Из подручных материалов фреон R404 лучше всего подходит, на разнице температур грунт - атмосфера в 10 гр., перепад давления 2 кг. на см2, вполне достаточно чтоб снимать с электрогенератора заметную электрическую мощность.
Добавлено after 13 minutes 33 seconds: Если площадь рабочей поверхности мотора 10 см2, то давление 20 кг. Или крутящий момент приблизительно 1 кг./метр. Около 10 ньютон метров. У бензогенератора 15 л.с., 6500 Вт электричества., насколько понимаю, крутящий момент около 26 ньютон метров.
Добавлено after 7 hours 9 minutes 24 seconds: Очуметь! Для подачи жидкой фазы фреона к грунтовому испарителю даже насос не нужен. Жидкий фреон под действием гравитации может сам с успехом подаваться к испарителю в грунт гравитационно обеспечивая нужное давление. Это получится геотермальная электростанция с высочайшим КПД !... потери в основном только на трение жидкости и газа о трубы, а так же трение густота масла смазки ротор мотора и подшипник генератора.
В 1817 году граф Франсуа де Лардерель разработал технологию сбора пара из естественных геотермальных источников. В 20-м веке спрос на электроэнергию привёл к появлению проектов создания электростанций, использующих внутреннее тепло Земли. Человеком, который провёл испытания первого геотермального генератора, был Пьеро Джинори Конти. Это произошло 4 июля 1904 года в итальянском городе Лардерелло. Генератор смог успешно зажечь четыре электрических лампочки.[4] Позже, в 1911 году, была построена первая в мире геотермальная электростанция в том же населённом пункте, она работает до сих пор.
В СССР первая геотермальная электростанция была построена в 1966 году на Камчатке, в долине реки Паужетка. Её мощность — 12 МВт.
В 1817 году граф Франсуа де Лардерель разработал...бла...бла...бла
Так ты собрался еще одну скважину сверлить? Из твоего балабольства следовало, что ты решил генерировать электроэнергию прямо с отопительной скважины. Все без исключения приведенные тобой примеры используют высокотемпературные геотермальные источники. Они почти не требуют расхода энергии на передачу теплоносителя наверх. Расход электроэнергии компрессором при сжижении фреона наверху будет равен за вычетом потерь и с крошечной прибавкой в виде тепловой машины на перепаде температур сгенерированной электроэнергии. Общий баланс будет отрицательным. При попытке нагрузить генератор циркуляция остановится.
Последний раз редактировалось КРАМ Ср ноя 12, 2025 08:31:45, всего редактировалось 1 раз.
Скважина под геозонд, это не на воду бурить, под геозонд скважина бурится легко за час.
Фреон в жидкой фазе имеет 1 кг/дм³ опускается вниз к грунтовому испарителю под собственным весом. Фреон газообразный 0,0053 кг/дм³, поднимается вверх и крутит турбину.
Фреон в жидкой фазе имеет 1 кг/дм³ опускается вниз к грунтовому испарителю под собственным весом. Фреон газообразный 0,0053 кг/дм³, поднимается вверх и крутит турбину.
А кто вернет фреон в жидкую фазу? Господь Бог? Генератор под нагрузкой будет обладать сопротивлением и понизит температуру фреона, а так же создаст избыточное давление в восходящем трубопроводе. Учи физику, Слесарь. Впрочем, тут ее даже учить не нужно. Таких генераторов серийно никто не выпускает. Твоя глупая идея лежит на поверхности. НЕ ИЩИ ДУРЕЕ СЕБЯ.
Последний раз редактировалось КРАМ Ср ноя 12, 2025 08:37:04, всего редактировалось 1 раз.
Расход электроэнергии компрессором при сжижении фреона
Вообще дурак. На холоде газы сжижаются от потери тепловой энергии без сжатия компрессором. Погугли за промышленное сжижение СПГ, в особенности в северных регионах.
Расход электроэнергии компрессором при сжижении фреона
Вообще дурак. На холоде газы сжижаются от потери тепловой энергии без сжатия компрессором. Погугли за промышленное сжижение СПГ, в особенности в северных регионах.
У тебя в помещении должна быть температура ниже температуры перехода фреона в жидкую фазу?
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
КРАМ, какой же ты отсталый. А как пальцы гнул все это время....
Любой даже самого начального уровня холодильщик знает, чтоб фреон принял жидкое состояние, емкость с фреоном надо просто охладить. То же самое происходит и в быту, о чем даже домохозяйки знают, с пропаном и бутаном, когда охлаждается принимает жидкое состояние и газ к газовой горелке не поступает.
На холоде газы сжижаются от потери тепловой энергии без сжатия компрессором. .
Дурачок, ты внезапно "изобрел" тепловую трубку. Только есть одна проблема. тепловые трубки работают лишь при эффективном отводе тепла от горячего конца. Вот расход энергии на отвод тепла и покроет С ИЗБЫТКОМ твою "генерацию". Еще раз. Открываешь школьный учебник по термодинамике и учишь про второе начало термодинамики.
У тебя в помещении должна быть температура ниже температуры перехода фреона в жидкую фазу?
Еще один отсталый подошел. Для низких температур в холодное время года у меня есть улица. Либо летом наоборот на улице будет высокая температура а в земле будет низкая температура.
Любой даже самого начального уровня холодильщик знает, чтоб фреон принял жидкое состояние, емкость с фреоном надо просто охладить. То же самое происходит и в быту, о чем даже домохозяйки знают, с пропаном и бутаном, когда охлаждается принимает жидкое состояние и газ к газовой горелке не поступает.
Дебил, жидкое состояние не означает высокое давление. У тебя фреон остынет еще при подъеме. Тебе придется поднимать давление на входе системы. Домохозяйки знают, что охлаждение баллона возможно только если кто то этот баллон сначала НАКАЧАЛ. Просто манипуляция с температурами не катит. основой термодинамики является фундаментальное отличие понятия "энергия" и понятия "работа". Несмотря на одинаковую размерность этих понятий, для перемещения энергии нужно совершить работу. ИЗМЕНЕНИЕ энергии в любой из точек между транспортом энергии равно совершенной работе, если система изолирована. ЗЫ. Я тебе больше скажу, попытки охлаждать/нагревать грунт с высокой скоростью приводят к быстрому падению температуры грунта вблизи охладителя. Грунт не слишком хороший теплопроводник и возникает градиент температур. То есть даже отопитель должен учитывать тепловое сопротивление грунта. По сути ты передает в грунт всю мощность потребляемой электроэнергии для работы отопительной системы. Медленно, но верно грунт будет охлаждаться/нагреваться вблизи конденсора. Особенно если речь идет о вертикальной скважине с крошечным диаметром. Поверхность теплообмена имеет решающее значение. Если ты и свою скважину сделал такой, то ты нам врешь про COP своего геотерма.
Последний раз редактировалось КРАМ Ср ноя 12, 2025 10:37:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Только есть одна проблема. тепловые трубки работают лишь при эффективном отводе тепла от горячего конца. Вот расход энергии на отвод тепла и покроет С ИЗБЫТКОМ твою "генерацию".
Дебилушка, еще раз для имбецила. Простое конвекционное охлаждение позволит получить НИЧТОЖНОЕ количество энергии. А в любой сезон кроме зимы вообще остановить генерацию.
Простое конвекционное охлаждение позволит получить НИЧТОЖНОЕ количество энергии. А в любой сезон кроме зимы вообще остановить генерацию.
Около 1 кВт конвекционный отвод тепла с одного квадратного метра занимаемой площади радиатора. Я думаю на участке можно занять под это дело до 100 м2 площади.
Кроме зимы еще есть лето, когда разница температур грунт-атмосфера еще выше. соответственно выше газовый напор фреона, выше обороты турбины, больше вырабатываемой эл. энергии.
Добавлено after 36 minutes 50 seconds: а еще бывает ветер который увеличивает эффективность отвода тепла до нескольких раз.
Слесарь, ты уже утомил своим фонтаном наивных глупостей. Хули тут болтать? Сделай сначала, а потом поговорим. У тебя практически ни одна из твоих глупых идей не реализована. Если не считать твою бахвальную графоманию реализацией. Все твои озвученные "эффективности" на 100% фейковые, патамушта их невозможно проверить вообще никак. Нет ни схем, нет ни методик измерений. Есть только твоя пустопорожняя болтовня и куча беспонтовых фотографий, которые даже увеличить нельзя...
у меня уже реализовано много систем реальные показатели и опыт самостоятельного изготовления которых с легкостью переносятся в самостоятельное изготовление геотермальной электростанции. Геотермальная электростанция это всего-лишь тепловой насос наоборот. Теплонасосов мной изготовлено в разных вариантах множество. Ничего не мешает изготовить теплогенератор имеющий схожие характеристики как по КПД, так и по электро отдаче. Если мой домашний теплонасос качает из грунта 9 кВт тепла затрачивая при этом 1.5 кВт электрической мощности, то теплонасос наоборот, использующий те же физические принципы, будет способен выдавать более 1 кВт электрической мощности, при тех же характеристиках рабочего тела, разнице температур и площади теплообмена.
А вы продолжайте и дальше втыкать в монитор на своей работе которая делает вас отсталым в понимании уже давно реально работающих физических устройствах.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения