзывают: коричневым или зеленым газом, оксигидрогеном.
Немного углубимся в теорию, чтобы вам было понятно, что собой представляет — это газообразное вещество. Газ Брауна — это «гремучий» газ без цвета и запаха, состоящий из двух частей газообразного водорода и одной части кислорода. Химическая формула газа Брауна (ННО).
На сегодняшний день — отапливание дома водородом, это ноу-хау, которое хоть и не имеет масштабного использования, но уже успело завоевать и привлечь к себе пристальное внимание потребителей. В интернет сообществе активно дискутируют на тему, целесообразно ли использовать газ Брауна для систем отопления.
Дискуссии идут в нескольких направлениях:
- С точки зрения безопасности — можно ли газ «гремучку» использовать и при этом не произойдет никакого взрыва, так как водород славится своей взрывоопасностью.
- Экономичность получения этого продукта — стоит ли он тех затрат, которые будут затрачены на получения этого газа.
Получение газа Брауна
Давайте разберемся, откуда этот газ появляется. Есть устройство обзываемое генератором газа Брауна— предназначен он для получения того самого газа, о котором так активно рассуждает интернет сообщество. Данное изобретение позволило снизить затраты на производство водорода и значительно уменьшить количество вредных выбросов. Под действием переменного тока, вода расщепляется на самостоятельные составляющие, на два атома водорода НН и атом О (кислорода). Если выражаться научным языком, то этот метод называется — электролизом воды, в результате чего получается газ с химической формулой ННО.
Для того чтобы расщепить воду методом электролиза необходимо затратить 442,4 килокалории на Моль. В итоге из одного литра воды получится — 1866,6 литров гремучего газа. При сгорании водорода, вступившим в реакцию с кислородом, энергии возвращается в 3,8 раза больше, чем было затрачено на его получение. Добывая водород таким способом, можно использовать его для энергообеспечения зданий и сооружений.
У многих сограждан наслышавшись о такой системе, возникают вопросы:
- Возможно ли «гремучку» применить для отапливание дома?
- Сколько выделяется при электролизе — газа Брауна?
- Как будет происходить процесс горения?
- Есть ли на Российском и Зарубежном рынке — готовое запатентованное устройство, которое будет преобразовывать воду в «гремучку»?
- Конечно же, еще многих волнует вопрос — экономичность и безопасность такой системы.
Отопление домов газом Брауна на сегодняшний момент, в силу своей новизны, еще не приобрело широкого применения. Производители водородных котлов, только начинают набирать свои обороты в изготовлении и поставках их на Российский и Западный рынки.
Газ Брауна и автомобили
На сегодняшний момент, генераторы газа Брауна, активно используются на рынке автолюбителей. Все мы знаем, что топливо в двигателе внутреннего сгорания сгорает не эффективно. В двигателе авто сгорает лишь 40% топлива, а остальные 60%, можно сказать, улетают в воздух. Эта система дает сильный прирост мощности двигателя, что позволяет экономить бензин, а также снижает количество вредных выбросов в атмосферу, что благоприятно сказывается на нашей экологии. К сожалению, на сегодняшний день водородные генераторы, практически, можно использовать только для автомобилей. Для системы отопления, промышленные выпускаемые генераторы, использовать нельзя. Они для этого еще плохо приспособлены и не до конца разработаны. Да еще выбор в магазинах очень скуден и невелик.
Генератор газа Брауна своими руками
Но откуда тогда пошел слух, что газ Брауна можно использовать для отопления?! А это непросто слух, а уже доказанный факт, как многие наши сограждане устанавливают самодельные генераторы газа Брауна, у себя в частных домах, в гаражных кооперативах.
Всеобщий интерес к генераторам газа Брауна, продолжает набирать обороты. Существует большое количество людей, которые планируют или уже собирают своими руками водородные генераторы для котла. Цена на них, мягко говоря, слегка завышена, коэффициент полезного действия (КПД) редко превышает 50% и никогда не превышает даже 90%. На сегодняшний день есть только одно верное решение. Этот генератор необходимо будет сделать самому, для того, чтобы он работал эффективно, с КПД более единицы.
Потребители, которые уже опробовали такую систему для отапливания своих домов, отмечают положительную динамику при использовании данной системы.
Генератор газа Брауна можно собрать несколькими способами. Для того чтобы собрать такую установку в домашних условиях, необходимо приобрести некоторые комплектующие.
Емкость для дистиллированной воды. Вода будет подаваться в герметичную конструкцию с диэлектриком, где располагается комплект собранных нержавеющих пластин, примыкающих друг к другу через изолятор. На нержавеющие пластины должно поступать напряжение 12 Вольт, при таком напряжении происходит распад воды на газы. Но наиболее результативный способ — это подача переменного тока с определенной частотой от ШИМ генератора, где вместо постоянного тока используется переменный или импульсный ток, при этом эффективность установки резко возрастет.
Комплектующие приобретены, теперь начинаем все это собирать.
Для этого нам понадобятся:
- нержавеющие трубки разных диаметров или листовой нержавеющий металл;
- шим регулятор с мощностью не меньше 30 А;
- емкость для размещения этой конструкции;
- для питания, необходим источник — 12 Вольт.
Как работает собранная конструкция?
На Шим подается напряжение, регулятор образует напряжение с необходимой частотой. От того какая будет частота, зависит плодотворность выработки газа. Затем напряжение подается на нержавеющие трубки или пластины, в которых находится вода. В них, под действием тока, выделяется «гремучка». Далее она поступает по гибким трубкам в емкость осушителя. А уже из осушителя, газ подается в контур подачи воздуха.
Такую установку можно применять для отапливания: гаражных кооперативов, загородных домов, все зависит от полета вашей фантазии. Чтобы применить данную установку для отапливания дома, нужно переделать твердотопливный котел или газовый, под газ Брауна. Если вы все-таки надумаете собирать и активно использовать данную самодельную установку, то вы получите дешевое топливо. И экологически чистый продукт, который не загрязняет воздух. При сборке генератора газа Брауна, у вас будут возникать вопросы. Здесь мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы.
Какую воду использовать, обычную водопроводную или дистиллированную?
Можно использовать водопроводную воду, если в ней нет тяжелых металлов или дистиллированную. Но лучший эффект достигается при использовании раствора гидроксида натрия, добавленного в дистиллированную воду. Необходимо соблюсти пропорцию, на десять литров воды нужно добавить одну столовую ложку гидроксида натрия и тщательно размешать.
Какой металл использовать?
В разных пособиях и руководствах, пишут о том, что необходимо использовать только редкие металлы.
Вас вводят в заблуждение. Можно использовать любую нержавеющую сталь. Самые хорошие результаты при работе со сталью, показала ферромагнитная сталь, которая не притягивает частицы ненужного мусора. Еще один важный момент, главное, при выборе металла, отдать предпочтение нержавеющей стали, и чтобы она не была подвержена окислению.
Насколько долговечны пластины электродов?
Менять пластины на новые нет надобности, так как при работе они совсем не разрушаются.
Что нужно сделать, чтобы подготовить пластины для электродов? И как правильно это сделать?
В первую очередь, перед сборкой пластин их необходимо очень тщательно промыть в мыльном растворе, а потом обработать их поверхность спиртосодержащим веществом (водкой или спиртом). Электролизер некоторое время необходимо «погонять», периодически заменяя грязную воду, на чистую. Продолжаем до тех пор, пока вода не вымоет всю грязь. Если вода будет достаточно чистая, то установка нагреваться не будет.
Если вы собрали электролизер правильно, то при его использовании вода и пластины нагреваться не будут. Важно не перегревать электролизер выше 65 градусов. Если температура поднимется выше указанной температуры, то к пластинам пристанет грязь, металлы с минералами. И их придется удалять при помощи наждачной бумаги или заменять их на новые.
Газогенератор – аппарат для выработки газа из угля, дров, отходов деревообработки и других материалов. Генерируемое горючее способно заменить традиционное углеводородное топливо – природный газ для отопления жилья и бензин для автомобиля.
Основная идея использования такого агрегата – экономия на топливных расходах. Постоянное удорожание бензина, пропана и метана заставляет домашних умельцев подыскивать альтернативные способы получения топлива.
Чтобы сделать газогенератор своими руками, необходимо понять его устройство и принцип работы.
Мы объясним, как происходит преобразование твердого топлива в горючий газ, обозначим конструктивные особенности агрегата и приведем примеры самостоятельной сборки простых приборов. Для лучшего усвоения информации, мы дополнили статью наглядными схемами, фотографиями и видео-роликами.
Газогенератор: устройство и принцип работы
Газогенератором называется устройство, преобразующее жидкое либо твердое горючее в газообразное состояние для дальнейшего сжигания его с целью получения тепла.
Варианты топлива для генерирующей установки
Работающие на мазуте или отработке агрегаты имеют более сложную конструкцию, нежели модели, использующие различные виды угля или дрова.
Поэтому чаще всего встречаются именно твердотопливные генераторы газа – благо, топлива для них доступно и дешево.
Галерея изображенийГаз, поставляемый самодельными газогенераторами, послужит топливом для газовых котлов и плитГазогенераторы обеспечат горючим транспортные средства. В приоритете грузовые транспортные единицыОсобо высоким экономическим эффектом отличается применение газа в качестве горючего для сельскохозяйственных машинГазом из самодельной установки можно обеспечивать работу газовых приборов, используемых на загородном участкеПоставка газа в котел для отопления домаВыработка газа для транспортных средствПроизводство газа для с/х техникиГазовые светильники и обогреватели
В качестве твердого топлива в газовом генераторе используют:
- древесный, бурый и каменный уголь;
- топливные пеллеты из древесных отходов;
- солому, опилки и дрова;
- торфяные брикеты, кокс;
- лузгу семечек.
Особо бережливые хозяева собственноручно заготавливают брикеты из опилок.
Генерация газа возможна из всех этих видов горючего. Выделение энергии зависит от теплотворности разных типов топлива.
Причем тепла от сжигания сырья в газогенераторе получается больше, нежели от использования твердого топлива в котлах. Если КПД обычного дровяного котла варьируется в пределах 60–70%, то у газогенераторного комплекса показатель достигает 95%.
Но здесь надо учесть один нюанс. Котел сжигает топливо для нагрева воды, а генератор газа только производит горючее. Без нагревателя, печки или ДВС толку от самодельного газогенератора будет ноль.
Получаемый газ сразу должен использоваться – накапливать его в какой-либо емкости экономически невыгодно. Для этого придется монтировать дополнительное оборудование, зависящее от электропитания.
В советское время газогенераторы использовали даже для эксплуатации грузовиков, производимого газа вполне хватает для работы двигателя внутреннего сгорания
Что происходит внутри газогенератора
В основе работы генератора газа лежит пиролиз твердого топлива, происходящий при высоких температурах и низком содержании кислорода в топке. Внутри газогенерирующего устройства одновременно протекает несколько химических реакций.
Схема промышленного газового генератора представляет собою достаточно сложную установку с множеством отдельных устройств, в каждом из которых протекает своя операция (+)
Технологически процесс генерации горючего газа делится на три последовательно совершающихся этапа:
- Термическое разложение топлива. Процесс протекает в условиях дефицита кислорода, которого в реактор подается всего треть от необходимого для обычного горения.
- Очистка полученного газа. В циклоне (сухом вихревом фильтре) осуществляется фильтрация газового облака от летучих частиц золы.
- Охлаждение. Полученная газовая смесь охлаждается и подвергается дополнительной очистки от примесей.
Фактически, в блоке как такового газогенератора происходит именно первый процесс – пиролиз. Все остальное – это подготовка газовой смеси для дальнейшего сжигания.
Пиролизная камера самодельного газогенератора делится на бункер с твердым топливом (1), топливник (2) и зольник (3)
На выходе из газогенерирующей установки получается горючая смесь из оксида углерода, водорода, метана и иных углеводородов.
Также, в зависимости от используемого при пиролизе топлива, к ним прибавляются в различных количествах вода в виде пара, кислород, углекислый газ и азот. По описанному принципу функционируют и пиролизные котлы отопления, демонстрирующие высокий КПД.
Особенности работы различных преобразователей
Газогенераторы по устройству и технологии внутренних процессов бывают:
- прямыми;
- обращенными;
- горизонтальными.
Различаются они точками подачи воздуха и выхода сгенерированного газа.
Прямой процесс протекает при нагнетании воздушной массы снизу и выходом горючей смеси вверху конструкции.
Обращенный вариант подразумевает подачу кислорода напрямую в зону окисления. При этом она в газогенерирующем устройстве является самой горячей.
Самостоятельно сделать в нее впрыск достаточно сложно, поэтому такой принцип работы применяется только в промышленных установках.
При прямом газогенераторном процессе на выходе образуется большой объем смол и влаги, обращенный слишком сложен в реализации своими руками, а у горизонтального – пониженная производительность, но предельно простая конструкция (+)
В горизонтальном газогенераторе выходной патрубок с газом расположен сразу над колосником в зоне совмещения реакций окисления и восстановления. Эта конструкция самая простая в самостоятельном исполнении.
Достоинства и недостатки газовых генераторов
Обойдется бытовой газогенератор заводского изготовления в 1,5–2 раза дороже обычного твердотопливного котла. Стоит ли тратиться на эту «чудо-технику»?
Среди плюсов использования газовых генераторов числится:
- полное прогорание топлива, загруженного в топку, и минимальный объем золы;
- сравнительно высокий КПД при совместной работе с ДВС либо газовым котлом;
- широкий выбор твердого топлива;
- простота эксплуатации и отсутствие необходимости непрерывно следить за работой агрегата;
- временной интервал между перезагрузкамитопки – до суток на дровах и до недели на угле;
- возможность использования непросушенной древесины – влажное сырье можно применять только в некоторых моделях газогенераторов;
- экологичность устройства – выхлопной трубы у этого устройства нет, весь сгенерированный газ прямым потоком идет в камеру сгорания двигателя или котла.
При использовании влажных дров генератор работать будет, но выработка газа при этом сократится на 20–25%. Падение производительности происходит из-за испарения естественной влаги из древесины.
Это приводит к понижению температуры в топке, что замедляет процесс пиролиза. Лучше всего поленья перед загрузкой в пиролизную камеру тщательно просушивать. Промышленные устройства полностью автоматизированы, подача топлива в них производится шнеком из рядом расположенного контейнера.
Сделанный своими руками газогенератор не радует подобной автономностью, но и он достаточно прост в эксплуатации. Надо лишь время от времени загружать его топливом под завязку.
Рабочие температуры в газогенераторе достигают значений в 1200–1500°C, его корпус должен выполняться из выдерживающих подобные нагрузки материалов
Недостатков у газогенератора меньше, но они есть:
- слабая регулируемость объемов генерируемого газа – при снижении температуры в топке пиролиз прекращается и вместо горючей газовой смеси на выходе образуется месиво из смол;
- громоздкость установки – даже самодельный газогенератор средней мощности в 10–15 кВт занимает достаточно большое пространство;
- длительность растопки – прежде чем реактор произведет первый газ пройдет 20–30 минут.
После “разогрева” генератор стабильно выдает определенный объем газовой смеси, которую необходимо сжигать либо выбрасывать в воздух. Чтобы сделать этот агрегат своими руками потребуются прочные газовые баллоны или толстая сталь, а это немалые деньги. Но все это окупается экономичностью генератора и дешевизной исходного топлива.
Часть моделей газогенераторов оснащается вентилятором надува воздуха, а другие нет. Первый вариант позволяет повысить мощность установки, но привязывает ее электросети. Если нужен небольшой генератор для готовки еды на природе, то можно обойтись компактным без воздушного нагнетателя агрегатом.
Большинство самостоятельно сделанных газогенерирующих установок работает за счет естественной тяги.
Переносной газогенератор мощностью в 2,4 кВт, работающий на дровах, позволяет без проблем готовить обед за городом вдали от цивилизации (+)
Для обогрева частного дома нужна будет уже более мощное и энергозависимое устройство. Однако в этом случае стоит позаботиться о резервном электрогенераторе, чтобы в одночасье при аварии на сети не остаться как без электроснабжения, так и без отопления.
Рабочие узлы самодельного агрегата
Чтобы разобраться, как можно сделать твердотопливный газогенератор своими руками, необходимо четко себе представлять его конструкцию. У каждого из элементов свое предназначение, даже отсутствие одного из них недопустимо.
Внутри корпуса самодельного газового генератора должен присутствовать:
- бункер для твердого топлива вверху агрегата;
- камера пиролиза, где происходит процесс тления;
- воздухораспределительное устройство с обратным клапаном;
- колосники с зольником;
- выводной патрубок для производимого газа;
- фильтры очистки.
В самодельном генераторе на дровах образуется достаточно высокая температура, поэтому к каждому его элементу предъявляются жесткие требования. Для корпуса используется прочная листовая сталь, а все детали внутрь подбираются максимально жаропрочные.
Чтобы обеспечить герметичность люка загрузки топлива в закрытом состоянии, крышке понадобится уплотнитель. Самый дешевый материал для этого – асбест. Однако он не отличается безвредностью для здоровья людей, лучше подыскать в магазине специальные жаропрочные прокладки на основе силиконов или силикатов.
Сгенерированные в камере сгорания газы сначала смешиваются с воздухом и охлаждаются, а потом проходят очистку в фильтре из керамзита или опилок (+)
Корпус может быть как цилиндрической формы, так и прямоугольной. Нередко для упрощения работ берется пара баллонов для природного газа или железных бочек. Один из колосников внизу топки приваривают “намертво”, а второй встраивают таким образом, чтобы его можно было пошевелить. Это необходимо для очистки их от шлака и золы.
Воздухораспределительный узел находится снаружи корпуса. Он обеспечивает поступление в топку необходимых объемов кислорода, но при этом благодаря обратному клапану не выпускает из нее горючие газы.
Технологии изготовления газогенератора
Самостоятельно сделать газогенерирующую установку можно несколькими способами. Выбор здесь зависит от наличия материалов и дальнейшего использования получаемого газа.
Вариант #1: Пример сооружения аппарата на угле
Рассмотрим пример изготовления полезной самоделки из металлического ведра с крышкой. Сначала подготовим агрегат, который будет перерабатывать полученный из установки газ в электроэнергию.
Галерея изображенийДля того чтобы генерирующее электроэнергию оборудование стало работать на газе, требуется переделать его топливную системуВместо демонтированного воздушного фильтра устанавливается пластина с зафиксированным на ней тройником. К нему присоединен шаровой кран и воздушный фильтрВо избежание утечек газа из системы пластиковые трубы после проведения испытаний следует заменить металлическимиВыхлопная труба сделана так, что выхлопы частично подавались в топку. Ко второму патрубку тройника подключается труба для подачи газаПеределка топливной системы электрогенератораМодернизация воздушного фильтра агрегатаЗамена пластиковых труб металлическими аналогамиУсовершенствование выхлопной трубы устройства
После подготовки потребителя к предстоящей эксплуатации можно заняться сооружением непосредственно газогенератора.
Галерея изображенийШаг 1: Для устройства входа в генератор из ведра вырезали три пластины из листового металла. Одну из них согнули согласно форме ведраШаг 2: Для крепления пластины в ее углах высверливаются отверстия под болты. Внизу, приблизительно в 5 см от дна ведра, высверливают отверстие под входную трубкуШаг 3: В ведре высверливаются отверстия, комплиментарные отверстиям пластины. Для этого пластину прикладывают к ведру и отмечают их положениеШаг 4: В укрепленную пластиной стенку ведра через отверстие заводится входная трубкаШаг 5: Положение входящей трубки фиксируется посредством сварки снаружи и изнутри ведраШаг 6: Для надежности места контакта пластины с ведром, точки креплений и участок ввода трубы обрабатываются силиконовым герметикомШаг 7: Место ввода газового патрубка сооружается аналогичным образом. Правда вместо одной пластины монтируются две встречные. К наружной приваривают патрубокШаг 8: Пластину с выходящим газовым патрубком, как встречную ей внутреннюю, устанавливают на высокотемпературный герметик и крепят болтамиМеталлическая пластина для укрепления входаСверление отверстий в металлической пластинеСверление отверстий в заготовке газогенератораУстановка входной трубки в стенку ведраКрепление входящей трубки сварочным аппаратомОбработка силиконовым герметикомСпецифика установки патрубка в крышке ведраУкрепление выходной трубы вверху газогенератора
Патрубок, отводящий газ из установки, необходимо снабдить фильтром, т.к. в процессе сгорания уголь выделяет много мелкой взвеси и пыли.
Галерея изображенийШаг 9: В устройстве фильтра использовалась порожняя банка от краски и кусок поролонаШаг 10: В дне и в крышке жестяной банки прорезаются отверстияШаг 11: В полость жестяной банки укладывается вырезанный по размеру емкости поролонШаг 12: Сооруженный описанным способом фильтр устанавливается перед выходной трубой внутри емкости газогенератораМатериалы для изготовления фильтраФормирование отверстий в банкеВнутри банки укладывается поролонУстановка фильтра для вырабатываемого газа
Завершив процесс сооружения самодельного газогенератора, надо проверить его на работоспособность.
Галерея изображенийОпробование работы самодельного газогенератора лучше провести на открытом воздухеВ топку газогенератора закладывается каменный или древесный уголь, после чего производится розжиг системыКроме функциональности и работоспособности системы следует проверить все соединения, при необходимости надо доработать проблемные места газоанализаторомДля прекращения процесса горения пригодятся заглушки, устанавливаемые на входной патрубок. Они прекратят поступление воздуха в агрегатПодключение к электрогенераторуЗагрузка топлива в топку агрегатаПроверка на утечки газоанализаторомУстановка заглушки на входной патрубок
Вариант #2: Газогенератор из двухсотлитровых бочек
Для бочкового самодельного газогенератора потребуется пара емкостей в 200 л. Одну из них вставляют в другую на две трети.
Образованное внизу пространство, будет использоваться в качестве камеры сгорания, а верхняя часть идеально подойдет под бункер для дров или пеллет.
Внутри корпуса из бочки будет происходить тление с генерацией газа, а снаружи в цилиндре из старого огнетушителя в фильтре очистки он будет очищаться от негорючих примесей
Сбоку, на уровне секции пиролиза, вваривают трубу сечением в 50 мм для нагнетания воздуха, а ближе к крышке – газоотводящий патрубок. В дне внутренней бочки вырезают отверстие для поступления топлива в камеру сгорания, а к днищу внешней приделывают дверцу поддувала.
Остается только сделать фильтры очистки газовой смеси перед передачей ее в водогрейный котел. Для этого понадобятся использованные огнетушители или отрезки трубы аналогичного размера.
Сверху их наглухо закрывают, а снизу приваривают конусную насадку, на конце которой имеется штуцер для удаления золы. Затем сбоку врезают патрубок для подачи газовой смеси на очистку, а в крышку – отвод для уже отфильтрованного газа.
