Cuptor solar. Cuptor solar mare

Un cuptor solar este un cuptor autonom care funcționează fără utilizarea combustibililor combustibili și a energiei electrice, dar numai cu energie solară, care este o resursă naturală regenerabilă gratuită ecologică, cu o capacitate mare.


Descriere:

Un cuptor solar este un cuptor autonom care funcționează fără utilizarea combustibilului. combustibilși electricitate, dar numai prin solar energie, care este o resursă naturală regenerabilă gratuită, prietenoasă cu mediul, de mare capacitate.

Pentru eficienta maxima solar coace trebuie folosit în locuri cu lumină puternică, cu cele mai multe zile de vreme senină și temperaturi calde mediu inconjurator. Cu cât iluminarea este mai scăzută și temperatura ambiantă mai rece, cu atât eficiența cuptorului este mai mică.


Principiul general de funcționare al cuptoarelor solare:

Designul cuptorului solar poate fi oricare, dar principiul funcționării lor este același.

Direct și reflectat de suprafața oglinzii razele solare sunt direcționate și concentrate, ridicând temperatura într-o anumită zonă în care ustensilele pentru gătit, vopsite în culoare inchisa pentru o încălzire mai bună.

Avantaje:

- autonomie. Cuptorul solar nu depinde de conexiunea la rețeaua de alimentare cu energie, depozitare și combustibil, deoarece folosește doar energie termală de la soare,

prietenos cu mediul. Funcționarea cuptorului nu dăunează mediului,

- mobilitate. Capacitatea de a muta cuptorul la locul potrivit fără eforturi deosebite,

Siguranța privind incendiile. Utilizarea combustibilului combustibil și a energiei electrice este exclusă.

Aplicație:

Cuptorul solar este utilizat pentru:

- Încălzire a apei;

- gatit;

În condiții de mediu în schimbare, soba solară poate fi utilizată împreună cu alte tipuri de sobe pentru a economisi resursele de combustibil.

Cele mai comune tipuri de cuptoare solare sunt:

aspect cutie:

Un cuptor solar este o cutie care este închisă deasupra cu sticlă care lasă să intre razele soarelui, dar nu eliberează energie termică. Pentru a crește încălzirea, pe părțile laterale ale structurii sunt instalate panouri reflectorizante, care, la un unghi stabilit de înclinare, direcționează razele soarelui în cuptor. În acest tip de cuptoare, se prevede ca panourile să fie închise după utilizare pentru transport și depozitare mai convenabil și sigur.

Pentru încălzire, soba folosește lumina difuză directă și reflectată a soarelui.

reflector parabolic:

Cuptorul solar este un disc de oglindă concav, în centrul căruia se află platforme pentru un recipient în care sunt gătite alimente. Acest tip de cuptoare solare necesită o ajustare la soare, care se realizează printr-o acționare manuală sau automată, care vă permite să direcționați structura de-a lungul mișcării soarelui și să primiți energie termică maximă.

Astăzi, există o alternativă la sursele convenționale de căldură - energia solară. Cuptorul solar DIY este design simplu. Putere de zi acest aparat ajunge la 1,5 kW, în timp ce temperatura de încălzire ajunge la 150 de grade. Prima sobă solară a fost construită în a doua jumătate a secolului al VIII-lea de Horace de Saussure în Elveția.

Se știe că fluxul de căldură trimis către noi de soare este mare, este un păcat să irosești atâta energie fără muncă. Vara in banda de mijloc ajunge usor la un kilowatt pe metru patrat (un kilowatt este, aproximativ, ca un arzator electric de aragaz).

Astăzi această specie minibucătăriile sunt folosite într-o gamă largă, de la țările africane până la regiunile nordice, inclusiv la noi.

Cuptoare solare: caracteristici și beneficii

Astfel de cuptoare sunt de dimensiuni variate, de la o cutie mică la o unitate, dar au nevoie identice. Sarcina lor este de a stoca căldură pentru orice nevoie. Principiul de funcționare al cuptorului solar se bazează pe absorbția energiei termice razele de soare, datorită căruia este posibil să se asigure gătitul fără utilizarea de gaz și electricitate și păstrarea acesteia într-o cameră izolată termic. Modelele pot fi achiziționate de la magazin sau puteți face cuptoare solare cu propriile mâini.

Designul unui cuptor solar poate fi realizat cu ușurință din materiale improvizate.

