пятница, 31 января 2014 г.

Солнечная энергия

Солнечная энергия – самая чистый и неиссякаемый источник энергии из всех известных человечеству. Солнечная энергия тепло, излучение и свет – то без чего не может быть жизнь на Земле. Солнце дает бесконечное количество возобновляемой энергии, каковую мы можем употреблять и транспортировать в тепло или электричество – два основных аспекта жизнедеятельности нынешнего общества. Благодаря Солнечной энергии Солнца можно целиком отказаться от применения ископаемых видов топлива и таким образом улучшить экологическую ситуацию на планете.
Ископаемые типы топлива, такие как нефть, природный газ и уголь помогают человечеству совершать революции в техногенном мире. Не смотря на то, что процесс преобразования углеродосодержащих пород в тепловую, электрическую или механическую энергию помогают нам комфортно жить, происходят катастрофические изменения в экологии нашей планеты. Солнечная энергия. По мере применения, а именно сжигания, таких естественных ресурсов в атмосферу выделяется немалое количество углекислого газа (СО2). Повышение уровня СО2 в атмосфере делает Землю похожей на солнечный коллектор: поверхность планеты играет роль адсорбера, а углекислый газ выполняет роль теплоизолятора. Таким образом, совершается постепенное повышение температуры атмосферы Земли, так званое глобальное потепление. Солнечная энергия. Готовые решения для
водонагревательных систем на Солнечной энергии

Принцип работы:
- Когда температура жидкости в солнечном коллекторе доходит до заданного значения, контроллер автоматически включает циркуляционный насос, который гоняет рабочую жидкость по закрытому контуру.
- Если мощности коллекторов не хватает, чтобы нагреть воду в баке до определенного значения, включается электронагреватель.
- При снижении температуры жидкости ниже определенной, циркуляционный насос автоматически выключится.
- Рабочая жидкость переносит принятое тепло от коллектора к теплообменнику, размещенному в накопительном баке.

понедельник, 23 декабря 2013 г.

ветрогенератор своими руками

Я хочу предложить вашему вниманию интересное на мой взгляд и полезное устройство - портативную ветроэлектростанцию. В летнее время я с семьей часто отдыхаю на берегу моря. Каждому понятно, что отдых становится значительно комфортабельней, если есть источник электроэнергии. После изготовления ветряка отпала необходимость в экономии бортовой сети автомобиля, появилась возможность постоянно пользоваться магнитолой, освещением, телевизором, а во время даже небольшого ветра - автомобильным холодильником.


Мною были изготовлены несколько вариантов ветроэлектростанций. Предлагаемый сейчас наиболее прост и доступен.


В качестве генератора, основного агрегата любой электростанции, используется электродвигатель постоянного тока (U=48 В, 1=15 А, п=1200 об/мин). Ротор вращается с частотой менее 500 об/мин, причем по мере усиления ветра обороты не возрастают, а увеличивается ток заряда. На валу генератора установлена цепная звездочка (Z=10) от велосипедного двигателя Д-6. Ведомая звездочка (Z=48) и весь кареточный узел взяты от взрослого велосипеда. Раму пришлось распилить и придать ей нужную форму, а потом заварить. Генератор крепится к раме при помощи болтов М8.


Роликовую цепь с шагом 1 2,7 мм перед установкой нужно прокипятить несколько минут в моторном масле, а затем вытереть ветошью. Лучше использовать цепь от мотоцикла: ее срок службы значительно дольше.






Вал каретки я выточил новый, более длинный. При сборке кареточного узла необходимо смазать подшипники смазкой <Литол-24> или ЦИАТИМ. Затем на вал навинчивается до упора гайка М16, надевается фланец (рис.3) и зажимается другой гайкой. К фланцу восемью болтами Мб крепится диск (рис.4) таким образом, чтобы выступ фланца 0 40 мм вошел в отверстие диска. Фланец изготавливается следующим образом: на токарном станке из стали вытачивается диск (рис.3, поз.1), затем головка торцевого ключа на 24 отрезается со стороны держателя по высоте до 20 мм, обе эти детали совмещаются друг с другом соосно и привариваются. В таком случае, если будут использоваться только две лопасти, диск и фланец можно заменить стальной пластиной (рис.1, поз.3).


Лопасти изготавливаются из дюралюминия толщиной 2 мм. После изготовления им необходимо придать дугообразную форму. Для этого лопасть надо положить на что-то круглое (например, трубу диаметром 8ОО мм и длиной не -менее 800 мм) и согнуть по линии, показанной на чертеже. Затем лопасть при помощи шести шурупов крепится к деревянной спице, которая делается из струганного деревянного бруска 36х55х500 мм. Спицы, в свою очередь (при помощи двух болтов М8 каждая), присоединяются к диску или пластине.


Для использования слабого ветра, 5-8 м/с, у меня сделано шесть одинаковых лопастей. При сильном ветре советую использовать только две. Но даже и при небольшом ветре с двумя лопастями ветряк дает ток 4-6 А при напряжении 14 В. В принципе, можно уменьшить длину лопастей до 80 см.


К нижней части рамы приварен штырь (кусок трубы длиной 120-150 мм), который с небольшим зазором входит в трубу-мачту. Перед монтажом его необходимо смазать и проложить латунную шайбу, на которой весь узел будет легко вращаться в горизонтальной плоскости и при помощи съемного стабилизатора становиться против ветра.