Первичное очищение газа от частиц сажи и золы происходит за счет центробежных сил в наружном фильтре для грубой очистки (+)
Далее, для понижения температуры горючего газа делают радиатор охлаждения из нескольких труб диаметром в 10 см. Между собой их соединяют небольшими патрубками.
Для окончательного очищения газа устанавливают еще один фильтр с керамзитом, небольшими шайбами из металла или опилками внутри. Применять последний материал допустимо только при условии, что поступающий газ уже охладился, иначе дело может дойти до пожара.
Из газового баллона получится сделать “буржуйку”. Инструкция по созданию примитивной печи приведена в этой статье.
Вариант #3: Самодельная модель для ДВС
Для машины или мотоцикла самодельный газогенератор делают по аналогичной схеме. Только здесь придется уменьшить размеры установки до минимума. Возить с собой тяжелый агрегат накладно, да и выглядит это не очень эстетично.
Чтобы облегчить себе работу, для автомобильной версии генератора лучше всего взять баллоны из-под бытового газа. Главное – перед сваркой убедиться, что и намека на присутствие в емкости пропана уже нет, иначе может произойти небольшой взрыв. Для этого необходимо открутить баллонный клапан и заполнить емкость под завязку водой.
Для охлаждения горючей смеси на выходе из установки можно приспособить обычный радиатор отопления
Изначально автомобильный газогенератор производит слишком горячие газы. Их в обязательном порядке необходимо охлаждать. Иначе при контакте с раскаленными частями двигателя они могут самопроизвольно воспламениться. Кроме того, разогретое газообразное горючее имеет малую плотность, из-за чего его поджечь в цилиндрах будет попросту проблематично.
Газогенератор самодельного исполнения для автомобиля можно смонтировать в багажнике либо на прицепе.
Второй способ предпочтительней благодаря:
- простоте ремонта;
- возможности оставить газогенерирующий агрегат в гараже;
- наличию свободного места в багажнике;
- возможности использования установки для иных нужд помимо подачи топлива в ДВС.
Не стоит опасаться дорожных ухабов. При подпрыгивании на кочках твердое топливо в камере сгорания будет встряхиваться, что только поспособствуют его лучшему перемешиванию и горению.
Нюансы работы и эксплуатации газогенераторов
Важно помнить, что вырабатываемый установкой газ, не имеет запаха и ядовит. Если при сваривании своими руками металлических деталей газогенератора будут допущены ошибки, то беды не избежать.
Для естественного притока воздуха в камере сгорания можно насверлить по окружности корпуса отверстий в 5 мм. Все монтажные работы и проверку работоспособности следует производить в хорошо проветриваемой мастерской либо на улице.
Растопка твердотопливного газогенератора не отличается от розжига дровяной печки. Внутрь накладывают дрова или иной вариант топлива, а затем их поджигают лучиной
После возгорания заслонку прикрывают, чтобы ограничить поступление кислорода в камеру горения. Чтобы генерирующая газ самоделка работала исправно, следует грамотно отрегулировать отвод получаемой газовой смеси и подачу кислорода.
Прежде чем начинать мастерить газогенератор следует произвести инженерные расчеты, в которых надо учесть площадь сгорания и тип топлива, а также требуемую выходную мощность и предполагаемый режим работы.
Выводы и полезное видео по теме
Как использовать газогенератор, перерабатывающий древесный уголь, в качестве поставщика топлива для малолитражного автомобиля:
Простой газогенератор из пропановых баллонов:
Устройство дровяного генератора газа:
Вышеприведенными способы подходят для самостоятельного изготовления эффективного газогенератора. Но моделей этого устройства существует гораздо больше. Одни из них сделать проще, другие сложнее.
Главное при сборке агрегата уделить максимум внимания качеству сварных швов, иначе могут произойти утечки газа и взрыв. Если все выполнено правильно, то газогенератор исправно прослужит 10–15 лет. А потом металл корпуса начнет прогорать, и придется все делать заново.
У вас есть практические навыки сборки или опыт использования самодельного газогенератора? Пожалуйста, делитесь накопленными знаниями и задавайте вопросы по теме статьи в комментариях ниже.
Немного теории
Необходимо отметить, что резонансное разложение воды в газ Брауна – отнюдь не миф, а реальный химический процесс, призванный выделять газообразное горючее из воды. Этот газ получил свое имя в честь изобретателя, который первым попытался вывести эту технологию за рамки экспериментов. Другое название, бытующее в интернете – гремучий газ (гипотетическая формула ННО).
Горючий газ Брауна – это не что иное, как смесь свободного водорода и кислорода, выделяемого из воды путем электролитической реакции.
Вода, чью химическую формулу (Н2О) знают даже дети, — это водород, который полностью окислен. По отдельности данные химические элементы весьма активны, водород хорошо горит и считается энергоносителем, а кислород поддерживает горение. Вот почему расщепить воду, чья цена – копейки, на столь полезные составляющие стало очень популярной идеей.
В результате трудами разных людей на свет появился генератор для получения газа – электролизер. Глубоко не вдаваясь в тонкости процесса, отметим, что вышеозначенный аппарат методом электролиза выделяет из воды газ Брауна, а точнее, смесь кислорода с водородом. Для этого через погруженные в емкость с водой электроды пропускается ток оптимальной частоты. Полученный газ скапливается под водяным затвором и при достижении определенного давления выходит по трубке наружу и может быть использован в разных целях.
Целесообразность получения газа Брауна
Генераторы газа Брауна, чей принцип работы описан выше, нашли свое практическое применение в 2 сферах:
- производство водородного топлива для автомобилей;
- газопламенные работы (сварка и пайка металлов).
Ездить с электролизером на борту автомобиль не может, поскольку ему требуется внешний источник электроэнергии. Штатной батареи хватает ненадолго, потому что на получение газа Брауна необходимо израсходовать больше энергии, чем отдает само топливо при сжигании. Поэтому компании, всерьез разрабатывающие тему водородного горючего на авто, внедрили схему заправки машин топливом, полученным из отдельного генератора.
Со сваркой и пайкой металлов дело обстоит лучше, водородные горелки используются на многих производствах Западной Европы. Так как температура горения газа Брауна (2235 °C) ниже, чем ацетилена (2620 °C), а продуктом сжигания является водяной пар, то многие мероприятия по экологической безопасности стали излишними. Промышленные генераторы газа, что при этом используются, весьма дороги, поскольку для повышения эффективности в них применяются катализаторы из редких элементов, в том числе платины.
Менеджеры одной из британских производственных компаний подсчитали, что общая стоимость выделения и использования газа Брауна равняется затратам на закупку и доставку ацетилена. Только сжигание водорода безопаснее и экологичнее. Другое дело, что на его получение расходуется электроэнергия, добытая путем сжигания тех же углеводородов.
На данный момент отопление газом Брауна крайне неэффективно, потому что энергии на производство горючего затрачивается больше, нежели получается при его сгорании. Существующие электролизеры пока что не в состоянии обеспечить высокий выход топлива при малых затратах. Чтобы в этом убедиться, стоит посмотреть видео:
На второй минуте отснятого материала четко видны показания приборов генератора при работающей водородной горелке. Напряжение – 250 В, сила тока – 14 А, соответственно, потребляемая мощность аппарата составляет 250 х 14 = 3500 Вт или 3.5 кВт. А теперь вопрос: сможет ли такой факел нагреть воду для обогрева комнаты площадью хотя бы 30 м2? Даже визуально заметно, что нет. А простой электрокотел мощностью 3.5 кВт легко обогреет помещение до 40 м2.
Вывод: Горючий газ Брауна в домашних условиях не может сравниться по отоплению с обычными электрическими нагревателями. Слишком много уходит энергии на его выделение из воды, а значит, использовать его для обогрева – нецелесообразно. Самостоятельным получением водорода можно заниматься как хобби либо в качестве эксперимента.
Как получить водород в домашних условиях?
На просторах интернета легко можно отыскать чертежи и схемы самых разнообразных самодельных установок, позволяющих выделять из воды газ Брауна. Если отфильтровать информационный мусор, относящийся к этой теме, то выяснится, что у себя дома вы сможете получить водород двумя путями. Первый – это приобрести готовый электролизер, таковые уже имеются в продаже. Одна беда – цена их слишком высока, а величина КПД неизвестна.
Покупая водородный генератор, надо понимать, что он не станет для вас панацеей в плане отопления. Цена оборудования и потребляемой электроэнергии получится выше, чем простой электрический нагрев воды, так что об окупаемости речи не идет.
Можно в качестве эксперимента сделать генератор газа Брауна своими руками, позволяющий выделить небольшое количество горючего. Использовать его для обогрева здания вряд ли получится, а вот на питание небольшой горелки для плавления металла вполне может хватить. Для начала надо изготовить электролизер, представляющий собой емкость с водой, куда погружены электроды. Чем больше площадь поверхности электродов, тем выше производительность установки. Подойдут стальные пластины произвольного размера, прикрепленные к основанию из диэлектрика. Рабочая схема аппарата показана на рисунке:
Электроды опускаются в герметично закрытую емкость с водой, куда для улучшения реакции добавлена обычная соль. Через крышку выводится трубка для газа, идущая во второй сосуд, являющийся водяным затвором, он наполняется водой на 2/3.
Вторая трубка, выходящая из этой емкости, подключается к горелке. Напряжение на электроды лучше подавать с помощью автотрансформатора, контролируя его величину мультиметром. Как собрать мини-генератор газа Брауна своими руками, показано на видео:
Внимание! Если вам удалось добиться сколько-нибудь значительной производительности установки, горелку к трубке следует подключать через обратный клапан, чтобы избежать обратного удара и взрыва.
Заключение
На данный момент не существует недорогого и одновременно высокоэффективного оборудования для получения газа Брауна из воды. Пока первенство в отоплении остается за углеводородами, но технологии продолжают совершенствоваться и не исключено, что скоро водородные генераторы станут достойно конкурировать с традиционными источниками тепловой энергии.
Авторы патента:М. ГеллерC10J3/48 — устройства; установки
Класс 24 е, !., -. 13 я»
ПАТЕНТ Н
ОПИСЯНИЕ генератора водяного газа.
К патенту ин-ца Макса Гелдера (Мах НеПег), в r. Берлине-Шарлоттенбурге, Германия, заявленному 30 марта 1929 года (заяв. свид.,уча 43934).
0 выдаче патента опубликовано 30 апреля 1934 года.
Действие патента распространяется на 15 лет от 30 апреля 1934 года.
РР9) Изобретение касается генераторов водяного газа из пылевидного топлива, в которых цилиндрические камеры газообразсвания и нагревания, размещенные поочередно, соединены в батареи с подводом горючего и пара в тангенциальном к стенкам камер направлении, с целью создания кругового движения газа.
В предлагаемом генераторе водяного газа в центральной части цилиндрических камер имеется общий коллектор. разделенный продольной перегородкой на две части, по одной из которых производится отвод образовавшегося газа, а по другой, соединенной с камерами нагревания, — газообразных продуктов сгорания.
На чертеже фиг. 1 изображает вертикальный разрез газогенераторной батареи, фиг. 2 — разрез по линии АВ фиг. 1, и фиг. 3 — разрез по линии CD фиг. 1.
Представленная на фиг. 1 — 3 газоге. нераторная батарея составлена из отдельных поставленных рядом камер 1 газосбргзсвания с промежуточными нагревательными камерами 2. Каждая камера газообразования 1 состоит из цилиндрического кожуха 3 из огнеупорного материала и из торцевых стенок 4, служащих в то же время и торцевыми стенками цилиндрических нагревательных камер 2. К кожухам 3 камер газообразования примыкают цилиндрические кожуха 5 нагревательных камер 2.
В нижнюю часть цилиндрического кожуха 3 камеры 1 тангенцчально входят сопла б, к которым подводится смесь из пылевидного угля и водяного пара.
Кожух 5 нагревательной камеры 2 покрыт нагревательным кожухом 7, полость которого разделена на две полуцилиндриче;кие части 8 и 9. Полость 8 сос.=.щается с нагревательной камерой 2
К полости 9 примыкает подводящий воздух канал !2; кроме того, эта полость сообщается с камерой 2 соплом 13, имеющим тс же направление. Через середину торцевых стенок 4 обеих камер и 2 проходит общий коллектор 14, разделенный горизонтальной перегородкой на две части 15 и 16. Первая сообщается отверстиями 17 с камерой газообразования 1, а вторая †посредств несколько наискось направленных отверстий 18 с нагревательной камерой 2.
Нагревательный кожух 7 может покрывать также кожух 3 камеры газообразования 1. Смесь угольной пыли с водяным 11apoN вдувается в камеры 1 газообразования с большой скоростью и, всгедствие тангенциального положения вводящих смесь сопел 6, получает в камере круговое движение. В нагревательные камеры 2 горючие газы вводятса — 2
=юерез сопло 11, а воздух также танген циально входит через сопло 13; образу:ющееся круговое пламя нагревает камеры газообразования извне. Вращагющаяся смесь из угольной пыли и водяного пара проходит в камерах 1> причем
-частицы пыли отбрасываются центробежной силой к кожуху 3 камеры. Зола вместе с образовавшимся водяным газом увлекается через отверстия 17 в часть коллектора 15. Скопление угольной пы.ли на дне цилиндрического кожуха 3
-устраняется соплами б, так что осевшая угольная пыль снова увлекается воздушной струей в кругооборот. Отходя щие газы увлекаются тягой через отверстия 18 в часть 1б коллектора. Горючие газы и воздух при проходе через полости 8 и 9 подогреваются, причем одновременно уменьшаются и потери тепла, вследствие лучеиспускания.
Коллектор 14, проходящий через все камеры 1 и 2 (фиг. 1), примыкает к трубопроводу 19, ведущему к перегревателю пара 20, откуда газ поступает в скруббер 21, где он освобождается от эолы, и направляется к месту потребления или в газохранилище. Часть 16 коллектора для отходящих из нагревательных камер 2 газов сообщается с тепло»обменным устройством 22, где горючие
-.газы и воздух подогреваются. Горючие газы поступают по трубопроводу 23 в распределительную систему 10 (фиг. 3), а воздух для горения — по трубопроводу 24 в канал 12. Отходящие газы направляются из теплообменного устройства Z2 в котел 25, генерирующий пар, необходимый для получения водяного газа.
Этот пар поступает по трубопроводу 26 в перегреватель ZO и по трубе 27 подводится к соплам б камер газообразования 1. Угольную пыль можно вдувать в камеры газообразования и отдельно от водяного пара.
Предмет патента.
Генератор водяного газа из пылевидного горючего, состоящий- из соединенных в батареи цилиндрических nooseредно расположенных камер газообразования и камер нагревания, отличающийся тем, что вся батарея имеет общий коллектор 14, проходящий через середины камер и разделенный горизонтальной перегородкой на две части, из которых одна 15, сообщающаяся только с камерами газообразования 1 посредством отверстий 17, предназначена для отвода из газогенератора образовавшегося газа, а другая 1á, сообщающаяся только с камерами нагревания 2 посредством отверстий 18, предназначена для отвода газообразных продуктов сгорания. патенту ин-ца Макса Галера ¹ 36322
Фиг,5
Зксперт Ф. Ф. Ркбкин
Редактор П. Л. Петров
Ленпремпечатьсоюз. Тпп „Печ. Труд Зак. 5474 — 4f
Похожие патенты:Генератор непрерывного действия для получения водяного газа // 13451Способ термической переработки твердого топлива и энерготехнологическая установка для его осуществления // 2125082Устройство для газификации углеродсодержащих топлив, остатков обработки и отходов (варианты) // 2193591Способ и установка для производства метанола с использованием материала биомассы // 2214387Изобретение относится к способу и установке производства метанола реакцией монооксида углерода и водорода с использованием биомассы в качестве сырьяУстановка для получения синтез-газа из водоугольного топлива // 2217477Изобретение относится к энергетике, а именно к устройствам для сжигания и термической переработки углей, и может быть использовано на тепловых станциях, в котельных для получения из низкосортного энергетического угля энергии и высококачественного синтез-газа, состоящего из водорода и окиси углеродаУстановка для производства высококалорийных газов из твердого топлива // 2238961Изобретение относится к энергетике, а именно к устройствам газификации твердого топлива, используемым для энергоснабжения потребителейСпособ получения генераторного газа и устройство для его осуществления // 2242502Изобретение относится к области химии и может быть использовано для получения наибольшего количества и лучшего качества генераторного газа путем создания условий для максимально возможного сгорания топливо-водяной смесиТеплогазогенератор твердого топлива // 2255960Изобретение относится к энергетике, а именно к теплогазогенераторам газификации твердого топлива, используемыми для обеспечения потребителей высококалорийным силовым газом и горячим водоснабжениемУстановка для производства высококалорийного пиролизного газа и угля из углеродсодержащих материалов // 2259384Изобретение относится к энергетике, а именно к устройствам для пирогенеза углеродсодержащих материалов с целью получения твердого остатка — угля и высококалорийного пиролизного газа для энергоснабжения потребителейМалогабаритный высокоэффективный газогенератор // 2405808Способ поддержания заданного режима газификации водоугольной суспензии // 2408660Изобретение относится к энергетике, в частности может использоваться для контроля проведения процесса газификации водоугольной суспензии (ВУС)
Генератор водяного газа
В своей статье я рассмотрел отдельные модели генераторов, обзор полных модельных рядов производителей газовых генераторов Honeywell, REG, Kohler, Gazvolt, ФАС вы можете найти в статье на портале cdelayremont.ru. Авторы статьи привели по наиболее оптимальные модели для различных случаев использования: для аварийного электроснабжения небольших дач и капитальных домов для ПМЖ.
Средний моторесурс среднего газового генератора 5 000 часов, станций с ДВС – до 1000 часов. Но достоинства компенсируются высокой ценой на агрегат и конской стоимостью согласования на использование такой машины. Получить разрешение на эксплуатацию газового генератора обычно выходит дороже, чем стоит сама машина. Кто-то использует «в тихую» такие машины от сжиженного газа в качестве резервного источника питания, а для кого-то это оптимальный вариант электрификации за счет питания от магистрального газа.
Характеристика | Варианты | Комментарий |
---|---|---|
Вид генератора | Синхронный | Синхронные генераторы (СГ) выдают более стабильное напряжение, чем асинхронные (АГ). Напряжение на выходе синхронного генератора незначительно изменяется от нагрузки, в отличии от асинхронной машины. Конструктивно СГ сложнее АГ, отсюда выше цена. Синхронный генератор необходим, если электростанция используется в для питания электроники |
Асинхронный | Напряжение на выходе не стабильно. Поэтому целесообразно для временного питания собственных нужд дома- освещения, простых электроприборов. Запитывать сложную электронику, типа компьютера, без дополнительного стабилизатора напряжения чревато. | |
Вид топлива | Природный, или магистральный газ (маркировка NG, Methanum) | Такие машины придется согласовать с газовой компанией. Для нормальной работы такой электростанции необходимо давление в газопроводе 2-6 кПа. В этом случае цена за киловати выйдет порядка 2-3 руб., соизмеримо с ценой сетевого электричества. |
Сжиженный газ (LPG, пропан-бутан), или баллонный газ. | Использовать такие агрегаты можно без разрешения. Обязательно использование при положительных температурах. Низкая автономность, 50 литровый баллон станция на 5-7 киловатт съедат за 15 -18 часов. | |
Смешанного типа | Работает на и природном и на сжиженном газе. | |
Вид стартера | Ручной | Оснащены малые станции до 6 кВт |
Электрический | Запуск с кнопки; на случай отказа аккумулятора есть ручной пуск. Оснащаются модели от 6 кВт и выше | |
Автоматический | Запускается при отключении напряжении в основной сети. | |
Охлаждение | Воздушное | Станции работают до 8-10 часов. |
Жидкостное | Станция работает бесперебойно. | |
Уровень напряжения | 220 В (однофазные) | Небольшие станции до 10-12 кВт |
380 В (трехфазные) | Бывают от 6 кВт, субъективно — оптимальный вариант. Нагрузку раскидываем по 3 фазам, снижаем токи – отсюда более щадящий режим эксплуатации. | |
Уровень шума | От 60 до 75 Дб | 70 -75 дБ – уровень шума среднего бензинового или дизельного генератора. Газовые агрегаты тише. При расположении на улице, в доме их слышно не будет. |
Активная мощность | 2 – 20 кВт | Советую ориентироваться на значение активной мощности, потому что на всех приборах указывается именно активная мощность. Обычному потребителю проще ориентироваться по этой величине. Например: холодильник + телевизор + пылесос + адронный коллайдер + чайник = 3 кВт, значит беру генератор на 3,5 – 4 кВт. Не путайте с полной мощностью в ВА! |
Резервные электростанции для дома
Следующие модели привожу на случай непродолжительной работы до 2 часов для поддержания автономности дома. Эти модели с мощностью до 5-6 кВт. Этого должно быть достаточно для поддержания жизни — освещения и питания бытовых приборов. Для резервных генераторов, которые будут работать в неделю максимум 1-2 часа – главное доступная цена и предельно простая конструкция, для дешевого и быстрого ремонта и обслуживания.
Наличие автоматического включения считаю нецелесообразным. Перед включением генератора необходимо отключить вводной автоматам в щитке, чтобы напряжение не ушло в питающую сеть. А после включения бытовой сети, автоматически отключить генератор и перевести нагрузку. Для этого придется заморочиться и собрать отдельный и недешевый шкаф управления. А еще, чтобы оценить все прелести АВР (автоматического включения резерва), нужно поддерживать генератор в готовом состоянии – полный бак, заряженный аккумулятор.
1. Russian Engineering Group GG7200-А – от 48 000 руб.
5.5 кВт хватит для электроснабжения среднего дома. При номинальной нагрузке от 4,5 до 5 кВт дает напряжение по ГОСТу 220±5%. В принципе и ноутбук с плазмой можно включить, через обычный сетевой фильтр. Генератор шумный, но для непродолжительных работ 75 дБ шума можно вытерпеть. У генератора есть выход 12 В – удобно для зарядки аккумулятора. Кстати, поставляется станция с гелевым аккумулятором. Они отличаются почти вечным сроком службы. Нареканий данный аппарат не вызывает, жалоб не было. Главное не перегружать электростанцию, следить за температурой, вовремя подтягивать щеточный аппарат. Склонен к перегреву при нагрузке более 5 кВт. На двигатель FH420 сложно найти комплектующие.
Характеристика | Значение |
---|---|
Вид топлива | Сжиженный газ |
Мощность активная, кВт | 5,5 |
Максимальная активная мощность, кВт | 6 |
Тип генератора | Синхронный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип стартера | Электрический, ручной |
Двигатель | FH420 (Польша) |
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 420 |
Расход топлива, куб. м./ час | 0,3 |
Количество розеток | 2 по 220 В, 1 на 12 В |
Вес, кг | 91 |
Размеры, мм | 775x660x645 |
Разработка/ Производство | Россия |
Ознакомиться с особенностями электростанции можно по следующему видео:
2. Gazvolt Standard 6250 A – от 59 900 руб.
Отечественная модель с китайским двигателем. Который как раз таки немного портит впечатление о станции. Двигатель плохо переживает перегревы, поэтому советую уделять больше внимание после часа-полутора непрерывной работы. Есть проблемы с пуском около нулевых температур, поэтому лучше держать в помещение с температурой не ниже +10 градусов, а не как советует производитель до +5. По электрической части нареканий нет — приемлемая синусоида, 220±5% В выдает стабильно на всех нагрузках.