Avantajele cuptorului solar:

  1. Ieftin în utilizare (nu necesită combustibil).
  2. Siguranța la gătit.
  3. Ușor de operat și întreținut.
  4. Mobilitate.
  5. Prietenia mediului.
  6. Posibilitate de fierbere, afumare, coacere si prajire.
  7. Gătire uniformă, fără posibilitatea de a arde, fără a fi nevoie de amestecare.

Tipuri și etape de construcție a cuptoarelor solare cu propriile mâini

În funcție de tipul de construcție, există trei tipuri principale de cuptoare solare:

  1. Cuptor cu casetă.
  2. Cuptoare combinate.
  3. Cu concentrator de oglindă.

Cuptorul cu casetă este folosit pentru gătirea lentă în număr mare. Acest cutie de carton cu blat din sticla sau plastic cu oglinzi reflectorizante. De regulă, necesită izolație termică, care poate fi hârtie, carton, încălzitoare moderne. Cuptoarele solare cu cutie au un avantaj ca durabilitate: durata de viata ajunge la 10 ani.

Lista materialelor și instrumentelor pentru construirea unui cuptor solar cu propriile mâini

Cuptorul cu cutie este utilizat în principal pentru gătirea relativ lentă a cantităților mari de alimente.

1. Lista materialelor:

  • cadru (carton, placaj, bare);
  • sticla, oglinda;
  • folie de aluminiu sau material metalic pentru acoperiș;
  • izolator termic (vată minerală, carton, hârtie etc.);
  • vopsea, antiseptic, silicon;
  • elemente de fixare (bandă adezivă, lipici, șuruburi autofiletante, cuie, balamale).

2. Lista instrumentelor:

  • a văzut;
  • foarfece, cuțit;
  • capsator;
  • ciocan, șurubelniță;
  • perie;
  • ruletă.

Instrucțiuni pas cu pas DIY pentru realizarea unui cuptor cu casetă solară

  1. Pregătim cadrul dispozitivului, format din bare 40x40 mm ( dispozitiv de fixare) și foi de placaj (pereții carenei).
  2. Construim un cadru sub sticlă.
  3. Fixăm cadrul finit de cadrul cuptorului cu ajutorul balamalelor.
  4. Învelim interiorul viitorului cuptor tabla de acoperis din metal cu șuruburi sau cuie.
  5. Introducem sticla în cadrul finit, fixând-o cu margele de sticlă și tratând-o cu silicon.
  6. Fixăm panoul reflectorizant cu aceleași balamale pe care se fixează oglinda sau țiglă de oglindă.
  7. Izolăm pereții și baza dintre cadru și tabla cu oricare material termoizolant, De exemplu, vata minerala, apoi închideți totul cu placaj.
  8. Vopsim partea interioară destinată gătitului cu vopsea netoxică închisă, de preferință neagră, rezistentă la căldură.
  9. Tratăm partea exterioară cu un antiseptic.

Cuptoarele cu cutie sunt modele foarte durabile.

Cuptorul solar este gata de funcționare. Pentru gătit, trebuie să puneți vasele în interiorul structurii, îndreptând panoul reflectorizant spre sticlă. De asemenea, puteți aplica următoarea metodă de construire a unui cuptor cu casetă:

  1. Construiți o cutie de lemn.
  2. Căptușim interiorul cutiei cu hârtie neagră îngroșată pentru absorbția maximă a radiației solare.
  3. În funcție de perimetrul cutiei, tăiem reflectoare de tablă de dimensiuni identice, rotunjind marginile și șlefuindu-le.
  4. Fixăm reflectoarele de tablă în partea de sus a cutiei cu balamale, șuruburi sau alte elemente de fixare, îndoindu-se la unghiul necesar, pentru a acumula și a transfera căldura solară în cutia de gătit.
  5. Construim capac de sticla pentru a transforma lumina ultravioletă în energie termică.
  6. Așezăm pietre pe baza cuptorului finit - acumulatori de căldură și regulatoare de temperatură.
  7. Opțional, instalați un termometru.

O sobă cu concentrat parabolic este realizată sub formă de oglindă concavă, în timp ce razele soarelui sunt absorbite de focalizare. Practic, o astfel de bucătărie servește pentru a găti o cantitate mică de mâncare într-un timp scurt. Principalul dezavantaj al unui astfel de cuptor este întoarcerea regulată a suprafeței oglinzii către soare, care poate provoca arsuri la nivelul ochilor și mâinilor mucoase.

Designul combinat al cuptorului solar constă dintr-o oglindă de concentrare, care include o serie de oglinzi plate și o cratiță izolată termic cu polietilenă.

