RU73146U1 - Устройство для выработки постоянного тока - Google Patents

Устройство для выработки постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU73146U1
RU73146U1 RU2007146489/22U RU2007146489U RU73146U1 RU 73146 U1 RU73146 U1 RU 73146U1 RU 2007146489/22 U RU2007146489/22 U RU 2007146489/22U RU 2007146489 U RU2007146489 U RU 2007146489U RU 73146 U1 RU73146 U1 RU 73146U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
water
layer
direct current
schungite
Prior art date
Application number
RU2007146489/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Николаевич Петров
Илья Михайлович Петров
Original Assignee
Михаил Николаевич Петров
Илья Михайлович Петров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Михаил Николаевич Петров, Илья Михайлович Петров filed Critical Михаил Николаевич Петров
Priority to RU2007146489/22U priority Critical patent/RU73146U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU73146U1 publication Critical patent/RU73146U1/ru

Links

Classifications

    • Y02E60/12

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для выработки постоянного тока из природных веществ. В токопроводящую емкость 1 помещен слой углеродосодержащего вещества - шунгита 2, покрытый слоем воды 3 и электрода 4 закрепленного с возможностью контакта с водой, не достигая поверхности шунгита. Устройство позволяет получать электрический ток в течение длительного времени без пополнения источников тока. 3 з.п. ф-лы. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области малой электроэнергетики и электротехнике, в частности, к устройствам для выработки постоянного тока с использованием природных источников электричества.
Известны изобретения, относящиеся к способам получения электричества с использованием природных источников электричества и устройствам, использующим природные источники электричества.
Так, известно устройство импульсного отбора энергии у электрического поля Земли, использующее для получения электрической энергии энергию ионосферы Земли с помощью плоско-поляризованного лазерного луча, лишенного рассходимости, с длительностью импульса, соответствующего времени перекрытия стримером пространства «Земля-Ионосфера», заключенного в зеркала в системе «Земля - геостационарный спутник - Земля», однажды полученного в источнике лазерного излучения и последующего его (источника) отключения с периодической подкачкой фотонов включением источника лазерного излучения (RU 2293452, H05F 7/00, 2007.02.10).
Способ дорогостоящ и трудно реализуем.
Известен способ получения постоянного электричества из проточной воды с помощью устройства, представляющего собой стеклянный сосуд, пронизанный множеством параллельных микроскопических каналов, по которым протекает вода. Способ описан на сайтах (http://science.compulenta.ru/42742/ и http://experiment.edu.ru/news.asp?ob_no=12402).
Электрический ток, вырабатываемый с помощью данного устройства, имеет очень малые значения, тогда как устройство достаточно сложно в изготовлении и в эксплуатации.
Близким, к заявляемой полезной модели по источнику получения электрической энергии, по топливному элементу, является получение электрической энергии от природного источника электричества, при котором над природным источником электричества, образовавшимся за счет электрохимических процессов на контакте с графитосодержащими породами, создается сеть положительных и отрицательных
выводов из заземленных металлических электродов, которые затем подключаются к потенциалсуммирующим устройствам, позволяющим увеличить напряжение от природного источника, до уровня, необходимого для потребителя (RU 2124822, H05F 7/00, 1999.01.10).
Недостатки известного способа: жесткая привязка к географической местности, где залегают графитосодержащие породы; недостаточно высокое значение разности потенциалов (милливольты), что не позволяет широко использовать способ в промышленных целях.
Наиболее близким, является устройство для выработки постоянного тока, включающее токонепроводящую емкость, с размещенным в ней шунгитом и двумя электродами, шунгит покрыт слоем воды, один электрод закреплен с возможностью его соприкосновения с шунгитом, при этом часть поверхности электрода, которая проходит через слой воды, выполнена заизолированной, второй электрод закреплен с возможностью контакта с водой, не достигая поверхности шунгита (RU 67375, Н05F 7/00, H01M 8/22, H01M 6/04, 10.10.2007 Бюл. №28).
Недостатком данного устройства является то, что при создании батарей электропитания необходимо соединять большое количество контактов.
Задачей настоящей полезной модели является создание устройства для выработки постоянного тока, использующего в качестве топливного элемента природный источник электричества, экологически чистого, обладающего автономностью, мобильностью, возможностью быстрого развертывания в труднодоступных районах, широким спектром применения с меньшим числом контактов.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для выработки постоянного тока, включающем емкость, с размешенным в ней шунгитом и двумя электродами, шунгит покрыт водой, один из электродов закреплен с возможностью его соприкосновения с шунгитом, при этом часть поверхности электрода, которая проходит через слой воды, выполнена заизолированной, второй электрод закреплен с возможностью контакта с водой, не достигая поверхности шунгита, емкость выполнена из токопроводящего материала с высокой проводимостью одновременно выполняющий роль, электрода соприкасающегося с шунгитом, а электрод, который проходил через воду к шунгиту - ликвидирован. Это позволяет при создании батарей питания соединять корпуса-электроды, простым прижатием друг к другу. Кроме того, это позволяет упростить устройство.
Слой шунгита может составлять от 0,1 до 0, 8 объема сосуда.
Электрод устройства может быть выполнен металлическими или из другого токопроводящего материала.
Устройство поясняется чертежом (см. фиг.). Согласно полезной модели устройство для выработки постоянного тока состоит из токопроводящей емкости 1, слоя шунгита 2, слоя воды 3, и электрода 4, не достигающего шунгита.
Устройство работает следующим образом. После сборки устройства в соответствии с заявляемыми признаками между корпусом емкости и электродом возникает разность потенциалов, в результате чего появляется постоянное электрическое напряжение, и в случае подключения электрической нагрузки в цепи возникает постоянный электрический ток.
Ниже приведем пример конкретного устройства для выработки постоянного тока.
В емкость выполненную из токопроводящего материала, объемом 1000 мл. засыпали шунгит в виде гранул размером 0,5-1,0 см. на одну треть объема емкости, долили воды до полного объема сосуда и закрепили электрод таким образом, чтобы он не соприкасался с шунгитом и корпусом токопроводящего сосуда. Между корпусом и электродом, выходящим за приделы сосуда, появилось постоянное электрическое напряжение величиной от 0,5 до 1,0 Вольта, которое измерялось вольтметром. При подключении к контактам, электрической нагрузки в цепи возникал постоянный электрический ток до 2 миллиампер. Продолжительность работы устройства без добавления расходных материалов - шунгита и воды составляет не менее 3-х месяцев, при этом величина вырабатываемого тока остается неизменной.
Применение заявляемого устройства или ряда последовательно (или параллельно) соединенных устройств позволит получить экологически чистые источники постоянного электропитания с необходимым значением напряжения или тока в любое время и в любом месте.