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип топлива | |
Мощность активная, кВт | |
Максимальная активная мощность, кВт | 6 |
Тип генератора | Синхронный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип стартера | Электрический, ручной |
Двигатель | Senci SC420 (Китай) |
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 389 |
Расход топлива, куб. м./ час | 0.3 |
Количество розеток | 3 по 220 В |
Вес, кг | 80 |
Размеры, мм | 700x540x555 |
Разработка/ Производство | Россия |
Обзор модели, комплектации и показательный запуск генератора:
3. Grandvolt GVI 6600 M ES G — от 105 000 руб.
Grandvolt выпускает электростанции на двигателях Robin-Subaru (Япония), Kohler(США), Briggs&Stratton (США), RAS (Испания). Линейку GVI с испанскими двигателями RAS считаю оптимальной, т.к. она самая дешевая и качество приемлемое. Линейки генераторов с двигателями Robin-Subaru, Kohler, Briggs&Stratton стоят от 180-200 тыс. руб.. что соизмеримо с ценами на инверторные машины. Для резервного источника электроснабжения дома это дорого. Что касается данной модели – технически все исполнено грамотно, при разумном обращении 5 лет отработает. Из недостатков – итальянский генератор Mecc Alte выдает напряжение с допуском ±6-8 %, что не удовлетворяет требованиям ГОСТа на электроэнергию. Поэтому этот генератор только для освещения и простых бытовых приборов. Из достоинств — возможность работы при низком давлении газа до 0,8 кПа.
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип топлива | Сжиженный газ;
Магистральный газ |
Мощность активная, кВт | 5 на сжиженном
4 на магистральном |
Максимальная активная мощность, кВт | 5,4
4,6 на магстральном |
Тип генератора | Синхронный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип стартера | Электрический, ручной |
Двигатель | RAS IC 420 OHV (Испания) |
Мощность двигателя, л.с. | 14 |
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 420 |
Расход топлива | 0,31 кг/кВт*ч сжиженного газа
0,41 куб. м. /кВт*ч магистрального газа |
Количество розеток | 2 по 220 В |
Уровень шума, дБ | 71 |
Вес, кг | 72 |
Размеры, мм | 780x670x555 |
Разработка/ Производство | Испания |
Мобильные электростанции
В этом разделе выделю компактные генераторы на 2,5-3 кВт, которые питаются от баллона и пригодятся для непродолжительных работ строительных бригад и питания маленьких летних дачных домов. Основное требование — компактные габариты. При одинаковой стоимости оборудования, цена «газового» киловатт-часа будет ниже в 5-6 раз по сравнению с дизельной или бензиновой станцией.
4. Russian Engineering Group SH3000 – от 59 990 руб.
Надежный хондовский двигатель, высокая пыле- влагозащищенность, но мощность всего 2 кВт. Эту модель порекомендую строителям за компактность (35 кг) и простую, надежную конструкцию. Есть скачки напряжения, но для инструмента это не критично.
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип топлива | Сжиженный газ;
Магистрльный газ |
Мощность активная, кВт | 2 |
Максимальная активная мощность, кВт | 2,3 |
Тип генератора | Синхронный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип стартера | Ручной |
Двигатель | Honda GX160 (Япония) |
Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 163 |
Расход топлива | 0,15 кг/кВт*ч. (сжиженный газ);
0,2 куб.м/кВт*ч. (магистральный газ) |
Количество розеток | 2 по 220 В |
Уровень шума, дБ | 75 |
Вес, кг | 35 |
Размеры, мм | 560x395x410 |
Разработка/ Производство | Россия |
5. Gazvolt Standard 3125 АR SE 01 – от 29 990 руб.
Бюджетная модель. Экономия видна в качестве материалов, кожухи из дешевой пластмассы, хлипкие крепления. При щадящем и внимательном использовании прослужит 3-4 сезона точно. Остальное зависит от качества ТО и режима эксплуатации (работа на предельных мощностях не экономит ресурс агрегата).Советую к приобретению дачникам и садоводам.
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип топлива | Сжиженный газ;
Магистрльный газ |
Мощность активная, кВт | 2,5 |
Максимальная активная мощность, кВт | 3,5 |
Тип генератора | Синхронный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип стартера | Ручной |
Двигатель | Loncin SC230 (Китай) |
Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 163 |
Расход топлива | 0,17 кг/кВт.ч. (сжиженный газ);
0,22куб.м/кВт*ч. (магистральный газ) |
Количество розеток | 3 по 220 В |
Уровень шума, дБ | 68 |
Вес, кг | 48 |
Размеры, мм | 600x460x485 |
Разработка/ Производство | Россия |
6. SDMO PERFORM 3000 GAZ – от 62 013 руб.
Я скептически отношусь ко всему универсальному, и эта электростанция не исключение. Французы славятся техническими своеобразными решениями. Двигатель Kohler отношу к качественным, но двигатель работает на разном виде топлива (газ, бензин) отсюда частые проблемы с поршневой. Запчасти есть, ремонтировать можно. Вопрос в том,а нужны ли эти проблемы взамен на универсальность? Покупать осторожно, но я советую определиться с видом топлива и купить чисто газовую или дизельную (бензиновую) электростанцию.
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип топлива | Сжиженный газ;
Бензин |
Мощность активная, кВт | 2,4 |
Максимальная активная мощность, кВт | 3,0 |
Тип генератора | Синхронный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип стартера | Ручной |
Двигатель | Kohler CH270 (США) |
Мощность двигателя, л.с. | 6 |
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 208 |
Расход топлива | 0,19 кг/кВт*ч (сжиженный газ);
0,6 л/ч (бензин) |
Количество розеток | 2 по 220 В |
Уровень шума, дБ | 68 |
Вес, кг | 44 |
Размеры, мм | 650x510x460 |
Разработка/ Производство | Франция |
Электростанции для продолжительного электроснабжения
В эту категорию отнесу дорогие модели, способные работать до 12 часов бесперебойно. Пригодится для «капитальных» загородных домов и малого производства, где возможны длительные перебои в электроснабжении,а ограничиваться в электричестве нельзя. При наличии сетевого газа такие электростанции оптимальный выбор, потому что стоимость «бензинового» или «дизельного» киловатт-часа в 5-6 выше, да и газовая электростанция обслуживается реже и дешевле. В этом классе стоит присмотреться к инверторным агрегатам — они выдают идеальную синусоиду при всех режимах эксплуатации. Так же важен звукоизоляционных кожух. Одно дело терпеть 75 дБ тарахтения пару часов, а совсем другое находиться в шуме сутками.
7. Briggs&Stratton 8 kW Standby Generator – от 194 000 руб.
Электростанция американского производителя оснащена оригинальным V-образным двигателем Briggs&Stratton. Двигатель чувствителен ГСМ — поэтому используйте оригинальное масло производителя, стоит примерно 5$ за литр. На других, даже хороших маслах движки Briggs&Stratton живут недолго. Уровень шума 68 Дб вполне ощутимый, поэтому генератор лучше вынести подальше от дома. Что касается ремонтопригодности — запчасти редкие. Например, маслосъемные, компрессионные кольца приходится подбирать от других производителей или заказывать. Отсюда ремонт может оказать чуть-чуть дороже.
