Как сделать ветрогенератор из старого вентилятора своими руками. Какие преимущества у самодельных ветряков. Какие материалы и инструменты потребуются для сборки. Пошаговая инструкция по изготовлению ветрогенератора из вентилятора.
Преимущества самодельных ветрогенераторов из вентиляторов
Идея создания ветрогенератора из старого вентилятора привлекает многих домашних мастеров. Такая самоделка имеет ряд преимуществ по сравнению с покупными промышленными ветряками:
- Низкая стоимость — для изготовления используются доступные материалы и старая бытовая техника
- Возможность сборки за 1-2 дня
- Демонстрация технических навыков и смекалки
- Соответствие ожиданиям по мощности и надежности
- Украшение участка или балкона оригинальной конструкцией
При этом стоит учитывать и ограничения самодельных ветрогенераторов — невысокую мощность, необходимость базовых навыков работы с инструментом и электрикой. Но для небольших потребителей энергии такая конструкция вполне подойдет.

Необходимые материалы и инструменты
Для изготовления ветрогенератора из вентилятора потребуются следующие материалы:
- Старый напольный или настольный вентилятор
- Шаговый двигатель с диодным мостом
- Пластиковая бутылка для лопастей
- Металлическая втулка для оси
- Деревянный брусок для крепления
- Металлические трубки
- Старый CD-диск для хвостовика
- Провода, винты, гайки
Из инструментов понадобятся:
- Отвертки
- Паяльник
- Дрель со сверлами
- Ножовка по металлу
- Плоскогубцы
- Мультиметр
Пошаговая инструкция по сборке ветрогенератора из вентилятора
1. Подготовка вентилятора
Разберите корпус вентилятора, аккуратно отсоединив все провода. Снимите защитную решетку и лопасти. Извлеките электродвигатель из корпуса.
2. Изготовление генератора
Припаяйте к обмоткам двигателя дополнительные провода. Соберите диодный мост для выпрямления тока. Проверьте работоспособность генератора, подключив светодиод.
3. Изготовление лопастей
Из пластиковой бутылки вырежьте 3 одинаковые лопасти. Края лопастей должны быть загнуты для лучшего захвата воздушного потока. Прикрепите лопасти к оси генератора.

4. Сборка конструкции
Закрепите генератор на деревянном бруске. Изготовьте хвостовик из CD-диска для ориентации по ветру. Соберите опорную конструкцию из металлических трубок.
5. Электрическое подключение
Подключите генератор через диодный мост к аккумулятору или контроллеру заряда. Для стабилизации напряжения можно использовать преобразователь.
Особенности эксплуатации самодельного ветрогенератора
При использовании самодельного ветрогенератора из вентилятора следует учитывать несколько важных моментов:
- Устанавливать конструкцию нужно на открытом пространстве без препятствий для ветра
- Регулярно проверять надежность креплений всех элементов
- Смазывать подвижные части для снижения трения
- В сильный ветер рекомендуется останавливать ветрогенератор во избежание поломки
- Периодически очищать лопасти от загрязнений для сохранения эффективности
Применение энергии от самодельного ветрогенератора
Электроэнергию, вырабатываемую самодельным ветрогенератором из вентилятора, можно использовать для различных маломощных потребителей:

- Зарядка мобильных устройств и аккумуляторов
- Питание светодиодного освещения
- Работа Wi-Fi роутера
- Подзарядка электроинструментов
- Питание системы автоматического полива на даче
При грамотном подходе даже небольшой самодельный ветрогенератор может стать полезным источником «зеленой» энергии для дома или дачи.
Сравнение самодельного ветрогенератора с промышленными моделями
Самодельный ветрогенератор из вентилятора значительно уступает по характеристикам промышленным моделям. Давайте сравним основные параметры:
Параметр | Самодельный ветрогенератор | Промышленный ветрогенератор |
---|---|---|
Мощность | 50-200 Вт | 1-5 кВт |
КПД | 15-25% | 35-45% |
Стартовая скорость ветра | 3-4 м/с | 2-3 м/с |
Срок службы | 2-3 года | 10-15 лет |
Как видим, промышленные модели значительно эффективнее и долговечнее. Однако самодельный вариант может стать хорошим учебным проектом или временным решением для получения небольшого количества энергии.
