ENERGIA WIATRU. #7324 Instrukcja składania. części. modeli do składania i eksperymentów
|
|
- Władysława Kozak
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ENERGIA WIATRU 133 części 8 modeli do składania i eksperymentów #7324 Instrukcja składania
2 Spis treści Zalecenia... 2 Lista części... 3 Dlaczego wieje wiatr. Turbiny wiatrowe... 4 Skala Beauforta... 5 Tajemnice łopat turbiny wiatrowej... 6 Konstrukcja turbiny wiatrowej... 7 Generator prądu elektrycznego... 8 Motoreduktor. Ładowarka... 9 Sposoby i sekrety składania modeli Wykorzystanie reduktora Mocowanie turbiny wiatrowej Wykorzystanie wentylatora Wstępne próby turbiny wiatrowej Dwa zastosowania turbiny wiatrowej Urządzenia pomiarowe Optymalny kąt natarcia. Czas ładowania akumulatora Twój eksperyment Rezultaty eksperymentu Wniosek z eksperymentu Model 1. Turbina wiatrowa z długimi łopatami Model 2. Turbina wiatrowa z krótkimi łopatami Model 3. Samolot Model 4. Samochód z turbiną wiatrową Model 5. Trzykołowiec Model 6. Samochód wyścigowy Model 7. Ciągnik Model 8. Samochód wyścigowy
3 Zalecenia Jeśli masz już 8 lat ten zestaw klocków jest dla ciebie! W trakcie składania modeli pomoże on rozwijać twoje zdolności uwagę i logikę, wyobraźnię i fantazję. Buduj modele kolejno od prostego po skomplikowane: tak jest ciekawiej i bardziej poznawczo. Powodzenia, mistrzu. Uwaga rodzice Klocki nie są przeznaczone dla dzieci do lat 3. W zestawie są drobne części małe dziecko może je połknąć. Przechowujcie klocki w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W zestawie jest żółta płytka, która nie jest wykorzystywana w modelach. Jest to montażowy klucz pomoże łatwo rozmontować model, żeby zacząć konstruować nowy. Przeczytaj wraz z dzieckiem nasze zalecenia i zasady wykorzystywania baterii i wyposażenia elektrycznego. Zalecenia, dotyczące bezpieczeństwa 1. Nie wkładać przewodów i wtyczek do gniazd elektrycznych 2. Bezsensownie i niebezpiecznie jest ponownie ładować zwykłe baterie, zamiast baterii można wykorzystywać akumulatory można je wielokrotnie ponownie ładować, ale koniecznie pod nadzorem dorosłych 3. Jako źródło energii wykorzystaj uchwyt ze zwykłą baterią 1,5 V lub akumulatorem 1,2 V typu AA (bateria i akumulator nie wchodzą w skład zestawu) 4. Zwracajcie uwagę na poprawną biegunowość baterii, wkładając ją do uchwytu i biegunowość akumulatora, wkładając go do ładowarki 5. Nie doprowadzajcie do zwarcia baterii i akumulatorów, nie rozbierajcie i nie wrzucajcie ich do ognia. 6. Wyjmujcie baterie i akumulatory z uchwytu, jeżeli długo nie będziecie się bawić zestawem. Nieprawidłowe wykorzystywanie baterii i akumulatorów może doprowadzić do ich zniszczenia. Zużyte baterie i akumulatory utylizować jako odpady niebezpieczne. Właściwości konstruktora Energia wiatru z serii Zielona energia Nasz konstruktor umożliwia dzieciom badać siłę wiatru i wykorzystywać go do otrzymania elektryczności Dzieci poznają naturę powstawania wiatru i klasyfikację jego siły, będą mogły zrozumieć techniczną budowę turbiny wiatrowej. Eksperymenty z elektrownią wiatrową można przeprowadzać albo na zewnątrz przy wietrze, albo w domu, wykorzystując suszarkę lub wentylator. Te eksperymenty pozwalają dzieciom zrozumieć wpływ kąta obrotu łopat oraz ich liczby na efektywność pracy złożonej elektrowni wiatrowej. Części zestawu pozwalają stworzyć dwa rodzaje elektrowni wiatrowych z trzema i sześcioma łopatami i wykorzystać je do zasilania diody lub do ładowania akumulatora. Naładowany akumulator wykorzystuje się następnie w celu zasilania któregokolwiek z sześciu pozostałych (elektrycznych) modeli naszego konstruktora. 2
4 Spis części Nr Nazwa części s z t. Nr Nazwa części s z t. 1 Kleszcze montażowe 1 19 Przycisk mocujący 1 2 Zacisk do osi 4 20 Złącze redukcyjne, 1 i 2 otw., proste 1 3 Piasta 1 21 Konwerter 90 о, L 2 4 Nakładka dekoracyjna na śmigło 1 22 Konwerter 90 о, R 1 5 Ramka, 5 na 10 otw Panel, 8 na 12 otw. 2 6 Zębatka Z Ramka, 5 na 14 otw Zębatka Z Dioda 9 8 Zębatka Z Wkręt 6 9 Element osi 1 27 Podkładka z tworzywa sztucznego 1 10 Łącznik paneli, 2 na Opaska zaciskowa 1 11 Oś długa, 10 cm 1 29 Motoreduktor z przewodem 1 12 Belka, 7 i 7 otw Łopata śmigła długa biała 2 13 Oś długa, 15 cm 2 31 Osłona śmigła 4 14 Belka, 3 otw Łopata śmigła krótka niebieska 1 15 Belka, 5 otw Uchwyt rurki 1 16 Belka, 2 i 3 otw Uchwyt akumulatora zielony 1 17 Klucz montażowy 2 35 Uchwyt baterii niebieski 1 18 Kołek 4 36 Rurka osadcza, 41 cm 2 Razem: x x 1 3 x x 3 x 3 9 x 1 x 1 10 x 2 11 x 1 x 2 x 2 12 x 6 13 x 2 14 x x 8 16 x 4 17 x 1 18 x x 6 20 x 2 21 x 3 22 x x 1 x 3 25 x x 6 x 1 26 x x 5 x 6 x x 1 x 1 x 3 x 2 36 x 1 3
5 Dlaczego wieje wiatr. Turbina wiatrowa Trochę naukowo Dlaczego wieje wiatr? Słońce oświetla naszą planetę i ogrzewa jej atmosferę, rys. 1. Różne obszary naszej planety i warstwy powietrza nad powierzchnią nagrzewają się bardzo nierównomiernie. Temperatura powietrza to istotny współczynnik, określający jego ciśnienie. Ciepłe powietrze zawsze podnosi się do góry i ciśnienie atmosferyczne na danym obszarze się zmniejsza. I na odwrót, zimne powietrze zawsze opada na dół i ciśnienie atmosferyczne na danym obszarze zwiększa się. Masy powietrza przemieszczają się ze strefy wysokiego ciśnienia do niskiego ciśnienia. przepływ powietrza nazywamy wiatrem. Oprócz tego, na formowanie kierunku wiatrów wpływa także obrót naszej planety wokół własnej osi. Globalne przemieszczenia mas powietrza w zależności od ich cech, naukowo nazywa się monsunami i pasatami, cyklonami i antycyklonami. Ciekawe fakty 1. Od najdawniejszych czasów człowiek wykorzystywał siłę wiatru: na początku w żegludze, a potem dla zastąpienia pracy swoich mięśni. Pierwsze najprostsze silniki wiatrowe wykorzystywano w dalekiej starożytności w Chinach i Egipcie. Niedaleko Aleksandrii egipskiej zachowały się resztki kamiennych wiatraków z II I wieku przed naszą erą. 2. W VII wieku naszej ery Persowie zaczęli budować wiatraki ze skrzydłami. Rys. 1. Nierównomierne nagrzewanie się atmosfery Ziemi przez Słońce, obrót naszej planety wokół własnej osi i specyfika rzeźby terenu prowadzą do powstawania wiatrów 3. W XIV wieku w Holandii wiatraki wypompowywały wodę z ziemi, ogrodzonej groblami. 