Naredi sam alternativno energijo za dom: pregled najboljših ekoloških tehnologij
Zaloge naravnih goriv niso neomejene, cene energije pa nenehno rastejo.Strinjam se, da bi bilo lepo uporabiti alternativne vire energije namesto tradicionalnih, da ne bi bili odvisni od dobaviteljev plina in električne energije v vaši regiji. Vendar ne veste, kje začeti?
Pomagali vam bomo razumeti glavne vire obnovljive energije - v tem gradivu smo preučili najboljše ekološke tehnologije. Alternativna energija lahko nadomesti običajne vire energije: z lastnimi rokami lahko ustvarite zelo učinkovito napravo za njeno proizvodnjo.
Naš članek obravnava preproste načine sestavljanja toplotne črpalke, vetrnega generatorja in sončnih kolektorjev ter izbere foto ilustracije posameznih faz procesa. Zaradi jasnosti je gradivo opremljeno z videoposnetki o proizvodnji okolju prijaznih naprav.
Vsebina članka:
Priljubljeni viri obnovljive energije
»Zelene tehnologije« bodo bistveno zmanjšale stroške gospodinjstev z uporabo praktično brezplačnih virov.
Že od antičnih časov so ljudje v vsakdanjem življenju uporabljali mehanizme in naprave, katerih delovanje je bilo usmerjeno v pretvorbo sil narave v mehansko energijo. Osupljiv primer tega so vodni mlini in mlini na veter.
S pojavom električne energije je prisotnost generatorja omogočila pretvorbo mehanske energije v električno.
Danes precejšnjo količino energije proizvedejo prav vetrni kompleksi in hidroelektrarne. Poleg vetra in vode so ljudje dostopni do virov, kot so biogoriva, energija zemeljske notranjosti, sončna svetloba, energija gejzirjev in vulkanov ter moč plimovanja.
Naslednje naprave se v vsakdanjem življenju pogosto uporabljajo za pridobivanje obnovljive energije:
Visoki stroški samih naprav in namestitvenih del marsikomu preprečijo navidezno brezplačno energijo.
Vračilo lahko doseže 15-20 let, vendar to ni razlog, da bi se prikrajšali za gospodarske možnosti. Vse te naprave je mogoče izdelati in namestiti neodvisno.
Domače sončne celice
Že pripravljena solarna plošča stane veliko denarja, zato si ne more vsak privoščiti njenega nakupa in namestitve. Z izdelavo plošče sami lahko stroške zmanjšate za 3-4 krat.
Preden začnete graditi sončno celico, morate razumeti, kako vse deluje.
Načelo delovanja solarnega napajalnega sistema
Razumevanje namena vsakega elementa sistema vam bo omogočilo, da si predstavljate njegovo delovanje kot celoto.
Glavne komponente katerega koli solarnega sistema napajanja:
- Sončna plošča. To je kompleks elementov, povezanih v eno celoto, ki pretvarja sončno svetlobo v tok elektronov.
- Baterije. ena baterijo baterijene bo trajal dolgo, tako da lahko sistem vsebuje do ducat takih naprav. Število baterij je odvisno od porabljene energije. Število baterij se lahko v prihodnosti poveča z dodajanjem zahtevanega števila solarnih panelov v sistem;
- Solarni regulator polnjenja. Ta naprava je potrebna za zagotovitev normalnega polnjenja baterije. Njegov glavni namen je preprečiti ponovno polnjenje baterije.
- Inverter. Naprava, potrebna za pretvorbo toka. Baterije zagotavljajo nizkonapetostni tok, inverter pa ga pretvori v visokonapetostni tok, ki je potreben za delovanje – izhodno moč.Za dom bo zadostoval pretvornik z izhodno močjo 3-5 kW.
Glavna značilnost solarnih panelov je, da ne morejo ustvarjati visokonapetostnega toka. Ločen element sistema je sposoben ustvariti tok 0,5-0,55 V. Ena sončna baterija lahko proizvede tok 18-21 V, kar je dovolj za polnjenje 12-voltne baterije.
Če je bolje kupiti pripravljen pretvornik, baterije in krmilnik polnjenja, potem je povsem mogoče izdelati sončne celice sami.
Izdelava sončne baterije
Za izdelavo baterije morate kupiti sončne fotocelice na osnovi mono- ali polikristalov. Upoštevati je treba, da je življenjska doba polikristalov bistveno krajša od monokristalov.
