- Druhy a výber zdrojov energie
- Tepelné čerpadlá
- Kotly na biopalivá
- Slnečná energia na elektrinu
- Praktická alternatívna energia: typy
- Moderné technológie vykurovania
- Teplá podlaha
- Vodné slnečné kolektory
- solárne systémy
- infračervené vykurovanie
- Technológia vykurovania soklov
- Systém ohrevu vzduchu
- Akumulátory tepla
- Použitie počítačových modulov a nimi generované teplo
- Možnosť #1 - Výroba solárnych panelov
- Domáca vodná elektráreň
- Tradičná energia
- Netradičné zdroje energie: spôsoby získavania
- Možnosť #4 - bioplynová stanica
Druhy a výber zdrojov energie
Zemný plyn sa považuje za najlacnejšie palivo. Aby však takýto energetický systém fungoval hladko, je potrebné splyňovanie.
Generátory využívajúce motorovú naftu, benzín a pod. si budú vyžadovať špeciálnu nádobu na skladovanie horľavých kvapalín s potrebou pravidelného dopĺňania ich zásob.
Spomedzi autonómnych systémov, ktoré premieňajú verejne dostupné prírodné druhy voľnej energie, sú dnes najrozšírenejšie:
- Polovodičové panely, ktoré premieňajú slnečnú energiu na elektrickú energiu – solárne panely
- Veterné turbíny poháňané veternou energiou
- malé vodné elektrárne
Pri výbere jedného alebo druhého typu napájania pre vašu chatu je potrebné vziať do úvahy všetky jeho technické vlastnosti, klady a zápory, existujúce potreby elektrickej energie, ako aj ekonomickú zložku problému.
Ďalej sa budeme podrobnejšie zaoberať každým z uvedených nezávislých energetických systémov z hľadiska ich využitia v praxi.
Tepelné čerpadlá
Najuniverzálnejším alternatívnym vykurovaním pre súkromný dom je inštalácia tepelných čerpadiel. Fungujú na známom princípe chladničky, odoberajú teplo chladnejšiemu telesu a odovzdávajú ho vo vykurovacom systéme.
Pozostáva zo zdanlivo zložitej schémy troch zariadení: výparníka, výmenníka tepla a kompresora. Možností realizácie tepelných čerpadiel je veľa, no najobľúbenejšie sú:
- Vzduch do vzduchu
- Vzduch do vody
- voda-voda
- podzemná voda
Vzduch do vzduchu
Najlacnejšou možnosťou implementácie je vzduch-vzduch. V skutočnosti pripomína klasický split systém, elektrina sa však vynakladá len na čerpanie tepla z ulice do domu, a nie na ohrev vzdušných hmôt. To pomáha šetriť peniaze a zároveň dokonale vykurovať dom počas celého roka.
Účinnosť systémov je veľmi vysoká. Za 1 kW elektriny tak môžete získať až 6-7 kW tepla. Moderné meniče fungujú skvele aj pri teplotách -25 stupňov a nižších.
Vzduch do vody
„Vzduch-voda“ je jednou z najbežnejších realizácií tepelného čerpadla, v ktorom zohráva úlohu výmenníka tepla veľkoplošná špirála inštalovaná na otvorenom priestranstve. Okrem toho môže byť fúkané ventilátorom, čím sa voda vo vnútri ochladí.
Takéto zariadenia sa vyznačujú demokratickejšími nákladmi a jednoduchou inštaláciou.Ale sú schopné pracovať s vysokou účinnosťou iba pri teplotách od +7 do +15 stupňov. Keď stĺpec klesne na zápornú značku, účinnosť klesá.
podzemná voda
Najuniverzálnejšia realizácia tepelného čerpadla je zem-voda. Nezáleží na klimatickom pásme, pretože vrstva pôdy, ktorá počas celého roka nezamŕza, je všade.
V tejto schéme sú potrubia ponorené do zeme do hĺbky, kde sa teplota počas celého roka udržiava na úrovni 7-10 stupňov. Kolektory môžu byť umiestnené vertikálne a horizontálne. V prvom prípade bude potrebné vyvŕtať niekoľko veľmi hlbokých vrtov, v druhom prípade sa v určitej hĺbke položí cievka.
Nevýhoda je zrejmá: zložité inštalačné práce, ktoré si budú vyžadovať vysoké finančné investície. Pred rozhodnutím o takomto kroku by ste si mali vypočítať ekonomické výhody. V oblastiach s krátkymi teplými zimami stojí za zváženie ďalšie možnosti alternatívneho vykurovania súkromných domov. Ďalším obmedzením je potreba veľkej voľnej plochy – až niekoľko desiatok metrov štvorcových. m.
voda-voda
Realizácia tepelného čerpadla voda-voda sa prakticky nelíši od predchádzajúcej, avšak kolektorové potrubia sú uložené v podzemnej vode, ktorá počas celého roka nezamŕza, prípadne v blízkej nádrži. Je to lacnejšie vďaka nasledujúcim výhodám:
- Maximálna hĺbka vŕtania studne - 15 m
- Vystačíte si s 1-2 ponornými čerpadlami
Kotly na biopalivá
Ak nie je žiadna túžba a príležitosť vybaviť zložitý systém pozostávajúci z rúrok v zemi, solárnych modulov na streche, môžete nahradiť klasický kotol modelom, ktorý beží na biopalivo. Potrebujú:
- Bioplyn
- slamené pelety
- Rašelinové granule
- Drevené štiepky atď.
Takéto inštalácie sa odporúčajú inštalovať spolu s alternatívnymi zdrojmi, o ktorých sa uvažuje skôr. V situáciách, keď jeden z ohrievačov nefunguje, bude možné použiť druhý.
Hlavné výhody
Pri rozhodovaní o inštalácii a následnej prevádzke alternatívnych zdrojov tepelnej energie si treba zodpovedať otázku: ako rýchlo sa splatia? Uvažované systémy majú nepochybne výhody, medzi ktoré patria:
- Náklady na vyrobenú energiu sú nižšie ako pri použití tradičných zdrojov
- Vysoká účinnosť
Treba si však uvedomiť vysoké počiatočné náklady na materiál, ktoré môžu dosiahnuť desiatky tisíc dolárov. Inštaláciu takýchto inštalácií nemožno nazvať jednoduchou, preto je práca zverená výlučne profesionálnemu tímu, ktorý je schopný poskytnúť záruku na výsledok.
Zhrnutie
Dopyt je získavanie alternatívneho vykurovania pre súkromný dom, ktorý sa stáva výnosnejším na pozadí rastúcich cien tradičných zdrojov tepelnej energie. Pred začatím opätovného vybavenia súčasného vykurovacieho systému je však potrebné všetko vypočítať zvážením každej z navrhovaných možností.
Neodporúča sa tiež opustiť tradičný kotol. Treba ho nechať a v určitých situáciách, keď alternatívne vykurovanie neplní svoje funkcie, zostane možnosť vykúriť váš domov a nezamrznúť.
Slnečná energia na elektrinu
Solárne panely boli prvýkrát vyrobené pre kozmické lode.Zariadenie je založené na schopnosti fotónov vytvárať elektrický prúd. Existuje veľa variácií v dizajne solárnych panelov a každý rok sú vylepšené. Existujú dva spôsoby, ako vyrobiť solárnu batériu sami:
Metóda číslo 1. Kúpte si hotové fotobunky, zostavte z nich reťaz a zakryte konštrukciu priehľadným materiálom
Musíte pracovať s mimoriadnou opatrnosťou, všetky prvky sú veľmi krehké. Každá fotobunka je označená vo voltampéroch. Výpočet požadovaného počtu článkov na zhromaždenie batérie požadovaného výkonu nebude veľmi ťažký
Postupnosť práce je nasledovná:
Výpočet požadovaného počtu článkov na zhromaždenie batérie požadovaného výkonu nebude veľmi ťažký. Postupnosť práce je nasledovná:
- na výrobu puzdra potrebujete list preglejky. Po obvode sú pribité drevené lamely;
- v preglejkovej doske sú vyvŕtané vetracie otvory;
- vnútri je umiestnená drevovláknitá doska so spájkovaným reťazcom fotobuniek;
- výkon sa kontroluje;
- plexisklo sa naskrutkuje na koľajnice.

Metóda číslo 2 vyžaduje znalosti z elektrotechniky. Elektrický obvod je zostavený z diód D223B. Spájkujte ich v radoch postupne. Vložené do puzdra pokrytého priehľadným materiálom.
Fotobunky sú dvoch typov:
- Monokryštalické platne majú účinnosť 13% a vydržia štvrť storočia. Fungujú bezchybne len za slnečného počasia.
- Polykryštalické majú nižšiu účinnosť, ich životnosť je len 10 rokov, ale pri zakalení výkon neklesá. Plocha panelu 10 m2. m. je schopný vyrobiť 1 kW energie. Pri umiestnení na strechu stojí za to zvážiť celkovú hmotnosť konštrukcie.

Pripravené batérie sú umiestnené na najslnečnejšej strane.Panel musí byť vybavený možnosťou nastavenia sklonu uhla vzhľadom na Slnko. Vertikálna poloha je nastavená počas sneženia tak, aby batéria nezlyhala.
Solárny panel je možné používať s batériou alebo bez nej. Počas dňa spotrebujte energiu solárnej batérie a v noci batériu. Alebo použite slnečnú energiu počas dňa av noci - z centrálnej napájacej siete.
Praktická alternatívna energia: typy
Alternatívne zdroje energie predstavujú rôzne sľubné spôsoby získavania, ako aj prenosu výslednej elektriny. Zároveň sú takéto zdroje energie obnoviteľné a minimálne poškodzujú životné prostredie. Medzi tieto zdroje energie patria solárne panely a solárne stanice.

Na druhej strane sú rozdelené do 3 typov výroby energie pomocou:
- fotobunky;
- solárne panely;
- Kombinované možnosti.
Obľúbené je používanie zrkadlových systémov, ktoré ohrievajú vodu na vysoké teploty, výsledkom čoho je para, ktorá prechádzajúca sústavou rúrok roztáča turbínu. Veterné mlyny a veterné farmy vyrábajú elektrinu pomocou veternej energie, ktorá otáča špeciálne lopatky pripojené ku generátorom.
Populárne je využitie energie vĺn, ako aj prílivov a odlivov.
Z geotermálnych zdrojov sa teplá voda vo veľkej miere využíva na výrobu elektriny. Zaujímavé je využitie kinetickej energie v niektorých miestnostiach, napríklad v telocvičniach, kde sú pohyblivé časti trenažérov spojené pomocou tyčí s generátormi, ktoré v dôsledku pohybu ľudí vyrábajú elektrickú energiu.
Moderné technológie vykurovania
Možnosti vykurovania pre súkromný dom:
- Tradičný vykurovací systém. Zdrojom tepla je kotol. Tepelnú energiu rozvádza nosič tepla (voda, vzduch). Dá sa zlepšiť zvýšením prenosu tepla kotla.
- Energeticky úsporné zariadenia, ktoré sa používajú v nových vykurovacích technológiách. Elektrina (solárny systém, rôzne druhy elektrického ohrevu a solárne kolektory) pôsobí ako nosič energie na vykurovanie bývania.
Nové technológie vo vykurovaní by mali pomôcť pri riešení nasledujúcich problémov:
- Zníženie nákladov;
- Rešpekt k prírodným zdrojom.
Teplá podlaha
Infračervená podlaha (IR) je moderná technológia vykurovania. Hlavným materiálom je nezvyčajný film. Pozitívne vlastnosti - pružnosť, zvýšená pevnosť, odolnosť proti vlhkosti, požiarna odolnosť. Možno položiť pod akýkoľvek podlahový materiál. Žiarenie infračervenej podlahy má dobrý vplyv na pohodu, identické s vplyvom slnečného žiarenia na ľudský organizmus. Hotovostné náklady na pokládku infračervenej podlahy sú o 30-40% nižšie ako náklady na inštaláciu podláh s elektrickými vykurovacími prvkami. Úspora energie pri použití fóliovej podlahy 15-20%. Ovládací panel reguluje teplotu v každej miestnosti. Žiadny hluk, žiadny zápach, žiadny prach.
Pri vodnom spôsobe dodávky tepla leží v podlahovom poteru kovovo-plastové potrubie. Teplota ohrevu je obmedzená na 40 stupňov.
Vodné slnečné kolektory
Inovatívna technológia vykurovania sa používa na miestach s vysokou slnečnou aktivitou. Vodné slnečné kolektory sú umiestnené na miestach otvorených slnku. Zvyčajne je to strecha budovy. Zo slnečných lúčov sa voda ohrieva a posiela do domu.
Negatívom je nemožnosť používania kolektora v noci.Nemá zmysel aplikovať v oblastiach severného smeru. Veľkou výhodou využitia tohto princípu výroby tepla bude všeobecná dostupnosť slnečnej energie. Neškodí prírode. Nezaberá úžitkovú plochu vo dvore domu.
solárne systémy
Používajú sa tepelné čerpadlá. Pri celkovej spotrebe elektrickej energie 3-5 kW čerpajú čerpadlá 5-10x viac energie z prírodných zdrojov. Zdrojom sú prírodné zdroje. Výsledná tepelná energia je dodávaná do chladiacej kvapaliny pomocou tepelných čerpadiel.
infračervené vykurovanie
Infražiariče našli uplatnenie v podobe primárneho a sekundárneho vykurovania v každej miestnosti. Pri nízkej spotrebe energie získame veľký prenos tepla. Vzduch v miestnosti nevysychá.
Montáž je jednoduchá, na tento typ vykurovania nie sú potrebné žiadne ďalšie povolenia. Tajomstvom úspor je, že teplo sa hromadí v objektoch a stenách. Aplikujte stropné a stenové systémy. Majú dlhú životnosť, viac ako 20 rokov.
Technológia vykurovania soklov
Schéma fungovania technológie soklov na vykurovanie miestnosti sa podobá prevádzke infračervených ohrievačov. Stena sa zahrieva. Potom začne vydávať teplo. Infračervené teplo ľudia dobre znášajú. Steny nebudú náchylné na huby a plesne, pretože budú vždy suché.
Jednoduchá inštalácia. Dodávka tepla v každej miestnosti je regulovaná. V lete je možné systém použiť na chladenie stien. Princíp činnosti je rovnaký ako pri vykurovaní.
Systém ohrevu vzduchu
Vykurovací systém je postavený na princípe termoregulácie.Teplý alebo studený vzduch je privádzaný priamo do miestnosti. Hlavným prvkom je rúra s plynovým horákom. Spálený plyn odovzdáva teplo do výmenníka tepla. Odtiaľ sa ohriaty vzduch dostáva do miestnosti. Nevyžaduje vodovodné potrubia, radiátory. Rieši tri problémy – vykurovanie priestorov, vetranie.
Výhodou je, že kúrenie je možné spúšťať postupne. V tomto prípade nebude ovplyvnené existujúce vykurovanie.
Akumulátory tepla
Chladiaca kvapalina sa v noci ohrieva, aby sa ušetrili peniaze za elektrickú energiu. Tepelne izolovaná nádrž, veľká kapacita je batéria. V noci sa kúri, cez deň dochádza k návratu tepelnej energie na vykurovanie.
Použitie počítačových modulov a nimi generované teplo
Na spustenie vykurovacieho systému je potrebné pripojiť internet a elektrinu. Princíp činnosti: využíva sa teplo, ktoré procesor vydáva počas prevádzky.
Používajú kompaktné a lacné čipy ASIC. Niekoľko stoviek čipov je zostavených do jedného zariadenia. Za cenu táto inštalácia vychádza ako bežný počítač.
Možnosť #1 - Výroba solárnych panelov
Dizajnov schopných zachytiť a premeniť slnečnú energiu je mnoho, sú rozmanité a neustále sa zlepšujú. Pre mnohých remeselníkov sa zdokonaľovanie týchto užitočných štruktúr stalo veľkým koníčkom. Na tematických výstavách títo nadšenci ochotne demonštrujú veľa užitočných nápadov.
Na výrobu solárnych panelov je potrebné zakúpiť monokryštalické alebo polykryštalické solárne články, umiestniť ich do priehľadného rámu, ktorý je upevnený pevným puzdrom
Základom solárnej batérie sú špeciálne kryštály zachytávajúce energiu.Doma sa takéto prvky nedajú vyrobiť, budú musieť byť zakúpené.
Kryštály sú veľmi krehké a malo by sa s nimi zaobchádzať opatrne. Na výrobu solárnej batérie potrebujete:
- Rám na solárne panely vyrobte z priehľadného materiálu, akým je plexisklo.
- Vyrobte puzdro z kovového rohu, preglejky atď.
- Opatrne prispájkujte kryštalické prvky do obvodu.
- Umiestnite fotobunky do rámu.
- Vykonajte montáž karosérie.
Vo všeobecnosti existujú dva typy solárnych článkov: monokryštalické a polykryštalické. Prvé sú odolnejšie a majú účinnosť asi 13%, zatiaľ čo druhé zlyhávajú rýchlejšie, ich účinnosť je o niečo nižšia - menej ako 9%. Jednokryštálové solárne články však fungujú dobre len pri stabilnom toku slnečnej energie, pri zamračenom dni je ich účinnosť oveľa nižšia. Ale polykryštalické prvky znášajú vrtochy počasia oveľa lepšie.
Toto video ukazuje základné princípy vlastnej výroby solárnej batérie:
Hotové batérie sú umiestnené samozrejme na najslnečnejšej strane strechy. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť možnosť nastavenia sklonu panelu. Napríklad počas sneženia by mali byť panely umiestnené takmer vertikálne, inak môže vrstva snehu narušiť fungovanie batérií alebo ich dokonca poškodiť.
Domáca vodná elektráreň
Ak sa na pozemku nachádza potok alebo nádrž s priehradou, doplnkovým zdrojom alternatívnej elektriny bude vlastná vodná elektráreň. Zariadenie je založené na vodnom kolese a výkon bude závisieť od rýchlosti prúdu vody. Materiály na výrobu generátora a kolesa je možné odoberať z auta a zvyšky rohu a kovu možno nájsť v každej domácnosti.Okrem toho budete potrebovať kúsok medeného drôtu, preglejku, polystyrénovú živicu a neodýmové magnety.

- Koleso je vyrobené z 11 palcových kolies. Čepele sú vyrobené z oceľovej rúry (rúru rozrežeme pozdĺžne na 4 časti). Budete potrebovať 16 čepelí. Disky sú stiahnuté k sebe skrutkami, medzera medzi nimi je 10 palcov. Čepele sú zvárané.
- Tryska je vyrobená podľa šírky kolesa. Je vyrobený z kovového šrotu, ohnutý na mieru a spojený zváraním. Tryska je nastavená na výšku. Tým sa reguluje prietok vody.
- Os je zváraná.
- Koleso je namontované na náprave.
- Vinutie je vyrobené, cievky sú naliate živicou - stator je pripravený. Zhromažďujeme generátor. Šablóna je vyrobená z preglejky. Nainštalujte magnety.
- Generátor je chránený pred striekajúcou vodou kovovým krídlom.
- Koleso, oska a spojovacie prvky s tryskou sú potiahnuté farbou na ochranu kovu pred koróziou a estetickým pôžitkom.
- Nastavením trysky sa dosiahne najväčší výkon.
Domáce zariadenia nevyžadujú veľké kapitálové investície a vyrábajú energiu zadarmo. Ak skombinujete viacero druhov alternatívnych zdrojov, potom takýto krok výrazne zníži náklady na energie. Na zostavenie jednotky potrebujete len šikovné ruky a čistú hlavu.
Tradičná energia
Ide o širokú vrstvu etablovaných sektorov teplárenstva a energetiky, ktorá zabezpečuje približne 95 % svetových spotrebiteľov energie. Generovanie zdroja prebieha na špeciálnych staniciach - sú to objekty tepelných elektrární, vodných elektrární, jadrových elektrární atď. Pracujú s hotovou surovinovou základňou, pri spracovaní ktorej vzniká cieľová energia . Existujú nasledujúce fázy výroby energie:
- Výroba, príprava a dodávka surovín do zariadenia na výrobu jedného alebo druhého typu energie.Môžu to byť procesy ťažby a obohacovania paliva, spaľovanie ropných produktov atď.
- Presun surovín do jednotiek a zostáv, ktoré priamo premieňajú energiu.
- Procesy premeny energie z primárnej na sekundárnu. Tieto cykly nie sú prítomné na všetkých staniciach, ale napríklad pre pohodlie dodávky a následnej distribúcie energie možno využiť jej rôzne formy - hlavne teplo a elektrinu.
- Údržba hotovej premenenej energie, jej prenos a distribúcia.
V záverečnej fáze sa zdroj posiela koncovým užívateľom, ktorými môžu byť sektory národného hospodárstva aj obyčajní majitelia domov.

Netradičné zdroje energie: spôsoby získavania
Netradičnými zdrojmi zásobovania energiou je predovšetkým výroba elektriny pomocou vetra, slnečného žiarenia, energie prílivových vĺn a tiež využitím geotermálnych vôd. Ale okrem toho existujú aj iné spôsoby využitia biomasy a iné metódy.
menovite:
- Získavanie elektriny z biomasy. Táto technológia zahŕňa produkciu odpadového bioplynu, ktorý pozostáva z metánu a oxidu uhličitého. Niektoré experimentálne jednotky (Michael's Humireactor) spracúvajú maštaľný hnoj a slamu, čím je možné z 1 tony materiálu získať 10–12 m3 metánu.
- Tepelné získavanie elektriny. Premena tepelnej energie na elektrickú energiu zahrievaním niektorých vzájomne prepojených polovodičov pozostávajúcich z termoprvkov a chladením iných. V dôsledku rozdielu teplôt vzniká elektrický prúd.
- Vodíkový článok.Toto je zariadenie, ktoré z obyčajnej vody elektrolýzou umožňuje získať pomerne veľké množstvo zmesi vodíka a kyslíka. Zároveň sú náklady na získanie vodíka minimálne. Takáto výroba energie je však stále len v experimentálnom štádiu.
Ďalším typom výroby elektriny je špeciálne zariadenie nazývané Stirlingov motor. Vo vnútri špeciálneho valca s piestom je plyn alebo kvapalina. Pri vonkajšom ohreve sa objem kvapaliny alebo plynu zväčšuje, piest sa pohybuje a striedavo pracuje generátor. Ďalej plyn alebo kvapalina, ktorá prechádza potrubným systémom, ochladzuje a posúva piest späť. Toto je dosť hrubý popis, ale objasňuje, ako tento motor funguje.