Мачта длиной 3-3,5 м изготовлена из водопроводной трубы d 34 мм (не менее). К нижней части мачты, с торца трубы, приварена опорная площадка (S 2-3 дм?), к которой, в свою очередь, приварен штырь длиной 150 мм и d 12-15 мм. При установке мачты штырь просто втыкается в землю. На расстоянии 1 м от верхнего конца трубы-мачты, по ее окружности, я приварил четыре гайки М1О для крепления растяжек. Мачту лучше изготовить из двух частей - для удобства перевозки на багажнике легкового автомобиля. В стационарных условиях ее можно изготовить и из другого материала, и более длинную.





Несколько слов о пульте контроля и зарядки аккумулятора. В него входят амперметр и вольтметр постоянного тока любого типа, но лучше небольших размеров. Амперметр на максимальный ток 20-30 А, вольтметр на 15-30 В (из расчета того, что бортовая сеть автомобиля - 12 В). Развязывающий диод - любого типа на ток 20 А. В качестве реостата можно использовать проволочное сопротивление типа ППБ-50Г на 5-10 0м, 50 Вт с доработкой: с левого края нужно снять несколько витков провода, чтобы в рабочем положении цепь разрывалась. Можно использовать и любой другой резистор, выдерживающий ток 20 А в течение нескольких секунд. А нужно это вот зачем: если аккумулятор заряжен полностью и напряжение на нем достигло 14-14,5 В, то резистором в течение трех секунд закорачиваем генератор и тем самым останавливаем его, ток при этом в 3-4 раза меньше рабочего. Можно затем одну из лопастей привязать к мачте. Закорачивать генератор резко нельзя, так как может произойти поломка механизма. Вручную, даже при среднем ветре, за лопасть останавливать очень опасно. Уменьшать этим резистором ток заряда тоже нельзя, так как он выгорит через несколько десятков секунд. Ток заряда можно уменьшить путем добавления количества включенных в розетку ламп. Токоведущий провод - любой мягкий кабель (лучше обрезиненный) сечением 3-4 мм?, который пропущен внутри трубы мачты.


Эксплуатация ветроэлектростанций в течение 10 суток даже с двумя лопастями показала, что этой энергии достаточно: ведь ветер на море почти каждый день.


В качестве электрогенератора так же отлично подходят различные автомобильные и тракторные генераторы. Отличные лопасти получаются изготовленные по авиамодельной технологии с круткой (для сохранения постоянного шага) - Лонжерон и пенопластовым наполнитель, всё обклеено стеклотканью на эпоксидке. Но это уже усложнение, хотя эффективность вырастет на 20%.

параметрический резонанс

Здравствуйте. Я давно ищу форум где обсуждали бы параметрический резонанс. Но без всяких магнитных усилителей, генераторов Капанедзе и т. д . В 1933 году был проведен опыт, его провели Мандельштам и Папалекси. Опубликованы результаты были 1934 г. ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Том IV, вып. 1 1934 J. ZEITSСHRlFT FUR TECHN1SCHE PHISIK Band IV, Heft 1 ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ ВОЗБУЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ Л. И, Мандельштам и Я. Д. Папалекси. Суть опыта вот в чем "При плавном изменении емкости контура (т. е. собственной частоты системы) частота колебаний оставалась неизменной до определенной расстройки, после которой колебания прекращались. Что здесь действительно имело место гетеропараметрическое возбуждение колебаний, а не возбуждение колебаний половинной частоты в регенеративной системе под действием переменных иипульсов токов, наведенных каким-либо полем (например магнитным полем земли) в зубцах при вращении диска и создающих э. д. с. частоты изменения параметра (случай резонанса 2-го рода) явствует из следующего. Если, например, максимальный ток в контуре при самовозбуждении равнялся всего 9 mA при постоянной компоненте анодного тока ia, равной 1,4 mА, то при гетеропараметрическом возбуждонии он достигал 40mA, при ia = 1,8mА. Отсюда ясно, что МОЩНОСТЬ ПОСТАВЛЯЛАСЬ В КОНТУР НЕ БАТАРЕЕЙ , ПИТАЮЩЕЙ ЛАМПУ , КАК В СЛУЧАЕ АВТОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ , А ДИСКОМ , ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРА.". Нет ни каких фантастических приростов из эфира. И вот, что мне стало интересно- если прирост мощности произошел благодаря вращению диска на определенной частоте, выходит что частота изменения индукции или емкости приводит к возникновению эл. колебаний . А возможно ли заменить диск электронным прибором, хотя бы транзистором.

Генератор Бедини

схема генератораС самого начала хочется обратить внимание на саму конструкцию, которая является электрическим двигателем, на валу которого расположен стандартный генератор.
В чем заключается особенность данной разработки? Конструкции такого типа создавались многими специалистами, причем все они работали по одинаковому принципу.
Каждая такая конструкция имела мотор с электрическим генератором, отличалась только конструкция мотора, а также генератора. Однако проблема в том, что в данных разработках цепи генератора и двигателя разъединены, в связи с чем питание мотора обеспечивает аккумулятор высокой мощности.