În prima etapă, corpul pentru cuptorul solar este pregătit.

  1. Baza carcasei este realizată dintr-o foaie de placaj, în centrul căreia se fixează o tijă din aluminiu sau oțel, lungime de aproximativ jumătate de metru. La capătul tijei se face un filet pentru a înșuruba suportul.
  2. Sunt tăiate caneluri pentru introducerea nervurilor din placaj.
  3. Pentru fabricarea pereților cu propriile mâini, luați patru foaie de placajîn formă de dreptunghi, decupat pe o parte cu un arc curbat, iar pe partea de fixare cu nervurile corpului - cu caneluri.
  4. Pereții sunt lipiți de bază și fixați cu agrafe.

În a doua etapă se pregătește oglinda cuptorului solar.

  1. Sobele solare sunt realizate din carton neted compactat sub formă de triunghiuri.
  2. Triunghiurile sunt suprapuse și partea de sus coaste.
  3. Lipim suprafața cartonului cu folie de aluminiu.
  4. Suportul de gătit este fixat în punctul, jumătate raza oglinzii rezultate.

Cuptorul solar este gata. Cel mai material optim cutia este din aluminiu. Avantajele sale sunt conductivitatea termică ridicată și rezistența la coroziune.


Un alt exemplu de utilizare a energiei solare pentru gătit. De data aceasta autorul a decis să facă un cuptor solar structura din lemn pentru a experimenta toate beneficiile utilizării energiei solare gratuite.
Cu un asamblare de înaltă calitate, un cuptor cu acest design poate servi ani lungi pentru gătit la soare.

1) bare de lemn
2) placaj rezistent la umiditate de 20 mm grosime
3) foi subțiri de aluminiu
4) știfturi metalice
5) roți
6) antiseptic
7) vopsea

Luați în considerare principalele caracteristici de proiectare ale cuptorului solar și etapele asamblarii acestuia.

Principalul avantaj al unui cuptor de acest design este că pentru a monitoriza gătitul, nu este deloc necesar să fii în zona oglinzii sub razele orbitoare ale soarelui.

Autorul a decis să facă corpul cuptorului solar din lemn, deoarece este destul de ușor să lucrezi cu el și, în plus, autorul avea deja experiență de lucru cu lemnul. Coca în sine a fost făcută din grinzi de lemn, legând care autorul a primit cadrul principal al cuptorului solar. Acest cadru a fost tapițat cu placaj rezistent la umezeală de 20 mm grosime, deși puteți folosi și el placi obisnuite. Carcasa în sine a fost realizată în formă de triunghi dreptunghic.

După aceea, autorul a acoperit partea interioară a suprafeței cuptorului solar cu foi subțiri de aluminiu. Gătitul va avea loc datorită transferului de energie termică primită de aceste foi de metal, care vor fi încălzite sub razele soarelui.

Apoi autorul a procedat la asamblarea cuptorului solar, sau mai degrabă a camerei sale principale de gătit. Pentru a face acest lucru, toți pereții tapițați cu foi de aluminiu subțire au fost legați în așa fel încât întreg spațiul interior să fie tapițat cu metal.

După cum puteți vedea din imagini, spatele rămâne gaura mica, care va servi drept ușă. Adică, așezarea alimentelor și monitorizarea pregătirii acestora se vor efectua prin această ușă situată pe peretele din spate al cuptorului. Astfel vei fi protejat de lumina directă a soarelui.


Autorul a decis să repare această ușă cu ajutorul celor obișnuiți balamale de ușă. Datorită acestui lucru, va fi destul de ușor și convenabil să îl deschideți pentru a demonstra starea alimentelor și să îl închideți înapoi dacă mâncarea nu este încă gătită.

Un factor important munca eficienta Un astfel de cuptor solar este că ar trebui să fie întoarse constant cu partea frontală sub razele directe ale soarelui. Acest lucru va permite table metalice se incalzeste mai repede.


Mai mult, autorul a acoperit camera de gătit rezultată cu sticlă și a sigilat-o. Pe această etapă asamblare, este important să vă asigurați că în interiorul camerei de gătit nu există ținte sau găuri prin care să poată ieși aerul cald. Dacă se găsesc astfel de goluri, acestea trebuie eliminate, deoarece acest lucru poate afecta grav randamentul cuptorului și temperatura din interiorul camerei de gătit.

Pentru ca cuptorul să nu fie pe pământ, ci la un nivel convenabil de înălțime, autorul a realizat picioarele din bârne de lemn.

Deoarece cuptorul trebuie întors spre soare în timp ce se mișcă, roți mici au fost atașate de bare, ceea ce a facilitat foarte mult sarcina de a muta cuptorul.


Pentru a crește și mai mult eficiența și puterea acestei sobe, autorul a realizat reflectoare suplimentare. Aceste reflectoare pot fi fabricate din oglinzi, aluminiu lustruit sau oțel inoxidabil lustruit. În acest caz, autorul a decis să realizeze reflectoarele în același mod ca și pereții interiori ai camerei de preparare a cuptorului. adică foile de placaj erau tapițate cu aluminiu subțire pe o parte. După aceea, reflectoarele au fost fixate pe toate părțile cuptorului, acest lucru este clar vizibil în imagine.

Dacă nu doriți ca cuptorul să ocupe mult spațiu în timpul depozitării, atunci este rezonabil să faceți reflectoarele detașabile sau, așa cum a făcut autorul, să fie pliate. Pentru a face acest lucru, dimensiunea reflectoarelor a fost ajustată la cadrul dorit și, deoarece s-au dovedit a fi destul de groase 10-20 mm, prinderile lor au fost făcute la diferite înălțimi, ținând astfel cont de grosimea la pliere.

De fapt, există mai multe astfel de structuri în lume. Să începem cu Solar Furnace din Franța, adică din Franța.

Cuptorul solar din Franța este conceput pentru a genera și concentra temperaturile ridicate necesare pentru diferite procese.

Acest lucru se realizează prin captarea razelor soarelui și concentrarea energiei acestora într-un singur loc. Structura este acoperită cu oglinzi curbate, strălucirea lor este atât de mare încât este imposibil să le privești, până la durerea în ochi. În 1970, această structură a fost ridicată, ca cea mai mare loc potrivit S-au ales Pirineii de Est. Si sus astăzi Cuptorul rămâne cel mai mare din lume.

Fotografie 2.

Gama de oglinzi este încredințată cu funcțiile de reflector parabolic și de înaltă regim de temperaturăîn focalizare poate ajunge până la 3500 de grade. Mai mult, puteți regla temperatura prin schimbarea unghiurilor oglinzilor.

cuptor solar folosind astfel resursă naturală Cum lumina soarelui, este considerată o metodă indispensabilă pentru obținerea temperaturilor ridicate. Și ei, la rândul lor, sunt utilizați pentru diferite procese. Deci, producerea hidrogenului necesită o temperatură de 1400 de grade. Modurile de testare ale materialelor, efectuate în condiții de temperatură ridicată, asigură o temperatură de 2500 de grade. Deci testat nava spatialași reactoare nucleare.

Fotografie 3.

Așadar, cuptorul solar nu este doar o clădire uimitoare, ci și una vitală și eficientă, în timp ce este considerat o modalitate prietenoasă cu mediul și relativ ieftină de a obține temperaturi ridicate.

Rețeaua de oglinzi acționează ca un reflector parabolic. Lumina este focalizată într-un singur centru. Iar temperatura de acolo poate atinge temperaturi la care oțelul poate fi topit.

Dar temperatura poate fi reglată prin setarea oglinzilor în unghiuri diferite.

De exemplu, temperaturi de aproximativ 1400 de grade sunt folosite pentru a produce hidrogen. Temperatura 2500 grade - pentru testarea materialelor in condiții extreme. De exemplu, așa sunt testate reactoarele nucleare și navele spațiale. Dar temperaturi de până la 3500 de grade sunt folosite pentru fabricarea nanomaterialelor.

Cuptorul solar este o modalitate ieftină, eficientă și ecologică de a produce temperaturi ridicate.

Fotografie 5.

În sud-vestul Franței, strugurii prind minunat rădăcini și se coc tot felul de fructe - e cald! Printre altele, aici soarele strălucește aproape 300 de zile pe an, iar în ceea ce privește numărul de zile senine, aceste locuri sunt pe locul doi după Coasta de Azur. Dacă caracterizăm valea de lângă Odeio din punct de vedere al fizicii, atunci puterea radiații luminoase aici este 800 de wați pe 1 metru patrat. Opt becuri cu incandescență puternice. Puțin? Este suficient ca o bucată de bazalt să se răspândească într-o băltoacă!

Fotografia 6.

- Cuptorul solar din Odeyo are o capacitate de 1 megawatt, iar aceasta necesită aproape 3 mii de metri de suprafață oglindă, spune Serge Chauvin, curatorul muzeului solar local. - Mai mult, trebuie să colectați lumina de pe o suprafață atât de mare la un punct focal cu un diametru al unei farfurii.

Fotografie 7.

Vizavi de oglinda parabolica sunt instalate heliostate - placi speciale de oglinda. Sunt 63 dintre ele cu 180 de secțiuni. Fiecare heliostat are propriul „punct de responsabilitate” - sectorul parabolei, pe care se reflectă lumina colectată. Deja pe o oglindă concavă, razele soarelui se îndreaptă spre un punct focal - aceeași sobă. În funcție de intensitatea radiației (a se citi - claritatea cerului, ora din zi și anotimp), temperaturile pot fi foarte diferite. În teorie - până la 3800 de grade Celsius, în realitate a urcat până la 3600.

Fotografia 8.

- Odată cu mișcarea soarelui, heliostatele se mișcă și pe cer,- Serge Chauvin își începe turneul. - Fiecare are un motor instalat în spate și toate împreună sunt controlate central. Nu este necesar să le setați într-o poziție ideală - în funcție de sarcinile laboratorului, gradul la punctul focal poate varia.

Fotografie 9.

Cuptorul solar din Odeyo a început să fie construit la începutul anilor ’60 și a fost pus în funcțiune în anii ’70. Pentru o lungă perioadă de timp a rămas singurul de acest fel de pe planetă, dar în 1987 a fost ridicată o copie lângă Tașkent. Serge Chauvin zâmbește: — Da, da, exact o copie.

Soba sovietică, de altfel, rămâne și ea operațională. Adevărat, nu numai că se efectuează experimente, ci și unele sarcini practice. Adevărat, locația cuptorului nu permite atingerea acelorași temperaturi ridicate ca în Franța - la punctul focal, oamenii de știință uzbeci reușesc să ajungă la mai puțin de 3000 de grade.

Oglinda parabolică este formată din 9000 de plăci - fațete. Fiecare dintre ele este lustruită, are un strat de aluminiu și este ușor concavă pentru o focalizare mai bună. După ce a fost construită clădirea cuptorului, toate teșiturile au fost instalate și calibrate manual - a durat trei ani!

Serge Chauvin ne conduce la un loc lângă clădirea cuptorului. Împreună cu noi - un grup de turiști care au ajuns în Odeyo cu autobuzul - fluxul de iubitori de exotism științific nu se usucă. Curatorul muzeului era pe cale să demonstreze potențialul ascuns al energiei solare.

- Doamnă și domnule, atenție!- Deși Serge seamănă mai mult cu un om de știință, seamănă mai mult cu un actor. - Lumina emisă de steaua noastră face posibilă încălzirea instantanee a materialelor, aprinderea și topirea acestora.

Fotografie 10.

Fotografie 4.

Un muncitor la cuptor solar ridică o ramură obișnuită și o pune într-o cuvă mare cu o oglindă suprafata interioara. Serge Chauvin ia câteva secunde pentru a găsi un punct de focalizare, iar stick-ul se aprinde instantaneu. Miracole!

În timp ce bunicii francezi gâfâie și geme, lucrătorul muzeului se mută la un heliostat de sine stătător și îl mișcă exact astfel încât razele reflectate să lovească o mică copie a oglinzii parabolice instalate chiar acolo. Acesta este un alt experiment ilustrativ care arată posibilitățile soarelui.

- Doamnă și domnule, acum vom topi metalul!

Serge Chauvin pune o bucată de fier în suport, mută menghina în căutarea unui punct de focalizare și, după ce l-a găsit, se îndepărtează la o distanță mică.

Soarele își face treaba.

O bucată de fier se încălzește instantaneu, începe să fumeze și chiar să scânteie, cedând razelor fierbinți. Literal, în 10-15 secunde, se arde în ea o gaură de mărimea unei monede de 10 cenți de euro.

- Voila! Serge se bucură.

În timp ce ne întoarcem în clădirea muzeului, iar turiștii francezi sunt așezați în sala de cinema pentru a viziona un film științific despre funcționarea cuptorului solar și a laboratorului, îngrijitorul ne spune câteva lucruri interesante.

- Cel mai adesea oamenii întreabă de ce sunt necesare toate acestea,- ridică mâinile Serge Chauvin. - Din punct de vedere al științei, au fost studiate posibilitățile energiei solare, aplicate acolo unde este posibil în viața de zi cu zi. Există însă sarcini care, datorită dimensiunii și complexității lor de execuție, necesită instalații ca aceasta. De exemplu, cum modelăm efectul soarelui asupra pielii nava spatiala? Sau încălzirea capsulei de coborâre care se întoarce de pe orbită pe Pământ?

Într-un recipient special refractar, instalat în punctul focal al cuptorului solar, este posibil să se recreeze astfel de condiții nepământene, fără exagerare. S-a calculat, de exemplu, că un element de piele trebuie să reziste la temperaturi de 2500 de grade Celsius – iar acest lucru poate fi testat empiric aici în Odeyo.

Îngrijitorul ne conduce prin muzeu, unde sunt instalate diverse exponate - participanți la numeroase experimente efectuate în cuptor. Ne atrage atenția discul de frână din carbon...

- Oh, chestia asta e de la volanul unei mașini de Formula 1, Serge dă din cap. - Încălzirea lui în anumite condiții este comparabilă cu ceea ce putem reproduce în laborator.

După cum sa menționat mai sus, temperatura la punctul focal poate fi controlată cu ajutorul heliostatelor. În funcție de experimentele efectuate, variază de la 1400 la 3500 de grade. Limita inferioară este necesară pentru producția de hidrogen în laborator, intervalul de la 2200 la 3000 este pentru testare diverse materialeîn condiții extreme de căldură. În cele din urmă, peste 3000 - zona de lucru cu nanomateriale, ceramică și crearea de noi materiale.

- Cuptorul din Odeyo nu îndeplinește sarcini practice,– continuă Serge Chauvin. - Spre deosebire de colegii noștri uzbeci, noi nu depindem de ai noștri activitate economică iar noi facem doar știință. Printre clienții noștri nu se numără doar oameni de știință, ci și o varietate de departamente, cum ar fi apărarea.

Ne oprim doar la o capsulă ceramică, care se dovedește a fi corpul unei nave cu drone.

- Departamentul de Război a construit un cuptor solar cu diametrul mai mic pentru propriile nevoi practice aici, în valea de lângă Odeyo, spune Serge. - Se vede din unele tronsoane ale drumului de munte. Dar pentru experimente științifice ei încă ne contactează.

Îngrijitorul explică avantajul energiei solare față de oricare altul în cursul sarcinilor științifice.

- În primul rând, soarele strălucește gratuit, isi incurca degetele. - În al doilea rând, aerul de munte contribuie la efectuarea experimentelor într-o formă „pură” - fără impurități. În al treilea rând, lumina soarelui face posibilă încălzirea materialelor mult mai rapid decât orice alt aparat, ceea ce este extrem de important pentru unele experimente.

Este curios că cuptorul poate funcționa practic pe tot parcursul anului. Potrivit lui Serge Chauvin, cea mai bună lună pentru experimente este aprilie.

- Dar dacă este necesar, soarele va topi o bucată de metal pentru turiști chiar și în ianuarie,îngrijitorul zâmbește. - Principalul lucru este că cerul este senin și fără nori.

Unul dintre avantaje incontestabileÎnsăși existența acestui laborator unic este deschiderea sa totală către turiști. Până la 80 de mii de oameni vin aici în fiecare an, iar acest lucru face mult mai mult pentru a populariza știința printre adulți și copii decât o școală sau o universitate.

Font-Romeu-Odeillo este un oraș pastoral tipic francez. Principala sa diferență față de mii de aceleași este coexistența sacramentului vieții de zi cu zi și al științei. Pe fundalul unei parabole de oglindă de 54 de metri - vaci de lapte de munte. Și soare fierbinte constant.

Fotografie 11.

Fotografie 12.

Fotografie 13.

Fotografie 14.

Acum să trecem la o altă clădire.

La patruzeci și cinci de kilometri de Tașkent, în districtul Parkent, la poalele Tien Shan, la o altitudine de 1050 de metri deasupra nivelului mării, există o structură unică - așa-numitul Big Solar Furnace (BSP) cu o capacitate de o mie de kilowați. Este situat pe teritoriul Institutului de Știința Materialelor NPO „Fizica-Soare” al Academiei de Științe a Republicii Uzbekistan. Există doar două astfel de cuptoare în lume, al doilea este în Franța.

