電卓 電気を得る最も珍しい方法。 産業規模で空気から電気を抽出します 空気から El エネルギーを抽出します

電気を得る最も珍しい方法。 産業規模で空気から電気を抽出します 空気から El エネルギーを抽出します

自然界には、風、太陽、水などを得ることができる代替源がたくさんあります。また、地面から電気を得ることができます。 この方法はまったく素晴らしいものではありません。 静電気の基本法則を使用すると、このプロセスは完全に実行可能になります。

地面からの電気

地球は一種の球形のコンデンサで、最大 300,000 V に帯電しています。表面の内側はマイナスに帯電し、外側の電離層ではプラスに帯電します。 大気は絶縁体として機能します。 大きな電流が流れますが、電位差は変わりません。

このことから、失われた電荷を補充する自然発生器が存在することがわかります。 地球から電気を得ることができる接続のおかげで、それらは磁場として機能します。

このプロセスは、一方の側で信頼性の高い接地を作成し、もう一方の側で発電機のポールに接続することで構成されます。 最初のタスクの実装が簡単であれば、2 番目のタスクにはかなりの工夫が必要になります。

DIYで地面から電気を作る

まず、導体を地表に設置し、接地します。 次に、電子が導体から離れるのを助けるデバイス、つまりエミッタについて考える必要があります。 これを行うには、高電圧発生器またはテスラ コイルと呼ばれるデバイスを使用できます。 最終的な電流の強さはその操作によって異なります。

頂点は地球の電場の特定の電位レベルにあり、電子をそこに向かって上向きに、つまりエミッターが位置する場所に移動し始めます。 導体金属から電子が放出され、イオンとして大気中に放出されます。 この動きは、その電位が地球の電場と一致するまで、つまり中性化が達成されるまで続きます。

とても自然です 電子回路が閉じられ、エネルギー消費者がそれに接続されます。

それを考慮する必要があります 電界接地された導体の上に配置されます。 その役割は、建物、樹木、電線などすべてが担っています。 したがって、都市環境で設置を機能させるには、近くの屋根、尖塔、接地電極よりも高く設置する必要があります。

これは、地面から電気が来ていることを想像する方法です。 図が目の前にあります。

天然発電機

「そのような施設が地球全体にある場合、その電場にどのような影響を与えるでしょうか?」という論理的な疑問が生じます。

もちろん、この自然の地球規模の装置の力を測定することは現時点では不可能です。 しかし、嵐、ハリケーン、サイクロンなどの継続的な自然現象の際には、大量のエネルギーが消費されますが、これによって地球の電場が弱まるわけではないことを考えると、地球からの電気が供給されると、世界中のあらゆる場所で使用されていますが、これは地球上の地球規模の変化にはつながりません。

結論

取られた措置の結果、負極への接続は接地によって行われ、正極への接続は導体を使用して対流電流(つまり、同じ電流ですが、荷電粒子の移動が発生する)によって行われます。規則的な方法)。

設計も操作もシンプルで便利で、環境に優しく、非常に安価であることがわかりました。

もちろん、季節や季節によって変動することもありますが、 気象条件。 しかし、通常これらは 自然現象平均の30%に過ぎません。 とにかく、どうやって 代替ソース地上からの発見は非常に有望に思えます。

電気を発生させるためには、電位差と導体を見つける必要があります。 すべてを 1 つのストリームに結合することで、 永久ソース電気。 しかし、実際には、電位差を抑えることはそれほど簡単ではありません。

自然は液体媒体を通じて莫大な電力を伝導します。 これらは雷放電であり、湿気が飽和した空気中で発生することが知られています。 ただし、これらは単一の放電にすぎず、常に電気が流れるわけではありません。

人間は自然の力の機能を引き受け、電線を介した電気の移動を組織しました。 ただし、これはある種類のエネルギーを別の種類のエネルギーに移動するだけです。 環境から直接電気を抽出することは、主に科学研究、実験のレベルにとどまります。 面白い物理学小規模で低電力の設備の構築。

固体から電気を取り出す最も簡単な方法 湿気の多い環境.

