WO2011007530A1 - 発電装置 - Google Patents

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power
power generation
magnet
wire
electricity
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PCT/JP2010/004468
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Inventor
添田利光
Original Assignee
Soeda Toshimitsu
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K35/00Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit
    • H02K35/02Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit with moving magnets and stationary coil systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1892Generators with parts oscillating or vibrating about an axis

Definitions

  • the present invention relates to a structure of a power generation apparatus that generates power without performing conscious exercise while using human power as a power source.
  • Patent Document 1 describes an abdominal muscle exercise device that generates power by abdominal exercise as an example of a power generation device that uses other than limbs.
  • the user performs a turning motion that moves the body so that the eccentric motion part of the abdominal muscle exercise device performs an eccentric motion, generates power in the power generation unit in the eccentric motion part, and shines the light emitting part in the eccentric motion part to obtain a visual stimulus .
  • Patent Document 2 describes a rescue signal generator that generates power by breathing as another example of power generation using other than limbs.
  • a user rotates a rotor with a magnet at the pressure of breathing exhalation to generate electricity and use it as a rescue signal generator.
  • continuing to rotate the rotor for a long time with exhalation puts a heavy load on the movement that is indispensable for survival, that is, breathing, and the device cannot be used for a long time.
  • Patent Document 3 listed below describes an induced current flashlight that uses a strong magnet and generates power with an induced current. The user generates power by shaking the induced current flashlight up and down, and uses it as a flashlight. Because a powerful magnet is used, a power generation device with a large amount of power generation is realized by hand movement that is less powerful than the foot. However, it is impossible to continue the vertical movement of the hand for a long time, and it is impossible to use the device for a long time as in Patent Document 1.
  • JP 2006-026371 A Japanese Patent No. 2990483 Japanese Patent Laid-Open No. 2006-1000028
  • the problem to be solved is that in the conventional human power generation device, the burden on the user for generating power is large and the device cannot be used for a long time.
  • the most important feature of the present invention is that the abdominal or chest expansion / contraction movement that occurs when breathing is used as a power.
  • the power generation device of the present invention power is extracted from the abdominal or chest expansion / contraction motion that occurs when breathing, which is performed unconsciously by humans.
  • the device can be used for a long time, and power generation can be continued even when the user is not conscious such as at bedtime.
  • the limb since the limb is not used as power for power generation, the limb can be used for work other than power generation.
  • the weight of the power generation magnet is a load for the abdominal or chest expansion / contraction motion, but since a practical power generation can be performed with a magnet having a weight of several tens of grams, the load for the expansion / contraction motion is small. Even children without physical strength can continue to generate electricity.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an embodiment of a power generator.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the respiratory power generator when viewed from the side.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the respiratory power generation device as viewed from above.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a mechanism for driving the power generation cylinder.
  • FIG. 7A shows the position of the power generating magnet in the state of exhaling
  • FIG. 7B shows the position of the power generating magnet in the state of inhaling.
  • FIG. 5 shows an example equipped with a power generation device when viewed from the front.
  • FIG. 6 shows an example equipped with a power generator when viewed from the side.
  • Example 1 FIG. 7 shows an example in which a power generator is installed at bedtime.
  • Example 1 FIG. 8 is a cross-sectional view when the restoring force of the elastic body is used. (Example 2)
  • the power generation device 1 includes a respiration type power generation device 2, a power wire 7 extending from the respiration type power generation device 2, and a side belt 23 extending from the power wire 7 and the side belt fixing hook (a) 13. And a shoulder belt 22 extending from the respiratory power generation device 2.
  • the respiration type power generator 2 has a form like a small shoulder bag.
  • the side belt 23 wound around the abdomen or chest of the user 27 pulls out the power wire 7 by using the pressure generated by the widening motion during inspiration as power.
  • the drawn power wire 7 is returned into the breathing power generator 2 during exhaust.
  • the length of the side belt 23 can be adjusted to match the body shape of the user 27. Further, the side belt 23 can be detached from the power wire 7 and the respiratory power generator 2.
