Для получения электричества из окружающей среды необходимо найти разность потенциалов и проводник, однако это задача не из простых. Хотя человек уже научился преобразовывать одну форму энергии в другую через использование проводников, получение электроэнергии непосредственно из природных ресурсов все еще остается главным объектом научных исследований. В этой статье мы представляем три способа получить свою собственную электроэнергию из земли, начиная от самого простого – использования твердой или влажной среды.
Природа проводит электричество огромной мощности через жидкую среду. Это атмосферные разряды, которые, как известно, возникают в воздухе, насыщенном влагой. Однако это лишь отдельные разряды, а не постоянный поток электроэнергии.
Человек взял на себя функцию природной энергии и организовал прохождение электрического тока по проводникам. Однако это лишь преобразование одной формы энергии в другую. Получение электроэнергии непосредственно из окружающей среды остается в основном на уровне научных исследований, экспериментов в области физики развлечений и создания небольших, маломощных установок.
Самый простой способ получения электроэнергии – это твердая или влажная среда.
Единство трех средств массовой информации
Наиболее распространенной средой в этом случае является почва. Дело в том, что почва представляет собой единство трех сред: твердой, жидкой и газовой. Капельки воды и пузырьки воздуха располагаются между мелкими минеральными частицами. Более того, одна единица комплекса почва-мицелий или глина-гумус представляет собой сложную систему с разностью потенциалов.
Такая система имеет отрицательный заряд на внешней оболочке и положительный заряд на внутренней оболочке. Положительные ионы в окружающей среде притягиваются к отрицательно заряженной оболочке мицеллы. Таким образом, в почве постоянно происходят электрические и электрохимические процессы. В более однородных воздушной и водной средах нет таких условий для концентрации электричества.
Как получить электричество из почвы
Поскольку почва содержит и электричество, и электролиты, ее можно рассматривать не только как среду для живых организмов и источник урожая, но и как мини-электростанцию. Наши электрифицированные дома также концентрируют в своем окружении электричество, которое “утекает” через почву. У нас нет другого выбора, кроме как воспользоваться этой возможностью.
Чаще всего домовладельцы используют следующие методы получения электроэнергии из земли вокруг дома.
Метод 1 – Нулевой проводник -> нагрузка -> земля
Напряжение подается в дома через 2 провода: фазный и нулевой. Когда создается третий, заземленный провод, между ним и нейтральным контактом создается напряжение от 10 до 20 вольт. Этого напряжения достаточно, чтобы зажечь несколько лампочек.
Таким образом, для подключения потребителей электроэнергии к “земле” достаточно создать цепь: нейтральный провод – нагрузка – земля. Опытные люди могут усовершенствовать эту примитивную схему и получить более высокое напряжение тока.
Метод 2 – цинк-медный электрод
Другой метод выработки электроэнергии основан на использовании только земли. Берут два металлических стержня – один цинковый, другой медный – и помещают их в землю. В идеале он должен быть заземлен в изолированном помещении.
Изоляция необходима для создания среды с высокой соленостью, которая несовместима с жизнью – в такой почве ничего не будет расти. Стержни создадут разность потенциалов, и земля станет электролитом.
В простейшем случае мы получаем напряжение 3 вольта. Этого явно недостаточно для дома, но систему можно усложнить, тем самым увеличив мощность.
Метод 3 – Потенциал между крышей и землей
3. Между крышей дома и землей может возникнуть достаточно большая разность потенциалов. Если поверхность на крыше металлическая, а заземление ферритовое, то можно добиться разности потенциалов в 3 В. Этот показатель можно увеличить, изменив размер пластин и расстояние между ними.
Как вырабатывать электричество из подручных средств
Есть интересные решения для слаботочных импровизированных электрических устройств – фонариков, зарядных устройств, зажигалок. В этой статье собраны подробные фото и видео инструкции по сборке оригинальных источников электроэнергии из подручных средств своими руками.
Не секрет, что энергия буквально повсюду вокруг нас, а ее носителями могут быть не только ценные полезные ископаемые – нефть, газ, уголь, – но и металлы, углеводы или предметы, которые движутся по естественным причинам. Давайте рассмотрим подробнее, как можно получить электроэнергию из имеющихся ресурсов.
В этой главе мы покажем, как можно получить электричество с помощью химических и электролитических реакций.
Карбоновые батареи из алюминиевых банок
Обычные угольные батарейки можно сделать своими руками. Для этого нам понадобятся:
- Две банки для напитков объемом 0,5 л.
- Два графитовых стержня Ø 15-20 мм длиной, соответствующие высоте олова + 20-30 мм.
- Древесный уголь или зола.
- Воск или парафин.
- Несколько медных проводов, нож.
Метод заключается в воспроизведении увеличенных миниатюрных батарей для бытовых приборов.
- Вырежьте верхушки банок, оставив боковые стороны.
- Положите на дно полистирол толщиной 30 мм.
Каждая из банок идентична по мощности 1,5 В батарее типа АА. Их можно соединять последовательно, заряжать и использовать в бытовых приборах, таких как часы, приемники, светодиодное освещение.
Баночные батареи – пошаговое видео
Электроэнергия в результате окисления
Белки, жиры и углеводы являются источниками энергии для человеческого организма. Он получается в результате реакций, происходящих в желудке и кишечнике. А именно, когда кислота желудка воздействует на углеводы, высвобождается содержащаяся в них энергия. Но что если попробовать заменить желудочную кислоту более привычной уксусной кислотой?
Для проведения эксперимента нам понадобятся:
- Два кусочка рафинированного сахара.
- 15 мм анодированные саморезы – 2 шт. (омедненные и оцинкованные).
- Светодиодная лампочка 1,5 В с проводами.
- Просверлите (не насквозь!) отверстия в сахаре.
- Осторожно, чтобы не раздавить свеклу, вкрутите саморезы.
- Подсоедините провода ламп к головкам винтов.
- Смочите рафинат уксусом.
Видео о том, как получить электричество из сахара
Конечно, речь идет не о сахаре, а о химическом процессе окисления меди и цинка. Рафинированный сахар – это просто средство для удержания кислоты на месте. В месте контакта окисленных поверхностей с кислотой происходит электрохимическая реакция, в результате которой выделяется небольшое количество энергии. Теоретически рафинат можно заменить плотной губкой, но саморезы со временем полностью окисляются и приходят в негодность.
Этот эффект более точно и четко описан в аналогичном эксперименте с лимонами.
Электричество из лимонов – видеоурок
И совсем народный метод с использованием картофеля.
Видео – как получить электричество из картофеля
Источник аварийного питания
Описанный выше принцип может быть использован для создания зарядного устройства из подручных средств. Вам понадобятся простые детали, которые можно найти в остатках бытовых отходов.
Для создания источника питания вам понадобятся:
- Оцинкованные U-образные подвесы для гипсокартона (толщина не имеет значения) – 10 шт.
- Тонкий медный провод – 15 м.
- Мягкая хлопчатобумажная ткань – несколько клочков, если нет, то можно туалетную бумагу.
- Нить.
- Вода, соль.
Как это сделать (для одной батареи):
1) Оберните тарелки тканью (или бумагой) в 2 слоя.
2. намотайте проволоку поверх ткани (не слишком толсто, ткань должна быть видна).
3 Проведите медный провод от каждого элемента.
4 Снова оберните деталь тканью и закрепите ниткой.
5 Смочите ткань подсоленной водой и держите ее влажной.
Один элемент производит напряжение примерно 0,33 В. Чтобы зажечь светодиод, требуется 5 элементов, чтобы зарядить телефон – 13-14 элементов.
Электрический ток будет вырабатываться до тех пор, пока происходит реакция окисления, т.е. пока между металлами находится электролит (соленая вода). Если элемент высохнет, просто намочите его, и реакция возобновится, при условии, что солевой раствор не разъест цинковое покрытие. Лучше всего использовать полностью оцинкованные листы.
Вы можете взять отдельные детали и соль с собой в поход или хранить готовые изделия вместе со свечой на случай отключения электричества. После наступления темноты остается только соединить их вместе и увлажнить.
Пневматический запальник
Газы, составляющие атмосферный воздух, объединяет то, что они могут сильно нагреваться при повышении давления. Этот эффект можно использовать для создания “вечной” зажигалки. Метод строительства потребует навыков слесаря.
Для работы потребуется:
- Круглый стержень, возможно, из мягкого металла (медь, алюминий) диаметром 30 мм и длиной 200 мм.
- Стальной стержень Ø 10 мм и длиной 200 мм.
- Резиновые кольца из санитарного набора.
- Ткань, пленка.
- Доступ к токарному станку.
- Отверстие от толстого стержня до тонкого стержня + 1 мм в диаметре (цилиндр).
- Сделайте канавку для компрессионных колец на тонком стержне (поршне).
- Просверлите углубление в торце “поршня”.
- Вставьте резиновые кольца в пазы.
- Заверните ткань в фольгу и сожгите на костре (дымоходе).
Чтобы использовать зажигалку, поместите форель в углубление поршня и вставьте его в цилиндр. Затем приложите резкое усилие вдоль оси поршня и извлеките его из цилиндра. Дымоход в конце будет тлеть, и из него можно выдуть пламя. Именно этот эффект используется в дизельных двигателях.
Зажигалка с пневматическим приводом в действии на видео
Описанные выше примеры, возможно, не имеют большого практического значения, но они наглядно демонстрируют возможности получения альтернативной энергии для решения повседневных задач. В следующих статьях мы рассмотрим другие способы реализации природной и магнитной энергии.
Виталий Долбинов, rmnt.ru
Понравилась ли вам статья? Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых интересных статей
Наша собственная электроэнергия
Электричество является неотъемлемой частью нашей жизни. Электричество стало неотъемлемой частью повседневной жизни, и даже путешествуя или покупая дом или участок земли в самой отдаленной и обширной части нашей страны, люди ставят обеспечение электроэнергией в качестве одной из первых задач, которые необходимо решить.
Для дома
Владелец загородного дома, даже с традиционной системой электроснабжения, иногда хочет снизить стоимость счета за электричество.
Некоторые строители создают полностью автономную систему и становятся независимыми от поставщиков электроэнергии. Это особенно важно в отдаленных районах, где нет постоянной электросети.
Сегодня, благодаря технологическому прогрессу, широко распространены установки, использующие альтернативные источники энергии, такие как солнце, ветер, гидроэнергия и биотопливо.
Все эти источники энергии могут быть использованы для производства электроэнергии для питания дома.
Солнечная энергия
При выборе систем с солнечной энергией в качестве источника выработки электроэнергии следует учитывать характеристики местности, которые определяют количество солнечных дней в году.
Современный двигатель Стирлинга – также рассматривается как способ выработки собственной электроэнергии – КПД этой системы достигает 34%!
Устройства, используемые для преобразования солнечной энергии в электричество, представляют собой солнечные панели (батареи), которые группируются в зависимости от требуемой мощности.
Панели состоят из фотоэлектрических элементов, которые размещены в общем корпусе. Принцип работы основан на свойстве фотоэлектрических элементов создавать разность потенциалов между своими слоями под воздействием солнечного света.
Солнечные панели являются основным компонентом солнечных электростанций, которые помимо них включают в себя следующее:
- Аккумулятор (аккумуляторная батарея) – в котором хранится электрическая энергия.
- Контроллер – это электронное устройство, отвечающее за процесс зарядки и разрядки аккумулятора.
- Инвертор также является электронным устройством, которое преобразует постоянный электрический ток, накопленный в аккумуляторе, в переменный ток 220 В.
- Устройства безопасности и автоматизации и соединительные кабели.
Для повышения эффективности солнечных электростанций в качестве дополнительного оборудования используются солнечные трекеры – устройства, позволяющие позиционировать панели в пространстве в соответствии с положением солнца.
Энергия ветра
При выборе альтернативного источника энергии, такого как ветер, также важно знать, какие ветры и их сила дуют в том месте, где планируется установить оборудование.
Устройства, преобразующие энергию ветра в электричество, – это ветряные турбины. Эти технические устройства различаются по эффективности, мощности, условиям установки и конструкции, от которой зависят все вышеперечисленные факторы.
Ветрогенераторы могут быть:
- С горизонтальной осью вращения – ось ротора и ось привода параллельны земле.
Существуют одно-, двух-, трех- и многолопастные генераторы с количеством лопастей до 50. - С вертикальной осью вращения – ось вращения расположена вертикально по отношению к поверхности земли. Эти устройства различаются по техническому исполнению: с ротором Савуниса, с ротором Дарье, с геликоидальным ротором, с многолопастным ротором и с ортогональным ротором.
- Ветряной генератор – парус.
Все вышеперечисленные устройства имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор всегда остается за пользователем, который может сделать его, исходя из критериев отбора и индивидуальных потребностей.
Гидроэнергетика
Если вы живете в сельской местности и поблизости есть небольшая река, ручей или другой водоем, вы можете использовать энергию воды для выработки электричества.
В этом случае вам придется построить индивидуальную микрогидроэлектростанцию.
Такие установки выпускаются различной мощности, и даже небольшой ручей способен удовлетворить энергетические потребности вашего дома.
Микрогидроэлектростанции бывают разных типов:
- Тип: запруженный, отводной, с плотиной и свободно текущий.
- Принцип действия: Принцип водяного колеса, вихревая конструкция, принцип ротора Дарие и принцип пропеллера.
- Производительность оборудования и условия установки.
Каждый тип микро-ГЭС и принцип их работы имеют свои преимущества и недостатки, которые
которые определяют выбор оборудования и его применимость в конкретном случае.
которые определяют выбор оборудования и его применение в конкретном случае.
Биотопливо
Живя рядом с дикими животными, всегда можно организовать завод по производству биотоплива. Биотопливо бывает: твердое, жидкое и газообразное.
Твердое топливо (дрова) и жидкое топливо, требующее специального оборудования для производства, не следует рассматривать как источники электроэнергии, а вот газообразное топливо – можно.
Газообразное биотопливо – это биогаз, полученный путем ферментации веществ растительного или животного происхождения, которые всегда имеются в домашнем хозяйстве.
Процесс ферментации осуществляется бактериями в герметично закрытом контейнере. Полученный таким образом газ направляется на сжигание. Когда газ сгорает, в парогенераторе образуется достаточно пара для вращения паровой турбины, которая подключена к электрогенератору, вырабатывающему электричество.
Энергия Земли
В нашей стране есть места, где активность продолжается в самых глубоких слоях нашей планеты (в земной поверхности). В таких регионах энергия земли может быть использована в качестве альтернативного источника электроэнергии.
В зависимости от источника, выделяющего тепло, эта энергия подразделяется на:
- Петротермальная – источником энергии являются слои земли, имеющие высокую температуру;
- Гидротермальные – источником энергии являются подземные воды.
Энергия земли в виде пара поступает в паровую турбину, которая подключена к электрогенератору, вырабатывающему электричество.
Для индивидуального применения возможен только прямой пар, когда пар поступает непосредственно с поверхности земли.
Другие варианты, непрямые и смешанные методы, могут использоваться только в промышленных приложениях по преобразованию энергии.
Все рассмотренные выше варианты использования альтернативных источников энергии для выработки собственной электроэнергии доступны для пользователей, если только для их работы созданы необходимые условия.
Для создания автономных систем энергоснабжения лучше использовать одновременно несколько альтернативных источников энергии, чтобы компенсировать возможные трудности, связанные с каждым способом получения электроэнергии в отдельности.
Довольно часто для автономного энергоснабжения дома используется схема ветрогенератор + солнечная электростанция.
Для плоских
В жилом доме невозможно использовать такие источники, как биотопливо, энергия земли, энергия воды, энергия ветра.
Единственный источник энергии, который можно использовать для выработки собственного электричества в отдельном жилище, не причиняя неудобств соседям, – это солнечная энергия.
Промышленность выпускает комплекты солнечных электростанций малой мощности, которые можно разместить в жилом помещении. Солнечные панели в этом случае размещаются на крыше дома или на внешнем фасаде, если дом находится на южной стороне.
Комплект солнечной электростанции, не обладающий большой мощностью, состоит из тех же компонентов, что и домашний источник питания, разница лишь в количестве солнечных панелей и аккумуляторов.
Варианты крыш
При необходимости создания независимого электроснабжения загородного дома вариант использования солнечной электростанции также является наиболее приемлемым. В этом случае, если оборудование используется сезонно, его можно вывести из эксплуатации, когда оно не нужно.
Вариант строительства ветрогенератора также вполне доступен и разумен. Это связано с тем, что, понеся единовременные финансовые затраты, можно в будущем по мере необходимости вырабатывать собственную электроэнергию.
Вариант использования схемы “ветрогенератор + солнечная электростанция”, в данном случае, также важен, и позволяет создать полностью автономную и надежную схему электроснабжения.
Как сделать своими руками
Наборы устройств, о которых написано выше, стоят довольно дорого, поэтому творческие люди с инженерным уклоном иногда задаются вопросом, как сделать рассматриваемое устройство своими руками.
Чтобы создать устройство, способное вырабатывать электричество с помощью альтернативных источников энергии, вы должны:
- Обладать базовыми знаниями в области электротехники и структуры электрических сетей;
- Уметь работать с ручными механическими и электрическими инструментами;
- Умение работать с паяльником;
- Свободное время и, прежде всего, желание построить собственное устройство, способное вырабатывать электроэнергию.
Если в качестве источника энергии выбрать солнечные лучи, то необходимо, чтобы на приемной панели – солнечная батарея. Существует несколько способов сделать это, а именно:
- Приобретите фотоэлементы и выполните их соединение определенным способом (пайкой). Изготовьте корпус панели в соответствии с размерами устанавливаемого приемника, в котором должны быть размещены фотоэлементы.
При таком варианте можно сделать достаточно эффективное устройство, способное обеспечить электроэнергией небольшой дом, который не используется в течение длительного времени. - В случае небольшой нагрузки, когда нужно зарядить мобильный телефон или другое электронное устройство, солнечная батарея может быть изготовлена из использованных диодов или транзисторов.
- Если используются транзисторы, крышки транзисторов срезаются, и транзисторы соединяются последовательно. Транзисторы помещаются в отдельный корпус, а к их концам припаиваются выводы. Устройство работает, когда солнечный свет попадает на p-n-переход транзисторов.
- Если используются диоды, требуется большое количество диодов, а в качестве подложки используется электронная печатная плата. Отрезаем верхнюю часть диодов и с помощью паяльника извлекаем кристалл из корпуса. Кристаллы последовательно спаиваются на подложке в отдельные блоки. Устройства подключаются параллельно друг другу.
- Аккумуляторы и электронные устройства (регулятор заряда и инвертор), если они необходимы, лучше купить, хотя электронные устройства, при желании, можно сделать и самому.
Если в качестве источников энергии выбрать ветер, воду, биотопливо и энергию земли, то можно также сделать технические устройства, способные вырабатывать собственную электроэнергию.
Ветряной генератор из вентилятора
Простейший ветрогенератор можно сделать из обычного бытового ветряка.
Для этого потребуется небольшой генератор от автомобиля или мотор-генератор, который следует установить на подставке комнатного вентилятора. Для этого можно использовать любой пластиковый контейнер, внутрь которого помещается преобразующее устройство. По его краю в контейнер помещается диодный мост, к которому подключаются провода, ведущие к внешней поверхности контейнера.
Лопасти вентилятора надеваются на вал генератора (мотор-генератора), а вал крепится к пластиковой емкости, которая может быть изготовлена из подручных материалов (пластик, фанера, оргстекло и т.д.).
Вся конструкция помещается на подставку вентилятора, можно использовать кусок пластиковой или другой легкой трубы диаметром чуть меньше отверстия в подставке. Это позволит конструкции вращаться вокруг своей оси в зависимости от направления ветра.
Крепление деталей и узлов проверяется и при необходимости усиливается. Нагрузка подключается к открытым проводам. Теперь устройство готово к работе.
С собственным электричеством и водой
Живя в сельской местности и имея рядом с домом или крышей небольшую речку или ручей, вы всегда можете обеспечить себя не только водой, но и собственной электроэнергией.
Конечно, можно купить микро – ГЭС комплект, который широко представлен на отечественном рынке, но можно сделать такое устройство и своими руками.
Конструкция может быть простой или сложной, все зависит от потребности в электроэнергии, а также от типа пруда, то есть способности производить напор воды в заданном направлении.
Для простейшей конструкции потребуется автомобильный генератор, велосипедное или другое колесо, пара шкивов разного диаметра или шестеренок и металлический профиль (угловое железо), если таковой имеется.
Вы изготавливаете конструкцию крепления колеса и генератора из металлического профиля. Колесо может быть расположено параллельно или перпендикулярно плоскости воды, в зависимости от типа водоема. Лопасти, изготовленные из металла, пластика, фанеры или другого материала, крепятся к колесу. Шкив (звездочка) большего диаметра прикреплен к оси колеса.
Генератор устанавливается, и шкив меньшего диаметра (звездочка) крепится к валу генератора. Шкивы соединены ременной передачей, звездочки – цепью. Кабели подключены к кабелям генератора. Колесо помещается в воду. Комплект готов к работе.
Специфика установки и эксплуатации автономных источников
Для установки альтернативного источника энергии в сельской местности, на даче или в квартире не требуется никаких разрешений и согласований. Каждый потребитель имеет право самостоятельно определять, как обеспечить себя и свою семью электроэнергией.
Однако при строительстве высокоэффективных установок важно учитывать факторы, влияющие на окружающую среду и соседей, живущих рядом.
Например, при использовании:
- Солнечная энергия – при большом количестве солнечных панелей потребуется большая площадь и, возможно, потребуется документальное оформление дополнительной земли.
- Ветроэнергетика – необходимо учитывать, что ветрогенераторы во время работы издают шум, который может оказать негативное влияние на тех, кто находится рядом.
- Энергия воды – в случае строительства плотины гидроэлектростанции определенное количество земли выводится из пользования, что необходимо учитывать при строительстве.
- Биотопливо – при производстве газообразной формы этого источника энергии запах является постоянной частью производственного процесса. Это необходимо учитывать при разработке данного способа выработки электроэнергии.
Помимо того, что нет запретов на установку оборудования, вырабатывающего электроэнергию из альтернативных источников, существует также закон, согласно которому любой гражданин, установивший оборудование мощностью до 30,0 кВт и получающий излишки электроэнергии, которые он не может использовать сам – имеет право продавать ее внешним потребителям. Этот закон известен как льготный тариф.
Как вырабатывать собственную электроэнергию
WikiHow работает как вики, что означает, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. Когда эта статья была написана, над ее редактированием и улучшением работал 61 человек, в том числе анонимно.
Количество просмотров этой статьи: 50 137.
Выработка собственной электроэнергии – это лучшее, что вы можете сделать в борьбе за энергетическую независимость. Вы можете использовать эту электроэнергию для открытия ворот или гаража, включения наружного освещения, продажи в сеть и сокращения расходов, зарядки автомобиля или даже полного отключения от общественной сети. В этой статье описано несколько отличных идей о том, как этого добиться.
- Панели должны быть обращены на юг к солнечным лучам (в южном полушарии на север вблизи экватора). Угол должен быть установлен в соответствии с широтой, на которой вы находитесь. Панели можно использовать как в местах, куда солнечный свет попадает большую часть года, так и в условиях постоянной пасмурной погоды.
- Неподвижные опоры могут быть установлены на отдельной конструкции (на которой можно разместить батареи и контроллер заряда) или на существующей крыше. Их легко устанавливать и обслуживать, если они расположены близко к земле и не имеют движущихся частей. Прицепные кронштейны поворачиваются в зависимости от направления солнца и являются более эффективными, но могут стоить дороже, чем добавление еще нескольких панелей на фиксированных кронштейнах, чтобы компенсировать разницу. Они представляют собой сложные механические устройства, которые легко ломаются и имеют движущиеся части, которые со временем изнашиваются.
- Если мощность солнечной батареи составляет 100 Вт, это не значит, что она способна вырабатывать столько энергии постоянно. Мощность будет зависеть от того, как вы установите панель, от погоды или от того, что сейчас зима и солнце не поднимается высоко над горизонтом.
- Постарайтесь предусмотреть в бюджете расходы на поддержание системы в рабочем состоянии в течение длительного периода времени. Избегайте нехватки средств в середине проекта.
- Обратитесь в свою энергоснабжающую компанию и спросите о системах, которые можно подключить к общественной сети. Они могут поддержать и посоветовать, кого нанять для обеспечения надежного источника электроэнергии.
- Вы можете использовать самодельный ветряк, сделанный из старого автомобильного генератора по схемам, доступным в Интернете. Хотя это не рекомендуется для начинающих, можно добиться удовлетворительных результатов. Существуют недорогие готовые решения.
- Однако у энергии ветра есть несколько недостатков. Возможно, для эффективной работы турбин вам придется установить их слишком высоко, а ваши соседи сочтут их неприятной частью пейзажа. Птицы могут вообще не замечать их ….., пока не станет слишком поздно.
- При использовании энергии ветра необходим более или менее постоянный ветер. Лучше всего подходят открытые, пустые пространства, поскольку там минимум препятствий для ветра. Энергия ветра часто оказывается эффективной, когда используется в дополнение к солнечным и гидросистемам.