Možnosť #4 - bioplynová stanica
Pri anaeróbnom spracovaní organického odpadu sa uvoľňuje bioplyn tzv. Výsledkom je zmes plynov pozostávajúca z metánu, oxidu uhličitého a sírovodíka. Generátor bioplynu pozostáva z:
- uzavretá nádrž;
- šnek na miešanie organického odpadu;
- odbočné potrubie na vykladanie spotrebovanej hmoty odpadu;
- hrdlá na plnenie odpadu a vody;
- potrubie, ktorým prúdi výsledný plyn.
Nádrž na spracovanie odpadu je často usporiadaná nie na povrchu, ale v hrúbke pôdy. Aby sa zabránilo úniku výsledného plynu, je vyrobený úplne utesnený. Zároveň je potrebné pripomenúť, že v procese uvoľňovania bioplynu sa tlak v nádrži neustále zvyšuje, preto je potrebné plyn z nádrže pravidelne odoberať. Okrem bioplynu sa v dôsledku spracovania získava vynikajúce organické hnojivo užitočné na pestovanie rastlín.
Zariadenie a prevádzkový poriadok takéhoto generátora plynu podliehajú zvýšeným bezpečnostným požiadavkám, pretože bioplyn je nebezpečný pri vdýchnutí a môže explodovať. V mnohých krajinách sveta, napríklad v Číne, je však tento spôsob získavania energie pomerne rozšírený.
Konštrukcia generátora bioplynu je veľmi jednoduchá, no pri jeho prevádzke je potrebné venovať určitú pozornosť, keďže bioplyn je zdraviu nebezpečná horľavá látka.
Zloženie a množstvo bioplynu získaného z odpadu závisí od substrátu. Najviac plynu sa získa pri použití tuku, obilia, technického glycerínu, čerstvej trávy, siláže a pod. Do nádrže sa zvyčajne nakladá zmes živočíšneho a rastlinného odpadu, do ktorej sa pridáva voda. V lete sa odporúča zvýšiť vlhkosť hmoty na 94-96% a v zime stačí vlhkosť 88-90%. Voda privádzaná do odpadovej nádrže by sa mala zahriať na 35-40 stupňov, inak sa spomalia procesy rozkladu. Na udržanie tepla je na vonkajšej strane nádrže namontovaná vrstva tepelne izolačného materiálu.
Vždy sa mi zdalo, že alternatívna energia je investične príliš drahá, no podarilo sa vám ma presvedčiť. Na jednej strane je ťažké ručne zostaviť potrebné príslušenstvo (osobne som to neskúšal, nemôžem posúdiť). Na druhej strane, ak je všetko možné urobiť správne, alternatívny zdroj energie sa v každom prípade vyplatí. Teraz elektrina stojí veľa peňazí. Myslím si však, že alternatívna energia môže byť inštalovaná iba v súkromnom dome, pretože. v meste - dozorné služby (nepamätám si názov) - nebudú sa na to pozerať veľmi súhlasne - môžu dostať aj pokutu.Sám bývam v meste a takéto veci nie je možné vyskúšať.
Ak skombinujete všetky druhy alternatívnej výroby energie, možno sa tým výrazne znížia náklady na energiu a dokonca sa vám niekedy stavba vráti. Súdiac podľa článku, zostaviť alternatívny zdroj energie nie je také ťažké, ale stále si to vyžaduje určité zručnosti. Ak uvažujete o inštalácii solárnych panelov na strechu a okrem nich aj veternej turbíny, môžete získať takmer univerzálny zdroj energie za každého počasia. A ak pridáte bioplyn, potom vo všeobecnosti bude krása. Všetky tieto metódy sú však dobré iba pre teplé obdobie (dobre, alebo na jeseň, keď je silný vietor), ale v zime nie je často slnko, vietor tiež. Ako byť v tomto prípade?

















