  • the side belt 23 uses a thin and strong chemical fiber. Both ends of the side belt 23 have a structure that can be connected to the power wire 7 and the side belt fixing hook (a) 13 or the side belt fixing hook (b) 24.
  • the power wire 7 has a safety device function of separating the side belt 23 in order to prevent the respiratory power generator 2 from being damaged when an excessive force is applied from the side belt 23.
  • the shoulder belt 22 is used to support the weight of the respiratory power generator 2.
  • the length of the shoulder belt 22 can be adjusted to match the body shape of the user 27 and to change the method of use.
  • the length of the shoulder belt may vary depending on the method of use, and the method of use is distinguished depending on whether the user 27 performs chest breathing or abdominal breathing.
  • the respiratory power generation device 2 is used for chest breathing
  • the length of the shoulder belt 22 is shortened and the respiratory power generation device 2 is used at the chest position of the user 27.
  • the shoulder belt 22 is lengthened and the respiratory power generator 2 is used at the abdomen position of the user 27. Further, the shoulder belt 22 can be detached from the respiratory power generator 2.
  • the fixing auxiliary hook 26 can be used and the shoulder belt 22 can be removed.
  • the shoulder belt 22 uses a chemical fiber or the like, and has a structure that can be connected to the shoulder belt fixing hook (a) 20 and the shoulder belt fixing hook (b) 21.
  • the appearance of the breathable power generator 2 may take a form like a cylindrical water bottle in addition to a form like a shoulder bag.
  • the power wire 7 has a sufficient length to be pulled out to the side belt 23, and is wound around the power pulley 14 in the respiratory power generator 2.
  • the outer end of the power wire 7 has a structure that can be connected to a side belt.
  • the magnet driving pulley 16 is extended to the power pulley 14, and when the power pulley 14 makes one rotation, the magnet driving pulley 16 also makes one rotation in the same direction.
  • the power pulley 14 and the magnet drive pulley 16 are fixed to the breathing power generator 2 by a pulley shaft 15 and can rotate about the pulley shaft 15.
  • a magnet driving wire 6 is wound around the magnet driving pulley 16, and a power generation magnet 5 is extended on the magnet driving wire 6.
  • the power generation magnet 5 is installed in the power generation cylinder 3 and can move in the vertical direction.
  • the magnet 5 for power generation uses a magnet with strong magnetic force such as a neodymium magnet, and the direction of the magnetic field is the vertical direction.
  • the magnet driving pulley 16 has a diameter larger than that of the power pulley 14, and the length of the magnet driving wire 6 wound is longer than the length of the power driving wire 7 drawn.
  • the power wire 7 and the magnet driving wire 6 are made of light and strong materials such as chemical fibers.
  • a protective cover for preventing the wire from falling off can be installed outside the power pulley 14 and the magnet driving pulley 16.
  • a coil 4 for generating an induced current is installed at the center of the power generation cylinder 3.
  • a magnetic field closing magnet (a) 8 is installed at the lower part of the power generation cylinder 3, and a magnetic field closing magnet (b) 9 is installed at the upper part of the power generation cylinder 3.
  • the magnetic field blocking magnet (b) 9 has a donut shape with a hole in the center for passing the magnet driving wire 6.
  • the cylindrical portion of the power generation cylinder 3 is made of a strong and smooth material such as polycarbonate, and has a structure with little friction with the power generation magnet 5.
  • the power generation magnet 5 and the magnetic field closing magnet (a) 8 are installed so as to be magnetically repelled, and efficiently pass the magnetism of the power generation magnet 5 through the coil 4.
  • the power generation magnet 5 and the magnetic field closing magnet (b) 9 are also installed so as to repel magnetically, and the magnetism of the power generation magnet 5 is efficiently passed through the coil 4.