3 つの環境の統合

この場合、最も一般的な媒体は土壌です。 実際、地球は固体、液体、気体の 3 つの媒体の結合体です。 鉱物の小さな粒子の間には水滴と気泡があります。 さらに、土壌の基本単位であるミセルまたは粘土腐植複合体は、電位差のある複雑な系です。

このような系の外殻には負の電荷が形成され、内殻には正の電荷が形成されます。 ミセルの負に帯電した殻は、媒体中の正に帯電したイオンを引き付けます。 したがって、電気的および電気化学的プロセスは土壌中で常に発生しています。 より均質な空気の中で、 水生環境電気の集中にはそのような条件はありません。

地面から電気を得る方法

土壌には電気と電解質が含まれているため、生物の生息環境や作物の供給源としてだけでなく、ミニ発電所としても考えられます。 さらに、私たちの電化住宅では、接地を通じて電力が「排出」され、周囲の環境に集中します。 これを利用しない手はありません。

ほとんどの場合、住宅所有者は次の方法を使用して家の周囲の土壌から電気を取り出します。

方法 1 - 中性線 –> 負荷 –> 土壌

電圧は、相導体と中性導体の 2 つの導体を介して住宅敷地に供給されます。 3 番目の接地導体を作成すると、その導体とゼロ接点の間に 10 ~ 20 V の電圧が発生します。この電圧は、電球を 2 個点灯させるのに十分です。

したがって、電力消費者を「接地」電力に接続するには、次の回路を作成するだけで十分です。 中性線– 負荷 – 土壌。 職人はこの原始的な回路を改良し、より高い電圧電流を得ることができます。

方法 2 - 亜鉛と銅の電極

次の発電方法は、土地だけを利用するものです。 2本の金属棒(1つは亜鉛、もう1つは銅)を取り出し、地面に置きます。 隔離された空間の土であれば良いです。

塩分濃度の高い環境を作り出すには隔離が必要ですが、この環境は生命にとって不適合であり、そのような土壌では何も成長しません。 棒が電位差を生み出し、土壌が電解質になります。

まさに 簡易版もちろん、これは家庭には十分ではありませんが、システムが複雑になる可能性があるため、電力が増加します。

方法 3 - 屋根と地面の間の電位

3. 家の屋根と地面の間にかなり大きな電位差が生じる可能性があります。 屋根の表面が金属で、地面の表面がフェライトの場合、3 V の電位差を実現できます。この数値は、プレートのサイズとプレート間の距離を変更することで大きくできます。

結論

  1. この問題を研究しているときに、現代の産業は地面から発電するための既製の装置を製造していませんが、これは廃材から行うこともできることに気づきました。
  2. ただし、電気を使った実験は危険を伴うので注意が必要です。 少なくともシステムのセキュリティ レベルを評価する最終段階では、専門家を関与させる方がよいでしょう。

家やアパートの電気代は年々上昇しており、多くの人が節約を考えています。 でも何事にも挑戦する人もいる 可能な方法少なくともある程度の自由エネルギー、例えば地面からの電気を得る。 このような人々の数は着実に増加しているため、この問題をより詳細に検討することは理にかなっています。これについては、この記事で説明します。

神話と現実

インターネット上には、地面から 150 W のランプを点火したり、電気モーターを始動させたりするビデオが多数あります。 地球用電池について詳しく解説したテキスト教材は、さらにさまざまなものがあります。 何を書いても構いませんので、このような情報をあまり真剣に受け止めることはお勧めできませんが、ビデオを撮影する前に適切な準備を行ってください。

これらの資料を見たり読んだりすると、さまざまな寓話を本当に信じることができます。 たとえば、地球の電場または磁場には自由な電気の海があり、それは非常に簡単に入手できます。 実のところ、エネルギーの埋蔵量は実に膨大ですが、それを抽出するのは決して簡単ではありません。 そうでなければ、誰も内燃機関を使用したり、天然ガスで暖房したりすることはありません。

参考のため。私たちの惑星の磁場は実際に存在し、太陽から来るさまざまな粒子の有害な影響からすべての生き物を守っています。 この場の磁力線は西から東に地表と平行に伸びています。

この理論に従って、ある仮想実験を行ってみると、電気を得ることがいかに難しいかがわかります。 磁場土地。 実験の純度のために、一辺が1mの正方形のシートの形の2つの金属電極を使用しましょう。1枚のシートを地球の表面に垂直に設置します。 電力線、2 番目のものを高さ 500 m に上げ、同じように宇宙に向けます。

理論的には、電極間に約 80 ボルトの電位差が生じます。 2 番目のシートを地下、最も深いシャフトの底に配置した場合にも、同じ効果が観察されます。 ここで、高さ 1 キロメートル、電極の表面積が巨大なそのような発電所を想像してください。 さらに、ステーションは必ず落雷に耐えなければなりません。 おそらくこれが遠い未来の現実なのかもしれない。

それにもかかわらず、たとえ少量であっても、地面から電気を得ることがかなり可能です。 LED 懐中電灯を点灯したり、電卓をオンにしたり、少し充電したりするだけで十分です。 携帯電話。 これを行う方法を見てみましょう。

2本の棒から電気が出る

この方法は全く異なる理論に基づいており、磁気や磁力とは何の関係もありません。 電界土地が無い。 この理論は、食塩水中の電気対の相互作用に関するものです。 から2本のロッドを取り出すと、 異なる金属このような溶液(電解質)に浸すと、両端に電位差が生じます。 その値は、電解質の組成、飽和および温度、電極のサイズ、浸漬深さなど、多くの要因によって決まります。

このような発電は地面からも可能です。 異なる金属から2つのロッドを取り出し、いわゆるガルバニックペア、つまりアルミニウムと銅を形成します。 それらを約0.5メートルの深さまで地面に浸し、電極間の距離を小さく保ち、電極間の領域に十分に水をまくのは20〜30 cmで十分です。 食塩水そして5〜10分後に電子電圧計で測定します。 測定器の測定値は異なる場合がありますが、 最良のシナリオ 3Vが得られます。

注記。電圧計の測定値は、土壌の水分、自然塩分、ロッドのサイズ、および浸漬の深さに依存します。

実際には、すべては単純で、結果は次のようになります。 無料の電気- これは、湿った土が電解質として機能するガルバニ対の相互作用の結果であり、その原理は塩電池の動作に似ています。 地面に打ち込まれた電極間の電位差に関する実際の実験は、ビデオで見ることができます。

地面と中性線からの電気

この現象も地球の磁場によって発生するのではなく、電力消費が最も多くなる時間帯に電流の一部が接地を通じて「流出」するという事実によって発生します。 ほとんどのユーザーは、家庭用電圧が相線と中性線の 2 つの導体を介して供給されていることを知っています。 適切な接地回路に接続された 3 番目の導体がある場合、その導体とゼロ接点の間に最大 15 V の電圧が「ウォーク」する可能性があります。この事実は、接点間に 12 の形で負荷を接続することで記録できます。 V の電球、そして典型的なことですが、地面から「ゼロ」電流まで流れることは、計測装置ではまったく記録されません。

アパートでは信頼できる接地が見つからないため、そのような自由な電圧を利用することは困難です。 しかし、民家では、先験的に接地ループがなければならないので、電気を得ることができます。 中性線 - 負荷 - 接地という単純な回路が接続に使用されます。 職人の中には、変圧器で電流の変動を平滑化し、適切な負荷を取り付けるようにした人もいます。

注意!中性線の代わりに相線を使用することを提案する「善良な」アドバイザーの指示には従わないでください。 実際、そのような接続では、位相とアースから220 Vが得られますが、アースバスに触れると致命的です。 これは、負荷を位相とバッテリーに接続するという、アパートで同様の作業を行う「職人」に特に当てはまります。 近隣住民全員に感電の危険をもたらします。

結論

地球の磁場から自分の手で電気を取り出すのは非現実的です。 上で説明した方法は別の問題ですが、 実用的な価値小さい。 ハイキング中に携帯電話を充電することもできますが、その場合は携帯する必要があります 金属パイプ。 2 番目の方法に関しては、グランドとゼロの間の電圧が常に現れるとは限らず、もし現れたとしても非常に不安定であることに注意する必要があります。 他の方法では次のことが必要です 大量銅とアルミニウムの結果は不明ですが、図に示されているインスタレーションの作者は、これについて正直に警告しています。

  • 神話と現実
  • 結論

家やアパートの電気代は年々上昇しており、多くの人が節約を考えています。 しかし、あらゆる方法で少なくとも少しでもフリーエネルギー、たとえば地面から電気を取り出そうとしている人たちもいます。 このような人々の数は着実に増加しているため、この問題をより詳細に検討することは理にかなっています。これについては、この記事で説明します。

神話と現実

インターネット上には、地面から 150 W のランプを点火したり、電気モーターを始動させたりするビデオが多数あります。 地球用電池について詳しく解説したテキスト教材は、さらにさまざまなものがあります。 何を書いても構いませんので、このような情報をあまり真剣に受け止めることはお勧めできませんが、ビデオを撮影する前に適切な準備を行ってください。

これらの資料を見たり読んだりすると、さまざまな寓話を本当に信じることができます。 たとえば、地球の電場または磁場には自由な電気の海があり、それは非常に簡単に入手できます。

実のところ、エネルギーの埋蔵量は実に膨大ですが、それを抽出するのは決して簡単ではありません。 そうでなければ、誰も内燃機関を使用したり、天然ガスで暖房したりすることはありません。

