Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Alternatif enerji kaynakları

makale yorumları makale yorumları

Mikro hidroelektrik santrallerin yer seçimi ve yerleşimi, gelecekteki kullanıcının doğal koşulları, yetenekleri ve istekleri tarafından belirlenir. Tüm bu konular doğası gereği karmaşıktır ve hem hidrolojik parametreleri hem de elektrik, inşaat ve ekonomik konuları içermektedir. Değerlendirilebilir Mikro hidroelektrik santrallerin inşasının ana konuları.

Güç hatları

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatının konutlara, tüketiciye daha yakın yapılması tercih edilir, çünkü elektrik hatlarının mesafesi ve buna karşılık gelen uzunluğu arttıkça, bu hatların hem inşaat, kurulum ve bakım maliyetleri, hem de enerji nakil hatlarındaki (PTL) dirençten kaynaklanan elektrik kayıpları da artıyor.

 Elektrik direnci, bir iletkenin elektrik akımına (güç hattı telleri) karşı direncini karakterize eden fiziksel bir miktardır (Ohm cinsinden ifade edilir). Bu değer iletkenin malzemesine, kesitine ve uzunluğuna bağlı olarak değişir.

Şekil 34, 10 kW'lık bir mikro hidroelektrik santral örneğini kullanarak kayıpları göstermektedir. Şekilde gösterilen hesaplamalar, 3 km ve 200 metre uzunluğundaki elektrik hatlarındaki kayıpları karşılaştırmaktadır (tel malzemesi - 25 mm kesitli alüminyum).

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı
Şekil 34. Enerji hatlarının uzunluğuna bağlı olarak elektrik kayıplarının hesaplanması

Gördüğünüz gibi 3 km uzunluğundaki enerji hattında voltaj düşüşü %68 iken, 200 metre uzunluğundaki enerji hattında bu oran sadece %5 oldu.

Yeterince büyük hidroelektrik santrallerinde (veya güçlü küçük hidroelektrik santrallerinde), bu sorun, elektriğin, voltajının yüzlerce kilovolta yükseltildiği ve büyük gücün minimum çapraz elektrik hatları üzerinden iletilmesine izin veren bir trafo merkezine iletilmesiyle çözülür. telin kesiti ve minimum kayıpla. Teknik olarak, mikro hidroelektrik santraller için bir transformatör sistemi (voltajı artırmak ve sonra azaltmak için) de sağlanabilir, ancak bu, mikro hidroelektrik santrallerin genel maliyetini artıracaktır.

Tüketiciye ulaşan gerilim/güç göstergelerinin azaltılmasında ikinci etken enerji hattı kablolarının malzemesi ve kesitidir.

Uzun vadeli izin verilen akım için neden telleri ve kabloları hesaplamanız gerekiyor? Güvenli ve güvenilir bir güç kaynağı için öncelikle hesaplamalar yapılır. Eşit derecede önemli bir faktör ekonomik kısımdır. Kalın bir bakır tel almak ve hiçbir şey hesaplamadan elektrik akımının böyle bir telden kayıpsız geçeceğinden emin olmak kolay olacaktır. Ancak böyle bir enerji hattının maliyeti ekonomik olarak haklı olmayacaktır.

Güç hattında aynı akım ve artan gerilim ile daha fazla gücün iletilebileceği anlaşılmaktadır. Bu, güç hattı kablosunun sabit bir kesiti ile büyük güçlerin uzun mesafelere iletilmesinin mümkün olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle, teknik ve ekonomik açıdan verimli bir mikro hidroelektrik santral için, inşaatının tüketicilere mümkün olduğunca yakın bir yer seçmesi ve enerji hatları için uygun malzemelerin kullanılması gerekmektedir.

Hidrolojik parametrelerin değerlendirilmesi

Bir mikro hidroelektrik santralin potansiyel gücü iki ana göstergeye göre hesaplanır:

  • metre cinsinden su basıncı;
  • Saniyede litre (veya metreküp) cinsinden su akış hızları.

Bu göstergeler, seçilen alanın üretim kapasitesini hesaplamak için aşağıdaki formülde kullanılır:

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı,

burada: P = elektrik gücü, kW; Q = akış hızı, m3/s; H = yük değeri, m; g = yer çekimine bağlı ivme (9.81 m/s2); η = genel verimlilik (%70'i kullanın).

Gördüğünüz gibi hesaplama için su basıncı ve akış değerlerini formüle girmek gerekiyor. Bu verileri elde etmek için, gücü hesaplamaya uygun birçok yöntem vardır - basit ve karmaşık, doğru ve yaklaşık.

Su basıncı ve akış değerleri, hidroelektrik santral inşaatı için yer seçiminde ana göstergelerdir. Uygulamada, mikro hidroelektrik santrallerin inşası için cazip olan, basınç ve akışın ön değerlendirmesinin yapılması oldukça kolay olan yerler bulunmaktadır. Ancak sıklıkla su yolu parametrelerinin çok net bir şekilde görülemediği yerler de vardır. Bu, su yolunun küçük bir eğimi veya düzensiz bir su akışı (bir nehir veya derenin birkaç kanaldan veya çok sayıda içeri ve dışarı akan dereden oluşması durumunda) tarafından engellenebilir. Her defasında farklı yerlerde detaylı su basıncı ve debi ölçümleri yapılmaması için, mikro hidroelektrik santral yapımının görsel olarak mümkün olduğu birkaç yerde ön değerlendirme yapılması tavsiye edilir. Ayrıntılı araştırmaların gerçekleştirileceği en iyi konumun seçilmesi için bu gereklidir.

Bunun için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin şunları kullanabilirsiniz:

Yerdeki yükseklik işaretlerini gösteren kartografik veriler. Bu tür haritalar jeologlardan, yerel Devlet Kayıtlarından, yerel hükümet yetkililerinden veya sulamadan sorumlu kurumlardan temin edilebilir. Bu tür haritalar, zemindeki ve su kenarlarındaki (nehir kıyıları) tüm önemli yükseklik değişikliklerini gösterir. Onların yardımıyla yükseklik farkını ve buna bağlı olarak potansiyel basıncı önceden tahmin edebilirsiniz. Ayrıca, saptırma kanalının gerekli uzunluğunu da kabaca tahmin edebilirsiniz (yönlendirme tipi mikro hidroelektrik santral durumunda).

  • Yerde tesviye.
  • Hem özel hem de bazı cep telefonu modellerinde bulunan GPS cihazı kullanılarak arazi yüksekliklerinin ve su kenarlarının tahmini.
  • Ölçüm istasyonlarına dayalı olarak ortalama uzun vadeli su akışlarının tahmini.
  • Sulamadan sorumlu yetkililerin su tüketimine ilişkin verileri.

Bu değerlendirme, daha az çekici yerleri ayıklamamıza ve bir veya iki yerde daha ayrıntılı araştırmaya başlamamıza olanak tanıyacak.

Su basıncı ölçümü

Yeterince güçlü bir mikro hidroelektrik santral inşa etmek için (örneğin, 10 kW'tan fazla), uzmanların ve ekipmanlarının yardımıyla araştırmaların yapılması tercih edilir. Bu mümkün değilse veya küçük bir mikro hidroelektrik santralinin inşası planlanıyorsa, nispeten basit yöntemlerle kendi araştırmanızı yapabilirsiniz.

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı
Şekil 35. Su hortumu kullanarak basıncın belirlenmesi

Bu yöntem (Şekil 35), suyla doldurulmuş şeffaf bir tüp (örneğin bir sulama hortumu) ve iletişim damarları prensibini kullanır. Borunun bir ucundaki su seviyesi en üst seviyede olmalıdır; bu durumda tüpün diğer ucundaki su seviyesinden zemine (alt işaret) kadar olan mesafenin ölçülmesi gerekir. Bir sonraki ölçümde üst işaretin seviyesi, önceki ölçümde alt işaretin olduğu yerde olmalıdır. Bu yüksekliklerin toplamı, memba ve mansap (yani kafa) arasındaki toplam yüksekliği verecektir.

Aynı prensip, bir bina seviyesi ve bir ölçüm çubuğu kullanarak basıncı ölçerken de kullanılır (Şek. 36).

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı
Şekil 36. Bina seviyesini kullanarak basıncı belirleme

Tahtanın kesinlikle yatay olarak konumlandırılması (bu, bir bina seviyesi kullanılarak sağlanır) ve basıncın, tüp ile örnekte belirtildiği gibi aynı prensibe göre ölçülmesi gerekir.

Su akışı ölçümü

Kırgızistan'ın dağ nehirlerinde ve derelerinde su akışı gözlenmektedir:

  • en büyüğü - Haziran'da ... Ağustos'ta;
  • en küçüğü - Ocak ayında ... Mart ayında.

Maksimum akış hızı genellikle minimum akış hızının 3 ila 5 katıdır. Bu nedenle değerlendirme yaparken minimum su tüketimi periyodunu esas almak gerekir. Kural olarak, en fazla elektriğe ihtiyaç duyulan kış mevsiminde su tüketimi minimum düzeydedir. Aşağıdaki diyagram (Şekil 37), Taldy-Suu nehri ve Taldy-Suu köyü (Tyupsky bölgesi) örneğini kullanarak bu ilişkiyi göstermektedir.

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı
Şekil 37. Taldy-Suu nehrindeki su akışının oranı ve Taldy-Suu köyündeki elektrik tüketimi

Tıpkı su basıncını değerlendirirken olduğu gibi, akışı değerlendirirken de iki yaklaşım kullanabilirsiniz: uzmanların ve ekipmanlarının yardımıyla veya bağımsız olarak doğaçlama araçlar kullanarak (Şekil 38).

Yöntem a) daha çok küçük su yolları (akarsu, hendek) için tasarlanmıştır ve ev tipi konteynerler (kova, fıçı) kullanır. Kabın doldurulma zamanını (tam hacmi bilinen) not etmek ve su tüketimini belirlemek gerekir.

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı
Şekil 38. Su tüketiminin aşağıdakileri kullanarak ölçülmesi: a) bir kova; b) yüzer.

Büyük hacimler için b) yönteminin kullanılması tavsiye edilir. Bu yöntemi kullanarak su akışını ölçmek için nehir yatağında 5-10 m uzunluğunda, derinliği ve genişliği en eşit, akışı sakin olan bir yer seçmek gerekir. Bölgedeki akışın derinliğini ve genişliğini birkaç yerde ölçmek ve ortalama değeri belirlemek gerekir. İkinci adım akış hızının belirlenmesidir. Bunu yapmak için, seçilen bölümün başına bir şamandıra (herhangi bir hafif yüzen nesne, örneğin kağıt, köpük plastik vb.) atın ve nehrin bu bölümünü yüzmesi için geçen süreyi ölçün.

Su tüketim oranı aşağıdaki formülle belirlenir:

,

burada: Q - su akışı, m3/s; h - akış derinliği, metre; b - akış genişliği, metre; v - akış hızı, saniyede metre; f akış katsayısıdır.

Bu formül için akış katsayısı göstergesinin (f = 0,5...0,8) kullanılması gerekmektedir. Kıyılar ne kadar engebeli, dip ne kadar kayalıksa, derinlik ne kadar sığ ve kanalın genişliği ne kadar büyük olursa formülde f değeri o kadar küçük kullanılmalıdır.

Örnek:

  • akış derinliği h 0,4 m'dir;
  • akış genişliği b - 1,0 m;
  • akış hızı v - 0,5 m/s;
  • akış katsayısı f 0,6 olarak alınmıştır

Su akışı (Q) şuna eşit olacaktır: Q = 0,4 x1 x 0,5 x 0,6 = 0,12 m3/s.

Elektrik ihtiyaçlarının tahmini

Mikro hidroelektrik santralinizin gücünün elektrik ihtiyacınızı karşılamaya yeterli olup olmayacağının belirlenmesi için elektrik ihtiyacının doğru değerlendirilmesi çok önemlidir.

Her şeyden önce, elektrik tüketiminin hacmini belirlemek için, hangi sistemde kullanılacağını - kamu elektrik şebekelerinde veya kendi tüketim ağınızda - dikkate almak gerekir.

Mikro hidroelektrik santral tarafından üretilen elektrik, merkezi sisteme aktarıldığında kamu şebekesine gidecektir ve bu durumda elektrik tüketiminin üretime oranının hesaplanmasına gerek yoktur.

Mikro hidroelektrik santralin kendi şebekesinde işletilmesi durumunda elektrik tüketimi ve üretimine yönelik hesaplamaların yapılması gerekmektedir. Bu, hem elektriğin eksik üretimini hem de aşırı üretimini ortadan kaldırmak için gereklidir. Yetersiz üretim, kamu tüketim ağlarından (RES) paralel elektrik tüketimi ile telafi edilebiliyorsa, gereğinden fazla elektriğin inşası, mikro hidroelektrik santrallerin inşaat maliyetinde haksız bir artışa yol açacaktır. Ayrıca, "Mikro hidroelektrik santrallerin kontrol sistemi" bölümünde açıklandığı gibi, hidrolik ünitenin normal çalışmasını sağlamak için fazla elektriğin balast yükü (örneğin, suyu ısıtmak için ısıtma elemanları) tarafından tüketilmesi gerekir. Bu aynı zamanda daha yüksek inşaat maliyetlerine de yol açar, çünkü balast yükünün kurulumu ek iş ve malzeme gerektirir.

Bir mikro hidroelektrik santralin (elektrik üretimi) potansiyel gücü, gücü hesaplamak için zaten bilinen formül dikkate alınarak hesaplanır.

Elektrik tüketimine gelince, her cihazın kendi elektrik gücü tüketimi göstergesi vardır.

Örneğin aşağıdaki tablodaki verileri hesaplamalar için kullanabilirsiniz. Bu tablo diğer elektrikli cihazların tüketimine ilişkin verilerle desteklenebilir.

Mikro hidroelektrik santrallerin inşaatı

Aynı zamanda elektriğin çok sayıda tüketici tarafından kullanılacağı öngörülüyorsa hangi elektriğin ne zaman tüketileceğini belirlemek oldukça zordur. Bu durumda tüketicilerle tüketim mekanizması konusunda anlaşmaya varılması gerekmektedir. Örnek: Yoğun saatlerde (sabah ve akşam), tüketicilerin ütü, elektrikli süpürge, ısıtıcı, elektrikli ocak vb. gibi bazı elektrikli aletleri kapatması (veya açmaması) gerekir.

Elektrik motorlarına ve elektrik motorlarına dayalı ev tipi elektrik mekanizmalarına (daire testereler, dikiş makineleri, pompalar, kompresörler vb.) Özel dikkat gösterilmelidir. Bir elektrik motorunu çalıştırırken, çalıştırma akımı, elektrik motorunda belirtilen nominal güce kıyasla 3-5 kat artabilir. Birkaç elektrik motorunun eşzamanlı aktivasyonu, kısa bir süre için SHPP üzerindeki yükün izin verilen seviyenin üzerine çıkmasına neden olabilir ve bu da çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.

Motorla ilgili bilgiler pasaportunda (belgelerde ve gövdeye yapıştırılmış metal bir plaka üzerinde) belirtilmiştir. Nominal değerler burada verilmiştir, yani. motorun normal çalışma sırasında izin verilen en yüksek yükte tasarlandığı durumlar.

Örneğin plaka şunu gösterir: P = 1,1 kW; U = 220 V; ben = 4,3 A; f = 50Hz; = 2810 dev/dak; Verimlilik = %77,5; çünkü f = 0,87. Anlamı:

  • P = 1,1 kW motor şaftındaki nominal net güç 1,1 kW veya 1100 W'tır
  • U = 220 V doğrusal şebeke voltajı 220 V
  • I = 4,3 A hat akımı 4,3 A
  • f = 50 Hz Şebeke frekansı 50 Hz olmalıdır
  • n = 2810 rpm nominal dönüş hızı, yani. Nominal yükte motor devri 2810 rpm'dir
  • Verimlilik = %77,5 nominal verimlilik (faydalı şaft gücünün şebekeden alınan ve sayaçla ödenen elektriğin harcanan gücüne oranı) %77,5'tir.
  • cos f = 0,87 Güç faktörü ("kosinüs phi" olarak da bilinir) 0,87'dir. Güç faktörü, elektriğin aktif gücünün oranıdır, yani. bu durumda başka bir forma, mekanik forma, elektriğin tam gücüne dönüştürülebilen bir form.

Böylece belirtilen katsayılar dikkate alındığında elektrik motorunun çalışma sırasındaki elektrik tüketimi yaklaşık 1,5 kW olacaktır.

Yazarlar: Kartanbayev B.A., Zhumadilov K.A., Zazulsky A.A.

Diğer makalelere bakın bölüm Alternatif enerji kaynakları.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Optik Sinyalleri Kontrol Etmenin ve Yönetmenin Yeni Bir Yolu 05.05.2024

Modern bilim ve teknoloji dünyası hızla gelişiyor ve her gün bize çeşitli alanlarda yeni ufuklar açan yeni yöntem ve teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu tür yeniliklerden biri, Alman bilim adamlarının, fotonik alanında önemli ilerlemelere yol açabilecek optik sinyalleri kontrol etmenin yeni bir yolunu geliştirmesidir. Son araştırmalar, Alman bilim adamlarının erimiş silika dalga kılavuzunun içinde ayarlanabilir bir dalga plakası oluşturmasına olanak sağladı. Sıvı kristal katmanın kullanımına dayanan bu yöntem, bir dalga kılavuzundan geçen ışığın polarizasyonunu etkili bir şekilde değiştirmeye olanak tanır. Bu teknolojik atılım, büyük hacimli verileri işleyebilen kompakt ve verimli fotonik cihazların geliştirilmesi için yeni umutlar açıyor. Yeni yöntemle sağlanan elektro-optik polarizasyon kontrolü, yeni bir entegre fotonik cihaz sınıfının temelini oluşturabilir. Bu, büyük fırsatların önünü açıyor ... >>

Primium Seneca klavye 05.05.2024

Klavyeler günlük bilgisayar işlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak kullanıcıların karşılaştığı temel sorunlardan biri, özellikle premium modellerde gürültüdür. Ancak Norbauer & Co'nun yeni Seneca klavyesiyle bu durum değişebilir. Seneca sadece bir klavye değil, ideal cihazı yaratmak için beş yıllık geliştirme çalışmasının sonucudur. Bu klavyenin akustik özelliklerinden mekanik özelliklerine kadar her yönü dikkatle düşünülmüş ve dengelenmiştir. Seneca'nın en önemli özelliklerinden biri, birçok klavyede yaygın olan gürültü sorununu çözen sessiz dengeleyicileridir. Ayrıca klavye çeşitli tuş genişliklerini destekleyerek her kullanıcı için kolaylık sağlar. Seneca henüz satışa sunulmasa da yaz sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Norbauer & Co'nun Seneca'sı klavye tasarımında yeni standartları temsil ediyor. O ... >>

Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi açıldı 04.05.2024

Uzayı ve onun gizemlerini keşfetmek, dünyanın her yerindeki gökbilimcilerin dikkatini çeken bir görevdir. Şehrin ışık kirliliğinden uzak, yüksek dağların temiz havasında yıldızlar ve gezegenler sırlarını daha net bir şekilde açığa çıkarıyor. Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi olan Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi'nin açılışıyla astronomi tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Deniz seviyesinden 5640 metre yükseklikte bulunan Atacama Gözlemevi, uzay araştırmalarında gökbilimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Bu site, yer tabanlı bir teleskop için en yüksek konum haline geldi ve araştırmacılara Evrendeki kızılötesi dalgaları incelemek için benzersiz bir araç sağladı. Yüksek rakımlı konum daha açık gökyüzü ve atmosferden daha az müdahale sağlasa da, yüksek bir dağa gözlemevi inşa etmek çok büyük zorluklar ve zorluklar doğurur. Ancak zorluklara rağmen yeni gözlemevi gökbilimcilere geniş araştırma olanakları sunuyor. ... >>

Arşivden rastgele haberler

Alglerden güç alan ev 17.04.2013

Hamburg'da, Uluslararası Yapı Fuarı'nda, yeşil alglerle ısıtılan ve soğutulan bir apartman binası sunulmaktadır. BIQ House, sadece enerji üretmekle kalmayıp aynı zamanda binanın cephelerini de hoş bir yeşil renge boyayan 129 adet 2 cm kalınlığında cam biyoreaktör panellerle kaplanmıştır. Toplam alanı yaklaşık 199 metrekare olan paneller. m. binanın güneydoğu ve güneybatı taraflarında yer almaktadır. Mikroalglerin yardımıyla ev biyokütle ve ısı üretir ve yaz aylarında yeşil paneller odaları doğrudan güneş ışığından korur ve gürültü seviyelerini azaltır.

Güneş ışığında, algler büyür ve çoğalır. Elde edilen biyokütle, ısıtma ve elektrik üretmeye uygun biyogaz üretmek için kullanıldığı enzimlerle özel bir biyoreaktöre kalın bir hamur olarak gönderilir. Algler, kara bitkilerinden hektar başına 5 kat daha fazla biyokütle ürettikleri ve enerji için kullanılabilecek çok miktarda biyo-yağ içerdikleri için özellikle bunun için uygundur.

BIQ House, fosil yakıt kullanmadan ısı ve elektrik sağlayan tam otonom bir ev konseptidir. Alg panellerinin yardımıyla ev sadece biyokütle (gaz için hammadde) üretmekle kalmaz, aynı zamanda tuzlu su ile doldurulmuş 80 m derinliğinde bir çukur şeklinde özel bir ısı eşanjörüne gönderilebilen ısıyı da toplar. Ayrıca ev, jeotermal ısı kaynakları, güneş panelleri veya yel değirmenleri dahil olmak üzere herhangi bir çevre dostu enerji kaynağı ile entegre edilebilir.

İlk gerçek yeşil evin inşaatı 3,4 milyon avroya mal oldu. Evin 15 ila 50 metrekare arasında değişen 120 dairesi var. m Bu, küçük kır evlerinden gökdelenlere kadar çeşitli büyüklükteki evlerde kullanılabilen çevre dostu, ölçeklenebilir bir teknolojidir.

Diğer ilginç haberler:

▪ Odysseus Ithaca'da yaşamıyordu

▪ Transistörün genetik analogu

▪ hidrojen moped

▪ PC için biyometrik kimlik doğrulama

▪ Buz örtüsü erime hızının yıllık hızlanması

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin RF güç amplifikatörleri bölümü. Makale seçimi

▪ makale Lavra Miltiades uyumama izin vermiyor. Popüler ifade

▪ makale Avrupa dillerinin çoğunda aynı adı taşıyan çiçek hangisidir? ayrıntılı cevap

▪ Horispor makalesi. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Su pompası kontrolü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Elektrik kaynak tesisatları. Tanımlar. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:




Makaleyle ilgili yorumlar:

Talay
Mikro hidroelektrik tasarımın temelini açıklayan, neredeyse adım adım ilerleyen kısa bir bilgi aracı. Beni bu konuyu daha detaylı çalışmaya itiyor. Yazarlara teşekkürler. [yukarı]


Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024