BSP a fost pus în funcțiune în Uniunea Sovietică în 1987”, spune secretarul științific al Institutului de Știința Materialelor al NPO „Fizica-Soare”, candidatul la Științe Tehnice Mirzasultan Mamatkasymov. „Sunt alocate fonduri suficiente de la bugetul de stat pentru păstrarea acestui obiect unic. Două laboratoare ale Institutului sunt situate aici, patru - în Tașkent, unde principalul baza stiintifica unde studiul chimiei şi proprietăți fizice materiale noi. Suntem în proces de sinteză a acestora. Experimentăm aceste materiale observând procesul de topire la diferite temperaturi.

BSP este un complex complex optic-mecanic cu sisteme automate management. Complexul constă dintr-un câmp de heliostate situat pe versantul unui munte și care direcționează razele soarelui într-un concentrator paraboloid, care este o oglindă concavă gigantică. La focarul acestei oglinzi se creează cea mai ridicată temperatură - 3000 de grade Celsius!

Fotografie 15.

Câmpul de heliostate este format din șaizeci și două de heliostate aranjate într-un model de șah. Ei furnizeaza suprafata oglinzii concentrator cu un flux luminos în modul de urmărire continuă a Soarelui pe tot parcursul zilei. Fiecare heliostat, care măsoară șapte metri și jumătate pe șase metri și jumătate, este format din 195 de elemente de oglindă plate numite „fațete”. Zona de reflectare a câmpului heliostatic este de 3022 de metri pătrați.

Concentratorul, asupra căruia heliostatele direcționează razele solare, este o structură ciclopică înălțime de patruzeci și cinci de metri și lățime de cincizeci și patru de metri.

Fotografie 16.

De remarcat faptul că avantajul cuptoarelor solare, în comparație cu alte tipuri de cuptoare, este realizarea instantanee a temperatura ridicata, permițându-vă să obțineți materiale curate fără impurități (tot datorită purității aerului de munte). Sunt folosite pentru petrol și gaze, textile și o serie de alte industrii.

Oglinzile au o anumită durată de viață și mai devreme sau mai târziu eșuează. În atelierele noastre, producem oglinzi noi pe care le instalăm pentru a le înlocui pe cele vechi. Sunt 10700 doar în concentrator și 12090 în heliostate. Procesul de realizare a oglinzilor are loc în instalatii de vid unde aluminiul este pulverizat pe suprafața oglinzilor uzate.

Fotografie 17.

Ferghana.Ru:- Cum rezolvați problema găsirii specialiștilor, pentru că după prăbușirea Uniunii a existat o ieșire a acestora în străinătate?

Mirzasultan Mamatkasymov:- La momentul lansării instalației în 1987, aici lucrau specialiști din Rusia și Ucraina, care i-au pregătit pe ai noștri. Datorită experienței noastre, acum avem ocazia să pregătim singuri specialiști în acest domeniu. Tinerii vin la noi de la Facultatea de Fizică universitate Națională Uzbekistan. Eu însumi lucrez aici din 1991, după absolvirea facultății.

Ferghana.Ru:- Când te uiți la această structură grandioasă, la ajurat constructii metalice, parcă plutind în aer și susținând în același timp „armatura” concentratorului, îmi apar în memorie cadre de filme științifico-fantastice...

Mirzasultan Mamatkasymov:- Ei bine, în timpul vieții mele nimeni nu a încercat să filmeze science fiction folosind aceste „setări” unice. Adevărat, vedetele pop uzbece au venit să-și filmeze videoclipurile.

Fotografie 18.

Mirzasultan Mamatkasymov:- Astăzi vom topi brichete presate din pulbere de oxid de aluminiu, al căror punct de topire este de 2500 de grade Celsius. În timpul procesului de topire, materialul curge plan înclinat si se picura intr-o tava speciala unde se formeaza granule. Acestea sunt trimise la atelierul de ceramică, situat în apropierea BSP, unde sunt zdrobite și folosite la fabricarea diverselor produse ceramice, variind de la ghidaje mici de fir pentru industria textilă până la bile goale din ceramică care arată ca bile de biliard. Bilele sunt folosite în industria petrolului și gazelor ca flotoare. În același timp, evaporarea de la suprafața produselor petroliere depozitate în containere mari la depozitele de petrol este redusă cu 15-20 la sută. In spate anul trecut am făcut vreo șase sute de mii din aceste flotoare.

Fotografie 19.

Producem izolatoare si alte produse pentru industria electrica. Se caracterizează prin rezistență crescută la uzură și rezistență. Pe lângă oxidul de aluminiu, folosim și un material mai refractar - oxidul de zirconiu cu un punct de topire de 2700 de grade Celsius.

Procesul de topire este controlat de așa-numitul „sistem de viziune”, care este echipat cu două camere speciale de televiziune. Unul dintre ele transmite direct imaginea pe un monitor separat, celălalt - către un computer. Sistemul permite atât observarea procesului de topire, cât și efectuarea diferitelor măsurători.

Fotografie 20.

Trebuie adăugat că BSP este folosit și ca instrument astrofizic universal care deschide posibilitatea efectuării unor studii asupra cerului înstelat pe timp de noapte.

Pe lângă lucrările de mai sus, institutul acordă o mare atenție fabricării de echipamente medicale pe bază de ceramică funcțională (sterilizatoare), instrumente abrazive, uscătoare și multe altele. Un astfel de echipament a fost implementat cu succes în instituțiile medicale din republica noastră, precum și în instituții similare din Malaezia, Germania, Georgia și Rusia.

În paralel, la Institut au fost dezvoltate instalații solare putere redusă. Deci, de exemplu, oamenii de știință ai institutului au creat cuptoare solare cu o capacitate de un kilowați și jumătate, care au fost instalate pe teritoriul Institutului de Metalurgie Tabbe (Egipt) și la Centrul Metalurgic Internațional din Hyderabad (India).

Fotografie 21.

Fotografie 22.

Fotografie 23.

Fotografie 24.

Fotografie 25.

Fotografie 26.

Fotografie 27.

Fotografie 28.

Fotografie 29.

Fotografia 30.

Fotografia 31.

Fotografia 32.

Fotografia 33.

Fotografia 34.

Fotografia 35.

Fotografia 36.

Fotografia 37.

Fotografia 38.

Fotografia 39.

Fotografie 40.

Fotografie 41.

Fotografie 42.

surse

http://englishrussia.com/2012/01/25/the-solar-furnace-of-uzbekistan/3/

http://www.epochtimes.ru/content/view/77005/69/

http://victorprofessor.livejournal.com/profile

http://loveopium.ru/rekordy-i-rejtingi/solnechnaya-pech.html

http://tech.onliner.by/2012/07/09/reportage

http://www.fergananews.com/article.php?id=4570

Și iată mai multe despre acest subiect . Desigur, să ne amintim și despre . Oh, da, dar știi Articolul original este pe site InfoGlaz.rf Link către articolul din care este făcută această copie -

Folosirea energiei libere a soarelui este foarte tentantă. Freebie - ea face mereu semn.

Am scris deja despre, iar acest articol este despre cum să gătești alimente folosind lumina de la soare.

În primul rând, despre un cuptor solar de casă.

A face un cuptor solar cu propriile mâini este foarte simplu, trebuie doar să concentrezi lumina incidentă la un moment dat și gata.

Iată o modalitate simplă de concentrare - folosește film și apă.

Pe o astfel de instalație, puteți topi metalul și găti alimente.

Instalația este staționară și potrivită pentru casa la tara sau cabane. Ei bine, sau un adăpost situat astfel încât să nu poată fi furnizat energie electrică.

Exact ultima conditie- indisponibilitatea energiei electrice devine cel mai adesea motivul pentru fabricarea unui cuptor solar. Desigur, nici soarele nu strălucește suficient în fiecare zi, dar economisirea benzinei sau a benzinei în zilele senine în timp ce gătiți este o idee foarte bună.

Un concentrator solar portabil este ușor de realizat dintr-o folie de oglindă.

Principalul lucru pentru a da stratului de oglindă o concavitate este să lipiți partea centrală pe partea inferioară, înainte de a fixa marginile foliei de oglindă.

Cum să faci un cuptor solar cu propriile mâini

Acest videoclip prezintă desenele unui cuptor solar și teoria funcționării acestuia.

Și iată continuarea - producție pas cu pas aragaz solar.

Demonstrația cuptorului solar.

După cum puteți vedea, cuptorul solar este foarte simplu de fabricat și funcționează chiar și iarna, cu excepția cazului în care, desigur, ziua este însorită.

Cu toate acestea, nu poți lua astfel de structuri într-o drumeție și uneori, mai ales dacă călătorești iarna în zonele de stepă sau muntoase, trebuie să iei combustibil cu tine. În astfel de călătorii, un cuptor solar portabil este foarte potrivit.

Aici exemplu terminat o sobă solară portabilă sub formă de țeavă care funcționează exclusiv cu energie solară - nici o picătură de combustibil nu este folosită pentru a găti grătar și alte delicioase.

De unde să cumpărați un cuptor solar

Cuptor solar de camping portabil
Cumpără: