Бесплатная техническая библиотека
Бесконечный водоподъемник. Советы домашнему мастеру

Справочник / Строителю, домашнему мастеру
Комментарии к статье
Даровая энергия ветра издавна служит человеку. Вопрос о ее использовании является насущным и сейчас, особенно при всевозрастающем дефиците природного топлива. Имеется "спрос" на нее и в личных подсобных хозяйствах, о чем свидетельствуют письма читателей, поступающие в редакцию.
Так, Евгений Павлович Осипов из села Николаевка Башкирской АССР пишет: "Я плотник по специальности, имею свой приусадебный участок. Днем вся семья работает, и за вечер в летнюю пору полива огорода не успеваем запастись водой из колодца. А ведь она должна быть определенной температуры, хотя бы немного согреться. Оставлять включенным электронасос, когда дома никого нет, нельзя из-за опасности возникновения пожара. Лучше всего было бы соорудить маломощную ветронасосную установку".
В этом и 3-м номерах публикуется описание ветрового водоподъемника для малодебитных колодцев приусадебных хозяйств. Е. Макарова из Караганды получила на него авторское свидетельство № 866265. В конструкции применен оригинальный принцип доставки наверх воды с помощью "бесконечной" впитывающей ленты, из которой она затем отжимается валиком с противовесом.
Ветер - двигатель этой установки; воздушный винт с лопастями - движитель. На валу последнего и находится водяной "транспортер": бесконечная лента из пористого материала, нижняя часть которой опущена в колодец. Крутится винт, тянется вверх лента, поднимая впитавшуюся воду. Ее отбирает отжимной валик - вода стекает по сливной трубе в расходную емкость. Вертикальность ленты - провис - обеспечивается находящимся в самом ее низу натяжным механизмом, постоянно погруженным в воду.
Рис. 1 (нажмите для увеличения). Водоподъемная установка: 1 - воздушный винт, 2 - приводной механизм, 3 - сливная труба, 4 - башня установки, 5 - стабилизатор, 6 - контрольная труба, 7 - расходная емкость, 8 - расходная труба, 9 - натяжной механизм, 10 - лента-"транспортер", 11 - колодец
Рис. 2 (нажмите для увеличения). Конструктивная схема водоподъемника: 1 - кожух приводного механизма, 2 - втулка стойки вала, 3 - "лопата" стабилизатора, 4 - труба стабилизатора, 5 - основание, 6 - вал, 7 - опорный ролик, 8 - корпус приводного механизма, 9 - приводной ролик, 10 - лента-"транспортер", 11 - натяжной механизм, 12 - стяжной валик, 13 - рамка основания, 14 - обойма отжимного устройства, 15 - противовес, 16 - ось обоймы отжимного устройства, 17 - водоприемник, 18 - сливной штуцер, 19 - ось стяжного валика
Рис. 3 (нажмите для увеличения). Воздушный винт: 1 - втулка, 2 - стяжной болт М8, 3 - крепежная щечка, 4 - лопасть винта
Двухлопастный воздушный винт имеет длину 2000 мм. Деревянные лопасти насажены на металлическую втулку с крепежными щечками и стя""-нымк болтами. Соединение втулки на валу шпоночное с затяжной гайкой М16.
Стабилизатор автоматически устанавливает винт против ветра. Направляющая "лопата" стабилизатора вырезана из стального листа толщиной 1 мм. Для нее в несущей трубе Ø21 мм пропиливается продольный паз, куда она вставляется и крепится по концам двумя сквозными заклепками Ø5 им. К трубе - в самом ее начале припаривается пята. Она имеет два отверстия под болты М8 для соединения с основанием приводного механизма и еще одно отверстие Ø25 мм, в которое при сборке входит верхняя развальцованная часть пальца опорного ролика.
Вал винта установлен во втулке стойки приводного механизма в капроновых подшипниках, из конец вала надет ведущий резиновый ролик, через него перекинута лента-транспортер. Основание механизма поворачивается относительно корпуса на опорных родинах. В корпусе для этого проделана кольцевая канавка. Плата основания вырезана из металлического листа толщиной 2 мм. В нем просверлены отверстия Ø15 мм под пальцы опорных роликов, при сборке пальцы вставляются в эти отверстия и развальцовываются. Ролики фиксируются прижимными шайбами. Кроме того, в центре основания для пропуска ленты выпилен прямоугольник со сторонами 110х130 мм. Рядом с ним приварена рамка под ось обоймы отжимного устройства. С одной стороны в обойме находится отжимной резиновый валик, с другой - на завальцованной оси - противовес, с помощью которого валик прижимается к ленте, "добывая" воду. Под ним поставлен резиновый козырек - водоприемник. Приводной механизм укрыт сверху кожухом, который может быть выполнен из листового металла.
Натяжной механизм оттягивает ленту вниз: для этого он утяжелен металлической шайбой весом около 2 кг, крепящейся к обойме натяжного ролика болтом М10.
Рис. 4 (нажмите для увеличения). Стабилизатор: 1 - пята штока, 2 - шток, 3 - "лопата", 4 - заклепка
Рис. 5 (нажмите для увеличения). Стойка вала: 1 - втулка вала, 2 - канроновый подшипник, 3 - опора
Рис. 6 (нажмите для увеличения). Основание приводного механизма: 1 - плата, 2 - рамка основания, 3 - палец опорного ролика
Рис. 7 (нажмите для увеличения). Обойма отжимного устройства: 1 - рамка оси отжимного валика, 2 - ось противовеса
Рис. 8 (нажмите для увеличения). Натяжной механизм: 1 - натяжной ролик, 2 - ось, 3 - обойма, 4 - груз, 5 - болт М10
Лентой служит резиновая полоса толщиной 3-4 мм, на нее наклеен поролон толщиной 15-20 мм. Оба слоя соединяются на косой стык. Для ленты может быть использована и губчатая резина. Рама подъемника и расходная емкость (бак) изготавливаются из подручных материалов, причем высота установки должна быть выбрана такой, чтобы натяжной механизм всегда находился в воде.
Возможно выполнять ряд работ, скажем, поливать огород, непосредственно при работающем ветряке, но удобнее запасать воду впрок, наполняя резервуар, где она, кстати, будет прогреваться на солнце. Установку можно смело вставлять без надзора. Даже если вода станет переполнять емкость, она будет стекать обратно в колодец через контрольную трубу.
Ветряной подъемник в силах обеспечить "добычу" 100 м3 воды в сутки.
Был бы только ветер!
Автор: Е.Макарова
Рекомендуем интересные статьи раздела Строителю, домашнему мастеру:
▪ Арочная конструкция для теплицы или оранжереи
▪ Рыбалка без воды
▪ Для сумки - не пружинка, а резинка
Смотрите другие статьи раздела Строителю, домашнему мастеру.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Биопластик BCBN, прочнее стали
07.08.2025
В условиях растущей экологической нагрузки и стремления к устойчивому развитию перед учеными стоит задача создания новых материалов, сочетающих экологичность и высокие эксплуатационные характеристики. Одним из таких решений стал биопластик нового поколения, разработанный учеными из Rice University. Материал не только полностью разлагается в природе, но и по прочности способен соперничать с металлами, открывая перспективы для широкого применения в самых разных отраслях - от электроники до упаковки.
Основой нового материала стал природный полимер - бактериальная целлюлоза. В отличие от ее растительного аналога, она не содержит примесей лигнина и гемицеллюлозы, что делает ее чище, легче перерабатываемой и биоразлагаемой. Однако основным препятствием для практического применения долгое время оставалась ее хаотичная структура: нанофибры располагались беспорядочно, что ограничивало прочностные характеристики.
Команда исследователей под руководством специалистов из Rice University предложила инновационный подход к организации волокон, разработав специальный вращающийся биореактор. В нем бактерии находятся в управляемом ламинарном потоке, который заставляет их двигаться в определенном направлении. В результате нанофибры целлюлозы выстраиваются параллельно, формируя упорядоченные слои. Такие листы уже продемонстрировали прочность до 436 мегапаскалей - это показатель, близкий к низкоуглеродистой стали.
Чтобы дополнительно усилить материал и улучшить его тепловые характеристики, ученые интегрировали в структуру тончайшие слои гексагонального нитрида бора - вещества, известного как "белый графен". Эти нановключения распределяются вдоль волокон целлюлозы, формируя многоуровневую композитную структуру. В результате удается повысить прочность до 553 мегапаскалей, а теплопроводность возрастает втрое по сравнению с обычной бактериальной целлюлозой.
Прозрачный и эластичный, новый материал - получивший название BCBN - проявил выдающиеся результаты в лабораторных тестах. Так, он выдерживает до 10 тысяч циклов изгиба и разгибания без разрушения структуры, что подтверждает его пригодность для использования в условиях постоянной деформации. Эти свойства делают его особенно перспективным для гибких электронных устройств и термочувствительных компонентов.
Кроме того, высокая теплопроводность делает BCBN интересным кандидатом для терморегуляции в портативной электронике и системах хранения энергии, где перегрев может быть критическим фактором. Прозрачность, гибкость и экологичность также открывают дорогу для использования в упаковке, особенно пищевой, где необходимы безопасные и быстро разлагаемые материалы.
Однако, несмотря на впечатляющие свойства, массовое производство материала пока остается технически сложной задачей. Лабораторные установки обеспечивают лишь микроскопические объемы - всего несколько миллиграммов сухого вещества в день. По мнению ученых, масштабирование технологии возможно, но потребует серьезной оптимизации условий выращивания бактерий, контроля состава питательной среды и упрощения процесса введения нанодобавок.
|
Другие интересные новости:
▪ Инфракрасные светодиоды против идентификации по лицу
▪ Космический танкер
▪ Тонкий помол для свиньи
▪ Улучшение производительности OLED
▪ Воды на Марсе более чем достаточно
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Звонки и аудио-имитаторы. Подборка статей
▪ статья Возбудитель туберкулеза. История и суть научного открытия
▪ статья Какой сюрприз преподнесла группа Muse, когда ее вынудили играть под фонограмму? Подробный ответ
▪ статья Подофилл щитовидный. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Автомат периодического включения и выключения нагрузки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Сигнализатор изменения напряжения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026