BE352184A - - Google Patents
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02N—ELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H02N11/00—Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means
- H02N11/002—Generators
Landscapes
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Description
<Desc/Clms Page number 1>
André Duvieusart.
@ PROCEDE POUR LA TRANSFOMATION DE L'ENERGIE
CALORIFIQUE EN ENERGIE ELECTRIQUE.
Le procédé consiste à polariser aes cellules osmotiques consti- tuées par aes membranes imprégnées ae solutions ou par aes membranes absorbantes des gaz et aes vapeurs. On réalise la polarisation en met- tant en contact aes substances qui aonnent par le fait une différence de potentiel.
Ces substances peuvent être aeux membranes juxtaposées ou une membrane avec contact avec un gaz réagissant sur.le liquiae des mem- branes, ou encore aes solutions appropriées. A titre a'exemple : soit une cellule composée d'une feuille ae cellulose sur laquelle on aura étenau une feuille ae eolloaion sur une aes faces. Soit A, la mem- brane ae cellulose et B, la membrane de colloalon juxtaposé(plan 10 divisant une boite en aeux compartimentsC C', aans lesquels on fait le viae.
Le conduit D réunit les aeux sections de la boite et peut servir également ae manomètre différentiel..Une fois le vide fait on introduit ae la vapeur d'ether jusqu'à équilibre en mettant la boite
C C', en communication avec un récipient qui en contient., On intro- duit ensuite du mercure par le robinet R. On ferme la communication avec le récipient d'ether.
Une pression se forme imméaiatement dans l'appareil et les vapeurs d'ether passent à travers le mercure pour aller se conaenser aans la membrane et ensuite recommencer le cycle.. les phénomènes qui se passent peuvent être interprétés comme suit: supposons que l'ether soit absorbé par le colloaion; par le fait de la aifférence ae potentiel existant entre le colloaion et la cellulose l'ether sera attiré dans la membrane de cellulose..Si la pression est de 188 mm de mercure (tension de vapeur) dans la boiteC, la pres- sion aans la boite C' sera ae 483 correspondant à la tension de vapeur de l'ether à la température ambiante, température à laquelle on main- tient l'ensemble de l'appareil.
On se trouve en présence d'une pile ae concentration ou les ions H et 0 H ont une action préponaérante aans le transport. L'énergie du systéme provient ae l'etner qui est absorbé en C, énergie qui se li- bére aans la couche ae passage A B augmentée de l'énergie électrique ae la pile ae concentration..
<Desc/Clms Page number 2>
On mesure aone la pression osmotique si l'absortion suitles lois ae la dissolution..L'énergie nécessaire au travail provient de la trans formation ae la chaleur en* l'ambiant en énergie électrique par la for- mation des piles de concentration aans les ebranes A B.
Comme les phénomènes se passent ae la même façon avec aessolutions nous prendrons pour la démonstration au cycle une membrane ou plaque de porcelaine A imprégnée de ferrocyanure ae cuivre contre laquelle on applique exactement et en contact avec elle une plaque on membrane de porcelaine B imbibée d'une solution de ferrocyanure de calcium. Nous
Nous disposons les disques comme dans le plan 1 au lieu et place aes membranes de cellulose et collodion.
Si la solution de ferrogyanure de calcium a un point d'ébulition ae 103 degrés on maintient l'ensemble de l'appareil à cette température, la vapeur d'eau à la tension de
100 degrés surchauffée à 103 degrés se conaense aans le disque B im- bibé ae ferrocyanure de calcium, sans que la conaensation par elle même produise ou aemande un travail..La vapeur en se conaensant au con- tact de la solution, la ailuera; en même temps aans la couche de pas- sage A B une quantité d'eau équivalente à la vapeur condensée pas- sera dans le disque A pour s'échapper en vapeur saturée à 103 degrés.
La solution se concentre à la couche ae passage. Il s'établi donc entre les deux sufaces un échange d'ions pour rétablir l'équilibre. La solu- tion en se ailuant en A produit une quantité a'énergie électrique pro- portionnelle à la dillution. Cette énergie électrique se porte sans la couche ae passage A B pour l'évaporation. Cependant si on consiaére qu'une solution de ferrocyanure ae calcium ae point d'ébulition ae 103 degrés pour donner de la apeur d'eau à 100 aegrés ne prend pas d'é- nergie électrique, on voit que si l'on ajoute dans la couche de passàge l'énergie électrique correspondant à la pression osmotique, la vapeur d'eau s'échappera de la solution ae ferrocyanure à la pression de 103 aegr saturée.
Si on détend ensuite cette vapeur saturée ae la température ae 103 degrés à la température ae 100 aegrés on produira du travail utilisable dans un cycle extérieur..L'ensemble au systéme se refroi- aira. Pour que l'équilibre soit rétabli il faut founir à la solution, une quantité de chaleur correspondant au travail fourni par la dé- tente ae la vapeur. On obtient donc par cette méthode un procédé ae transformation de l'énergie calorifique en énergie électrique.
<Desc/Clms Page number 3>
On peut éviaemment ppérer avec aes solutions qui travaillent comme dans le cas de l'ether à la température de l'ambiant ou à une tempé- rature inférieure.. Dans ce cas c'est le milieu ambiant qui fournit la chaleur nécessaire..Au bout a'un certain temps ae fonctionnement les piles se polarisent, c'est le résultat a'une hyarolyse qu'il faut neutraliser..Il est à remarquer que le potentiel existant au contact aes membranes est formé a'une quantité d'énergie exessivement faible et que la capacité de ces exessivement petites, la neutralisation aes produits formés se fera doncavec aes traces de neutralisant..
Dans une membrane cellulose colloaion on peut dés le aébut invertir le sens d'absobtion de l'ether c'est à aire faire absorber l'ether côté cellu- lose, en traitant préalablement la cellulose par une solution ae soude de 4 cc N/10 dans 100 cc d'eau, lavant ensuite à granae eau la cellulose ainsi traitée.
Âpres séchage on applique la couche de colloaion.- On peut utiliser ces piles ae concentration en détendant les vapeurs produites, dans une turbineappropriée, ou dans un moteur à piston. On peut également s'en servir pour la proauction ae la glace.Dans ce cas on condense les vapeurs par un courant d'eau passant à l'extérieur d'un réfrigérant.L' eau ayant une température infériéure à la température aes vapeurs dans le compartiment de plus haute pression, les vapeurs se condensent. Le liquiae qui en résulte sert à produire le froid en aspirant les vapeurs qu'il produit par les membranes au côté basse pression.
PRODUCTION DIRECTE DE LA FORCE ELECTRIQUE.On recouvre par électrolise ou par au graphite métalisé les aeux faces ae la membrane de conaen- sation.. On receuille lecourant en prenant comme positif la face méta- lisée correspondant la couche ae passage et comme négatif la face
EMI3.1
opposée métalisée.10n éléve le voltage en plaçant'âne quantité de membranes en série*'
EMI3.2
-.1REV-- ICAT IONS.,
1) Tout procédé suceptible d'établir et de maintenir une différence de potentiels dans un système de piles de concentration aonnant de l'éner- gi,utilisable au dépend de la chaleur externe..
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
Claims (1)
- 2) Un procéaé pour la transformation ae l'énergiecalorifique en éner- gie électrique en formant une pile ae concentration, constituant les électrodes grâce à la aifférence de potentiel formé par le contact de deux substances différentes et le transport ae liquides d'une face à l'autre de ces substances.. <Desc/Clms Page number 4>3) Un procédé utilisant la chaleur de l'ambiant pour produire une pile de concentration basée sur la pression osmetique des solutions ou le pouvoir absorbant des substances.4) Un procédé utilisant la détente aes vapeurs ou aes gaz à leur sorti;. des membranes des piles de concentration pour produire un travail utilisable..5) Un procédé conaensant les vapeurs à la sortie des membranes aes piles de concentration pour produire du froia par l'évaporation aes vapeurs condensées..6) Un procédé permettant d'obtenir une énergie électrique utilisable dans un circuit externe en receuillant l'électricité produite par aes piles de concentration, un aes pôles se trouvant à la couche àe passage des substances en contact.7) Un procédé de transformation ae l'énergie calorifique en énergie utilisable aans un circuit externe, procédé aans lequel le fonction- nement continu est obtenu neutralisant les acides, les sels acides ou les bases formées par le fonctionnement ae la pile..8) Un procédé de transformation ae l'énergie calorifique en énergie utilisable dans un cycle externe, procédé dans lequel on peut employer une ou plusieurs substances, pour former les membranes ou cloisons aes piles de concentration, ae toutes les substances capables d'absorber aes solutions des vapeurs ou des gaz; ainsi que un ou plusieurs liquiaes et sels capables ae former des solutions a'emploi; ainsi que un ou plu- sieurs liquides ou gaz condensés de tous les liquiaes vapeurs ou gaz conaensés suceptibles ae réaliser les conditions de travail suivant le texte du brevet..- Watermael le 16 Juin 1928
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