4. W XVI wieku w wielu miastach Europy zaczęto budować pompownie z wykorzystaniem silnika wodnego i wiatraka Współczesne turbiny wiatrowe W1890 roku w Dani zbudowano pierwszą elektrownię wiatrową, a do 1908 roku naliczono już 72 elektrownie o mocy od 5 do 25 kw. W największych z nich wysokość wieży wynosiła 24 m., a czteropłatowe śmigła miały średnicę 23 m. Najbardziej rozpowszechnioną na świecie jest konstrukcja turbiny wiatrowej z trzema łopatami i poziomą osią obrotu. We współczesnych przemysłowych turbinach wiatrowych o mocy 2000 kw, średnica okręgu, po którym kręcą się skrzydła, wynosi około 80 metrów. Duże elektrownie wiatrowe są włączane do sieci ogólnej, mniejsze są wykorzystywane do zaopatrywania w energię elektryczną odległych obszarów. Elektrownie wiatrowe na całym świecie w 2007 roku wyprodukowały około 200 mld kwh, co daje około 1,3% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Liderami energetyki wiatrowej są USA i Niemcy. Ale na pierwszym miejscu w wykorzystywania energii wiatru utrzymuje się Dania w 2009 roku z energii wiatru wytworzono 20% energii elektrycznej tego kraju! Energia wiatru jest praktycznie niewyczerpana, wszędzie dostępna i czysta ekologicznie. Rys. 2. Tradycyjny wiatrak i współczesne turbiny wiatrowe 4
6 Skala Beauforta Klasyfikacja siły wiatru W 1806 roku angielski admirał, wojenny hydrograf i kartograf Francis Beaufort aby ocenić szybkość wiatru ze względu na jego wpływ na obiekty na lądzie i wysokość fal na odkrytym morzu zaproponował 12-stopniową skalę wiatru. W 1838 roku skala Beauforta została przyjęta we flocie brytyjskiej, a w 1874 roku przez marynarzy z całego świata. W 1955 roku, aby rozróżniać huraganowe wiatry o różnej sile, Biuro pogody USA rozszerzyło skalę do 17 punktów. Tablica 1. Skala Beauforta Stopnie «Szybkość «Nazwa Beauforta wiatru» wiatru» «Działanie wiatru» 0 mniej niż Dym unosi się pionowo, liście drzew są nieruchome. Flauta 1 km/h Gładka, lustrzana tafla morza 1 do 5,4 Dym zbacza z kierunku pionowego, morze lekko faluje, brak piany Cichy km/h morskiej na grzbietach. Wysokość fal do 0,1 m 2 do 12 km/h Lekki Wiatr owiewający twarz, liście szeleszczą, wiatromierz zaczyna się poruszać, na morzu krótkie fale o maksymalnej wysokości 0,3 m 3 do 19 km/h Liście, cienkie gałęzie drzew, lekkie chorągiewki się kołyszą, wzburzenie na wodzie, od czasu do czasu, tworzą się małe «baranki». Średnia wysokość fal 0,6 m Wiatr unosi kurz, śmieci, kołyszą się cienkie gałęzie drzew, białe 4 do 28 km/h baranki na morzu widoczne w wielu miejscach. Maksymalna wysokość fal 1,5 m 5 do 38 km/h Rześki Kołyszą się gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwalny ręką, na wodzie widoczne są białe «baranki». Maksymalna wysokość fal 2,5 m 6 do 50 km/h Kołyszą się grube konary drzew, cienkie drzewa się pochylają, drgają przewody telefoniczne, białe spienione grzbiety fal zajmują znaczną powierzchnię, tworzą się bryzgi. Maksymalna wysokość fal do 4 m 7 do 61 km/h Mocny Kołyszą się drzewa, uginają się duże gałęzie, ciężko iść pod wiatr, grzbiety fal są przerywane przez wiatr. Maksymalna wysokość fal 5,5 m 8 do 74 km/h Łamią się cienkie i suche gałęzie drzew, ciężko rozmawiać podczas Bardzo wiatru, bardzo ciężko iść pod wiatr. Silne wzburzenie morza. mocny Maksymalna wysokość fal 7,5 m 9 do 88 km/h Sztorm Pochylają się duże drzewa, wiatr zrywa dachówkę z dachów bardzo silne wzburzenie morza. Maksymalna wysokość fal 10 m do 102 km/h do 117 km/h powyżej 117 km/h sztorm Gwałtowny sztorm Huragan Rzadko występuje na lądzie. Znaczne uszkodzenia konstrukcji, wiatr powala drzewa i wyrywa je z korzeniami, powierzchnia morza jest biała od piany, silny szum fal przypomina uderzenia grzmotu. Maksymalna wysokość fal 12,5 m Obserwuje się bardzo rzadko. Powoduje zniszczenia obejmujące znaczne obszary. Na morzu występują tylko wysokie fale morskie 16 m Poważne zniszczenia znacznych konstrukcji na lądzie. Wytrzymałość turbiny wiatrowej jest obliczona na siłę mocnego wiatru o prędkości do 60 km/h. 5
7 Tajemnica łopat turbiny wiatrowej Trochę naukowo - 2 Tradycyjne wiatraki posiadają prosty, płaski kształt łopat wirnika rys. 3, co powoduje niską wydajność ich pracy. Szybkość przepływu powietrza przez łopaty powietrza jest inna w strefie nad łopatą i pod nią. Nad łopatą szybkość przepływu jest większa, a ciśnienie niższe. Pod łopatą, na odwrót, szybkość przepływu jest niższa, a ciśnienie wyższe. Owa zmiana ciśnienia wytwarza potężną siłę wypadkową, która porusza łopatami i obraca generator, rys.4. W naszym zestawie krótkie niebieskie i długie białe łopatki są skonstruowane wedle specjalnych obliczeń, a ich przekrój poprzeczny tworzy złożoną formę, podobną do kropli. Oprócz tego, istotne jest by łopaty były skierowane pod ściśle określonym kątem w stosunku do wiatru. To pozwala na maksymalne i efektywne wykorzystanie energii wiatru, rys. 5 i 6. Rys. 3. Tradycyjny holenderski młyn (po lewej) oraz wiatrak służący do pompowania wody na Majorce (centralna część USA) Kierunek wypadkowej siły Przepływy powietrza Rys. 6 Rys. 5 Rys. 4 Obecnie większość współczesnych generatorów wiatrowych posiada po trzy łopaty, ich rozmiary są ogromne, rys. 7. Niemiecka spółka REpower Systems AG zmontowała turbinę wiatrową o średnicy wirnika wynoszącej 126 metrów. Gigantyczny wirnik z trzema łopatkami jest rozmieszczony nad ziemią, na wieży o wysokości ponad 180 m. Instalacja nazywa się REpower- 5M, co oznacza jej moc 5 megawat. Jest to najpotężniejsza turbina wiatrowa na świecie. Badania wykazują, iż poprzez użycie sześciu łopat wirnika można stworzyć mocniejszy moment obrotowy, gdyż na dużej wysokości szybkość wiatru jest większa, dlatego prawdopodobnie przyszłość energetyki wiatrowej będzie za takimi rodzajami turbiny wiatrowej. Rys. 7. Porównanie rozmiarów łopat realnej elektrowni wiatrowej z rozmiarami człowieka 6