  • the upper surface of the magnetic field blocking magnet (a) 8 and the lower surface of the magnetic field blocking magnet (b) 9 are covered with a flexible material such as rubber so that the magnet is not damaged when the power generation magnet 5 collides. It is.
  • FIGS. 2 and 4 when the power wire 7 is pulled out by the user's intake motion, the power pulley 14 and the magnet driving pulley 16 rotate counterclockwise, and the magnet driving wire 6 is used for magnet driving. Winding around the pulley 16 causes the power generation magnet 5 to move upward. When the power generation magnet 5 moves from the position shown in FIG.
  • a lead wire (b) 18 is extended to the rectifier circuit 10, and a power storage device 11 is extended to the lead wire (b) 18.
  • the rectifier circuit 10 includes a diode bridge and an electrolytic capacitor, but a DC / DC converter and a constant voltage circuit or a constant current circuit can be added as necessary.
  • a lead wire (c) 19 is extended to the power storage device 11, and an output terminal 12 is extended to the lead wire (c) 19. Power is supplied from the output terminal 12 to an external device. The remaining amount of electricity in the power storage device 11 can be confirmed on the monitor 29.
  • the monitor 29 is extended to the power storage device 11 by a lead wire or the like.
  • the power storage device 11 is constituted by a rechargeable battery such as an electric double layer capacitor or a lithium ion battery.
  • the power storage device 11 may use both an electric double layer capacitor and a rechargeable battery.
  • a DC / AC inverter or a DC / DC converter and a constant voltage circuit can be added to the power storage device 11 as necessary.
  • a strong material such as plastic is used for the outer peripheral case portion of the respiration type power generation device 2, but an iron plate is installed if necessary, and the strong magnetism of the power generation magnet 5 due to the antimagnetic effect of the iron plate makes the respiration type power generation device. 2 can be prevented from leaking outside.
  • An example of the inside of the respiration type power generation apparatus 2 when the user 27 is assumed to be a child in the lower grades of elementary school will be described.
  • the ratio of the diameters of the power pulley 14 and the magnet driving pulley 16 is 1: 3
  • the length of the magnet driving wire 6 wound is 60 mm.
  • the height of the power generation magnet 5 is 30 mm and the height of the coil 4 is 30 mm, the power generation magnet 5 that was under the coil 4 before the intake will come out on the coil 4 after the intake, Return under the coil 4.
  • FIG. 5 shows an example when the user 27 performs abdominal breathing and supports the weight of the breathing power generation device 2 with the shoulder belt 22 when viewed from the front
  • FIG. 6 shows FIG. 5 viewed from the side.
  • the weight of the respiratory power generation device 2 is supported by a shoulder belt 22, and the power generation magnet 5 inside the respiratory power generation device 2 receives downward gravity. Since the weight of the breathable power generator 2 is supported by the shoulder belt 22, the load applied to the side belt 23 is almost only the weight of the power generation magnet 5. If the side belt 23 slips down and interferes with power generation, a safety pin or the like is used to prevent it from falling off the clothing surface.
  • An instrument for preventing the side belt 23 from falling off the clothing surface can be extended to the side belt 23.
  • the weight of the power generation magnet 5 when the user 27 is assumed to be a child in the lower grades of elementary school, the ratio of the diameters of the power pulley 14 and the magnet driving pulley 16 is 1: 3, and the weight of the magnet is as follows. Is 30 g, the load weight on the side belt is 90 g, and the load applied to the intake motion is slight.
  • the power generation magnet 5 having a larger mass can be used to increase the power generation amount.
  • the breathing power generation device 2 can be fixed to a belt such as slacks using the auxiliary hook 26 for fixing.
  • the fixing auxiliary hook 26 When the fixing auxiliary hook 26 is used for a belt such as slacks, the weight of the respiratory power generator 2 can be supported by the waist portion of the user 27 and the shoulder belt 22 can be removed. If the clothes of the user 27 have a place where the respiratory power generator 2 can be fixed to the abdomen or chest other than the slack belt, the auxiliary power hook 26 for fixing can be used and the respiratory power generator 2 can be fixed and used. .
