Energie Atmosferică - Vedere Alternativă

Energie Atmosferică - Vedere Alternativă
Energie Atmosferică - Vedere Alternativă

Video: Energie Atmosferică - Vedere Alternativă

Video: Energie Atmosferică - Vedere Alternativă
Video: Sursă alternativă de energie 2024, Aprilie
Anonim

În acest articol, vreau să vorbesc despre modalități de a obține energie din atmosfera pământului. După cum știți, potențialul dintre pământ și ionosferă este imens și ajunge la 400 kV, iar energia potențială a acestuia este egală cu milioane de gigawati. Datorită proceselor naturale care au loc la suprafața pământului, se obține prima placă de condensator.

Componenta principală care formează potențialul la suprafața planetei este apa. Datorită proceselor de tranziție la diferite stări de agregare (evaporare, condensare etc.), se formează o pătură puternică de particule încărcate negativ, care sunt situate pe întreaga suprafață a planetei. Placa superioară a condensatorului este ionosfera. Particulele pozitive se formează în principal din cauza ionizării impactului din radiațiile cosmice. Pur și simplu pus - particule care zboară, de exemplu, de la soare, lovind particule neutre din atmosferă - transferă-le energia. Astfel, ca urmare a proceselor naturale de pe planeta noastră care au avut loc de miliarde de ani, se formează două sarcini opuse, care sunt saturate continuu ca urmare a bombardamentului de impact din spațiu și datorat proceselor naturale de la suprafața pământului. Descărcarea plăcilor de condensator are loc, de asemenea, în timpul descompunerii dielectricului, aceasta este fulgerul. De fapt, fulgerul nu este decât o închidere pe termen scurt a două potențiale opuse, cu eliberarea de energie sub formă de lumină și căldură. Există atâta energie încât loviturile de trăsnet, care apar constant și continuu de milioane de ani pe întreaga suprafață a pământului, afectează încălzirea atmosferei planetei, alături de radiațiile solare și efectul de seră al gazelor.

Figura: 1 Ciclul de sarcini electrice în atmosferă
Figura: 1 Ciclul de sarcini electrice în atmosferă

Figura: 1 Ciclul de sarcini electrice în atmosferă.

La prima vedere, obținerea de electricitate din atmosferă arată destul de simplu. Avem două potențiale la care ne putem conecta, transforma energia în energie electrică cu caracteristicile necesare și avem o sursă de miliarde de gigawati în mâinile noastre. De exemplu, toată energia generată în Statele Unite pe an este de aproximativ 1,5% din energia conținută în atmosfera planetei. Totuși, obținerea de energie este asociată cu anumite dificultăți. În particular, electrodul pentru colectarea particulelor pozitive din ionosferă ar trebui să aibă o suprafață mare, precum și ridicat la o înălțime suficient de mare. În plus, dificultățile constau în transformarea energiei primite în tensiune cu caracteristicile cerute de consumator.

Figura: 2. Echilibrul radiațiilor și densitatea energiei termice
Figura: 2. Echilibrul radiațiilor și densitatea energiei termice

Figura: 2. Echilibrul radiațiilor și densitatea energiei termice.

Pionierul în domeniul generării de electricitate din atmosferă a fost, fără îndoială, Nikola Tesla. El a folosit o frecvență specifică a receptorului său de putere, care era egală cu frecvența pământului. Așa-numita frecvență Schumann, care este de aproximativ 8Hz. Trebuie remarcat faptul că receptorul trebuie să aibă un circuit oscilant reglabil, deoarece frecvența variază în funcție de vreme, timp și anotimp. Deci, până la ora 19 GMT - fluctuațiile ating un vârf. Iarna, din cauza aerului mai uscat și a vânturilor puternice, potențialul este mai mare decât vara. Cu toate acestea, în medie, diferența nu este mai mare de 30% din medie. Frecvența actuală a vibrațiilor terestre poate fi găsită pe site-ul Space Observing Systems (https://sosrff.tsu.ru). De asemenea, Tesla a folosit un canal ionizat pentru a îmbunătăți conductivitatea atmosferei peste receptorul de energie. Dacă arunci particule încărcate negativ în atmosferă, de exemplu, folosind bobina Tesla. Atunci este posibil să se obțină o reducere locală a stratului dielectric și formarea unui canal conductiv. Acest lucru va ajuta la descărcarea potențialului. În termeni generali, faimosul Turn Tesla este, de fapt, un tampon sau, dacă doriți, un recipient, în care oscilatorul principal mișcă încărcarea de la sol și înapoi. Turnul lui Tesla este o antenă în care electricitatea atmosferică este indusă după manipulări adecvate (creând oscilații rezonând cu frecvența Schumann de către oscilatorul principal, oferind împământare etc.).un tampon sau, dacă doriți, o capacitate, în care oscilatorul principal mută încărcarea de la sol și înapoi. Turnul lui Tesla este o antenă în care electricitatea atmosferică este indusă după manipulări adecvate (creând oscilații rezonând cu frecvența Schumann de către oscilatorul principal, oferind împământare etc.).un tampon sau, dacă doriți, o capacitate, în care oscilatorul principal mută încărcarea de la sol și înapoi. Turnul lui Tesla este o antenă în care electricitatea atmosferică este indusă după manipulări adecvate (creând oscilații rezonând cu frecvența Schumann de către oscilatorul principal, oferind împământare etc.).

Figura: 3 ilustrare la brevetul Plausson din 1922
Figura: 3 ilustrare la brevetul Plausson din 1922

Figura: 3 ilustrare la brevetul Plausson din 1922.

Un consumator de energie bazat pe brevetele lui Tesla a fost descris și în lucrările lui Hermann Plausson, care în anii 20 ai secolului trecut a efectuat teste cu antene cu baloane, iar la 9 iunie 1925, și-a brevetat sistemul pentru colectarea electricității atmosferice. Numărul de brevet 1.540.998. Baloanele de casă pot fi umplute cu hidrogen folosind o reacție primitivă de sulfat de cupru și aluminiu, atunci când aceste două componente intră în contact, hidrogenul este obținut odată cu eliberarea căldurii. Ar trebui notat. Că o astfel de metodă este aplicabilă numai experimentelor, deoarece hidrogenul este extrem de inflamabil. Folosirea sa în antene aeriene nu este sigură. Cu toate acestea, este evident că antena receptorului trebuie ridicată cât mai sus. De asemenea, un rol uriaș joacă un pământ de înaltă calitate. Tesla, în jurnalele sale, a vorbit despre necesitatea legării la pământ a echipamentelor. În special, el a vorbit despre cum se poate face. Ar trebui să luați o foaie mare de metal la care conectați firul. Metalul trebuie îngropat cât mai adânc. După ce a acoperit-o anterior cu sare pentru a îmbunătăți contactul cu solul. Adormind o frunză - ar trebui să compactați în mod constant solul. De asemenea, Tesla a cerut asistentului să udă periodic pământul de deasupra frunzei cu apă pentru a îmbunătăți contactul cu solul. O împământare bună este la fel de importantă ca și antena. De asemenea, trebuie spus că este greșit să aterizați în clădirile de apartamente pe conductele de încălzire centrală, deoarece aceasta este o împământare slabă. Chiar dacă conducta intră în subteran. De asemenea, merge în toată clădirea. Dacă ne imaginăm întregul sistem de încălzire fără clădirea în sine, vom primi o serie de antene. Ceea ce va avea un efect dăunător asupra aportului de energie. În plus. În unele cazuri, conductele sunt conectate electric la armătura structurală a clădirii. Poate că părerea mea poate fi contestată aici, dar cred că fundamentarea este cea mai bună. Când însăși structura sa nu depășește suprafața pământului.

Video promotional:

Fig 4. Lucrați pentru obținerea de electricitate atmosferică
Fig 4. Lucrați pentru obținerea de electricitate atmosferică

Fig 4. Lucrați pentru obținerea de electricitate atmosferică.

Energia primită poate fi utilizată în diferite moduri. Cei mai mulți se fierb până la acumularea într-un condensator intermediar și se eliberează printr-un dispozitiv de oprire într-un transformator sau direct. Pentru consumator. Din păcate, eficiența unor astfel de dispozitive este destul de redusă. Acest lucru se datorează dimensiunilor mici ale antenei receptoare, precum și designului imperfect. Vom vorbi mai multe despre modalități de a obține energie de pe pământ.

Image
Image

Și acum merită menționată metoda de conversie folosită în motorul electrostatic Efimenko. Din punct de vedere structural, motorul este o axă verticală pe care este montat un disc electret. Un electret primitiv poate fi umplut cu un amestec de parafină și rășină de lemn într-un recipient rotund, și de înaltă tensiune aplicat amestecului. Electretul rezultat își va păstra tensiunea mult timp. Puteți citi mai multe despre electretele de pe Internet. Pe osie este montat un disc electret. Două plăci metalice sunt fixate pe ambele suprafețe ale discului. Tensiunea se aplică pe plăci prin periile de la antenă la o placă, respectiv de la sol la alta. Atenție la polaritatea electretului cu disc și distribuie corect polaritatea. Mai multe detalii despre acest lucru sunt scrise în capitolul „Electret Motors” al cărții de O. Efimenko "Motoare electrostatice". Când utilizați dispozitive suplimentare de stocare a energiei, cum ar fi volanul, bateria sau supercapacitorul, este posibil să asamblați un convertor de electricitate atmosferică într-o mișcare mecanică a rotorului.

Fig 6. Motor Efimenko O. Și principiul conexiunii sale
Fig 6. Motor Efimenko O. Și principiul conexiunii sale

Fig 6. Motor Efimenko O. Și principiul conexiunii sale.

Dacă nu utilizați convertorul în lucrări mecanice, ci îl convertiți direct în tensiune cu caracteristicile cerute, atunci ar trebui să vă ghidați prin brevetul nr. RU 2 245 606 de PA Kucher. iar Kolomiets V. I. Brevetul descrie în detaliu suficient construcția unui electrod pentru recepția electricității atmosferice. De asemenea, nu trebuie să uităm brevetele lui Tesla și Plausson.

Fig 7. Schema schematică a unui utilizator de electricitate atmosferică
Fig 7. Schema schematică a unui utilizator de electricitate atmosferică

Fig 7. Schema schematică a unui utilizator de electricitate atmosferică.

Rezumând, aș dori să spun că, în această etapă a dezvoltării științei și tehnologiei, generarea de energie electrică, chiar și la scară mică, este mai mult decât un lucru real. Receptoare locale de energie. Instalat în afara orașului poate deveni o alternativă reală la generatoarele de sine stătătoare. Experimentele efectuate și-au arătat eficiența ridicată în ceea ce privește iluminarea și alimentarea dispozitivelor mobile. Folosind baza modernă de elemente, de exemplu, LED-uri pentru iluminat, utilizarea convertoarelor Joulie Thief pentru conversie de energie și antene moderne - puteți obține rate de eficiență ridicate pentru acest tip de surse de energie.

Sergey O.

Recomandat: