DE102007016508A1 - Solar-Self-Energy - Google Patents
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Abstract
Dieses Verfahren basiert auf "Gewinn-Verbrauch-Gewinn". Licht, das durch Solarzellen in Strom umgesetzt wird und auf einen Energiespeicher übertragen wird, wo das Licht nicht durch das Sonnenlicht geliefert wird, sondern von einer Lichtquelle (z. B. LED, SMD...). Sobald der Energiespeicher die Kern-Lichtquelle betreiben kann, wird auch gleichzeitig die Solarzelle von der Kern-Lichtquelle betrieben, somit kann die Solarzelle Energie erzeugen, die wiederum für die Aufladung des Energiespeichers verwendet wird. So entsteht ein Zyklus, den ich "Solar-Self-Energy" (SSE) (wörtlich übersetzt "Solar-Selbsterzeugende-Energie") nenne. Von dem Energiespeicher darf nur so viel Strom entnommen werden, wie viel es der Solarzelle ausreicht, wieder diese zu regenerieren. Ich benutze hier universelle Wörter/Begriffe: . Lichtquelle -> kann jede Art von Licht sein: LED, SMD, Laser, XEON, NEON usw. . Kern-Lichtquelle -> eine Lichtquelle, die für den Zyklus der SSE-Stromquelle verwendet wird. . Lichtenergieumwandler -> kann jede Art von Energieumwandler sein, der eine Lichtquelle braucht, um Energie zu erzeugen, z. B. Solarzelle. . Kernsolarzelle -> eine Solarzelle, die für den Zyklus der SSE-Stromquelle verwendet wird. SSE -> "Solar-Self-Energy", "Solar-Selbsterzeugende-Energie", damit meine ich Folgendes: Ein Energiespeicher, der voll geladen ist, betreibt eine oder mehrere Lichtquellen, diese Lichtquellen sind optimal auf einen Lichtenergieumwandler (Solarzelle) ausgerichtet. ...
Description
- Die mobile Technik ist sehr weit fortgeschritten, doch das Problem bei mobilen Geräten wie Handys, PDAs, Notebooks usw. ist, dass die Akkulaufzeit oft zu kurz ist und sie müssen auch öfters aufgeladen werden. Mit meiner Idee besteht die Möglichkeit Akkus bzw. selbsterzeugende Stromquellen herzustellen, d. h., bildhaft vorgestellt sind es Akkus, die sich selbst aufladen und eine längere Lebensdauer als die heutigen Akkus vom Jahr 2007 haben sollten.
- Im Folgenden, möchte ich Ihnen meine Idee vorstellen.
- Beschreibung der Idee
- Die Theorie weist darauf hin, dass die Idee eine selbsterzeugende Stromquelle herzustellen, funktionieren könnte. Vielleicht ist es im Jahr 2007 das Prinzip (Methode) nicht funktionsfähig, weil irgendwelche Komponente nicht das leisten können was verlangt wird aber im Zukunft wird dieses Prinzip dafür verwendet um Energie zu erzeugen.
- Es handelt sich hier um eine Stromquelle, die einen Energiespeicher hat, in diesem Fall kann das z. B. ein normaler Akku oder ein Kondensatorakku sein. Wenn die Energie auf einen von diesen Energiespeichern übertragen wird bzw. aufgeladen, dann muss diese Energie immer bestehen. Die Energie muss nicht durch externe Geräte wie z. B. Akkuladegerät geliefert werden. Um dies zu erreichen, könnte man einen Lichtenergieumwandler benutzen. Ein Lichtenergieumwandler ist dafür zuständig, das Licht in Energie umzuwandeln z. B. eine Solarzelle ist ein Lichtenergieumwandler. Da eine Solarzelle nur dann Energie liefert, wenn die Lichtintensität genügend ist, wird hier eine Lichtquelle (z. B. LED, SMD ...) dafür verwendet, ich bezeichne Sie als "Kern-Lichtquelle". Wenn man aber dies bei mobilen Geräten verwendet, muss die Lichtintensität konstant sein. Dieses Problem könnte man mit einer LED, die einen kleinen Widerstand hat und weniger Leistung verbraucht aber genügend Lichtstärke liefert, lösen.
- Wenn ein Energiespeicher (z. B. Akku oder Kondensator) voll geladen ist, muss er gleichzeitig die Kern-Lichtquelle und den Verbraucher, der an der Ausgangsspanung angeschlossen ist, betreiben. Die Kern-Lichtquelle ist für den Lichtenergieumwandler (am besten geeignet: Solarzelle). Der Lichtenergieumwandler lädt den Energiespeicher ständig auf, wenn genügend Licht da ist. Somit wird ein Zyklus erzeugt, der nicht gebrochen werden darf. Damit der Zyklus nicht bricht, darf an der Ausgangsspanung nur soviel Leistung entnommen werden, wie viel es der Solarzelle ausreicht diese Leistung wieder zu regenerieren.
- Licht, das durch Solarzellen in Strom umgesetzt wird und auf einen Energiespeicher übertragen wird, wo das Licht nicht durch das Sonnenlicht geliefert wird sondern von einer Lichtquelle, die einen kleineren Widerstand hat und weniger Leistung braucht um genügend Licht zu erzeugen um den Kreislauf der „Selbst Erzeugenden Energiequelle" zu Stande zu bringen, nenne ich „Solar-Self-Energy" (SSE) (wörtlich übersetzt „Solar-Selbsterzeugende-Energie").
- Beschreibung des Prinzips der SSE-Stromquelle
- Um den SSE-Zyklus zu starten braucht man für den Anfang eine Stromquelle um den Energiespeicher voll aufzuladen. Hier wird eine Äußere Solarzelle verwendet. Um das Licht in dem Gehäuse optimal auf die Solarzelle auszurichten kann man Reflektoren mit Spiegelpartikeln benutzen. Die Solarzelle absorbiert das Sonnenlicht und lädt den Energiespeicher. Der Energiespeicher kann z. B. ein Standartakku oder ein Kondensator Akku sein. Wenn der Energiespeicher vollgeladen ist, beginnt die Kern-Lichtquelle zu leuchten. Die Kern-Solarzelle beginnt Strom zu erzeugen und lädt den Energiespeicher. Somit wird ein Zyklus erzeugt, der nicht gebrochen werden darf. Damit der Zyklus nicht bricht, darf an der Ausgangsspannung nur soviel Leistung entnommen werden, wie viel es der Solarzelle ausreicht diese Leistung wieder zu regenerieren.
- Varianten der SSE-Stromquelle
- Variante 1
- Der SSE-Zyklus befindet sich in einem Gehäuse. Im inneren ist also dunkel so lange die Äußere Solarzelle genügend Licht bekommt um den Energiespeicher aufzuladen. Wenn das nicht der Fall ist leuchtet die Kern-Lichtquelle.
- Variante 2
- Statt der Äußere Solarzelle könnte man auch ein Ladegerät für den ersten Start verwenden. Im inneren des Gehäuses ist es immer hell. Wenn eine Kern-Lichtquelle kaputt geht, schaltet sich automatisch die andere so verlängert sich die Lebensdauer der SSE-Stromquelle.
- Variante 3
- Hier werden zwei Energiespeicher verwendet. Diese Energiespeicher sind parallel mit einander geschlossen. Einer dieser Energiespeicher betreibt den Verbraucher während der andere von der Kern-Solarzelle aufgeladen wird. Ein Mikroprozessor soll diese Aufladung ständig kontrollieren d. h. wenn der Energiespeicher 2 voll ist und Energiespeicher 1 fast leer ist, soll automatisch der Energiespeicher 2 den Verbraucher betreiben.
- Experimente
- Experiment 1 „Kondensator-Akku"
- Hier wird ein Kondensator Akku bzw. Super-Gold-Cap Kondensator benutzt. Der Vorteil dieser Methode ist das der Kondensator schnell aufgeladen werden kann.
- Experiment 2 „Standard Akkus"
- Was der Unterschied zur ersten Variante ist, ist dass hier 2 Akkus verfügbar sind. Wenn ein Akku fast leer ist, beginnt die Solarzelle, den Akku aufzuladen und schaltet den anderen für den Verbraucher ein. Außerdem wird hier für den ersten Start eine äußere Solarzelle verwendet, die die Energie durch externe Geräte bzw. Netzteile ersetzt.
- Bilder von Prototyp 1
- Bei dem Prototyp 1 wird für den ersten Start eine Solarzelle verwendet, die den Akku aufladet, wenn der Akku voll geladen ist und die Kern-LED betreiben kann, startet die innere Solarzelle durch das gestrahlte Licht von der SuperFlux LED (weiß 6000 mcd) beginnt die innere Solarzelle Energie zu erzeugen. So wird der SSE-Zyklus gestartet.
- Prototyp 2
- Beim Prototyp 2 wird ein Handy Akku verwendet, der eine höhere Stromkapazität liefert. Hier muss für den ersten Start ein Akkuladegerät (Netzteil) benutzt werden, um den SSE-Zyklus zu starten.
- Nutzungsmöglichkeiten
- Die SSE-Stromquelle kann für die mobilen (tragbaren) Geräte verwendet werden. Geräte wie: Notebooks, PDAs, Handys, iPods, Mp3 Player, Digitalkameras, Camcorders, Navigationssysteme usw.
- SSE-ZYKLUS
- Energiegewinn → Energiespeicherung/Energieverbrauch ← Energieregenahration
- Energie wird gewonnen. Diese Energie wird gespeichert. Von dieser Energie dürfen maximal 29% für die Kern-Lichtquelle verbraucht werden. Man rechnet immer mit Verlusten in diesem Fall 1%, was wiederum bei der Energie-Regeneration ausgeglichen wird, somit kann man sagen, dass wir überhaupt kein Energie-Verlust haben. Es dürfen maximal 70% vom Energiespeicher verbraucht werden sonst ist der Zyklus zerstört.
- Bei der Energie-Regeneration (Optimale Solarzelle) muss mehr Energie als die ursprüngliche, erzeugt werden in diesem Fall 101% deswegen haben wir theoretisch kein Energie-Verlust.
Claims (5)
- Die Idee wird nur auf meinem Namen laufen.
- Keiner außer ich habe den vollen Zugriff auf die Idee
- Keiner anderer darf ohne meine Einwilligung die Idee verkaufen, verbreiten oder kopieren.
- Ich möchte das Prinzip dieser Idee mit den angegebenen Varianten patentieren.
- Dieses Prinzip (Methode) darf nicht ohne meine Einwilligung für die Mobilen(tragbaren)-Geräte verwendet werden sowie auch für andere Zwecke um Energie zu erzeugen.
Priority Applications (1)
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Publications (1)
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DE102007016508A1 true DE102007016508A1 (de) | 2008-12-18 |
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Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE102007016508A1 (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011144769A1 (es) * | 2010-05-17 | 2011-11-24 | Domingo Martin Ramos | Generador eléctrico |
-
2007
- 2007-04-05 DE DE102007016508A patent/DE102007016508A1/de not_active Ceased
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
6.4 Einfache Bauelemente, 6.4.1 Solarzellen [on- line],[recherchiert am 19.11.2007], Im internet: <URL:http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/mw2_ge/ kap_6/backborne/r6_4_1.html |
6.4 Einfache Bauelemente, 6.4.1 Solarzellen [online],[recherchiert am 19.11.2007], Im internet: <URL:http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/mw2_ge/ kap_6/backborne/r6_4_1.html * |
KNEUBÜHL, F.K.: Repetitorium der Physik: B.G. Teubner Stuttgart, 1988, S. 388. ISBN: 3-519-23012 -7 * |
Lumineszenz im Praktikum für Fortgeschrittene [online],[recherchiert am 19.11.2007]. Im Inter- net: <URL:http://www.physik.uni-karlsruhe.de/3Bloc k1.php/Studium/F-Praktika/Downloads/Lumineszenz_.p df |
Lumineszenz im Praktikum für Fortgeschrittene [online],[recherchiert am 19.11.2007]. Im Internet: <URL:http://www.physik.uni-karlsruhe.de/3Bloc k1.php/Studium/F-Praktika/Downloads/Lumineszenz_.p df * |
Cited By (1)
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WO2011144769A1 (es) * | 2010-05-17 | 2011-11-24 | Domingo Martin Ramos | Generador eléctrico |
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