8 Budowa turbiny wiatrowej Budowa turbiny wiatrowej Łopaty 2. Osłona wirnika 3. System zmiany kąta natarcia łopat 4. System hamulcowy 5. Reduktor 6. Generator 7. System obserwacji siły i kierunku wiatru wiatromierz 8. Gondola 9. Mechanizm obrotowy 10. Wieża Rys. 8 Trochę naukowo 3 Zasada zamiany energii mechanicznej wiatru na energię elektryczną jest dosyć prosta: wiatr rozkręca łopaty turbiny wiatrowej, jednocześnie energia mechaniczna wiatru przekształca się w kinetyczną energię ruchu/obrotu łopat przy stałym i silnym wietrze łopaty obracają się z bardzo dużą prędkością dla zapewnienia maksymalnej efektywności pracy generatora wiatru jego specjalny mechanizm automatycznie reguluje, w stosunku do kierunku wiatru, kąt obrotu wieży turbiny wiatrowej i kąt zwrotu samych łopat (naukowo nazywany kątem natarcia) ruch/obroty łopat przekazywany jest przez reduktor do generatora prądu elektrycznego generator wytwarza energię elektryczną energia elektryczna przekształca się w odpowiedni sposób (proces zachodzi w transformatorze) i przesyłana jest przewodami sieci elektrycznej do konsumenta. Do produkcji energii elektrycznej o dużej mocy niezbędne są turbiny wiatrowe bardzo dużych rozmiarów. Współczesne instalacje związane z energetyką wiatrową wykorzystują wiatr w warstwie przyziemnej na wysokości do 100 m od powierzchni Ziemi, szybkość wiatru na tej wysokości powinna wynosić nie mniej 6 m/s. Najlepszym miejscem dla umieszczenia turbin wiatrowych jest kopułowate, gładkie, niczym nie zacienione wzniesienie. Wskazane jest, aby turbina wiatrowa w promieniu kilkuset metrów była otoczona polami lub powierzchnią wody i łopaty były ustawione wystarczająco wysoko nad lokalnymi przeszkodami, aby napływający na nich strumień wiatru był silny, gęsty z minimalnymi zmianami prędkości i kierunku. Energia wiatru jest naturalną i najczystszą ekologicznie formą energii, korzystanie z której pomaga naszej cywilizacji zmniejszyć zużycie nieodnawialnych zasobów, takich jak ropa i gaz, w postaci paliwa. 7
9 Generator prądu elektrycznego Ramki Północny biegun magnesu N Południowy biegun magnesu S Komutator Żarówka (odbiornik prądu) Rys. 9. Generator prądu Generator stałego prądu elektrycznego Elektrownie wiatrowe często nazywa się turbinami wiatrowymi dlatego, że główna część każdej elektrowni to turbina, służąca do wytworzenia elektryczności. Generator prądu stałego posiada magnesy, ramki i komutator, rys. 9. Podczas wirowania ramek w strefie między biegunami magnesów występuje oddziaływanie magnetycznych i elektrycznych sił. W wyniku tego współdziałania w ramkach powstaje prąd elektryczny. Ramki są połączone z komutatorem. Do styków komutatora, podłączają odbiornik prądu elektrycznego, na przykład, żarówkę lub silnik elektryczny. Im szybciej ramki się obracają, tym większa jest wartość prądu elektrycznego, który przepływa przez odbiornik. Motoreduktor turbina wiatrowa i silnik elektryczny. Przekształcenie energii W elektrowni wiatrowej naszego zestawu jako generator prądu stałego wykorzystuje się motoreduktor. Ruch z obracających się łopat przekazywany jest na motoreduktor, połączony z ładowarką do akumulatora. Praca mechaniczna przekształca się w generatorze w energię elektryczną i następnie gromadzi się w akumulatorze w postaci energii chemicznej. Naładowany akumulator wykorzystuje się następnie do zasilania tego właśnie motoreduktora, który teraz już stosuje się w naszych modelach jako silnik elektryczny. Energia chemiczna akumulatora przekształca się na początku w energię elektryczną, a w rezultacie końcowym w energię mechaniczną ruchu złożonego przez Ciebie modelu. 8
10 Motoreduktor. Ładowarka Rys. 10. Motoreduktor Oś główna Co to jest reduktor Dwie zębatki, połączone razem ząbkami tworzą mechaniczną przekładnię. Kilka par zębatek tworzy cały system przekładni (naukowo nazywane reduktorem). W naszym reduktorze każde małe koło zębate nakręca kolejne o większym rozmiarze. W rezultacie siła od silnika poprzez zębatki przenosi się na główną oś. Do głównej osi przyłączają się inne zębatki, aby przekazać ruch dalej, na przykład na koła naszych modeli. Jeżeli silnik obraca pierwszą zębatkę 3200 razy na minutę, to oś główna wykonuje tylko 100 obrotów. Nasz reduktor zmniejsza obroty do 32 razy na minutę, ale za to siła od silnika wzrasta na głównej osi o 32 razy! Obudowa motoreduktora jest specjalnie zrobiona przezroczystą, abyś mógł obserwować pracę zębatek reduktora, rys. 10. Ładowarka W odróżnieniu od zwykłej baterii rozładowany akumulator można ładować wiele razy. Należy pamiętać, ze akumulator w uchwycie należy wkładać, koniecznie zwracając uwagę na biegunowość «plus» do «plusa», Silnik Trzy komplety przekładni mechanicznych + Generator D АА 1,2 V Rys. 11 Rys. 12 minus do minusa, rys. 11. Uchwyt do akumulatora jest z zewnątrz bardzo podobny do uchwytu na baterie, z tym, że pierwszy jest koloru zielonego, a drugi niebieskiego. Ale różnica jest tylko w kolorze. Na rys. 12 pokazano schemat podłączenia generatora do ładowarki. W środku uchwytu do akumulatora znajduje się specjalny element elektryczny, oznaczony literą D i naukowo nazywa się go diodą. Właśnie ta dioda zabezpiecza przejście prądu z generatora do akumulatora zawsze w tym samym kierunku. Kiedy wieje wiatr, łopaty turbiny wiatrowej obracają się i generator ładuje akumulator. Jeżeli wiatr słabnie lub ustaje, to właśnie dioda nie pozwala akumulatorowi się ładować. 9
11 Sposoby i sekrety składania modeli A B B Rys. 13 Rys. 14 Rys. 15 Klucz montażowy W zestawie znajduje się żółty klucz montażowy, który pomoże łatwo i szybko rozdzielić części. Rys. 13 stroną А łatwo wyjmuje się kołek. Rys. 14 stroną А łatwo wyjmuje się element osi. Rys. 15 stroną А łatwo wyjmuje się przycisk mocujący. Sposoby mocowania kół Rys. 16 żeby koła i zębatki obracały się łatwo i swobodnie, zawsze zostawiaj pomiędzy nimi a ramką lukę o szerokości 1 mm i wtedy ruch twojego modelu będzie łatwy i płynny. Jak złożyć i rozłożyć podstawę turbiny wiatrowej Nie ma luzu źle Rys. 16 Jest luz prawidłowo Rys. 17 Rys. 18 Rys. 17 wstaw uchwyt rurki w rurkę osadczą i obróć uchwyt do zatrzasku Rys. 18 wstaw wypustki kleszczy montażowych w otwory rurki osadczej, ściśnij rączki kleszczy i rozłącz uchwyt rurki i rurkę osadczą. Jak wyjąć akumulator z uchwytu B Rys. 19 w zestawie znajduje się żółty klucz montażowy, stroną B łatwo jest wyjąć akumulator z uchwytu. Rys
12 Wykorzystanie reduktora Co to jest zębatka W celu przeniesienia ruchu z jednej części mechanizmu do innej jego części wykorzystywane są koła zębate. Koła zębate pracują tak w ręcznych zegarkach mechanicznych, w skrzyniach biegów samochodów osobowych, jak prawie we wszystkich maszynach budowlanych i przemysłowych. Można zbudować taką konstrukcję, w której energia, przenoszona do koła zębatego zmusi je do spowolnienia lub przyspieszenia obrotu, w zależności od tego, jakie koła zębate i w jakiej ilości są wykorzystane. Koła zębate o małych wymiarach nazywa się zębatkami. Literą Z oznacza się ilość zębów w kołach zębatych. W naszym konstruktorze wykorzystuje się zębatki do przekładni łańcuchowej: Z20, Z40, Z60. Ruch przenoszony jest z zewnątrz do koła zębatego napędzającego. Od niego ruch przenoszony jest do koła zębatego napędzanego. Przekładnia zębata charakteryzuje się współczynnikiem prędkości (naukowo przełożenie lub P). Ten parametr pozwala obliczyć, ile razy obróci się koło zębate napędzane, kiedy koło zębate napędzające wykona 1 obrót. Wykorzystanie zębatek reduktora w celu zmiany P Rys. 21 w reduktorze wykorzystuje się trzy pary zębatek. Aby uzyskać różne warianty przekładni mechanicznej, musisz przesuwać zębatki wzdłuż osi tak, aby za każdym razem tylko jedna para zębatek stykała się zębami. Rys. 22 przy połączeniu żółtej zębatki Z60 z czerwoną zębatką Z20 P = 1:3. Rys. 23 przy połączeniu dwóch niebieskich zębatek Z40 ze sobą P = 1:1. Rys. 24 przy połączeniu czerwonej zębatki Z20 z żółtą zębatką Z60 P = 3:1. Reduktor Przekładnia uwielokrotniająca, 1:3 Motoreduktor Przekładnia, 1:1 Rys. 21 Przekładnia redukcyjna, 3:1 Rys. 22 Rys. 23 Rys
13 Mocowanie turbiny wiatrowej Mocowanie na zewnątrz Jako główną podporę dla turbiny wiatrowej wykorzystaj: drewnianą pałkę albo pręt plastikową lub żelazną rurkę Wkop główną podporę w ziemię. Rys. 25-1, 25-2 rurkę osadczą turbiny wiatrowej mocno przytwierdź opaskami zaciskowymi do głównej podpory (pałka, pręt, rurka nie wchodzą w skład zestawu). Mocowanie w pomieszczeniu Rys umocuj uchwyt rurki na dwóch panelach, 8 na 12 otw. Rys przyciśnij panele do podłogi ciężarem o masie 1 2 kg. Jako obciążenie możesz wykorzystać kilka ciężkich książek lub metalowe płytki (te przedmioty nie wchodzą w zestaw). Rys upewnij się, że turbina wiatrowa jest stabilnie zamocowana na panelach z obciążeniem. Rys Rys Rys Rys Rada Sprawdzenie turbiny wiatrowej można przeprowadzić bez wiatru. Rys. 27-1, 27-2 trzymaj rurkę osadczą jedną ręką, a drugą zmuś łopatę turbiny wiatrowej do obracania się. Jeżeli łopaty obracają się łatwo, oznacza to, że turbina wiatrowa jest złożona prawidłowo. Rys Rys Rys
14 Wykorzystanie wentylatora W pomieszczeniu jako źródło wiatru można wykorzystać wentylator podłogowy. Nieistotne, jakiego wentylatora użyjesz pasuje dowolny model, w którym łopaty wentylatora są dla bezpieczeństwa chronione osłoną z metalowej siatki. Moc takiego wentylatora można regulować, co oznacza, ze możesz tworzyć wiatr o różnej sile słaby, umiarkowany i silny. Aby przeprowadzić nasze naukowe eksperymenty umieść swój wentylator na wysokości 1 m od podłogi i na odległość 1 m od turbiny wiatrowej, rys. 28-1, 28-2, 29-1, m 1 m 1 m Rys Rys m 1 m 1 m Rys Rys
15 Wstępne próby turbiny wiatrowej Przełożenie 1:3 Przemieść zębatki reduktora tak, aby górna żółta zębatka Z60 połączyła się z dolną czerwoną zębatką Z20. W rezultacie otrzymasz dla reduktora P= 1:3, rys. 30. Wykorzystaj turbinę wiatrową z krótkimi łopatami, rys. 31. Sprawdź działanie turbiny wiatrowej na wietrze. Zaobserwuj jak zmienia się jasność diody w zależności od siły wiatru. P = 1:3 Generator Rys. 30 Rys. 31 Przełożenie 1:1 Przemieść zębatki reduktora tak, aby górna niebieska zębatka Z40 połączyła się z dolną niebieską zębatką Z40. W rezultacie otrzymasz dla reduktora P= 1:1, rys. 32. Wykorzystaj turbinę wiatrową z długimi łopatami, rys. 33. Sprawdź działanie turbiny wiatrowej na wietrze. Zaobserwuj jak zmienia się jasność diody w zależności od siły wiatru. P = 1:1 Generator Rys. 32 Rys
16 Dwa zastosowania turbiny wiatrowej Rys Rys Turbina wiatrowa jako elektrownia. Ładowanie akumulatora Umocuj na turbinie uchwyt na akumulator (ma zielony kolor) i włóż do niego akumulator (zachowując biegunowość). Podłącz ładowarkę do motoreduktora, rys. 34-1, Turbina wiatrowa jest gotowa do działania jako elektrownia, aby naładować akumulator. Turbina wiatrowa jako wentylator Rys Przymocuj na turbinie uchwyt na baterię (ma niebieski kolor) i wstaw do niego naładowany akumulator lub baterię (zachowaj biegunowość). Podłącz uchwyt na baterię do motoreduktora, rys. 34-2, Turbina wiatrowa jest gotowa do działania jako wentylator. Po rozładowaniu akumulatora można go ponownie naładować, wykorzystując uchwyt na akumulator i pracę turbiny na wietrze, rys. 36. Nie wolno ponownie ładować baterii. Rys Rys