Claims (4)

1. Устройство для выработки постоянного тока, включающее емкость с размещенными в ней гранулами шунгита, покрытыми слоем воды, и двумя электродами, один из электродов закреплен с возможностью его соприкосновения с шунгитом, при этом часть поверхности электрода, которая проходит через слой воды, выполнена заизолированной, второй электрод закреплен с возможностью контакта с водой, не достигая поверхности шунгита, отличающееся тем, что емкость выполнена из токопроводящего материала, одновременно выполняя задачу первого электрода, соприкасающегося с шунгитом.
2. Устройство для выработки постоянного тока по п.1, отличающееся тем, что слой шунгита составляет от 0,1 до 0,8 объема сосуда.
3. Устройство для выработки постоянного тока по п.1, отличающееся тем, что электрод выполнен металлическим.
4. Устройство для выработки постоянного тока по п.1, отличающееся тем, что емкость выполнена из антикоррозийного металла.
Figure 00000001
RU2007146489/22U 2007-12-12 2007-12-12 Устройство для выработки постоянного тока RU73146U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146489/22U RU73146U1 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Устройство для выработки постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146489/22U RU73146U1 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Устройство для выработки постоянного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU73146U1 true RU73146U1 (ru) 2008-05-10

Family

ID=39800441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007146489/22U RU73146U1 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Устройство для выработки постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU73146U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Feng et al. Blue Energy for Green Hydrogen Fuel: A Self‐Powered Electrochemical Conversion System Driven by Triboelectric Nanogenerators
King et al. Hydrogen production via urea electrolysis using a gel electrolyte
CN100483812C (zh) 氧化还原液流储能电池用一体化电极双极板及其制备
Erable et al. Marine floating microbial fuel cell involving aerobic biofilm on stainless steel cathodes
Oliot et al. Influence of the electrode size on microbial anode performance
Zhang et al. A combined heat-and power-driven membrane capacitive deionization system
CN103820807A (zh) 一种产氢发电的装置和方法
Oliot et al. Microbial fuel cells connected in series in a common electrolyte underperform: understanding why and in what context such a set-up can be applied
Feng et al. Power management and reaction optimization for a self-powered electrochemical system driven by a triboelectric nanogenerator
Rahim et al. Mathematical modelling and simulation analysis of PEM electrolyzer system for hydrogen production
Salvin et al. Energy harvest with mangrove benthic microbial fuel cells
Symes et al. Cost-effective design of the alkaline electrolyser for enhanced electrochemical performance and reduced electrode degradation
GB2552270A (en) Electrolytic storage of hydrogen
Kandah Enhancement of water electrolyzer efficiency
RU73146U1 (ru) Устройство для выработки постоянного тока
Shedid et al. Hydrogen production from an alkali electrolyzer operating with Egypt natural resources
RU67375U1 (ru) Устройство для выработки постоянного тока
RU73145U1 (ru) Устройство для выработки постоянного тока
JP2017033880A (ja) 循環式マグネシウム空気電池を用いた発電機
RU79742U1 (ru) Устройство для выработки постоянного тока
TWI574454B (zh) 水致動發電裝置
RU75527U1 (ru) Устройство для выработки постоянного тока
Cross et al. RuO2 nanorod coated cathode for the electrolysis of water
RU85060U1 (ru) Устройство для выработки постоянного тока
Otadi et al. Microbial fuel cell production with alga

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121213