  • the fixing auxiliary hooks 26 are installed on both sides of the breathing power generator 2, and it is possible to select which one to use for the convenience of the user 27.
  • FIG. 7 shows an example in which the user 27 performs abdominal breathing and uses the breathing power generator 2 at bedtime.
  • the weight of the breathable power generator 2 is supported by the bed or the bedding under the user 27, and the shoulder belt 22 can be removed.
  • the power wire 7 is moved to the upper surface of the power wire setting changing slit 25 and used.
  • the side belt 24 is connected to the power wire 7 and the side belt fixing hook (b) 24 for use.
  • the side belt fixing hooks (b) 24 are installed on both sides of the breathing power generation device 2 and can be selected for convenience of the user 27.
  • the user 27 is equipped with the power generation device 1 in daily life, and can continuously generate power by using the abdominal or chest expansion / contraction movement by breathing as a power source.
  • power generation when the user 27 breathes at a timing of once every 3 seconds and the power generation capacity of the respiration type power generation apparatus 2 is 6 watts in one reciprocation of the power generation magnet 5, the respiration type power generation apparatus 2 The actual power generation capacity is 2 watts, and the power generation device 1 can be used as a power source for equipment that consumes less than 2 watts.
  • electricity is stored in the power storage device 11. By using the electricity stored in the power storage device 11, the power generation device 1 can be used as a power source for supplying power to a device with large power consumption.
  • the above embodiment is premised on the use on the earth where a gravitational acceleration of 1 G always works.
  • the attractive force against the power generating magnet 5 is generated by an elastic rubber band 28.