17 Urządzenia pomiarowe Uwaga rodzice i nauczyciele Turbina wiatrowa świetnie nadaje się do przeprowadzania eksperymentów zarówno na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniu. Można wykorzystać ten zestaw jako pomoc dydaktyczną na dodatkowych zajęciach z fizyki w szkole. Aby ocenić efektywność pracy turbiny wiatrowej z dużymi oraz krótkimi łopatami, rys. 37 i 38, proponuje się dzieciom obserwację jasności świecenia diody. Nie jest to dokładna metoda, ale subiektywna. Dioda zaczyna się świecić tylko przy napięciu większym niż 1,7 V. Im większe naładowanie, tym mocniej świeci dioda. Turbina wiatrowa jako elektrownia. Ładownie akumulatora Aby dokładniej określić wpływ wiatru na efektywność pracy turbiny wiatrowej konieczne są specjalne urządzenia techniczne, rys. 39. A. Anemometr konieczny do zmierzenia mocy wiatru B. Miernik cyfrowy konieczny do zmierzenia napięcia w generatorze C. Tachometr konieczny do zmierzenia ilości obrotów łopat na jednostkę czasu D. Kątomierz konieczny do regulacji kąta skrętu łopat (kąt natarcia) Wykorzystując to urządzenie, można wybrać optymalny kąt natarcia łopat dla maksymalnie efektywnej pracy turbiny wiatrowej. Rys. 37 Rys. 38 A B C D Urządzenia pomiarowe nie wchodzą w skład zestawu i są pokazane tylko dla przykładu. Rys
18 Optymalny kąt natarcia. Czas ładowania akumulatora Rys. 40 Aby regulować kąt natarcia każdej z łopat wykorzystuje się kątomierz. Rys. 41 Aby zmierzyć napięcie na generatorze wykorzystuje się miernik cyfrowy. Przy małych obrotach łopat, napięcie na generatorze jest niższe niż 1,7 V, dlatego dioda się nie świeci. Przeprowadzony przez nas test turbiny wiatrowej z sześcioma krótkimi łopatami pozwolił określić ilościową zależność napięcia, które wytwarza generator, od kąta natarcia, rys. 42. Kąt natarcia stopnie Napięcie na generatorze, V Napięcie, V Rys Kąt natarcia Wniosek: przy kącie natarcia = 20 stopni napięcie na generatorze jest maksymalne (w naszym teście wykazało ono dokładnie 4,05 V). Czas ładowania akumulatora przez turbinę wiatrową Przy sile wiatru około 4 m/s czas ładowania akumulatora średnio wynosi: dla akumulatora o pojemności 1300 ma/h: 1 1,5 godziny dla akumulatora o pojemności 2400 ma/h: 2 2,5 godziny Nie należy ładować akumulatora więcej czasu, niż jest to zalecane. Rys
19 Twój eksperyment. Strona dla ciekawskich Eksperyment Określić warunki dla maksymalnej efektywności turbiny wiatrowej Cel eksperymentu Powinieneś koniecznie przeprowadzić eksperyment naukowy, którego celem jest określenie przy jakich warunkach turbina wiatrowa działa maksymalnie efektywnie. Efektywność pracy turbiny wiatrowej będziemy oceniać wg jasności świecenia diody. Warunki eksperymentu Źródło wiatru wentylator podłogowy. Przeprowadzisz pięć prób testowych, w których będziesz zmieniać ich warunki: wykorzystać długie i krótkie łopaty zmieniać ilość łopat zmieniać przełożenie reduktora zmieniać siłę wiatru dzięki zmianie mocy wentylatora Rezultaty eksperymentu Rezultaty swoich własnych testów koniecznie wprowadź do naszych tabelek, s. 19, 20. Wypełnianie tabelek Obrót jeżeli łopaty są nieruchome, to zostawiamy puste miejsce jeżeli łopaty się obracają, to zaznaczamy ptaszkiem Dioda jeżeli nie świeci, to zostawiamy puste miejsce jeżeli świeci, to zaznaczamy ptaszkiem jeżeli świeci bardzo jasno, to zaznaczamy dwa ptaszki Na rys. 44 pokazano przykładowy wzór wypełnienia tabelek rezultatami testów. Na zakończenie prób testowych koniecznie przeprowadź analizę danych i dojdź do własnych wniosków z eksperymentu. Powodzenia, mistrzu! 6 łopat P = 1:3 6 łopat P = 1:1 6 łopat P = 3:1 4 łopaty P = 1: łopaty P = 1:1 Rys. 44 Wzór, jak zapełniać tabelki
20 Rezultaty eksperymentu Tabelki do wprowadzenia danych z rezultatami eksperymentu Test nr 1. Sześć krótkich łopat 6 łopat P = 1:3 6 łopat P = 1:1 6 łopat P = 3:1 Test nr 2. Cztery krótkie łopaty 4 łopaty P = 1:3 4 łopaty P = 1:1 4 łopaty P = 3:1 Test nr 3. Trzy krótkie łopaty 3 łopaty P = 1:3 19
21 Rezultaty eksperymenty 3 łopaty P = 1:1 3 łopaty P = 3:1 Test nr 4. Dwie krótkie łopaty 2 łopaty P = 1:3 2 łopaty P = 1:1 Test nr 5. Trzy długie łopaty Analiza rezultatów Zakończyłeś wszystkie próby testowe zmieniłeś siłę wiatru, rodzaj i ilość łopat, P reduktora. Spójrz jeszcze raz na tabelki z wynikami i dojdź do własnych wniosków. 2 łopaty P = 3:1 3 łopaty P = 1:3 3 łopaty P = 1:1 Wniosek z eksperymentu Turbina wiatrakowa pracuje z maksymalną efektywnością przy następujących warunkach: siła wiatru: rodzaj łopat: ilość łopat: P reduktora: 20
22 Instrukcja składania przy zamocowaniu łopat w piaście w skieruj ic h p ł as zc z y z ny w jed n ą i t ę s am ą st r on ę wszystkie kąty w dolnej części każdej z trzech łopat wyreguluj jednakowo do wyjęcia łopat z gniazda piasty wykorzystaj klucz montażowy stroną B jeżeli łopaty kręcą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to dioda nie będzie się świecić, wymagane jest przestawienie styków diody we wtyczkach w odwrotny sposób B Wykonaj dwa kroki aby przymocować diodę 1 2 włóż belkę, 7 i 7 otw., w krótką łopatę tak, aby otwór w końcu łopatki zbiegł się z otworem w belce zamocuj łopatę na belce za pomocą przycisku mocującego 21
23 Instrukcja składania wykorzystując turbinę wiatrową z długimi lub krótkimi łopatami, naładuj wcześniej akumulator zachowaj biegunowość akumulatora, wkładając go do uchwytu zamiast akumulatora można wykorzystać baterię 1,5 V typu AA (nie wolno ładować) zostaw odstęp 2 mm Zostaw odstęp 2 mm 22
24 #7323 Energia wody 15 modeli 165 części #7324 Energia wiatru 8 modeli 133 części Części konstruktora są kompatybilne z częściami innych konstruktorów serii Green Energy #7326 Maszyny elektryczne 11 modeli 122 części #7328 Sterowane roboty 10 modeli 182 części #7329 Siła sprężystości 11 modeli 170 części #7349 Energia słońca 6 modeli 177 części REUSE E C Y E L C R #7345R Magia słońca 22 modele 265 części
STEROWANE ROBOTY. #7328 Instrukcja składania. części. modeli do składania i eksperymentów
STEROWANE ROBOTY 8 części 0 modeli do składania i eksperymentów #78 Instrukcja składania Spis treści Spis części... Tajemnice pilota zdalnego sterowania... Odbiornik z uchwytem do baterii i motoreduktor...
