Énergie Atmosphérique - Vue Alternative

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Vidéo: Énergie Atmosphérique - Vue Alternative

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Vidéo: ÉNERGIE : Les alternatives aux énergies fossiles en 8 minutes ! 2024, Avril
Anonim

Dans cet article, je veux parler des moyens d'obtenir de l'énergie de l'atmosphère terrestre. Comme vous le savez, le potentiel entre la terre et l'ionosphère est énorme et atteint 400 kV, et son énergie potentielle est égale à des millions de gigawatts. En raison des processus naturels qui ont lieu à la surface de la terre, la première plaque de condensateur est obtenue.

Le principal composant qui forme le potentiel à la surface de la planète est l'eau. En raison des processus de transition vers divers états d'agrégation (évaporation, condensation, etc.), une puissante couverture de particules chargées négativement se forme, situées sur toute la surface de la planète. La plaque supérieure du condenseur est l'ionosphère. Les particules positives se forment principalement en raison de l'ionisation par impact du rayonnement cosmique. En termes simples - des particules volant, par exemple, du soleil, frappant des particules neutres de l'atmosphère - leur transfèrent leur énergie. Ainsi, à la suite de processus naturels sur notre planète qui se déroulent depuis des milliards d'années, deux charges opposées se forment, qui sont continuellement saturées en raison des bombardements de choc depuis l'espace et des processus naturels à la surface de la Terre. La décharge des plaques de condensateur se produit également, lors du claquage du diélectrique, c'est la foudre. En fait, la foudre n'est rien de plus qu'une fermeture à court terme de deux potentiels opposés avec la libération d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Il y a tellement d'énergie que les coups de foudre, qui se produisent constamment et continuellement pendant des millions d'années sur toute la surface de la Terre, affectent le réchauffement de l'atmosphère de la planète, ainsi que le rayonnement solaire et l'effet de serre des gaz.

Figure: 1 Cycle de charges électriques dans l'atmosphère
Figure: 1 Cycle de charges électriques dans l'atmosphère

Figure: 1 Cycle de charges électriques dans l'atmosphère.

À première vue, obtenir de l'électricité de l'atmosphère semble assez simple. Nous avons deux potentiels auxquels nous pouvons nous connecter, convertir l'énergie en électricité avec les caractéristiques requises, et nous avons entre les mains une source de milliards de gigawatts. Par exemple, toute l'énergie produite aux États-Unis chaque année représente environ 1,5% de l'énergie contenue dans l'atmosphère de la planète. Cependant, l'obtention d'énergie est associée à certaines difficultés. En particulier, l'électrode pour la collecte de particules positives de l'ionosphère doit avoir une grande surface, ainsi que surélevée à une hauteur suffisamment grande. De plus, les difficultés sont de savoir comment convertir l'énergie reçue en tension avec les caractéristiques requises par le consommateur.

Figure: 2. Bilan de rayonnement et densité d'énergie thermique
Figure: 2. Bilan de rayonnement et densité d'énergie thermique

Figure: 2. Bilan de rayonnement et densité d'énergie thermique.

Le pionnier dans le domaine de la production d'électricité à partir de l'atmosphère était sans aucun doute Nikola Tesla. Il a utilisé une fréquence spécifique de son récepteur de puissance, qui était égale à la fréquence de la terre. La fréquence dite de Schumann, qui est d'environ 8 Hz. Il est à noter que le récepteur doit avoir un circuit oscillant accordable, car la fréquence varie avec le temps, l'heure et la saison. Ainsi, à 19 heures GMT, les fluctuations atteignent un sommet. En hiver, en raison de l'air plus sec et des vents violents, le potentiel est plus grand qu'en été. Cependant, en moyenne, la différence ne dépasse pas 30% de la moyenne. La fréquence actuelle des vibrations de la Terre peut être trouvée sur le site Web de Space Observation Systems (https://sosrff.tsu.ru). Tesla a également utilisé un canal ionisé pour améliorer la conductivité de l'atmosphère sur le récepteur d'énergie. Si vous jetez des particules chargées négativement dans l'atmosphère, par exemple, à l'aide de la bobine Tesla. Il est alors possible d'obtenir une réduction locale de la couche diélectrique et la formation d'un canal conducteur. Cela aidera à décharger le potentiel. De manière générale, la célèbre Tesla Tower est, en fait, un tampon ou, si vous le souhaitez, un conteneur, où le maître oscillateur déplace la charge du sol vers l'arrière. La tour de Tesla est une antenne dans laquelle, après des manipulations appropriées (création d'oscillations résonnant avec la fréquence de Schumann par l'oscillateur maître, assurant la mise à la terre, etc.) l'électricité atmosphérique est induite.un tampon ou, si vous le souhaitez, une capacité, où l'oscillateur maître déplace la charge du sol vers l'arrière. La tour de Tesla est une antenne dans laquelle, après des manipulations appropriées (création d'oscillations résonnant avec la fréquence de Schumann par l'oscillateur maître, assurant la mise à la terre, etc.) l'électricité atmosphérique est induite.un tampon ou, si vous le souhaitez, une capacité, où l'oscillateur maître déplace la charge du sol vers l'arrière. La tour de Tesla est une antenne dans laquelle, après des manipulations appropriées (création d'oscillations résonnant avec la fréquence de Schumann par l'oscillateur maître, assurant la mise à la terre, etc.) l'électricité atmosphérique est induite.

Figure: 3 illustration du brevet Plausson de 1922
Figure: 3 illustration du brevet Plausson de 1922

Figure: 3 illustration du brevet Plausson de 1922.

Un utilisateur d'énergie basé sur les brevets de Tesla a également été décrit dans les travaux d'Hermann Plausson, qui dans les années 20 du siècle dernier a effectué des tests avec des ballons-antennes, et le 9 juin 1925, il a breveté son système de collecte de l'électricité atmosphérique. Numéro de brevet 1.540.998. Les ballons faits maison peuvent être remplis d'hydrogène en utilisant une réaction primitive de sulfate de cuivre et d'aluminium, lorsque ces deux composants entrent en contact, de l'hydrogène est obtenu avec le dégagement de chaleur. Ça devrait être noté. Qu'une telle méthode n'est applicable que pour les expériences, car l'hydrogène est extrêmement inflammable. Son utilisation dans des antennes aériennes n'est pas sûre. Cependant, il est évident que l'antenne du récepteur doit être élevée le plus haut possible. Une mise à la terre de haute qualité joue également un rôle important. Tesla dans son journal a parlé de la nécessité d'une mise à la terre soigneuse de l'équipement. En particulier, il a expliqué comment procéder. Vous devez prendre une grande feuille de métal à laquelle vous connectez le fil. Le métal doit être enterré aussi profondément que possible. Après l'avoir préalablement recouvert de sel pour améliorer le contact avec le sol. S'endormir une feuille - vous devez constamment compacter le sol. Tesla a également demandé à l'assistant d'arroser périodiquement le sol au-dessus de la feuille avec de l'eau pour améliorer le contact avec le sol. Une bonne mise à la terre est tout aussi importante que l'antenne. Il faut également dire qu'il est erroné de mettre à la terre dans les immeubles d'appartements sur des tuyaux de chauffage central, car il s'agit d'une mauvaise mise à la terre. Même si le tuyau va sous terre. Cela va également dans tout le bâtiment. Si nous imaginons l'ensemble du système de chauffage sans le bâtiment lui-même, nous recevrons un réseau d'antennes. Ce qui aura un effet néfaste sur l'apport énergétique. En outre. Dans certains cas, les tuyaux sont connectés électriquement au renforcement structurel du bâtiment. Peut-être que mon opinion peut être contestée ici, mais je pense que la mise à la terre est la meilleure. Quand sa structure même ne dépasse pas la surface de la terre.

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Fig 4. Travail pour obtenir l'électricité atmosphérique
Fig 4. Travail pour obtenir l'électricité atmosphérique

Fig 4. Travail pour obtenir l'électricité atmosphérique.

L'énergie reçue peut être utilisée de diverses manières. La plupart d'entre eux se résument à une accumulation dans un condensateur intermédiaire et se libèrent via un parafoudre dans un transformateur ou directement. Au consommateur. Malheureusement, l'efficacité de ces appareils est plutôt faible. Cela est dû à la petite taille de l'antenne de réception, ainsi qu'à une conception imparfaite. Nous parlerons davantage des moyens d'obtenir de l'énergie de la terre.

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Et maintenant, il convient de mentionner la méthode de conversion utilisée dans le moteur électrostatique Efimenko. Structurellement, le moteur est un axe vertical sur lequel un disque électret est monté. Un électret primitif peut être rempli d'un mélange de paraffine et de résine de bois dans un récipient rond et une haute tension appliquée au mélange. L'électret qui en résulte conservera sa tension pendant longtemps. Vous pouvez en savoir plus sur les électrets sur Internet. Un disque électret est monté sur l'essieu. Deux plaques métalliques sont fixées sur les deux surfaces du disque. La tension est appliquée aux plaques à travers les brosses de l'antenne à une plaque et du sol à l'autre, respectivement. Faites attention à la polarité du disque électret et répartissez correctement la polarité. Plus de détails à ce sujet sont écrits dans le chapitre "Electret Motors" du livre d'O. Efimenko "Moteurs électrostatiques". Lors de l'utilisation de dispositifs de stockage d'énergie supplémentaires tels qu'un volant, une batterie ou un supercondensateur, il est possible d'assembler un convertisseur d'électricité atmosphérique en un mouvement mécanique du rotor.

Fig 6. Moteur Efimenko O. Et le principe de sa connexion
Fig 6. Moteur Efimenko O. Et le principe de sa connexion

Fig 6. Moteur Efimenko O. Et le principe de sa connexion.

Si vous n'utilisez pas le convertisseur dans des travaux mécaniques, mais que vous le convertissez directement en tension avec les caractéristiques requises, vous devez être guidé par le brevet n ° RU 2 245 606 de PA Kucher. et Kolomiets V. I. Le brevet décrit de manière suffisamment détaillée la construction d'une électrode pour recevoir l'électricité atmosphérique. Aussi, il ne faut pas oublier les brevets de Tesla et Plausson.

Fig 7. Diagramme schématique d'un utilisateur d'électricité atmosphérique
Fig 7. Diagramme schématique d'un utilisateur d'électricité atmosphérique

Fig 7. Diagramme schématique d'un utilisateur d'électricité atmosphérique.

En résumé, je voudrais dire qu’à ce stade du développement de la science et de la technologie, la production d’électricité, même à petite échelle, est plus qu’une réalité. Récepteurs d'énergie locaux. Installé en dehors de la ville peut devenir une véritable alternative aux générateurs autonomes. Et les expériences menées ont montré leur haute efficacité en termes d'éclairage et d'alimentation des appareils mobiles. En utilisant une base d'éléments moderne, par exemple des LED pour l'éclairage, l'utilisation de convertisseurs Joulie Thief pour la conversion d'énergie et des antennes modernes - vous pouvez obtenir des taux de rendement élevés pour ce type de sources d'énergie.

Sergey O.