Poleg tega učinkovitost polikristalov ne presega 12%, medtem ko ta številka za posamezne kristale doseže 25%. Za izdelavo ene solarne plošče morate kupiti vsaj 36 takih elementov.
1. korak - Sestavljanje ohišja solarne plošče
Delo se začne z izdelavo telesa, za to bodo potrebni naslednji materiali:
- Lesene kocke
- Vezan les
- Pleksi steklo
- Vlaknene plošče
Iz vezanega lesa je treba izrezati dno ohišja in ga vstaviti v okvir iz palic debeline 25 mm. Velikost dna je določena s številom solarnih fotocelic in njihovo velikostjo.
Vzdolž celotnega oboda okvirja je treba izvrtati luknje s premerom 8-10 mm v palicah v korakih po 0,15-0,2 m. Potrebni so za preprečevanje pregrevanja baterijskih celic med delovanjem.
Korak #2 - povezovanje elementov solarne plošče
Glede na velikost ohišja je potrebno s pisarniškim nožem izrezati podlago za sončne celice iz vlaknene plošče. Pri namestitvi je treba poskrbeti tudi za prezračevalne luknje, razporejene vsakih 5 cm na kvadratni način. Končano telo je treba dvakrat pobarvati in posušiti.
Sončne celice naj bodo obrnjene na glavo na podlago iz vlaknene plošče in ožičene. Če končni izdelki še niso bili opremljeni s spajkanimi vodniki, je delo močno poenostavljeno. Vendar pa je treba v vsakem primeru izvesti postopek odspajkanja.
Ne smemo pozabiti, da mora biti povezava elementov dosledna. Sprva je treba elemente povezati v vrstice in šele nato končane vrstice združiti v kompleks s povezavo na tokovne vodila.
Po končanem delu je treba elemente obrniti, pravilno položiti in pritrditi s silikonom.
Nato morate preveriti izhodno napetost. Približno mora biti v območju 18-20 V. Zdaj je treba baterijo delovati nekaj dni in preveriti sposobnost polnjenja baterij.Šele po preverjanju delovanja so spoji zatesnjeni.
3. korak - sestavljanje napajalnega sistema
Ko se prepričate o njegovi brezhibni funkcionalnosti, lahko sestavite napajalni sistem. Vhodne in izhodne kontaktne žice je treba izvesti ven za naknadno priključitev naprave.
Iz pleksi stekla je treba izrezati pokrov in ga pritrditi s samoreznimi vijaki na stranice ohišja skozi predhodno izvrtane luknje.
Namesto sončnih celic lahko za izdelavo baterije uporabimo diodno vezje z diodami D223B. Plošča s 36 zaporedno povezanimi diodami lahko odda 12 V.
Diode je treba najprej namočiti v aceton, da se odstrani barva. V plastično ploščo je treba izvrtati luknje, vstaviti diode in ožičiti. Končano ploščo je treba postaviti v prozorno ohišje in zapečatiti.
Osnovna pravila za namestitev solarne plošče
Učinkovitost celotnega sistema je v veliki meri odvisna od pravilne namestitve sončne baterije.
Pri namestitvi morate upoštevati naslednje pomembne parametre:
- Senčenje. Če je baterija v senci dreves ali višjih zgradb, ne le da ne bo delovala normalno, ampak lahko tudi odpove.
- Orientacija. Da bi povečali sončno svetlobo na fotocelicah, mora biti baterija usmerjena proti soncu. Če živite na severni polobli, mora biti plošča usmerjena proti jugu, če pa živite na južni polobli, potem obratno.
- Naklon. Ta parameter je določen z geografsko lokacijo. Strokovnjaki priporočajo namestitev plošče pod kotom, ki je enak geografski širini.
- Razpoložljivost. Nenehno morate spremljati čistočo sprednje strani in pravočasno odstraniti plast prahu in umazanije. In pozimi je treba ploščo občasno očistiti nabranega snega.
Priporočljivo je, da pri delovanju solarne plošče kot naklona ni konstanten. Naprava bo delovala maksimalno le, če bodo sončni žarki usmerjeni neposredno na njen pokrov.
Poleti je bolje, da ga postavite pod naklonom 30 ° do obzorja. Pozimi je priporočljivo dvigniti in namestiti na 70º.
Toplotne črpalke za ogrevanje
Toplotne črpalke so ena najnaprednejših tehnoloških rešitev pri pridobivanju alternativna energija za vaš dom. Niso le najbolj priročni, ampak tudi okolju prijazni.
