ES2678408T3 - Recogida de energía - Google Patents

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ES2678408T3 ES07756971.3T ES07756971T ES2678408T3 ES 2678408 T3 ES2678408 T3 ES 2678408T3 ES 07756971 T ES07756971 T ES 07756971T ES 2678408 T3 ES2678408 T3 ES 2678408T3
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Abstract

Un procedimiento de recogida de energía generada por un campo eléctrico en la atmósfera, que comprende: suspender al menos un dispositivo de recogida (130) que comprende una fibra de recogida que comprende grafito y / o fibra de carbono, el dispositivo de recogida (130) suspendido de una pluralidad de cables de estructura de soporte (200) elevados por encima del nivel del suelo, estando el dispositivo de recogida (130) conectado eléctricamente al cable de la estructura de soporte (200); y proporcionar una carga (150) con una conexión eléctrica a la pluralidad de cables de la estructura de soporte (200) para extraer la corriente.

Description

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DESCRIPCION
Recogida de energía Campo de la técnica
La presente divulgación generalmente se refiere a la energía y, más particularmente, se refiere a sistemas y métodos para recoger energía.
Antecedentes
El concepto de electricidad de clima favorable trata con el campo eléctrico y la corriente eléctrica en la atmósfera propagada por la conductividad del aire. El aire claro y en calma transporta una corriente eléctrica, que es la ruta de retorno de miles de tormentas eléctricas que se producen simultáneamente en cualquier momento dado alrededor de la Tierra. Por simplicidad, esta energía puede denominarse electricidad estática o energía estática. La figura 1 ilustra un circuito meteorológico para devolver la corriente del rayo, por ejemplo, de vuelta al suelo 10. Las corrientes meteorológicas 20, 30 devuelven la nube a la corriente de tierra 40.
En una tormenta eléctrica, se acumula una carga eléctrica y los electrones atraviesan un gas, lo ionizan y producen un relámpago. Como comprenderá un experto en la técnica, el circuito completo requiere una trayectoria de retorno para el relámpago. La atmósfera es la ruta de retorno para el circuito. El campo eléctrico, debido a la trayectoria de retorno atmosférico, es relativamente débil en cualquier punto dado debido a que la energía de miles de tormentas eléctricas en todo el planeta se difunde sobre la atmósfera de toda la Tierra tanto en condiciones de buen tiempo como de tormenta. Otros factores que contribuyen a que la corriente eléctrica esté presente en la atmósfera pueden incluir los rayos cósmicos que penetran e interaccionan con la atmósfera terrestre y también la migración de iones, así como otros efectos que aún no se han estudiado del todo.
Parte de la ionización en la atmósfera inferior es causada por sustancias radiactivas transportadas por el aire, principalmente radón. En la mayoría de los lugares del mundo, los iones se forman a razón de 5-10 pares por centímetro cúbico por segundo a nivel del mar. Con el aumento de la altitud, la radiación cósmica hace que la tasa de producción de iones aumente. En áreas con alta emisión de radón desde el suelo (o materiales de construcción), la tasa puede ser mucho mayor.
Los materiales alfa-activos son los principales responsables de la ionización atmosférica. Cada partícula alfa (por ejemplo, de un átomo de radón en descomposición) creará, sobre su intervalo de centímetros, aproximadamente 150.000-200.000 pares de iones.
Si bien hay una gran cantidad de energía utilizable disponible en la atmósfera, no se dispone de un procedimiento o aparato para recoger esa energía de manera eficiente. Por lo tanto, existe una necesidad no abordada hasta ahora en la industria para abordar las deficiencias e insuficiencias mencionadas anteriormente.
Sumario
Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan sistemas y procedimientos para recoger energía. Brevemente descrita en arquitectura, una realización del sistema, entre otros, puede implementarse mediante un cable de estructura de soporte elevado por encima del nivel del suelo, al menos una fibra de carbono o de grafito de captación conectada eléctricamente al cable de la estructura de soporte; una carga conectada eléctricamente al cable de la estructura de soporte.
Las realizaciones de la presente divulgación también pueden considerarse como que proporcionan procedimientos para recoger energía. A este respecto, una realización de dicho procedimiento, entre otros, se puede resumir ampliamente mediante las siguientes etapas: suspender al menos una colección de grafito o fibra de carbono desde un cable de estructura de soporte elevado por encima del nivel del suelo, la fibra conectada eléctricamente al cable de la estructura de soporte; proporcionar una carga con una conexión eléctrica al cable de la estructura de soporte para extraer la corriente.
Otros sistemas, procedimientos, características y ventajas de la presente divulgación serán o se harán evidentes para alguien con experiencia en la técnica tras el examen de los siguientes dibujos y la descripción detallada. Se pretende que todos estos sistemas, procedimientos, características y ventajas adicionales estén incluidos dentro de esta descripción, estén dentro del alcance de la presente divulgación y estén protegidos por las reivindicaciones adjuntas.
Breve descripción de los dibujos
Muchos aspectos de la divulgación se pueden entender mejor con referencia a los dibujos siguientes. Los componentes en las figuras no son necesariamente a escala, poniéndose en lugar de ello énfasis en la ilustración clara de los principios de la presente divulgación. Además, en los dibujos, los números de referencia similares designan partes correspondientes a lo largo de las diversas vistas.
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La figura 1 es un diagrama de circuito de un circuito de energía meteorológica.
La figura 2 es una vista en perspectiva de una realización a modo de ejemplo de muchos colectores de energía elevados por encima del suelo mediante una estructura.
La figura 2a es una vista lateral de una fibra de recogida de energía suspendida de un cable de soporte.