Схема генератора Бедини

бедини из кулераДля того чтобы понять, какие явления можно считать проявлением сверхединичных характеристик, было собрано такое же устройство. Генератор и сам мотор установлены на один вал, на котором также расположился маховик. В генераторе есть лишь две обмотки. Ток от генератора используется для подзарядки аккумуляторной батареи.
От аккумулятора ток идет непосредственно на мотор через фильтр. Мотор может функционировать от 4 В, при этом генератор дает около 14 В. Нужно посмотреть на работу устройства в нескольких режимах с использованием различных схем управления.
Если соединить двигатель с генератором напрямую, то устройство остановится очень быстро. Пробуем подсоединить заряженную автомобильную АКБ, измерив перед этим плотность электролита.
Устройство будет работать около пяти дней, после проверки плотности электролита, оказывается, что АКБ уже успела разрядиться. Измерить точно достаточно непросто, так как аккумулятор имеет очень большую емкость. Применение в конструкции небольшого свинцового аккумулятора минимальной емкости делает ответ очевидным, так как аккумулятор «садится» уже через 24 часа.

Двигатель Бедини

Еще один вариант – подсоединить вместо АКБ конденсатор 5 Ф, после чего запустить устройство и отсоединить питание. Устройство работает в таком режиме около часа. В итоге существенно падают обороты мотора. В общем, система функционирует до тех пор, пока имеется запас энергии в конденсаторе.
Такая система не имеет активной полезной нагрузки, из-за чего весь запас энергии (в конденсаторе и маховике) расходуется на то, чтобы преодолеть трение. Так как КПД генератора и самого мотора достаточно высокие, а трение является несущественным, время работы устройства возрастает (пока есть энергия в конденсаторе и маховике).
Известно, что в обычные настенные часы электро-механического типа могут работать от одной батарейки в течение всего года. При подсоединении активной нагрузки, устройство остановит работу довольно быстро.

Мотор Бедини

бединиМотор Бедини не имеет полезной активной нагрузки, в связи с чем кислотного либо щелочного аккумулятора должно хватить на достаточно длительный период.
Попробуем израсходовать данную энергию, которая якобы является сверхединичной, с помощью подключения активной нагрузки. Это главная ошибка при холостой работе устройства.
Можно предположить, что КПД мотора Бедини равен 200%, что позволяет подключить активную нагрузку для использования «избыточной» энергии.
После подключения щелочного аккумулятора и пяти часов работы свет лампы потускнел, а уровень напряжения снизился. Причина этого заключается в том, что АКБ разрядилась, причем наличие «устройства» никак не повлияло на это.

солнечные батареи делаем сами

Солнечная батарея – устройство для преобразования энергии солнца в электричество. Высокая производительность солнечных батарей, которые Вы можете купить в магазинах электроники и радиозапчастей, сделаны из специально обработанного кремния и требуют огромных фабрик, высоких температур, особой чистки и большого количества денег.
Можно пожертвовать эффективностью при работе солнечной батареи, но сделать ее своими руками в домашних условиях из подручных материалов.
Наша солнечная батарея сделана из оксида меди вместо кремния. Окись меди – один из первых материалов, в котором учёные открыли фотоэлектрический эффект, в котором свет заставляет электричество течь в материале. Мысли о том, как объяснить фотоэлектрический эффект состоит в том, что привело Альберта Эйнштейна к Нобелевской премии по физике и к теории относительности.
Материалы для изготовления солнечной батареи в домашних условиях
1. Лист меди из хозяйственного магазина. Он обычно стоит где-то 150 руб. за 0.9 квадратного метра. Нам нужно примерно 45 кв.см.
2. Два зажима "крокодильчика".
3. Электрическая печь. Моя кухонная печь – газовая, поэтому я купил маленькую электрическую плитку с одной спиралью приблизительно за 750 руб. Небольшие горелки на 700 ватт, вероятно, не будут работать – нужно не меньше 1100 ватт, чтобы горелка становилась красной. Чтобы сэкономить, можно купить электрическую печь по объявлению
4. Пластиковая бутылка с отрезанным горлышком. Я использовал 2-х литровую бутылку от минералки.
6. Столовая соль. Нам понадобится пара столовых ложек.
7. Вода из-под крана.
8. Наждачная бумага или дрель с абразивной насадкой.
Изготовление солнечной батареи своими руками.
Сначала нужно отрезать часть меди,чтобы она была размером с электрическую плиту. Помойте руки,чтобы не оставлять жирных или др. пятен. Также вымойте медный лист с моющим средством,чтобы смыть с него жир или другие пятна.Используйте наждачную бумагу или абразивную щетку, чтобы полностью убрать медное защитное покрытие так, чтобы любой сульфид или другая легкая коррозия были удалены.
Затем положите чистый медный лист на плитку(электрическую) и включите её на максимум. 
Медь начнёт нагреваться и окисляться, вы увидите красивые красно-оранжевые пятна на её поверхности. Когда медь нагреется ещё больше, разноцветные пятна станут заменяться чёрным цветом-оксидом меди. Все цвета исчезают, когда спираль уже красная.
Когда горелка будет пылать, лист меди будет покрыт черным медным оксидом. Позвольте ей пожариться ещё полчаса, таким образом, черное покрытие будет толстым. Это важно, так как толстое покрытие отслоится легко, в то время как тонкое останется, прилипнув к меди.
После получаса кулинарии выключите горелку. Оставьте горячую медь на горелке, чтобы медленно охлаждаться. Если Вы охладите её слишком быстро, то черная оксидная пленка прилипнет к меди.
Поскольку медь охлаждается, она сжимается. Черная медная окись также сжимается. Но они сжимаются с разной скоростью, что заставляет черную медную окись отслоиться.
Скоро станут отваливаться большие куски,это забавно наблюдать)) 
Когда медь охладилась до комнатной температуры (это занимает приблизительно 20 минут), большая часть черной оксидной пленки уйдет. 
Легкое очищение Вашими руками под проточной водой удалит большинство маленьких кусочков.
Важно! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ отдирать неподдающиеся пятнышки и не сгибайте лист – можете повредить тонкий слой медной окиси, а как раз он нам и нужен.
Остальная часть сборки солнечной батареи очень быстрая и простая. 
Обрежьте второй лист меди под размер с первым (нагретым). АККУРАТНО согните обе части, таким образом они войдут в пластмассовую бутылку, не касаясь друг друга. Прицепите "крокодильчики" к обеим пластинам. 
Соедините провод от чистой меди к плюсу, а провод от пластины с оксидом - к минусу.
Теперь смешайте пару столовых ложек соли в небольшом количестве горячей воды из-под крана. Размешивайте, пока вся соль не растворится. Аккуратно вылейте смесь в бутылку (где пластины), оставив примерно 2.5см от краёв пластин.
На фотографии выше готовая солнечная батарея В ТЕНИ, амперметр показывает приблизительно 6 милиампер. Но даже в темноте эта батарея будет давать несколько миллиампер.
Источник: http://sci-toys.com

