воскресенье, 26 февраля 2012 г.

Фиолетовый фито свет или почему растения зеленые


Для человеческого глаза*, белый свет состоит из трех цветов: красный, зеленый и синий, которые еще иногда называют основными цветами.
Давайте разберемся в сути, почему предметы имеют тот или иной цвет.

Красный предмет: из белого света, падающего на предмет, поглощается синий и зеленый свет, а красный отражается обратно в окружающую среду. Этот отраженный красный свет и видит человеческий глаз.


Желтый предмет: из белого света предмет поглощает (задерживает в себе) синий свет, а красный и зеленый отражает. Красный и зеленый смешиваясь образуют желтый цвет, воспринимаемый человеческим глазом*.

*-прочитайте статью:


Зеленые растения потому и зеленые, что не воспринимают зеленый свет. Попросту он им не нужен для фотобиосинтеза. Сколько бы мы не светили на зеленые растения зеленым светом, они будут отражать его, но расти не будут. Так как в зеленом свете нет необходимых состовляющих для фотобио синтеза.  

Вот поэтому фито светильники светят фиолетовым светом. Если из белого света вычесть ненужный зеленый свет, то остаются красный и синий, кторые в сумме дают фиолетовый свет.


Почему светодиодный фито свет так эффективен?  Причин много, перечислим основные:
В белом свете около 60% зеленой состовляющей, а еще больше невидимой инфракрасной и ультрафиолетовой, которые не нужны растениям. Ненужный растениям свет приводит к черезмерному перегреву и обезвоживанию растений, и они, большую часть полученой от света энергии начинают тратить на свое водоснабжение. 

В светодиодном фито свете, кроме отсутвия зеленого света, абсолютно отсутвуют инфракрасные и ультрофиолетовые состовляющие, что позволяет растениям весть полученый свет использовать только для своего роста. На фото показаны саженци помидоров, растущие одинаковое время, в одинаковых условиях, но при разном освещении - результат на лицо.

В эксперименте использовались энергосберегающие лампы с зеркальными отражателями и устаревшие светодиодные лампы (светодиоды в DIP корпусе). Электрическая мощность ламп заведомо выбиралась одинаковой. 

Сегодня конструкторское бюро "КБ Исаев" в своих разрабоках использует светодиоды, у которых светоотдача в 2÷5 раз выше, чем у тех, которые использовались в эксперименте.


Бытует заблуждение:
1. Что, например, на красные помидоры нужно светить красным светом, чтобы они быстрее созревали. Здесь человеческая логика подводит обывателей - вещества для роста и быстрейшего созревания любых плодов образуются только в зеленой листве, на которую нужно светить фиолетовым светом.
2. Что фитосвет работает как волшеная таблетка, что достаточно повесить красно-синий фонарик из десятка светодиодов в углу теплици и всем растениям сразу станет хорошо. Удевительно от таких людей слышать комметарии, что фитосвет полная фигня  и ничего недает :-). Если Вы хотите почувствовать преимущество фитоламп, то их электрическая мощность должна быть соезмерима с электрической мощностью тех ламп которые вы использовали до (или вместе с) фитоламп.
И важно помнить, что светодиоды тоже бывают разные:


Посмотрите как светится красным светом созревший помидор под фитолампами - ему красный свет явно не нужен, да и зеленые помидоры гораздо ярче чем листва. Зеленые плоды тоже достаточно сильно отражают красный и синий свет. А листва при таком освещении практически черная - весь красный и синий свет поглащаются.



Юрий Исаев.


понедельник, 13 февраля 2012 г.

Биогазовая установка и пиковое потребление или как не связываться с государством

Биогазовые установки перерабатывают отходы сельского хозяйства в электричество. Теоретически и практически можно сделать сельское хозяйство независимым от электроэнергии поступающей из вне. Но существует ежедневные пики потребления электричества, да и немецкие генераторы используемые на биогазовых станциях рассчитаны, в первую очередь на работу в составе общегосударственной сети, и могут неадекватно относится к резким броскам потребления электроэнергии.


Для улучшения эффективности электрогенераторов биогазовой установки предлагаю рассмотреть вариант использования аккумуляторных батарей и промышленных инверторов - преобразователей энергии аккумуляторов в 3 фазы 380 вольт.

Практическая задача: обеспечить дополнительный 1МВт на протяжении 6-и часов.


Все расчеты в таблице - сохраните и можете подставлять свои данные. ПЕРЕЙТИ К ТАБЛИЦЕ.


Начнем с аккумуляторов и для примера будем рассматривать обыкновенные автомобильные 12вольт, 65 ампер часов.


Для обеспечения 1 мВА в течении 6-и часов нам потребуется:
1. 8300 аккумуляторов, при цене 1го аккумулятора 60$ на все - 500 000$
2. 4 инвертора по 20 000*$ = 80 000$


* жду ответа от компании http://www.chloridepower.com/ru-RU/Russia/ с ценой на инверторы.


3. Также потребуются деньги на дополнительное оборудование, помещение, и другие сопутствующие расходы, я предположил еще - 10%


ИТОГО 634 000 $

Теперь необходимо выяснить много это или мало.

С нашим государством можно рассчитывать на долгие года, что мы, электричество в сеть продавать не сможем, также как и пользоваться электричеством из общей сети в моменты пикового потребления. Поэтому мы и рассматриваем этот вариант автономного хозяйства с внутренними "продажами" электричества.

В первую очередь необходимо учитывать, что если у Вас электростанция на 1мВт это вовсе не значит что в сутки Вы сможете отдавать все 24 мВт электричества, в лучшем случае в среднем у ваш потребитель оприходует 70%.
Посмотрите на график потребления электроэнергии предприятия с сайта: http://www.basegroup.ru/solutions/case/electra/
Деление горизонтальной шкалы 6 часов. Очень отчетливо видны ежесуточные пики.

Предположим что у Вас электростанция 2мВт а в пике Вам необходимо 3 мВт, и этот пик длится 6 часов. то у Вас 2 выхода:

1. Покупка еще одного генератора 1мВт за 1 000 000$ и обеспечение его необходимым дополнительным количеством газа и сопутствующим оборудованием. 
2. Покупка аккумуляторов и инвертора за 640 000$ 

Но срок службы свинцовых аккумуляторов не велик, в таком режиме возможно не более 3х лет. Каждые 3 года Вам прийдется обменивать аккумуляторы, при обмене такого количества можно легко сэкономить 20%, в среднем в год Вам это обойдется в 133 000$

Но такое усовершенствование даст Вам возможность "продажи" дополнительного 1мВт из которого потребится 70% в год это будет составлять - 980 000$
Смотри расчеты в той же таблице.
Тоесть этот дополнительный комплекс может окупится за первый год.

Вычитаем из годовой стоимости дополнительной электроэнергии вычитаем  стоимость замененных аккумуляторов = 850 000$ сэкономленных в год.

Вот такая информация к размышлению...

Статья написана в целях изучения этого вопроса. Автор ни вкоем случае не за что, и ни за кого не агитирует, все приведенные ссылки несут только справочную нагрузку, не исключено что есть и другие, возможно, лучшие варианты.

Мне интересно Ваше мнение. Юрий Исаев.


Просили добавить блок схему:


вторник, 7 февраля 2012 г.

Недостатки люминисцентных ламп


1. Самый главный!!! Все люминисцентные (и энергосберегающие лампы) в своей колбе содержат черезвычайно ядовитую ртуть. Как часто Вы деактивировали ртуть на полу после разбитой лампы? Веник не деактиватор! Капли ртути черезвычано тяжелые, проваливаются в любые щели и разлетаются куда дальше стекла, так, что оставшуюся ртуть вы будете вдыхать до конца своей жизни не зная откуда все эти болезни, благо жизнь при этом будет не долгой.
Обрщали внимание? Такие лампы висят в детсадах, школах, санаториях, поликлиниках и операционных. А здоровье офисных работников вообще никого не интересует.

2. Лампы нельзя выкидывать их нужно сдавать на утилизацию. Назовите мне на вскидку парочку пунктов подороже, где принимают ртутные лампы - хочу посвятить выходной день на утилизацию.

3. Лампы не долговечны и постоянно теряют свою яркость, сегодня у среднестатистической лампы средний срок жизни, (не службы) 1 год. Производителям это выгодно, не имея альтернативы Вы снова и снова покупаете эти лампы.

Одно из свеженьких заблуждений: о деградации светодиодов знают и говорят почти все: "Айайяй - через 6 лет (постоянного свечения) светодиод станет тусклее", а то что среднестатистичесую лампу дневного света, через год, иногда даже если она не работала мы выбрасывем, но упорно отказываемся об этом думать.

4. Лампы хрупки и легко разбиваются при неосторожном движении, а если она не разбилась, то может прваться тонкая нить накала и лампа выйдет из строя.

5. При работе части лампы могут нагреваться до критических температур, что может вызвать ожоги или привести к пожару.

6. В большинстве своем лампы не так уж и экономичны, большей частью это удачно раскрученый миф, основаный на нашем невежестве.