La figura 2B es una vista lateral de una realización de ejemplo de una fibra de recogida de energía suspendida de un cable de soporte y con un miembro de soporte adicional.
La figura 2C es una vista en perspectiva de una estructura de soporte para múltiples fibras de recogida de energía.
La figura 2D es una vista lateral de una realización de ejemplo de estructura de soporte para múltiples fibras de recogida de energía.
La figura 2E es una vista lateral de una estructura de soporte para una fibra de recogida de energía.
La figura 2F es una vista lateral de una realización de ejemplo de estructura de soporte para una fibra de recogida de energía.
La figura 2G es una vista lateral de una estructura de soporte para múltiples fibras de recogida de energía.
La figura 3 es un diagrama de circuito de una realización a modo de ejemplo de un circuito para la recogida de energía.
La figura 4 es un diagrama de circuito de una realización a modo de ejemplo de un circuito para la recogida de energía.
La figura 5 es un diagrama de circuito de una realización a modo de ejemplo de un circuito para la recogida de energía para alimentar un generador y un motor.
La figura 6 es un diagrama de circuito de una realización de ejemplo de un circuito para recoger energía y usarla para la producción de hidrógeno y oxígeno.
La figura 7 es un diagrama de circuito de una realización de ejemplo de un circuito para recoger energía y usarla para impulsar una pila de combustible.
La figura 8 es un diagrama de circuito de una realización a modo de ejemplo de un circuito para la recogida de energía.
La figura 9 es un diagrama de flujo de una realización de ejemplo de recogida de energía con una fibra de recogida.
Descripción detallada
Las cargas eléctricas en los conductores residen completamente en la superficie externa de los conductores y tienden a concentrarse más alrededor de las puntas y bordes afilados que en las superficies planas. Por lo tanto, un campo eléctrico recibido por un punto conductor agudo puede ser mucho más fuerte que un campo recibido por la misma carga que reside en una gran capa conductora lisa. Una realización a modo de ejemplo de la presente divulgación aprovecha esta propiedad, entre otras, para recoger y usar la energía generada por un campo eléctrico en la atmósfera. Con referencia al sistema de recogida 100 presentado en la figura 2, al menos un dispositivo de recogida 130 puede suspenderse desde un sistema de cables de soporte 120 soportado por los postes 110. El dispositivo de recogida 130 puede comprender una fibra de recogida individualmente o la combinación de un diodo y una fibra de recogida. El sistema de cables de soporte 120 puede estar conectado eléctricamente a la carga 150 a través de un cable de conexión 140. El sistema de cables de soporte 120 puede tener cualquier forma o patrón. Asimismo, el cable conductor 140 puede ser un cable o múltiples cables. El dispositivo de recogida 130 en forma de una fibra puede comprender cualquier material conductor o no conductor, que incluye carbono y grafito. Una realización a modo de ejemplo utiliza fibras de carbono o grafito para la recogida de electricidad estática. El sistema de cables de soporte 120 y el cable de conexión 140 pueden estar hechos de cualquier material conductor, incluyendo aluminio o acero, pero más notablemente, cobre. También se puede añadir teflón a dicho conductor, como ejemplos no limitantes de un cable impregnado de teflón, un cable con un recubrimiento de teflón o tiras de teflón que cuelgan de un cable. El cable conductor 120, 40 y 200 puede ser un cable pelado o recubierto con aislamiento, como ejemplo no limitante. Los cables 120 y 140 son un medio de transporte de la energía recogida por el dispositivo de recogida 130.
Una realización a modo de ejemplo de las fibras de recogida como dispositivo de recogida 130 incluye grafito o fibras de carbono. Las fibras de grafito y de carbono, a nivel microscópico, pueden tener cientos de miles de puntos. La electricidad atmosférica puede ser atraída por estos puntos. Si la electricidad atmosférica puede seguir dos caminos donde uno es una superficie plana y el otro es una superficie puntiaguda y conductora, la carga eléctrica será atraída hacia la superficie puntiaguda y conductora. En general, cuantos más puntos estén presentes, mayor será la energía que se pueda reunir. Por lo tanto, las fibras de carbono o de grafito son ejemplos que demuestran una capacidad de recogida a modo de ejemplo.
En al menos una realización a modo de ejemplo, la altura del cable de soporte 120 puede ser un factor importante. Cuanto más alto esté el dispositivo de recogida 130 desde el suelo, mayor será el potencial de tensión entre el dispositivo de recogida 130 y la tierra eléctrica. El campo eléctrico puede ser más de 100 voltios por metro en ciertas condiciones. Cuando el cable de soporte 120 está suspendido en el aire a una altitud concreta, el cable 120 recogerá por sí mismo una carga muy pequeña de la tensión del ambiente. Cuando el dispositivo de recogida 130 está conectado al cable de soporte 120, el dispositivo de recogida 130 se energiza y transfiere la energía al cable de soporte 120.
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Un diodo, que no se muestra en la figura 2, puede estar conectado en varias posiciones en el sistema de recogida 100. Un diodo es un componente que restringe la dirección del movimiento de los transportadores de carga. Permite que una corriente eléctrica fluya en una dirección, pero esencialmente la bloquea en la dirección opuesta. Se puede pensar en un diodo como la versión eléctrica de una válvula de retención. El diodo puede usarse para evitar que la energía recogida se descargue a la atmósfera a través de la realización de la fibra de recogida del dispositivo de recogida 130. Una realización a modo de ejemplo del dispositivo de recogida comprende el diodo sin fibra de recogida. Sin embargo, una realización preferente incluye un diodo en el punto de conexión de una fibra de recogida al sistema de soporte 120, de manera que el diodo se eleve por encima del suelo. Se pueden usar múltiples diodos entre el dispositivo de recogida 130 y la carga 150. Además, en una realización con múltiples fibras, los diodos evitan que la energía que puede captarse a través de una fibra se escape a través de otra fibra.
El dispositivo de recogida 130 puede estar conectado y dispuesto en relación con el sistema de cables de soporte 120 por muchos medios. Algunos ejemplos no limitantes se proporcionan en las Figuras 2A-2G usando una realización de fibra de colección. La figura 2A presenta un cable de soporte 200 con un elemento de conexión 210 para el dispositivo de recogida 130. El elemento de conexión 210 puede ser cualquier material conductor que permita el flujo de electricidad desde el dispositivo de conexión 130 al cable de soporte 200. A continuación, como se muestra en la figura 2, el cable de soporte 200 del sistema de soporte 120 puede estar conectado eléctricamente a través del cable conductor 140 para cargar 150. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición en el cable de la estructura de soporte. Una realización preferente coloca un diodo en una posición elevada en el punto de conexión entre una realización de la fibra de recogida del dispositivo de recogida 130 y el elemento de conexión 210.
Asimismo, la figura 2B muestra una fibra de recogida 130 conectada eléctricamente al cable de soporte 200 y también conectada al elemento de soporte 230. El elemento de soporte 230 puede estar conectado a la fibra de recogida 130 en cualquier lado. El elemento de soporte 230 mantiene la fibra estable en ambos extremos en lugar de dejar que se mueva libremente. El elemento de soporte 230 puede ser conductor o no conductor. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición en el cable de la estructura de soporte. Una realización preferente coloca un diodo en una posición elevada en el punto de conexión entre la fibra de recogida 130 y el cable de soporte 200 o entre la fibra 130, el elemento de soporte 230 y el cable de soporte 200.
La figura 2C presenta múltiples fibras de recogida en una disposición de jaula de ardilla con elementos de soporte superior e inferior. La estructura de soporte 250 puede estar conectada al cable de estructura de soporte 200 por el elemento de soporte 240. La estructura 250 tiene una parte superior 260 y una parte inferior 270 y cada una de las múltiples fibras de recogida 130 está conectada en un extremo a la parte superior 260 y en el otro extremo a la parte inferior 270 Una pluralidad de diodos puede colocarse en cualquier posición sobre la estructura de soporte 250. Una realización preferente coloca un diodo en una posición elevada en el punto de conexión entre la fibra de recogida 130 y el cable de estructura de soporte 200.
La figura 2D presenta otra realización a modo de ejemplo de una estructura de soporte con elementos de soporte 275 en forma de x conectada al cable de la estructura de soporte 200 en la intersección 278 con fibras de recogida 130 conectadas entre los extremos de los elementos de soporte 275. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición en la estructura de soporte. Una realización preferente coloca un diodo en una posición elevada en el punto de conexión entre la fibra de recogida 130 y el cable de soporte 200.
La figura 2E proporciona otra realización a modo de ejemplo para soportar la fibra de recogida 130. La fibra de recogida 130 puede estar conectada por un lado al elemento 285 de soporte, que puede estar conectado al cable de la estructura de soporte 200 en una primera ubicación y, por el otro lado, al elemento de soporte 280, que puede estar conectado al cable de la estructura de soporte 200 en una segunda ubicación en el cable de la estructura de soporte 200. La primera y la segunda ubicaciones pueden ser la misma ubicación o pueden ser ubicaciones diferentes, incluso en diferentes cables de soporte. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición sobre la estructura de soporte. Una realización preferente coloca uno o más diodo en posiciones elevadas en el punto o puntos de conexión entre la fibra de recogida 130 y el cable de soporte 200.
La figura 2F presenta otra realización a modo de ejemplo de un soporte para una fibra de recogida. Dos elementos de soporte 290 pueden soportar cualquier lado de una fibra de recogida y están conectados al cable de soporte 200 en un único punto. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición sobre la estructura de soporte. Una realización preferente coloca un diodo en una posición elevada en el punto de conexión entre la fibra de recogida 130 y el cable de soporte 200.
La figura 2G proporciona dos soportes proporcionados en la figura 2F de modo que al menos dos elementos de soporte 292, 294 pueden estar conectados al cable de estructura de soporte 200 en ubicaciones múltiples y las fibras de recogida 130 pueden estar conectadas entre cada extremo de las estructuras de soporte. Las fibras de recogida 130 pueden estar conectadas entre cada extremo de una única estructura de soporte y entre múltiples estructuras de soporte. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición sobre la estructura de soporte. Una realización preferente coloca uno o más diodo en posiciones elevadas en el punto o puntos de conexión entre la fibra de recogida 130 y el cable de la estructura de soporte 200.
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La figura 3 proporciona un diagrama esquemático del circuito de almacenamiento 300 para almacenar la energía recogida por uno o más dispositivos de recogida (130 de la Figura 2). La carga 150 induce flujo de corriente. El diodo 310 puede estar conectado eléctricamente en serie entre uno o más dispositivos de recogida (130 de la Figura 2) y la carga 150. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición en el circuito. El conmutador 330 puede estar conectado eléctricamente entre la carga 150 y al menos un dispositivo de recogida (130 de la Figura 2) para conectar y desconectar la carga. El condensador 320 puede estar conectado en paralelo al conmutador 330 y la carga 150 para almacenar energía cuando el conmutador 330 está abierto y entregarla a la carga 150 cuando el conmutador 330 está cerrado. El rectificador 340 puede estar conectado eléctricamente en paralelo a la carga 150, entre el extremo receptor del conmutador 330 y la tierra. El rectificador 340 puede ser un rectificador de onda completa o de media onda. El rectificador 340 puede incluir un diodo conectado eléctricamente en paralelo a la carga 150, entre el extremo receptor del conmutador 330 y la tierra. La dirección del diodo del rectificador 340 es opcional.
En una realización a modo de ejemplo proporcionada en la figura 4, el circuito de almacenamiento 400 almacena energía desde uno o más dispositivos de recogida (130 de la figura 2) cargando el condensador 410. Si no se utiliza el condensador de carga 410, se elimina la conexión a tierra mostrada en el condensador 410. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición en el circuito. El diodo 310 puede estar conectado eléctricamente en serie entre uno o más dispositivos de recogida (130 de la Figura 2) y la carga 150. El diodo 440 puede colocarse en serie con la carga 150. La tensión del condensador 410 puede usarse para cargar el descargador 420 cuando alcanza suficiente tensión. El descargador 420 puede comprender uno o más descargadores en paralelo. Los ejemplos no limitantes de descargador 420 incluyen interruptores de lengüeta de mercurio e interruptores de lengüeta húmeda con mercurio. Cuando se produce un arco en el descargador 420, la energía formará un arco desde un extremo del descargador 420 hasta el extremo receptor del descargador 420. La salida del descargador 420 puede estar conectada eléctricamente en serie al rectificador 450. El rectificador 450 puede ser un rectificador de onda completa o un rectificador de media onda. El rectificador 450 puede incluir un diodo conectado eléctricamente en paralelo al transformador 430 y la carga 150, entre el extremo receptor del descargador 420 y la tierra. La dirección del diodo del rectificador 450 es opcional. La salida del rectificador 450 está conectada al transformador 430 para impulsar la carga 150.
La figura 5 presenta el circuito de accionamiento 500 del motor. Uno o más dispositivos de recogida (130 de la figura 2) están conectados eléctricamente al motor 510 de electricidad estática, que alimenta al generador 520 para impulsar la carga 150. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición del circuito. El motor 510 también puede conectarse directamente a la carga 150 para conducirla directamente.
La figura 6 muestra un circuito 600 para producir hidrógeno. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición en el circuito. Uno o más dispositivos de recogida (130 de la Figura 2) están conectados eléctricamente al descargador primario 610, que puede estar conectado al descargador secundario 640. Ejemplos no limitantes de descargadores 610, 640 incluyen interruptores de lengüeta de mercurio e interruptores de lengüeta húmeda de mercurio. El descargador secundario 640 puede sumergirse en agua 630 dentro del recipiente 620. Cuando se energiza el descargador secundario 640 sumergido en agua 630, el descargador 640 puede producir burbujas de hidrógeno y oxígeno, que se pueden recoger para usar como combustible.
La figura 7 presenta el circuito 700 para accionar una pila de combustible. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición en el circuito. Los dispositivos de recogida (130 de la Figura 2) proporcionan energía a la pila de combustible 720 que impulsa la carga 150. La pila de combustible 720 puede producir hidrógeno y oxígeno.
La figura 8 presenta el circuito 800 a modo de ejemplo para la recogida de energía. El circuito de almacenamiento 400 almacena energía desde uno o más dispositivos de recogida (130 de la figura 2) cargando el condensador 810. Si no se utiliza el condensador de carga 810, se elimina la conexión a tierra mostrada en el condensador 810. Se puede colocar una pluralidad de diodos en cualquier posición en el circuito. La tensión del condensador 810 se puede usar para cargar el descargador 820 cuando alcanza una tensión suficiente. El descargador 820 puede comprender uno o más descargadores en paralelo o en serie. Los ejemplos no limitantes de descargador 820 incluyen interruptores de lengüeta de mercurio e interruptores de lengüeta húmeda con mercurio. Cuando se produce un arco en el descargador 820, la energía formará un arco desde un extremo del descargador 820 hasta el extremo receptor del descargador 820. La salida del descargador 820 puede estar conectada eléctricamente en serie al rectificador 825. El rectificador 825 puede ser un rectificador de onda completa o un rectificador de media onda. El rectificador 825 puede incluir un diodo conectado eléctricamente en paralelo al inductor 830 y la carga 150, entre el extremo receptor del descargador 820 y la tierra. La dirección del diodo del rectificador 825 es opcional. La salida del descargador 825 está conectada al inductor 830. El inductor 830 puede ser un inductor de valor fijo o un inductor variable. El condensador 870 puede colocarse en paralelo con la carga 150.
La Figura 9 presenta un diagrama de flujo de un procedimiento para recoger energía. En el bloque 910, uno o más dispositivos de recogida pueden estar suspendidos de un cable de la estructura de soporte. En el bloque 920, una carga puede estar conectada eléctricamente al cable de la estructura de soporte para extraer la corriente. En el bloque 930, un diodo puede estar conectado eléctricamente entre el cable de la estructura de soporte y la conexión eléctrica a la carga. En el bloque 940, la energía suministrada a la carga puede almacenarse o utilizarse de otro
modo.
Cualquier descripción o bloque de proceso en los diagramas de flujo debe entenderse como la representación de módulos, segmentos o porciones de código que incluyen una o más instrucciones ejecutables para implementar funciones o etapas lógicas o específicas en el proceso y en el alcance de la realización preferente de la presente 5 divulgación se incluyen implementaciones alternativas, en las que las funciones pueden ejecutarse fuera del orden mostrado o tratado, incluyendo sustancialmente al mismo tiempo o en orden inverso, dependiendo de la funcionalidad involucrada, como entenderían los expertos en la materia de la presente divulgación.
Cabe destacar que las realizaciones descritas anteriormente de la presente divulgación, particularmente, cualquier realización "preferente", son simplemente ejemplos posibles de implementaciones, simplemente expuestos para una 10 comprensión clara de los principios de la divulgación. Se pueden realizar muchas variaciones y modificaciones a la realización o realizaciones de la divulgación descritas anteriormente sin apartarse sustancialmente de los principios de la divulgación. Se pretende que tales modificaciones y variaciones se incluyan en el presente documento dentro del alcance de la presente divulgación.

Claims (12)

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    10
    15
    20
    25
    30
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    REIVINDICACIONES
    1. Un procedimiento de recogida de energía generada por un campo eléctrico en la atmósfera, que comprende:
    suspender al menos un dispositivo de recogida (130) que comprende una fibra de recogida que comprende grafito y / o fibra de carbono, el dispositivo de recogida (130) suspendido de una pluralidad de cables de estructura de soporte (200) elevados por encima del nivel del suelo, estando el dispositivo de recogida (130) conectado eléctricamente al cable de la estructura de soporte (200); y
    proporcionar una carga (150) con una conexión eléctrica a la pluralidad de cables de la estructura de soporte (200) para extraer la corriente.
  2. 2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de recogida (130) comprende un diodo y el diodo está conectado eléctricamente entre la fibra de recogida y la carga (150).
  3. 3. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además almacenar la energía proporcionada a la carga (150).
  4. 4. El procedimiento de la reivindicación 3, en el que almacenar la energía proporcionada a la carga comprende almacenar la energía en un condensador (320) o un inductor (830).
  5. 5. Un sistema (100) de recogida de energía generada por un campo eléctrico en la atmósfera, que comprende:
    una pluralidad de cables (200) de estructura de soporte elevados por encima del nivel del suelo; al menos un dispositivo de recogida (130) que comprende una fibra de recogida que comprende grafito y / o fibra de carbono, estando el dispositivo de recogida (130) conectado eléctricamente a la pluralidad de cables de estructura de soporte (200); y
    una carga (150) conectada eléctricamente a la pluralidad de cables de la estructura de soporte (200).
  6. 6. El sistema (100) de la reivindicación 5, en el que el dispositivo de recogida (130) comprende un diodo conectado eléctricamente entre la carga (150) y la fibra de recogida.
  7. 7. El sistema (100) de la reivindicación 5, que además comprende:
    un conmutador interruptor, comprendiendo el conmutador interruptor al menos uno de un tubo fluorescente, una bombilla de neón, una luz de CA o un descargador, conectado en serie entre la pluralidad de cables de la estructura de soporte (200) y la carga (150); y
    un condensador (320) conectado en paralelo con el conmutador y la carga (150).
  8. 8. El sistema (100) de la reivindicación 5, que además comprende:
    un motor (510) para proporcionar potencia, estando el motor (510) conectado entre la pluralidad de cables de estructura de soporte (200) y la carga (150); y a un generador (520) accionado por el motor (510).
  9. 9. El sistema (100) de la reivindicación 5, en el que la carga (150) comprende un descargador en un recipiente de fluido, y la carga (150) se usa para producir una reacción química.
  10. 10. El sistema (100) de la reivindicación 9, en el que el fluido comprende agua y la reacción química comprende la producción de hidrógeno y oxígeno.
  11. 11. El sistema (100) de la reivindicación 5, que comprende además una pila de combustible (720) entre la pluralidad de cables de la estructura de soporte (200) y la carga (150).
  12. 12. El sistema (100) de la reivindicación 5, en el que la carga (150) comprende una pila de combustible (720) que produce hidrógeno y oxígeno.
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Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6682174B2 (en) * 1998-03-25 2004-01-27 Silverbrook Research Pty Ltd Ink jet nozzle arrangement configuration
US7439712B2 (en) * 2006-02-21 2008-10-21 Mccowen Clint Energy collection
US20100207399A1 (en) * 2006-07-03 2010-08-19 Peter Grandics Pyramid electric generator
US8502507B1 (en) 2012-03-29 2013-08-06 Accio Energy, Inc. Electro-hydrodynamic system
EP2238678B1 (en) 2008-01-22 2015-12-16 Accio Energy, Inc. Electro-hydrodynamic wind energy system
US8878150B2 (en) 2008-01-22 2014-11-04 Accio Energy, Inc. Electro-hydrodynamic wind energy system
US20150001966A1 (en) * 2013-06-27 2015-01-01 Ion Power Group Llc Energy Collection
US9179531B2 (en) * 2010-05-02 2015-11-03 Melito Inc Super conducting super capacitor
CN106452182A (zh) 2010-10-18 2017-02-22 阿齐欧能源公司 用于在电‑流体动力应用中控制电场的系统和方法
WO2013145002A1 (ja) * 2012-03-28 2013-10-03 株式会社 日立製作所 蓄電システム及び蓄電方法
US9564268B2 (en) * 2013-10-11 2017-02-07 Earth Energies, Inc. Power receiver for extracting power from electric field energy in the earth
CN103915768A (zh) * 2014-04-03 2014-07-09 余姚市电力设备修造厂 一种智能省电除湿的开关柜
US9331603B2 (en) * 2014-08-07 2016-05-03 Ion Power Group, Llc Energy collection
EA028417B1 (ru) * 2015-06-18 2017-11-30 Борис Иванович Блескин Морское устройство для использования атмосферного электричества "русэлектро 3"
WO2017158513A1 (en) * 2016-03-14 2017-09-21 Universidade Do Porto Triboelectric turbine for generating electricity from the motion of fluids
KR20180059086A (ko) 2016-11-25 2018-06-04 경희대학교 산학협력단 발전장치 및 이를 포함한 모바일 기기
GB2560363B (en) * 2017-03-09 2019-09-11 Ionech Ltd Energy storage and conversion
EA034109B1 (ru) * 2018-01-11 2019-12-27 Борис Иванович Блескин Электродвигатель с использованием атмосферного электричества
CN108260268B (zh) * 2018-01-19 2021-07-09 邱柏康 一种电荷获取设备及方法
CN108198689A (zh) * 2018-01-19 2018-06-22 邱柏康 电容式调压分流器及电荷获取设备
EA037097B1 (ru) * 2018-01-31 2021-02-05 Борис Иванович Блескин Электрическая станция с использованием атмосферного электричества
JP7221402B2 (ja) * 2018-10-04 2023-02-13 イオン-エネルギー ビー.ブイ. 大気中のエネルギーを変換するためのデバイス及び該デバイスを製造するための方法
US20200245440A1 (en) * 2019-01-28 2020-07-30 Maxwell Loughan Methods and devices for harvesting ionic energy to produce electricity
CN110286294B (zh) * 2019-07-25 2021-04-20 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种用于漏电监测的自取能装置及方法
CN110286293B (zh) * 2019-07-25 2021-04-20 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种基于漏电流的自取能漏电监测方法及系统
US11588421B1 (en) 2019-08-15 2023-02-21 Robert M. Lyden Receiver device of energy from the earth and its atmosphere
WO2024130362A1 (pt) * 2022-12-19 2024-06-27 Evoluções Cientificas E Tecnologicas Ltda Sistemas ressonadores captor de cargas elétricas da terra e uso de método para transferência de cargas elétricas da terra através dos circuitos elétricos de potência

Family Cites Families (109)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US674427A (en) * 1900-07-10 1901-05-21 Andor Palencsar Apparatus for collecting atmospheric electricity.
US911260A (en) * 1907-06-26 1909-02-02 Walter I Pennock Apparatus for collecting atmospheric electricity.
US1014719A (en) * 1911-01-04 1912-01-16 Walter I Pennock Apparatus for collecting electrical energy.
US2473819A (en) * 1946-07-12 1949-06-21 Ralph R Pittman Multiple gap arc interrupter
US3532959A (en) * 1968-08-19 1970-10-06 Us Navy Voltage reversal concellation on series connected capacitors
US3663360A (en) * 1970-08-13 1972-05-16 Atomic Energy Commission Conversion of high temperature plasma energy into electrical energy
US3668065A (en) * 1970-09-15 1972-06-06 Atomic Energy Commission Apparatus for the conversion of high temperature plasma energy into electrical energy
US3780722A (en) * 1972-04-26 1973-12-25 Us Navy Fiber optical solar collector
GB1412849A (en) 1973-04-12 1975-11-05 Ass Elect Ind Mass spectrographs and ion collector systems therefor
JPS5222172A (en) 1975-08-12 1977-02-19 Sumitomo Chem Co Ltd Filter medium for capturing selectively metal ions
DE2536773C3 (de) * 1975-08-19 1978-11-30 Troponwerke Gmbh & Co Kg, 5000 Koeln Thermographische Platte zur Messung von Temperaturverteilungen
US4146800A (en) * 1975-10-08 1979-03-27 Gregory Stephen E Apparatus and method of generating electricity from wind energy
DE2603506A1 (de) * 1976-01-30 1977-08-11 Jenaer Glaswerk Schott & Gen Flaechige sonnenenergiesammler mit absorberplatten aus glashohlfasern
US4079225A (en) * 1976-08-04 1978-03-14 Warner Allan S Fiber optic/photon detector for brazing machine
US4104696A (en) * 1977-05-27 1978-08-01 Frontier Electronics, Inc. Grid wire support
US4206396A (en) * 1977-08-29 1980-06-03 Marks Alvin M Charged aerosol generator with uni-electrode source
US4201197A (en) * 1978-03-20 1980-05-06 Dismer Raymond H Solar energy collector having a fiber-optic cable
US4224496A (en) * 1978-10-12 1980-09-23 Joyal Products, Inc. Method and apparatus for controlling a brazing machine
US4307936A (en) * 1979-09-17 1981-12-29 Tsurunosuke Ochiai System for collecting solar energy
USRE31678E (en) * 1979-09-17 1984-09-18 System for collecting solar energy
US4314192A (en) * 1979-11-01 1982-02-02 Cwm Corporation Electrical power generation apparatus and method utilizing electron beam discharge
US4346478A (en) * 1980-12-01 1982-08-24 Siemens Corporation Fiber optical sensor system, preferably for measuring physical parameters
JPS5813961A (ja) * 1981-07-18 1983-01-26 Takashi Mori 太陽光収集装置
US4483311A (en) * 1981-09-21 1984-11-20 Whitaker Ranald O Solar power system utilizing optical fibers, each fiber fed by a respective lens
AU551553B2 (en) * 1982-04-03 1986-05-01 Mori, K. Solar energy collecting apparatus
US4433248A (en) * 1982-04-07 1984-02-21 Marks Alvin M Charged aerosol wind/electric power generator with solar and/or gravitational regeneration
US4489269A (en) * 1982-12-01 1984-12-18 Edling Ellsworth A Atomic battery with beam switching
JPS6012913A (ja) * 1983-07-01 1985-01-23 森 敬 植物栽培装置
JPS6161125A (ja) * 1984-08-31 1986-03-28 Takashi Mori 太陽エネルギ−収集装置
JPS6211469A (ja) * 1985-07-09 1987-01-20 森 敬 光浴槽
JPS6376203A (ja) * 1986-09-18 1988-04-06 森 敬 太陽光収集装置
GB2208944B (en) * 1987-08-19 1991-12-18 Stc Plc Welded two-part fibre tailed optoelectronic transducer package
US4852454A (en) * 1987-11-10 1989-08-01 Batchelder J Samuel Method and apparatus for delivering electric currents to remote targets
US4943125A (en) * 1989-01-26 1990-07-24 Laundre John W Solar collector
EP0386317B1 (en) * 1989-03-07 1994-07-20 Takasago Thermal Engineering Co. Ltd. Equipment for removing static electricity from charged articles existing in clean space
US5114101A (en) * 1989-09-28 1992-05-19 General Dynamics Corporation/Space Systems Division Modular distributed concentrating collector using power bus to route power to centralized converter
US5145257A (en) * 1990-03-29 1992-09-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Infrared fiber-optical temperature sensor
US5379103A (en) * 1993-05-06 1995-01-03 Apti, Inc. Method and apparatus for in situ detection of minute amounts of trace elements
GB9506972D0 (en) 1995-04-04 1995-05-24 Univ Liverpool Improvements in and relating to quadrupole mass
US5851309A (en) * 1996-04-26 1998-12-22 Kousa; Paavo Directing and concentrating solar energy collectors
US5942806A (en) * 1996-08-08 1999-08-24 Veliadis; Konstantinos D. Method and device for generating electricity
US6038363A (en) * 1996-08-30 2000-03-14 Kaiser Optical Systems Fiber-optic spectroscopic probe with reduced background luminescence
US6226440B1 (en) * 1996-09-16 2001-05-01 Whelen Engineering Company, Inc. Optical coupler and illumination system employing the same
JP3386323B2 (ja) * 1996-11-13 2003-03-17 慎二 千葉 発電機
JPH10257711A (ja) * 1997-03-07 1998-09-25 Toshihiko Yamashita 発電方法及びその装置
US6173922B1 (en) * 1997-04-22 2001-01-16 Robert P. Hoyt Failure resistant multiline tether
US6116544A (en) * 1997-09-12 2000-09-12 Tethers Unlimited, Inc. Electrodynamic tether and method of use
US6419191B1 (en) * 1997-09-12 2002-07-16 Robert P. Hoyt Electrodynamic tether control
JP3444769B2 (ja) * 1997-11-25 2003-09-08 東洋アルミニウム株式会社 集電体用アルミニウム箔とその製造方法、集電体、二次電池および電気二重層コンデンサ
JP3084521B2 (ja) * 1998-02-05 2000-09-04 セイコーインスツルメンツ株式会社 発電器付き電子機器
DK173460B2 (da) * 1998-09-09 2004-08-30 Lm Glasfiber As Vindmöllevinge med lynafleder
FR2794295B1 (fr) * 1999-05-31 2001-09-07 Joel Mercier Dispositif generateur d'ions
US6974110B2 (en) * 1999-12-07 2005-12-13 Peter Grandics Method and apparatus for converting electrostatic potential energy
JP2003526484A (ja) * 2000-03-14 2003-09-09 アース テザー インターナショナル コーポレイション 個人用の身体接地装置
US20020026933A1 (en) * 2000-09-07 2002-03-07 Gottlieb Martha M. Carbon/carbon heat collection storage and dissipation system
KR100511355B1 (ko) * 2000-10-03 2005-08-31 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 전력생성 제어시스템, 전력생성 제어방법, 컴퓨터 프로그램 제품 및 매체
US6765212B2 (en) * 2001-02-12 2004-07-20 Analytical Spectral Devices, Inc. System and method for combining reflectance data
US6894772B2 (en) * 2001-02-12 2005-05-17 Analytical Spectral Devices System and method for grouping reflectance data
US6853447B2 (en) * 2001-02-12 2005-02-08 Analytical Spectral Devices, Inc. System and method for the collection of spectral image data
US6425391B1 (en) * 2001-05-23 2002-07-30 Jeffrey A. Davoren Electromagnetic radiation collector system
US6661638B2 (en) * 2001-12-07 2003-12-09 Avaya Technology Corp. Capacitor employing both fringe and plate capacitance and method of manufacture thereof
US20030125630A1 (en) * 2001-12-31 2003-07-03 Furnish Simon M. Catheter probe arrangement for tissue analysis by radiant energy delivery and radiant energy collection
US20040160711A1 (en) * 2002-03-11 2004-08-19 Stumberger Walter William Methods for delivering continuous electrical power offering physical and dielecrtic isolation
US20030193319A1 (en) * 2002-04-12 2003-10-16 Wood James Rick Ion powered platform
US6936994B1 (en) * 2002-09-03 2005-08-30 Gideon Gimlan Electrostatic energy generators and uses of same
US6925852B2 (en) * 2002-11-05 2005-08-09 Kenneth Susko Oxygen monitoring device
US20040222635A1 (en) * 2002-11-12 2004-11-11 Bose Phillip R. Condensing a vapor produces electrical energy
US6846447B2 (en) * 2002-11-14 2005-01-25 Dynea Chemicals Oy Methods for monitoring resin-loading of wood materials and engineered wood products
JP2004229481A (ja) * 2003-01-20 2004-08-12 Koken Kk 波動による発電方法
US7532819B1 (en) * 2003-02-12 2009-05-12 Lockheed Martin Corporation Refractive multi-beam laser communications terminal
US6920031B2 (en) * 2003-04-24 2005-07-19 Velcon Filters, Inc. Static charge neutralizer
KR100523727B1 (ko) * 2003-07-03 2005-10-26 (주)엡스코어 교류 전원 보상 방식의 무정전 전원 공급 장치
FR2864714B1 (fr) 2003-12-30 2006-05-12 Soule Protection Surtensions Dispositif de protection contre des surtensions a capacite de coupure de courant de suite amelioree
DK177602B1 (da) * 2004-01-16 2013-11-18 Lm Wind Power As Overvågning af driften af et vindenergianlæg
JP2005228637A (ja) * 2004-02-13 2005-08-25 Nissan Motor Co Ltd 燃料電池システム
US20060051207A1 (en) * 2004-09-03 2006-03-09 Becerra Steven R Light emitting diode array mounted within windmill wing tip
JP4924786B2 (ja) * 2004-09-06 2012-04-25 ソニー株式会社 燃料電池発電装置の運転方法及び燃料電池発電装置
ES2255454B1 (es) * 2004-12-15 2007-07-01 Gamesa Eolica, S.A. Sistema pararrayos para pala de aerogenerador.
US7303373B2 (en) * 2005-10-31 2007-12-04 General Electric Company Wind turbine systems, monitoring systems and processes for monitoring stress in a wind turbine blade
JP3118465U (ja) * 2005-11-10 2006-01-26 株式会社中電工 携帯型独立太陽光発電システム
US7449668B2 (en) * 2005-11-14 2008-11-11 General Electric Company Optically powered drive circuit and method for controlling a semiconductor switch
US7439712B2 (en) * 2006-02-21 2008-10-21 Mccowen Clint Energy collection
US7517198B2 (en) * 2006-03-20 2009-04-14 Modular Wind Energy, Inc. Lightweight composite truss wind turbine blade
US7637462B2 (en) * 2006-04-28 2009-12-29 Anadish Kumar Pal Surface flow diverting and static charging ducted pores on wing or blade tip to reduce wake and BVI noise
JP2008160053A (ja) * 2006-11-27 2008-07-10 Denso Corp 集電体、電極および蓄電装置
KR101170816B1 (ko) 2007-10-24 2012-08-02 삼성전자주식회사 폴리이미드 탄소나노섬유 전극 및 탄소나노튜브 복합체전극의 제조방법과 이를 이용하는 씨디아이 장치
US8937399B2 (en) * 2007-12-10 2015-01-20 V Squared Wind, Inc. Efficient systems and methods for construction and operation of mobile wind power platforms
EP2249922A4 (en) * 2008-02-25 2011-12-14 Autonomic Technologies Inc DEVICES, METHODS AND SYSTEMS FOR RECOVERING BODY ENERGY
GB2463117A (en) 2008-09-08 2010-03-10 Landa Lab Ltd Generating electricity from the thermal motion of gas molecules
US8629570B1 (en) * 2009-04-08 2014-01-14 Kamen George Kamenov Wind turbine blades with reinforcing, supporting and stabilizing components and enlarged swept area
EP3070326B1 (en) * 2009-04-13 2017-12-20 Maxiflow Manufacturing Inc. Wind turbine blade and method of constructing same
US8342805B2 (en) * 2009-06-25 2013-01-01 General Electric Company Transversal conduction lightning protection system
WO2011036749A1 (ja) * 2009-09-24 2011-03-31 株式会社 東芝 集電部材、発電装置、および発電装置用集電部材の製造方法
US8550786B2 (en) * 2009-12-11 2013-10-08 Peter Janiuk Vertical axis wind turbine with self-starting capabilities
US8115333B2 (en) * 2010-06-23 2012-02-14 Harris Corporation Wind turbine providing reduced radio frequency interaction and related methods
US8309418B2 (en) 2010-08-23 2012-11-13 International Business Machines Corporation Field effect transistor device with shaped conduction channel
ES2396839B1 (es) * 2010-11-30 2014-01-02 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Sistema pararrayos para pala de aerogenerador con laminados de fibra de carbono.
US8864063B2 (en) * 2011-06-13 2014-10-21 Stratospheric Airships, Llc Tethered airships
US9139279B2 (en) * 2011-03-15 2015-09-22 Stratospheric Airships, Llc Systems and methods for long endurance airship operations
FI20115536L (fi) * 2011-05-31 2013-03-25 Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy Tuuliturbiinin siipi ja tähän liittyvä valmistusmenetelmä
US9835141B2 (en) * 2011-07-28 2017-12-05 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blade and a lightning measurement system therein
US9327839B2 (en) * 2011-08-05 2016-05-03 General Atomics Method and apparatus for inhibiting formation of and/or removing ice from aircraft components
US9178446B2 (en) 2011-08-30 2015-11-03 Georgia Tech Research Corporation Triboelectric generator
DK2597305T3 (en) * 2011-11-24 2016-06-20 Nordex Energy Gmbh Wind turbine rotor blade with a heating means and method for producing the same
US8269401B1 (en) 2011-11-28 2012-09-18 K-Technology, Inc. Graphene power-mill system
EP2602455B1 (de) * 2011-12-07 2015-02-11 Nordex Energy GmbH Windenergieanlagenrotorblatt mit einem elektrischen Heizelement
US20130276776A1 (en) * 2012-04-24 2013-10-24 Rodomach Speciaalmachines B.V. Method for producing an absorber for a solar collector, and a solar collector
US9595894B2 (en) * 2012-09-21 2017-03-14 Georgia Tech Research Corporation Triboelectric nanogenerator for powering portable electronics
US8519596B1 (en) * 2013-01-23 2013-08-27 K-Technology Usa, Inc. Graphene triboelectric charging device and a method of generating electricity by the same

Also Published As

Publication number Publication date
HUE040308T2 (hu) 2019-02-28
WO2007098341A2 (en) 2007-08-30
US8810049B2 (en) 2014-08-19
CN101390177A (zh) 2009-03-18
EP1999767A4 (en) 2014-08-27
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US20090114495A1 (en) 2009-05-07
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US8686575B2 (en) 2014-04-01

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