Njihovo delovanje bo bistveno zmanjšalo stroške, povezane s plačevanjem hlajenja in ogrevanja prostorov.
Razvrstitev toplotnih črpalk
Toplotne črpalke razvrščam po številu krogov, viru energije in načinu pridobivanja.
Glede na končne potrebe so toplotne črpalke lahko:
- Eno-, dvo- ali trikrožni;
- Eno- ali dvo-kondenzator;
- Z možnostjo ogrevanja ali z možnostjo ogrevanja in hlajenja.
Glede na vrsto energenta in način pridobivanja ločimo naslednje toplotne črpalke:
- Tla - voda. Uporabljajo se v zmernih podnebnih pasovih z enakomernim segrevanjem zemlje, ne glede na letni čas. Za vgradnjo se uporablja kolektor ali sonda, odvisno od vrste tal. Vrtanje plitvih vrtin ne zahteva pridobitve dovoljenj.
- Zrak - voda. Toplota se akumulira iz zraka in je usmerjena v ogrevanje vode. Namestitev bo primerna v podnebnih območjih z zimskimi temperaturami, ki niso nižje od -15 stopinj.
- Voda - voda. Namestitev je določena s prisotnostjo vodnih teles (jezera, reke, podtalnica, vodnjaki, usedalniki). Učinkovitost takšne toplotne črpalke je zelo impresivna, kar je posledica visoke temperature vira v hladni sezoni.
- Voda je zrak. Pri tej kombinaciji kot vir toplote delujejo isti hranilniki, le da se toplota prek kompresorja prenaša neposredno na zrak, ki se uporablja za ogrevanje prostorov. V tem primeru voda ne deluje kot hladilno sredstvo.
- Tla so zrak. V tem sistemu je toplotni prevodnik zemlja. Toplota iz tal se preko kompresorja prenaša v zrak. Kot nosilci energije se uporabljajo tekočine, ki ne zmrzujejo. Ta sistem velja za najbolj univerzalnega.
- Zrak - zrak. Delovanje tega sistema je podobno delovanju klimatske naprave, ki lahko ogreva in hladi prostor.Ta sistem je najcenejši, saj ne zahteva izkopnih del ali polaganja cevovodov.
Pri izbiri vrste vira toplote se morate osredotočiti na geologijo lokacije in možnost nemotenega izkopavanja ter razpoložljivost prostega prostora.
Če prostega prostora primanjkuje, boste morali opustiti vire toplote, kot sta zemlja in voda, ter jemati toploto iz zraka.
Princip delovanja toplotne črpalke
Načelo delovanja toplotnih črpalk temelji na uporabi Carnotovega cikla, ki zaradi močnega stiskanja hladilne tekočine povzroči zvišanje temperature.
Večina klimatskih naprav s kompresorskimi enotami (hladilnik, zamrzovalnik, klimatska naprava) deluje po istem principu, vendar z nasprotnim učinkom.
Glavni delovni cikel, ki se izvaja v komorah teh enot, ima nasprotni učinek - zaradi močnega širjenja pride do zožitve hladilnega sredstva.
Zato je eden najbolj dostopnih načinov izdelave toplotne črpalke uporaba posameznih funkcionalnih enot, ki se uporabljajo v klimatskih napravah.
Torej, gospodinjski hladilnik lahko uporabite za izdelavo toplotne črpalke. Njegov uparjalnik in kondenzator bosta igrala vlogo toplotnih izmenjevalcev, odvzela toplotno energijo iz okolja in jo usmerila neposredno v ogrevanje hladilne tekočine, ki kroži v ogrevalnem sistemu.
Sestavljanje toplotne črpalke iz odpadnega materiala
Z uporabo starih gospodinjskih aparatov, oziroma njihovih posameznih komponent, lahko sami sestavite toplotno črpalko. Spodaj si poglejmo, kako je to mogoče storiti.
1. korak - pripravite kompresor in kondenzator
Delo se začne s pripravo kompresorskega dela črpalke, katerega funkcije bodo dodeljene ustrezni enoti klimatske naprave ali hladilnika. To enoto je treba pritrditi z mehkim vzmetenjem na eni od sten delovne sobe, kjer bo to priročno.
Po tem morate narediti kondenzator. Za to je idealen 100-litrski rezervoar iz nerjavečega jekla. Vanj morate namestiti tuljavo (lahko vzamete že pripravljeno bakreno cev iz stare klimatske naprave ali hladilnika.