солнечный коллектор для дома

В полдень мощность этой солнечной печи может достигать 1500 Вт. Поглощая энергию солнечных лучей, она обеспечивает днем теплой водой кухню и душевую, а ночью аккумулированное тепло можно использовать для обогрева небольшой комнаты дачного дома.
Узлы печи: бачок-регулятор, водосборник, коллектор. Между собой они соединены трубами таким образом, что образуют замкнутую систему.
Установка работает по принципу тепловой конвекции. Солнечные лучи, свободно проходя сквозь застекленную раму, поглощаются черной поверхностью трубчатого теплообменника. Он нагревается и передает тепло воде. Теплая вода в трубах расширяется и самотеком устремляется в водосборник, а ее место занимает холодная вода. Температура воды в водосборнике постепенно повышается. Регулятор поддерживает постоянный уровень воды в водосборнике.
Коллектор состоит из трубчатого теплообменника и деревянного корпуса. Для изготовления коллектора потребуется фанера толщиной 6 мм, обрезные доски толщиной 40 мм, теплоизоляция (шлако- или стекловата), оцинкованное железо толщиной 1 мм и водопроводные трубы.
Теплообменник. Теплопоглощающий лист размером 2200 Х 700 мм можно изготовить из отдельных листов меньшего размера. Две дюймовые трубы сгибают так, чтобы при соединении их получалась прямоугольная рама размером 2100 Х 600 мм. Плюс еще 12 кусков труб диаметром 3/4 дюйма. Их концы обрабатывают так, чтобы они плотно прилегали к сопрягаемой поверхности труб большего диаметра. В трубах, образующих прямоугольную раму с шагом 150 мм, просверливают 13 отверстий диаметром 14 мм. А теперь конструкцию сваривают. Теплообменник готов. Остается проволочными петлями прихватить его к листу и всю конструкцию покрасить 2-3 слоями черной эмалевой краской.
Далее изготовление деревянного корпуса коллектора. К сбитой из досок раме прикрепляют шурупами фанерное дно. На него укладывают слой теплоизоляции так, как показано на рисунке. Затем коллектор нужно застеклить так, чтобы дождевая вода не проникала внутрь, иначе капли воды на нижней поверхности стекла заметно ухудшат работу коллектора.
Коллектор можно дополнить откидной крышкой для защиты от дождя или града. На внутренних поверхностях крышки можно установить зеркала - они направят отраженные солнечные лучи внутрь коллектора, увеличив его мощность.

пятница, 20 декабря 2013 г.

разность потенциалов между двумя точками

Химический источник тока Автономные источники питания радиоэлектронных устройств (как правило с напряжением не более 12 В и током до 1 А) пользуются огромной популярностью радиолюбителей.
Все, что не требует вложения денег (например, как в элементы питания – батарейки), а получает энергию от самой природы (вет- рогенераторы, солнечные батареи, химические источники питания) выгодно в наш XXI век постоянно растущих пен за услуги, в том числе услуги ЖКХ, и услуги «бессовестных» энергетиков-монопо- листов.
Химические источники тока (ХИТ) – это основные источники тока для портативных электронных устройств (радиостанций, дикто­фонов, фонариков, аудиоплейеров и др). Самые популярные – конеч­но, батарейки и аккумуляторы. Но, первые постоянно провоцируют увеличение расходной статьи семейного бюджета, а вторые – требуют зарядного устройства, и, к слову, тоже имеют ограниченный ресурс работы (циклы заряд/разряд).
Одним из особенных, и заслуживающих пристального внимания потребителя, свойств химических источников тока, являются специ­альные водоактивируемые батареи. Это сухие законсервированные и герметично упакованные в целлофановую пленку батареи, кото­рые дают ток 2—10 А (зависит от типа) при попадании на химичес­кие элементы воды.
Главное назначение таких батарей – это морские и речные (а также озерные) устройства навигации, сигнализации, освещения и спасения.
Химические источники питания, работающие под воздействи­ем воды, предназначены производителями для всех подобающих случаев, например, для огней спасательных жилетов (к примеру, ЖСМ), светящихся буев (БС-2), спасательных плотов, огней поиска (ЭОСС-98ПВ) и самозажигающихся огней спасательных кругов. На рис. 3.3 представлен светодымящийся аварийный буй БСД-02.