ENERGIA SŁOŃCA. Instrukcja składania #7349. części. modeli do składania i eksperymentów
ENERGIA SŁOŃCA 177 części 6 modeli do składania i eksperymentów #7349 Instrukcja składania Spis treści To warto wiedzieć. Zalecenia...2 Lista części...3 Bateria słoneczna. Budowa...5 Bateria słoneczna.
Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy
Laboratorium z Konwersji Energii Silnik Wiatrowy 1.0.WSTĘP Silnik wiatrowy to silnik wirnikowy zamieniający energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną łopat wirnika, dzięki której wytwarzana jest energia
INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA
LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA
MASZYNY ELEKTRYCZNE. Instrukcja składania #7326. Części. modeli do składania i eksperymentów
MASZYNY ELEKTRYCZNE 122 Części 11 modeli do składania i eksperymentów #7326 Instrukcja składania Spis treści Lista części... 2 Tajemnice i sztuczki przy składaniu modeli... 3 Tajemnice przekładni łańcuchowej...
MAGIA SŁOŃCA. Instrukcja składania #7345R. części. modeli do składania i eksperymentów
MAGIA SŁOŃCA 265 części 22 #7345R modeli do składania i eksperymentów Instrukcja składania 1 Spis treści To warto wiedzieć. Zalecenia...2 Lista części...3 Bateria słoneczna. Budowa...5 Bateria słoneczna.
WindPitch. I. Montaż modułu śmigła. Łopatki profilowane. Instrukcja montażu. Nr katalogowy: FCJJ-29
WindPitch Instrukcja montażu Nr katalogowy: FCJJ-29 I. Montaż modułu śmigła Łopatki profilowane 1 2 3 4 5 Ułóż podstawę wirnika (1) na gładkiej powierzchni stołu. Umieść 3 jednakowe łopaty profilowane
Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..
Eksperyment 1.2 1.2 Bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej Zadanie Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Układ połączeń
Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany
1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor
LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ
VIII-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia nr 8. EW 1 8 EW WYZNACZENIE ZAKRESU PRACY I
I. Wyznaczenie prędkości rozruchowej trójpłatowej turbiny wiatrowej
I. Wyznaczenie prędkości rozruchowej trójpłatowej turbiny wiatrowej Płyta główna Dmuchawa z regulacją napięcia (0-12V) Turbina wiatrowa (wirnik trójpłatowy o wyprofilowanych łopatkach, 25 o ) 2. Pomiary
PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL
PL 214302 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214302 (21) Numer zgłoszenia: 379747 (22) Data zgłoszenia: 22.05.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.
(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 298286 (22) Data zgłoszenia 26.03.1993 (51) IntCl6: F03D 3/02 (54)
MASZYNY WIATROWE
IMPORTER: educarium spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz tel. (52) 32 47 800, faks (52) 32 10 251, 32 47 880 e-mail: info@educarium.pl portal edukacyjny: www.educarium.pl sklep internetowy:
Wprowadzenie do techniki ćwiczenia energia, sprawność, praca
Wprowadzenie do techniki ćwiczenia energia, sprawność, praca Energia zdolność do wywoływania zmian (działań) to funkcja stanu, której wartość zależy od parametrów stanu i jest zachowywana tak długo, jak
DOTACJA PROSUMENT NA ELEKTROWNIE WIATROWE
ENERGIA WIATROWA Z DOFINANSOWANIEM DOTACJA PROSUMENT NA ELEKTROWNIE WIATROWE Rozwiązania takie jak energia słoneczna czy wiatrowa są korzystne nie tylko dla środowiska naturalnego. Ogromną ich zaletą są
Współpraca turbiny wiatrowej z magazynami energii elektrycznej
Ćwiczenie 4 Współpraca turbiny wiatrowej z magazynami energii elektrycznej Opis stanowiska pomiarowego W skład stanowiska do badań energii wiatru wchodzą: płyta podstawa stanowiska, dmuchawa wentylator
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wiatr to poziomy ruch powietrza. Wywołuje go różnica ciśnień i temperatury mas powietrza w różnych punkach kuli ziemskiej. Naturalna cyrkulacja jest efektem wyrównywania ciśnienia
Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej
Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej z wykorzystaniem sterownika PLC Treść zadania Program ma za zadanie sterować turbiną elektrowni wiatrowej, w zależności od
INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA
Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona
Doświadczenie nr 1 Odkrywanie energii elektrycznej
Doświadczenie nr 1 Odkrywanie energii elektrycznej Wyjmij z pudełka doświadczalnego nr 1: 2 uchwyty na baterie 2 baterie R20 włącznik oprawkę na żarówkę żarówkę karzełkową 4 przewody pomiarowe diody w
MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej
Zestaw doświadczalny - siły elektromagnetyczne [ BAP_ doc ]
Zestaw doświadczalny - siły elektromagnetyczne [ BAP_1152077.doc ] Informacje ogólne Zestaw doświadczalny umożliwia uczniom przeprowadzenie szeregu doświadczeń związanych z tematem sił elektromagnetycznych,
Inteligentny robot czyszczący
Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo
Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer
INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego
ELEKTROWNIA WIATROWA TOMASZÓW MAZOWIECKI ZAWADA I
ELEKTROWNIA WIATROWA TOMASZÓW MAZOWIECKI ZAWADA I Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne Tomaszów Zawada I Strona 1/11 Spis treści I. Informacje o inwestycji.... 3 II. Typ oraz obsługa jednostki
MAŁE TURBINY WIATROWE Cz. 1 KOMEL. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych. Artur Polak
MAŁE TURBINY WIATROWE Cz. 1 Artur Polak Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL MAŁE TURBINY WIATROWE Mała energetyka wiatrowa oparta jest na elektrowniach wiatrowych, których powierzchnia koła wiatrowego
Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II
Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II Autorzy: Michał Mrozowski, Piotr Wlazło - WIATROMETR.PL, Gdynia ("Czysta Energia" - nr 6/2014) Czy w miejscu mojego zamieszkania wiatr wieje
Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:
Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina
Młody inżynier robotyki
Młody inżynier robotyki Narzędzia pracy Klocki LEGO MINDSTORMS NXT Oprogramowanie służące do programowanie kostki programowalnej robora LEGO Mindstorms Nxt v2.0 LEGO Digital Designer - program przeznaczony
Power Pods. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne
Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Power Pods lub otwarcia ich obudowy. Wszelkie
ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka
ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej Cele wyznacza przyjęta w 2001 r. przez Sejm RP "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Określa ona cel ilościowy w postaci
Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny
INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia
MASZYNY SŁONECZNE
IMPORTER: educarium spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz tel. (52) 32 47 800, faks (52) 32 10 251, 32 47 880 e-mail: info@educarium.pl portal edukacyjny: www.educarium.pl sklep internetowy:
More power. no limits.
More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY
MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej
9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :
6.Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C,
ICE ECO 24 (MIE-24) INSTRUKCJA OBSŁUGI
ICE ECO 24 (MIE-24) INSTRUKCJA OBSŁUGI Przeczytaj dokładnie instrukcję zanim zaczniesz użytkować urządzenie. Ostrzeżenia 1. Nie używaj wentylatora, który ma uszkodzony kabel lub część, może to stanowić
ZAWARTOŚĆ WYMIANA BATERII W DRONIE ŁADOWANIE BATERII PRZYGOTOWANIE DO LOTU
ZAWARTOŚĆ WYMIANA BATERII W DRONIE 1. Otwórz komorę na baterie. (Fig A) 2. Włóż 3 baterie AA zgodnie z kierunkiem polaryzacji. (Fig B). Nie mieszaj starych i nowych baterii. 3. Umieść z powrotem zamknięcie
ENERGIA WODY. części modeli do składania i eksperymentów. #7323 Instrukcja składania
ENERGIA WODY 165 części modeli do składania i eksperymentów 15 #7323 Instrukcja składania 1 Spis treści. Zalecenia Lista części...2 Tajemnice kół zębatych...3 Tajemnice przekładni łańcuchowej...6 Sposoby
WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5
WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza
NAZWA PRODUKTU: ZDALNIE STEROWANY HELIKOPTER LS220 RC ŻYROSKOP Z57
NAZWA PRODUKTU: ZDALNIE STEROWANY HELIKOPTER LS220 RC ŻYROSKOP Z57 Cechy produktu Żyroskopowa stabilizacja lotu (NOWOŚĆ 2018) Aluminiowo-plastikowa konstrukcja Ładowanie helikoptera bezpośrednio z pilota
PL B1. SZKODA ZBIGNIEW, Tomaszowice, PL BUP 03/16
PL 224843 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224843 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 412553 (22) Data zgłoszenia: 01.06.2015 (51) Int.Cl.
AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA
Klaudyna Soczewka kl. III TEO
Klaudyna Soczewka kl. III TEO Wiatr ruch powietrza spowodowany różnicą gęstości ogrzanych mas powietrza i ich przemieszczaniem się ku górze. Wytworzone podciśnienie powoduje zasysanie zimnych mas powietrza.
Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l
INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary
TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid
TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk Ryszard Dawid Olsztyn, Konferencja OZE, 23 maja 2012 Firma TEHACO Sp. z o.o. została założona w Gdańsku w 1989 roku -Gdańsk - Bielsko-Biała - Bydgoszcz
Wiatry OKRESOWE ZMIENNE NISZCZĄCE STAŁE. (zmieniające swój kierunek w cyklu rocznym lub dobowym)
Wiatry Co to jest wiatr? Wiatr to poziomy ruch powietrza w troposferze z wyżu barycznego do niżu barycznego. Prędkość wiatru wzrasta wraz z różnicą ciśnienia atmosferycznego. W N Wiatry STAŁE (niezmieniające
Blokada parkingowa na pilota
Blokada parkingowa na pilota Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup blokady parkingowej na pilota. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie
WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3
WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,
Zestaw eksperymentalny energia wiatrowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw eksperymentalny energia wiatrowa Nr produktu 191365 Strona 1 z 50 Strona 2 z 50 Energia wiatrowa - Treść Cechy szczególne, zalecenia i wskazówki bezpieczeństwa Elementy zestawu
Gdansk Possesse, France Tel (0)
Elektrownia wiatrowa GP Yonval 40-16 została zaprojektowana, aby osiągnąć wysoki poziom produkcji energii elektrycznej zgodnie z normą IEC 61400-2. Do budowy elektrowni wykorzystywane są niezawodne, europejskie
PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL
PL 218098 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397353 (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011 (51) Int.Cl.
Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej
Laboratorium LAB1 Moduł małej energetyki wiatrowej Badanie charakterystyki efektywności wiatraka - kompletnego systemu (wiatrak, generator, akumulator) prędkość wiatru - moc produkowana L1-U1 Pełne badania
Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej. Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Marta Majcher. Mateusz Manikowski.
Politechnika Poznańska Zakład Mechaniki Technicznej Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Marta Majcher Mateusz Manikowski MiBM KMU 2012 / 2013 Ocena.. str. 0 Spis treści Projekt 1. Analiza porównawcza
lider projektu: finansowanie:
lider projektu: finansowanie: - zapoznanie się z możliwościami budowania programów w Lego Mindstorms EV3 - budowa prostego robota z jednym silnikiem i jednym czujnikiem - naładowane zestawy Lego Mindstorms
Stalowy, elektroniczny sejf Xcase
Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać
Prosty model silnika elektrycznego
Prosty model silnika elektrycznego Program: Coach 6 Projekt: komputer H : C:\Program Files (x86)\cma\coach6\full.en\cma Coach Projects\PTSN Coach 6\Elektronika\Silniczek2.cma Cel ćwiczenia Pokazanie zasady
V82-1,65 MW Mniejsze nakłady większe korzyści
V82-1,65 MW Mniejsze nakłady większe korzyści wiatru. V82 jest również wyposażona w dwubiegowy generator, który w dalszym stopniu obniża hałas, tak aby spełnić określone wymogi, np. w nocy albo podczas
Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate
Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 13 Przekładnie zębate 1. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe B. stożkowe i inne 2. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów
AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE.
O PIONOWEJ OSI OBROTU Cicha praca Duża sprawność aerodynamiczna Wysoka bezawaryjność turbiny Bezpieczeństwo, deklaracja CE Montaż na słupie lub budynku Zastosowanie do zasilania budynków, oświetlenia,
Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego
Silnik repulsyjny Schemat połączeń silnika repulsyjnego Silnik tego typu budowany jest na małe moce i używany niekiedy tam, gdzie zachodzi potrzeba regulacji prędkości. Układ połączeń silnika repulsyjnego
SPIS TREŚCI URZĄDZENIA ROZRUCHOWE. Bull Starter 12 V Bull Starter 12/24 V Bateria Genesis EP16 Memory Saver P 3 Professional Kable Rozruchowe
SPIS TREŚCI URZĄDZENIA ROZRUCHOWE Bull Starter 12 V Bull Starter 12/24 V Bateria Genesis EP16 Memory Saver P 3 Professional Kable Rozruchowe BULL STARTER 12 V Pomocnicze urządzenie rozruchowe Banner dla
Kalibrator K-20 Instrukcja obsługi "EMSON-MAT"
Kalibrator K-20 Instrukcja obsługi "EMSON-MAT" Ul. Za Górą 5, 32-050 Skawina Tel/fax: 48 12 267-04-72 Wersja 4-08.10.2011 r. Spis treści 1. Przeznaczenie i właściwości 2. Dane techniczne 3. Wyposażenie
Sterowana radiem łódź wyścigowa
11269602 Sterowana radiem łódź wyścigowa Sterowana radiem łódź wyścigowa Spis treści Ważne wskazówki na początek... 2 Wskazówki bezpieczeństwa i gwarancja... 2 Ważne wskazówki dotyczące utylizacji... 2
Ćwiczenie 4. Energia wiatru - badania eksperymentalne turbiny wiatrowej
Ćwiczenie 4 Energia wiatru - badania eksperymentalne turbiny wiatrowej Opis stanowiska pomiarowego W skład stanowiska do badań energii wiatru wchodzą: płyta podstawa stanowiska, dmuchawa wentylator z potencjometryczną
Wentylator stojący z pilotem 4w1
Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy
Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50
Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych
INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE
INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163271 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 286299 (22) Data zgłoszenia: 01.08.1990 (51) IntCl5: F03D 3/02 (54)
Prostownik automatyczny DINO
INSTRUKCJA OBSŁUGI Prostownik automatyczny DINO 136300 Nr produktu 1425927 Strona 1 z 7 OPIS PRODUKTU Urządzenie umożliwia ładowanie maksymalnym prądem ładowania 5 A do 80%. W rezultacie ładowanie jest
PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13
PL 223028 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223028 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396751 (51) Int.Cl. F24J 2/04 (2006.01) F03B 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE.
O PIONOWEJ OSI OBROTU VAWT Cicha praca, Duża sprawność aerodynamiczna, Wysoka bezawaryjność turbiny, Bezpieczeństwo, deklaracja CE, Montaż na słupie w pobliżu budynku, Dla domów jednorodzinnych, Wykorzystanie
CZUJNIK WIATRU I DESZCZU SWR-01
CZUJNIK WIATRU I DESZCZU SWR-01 WSTĘP Czujnik wiatru i deszczu służy do stwierdzenia wystąpienia zjawiska atmosferycznego wiatru lub deszczu i po przekroczeniu jego zadanych parametrów uruchomienia wyjść
UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA
UWAGA! NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ SIŁOWNIKA O SILE I SKOKU, MIN. 25% WIĘKSZYCH NIŻ RZECZYWISTE WARTOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKONANYCH OBLICZEŃ, DOTYCZĄCYCH REALIZACJI DANEJ OPERACJI UNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA. Siłownik
ROBOTY ZDALNIE STAROWANE
IMPORTER: educarium spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz tel. (52) 32 47 800, faks (52) 32 10 251, 32 47 880 e-mail: info@educarium.pl portal edukacyjny: www.educarium.pl sklep internetowy:
MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450
PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450 Powszechnie lansowane hasła ekologiczne oraz zmieniające się przepisy skłaniają nas do produkowania coraz większych ilości zielonej
SPRAWDZIAN NR Merkury krąży wokół Słońca po orbicie, którą możemy uznać za kołową.
SPRAWDZIAN NR 1 IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Merkury krąży wokół Słońca po orbicie, którą możemy uznać za kołową. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Siłę powodującą ruch Merkurego wokół Słońca
PL B1. POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsk Podlaski, PL BUP 16/13. BOGUSŁAW GRĄDZKI, Stok, PL WUP 06/16
PL 221919 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221919 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397946 (51) Int.Cl. F03D 3/06 (2006.01) F03D 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
TURBINA WIATROWA NXT. Rozpocznij
Turbina Wiatrowa NXT Turbina Wiatrowa NXT Opis Zadanie polega na badaniu możliwości generowania prądu przez turbinę wiatrową poprzez analizę mocy wyjściowej urządzenia [W]. Eksperymentalnie sprawdzony
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU LAMPY LED
` INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU LAMPY LED Polargos Sp z o.o. ul. Deptak 17 04-956 Warszawa (+48) 22 872 00 91-93, (+48) 22 612 68 60 sekretariat@polargos.pl Elementy zestawu W zestawie znajduje się: dwufunkcyjna
INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4
INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną
MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200
www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl
CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA
CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO MODELE WindTec WindTec Lux INSTRUKCJA Instrukcja dotyczy dwóch typów czujników pogodowych: - WindTec: czujnik wiatru
Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED
Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED 1) Wprowadzenie Dziękujemy za to, że wybrali Państwo krzyż apteczny reklamę LED z naszej oferty. Mamy nadzieję że nasz produkt spełni w 100%
Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe
Alternatywne źródła energii Elektrownie wiatrowe Elektrownia wiatrowa zespół urządzeń produkujących energię elektryczną wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru
Temat: Wiatr podróżnik i towarzysz zabaw.
Temat: Wiatr podróżnik i towarzysz zabaw. Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Energia odnawialna 2) Energia wiatru. Wiadomości: Uczeń wie: - jakie są źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej;
09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika
- Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek
Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach
Ultramały indukcyjny czujnik zbliżeniowy Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Głowica detekcyjna o średnicy mm do montażu w najtrudniejszych warunkach Ultrakrótka obudowa M12 długości
Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym
Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment
Ładowarka do akumulatorów Nr produktu
INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka do akumulatorów Nr produktu 000842127 Strona 1 z 9 Uwagi bezpieczeństwa Montaż klem akumulatora Ładowarka do akumulatorów Wytrzymała, powlekana proszkowo obudowa metalowa.
Kuratorium Oświaty w Katowicach KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH. Etap III 10 marca 2008 r.
NUMER KODOWY Kuratorium Oświaty w Katowicach KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Etap III 10 marca 2008 r. Drogi uczestniku Konkursu Gratulacje! Przeszedłeś przez
turkus czerwony żółty Trwałość przy 100V czerwony 80 V RMS 100 V RMS 120 V RMS
ZASADA DZIAŁANIA Elektroluminescencyjne przewody składają się z szeregu koncentrycznych warstw z których każda spełnia inne zadanie. W samym środku jest drut miedziany. Drut miedziany jest pokryty elektroluminescencyjnym
MAŁE TURBINY WIATROWE OŚWIECONY WYBÓR MIĘDZYNARODOWY PROGRAM OPERACYJNY ENERGETYKA ODNAWIALNA I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA
MAŁE TURBINY WIATROWE OŚWIECONY WYBÓR MIĘDZYNARODOWY PROGRAM OPERACYJNY ENERGETYKA ODNAWIALNA I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA WIATR ŹRÓDŁEM Wiatr jako źródło energii charakteryzuje się: Ciągłą zmiennością prędkości
ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK
ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W
Deska automatyczna z czujnikiem ruchu
Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i
Lampa ogrodowa LED, solarna
INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa LED, solarna Nr produktu 572635 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt spełnia funkcję dekoracyjną, wprowadza szczególną atmosferę w ogrodzie oraz służy do orientacji. Lampa
POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE
POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C DO ZDOBYCIA PUNKTÓW 55 Jest to powtórka przed etapem szkolnym z materiałem obejmującym dynamikę oraz drgania i fale. ZADANIA ZAMKNIĘTE łącznie pkt. zamknięte (na 10) otwarte
ŁÓDKA ZANĘTOWA BAITBOAT.PL TRIMARAN
ŁÓDKA ZANĘTOWA BAITBOAT.PL TRIMARAN Łódka zanętowa do wywózki zanęty oraz zestawów model TRIMARAN Baitboat.pl. Kadłub łódki został zaprojektowany komputerowo przy użyciu programu typu CAD następnie jako