  • the power generation device 1 can be used in an environment where there is no gravity such as outer space or weak gravity. Further, the power generation device 1 can be used in an environment where the movement of the power generation magnet 5 is restricted by the resistance of water or buoyancy, such as underwater.
  • a spring can be used in addition to a rubber string.
  • the present invention is a human power generation device, as an industrial applicability, it is used as a power generation device that generates electricity by extracting power from an abdominal or chest expansion / contraction movement that occurs when an animal such as livestock other than humans breathes. It is possible. In this case, it can be used for subsidies for power generation infrastructure as a small-scale power generation facility in an area with few power generation facilities such as a developing country.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
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Abstract

 従来の人力発電装置では、使用者は手足などの運動を動力として発電していた。運動を長時間続けることは負担が大きく、発電装置の長時間使用は不可能だった。 この発明は、以上の問題点を解決するために、意識的な運動を必要とせず、就寝中でも使用できて、長時間使用可能な人力発電装置を提供することを目的とする。 この発明は、呼吸を行う際に生じる腹部または胸部の、拡縮運動を動力源にすることが特徴の発電装置である。 前記拡縮運動は無意識に行われるので、意識的な運動を必要とせず、就寝中でも使用でき、長時間使用可能な人力発電装置である。

Description

発電装置
 本発明は、人力を動力源としながら、意識的な運動を行わないで発電を行う発電装置の構造に関するものである。
 人力発電装置には、足の運動を動力とする自転車用のダイナモ、手回し式の発電装置などいろいろなものが存在する。
 そのうち下記特許文献1には、手足以外を使用した発電装置の例として、腹筋運動で発電する腹筋運動装置が記載されている。使用者は腹筋運動装置の偏心運動部が、偏心運動するように身体を動かす旋回運動をし、偏心運動部内の発電部で発電し、偏心運動部内の発光部を光らせ、視覚的な刺激を得る。
 しかし、手足の運動や腹筋運動を長時間続けることは無理であり、装置の長時間使用は不可能だった。
 下記特許文献2には、手足以外を使用した発電の別な例として、呼吸によって発電する救難信号発生器が記載されている。使用者は呼吸の呼気の圧力で、マグネットのついた回転子を回転させて発電し、救難信号発生器として使用する。しかし、呼気で回転子を長時間回転させ続けることは、呼吸という生存に不可欠な運動に対して大きな負荷をかけることになり、装置の長時間使用は不可能だった。
 下記特許文献3には、強力な磁石を使用し、誘導電流で発電する誘導電流懐中電灯が記載されている。使用者は誘導電流懐中電灯を上下に振ることで発電し、懐中電灯として使用する。強力な磁石を使用するので、足と比べて力のない手の運動で、発電量の多い発電装置を実現している。
 しかし、手の上下運動を長時間続けることは無理であり、特許文献1と同様に、装置の長時間使用は不可能だった。
特開2006-026371号公報 特許2990483号公報 特開2006-100283号公報
 解決しようとする問題点は、従来の人力発電装置では、発電を行うための使用者の負担が大きく、装置の長時間使用が不可能だったことである。
 本発明は、呼吸を行う際に生じる、腹部または胸部の拡縮運動を動力とすることを最も主要な特徴とする。
 本発明の発電装置では、人間が無意識に行っている、呼吸を行う際に生じる腹部または胸部の拡縮運動から動力を取り出して発電する。
 本発明では、使用者が身体を動かして意識的な運動を行う必要はない。呼吸を続ければよい。よって、装置の長時間使用が可能になり、就寝時など意識がない状態でも発電を継続できる。
 また本発明によれば、発電用の動力として手足を使用しないので、手足を発電以外の作業に使える。
 本発明において、腹部または胸部の拡縮運動に対しては発電用磁石の重量が負荷となるが、数10グラムの重量の磁石でも実用的な発電ができるので、前記拡縮運動に対する負荷は小さい。体力のない子供でも発電を継続できる。
図1は発電装置の一実施形態を示す斜視図である。 図2は呼吸式発電装置を側面から見た場合の断面図である。 図3は呼吸式発電装置を上面から見た場合の断面図である。 図4は発電筒の駆動の仕組みを示す断面図である。図7の(A)が息を吐いた状態の発電用磁石の位置であり、図7の(B)が息を吸った状態の発電用磁石の位置である。 図5は正面から見たときの発電装置を装備した例である。(実施例1) 図6は側面から見たときの発電装置を装備した例である。(実施例1) 図7は就寝時に発電装置を装備した例である。(実施例1) 図8は弾性体の復元力を使用した場合の断面図である。(実施例2)
 この発明の一実施形態を、図1に示す。
 発電装置1は、呼吸式発電装置2と、呼吸式発電装置2から延設される動力用ワイヤー7と、動力用ワイヤー7およびサイドベルト固定用フック(a)13に延設されたサイドベルト23と、呼吸式発電装置2から延設されるショルダーベルト22とからなる。呼吸式発電装置2は小型のショルダーバッグのような形態をしている。
 使用者27の腹部または胸部に巻かれるサイドベルト23は、吸気の際の拡幅運動により発生する圧力を動力として、動力用ワイヤー7を引き出す。引き出された動力用ワイヤー7は排気の際に呼吸式発電装置2の中に戻される。
 サイドベルト23は、使用者27の体形に合わせるため、長さを調整できる。またサイドベルト23は、動力用ワイヤー7および呼吸式発電装置2から取り外すことが出来る。サイドベルト23は、細くて丈夫な化学繊維などを使用する。
 サイドベルト23の両端は、動力用ワイヤー7およびサイドベルト固定用フック(a)13またはサイドベルト固定用フック(b)24と接続できる構造になっている。
 動力用ワイヤー7は、サイドベルト23から過剰な力が加わった場合に、呼吸式発電装置2の破損を防ぐため、サイドベルト23を切り離す安全装置機能を持つ。
 ショルダーベルト22は、呼吸式発電装置2の重量を支えるために使用する。ショルダーベルト22は、使用者27の体形に合わせるためおよび使用方法を変えるため、長さを調整できる。
 ショルダーベルトの長さは使用方法で変える場合があるが、使用方法は、使用者27が胸呼吸と腹式呼吸のどちらを行うかで区別する。
 呼吸式発電装置2を胸呼吸で使用する際は、ショルダーベルト22の長さを短くして、呼吸式発電装置2を使用者27の胸部位置で使用する。
 呼吸式発電装置2を腹式呼吸で使用する際は、ショルダーベルト22を長くして、呼吸式発電装置2を使用者27の腹部位置で使用する。またショルダーベルト22は呼吸式発電装置2から取り外すことが出来る。
 呼吸式発電装置2を使用する際に、呼吸式発電装置2の重量を使用者27の衣服などで支える場合、固定用補助フック26を使用し、ショルダーベルト22を取り外すことが出来る。
 ショルダーベルト22は化学繊維などを使用し、ショルダーベルト固定用フック(a)20およびショルダーベルト固定用フック(b)21と接続できる構造になっている。
 呼吸式発電装置2の外観は、ショルダーバッグのような形態以外に、円筒形の水筒のような形態を採っても良い。
 図2から図4に呼吸式発電装置2の構造を示す。
 動力用ワイヤー7は、サイドベルト23に引き出されるための十分な長さがあり、呼吸式発電装置2内で動力用滑車14に巻かれている。動力用ワイヤー7の外側の末端はサイドベルトと接続できる構造になっている。磁石駆動用滑車16は、動力用滑車14に延設されていて、動力用滑車14が1回転するとき、磁石駆動用滑車16も同一方向に1回転する。動力用滑車14と磁石駆動用滑車16は、滑車の軸15で呼吸式発電装置2に固定されていて、滑車の軸15を中心に回転運動できる。
 磁石駆動用滑車16には、磁石駆動用ワイヤー6が巻かれていて、磁石駆動用ワイヤー6には発電用磁石5が延設されている。発電用磁石5は発電筒3内に設置され、上下方向に運動することができる。発電用磁石5はネオジム磁石などの磁力の強い磁石を使用し、磁場の方向は上下方向である。
 磁石駆動用滑車16は動力用滑車14よりも直径が大きく、動力用ワイヤー7が引き出される長さに対して、磁石駆動用ワイヤー6が巻かれる長さは長くなる。
 動力用ワイヤー7および磁石駆動用ワイヤー6の材質は、化学繊維などの軽くて丈夫なものを使用する。
 動力用滑車14および磁石駆動用滑車16の外側には、ワイヤー脱落防止のための保護カバーを設置することができる。
 発電筒3の中央部には、誘導電流を発生させるためのコイル4が設置されている。発電筒3の下部には磁場閉塞用磁石(a)8が設置されていて、発電筒3の上部には磁場閉塞用磁石(b)9が設置されている。磁場閉塞用磁石(b)9は、磁石駆動用ワイヤー6を通すため、中央に穴の開いたドーナッツ状である。
 発電筒3の筒の部分は、ポリカーボネートなどの丈夫で滑らかな材質でできていて、発電用磁石5との摩擦が小さい構造である。
 発電用磁石5と磁場閉塞用磁石(a)8は、磁気的に反発するように設置され、発電用磁石5の磁気を、コイル4に効率よく通す。発電用磁石5と磁場閉塞用磁石(b)9も磁気的に反発するように設置され、発電用磁石5の磁気を、コイル4に効率よく通す。
磁場閉塞用磁石(a)8の上の面と磁場閉塞用磁石(b)9の下の面は、ゴムなどの柔軟な材質で覆い、発電用磁石5が衝突したとき、磁石が破損しない構造である。
 図2および図4に示すように、使用者の吸気運動によって動力用ワイヤー7が引き出されると、動力用滑車14と磁石駆動用滑車16が左回転し、磁石駆動用ワイヤー6が、磁石駆動用滑車16に巻き取られ、発電用磁石5が上方向に移動する。
 発電用磁石5は、図4の(A)の位置から図4の(B)の位置に移動するときに、コイル4に誘導電流を発生させ、同時に位置エネルギーを得る。
 使用者が排気運動を行うと、動力用ワイヤー7に対する牽引力が消失し、発電用磁石5の位置エネルギーにより、動力用滑車14と磁石駆動用滑車16が右回転し、磁石駆動用ワイヤー6が、磁石駆動用滑車16から引き出され、発電用磁石5が下方向に移動する。
 発電用磁石5は、図4の(B)の位置から図4の(A)の位置に移動するときに、コイル4に誘導電流を発生させ、同時に位置エネルギーを失う。
 コイル4にはリード線(a)17が延設され、リード線(a)17には整流回路10が延設される。整流回路10にはリード線(b)18が延設され、リード線(b)18には蓄電装置11が延設される。
 整流回路10は、ダイオードブリッジおよび電解コンデンサーにより構成されるが、必要に応じてDC/DCコンバーターおよび定電圧回路または定電流回路を付加できる。
 蓄電装置11にはリード線(c)19が延設され、リード線(c)19には出力端子12が延設される。出力端子12から外部の機器に対して電力を供給する。蓄電装置11の電気残量は、モニター29で確認できる。モニター29はリード線などで蓄電装置11に延設される。
 蓄電装置11は、電気二重層キャパシタまたはリチウムイオン電池などの充電式電池で構成する。蓄電装置11は電気二重層キャパシタおよび充電式電池の両方を使用しても良い。蓄電装置11には、必要に応じてDC/ACインバーターまたはDC/DCコンバーターおよび定電圧回路を付加できる。
 呼吸式発電装置2の外周ケース部分は、プラスチックなどの丈夫な材質を使用するが、必要に応じて鉄板を設置し、鉄板の防磁効果で発電用磁石5の強力な磁気が、呼吸式発電装置2の外部に漏洩しないようにできる。
 使用者27を小学校低学年の子供と仮定した場合の呼吸式発電装置2内部の例を挙げると、動力用滑車14と磁石駆動用滑車16の直径の比が1:3の場合で、動力用ワイヤー7の移動量が20mmあるとき、磁石駆動用ワイヤー6が巻かれる長さは60mmになる。発電用磁石5の高さが30mm、コイル4の高さが30mmの場合、吸気前にコイル4の下にあった発電用磁石5は、吸気後にコイル4の上に出ることになり、排気時にコイル4の下に戻る。
 図5から図6に発電装置1の実施例を示す。
 図5は使用者27が腹式呼吸を行い、呼吸式発電装置2の重量を、ショルダーベルト22で支える場合に、正面から見たときの例であり、図6は図5を側面から見た場合の例である。
 呼吸式発電装置2の重量は、ショルダーベルト22で支えられ、呼吸式発電装置2内部の発電用磁石5は、下向きの重力を受けている。呼吸式発電装置2の重量がショルダーベルト22で支えられているので、サイドベルト23に加わる負荷は、ほぼ発電用磁石5の重量のみになる。
 サイドベルト23がずり落ちて、発電に支障がある場合、安全ピンなどを使用して、衣服表面からの脱落を防ぐ。サイドベルト23が衣服表面からの脱落を防ぐ器具は、サイドベルト23に延設することができる。
 使用者27を小学校低学年の子供と仮定した場合での発電用磁石5の重量の例を挙げると、動力用滑車14と磁石駆動用滑車16の直径の比が1:3で、磁石の重量が30gの場合、サイドベルトに対する負荷重量は90gになり、吸気運動にかかる負荷は軽微である。使用者27が成人の場合、より質量の大きな発電用磁石5を使用し、発電量を大きく出来る。
 呼吸式発電装置2は、固定用補助フック26を使用して、スラックスなどのベルトに固定することができる。固定用補助フック26をスラックスなどのベルトに使用する場合、呼吸式発電装置2の重量を使用者27の腰の部分で支え、ショルダーベルト22を取り外すことができる。
 使用者27の衣服に、スラックスのベルト以外の腹部または胸部に、呼吸式発電装置2を固定できる箇所があれば、固定用補助フック26を使用し、呼吸式発電装置2を固定して使用できる。固定用補助フック26は呼吸式発電装置2の両側に設置されていて、使用者27の都合でどちらを使うか選択できる。
 図7は使用者27が腹式呼吸を行い、呼吸式発電装置2を就寝時に使用する例である。就寝時には呼吸式発電装置2の重量を、床や使用者27の下の寝具などで支え、ショルダーベルト22は取り外すことができる。
 就寝時には、動力用ワイヤー7を、動力用ワイヤー設定変更用スリット25の上面に移動して使用する。またサイドベルト24は動力用ワイヤー7およびサイドベルト固定用フック(b)24に接続して使用する。就寝時に発電装置1を使用する場合、動力用ワイヤー7の位置以外の、呼吸式発電装置2の内部の動きは起床時に使用する場合と同じである。サイドベルト固定用フック(b)24は呼吸式発電装置2の両側に設置されていて、使用者27の都合でどちらを使うか選択できる。
この実施形態によれば、使用者27は日常生活で発電装置1を装備し、呼吸による腹部または胸部の拡縮運動を動力源として、常時発電を継続できる。
 発電例を述べると、使用者27が3秒に1回のタイミングで呼吸を行い、呼吸式発電装置2の発電能力が発電用磁石5の1往復で6ワットの場合、呼吸式発電装置2の実質発電能力は2ワットとなり、発電装置1を消費電力が2ワット以下の機器の電源として使用できる。
 使用者27が、外部機器を接続せずに発電装置1を装備して使用した場合には、蓄電装置11に電気が蓄えられる。蓄電装置11に蓄えられた電気を使用することで、発電装置1を消費電力の大きな機器に電力を供給する電源として使用できる。
 以上の実施形態では、常時1Gの重力加速度が働く、地球上での使用を前提としている。別の実施形態では、図8に示すように、発電用磁石5に対する引力を、弾性体のゴムひも28で発生させる。
 この実施形態で、宇宙空間など無重力、または重力が弱い環境下で発電装置1を使用できる。
 また、水中など水の抵抗や浮力で発電用磁石5の動きが制限される環境下で発電装置1を使用できる。
 弾性体として、ゴムひも以外にバネを使用できる。
 本発明は人力発電装置であるが、産業上の利用可能性として、人間以外の家畜など動物が、呼吸を行う際に生じる腹部または胸部の拡縮運動から動力を取り出して発電する発電装置として使用することが考えられる。
 この場合、開発途上国などの発電設備の少ない地域で、小規模発電用設備として、発電用インフラの補助目的に利用できる。
 1  発電装置
 2  呼吸式発電装置
 3  発電筒
 4  コイル
 5  発電用磁石
 6  磁石駆動用ワイヤー
 7  動力用ワイヤー
 8  磁場閉塞用磁石(a)
 9  磁場閉塞用磁石(b)
 10  整流回路
 11  蓄電装置
 12  出力端子
 13  サイドベルト固定用フック(a)
 14  動力用滑車
 15  滑車の軸
 16  磁石駆動用滑車
 17  リード線(a)
 18  リード線(b)
 19  リード線(c)
 20  ショルダーベルト固定用フック(a)
 21  ショルダーベルト固定用フック(b)
 22  ショルダーベルト
 23  サイドベルト
 24  サイドベルト固定用フック(b)
 25  動力用ワイヤー設定変更用スリット
 26  固定用補助フック
 27  使用者
 28  ゴムひも
 29  モニター

Claims (1)

  1.  呼吸を行う際に生じる腹部または胸部の拡縮運動を伝えるために、この腹部または胸部に巻かれるサイドベルトと、前記拡縮運動によって生じるこのサイドベルトの長手方向の往復運動によって往復運動する発電用磁石と、この発電用磁石の往復運動により誘導電流を生じる発電用コイルと、前記誘導電流を蓄電する蓄電装置とを有することを特徴とする発電装置。
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