Рис. 3.3. Буй светодымящий аварийный БСД-02
Буй светодымящий БСД-02 ( буй светодымящийся аварийный) предназначен для обнаружения круга спасательного, как в ночное, так и в дневное время, за счет подачи светового и оранжевого ды­мового сигнала.
Он состоит из поплавка и корпуса, в котором размещен водоакти­вируемый источник питания (приводится в действие автоматически, при падении в воду) и дымящий состав. На поплавке, с противопо­ложных сторон, находятся две электрические лампочки.
Время действия светового сигнала не менее 2 ч в непрерывном режиме, а в вариантах со светодиодным исполнением – до 12 ч.
Рассмотренные источники питания по своему принципу действия относятся к водоактивируемым химическим источникам тока. Водо­активируемые батареи изготовлены с применением магния (отрица­тельный электрод) – раствор NaCl. (электролит) – хлорид свинца (положительный электрод). Иногда вместо меди применяют другой цветной металл (серебро, медь), что придает такому ХИТ еще боль­шую стоимость.
Внутренняя начинка водоактивиоуемых батарей
При производстве на лист магния толщиной 1,4…2 vim (объемный пористый электрод из металлического магния марки ГЛА8 или МА2) напрессовывают на проводящую каркасную сетку хлоридов в смеси с проводящими (графит) и связующими (бутилкауч/к, целлюлоза, декстрин) добавками.
Хлоридный электролит пропитывает целлюлозные (стекловоло­конные) сепараторы и высушивается.
Так батарея хранится в целлофановой, приближенной к вакууму упаковке, длительное время. При поступлении воды (расконсер­вации и применении) химсостав батареи реагирует, и между 2-мя противоположными полюсами – выводами (через несколько минут после воздействия воды с температурой 1-40° С) появляется разни­ца потенциалов. Как правило напряжение между полюсами такого элемента не велико – не превышает 6 В (в разных ХИТ), но ток, отдаваемый в нагрузку существенен. Он может достигать единиц Ампер в течение 10-30 мин, а ток короткого замыкания порядка 8-10 А.
Одной из таких ХИТ является популярная батарея типа «Дымок» (выпускаемая отечественной промышленностью в Липецке), фото которой представлено на рис. 3.4.

Рис 3 4 Фото ХИТ «Дымок»
Электрические параметры позволяют применять ХИТ типа «Ды­мок» в различных специальных конструкциях, в радиолюбитель­ских устройствах, а главное – в полевых условиях, на природе, в экстремальных ситуациях, там, где нет и не может быть осветитель­ной сети 220 В, а иные источники тока (например, автомобильные аккумуляторы, автономные дизель-генераторы или ветро-электро- станции) вышли из строя или недоступны.
Основные технические характеристики батарей серии «Дымок»
Для того, чтобы понять, насколько универсально можно применять в различных условиях (как правило, вдали от дома) ХИТ рассмот­рим их электрические параметры.
В табл. 3-1 рассмотрены основные электрические характеристики ХИТ типа «Дымок».
Таблица 3.1. Основные электрические характеристики ХИТ типа «Дымок»


Таблица 3.1
Тип батареи
Напряжение, В
Сопротивление внешней цепи, Ом
Продолжительность работы
Гарантийный срок хранения, мес
начальное
конечное
ч
мин
27МХМ
27
30
0,33
24
15-9АМ
18
50
4
72
"Дымок"
"Дымок М"
3,0
3,6–5,1
2,4
2,4
5,5
5,5

Вморской воде – 80
В пресной воде при температуре 1¸ 40° C – 80
Впресной воде при температуре 0¸ 1° C – 70
60
72
"Маячок-1М"
1,8
1,8
17,85
11
84
"Маячок-2М"
1,8
1,8
17,85
16
84
Примечание к табл. 3.1.
* ГСХ – гарантированный срок хранения в режиме консервации. Продолжительность работы без перерыва любых модификаций ХИТ типа «Дымок» не менее 8 ч.
Модификации батареи «Дымок» – это «Дымок-М», «Дымок-3», «Дымок-2М», «Дымок-2У» и другие. Кроме батареи «Дымок» оте­чественной промышленностью выпускаются также батареи аналогич­ного класса и назначения типа «Лиман», «Прибой», «Маячок-1 М», «Маячок-2М» и другие водоактивируемые батареи.
Отличие ХИТ типа «Дымок» от, например, батареи «Лиман» в том, что у первой энергоемкость, выходное напряжение и ток прак­тически не зависят от типа воды (морская, пресная) и ее темпе­ратуры (см. табл. 3.1). В то время, как у батарей типа «Лиман», «Прибой» и аналогичных им, эта зависимость прослеживается от­четливо. Например, батареи типа «Лиман» при сходном выходном напряжении, работают длительное время в импульсном режиме (от­дача тока в нагрузку и затем период его накопления). Это их ка­чество с успехом применяется в портативных маяках и сигнальных ракетах, а также электронных огнях для поиска (спасения на водах). В таком режиме рассматриваемые батареи типа «Лиман» работают сутками (24 часа).
Главное условие эффективной работы – чтобы нагрузка не была подключена к батарее постоянно, то есть ее цепь питания должна периодически автоматически размыкаться на несколько единиц и десятков минут.
Кроме того, батареи типа «Лиман», «Прибой» и аналогичные им главным образом рассчитаны для работы с морской водой (хотя чуть менее длительно и эффективно будут полезны при заполнении пре­сной).
Идеальный случай использования таких батарей – в сигнальных, поисковых и иных системах судов класса «Река-море», то есть там, где возможен и тот и другой химический состав воды. Технические данные и электрические характеристики батарей типа «Прибой» и «Лиман» (с аналогами) можно получить на сайте производителя.
Таким образом, из табл. 3.1 следует, что для эффективной работы ХИТ типа «Дымок» (и аналогичных по электрическим характерис­тикам), не требуется вода определенной плотности или химического состава. Эти батареи работают практически в любых условиях, тем и могут быть полезны радиолюбителям и специалистам, оказавшим­ся по воле рока вдали от благ цивилизации. Стоимость батарей не превышает 1200 руб.
Но и этот параметр «цена-качество» не является препятствием для их приобретения или получения. Ведь согласно той же табл. 3.1 (составленной, кстати, производителем батарей) срок гарантирован­ного хранения не менее 5 лет. Затем, как правило, батареи списы­вают и на этом этапе они попадают в руки радиолюбителей и всех желающих по «бросовой цене» или даром.
Все авторские эксперименты, осуществленные и описанные ниже, произведены с батареями снятыми с гарантированного хранения (консервации), хотя и новыми, но произведенными в 1999-2000 гг. (что ясно следует из обозначения на корпусе батарей).
Представьте себе, что на результаты авторских экспериментов, касательно выдающихся параметров этих устройств, теперь мож­но рассчитывать только как на минимум. Соответственно, новые и «гарантийные» батареи аналогичного класса дадут в аналогичных экспериментах результаты, намного превышающие те, что дали их списанные «собратья».
Практика применения и эксперименты
Для эффективного применения ХИТ типа «Дымок» требуется ос­вободить их от целлофановой герметичной упаковки и откупорить две заглушки с помощью веревочного шнура. Это хорошо видно на рис. 3.5.

