RU75527U1 - Устройство для выработки постоянного тока - Google Patents
Устройство для выработки постоянного тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU75527U1 RU75527U1 RU2008114047/22U RU2008114047U RU75527U1 RU 75527 U1 RU75527 U1 RU 75527U1 RU 2008114047/22 U RU2008114047/22 U RU 2008114047/22U RU 2008114047 U RU2008114047 U RU 2008114047U RU 75527 U1 RU75527 U1 RU 75527U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- direct current
- electrode
- alcohol
- schungite
- containing liquid
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Устройство предназначено для выработки постоянного тока из природных веществ. В токопроводящую емкость 1, помещен слой углеродосодержащего вещества - шунгита 2, покрытый слоем спиртосодержащей жидкости 3 и электрода 4 закрепленного с возможностью контакта со спиртосодержащей жидкостью, не достигая поверхности шунгита. Устройство позволяет получать электрический ток в течение длительного времени без пополнения источников тока в широком спектре температуры окружающей среды, включая отрицательные температуры. 4 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 сайгах (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 токопроводящую емкость, выполняющую роль, одного из электродов, с размещенным в ней шунгитом и электродом, шунгит покрыт слоем воды, электрод закреплен с возможностью контакта с водой, не достигая поверхности шунгита (положительное решение по заявке №2007146066/22(050484) РФ от 28.02.2008 г.( патент РФ на ПМ № 73145, МПК H05F7/00).
Недостатком данного устройства является то, что выработка постоянного тока возможна только при положительных температурах окружающей среды, до ноля градусов. При замерзании воды выработка постоянного тока прекращается.
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 и при возможности работы при положительных и отрицательных температурах окружающей среды.
Для устранения данного недостатка используют спиртосодержащую жидкость или антифриз. Температура замерзания при этом порядка минус 35 - минус 45 градусов Цельсия.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для выработки постоянного тока, включающем токопроводящую емкость, с размешенным в ней
шунгитом и электродом, шунгит покрыт спиртосодержащей жидкостью, электрод закреплен с возможностью контакта со спиртосодержащей жидкостью, не достигая поверхности шунгита, емкость выполнена из токопроводящего материала с высокой проводимостью одновременно выполняющий задачу электрода соприкасающегося с шунгитом.
Использование спиртосодержащей жидкости позволит получать постоянное электричество, как при положительных, так и при отрицательных температурах окружающей среды, что значительно расширит область применения устройства.
Слой шунгита может составлять от 0,1 до 0,8 объема сосуда.
Устройство поясняется чертежом (см. фиг.). Согласно полезной модели устройство для выработки постоянного тока состоит из токопроводящей емкости 1, слоя шунгита 2, слоя спиртосодержащей жидкости 3, и электрода 4, контактирующего со спиртосодержащей жидкостью, электрод не касается шунгита и корпуса емкости.
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 спиртосодержащую жидкость (вино или водку) 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. Работает устройство при отрицательных температурах окружающей среды до температуры замерзания спиртосодержащей жидкости (до минус 35 градусов по Цельсию).
Продолжительность работы устройства без добавления расходных материалов - шунгита и спиртосодержащей жидкости составляет не менее 6 месяцев, при этом величина вырабатываемой мощности 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 при положительных и отрицательных температурах окружающей среды.
Claims (5)
1. Устройство для выработки постоянного тока, включающее токопроводящую емкость, с размещенным в ней шунгитом и электродом, закрепленным не достигая поверхности шунгита, отличающееся тем, что емкость наполнена спиртосодержащей жидкостью (например: вино, коньяк или водка).
2. Устройство для выработки постоянного тока по п.1, отличающееся тем, что электрод выполнен металлическим.
3. Устройство для выработки постоянного тока по п.1, отличающееся тем, что слой шунгита составляет от 0,1 до 0,8 объема сосуда.
4. Устройство для выработки постоянного тока по п.1, отличающееся тем, что емкость выполнена из химически нейтрального материала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008114047/22U RU75527U1 (ru) | 2008-04-10 | 2008-04-10 | Устройство для выработки постоянного тока |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008114047/22U RU75527U1 (ru) | 2008-04-10 | 2008-04-10 | Устройство для выработки постоянного тока |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU75527U1 true RU75527U1 (ru) | 2008-08-10 |
Family
ID=39746833
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008114047/22U RU75527U1 (ru) | 2008-04-10 | 2008-04-10 | Устройство для выработки постоянного тока |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU75527U1 (ru) |
-
2008
- 2008-04-10 RU RU2008114047/22U patent/RU75527U1/ru not_active IP Right Cessation
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 | |
Yuvaraj et al. | A systematic study on electrolytic production of hydrogen gas by using graphite as electrode | |
King et al. | Hydrogen production via urea electrolysis using a gel electrolyte | |
Erable et al. | Marine floating microbial fuel cell involving aerobic biofilm on stainless steel cathodes | |
Kim et al. | Energy harvesting from salinity gradient by reverse electrodialysis with anodic alumina nanopores | |
Zhang et al. | Copper foam electrodes for increased power generation in thermally regenerative ammonia-based batteries for low-grade waste heat recovery | |
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 | |
Kato et al. | Epitaxial p-type SiC as a self-driven photocathode for water splitting | |
Subari et al. | Corrosion behavior of eutectic molten salt solution on stainless steel 316L | |
Kim et al. | Potential limits of capacitive deionization and membrane capacitive deionization for water electrolysis | |
GB2552270A (en) | Electrolytic storage of hydrogen | |
Wani et al. | Freshwater–electricity co-generation in solar-driven water desalination: an effective approach toward the water–energy nexus | |
RU75527U1 (ru) | Устройство для выработки постоянного тока | |
da Silveira Rossi et al. | Operational and design parameters evaluation to improve hydrogen production using a low-cost alkaline water electrolysis cell in direct combination with a photovoltaic cell | |
RU79742U1 (ru) | Устройство для выработки постоянного тока | |
Shedid et al. | Hydrogen production from an alkali electrolyzer operating with Egypt natural resources | |
RU73145U1 (ru) | Устройство для выработки постоянного тока | |
RU85060U1 (ru) | Устройство для выработки постоянного тока | |
Wang et al. | Taking Advantage of Potential Coincidence Region: Insights into Gas Production Behavior in Advanced Self-Activated Hydrazine-Assisted Alkaline Seawater Electrolysis | |
RU73146U1 (ru) | Устройство для выработки постоянного тока | |
CN101872864B (zh) | 热能发电电池 | |
Cross et al. | RuO2 nanorod coated cathode for the electrolysis of water | |
Skilbred et al. | Heat to h2: using waste heat to set up concentration differences for reverse electrodialysis hydrogen production | |
RU67375U1 (ru) | Устройство для выработки постоянного тока |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20140411 |