Характеристики Briggs&Stratton 8 kW Standby Generator
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип топлива | Сжиженный газ;
Магистральный газ |
Мощность активная, кВт | 7 |
Максимальная активная мощность, кВт | 8 |
Тип генератора | Синхронный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип стартера | Электрический |
Двигатель | Briggs & Stratton Vanguard V-Twin (США) |
Мощность двигателя, л.с. | 17 |
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 570 |
Расход топлива | 0,6 кг/кВт*ч (сжиженный газ);
0,59 куб.м./кВт*ч магистральный газ) |
Уровень шума, дБ | 68 |
Вес, кг | 123 |
Размеры, мм | 710x890x620 |
Разработка/ Производство | США |
В сети много роликов о достоинствах двигателей Briggs&Stratton, вот в подтверждение ролик о не убиваемом четырехтактном Бриггсе:
8. Generac 7044 — от 270 000 руб.
Производитель заявляет о уникальной технологии пассивного охлаждения двигателя, что увеличивает ресурс двигателя. В моей практике был ремонт двигателя — причина которому стал износ поршневой. Вскрытие показало: залегание колец можно было избежать, меняй хозяин масло чуть по-чаще. Использовать только фирменное масло производителя — не переваривают американцы нашу жижу без нужных присадок. Конструкция аппарата своеобразная, но ремонтопригодная, все починилось на ура. Есть жалобы на строенное зарядное устройство для АКБ. У Generac плохо развитая дилерская сеть, поэтому этот генератор попал в мои руки,а не в их сервисный центр.
Характеристики Generac 7044
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип топлива | Сжиженный газ;
Магистральный газ |
Мощность активная, кВт | 7 |
Максимальная активная мощность, кВт | 8 |
Тип генератора | Синхронный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип стартера | Электрический |
Двигатель | Generac G-Force (США) |
Мощность двигателя, л.с. | 17 |
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 530 |
Расход топлива | 0,58 кг/кВт*ч (сжиженный газ);
0,48куб.м./кВт*ч (магистральный газ) |
Уровень шума, дБ | 60 |
Вес, кг | 175 |
Размеры, мм | 1218x732x638 |
Разработка/ Производство | США |
На видео запуск генератора зимой. Беспроблемный пуск возможен, если питаемся магистральным газом:
9. Gazvolt Pro 8500 Neva 06 — от 229 000 руб.
На 8 кВт электрической мощности стоит двигатель по-слабее, чем Генерака и Бриггса. Отсюда — чуть меньший ресурс. Чтобы станция жила дольше, дайте ей прогреться на холостом ходу, не спешите давать нагрузку. Станция оснащена защитными системами от перегрева, потери масла, перегрузки поэтому сломать его будет трудно. По генератору есть косяк с подшипником вала, но он меняется без особых проблем. Что касается выходных параметров — синусоида ровная, даже газовый котел без стабилизаторов воспринимает его ток.
Характеристики Gazvolt Pro 8500 Neva 06
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип топлива | Сжиженный газ;
Магистральный газ |
Мощность активная, кВт | 7 |
Максимальная активная мощность, кВт | 8 |
Тип генератора | Синхронный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип стартера | Электрический |
Двигатель | Subaru EX 40 DS (Япония) |
Мощность двигателя, л.с. | 15 |
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 404 |
Расход топлива | 0,5 кг/кВт*ч (сжиженный газ);
0,4куб.м./кВт*ч (магистральный газ) |
Уровень шума, дБ | 65 |
Вес, кг | 170 |
Размеры, мм | 1200x700x810 |
Разработка/ Производство | Россия |
Мой выбор
В классе бюджетных генераторов советую присмотреться к машинам от Russian Engineering Group, их выделяет низкая цена при несоответственно высоком качестве. В особенности GG7200-А и SH3000 выдает ровную синусоиду и оснащен не китайским двигателем. В качестве стационарного генератора выделяю Briggs&Stratton 8 kW Standby за надежность конструкции, хорошие выходные параметры напряжения (215-225В), частоты (49-51 Гц).
Общие рекомендации
Если вы обзавелись или только выбираете газовый генератор хочу дать пару советов:
- Оптимальная нагрузка — 70-80% от максимальной мощности. При выборе посчитайте потребление, не нужно брать впритык или с большим запасом. При недостаточной электрической нагрузке двигатель пойдет в разнос, а при избыточной — сгорит генератор.
- По возможности установку стационарного генератора с АВР закажите в магазине, и не отпускайте монтажников пока не протестируете станцию в разных режимах, при разной нагрузке.
- Под генератор нужна ровная площадка с песчаной подушкой для отвода влаги.
- Купите стабилизатор напряжения для особо чувствительной аппаратуры, потому что любой генератор дает скачки напряжения при подключении/отключении нагрузки.
- При питании сжиженным газом происходит охлаждение баллона, из-за чего падает давление на входе и генератор глохнет. Для прогрева баллона используйте греющий кабель, подключенный к розетке генератора. Температура кабеля не более 30 градусов. Кабелем обматываем баллон с шагом 10-15 см., оборачиваем утеплителем — например, подойдет фольгированный изолон блестящей стороной внутрь + войлочное одеяло.
- После пуска станции дайте ей прогреться и выйти на рабочую температуру, это потребует от 5 до 15 минут в зависимости от модели и внешних условий. После этого дайте нагрузку.
- Не используйте перфораторы, сварочные аппараты, станки — кратковременная нагрузка на генератор вызовет скачок напряжения. А это лишняя нагрузка на двигатель, генератор, сеть. + скачок напряжения может плохо повлиять на чувствительную аппаратуру. Чем ровнее потребление электроэнергии — тем лучше для двигателя и генератора станции.
Как часто вы обслуживаете электроинструмент?
- Ни разу не обслуживал — до сих пор все бегает и работает «как часы» 43%, 39 голосов39 голосов43%39 голосов — 43% из всех голосов
- Большое спасибо за статью.*30%, 27 голосов27 голосов30%27 голосов — 30% из всех голосов
- После планового ремонта, раз уж разобрал можно и смазки кинуть 20%, 18 голосов18 голосов20%18 голосов — 20% из всех голосов
- Разбираю-смазываю, вычищаю регулярно, после каждого объекта 7%, 6 голосов6 голосов7%6 голосов — 7% из всех голосов
Всего голосов: 9007.05.2018× Вы или с вашего IP уже голосовали.
На этом все, благодарю за внимание. Жду вопросов и рекомендаций в комментариях
Используемые источники:
- https://teplo.guru/sistemy/otoplenie-gazom-brauna.html
- https://sovet-ingenera.com/gaz/equip/gazogenerator-svoimi-rukami.html
- https://cotlix.com/kak-poluchit-gaz-brauna
- https://findpatent.ru/patent/3/36322.html
- https://tagaev.com/gaz-generator/
Честно говоря не было желания читать весь написанный бред, случаи бывают разные, как и отсутствие питания дома.
Данные электролизеры на сегодняшний день уже есть в продаже в мире, во всяком случае на Али экспресс. Применение в домашних условиях на сегодняшний день сопряжено с личной ответственностью за собственное изготовление электролизера или его покупки, переделки под водород или газ брауна газовой печки и газового котла или его изготовления, систем защиты от взрыва газа и предохранительных устройств.
Почему написан бред — водород — углеводород и так же, как и ГАЗ, бензин, дрова — сами по себе не горят и не являются топливом. Топливом является кислород с любого соединения, воздух, вода, алюминий и т.д. — вот кислород взрывоопасен.
Что касается затрат, не слушайте оленей — это травоядные животные, не умеющие думать.
Что касается генераторов, синхронных, асинхронных, я предпочитаю альтернативный. В статье не написали, что цикл карно — всего 4 цилиндра, но уже сотнилет велись эксперименты, в том числе и с работой некоторых цилиндров на воде и затраты топлива составляли менее 0,5 литра на 100 км. для автомобиля и это не лучший результат….