Pripravljen rezervoar je treba z brusilnikom po dolžini razrezati na dva enaka dela - to je potrebno za namestitev in pritrditev tuljave v telo bodočega kondenzatorja.
Po namestitvi tuljave v eno od polovic je treba oba dela rezervoarja povezati in zvariti skupaj, da tvorita zaprt rezervoar.
Upoštevajte, da morate pri varjenju uporabiti posebne elektrode, še bolje pa uporabite varjenje z argonom, le to lahko zagotovi največjo kakovost šiva.
2. korak - izdelava uparjalnika
Za izdelavo uparjalnika boste potrebovali zaprt plastični rezervoar s prostornino 75-80 litrov, v katerega boste morali namestiti tuljavo iz cevi s premerom ¾ palca.
Navoje je treba rezati na koncih cevi, da se naknadno zagotovi povezava s cevovodom. Ko je sestavljanje končano in je tesnjenje preverjeno, je treba uparjalnik pritrditi na steno delovnega prostora z nosilci ustrezne velikosti.
Bolje je, da dokončanje montaže zaupate strokovnjaku. Medtem ko lahko nekatere montaže opravite sami, mora spajkanje bakrenih cevi in črpanje hladilnega sredstva opraviti strokovnjak. Montaža glavnega dela črpalke se konča s priključitvijo grelnih baterij in izmenjevalnika toplote.
Treba je opozoriti, da je ta sistem nizke porabe energije. Zato bo bolje, če toplotna črpalka postane dodaten del obstoječega ogrevalnega sistema.
3. korak - ureditev in povezava zunanje naprave
Najboljši vir toplote je voda iz vodnjaka ali vrtine. Nikoli ne zmrzne in tudi pozimi temperatura le redko pade pod +12 stopinj. Potrebno bo postaviti dva takšna vodnjaka.
Voda se črpa iz ene vrtine in nato dovaja v uparjalnik.
Nato se bo odpadna voda izpustila v drugo vrtino. Ostane le še to, da vse skupaj povežemo z dovodom uparjalnika, z odvodom in zatesnimo.
Načeloma je sistem pripravljen za delovanje, vendar bo za njegovo popolno avtonomijo potreben avtomatski sistem, ki nadzoruje temperaturo gibljivega hladilnega sredstva v ogrevalnih krogih in tlak freona.
Sprva lahko opravite z navadnim zaganjalnikom, vendar je treba opozoriti, da je mogoče zagnati sistem po izklopu kompresorja v 8-10 minutah - ta čas je potreben za izenačitev tlaka freona v sistemu.
Načrtovanje in uporaba vetrnih generatorjev
Energijo vetra so uporabljali že naši predniki. Od tistih daljnih časov se načeloma ni nič spremenilo.
Razlika je le v tem, da mlinske kamne mlina nadomestita generator in pogon, ki pretvarja mehansko energijo lopatic v električno energijo.
Namestitev vetrnega generatorja je ekonomsko donosna, če povprečna letna hitrost vetra presega 6 m/s.
Namestitev je najbolje izvesti na hribih in ravnicah, idealna mesta so obale rek in velikih vodnih teles, stran od različnih komunalnih naprav.
Razvrstitev vetrnih generatorjev
Razvrstitev vetrnih generatorjev je odvisna od naslednjih osnovnih parametrov:
- Glede na postavitev osi lahko pride do navpične vrtilke in vodoravno. Vodoravna zasnova omogoča samodejno vrtenje glavnega dela za iskanje vetra. Glavna oprema vertikalnega vetrnega generatorja se nahaja na tleh, zato ga je lažje vzdrževati, medtem ko je izkoristek vertikalnih lopatic manjši.
- Glede na število rezil jih ločimo enojni, dvojni, trojni in večkraki vetrni generatorji. Vetrni generatorji z več kraki se uporabljajo pri nizkih hitrostih pretoka zraka in se redko uporabljajo zaradi potrebe po namestitvi menjalnika.
- Odvisno od materiala, uporabljenega za izdelavo rezil, so lahko rezila jadralne in toge. Rezila tipa jadra so enostavna za izdelavo in namestitev, vendar zahtevajo pogosto zamenjavo, saj hitro odpovejo pod vplivom ostrih sunkov vetra.
- Glede na korak vijaka obstajajo spremenljiv in fiksni koraki. Pri uporabi spremenljivega koraka je mogoče doseči znatno povečanje obsega obratovalnih hitrosti vetrnega generatorja, vendar bo to vodilo do neizogibnega zapleta zasnove in povečanja njegove teže.