Возможные проблемы при эксплуатации самодельного ветрогенератора
При использовании самодельного ветрогенератора из вентилятора могут возникнуть следующие проблемы:

- Недостаточная прочность конструкции при сильных порывах ветра
- Быстрый износ подшипников из-за неточной балансировки
- Нестабильное напряжение на выходе генератора
- Повышенный шум при работе из-за вибраций
- Обмерзание лопастей в зимний период
Большинство этих проблем можно решить, уделив больше внимания качеству изготовления и регулярному обслуживанию конструкции. Важно помнить, что самодельный ветрогенератор — это экспериментальное устройство, требующее постоянного контроля и доработки.
Заключение
Изготовление ветрогенератора из старого вентилятора — интересный проект для любителей самоделок. Несмотря на ограниченную мощность, такое устройство может стать дополнительным источником энергии для маломощных потребителей. Главное преимущество самодельного ветрогенератора — низкая стоимость и возможность изготовления из подручных материалов. При грамотном подходе к конструированию и эксплуатации, такой ветрогенератор может прослужить несколько лет, обеспечивая небольшое количество «зеленой» энергии.

Ветряк из напольного вентилятора: через тернии к звездам
Дата публикации: 10 февраля 2020
Содержание
- Какими преимуществами обладают самодельные ветряки из напольных вентиляторов
- Рекомендации по сборке самодельного ветрогенератора из вентилятора 220 В
Идея сконструировать мощный ветрогенератор приходит в голову с той же регулярностью, что и огромные счета за электроэнергию. Побороть в себе соблазн удивить соседей и направить разрушительную силу ветра в мирное бытовое русло бывает непросто. Тем более что множество советов и видеороликов в сети предлагают изготовить мощный ветряк из простых подручных предметов из категории «жалко выбросить». В их числе неработающий китайский вентилятор напольного типа, отнести который на свалку не поднимается рука. Немного усилий, минимум затрат — и в вашем распоряжении окажется небольшое, но эффективное устройство, к которому можно подключить «мелких» потребителей: часы, радио, лампу и т.
Какими преимуществами обладают самодельные ветряки из напольных вентиляторов
Любители готовых решений могут возразить: зачем изобретать велосипед, если достаточно зайти на всемирно известную китайскую площадку и заказать готовый комплект для сборки мощного и долговечного ветряка? Однако у противников этого решения есть не менее «железобетонные» аргументы:
- Готовое предложение может не соответствовать обещаниям, и вместо мощного устройства вы получите сомнительную по качеству конструкцию, которой можно лишь пугать ворон на даче.
- Стоимость хорошего ветряка от надежного производителя исчисляется десятками тысяч, что делает покупку доступной для ограниченного контингента заказчиков.
- Со сборкой придется повозиться. А если производитель «забудет» положить в комплект какую-то деталь, придется долго списываться с ним, объяснять проблему и ждать доставки недостающего элемента.
- Если в вашем регионе ветреная погода бывает сравнительно редко, ветряк будет бесполезным.
Конечно, можно сделать вид перед соседями, что ваш дом перешел на автономное энергоснабжение. Но это будет откровенная ложь, которая однажды откроется и станет поводом для насмешек.
В свою очередь, самостоятельная сборка ветрогенератора из поломанного вентилятора или прочих подручных элементов:
- практически не требует затрат;
- может быть завершена за выходные;
- позволит продемонстрировать близким свое мастерство и смекалку;
- будет соответствовать вашим ожиданиям в плане мощности, надежности и исправности;
- украсит балкон или приусадебный участок, подняв ваш рейтинг в глазах окружающих.
На фоне столь серьезных преимуществ ограничения по использованию самодельного устройства смотрятся очень бедно. Но о них нужно помнить, планируя заняться сборкой ветрогенератора из вентилятора своими руками:
- справиться с работой без навыков владения инструментом и знания основ электромеханики не удастся;
- поиск некоторых деталей может занять время;
- придется потрудиться, подбирая подходящее место под установку модели;
- мощность устройства будет очень скромной, и рассчитывать на отключение от энергосети не придется.
Если перечисленные сложности и проблемы не пугают, можно смело приступать к работе.
Рекомендации по сборке самодельного ветрогенератора из вентилятора 220 В
Если старый вентилятор на балконе или в кладовой начинает раздражать своей никчемностью, пришло время подарить ему вторую жизнь. Но теперь ее суть будет противоположна той, что планировалось при производстве модели. Обычный вентилятор использует электроэнергию, чтобы вращаться и дарить полезную прохладу в жаркие дни. А после чудесного превращения в ветряк он будет вертеться для того, чтобы владелец получил доступ к некоторому количеству бесплатного энергоресурса.
Решая, как сделать ветрогенератор из вентилятора, помните: его энергии будет достаточно для подпитки лампы или зарядки мобильного телефона. Но даже этого будет достаточно, тем более если в ваших планах — тренировка перед конструированием более серьезных устройств или покупка мощного ветряка из Азии.
Обратите внимание: исправность вентилятора значения не имеет. От него необходимы лишь несколько основных деталей: стойка и винт. Остальные элементы будущей конструкции — шаговый двигатель с диодным мостом, крышка от пластикового ведра, водопроводная труба 50 см с заглушкой и бутылка из-под шампуня, доведенная до состояния идеальной чистоты.
На собственном токарном станке или с помощью знакомых мастеров выточите металлическую втулку, которая будет играть роль оси. На втулке крепится заранее купленный движок, который в конструкции ветрогенератора из вентилятора будет играть роль генератора.
В бутылке от шампуня необходимо отрезать дно и просверлить в получившемся цилиндре отверстие 10 мм диаметром для установки металлической оси.
На двигателе паяются все необходимые провода, после чего на него надевается пластиковый корпус из бутылки. Чтобы устройство не дожидалось попутного ветра, а использовало все его потоки, изготавливается хвостовик. Сделать его можно из трубы и заглушки. Труба надевается на ось, ее конец запрессовывается, и в нем прорезается горизонтальное отверстие. Его размеры должны соответствовать параметрам крышки от ведра — именно ей уготована почетная роль направлять ветряк навстречу ветру.
Увидеть всю последовательность работы по сборке ветряка из вентилятора можно в следующем видеосюжете:
После окончательной сборки генератора не забудьте подсоединить к его задней панели usb-выход для зарядки цифровых устройств. После внимательной проверки качества всех соединений конструкцию ветрогенератора из напольного вентилятора можно тестировать и монтировать в выбранном месте. Проследите, чтобы вокруг не было зданий, кустов и деревьев. Они будут замедлять и закрывать воздушный поток, и ваш новый ветрогенератор будет работать в половину возможной мощности.
Строим мини-ветрогенератор из старого компьютерного кулера — Сделай Сам на YaProfi.Net
Главная » Мастерская
На чтение 4 мин. Просмотров 4.4k. Опубликовано
youtube.com/embed/h2b_wGt9Z7Q» frameborder=»0″>Итак рассмотрим пошагово этапы изготовления мини-ветрогенератора.
Разборка кулера
Пропеллер обычно удерживаются на валу электродвигателя с помощью стопорного кольца. Зачастую оно скрыто под резиновым уплотнителем. После его снятия вы увидите стопорное кольцо, которое вы можете снять маленькой плоской отверткой. Получилось? Если да, то штатные лопасти вентилятора можно спокойно снять.
Пайка проводов
Взгляните на медные катушки вентилятора, там может быть два или три проводных соединения, это и есть коннекторы катушек. У одного из участков два подсоединенных медных провода, в то время как у других двух только по одному. Вы должны подпаять два провода к ножкам, имеющие только один медный провод.
Создание выпрямителя.
Выпрямитель превращает переменный ток в постоянный. Нужно 4 диода. Обрезаем их таким образом, чтобы на одной паре с одной стороны (с черными штрихами) осталось по 1 см, аналогично на другой паре, только с противоположной стороны. Длинные концы загибаем. Должна получится фигурка в виде буквы «П». Паяем все вместе. Подпаиваем выходящие с вентилятора провода нужной вам длины.
Тестируем генератор
Вы можете протестировать работает ли генератор подсоединив светодиоды к выходу, ну или тестер. Хорошенько раскрутите и посмотрите работает ли он.
Удаляем весь ненужный пластик
Удаляем наружный пластик, защищающий лопасти, и собственно сами лопасти. Можно просто отломать лопасти и потом доработать неровности ножом.