Рис 3 5. Фото ХИТ Дымок со стороны заглушек и веревочного шнура
Поскольку устройство предназначено производителем для рабо­ты в воде, совершенно понятно, что для питания буев, световой сиг­нализации спасательных кругов, плотов и им подобных устройств достаточно, откупорив две заглушки рывков шнура, бросить под­ключенное (например, к бую) устройство в воду.
Вода поступит в отверстия, которые освободили заглушки, и начнет реагировать с сухим химическим источником (см. выше). Спустя всего 2-3 мин на электрических контактах батареи можно зафиксировать напряжение 4,3-4,8 В (в разных экземплярах, экспе­рименты проведены в июле 2009 г. с 8 однотипными ХИТ).
Это, возможно, не вписывается в сведения, отраженные произво­дителем ХИТ (табл. 3.1), но реальные эксперименты важнее.
«Залитая» водой батарея в течение 15 минут держит ток в на­грузке 5,5 А. Нагрев корпуса батареи не превышает +50° С. При отключении (после 15 мин.) нагрузки от ХИТ нагрев доходит до комнатной температуры.
Итак, нагрузка (резистор ВЗР с мощностью рассеяния 25 Вт и сопротивлением 1 Ом) отключена. Следующий замер напряжения на выводах «Дымка» произведен через 30 мин.
Результат:
Напряжение батареи снизилось 3,9 В. При подключении той же нагрузки напряжение падает до 3,3 В. Но и это, заметьте, неплохо, учитывая еще и тот факт, что в руках экспериментатора списанная, хоть и новая батарея.
Держим батарею под нагрузкой еще 15 мин. Она снова нагрева­ется, и напряжение на ее выводах падает до 3 В.
Теперь, если выдержать батарею без нагрузки, ее температура вер­нется к комнатной (окружающей среды), а напряжение останется в пределах 3 В.
А что, если слить воду?
Это следующий этап эксперимента. С момента его начала прошло более 3 ч.
«Слитый» ХИТ (для этого достаточно повернуть его на ту сторо­ну, где открыты отверстия без заглушек) показывает на своих кон­тактах разницу потенциалов 2,78 В, и держит под выше обозначен­ной нагрузкой напряжение 2,66 В в течение 15 мин. Затем нагрузку снова отключаем. Впечатляет ток 2,66 А?
Понятно, что так может продолжаться еще 3-4 ч (согласно табл. 3.1, составленной производителем).
Новый эксперимент
Попробуем изменить эксперимент. Теперь осушим батарею без нагрузки (пусть вся вода стечет, а ее внутри совсем, мало). Заме­рим напряжение на контактах через 2 часа. Оно «в пустой» от воды батарее составляет опять 2,78 В.
Это говорит о том, что химическая реакция произошла и до пол­ного высыхания батарея и без воды сохранит свои свойства.
Следующим этапом эксперимента является полное осушение ба­тареи с тем, чтобы понять, может ли она впоследствии (через 1 сут­ки) быть реанимирована новой порцией воды?
Спустя 24 ч возобновляем эксперимент. Батарея без нагрузки имеет на выходных контактах разницу потенциалов 2, 22 В. Под нагрузкой напряжение падает до 1,2 В.
Это впечатляет.
При заливании свежей (пресной) воды внутрь осушенного ХИТ выясняется, что напряжение (без нагрузки) не поднимается выше 2,3 В. Под нагрузкой оно снова падает до 1,2 В.
Далее уже не принципиально, будет ли находится батарея без воды, или в залитом состоянии, так как проведенный на третьи сут­ки замер напряжения на контактах батареи (с учетом того, что в пер­вые 48 часов она практически не разряжалась и была подключена к различной нагрузке лишь временно) показал, что оно (напряжение) упало до 0,4 В. Применение в электронных конструкциях такой ба­тареи уже нецелесообразно.
Вывод
ХИТ типа «Дымок» может быть успешно применен в нетрадици­онном виде для аварийного питания любых электронных устройств малой и средней мощности, где требуется род тока постоянный в течение длительного времени.
Батарея не является восстанавливаемой, а скорее одноразовой. Однако, даже в этом случае, вариантов применения рассмотренного ХИТ очень много, а практика применения поистине безгранична.
Практика применения
ХИТ «Дымок», также, как и любые батареи с постоянным родом тока, можно соединять последовательно и параллельно. В первом случае (согласно Закона Ома) общее напряжение пропорционально увеличивается, во втором случае – пропорционально увеличивается ток.

Поэтому батарею из 4 однотипных элементов типа «Дымок» (эк­вивалентное напряжение 12-14 В) и аналогичных можно применить в качестве питания любого электронного устройства с током потреб­ления до 2 А длительное время (см. описание экспериментов).
Для соединения нескольких однотипных батарей в общую бата­рею потребуется электрический провод сечением не менее 1 мм2, о котором (перед поездкой в удаленные и забытые уголки природы) надо позаботится заранее.
Сами батареи приматывают друг к другу изолентой, скотчем или стяжками.
Этим устройством может быть, радиоприемник (в том числе пор­тативная радиостанция), мобильный телефон, фонарь, фотоаппарат, электроудочка, и все что угодно другое в соответствии с током и напряжением, выдаваемыми батареей (батареями).
Рассмотренный ХИТ в виде батарей типа «Дымок» и аналогичных – это сегодня незаслуженно замалчиваемый участок практического применения радиолюбительских навыков.
Такие батареи могут в трудный момент (без преувеличения) спас­ти жизнь.
Как подключить
ХИТ типа «Дымок» имеет выводы (на корпусе батареи помечен «плюс» и «минус») с расстоянием между ними 12 мм. Для опти­мального контакта экспериментально проверены, и подходят сразу несколько стандартных разъемов. Они представлены на рис. 3.6.
Химические источники тока    WindGenSolarBat image036 min vs
Рис. 3.6 Разъемы для безпайкового подключения к контактам водоактивируемых батарей
Эти разъемы помогут и отлично послужат даже при подключении ХИТ по прямому назначению – с погружением оного в воду.
Рассмотрим разъемы на рис. 3.6.
Сверху, слева направо – разъем для лампы дневного света малой (до 20 Вт) мощности, применяемой в аквариумах. Затем два разъ­ема от шнуров сетевого (220 В) питания кассетных магнитофонов (старого образца).
Второй сверху ряд – слева – одиночные разъемы для питания пушек ЭЛТ телевизоров (применяется, соответственно, два любых разъема из трех), справа – разъем подключения высокочастотного дополнительного динамика в телевизорах 3-5 поколения.
Кроме этого, могут быть применены и любые другие подходящие (под расстояние между выводами батареи) разъемы. Применение разъемов (против пайки) сделает конструкцию наиболее безопас­ной и удобной.
Предостережения
После залития батареи водой не закрывайте заглушки, иначе ХИТ после 30-40 мин работы под нагрузкой раздует, и она взорвется от внутренних газов (химической реакции).
Если по каким-либо причинам батарея вынимается из воды, или меняет свое положение в безводном пространстве (например, в поле, дома, в горах) не допускайте такого поворота ее корпуса, чтобы сме­шанная с химсоставом вода вылилась через не закрытые заглушками отверстия. Опасно не осушение внутренних химэлементов, а сама вода из батареи. Это готовый электролит, который может испортить (разъесть) вашу одежду, мягкие покрытия, облицовку машины и т.д. Последствия пролития электролита могут быть заметны не сразу, а через несколько дней – будет заметно разложение ткани, изменение окраски и иначе.
Для питания бытовой и радиолюбительской аппаратуры чаще дру­гих используют марганцево-цинковые элементы и батареи с раз­личными электролитами (солевым, хлоридным или щелочным) и воздушной деполяризацией. Широкое распространение получили также ртутно-цинковые, серебряно-цинковые и литиевые ХИТ; именно из этих элементов получаются столь знакомые всем «эле­менты» – батареи питания разных размеров, в частности пальчико­вые, типоразмера АА и ААА.
Обозначение этих элементов включает в себя:
•  одну букву, определяющую электрохимическую систему (L – ал­калиновая, S – серебряно-цинковая, М или N – ртутно-цинковая и др.);
•  букву R (от английского Ring – круг), говорящую о форме элемента;
•  число от 03 до 600, условно определяющее размеры элемента. Применяя ХИТ той или иной системы важно знать их возмож­ности и особенности эксплуатации.
Марганцево-цинковые и угольно-цинковые элементы и батареи
Электрохимическая система: цинк-двуокись марганца-электрод.
Это батареи Лекланше (угольно-цинковые), с солевым электро­литом (водным раствором хлорида аммония и хлорида цинка). Они могут эксплуатироваться при температурах от -5° С до +50° С. Име­ют заметный саморазряд и недостаточно хорошую герметичность.
Другой тип – угольно-цинковые ХИТ с водным раствором хло­рида цинка. Энергетические показатели этих источников примерно в 1,5 раза выше, чем у элементов и батарей предыдущей группы. Могут эксплуатироваться при температурах от -15° С до +70° С. Имеют, меньший саморазряд и лучшую герметичность. Допускают больший разрядный ток.
Алкалиновые элементы и батареи
Электрохимическая система аналогична электрохимической систе­ме марганцево-цинковых элементов, но в качестве электролита здесь используется щелочь в виде водного раствора гидроокиси калия. Алкалиновый элемент можно перезаряжать до 10… 15 раз, но его повторная отдача не превысит 35% от начальной. Для перезарядки годятся элементы, сохранившие герметичность и имеющие напря­жение не менее 1,1 В.
Алкалиновые ХИТ могут эксплуатироваться при температурах от -25° С до +55° С. Допускают значительные разрядные токи.
Элементы и батареи с воздушной деполяризацией
Электрохимическая система: цинк-воздух-гидрат окиси калия. Для подвода и удержания воздуха (кислорода) используют специальные конструкции и материалы катода (элемент активизируется лишь после извлечения пробки, открывающей доступ воздуху). ХИТ с воздушной деполяризацией могут работать при температурах от -15° С до +50° С. Они обладают высокими энергетическими показа­телями. Рекомендованы при значительных импульсных нагрузках.
Ртутно-цинковые элементы и батареи
Электрохимическая система: цинк-окись ртути-гидрат окиси натрия. Источники тока имеют высокие энергетические показатели. Работос­пособны при положительных температурах (0…+500 С). При малых токах разряда и стабильной температуре напряжение на элементе ос­тается почти неизменным.
Практически не имеют газовыделения. Из-за наличия ртути такие батареи экологически вредны, и поэтому к применению не рекомен­дуются.
Серебряно-цинковые элементы и батареи
Электрохимическая система: цинк-одновалентное серебро-гидрат оки­си калия или натрия. Источники обладают малым саморазрядом, име­ют выдающиеся энергетические характеристики и почти неизменное напряжение в процессе работы (при неизменной температуре). Тем­пературный диапазон – 0…+550 С.
Литиевые элементы и батареи с органическим электролитом
Сюда входят более десятй электрохимических систем. Напряжение на элемент – от 1,5 до 3,6 В. Энергетические показатели лучше, чем у ртутно- и серебряно-цинковых элементов: по массе – меньше в 3 раза, по объему – в 1,5-2 раза. Наглядный пример – АКБ для сото­вых телефонов и портативной радиотехники.
Литиевые источники обладают исключительно малым саморазря­дом (сохраняют более 85% емкости после 10 лет хранения).
Они герметичны и имеют довольно стабильное напряжение. В микромощных устройствах, где важна надежность контактов, ис­пользуют литиевые источники с выводами под пайку.
Элементы питания дисковые Renata с номинальным напряжением 1,5 В
Элементы питания дисковые типа «Renata» с номинальным напря­жением 1,5 В представлены в табл. 3.2.
Таблица 3.2. Элементы питания дисковые типа «Renata» с номинальным напряжением 1,5 В
Химические источники тока    WindGenSolarBat image037 min vs
Дисковые элементы питания типа LR с номинальным напряжением 1,5 В
Дисковые элементы питания типа LR представлены в табл. 3.3.
Химические источники тока    WindGenSolarBat image038 min vs
АКБ Energizer
АКБ Energizer представлены в табл. 3.4.
Таблица 3.4. (альванические элементы и батареи элементов Energizer
Химические источники тока    WindGenSolarBat image039 min vs
АКБ GP-Greencell
АКБ GP-Greencell представлены в табл. 3.5.
Таблица 3 5. (альванические элементы и батареи GP-Greencell
Химические источники тока    WindGenSolarBat image040 min vs
Кодировка и параметры АКБ с различной энергоемкостью
Таблица 3 6 продолжение
Химические источники тока    WindGenSolarBat image041 min vs
Таблица 3 6. продолжение
Химические источники тока    WindGenSolarBat image042 min vs
Химические источники тока    WindGenSolarBat image043 min vs
Таблица 3 6. Разные элементы и батареи
Химические источники тока    WindGenSolarBat image044 min vs
Таблица 3.6. продолжение
Химические источники тока    WindGenSolarBat image045 min vs
Элементы питания и АКБ большой емкости
Таблица 3.7 Параметры элементов питания и АКБ большой емкости относительно типоразмера
Химические источники тока    WindGenSolarBat image046 min vs
Химические источники тока    WindGenSolarBat image047 min vs
Маркировочные надписи на АКБ
О               некоторых особенностях элементов и батарей зарубежного про­изводства, преимущественном их назначении можно судить по сде­ланным на них надписям:
Alkaline – элемент (батарея) со щелочным электролитом;
Camera – для фотокиноаппаратуры;
Cigarette Lighter – для карманной зажигалки;
Communication Device – для средств связи;
Fishing Float – для поплавка;
Game – для электронной игрушки;
Hearing Aid – для слухового аппарата;
Lighter – к зажигалке;
Lithium – литиевый элемент (батарея);
Marganese-Zinc – марганец-цинковый элемент (батарея); Measuring Equipment – для измерительных приборов;
Medical Instrument – для медицинских приборов;
Mercuric Oxide – ртутно-цинковый элемент (батарея); Microphone – для микрофона;
Mini Radios – для миниатюрного радиоприемника;
Nickel-Zinc – никель-цинковый элемент (батарея);
Photographic Light Meter – для фотоэкспонометра;
Pocket Bell – для карманного будильника
Silver Oxide – серебряно-цинковый элемент (батарея);
Standart – универсальный элемент (батарея);
Watch – для часов;
Wristwatch – для наручных часов.

по материалам  Делаю все своими руками