Moč vseh vrst naprav, ki pretvarjajo vetrno energijo v električni analog, je odvisna od površine lopatic.
Naprava za generator vetra
Vsaka vetrna turbina vsebuje naslednje osnovne elemente:
- Rezilavrtenje pod vplivom vetra in zagotavljanje gibanja rotorja;
- Generator, ki proizvaja izmenični tok;
- Krmilnik rezila, je odgovoren za nastanek izmeničnega toka v enosmerni tok, ki je potreben za polnjenje baterij;
- Polnilne baterije, so potrebni za akumulacijo in izravnavo električne energije;
- Inverter, izvaja obratno pretvorbo enosmernega toka v izmenični tok, iz katerega delujejo vsi gospodinjski aparati;
- jambor, potrebno je dvigniti lopatice nad tlemi, dokler ni dosežena višina gibanja zračnih mas.
Hkrati pa generator rezila, ki zagotavljajo vrtenje in jambor veljata za glavna dela vetrnega generatorja, vse ostalo pa so dodatne komponente, ki zagotavljajo zanesljivo in avtonomno delovanje sistema kot celote
Vetrni generator z nizko hitrostjo iz samogeneratorja
Menijo, da je ta oblika najpreprostejša in najbolj dostopna za samoproizvodnjo. Lahko postane samostojen vir energije ali pa prevzame del moči obstoječega napajalnega sistema.
Če imate avtomobilski generator in akumulator, lahko vse ostale dele izdelate iz odpadnega materiala.
1. korak - izdelava vetrnega kolesa
Lopatice veljajo za enega najpomembnejših delov vetrnega generatorja, saj njihova zasnova določa delovanje preostalih komponent. Za izdelavo rezil je mogoče uporabiti različne materiale - blago, plastiko, kovino in celo les.
Rezila bomo izdelali iz kanalizacijskih plastičnih cevi. Glavne prednosti tega materiala so nizki stroški, visoka odpornost na vlago in enostavnost obdelave.
Delo se izvaja v naslednjem vrstnem redu:
- Dolžina rezila se izračuna, premer plastične cevi pa mora biti 1/5 zahtevanega posnetka;
- Z vbodno žago je treba cev razrezati po dolžini na 4 dele;
- En del bo postal predloga za izdelavo vseh naslednjih rezil;
- Po rezanju cevi je treba robove na robovih obdelati z brusnim papirjem;
- Odrezana rezila morajo biti pritrjena na predhodno pripravljeno aluminijasto ploščo s priloženim pritrdilnim elementom;
- Prav tako morate po modifikaciji na ta disk priložiti generator.
Upoštevajte, da PVC cev ni dovolj močna in ne bo mogla prenesti močnih sunkov vetra. Za izdelavo rezil je najbolje uporabiti PVC cev z debelino najmanj 4 cm.
Velikost rezila ima pomembno vlogo pri velikosti obremenitve. Zato ne bi bilo odveč razmisliti o možnosti zmanjšanja velikosti rezil s povečanjem njihovega števila.
Po montaži je treba vetrno kolo uravnotežiti. Če želite to narediti, ga morate vodoravno namestiti na stojalo v zaprtih prostorih. Rezultat pravilne montaže bo negibnost kolesa.
Če pride do vrtenja rezil, jih je treba pred uravnoteženjem konstrukcije nabrusiti z abrazivom.
2. korak - izdelava jambora vetrnega generatorja
Za izdelavo jambora lahko uporabite jekleno cev s premerom 150-200 mm. Najmanjša dolžina jambora mora biti 7 m, če na mestu obstajajo ovire za gibanje zračnih mas, je treba kolo vetrnega generatorja dvigniti na višino, ki presega oviro za najmanj 1 m.
Zatiči za pritrditev napenjal in sam jambor morajo biti betonirani. Kot napenjalne žice lahko uporabite jekleni ali pocinkani kabel debeline 6-8 mm.
Korak # 3 - ponovna oprema avtomobilskega generatorja
Modifikacija je sestavljena le iz previjanja statorske žice in izdelave rotorja z neodimskimi magneti. Najprej morate izvrtati luknje, potrebne za pritrditev magnetov v poli rotorja.
Namestitev magnetov se izvaja z izmeničnimi poli. Po končanem delu je treba medmagnetne praznine zapolniti z epoksidno smolo, sam rotor pa zaviti v papir.
Pri previjanju tuljave morate upoštevati, da bo učinkovitost generatorja odvisna od števila obratov. Tuljava mora biti navita v trifaznem vezju v eno smer.
Končni generator je treba preizkusiti; rezultat pravilno opravljenega dela bo odčitek 30 V pri 300 obratih generatorja.
Korak #4 - dokončanje montaže vetrnega generatorja z nizko hitrostjo
Vrtljiva os generatorja je izdelana iz cevi z nameščenima dvema ležajema, repni del pa je izrezan iz pocinkanega železa debeline 1,2 mm.
Preden generator pritrdite na drog, je potrebno narediti okvir, za to je najprimernejša profilna cev. Pri izvedbi pritrditve je treba upoštevati, da mora biti najmanjša razdalja od droga do lopatice večja od 0,25 m.
Za delovanje sistema morate za vetrnim generatorjem namestiti krmilnik polnjenja, baterije in pretvornik.
Kapaciteta baterije je določena z močjo vetrnega generatorja. Ta indikator je odvisen od velikosti vetrnega kolesa, števila lopatic in hitrosti vetra.
Zaključki in uporaben video na to temo
Izdelava solarnega panela s plastičnim ohišjem, seznam materialov in postopek dela
Princip delovanja in pregled geotermalnih črpalk
Ponovna oprema avtogeneratorja in izdelava vetrnega generatorja z nizko hitrostjo z lastnimi rokami
Posebnost alternativnih virov energije je njihova okolju prijaznost in varnost.
Precej nizka moč naprav in njihova vezava na določene terenske razmere omogočata učinkovito delovanje le kombiniranih sistemov tradicionalnih in alternativnih virov.
Ali vaš dom uporablja alternativne vire energije za ogrevanje in elektriko? Ste sami sestavili vetrni generator ali izdelali solarne panele? Delite svoje izkušnje v komentarjih k našemu članku.
Seveda ni tako preprosto, kot je opisano, in pravzaprav ga ni enostavno opisati. Ideja o uporabi vodnega kolesa zagotovo ni privlačna.Če želite uporabljati vodno energijo, morate živeti tik ob hrupni reki. V bližini hiše bo vrteče se kolo nenehno škripalo, voda pa bo hrupela, kar bo čez čas postalo moteče. Nagibam se samo k vetrnicam, ne motijo veliko prostora in ne senčijo območja. Prisilil bi jih, da pokrijejo celotno okolico hiše. Ali pa bi uporabil solarne panele, ti so najbolj enostavni in nezahtevni za vzdrževanje. Ker lahko vanje enkrat investiraš in to je to.
Zelo me zanima montaža vetrnih generatorjev. Ali jih je smiselno namestiti na območju Moskve in moskovske regije? Ali pa bo zaradi številnih zgradb ekonomsko nedonosno (dobljena energija bi morala zadostovati za majhno podeželsko hišo)? Ali lahko svetujete glavnim proizvajalcem vetrnih generatorjev in tudi opišete, na kaj morate biti pozorni pri izbiri vetrne turbine?
Zdravo. Zanimalo me je tudi to vprašanje in na podlagi izračunov je bilo ugotovljeno, da je ta možnost kot dodaten vir energije, ne da bi opustili glavno, zelo vredna obravnave na katerem koli področju. Toda tukaj morate spet narediti izračune, kako izvedljivo je to za določeno družino, upoštevati vračilo, želeno moč itd.
To zahteva cel ločen članek s približnimi izračuni. Po mojih osebnih izračunih, ob upoštevanju domačih izdelkov in drugih stvari, je namestitev potrebne opreme na ključ stala približno 200 tisoč rubljev. Kar je po naši tarifi, z upoštevanjem mojih ugodnosti, kratkoročno finančno nerentabilno. Mnenja hvalijo Exmork in Aerogreen.
Seveda je alternativna energija potrebna kot zrak. V nasprotnem primeru se bo planet preprosto zadušil.Tradicionalni načini pridobivanja alternativne energije žal niso upravičili njihovih pričakovanj. Izkušnja Evrope je primer tega. Preveč so odvisni od okoljskih razmer. Samo BTMG na osnovi trajnih magnetov lahko služi kot pravi vir alternativne energije. Ki je že razvit v Rusiji, vendar še ni bil dan v proizvodnjo. Razlog je banalen. Ruske oblasti ne potrebujejo takšnega projekta. Ljudje to potrebujejo. Ni moči.