Делаем лопасти будущего ветрогенератора
Лопасти вырезаются из толстой пластиковой бутылки, обычная пластиковая бутылка с тонкими стенками не подойдет. Отлично подойдёт бутылка от отбеливателя или шампуня. Срезаем верхушку и донышко бутылки. Получаем цилиндр. Разрезаем его вдоль.
Далее лучше сделать шаблон лопастей на бумаге и начертить на пластике. Будьте внимательны, чтобы лопасти были одинаковыми по размеру. Здесь нет особенно точных размеров. Длинна лопастей задается длинной бутылки. Для удобной дальнейшей состыковки конец стыка лопастей вырезается под углом 120 градусов.
Склеивания лопастей и кулера
Три лопасти приклеиваем с помощью суперклея к пластиковой стороне кулера. Кстати, если вы думаете о кривизне лопастей, то уверяю вас, натуральный изгиб пластиковой бутылке работает отлично. Как правило, не требуется большего угла изгиба.
Хвостовик ветряка
Мотор приклеивается к деревянному бруску круглого сечения, который вращается на металлических трубках.
Хвостовик делаем из старого CD диска. Сверлим в деревянном бруске отверстие насквозь, диаметром металлической трубки. Если трубка села не плотно вы можете заклеить эпоксидным клеем. Затем делам пропил на конце бруска для вставки CD диска. Просверливаем пару отверстий через брусок и CD и закручиваем шурупами.
Место соединения моторчика и бруска по краям можно обработать эпоксидным клеем. Также можно обработать места соединения проводов и пайки для защиты от коррозии.
Изготовления опоры
Опору хорошо бы изготовить из двух трубок. Одна в нашем случае уже уже прикреплена к деревянному бруску, а вот вторая должна быть организована с вращением относительно первой. Можно выполнить с помощью подшипников скольжения в трубе более большего диаметра. В качестве материала подшипника скольжения можно использовать фторопласт.
Как превратить старые неиспользуемые потолочные вентиляторы в полезный источник энергии, построив из них ветряную турбину
Практик выживания
PIN-код
Если вы хотите использовать энергию ветра для производства электроэнергии, перепрофилирование старого потолочного вентилятора в ветряную турбину может стать для вас отличным вариантом. Этот учебник для начинающих проведет вас через процесс преобразования основной части потолочного вентилятора, в котором находится двигатель, в функциональную ветряную турбину.
Штифт
ШАГ 1: СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Первым шагом при перепрофилировании потолочного вентилятора в ветряную турбину является осторожное извлечение двигателя из кожуха. Это может быть деликатным процессом, так как провода, соединяющие двигатель с вентилятором, хрупкие и могут легко отсоединиться при неправильном обращении.
Чтобы не повредить провода, вам нужно использовать правильные инструменты и соблюдать осторожность во время работы. В первую очередь вам понадобится отвертка, также может пригодиться плоская отвертка.
Штифт
Следующим шагом будет снятие верхней части потолочного вентилятора, прикрепленной к потолку. Важно отсоединить провода, не обрезая их, так как позже вам понадобятся эти провода для подключения ветряной турбины к аккумулятору.
Штифт
После безопасного отсоединения проводов можно переходить к снятию пластины, удерживаемой на месте гайкой и шайбой. Хотя вы захотите снять эту пластину, важно сохранить шайбы целыми, так как они будут использоваться в конструкции вашего ветряка.
Штифт
Осторожно разберите корпус, обращая внимание на любые провода или компоненты, которые могут быть прикреплены к нему. Возможно, вам придется использовать отвертку или другие инструменты, чтобы помочь в этом процессе. После того, как корпус будет разобран, вы сможете увидеть медные катушки, которые на самом деле питают вентилятор.
Штифт
ШАГ 2 : ПОИСК НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНИЙ ОМ провод из из четырех проводов, которые подключены к катушкам. Этот провод будет наиболее эффективным при выработке электроэнергии и должен иметь самое высокое сопротивление.
Вы можете использовать мультиметр или другое измерительное устройство, чтобы определить провод с наибольшим сопротивлением. Найдя его, осторожно протяните его через центральный стержень к другой стороне двигателя.
Штифт
Затем вам нужно будет вставить металлическую ленту, которая используется для крепления магнитов вокруг статора. Статор — это неподвижный компонент двигателя, который окружает ротор.
Штифт
ШАГ 3: ДОБАВЛЕНИЕ МАГНИТОВ
Следующим шагом является вставка магнитов внутрь корпуса вентилятора. Магниты будут прикреплены к ротору, который будет вращаться мимо медных катушек в статоре.
Чтобы вставить магниты, вам необходимо разместить их в корпусе вентилятора таким образом, чтобы они совпадали со статором. Чтобы магниты оставались на месте и плавно вращались, важно добавить картонную прокладку.
После того, как магниты вставлены и выровнены должным образом, вы можете измерить напряжение, которое производит ветряная турбина.
Штифт
ШАГ 4: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОПАСТЕЙ
Следующим шагом будет создание лопастей для ветряной турбины. Лезвия могут быть изготовлены из 4-дюймового ПВХ, и вы можете найти шаблоны для лезвий в Интернете.
Чтобы сделать лезвия, вам нужно нанести контуры лезвий с бумажного шаблона на ПВХ, а затем вырезать их с помощью электролобзика. После того, как лезвия были вырезаны, вы можете сгладить края с помощью ручной шлифовальной машины. Это гарантирует, что лопасти будут аэродинамическими и эффективными при улавливании энергии ветра.
Pin
Наконец, вам нужно соединить лопасти с лицевой панелью старого потолочного вентилятора. Это можно сделать с помощью винтов или болтов, в зависимости от конструкции потолочного вентилятора. Важно убедиться, что лопасти надежно прикреплены к лицевой панели, чтобы они не слетели во время сильного ветра.
Штифт
ШАГ 5: КОРПУС ТУРБИНЫ
Следующим шагом является изготовление корпуса турбины. Это можно сделать с помощью 1-дюймовой оцинкованной трубы, которая будет составлять основную конструкцию турбины.
Вам нужно разрезать оцинкованную трубу на две части: 40-дюймовую и 30-дюймовую. 40-дюймовая деталь соскользнет в канал монтажной системы для вашей турбины, обеспечивая прочную основу для установки ветряной турбины.
Штифт
ШАГ 6: ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
измеренный трубы, следующим шагом будет присоединение хвостовой части к концу 30-дюймовой трубы. Это можно сделать с помощью 1-дюймовой трубы из ПВХ, которую нужно надеть на конец трубы и надежно прикрепить.
Шпилька
После прикрепления хвостовой части вам нужно будет пропустить провода от вентилятора через трубу и закрепить их стяжкой, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Это поможет предотвратить повреждение проводов и гарантировать, что они не запутаются во время работы.
Чтобы сделать крепление для лопасти потолочного вентилятора, вам нужно будет разрезать ПВХ пополам, чтобы получился изгиб под углом 45 градусов. Затем прорежьте леску через ПВХ так, чтобы можно было разделить ее пополам. Наконец, просверлите несколько отверстий в ПВХ и надежно прикрепите лопасть потолочного вентилятора.
Штифт
ШАГ 7: ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА
Следующим шагом является присоединение вентилятора к оцинкованной трубе. Это можно сделать с помощью удлинителя, который ранее был сохранен при демонтаже потолочного вентилятора. Используйте сварку JB на внутренней стороне удлинителя и вставьте болт через деталь, чтобы затянуть ее к трубе, которая вонзится в металл и закрепит вентилятор на месте.
Штырек
Подсоедините два провода от вентилятора к проводу звонка. Припаяйте два провода вместе и обмотайте их изолентой. Затем привяжите провод к верхней части ветряной турбины, чтобы он оставался на месте.
Штырек
На конце провода подсоедините его к выпрямительному диодному мосту. Выпрямитель преобразует переменный ток, генерируемый ветряной турбиной, в постоянный ток, который можно накапливать в аккумуляторе.
Важно убедиться, что выпрямитель надежно подключен к проводу, а провода не замыкаются и не замыкаются.
Штырь
Вам нужно поместить выпрямитель в основание провода на самом конце, чтобы вы могли поместить его в батарейный отсек и подключить к аккумулятору.
Pin
Выполнив эти последние шаги, вы получите полнофункциональную ветряную турбину, которая может генерировать чистую возобновляемую энергию и поможет вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.
Изображение предоставлено: Primed Preppers
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ «Сделай сам»
Категории Аварийное резервное копирование, Автономная электроэнергия, Автономная жизнь, Энергия ветраФантурбина — Ветрогенератор — WEREV
Перейти к содержимому0149 электрическая энергия . Работает день и ночь, дождь или солнце, способный использовать как очень слабый, так и очень сильный ветер для получения максимальной чистой и возобновляемой энергии.
ФАНТУРБИНА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Он может генерировать достаточно энергии для вашего дома или бизнеса.
У него самые низкие инвестиции в годовую выработку кВтч в отрасли. - Начальный ветер В 3 раза меньше, чем у любой другой технологии , он начинает работу при скорости ветра всего 1 миля в час.
- Генерирует 5000 Вт при скорости ветра 28 миль в час – В 2 раза больше текущей мощности, вырабатываемой новейшими технологиями .
- Легкий и компактный для жилых и коммерческих помещений.
- Идеально подходит для приложений в сети и вне ее.
- Дополняет производство энергии от солнечных панелей.
Воспроизвести видео
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРИОБРЕТЕНИИ УСТАНОВКИ или стать дистрибьютором WE?
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ЗАПРОСА ФАНТУРБИНЫ НИЖЕ
Мы доказали, что ветер может быть пойман легкими лопастями веерообразной формы, площадь поверхности которых в 17 раз превышает площадь лопастей обычных ветряных турбин такой же длины.
Наши лезвия весят всего 700 грамм (1,5 фунта) каждое с общим диаметром 6 футов (~ 2 м). Таким образом, общий вес турбины составляет 15 кг. Наши лезвия в форме веера имеют размеры от 7 мм в самом толстом месте до 3 мм в самом тонком месте. Наш генератор мощностью 5 кВт с пусковым крутящим моментом 0,1 Нм способен вырабатывать достаточную мощность при очень низкой скорости ветра. Идеально подходит для приложений Off-Grid и On-Grid.
В то время как другим ветряным турбинам требуется в среднем 20 миль в час, чтобы установить ветряную турбину, наша FANTURBINE требует только 6 миль в час.
Учитывая, что среднегодовая скорость ветра в США составляет около 12 миль в час, наши вентиляторные турбины идеально подходят для энергоснабжения дома, офиса, сельского хозяйства, телекоммуникационных вышек, электросетей ВКЛ/ВЫКЛ и умных городов по всему миру.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФАНТУРБИНЫ
ВЫРАБОТКА ЧИСТОЙ И ДОСТУПНОЙ ЭНЕРГИИ День и ночь, дождь или солнце
Разумные инвестиции
По цене двух iMAC Pro вы можете генерировать достаточно энергии для дома или бизнеса. Самые низкие инвестиции в годовую выработку кВтч в отрасли.
(Инвестиции / Годовая выработка кВтч).
Надежный
Работает днем и ночью, в дождь или в ясную погоду, способный использовать как очень слабый, так и очень сильный ветер для получения максимальной чистой и возобновляемой энергии.
Инновационный
Запатентованный процесс изготовления веерообразных лопастей с самым высоким соотношением прочности и веса. В 7 раз прочнее и на 86% легче, чем аналогичные лезвия.
THE FANTURBINE’S
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В то время как другим ветряным турбинам требуется средняя скорость 20 миль в час, чтобы оправдать установку ветряной турбины, нашей FANTURBINE требуется всего 6 миль в час, что делает ее идеальным энергетическим решением для дома, офиса, сельского хозяйства, телекоммуникационных вышек. , включение/выключение сетки и умные города по всему миру.
- Выходная мощность: 5000 Вт
- Ежедневная выходная мощность: 32 кВтч при 12 милях в час promedio
- Начальная скорость ветра: 1 миля в час
- Уровень шума: от низкого до нулевого
- Фаза: многофазная
- Вес: 35 фунтов
- Диаметр ротора: 1,83 м
- Срок службы: 25 лет
- Защита от птиц: большая видимость поверхности
Свяжитесь с нами
Контактная информация
Если вы хотите получить дополнительную информацию, приобрести устройство или стать дистрибьютором WE, заполните форму запроса FANTURBINE , и один из наших представителей свяжется с вами в течение следующего рабочего дня.