参考のため。私たちの惑星の磁場は実際に存在し、太陽から来るさまざまな粒子の有害な影響からすべての生き物を守っています。 この場の磁力線は西から東に地表と平行に伸びています。

この理論に従って、ある仮想実験を行ってみると、地球の磁場から電気を得ることがいかに難しいかがわかります。 実験の純粋さのために、一辺が1 mの正方形のシートの形の2つの金属電極を使用しましょう。1枚のシートを力線に垂直に地球の表面に設置し、2番目のシートを高さまで上げます。 500 m の距離に配置し、同じように空間に向けます。

理論的には、電極間に約 80 ボルトの電位差が生じます。 2 番目のシートを地下、最も深いシャフトの底に配置した場合にも、同じ効果が観察されます。 ここで、高さ 1 キロメートル、電極の表面積が巨大なそのような発電所を想像してください。 さらに、ステーションは必ず落雷に耐えなければなりません。 おそらくこれが遠い未来の現実なのかもしれない。

それにもかかわらず、たとえ少量であっても、地面から電気を得ることがかなり可能です。 LED 懐中電灯を点灯したり、電卓をオンにしたり、携帯電話を少し充電したりするだけで十分です。 これを行う方法を見てみましょう。

2本の棒から電気が出る

この方法は全く異なる理論に基づいており、地球の磁場や電場とは何の関係もありません。 この理論は、食塩水中の電気対の相互作用に関するものです。

異なる金属の2本の棒をそのような溶液(電解質)に浸すと、両端に電位差が生じます。 その値は、電解質の組成、飽和および温度、電極のサイズ、浸漬深さなど、多くの要因によって決まります。

このような発電は地面からも可能です。 異なる金属から2つのロッドを取り出し、いわゆるガルバニックペア、つまりアルミニウムと銅を形成します。 それらを約0.5メートルの深さまで地面に浸し、電極間の距離を20〜30 cmに保ち、5〜10分後にそれらの間の土地の領域に塩水をたっぷりと与えます。電子電圧計を使用して測定を行います。 メーターの測定値は異なる場合がありますが、最高でも 3V が得られます。

注記。電圧計の測定値は、土壌の水分、自然塩分、ロッドのサイズ、および浸漬の深さに依存します。

実際、すべてが単純で、結果として生じる自由な電気は、湿った土が電解質として機能するガルバニ対の相互作用の結果であり、原理は塩電池の動作に似ています。 地面に打ち込まれた電極間の電位差に関する実際の実験は、ビデオで見ることができます。

地面と中性線からの電気

この現象も地球の磁場によって発生するのではなく、電力消費量が最も多くなる時間帯に電流の一部が接地を通じて「流出」するという事実によって発生します。 ほとんどのユーザーは、家庭用電圧が相線と中性線の 2 つの導体を介して供給されていることを知っています。

適切な接地回路に接続された 3 番目の導体がある場合、その導体とゼロ接点の間に最大 15 V の電圧が「ウォーク」する可能性があります。この事実は、接点間に 12 の形で負荷を接続することで記録できます。 V の電球、そして典型的なことですが、地面から「ゼロ」電流まで流れることは、計測装置ではまったく記録されません。

アパートでは信頼できる接地が見つからないため、そのような自由な電圧を利用することは困難です。 しかし、民家では、先験的に接地ループがなければならないので、電気を得ることができます。

中性線 - 負荷 - 接地という単純な回路が接続に使用されます。 職人の中には、変圧器で電流の変動を平滑化し、適切な負荷を取り付けるようにした人もいます。

注意!中性線の代わりに相線を使用することを提案する「善良な」アドバイザーの指示には従わないでください。 実際、そのような接続では、位相とアースから220 Vが得られますが、アースバスに触れると致命的です。 これは、負荷を位相とバッテリーに接続するという、アパートで同様の作業を行う「職人」に特に当てはまります。 近隣住民全員に感電の危険をもたらします。

結論

地球の磁場から自分の手で電気を取り出すのは非現実的です。 上記の方法は別問題ですが、実用的な価値は小さいです。 ハイキング中に携帯電話を充電することもできますが、その場合は金属パイプを持ち歩かなければなりません。 2 番目の方法に関しては、グランドとゼロの間の電圧が常に現れるとは限らず、もし現れたとしても非常に不安定であることに注意する必要があります。 他の方法では大量の銅とアルミニウムが必要ですが、結果は不明ですが、図に示されている設置の作者は正直に警告しています。

最大の価値の 1 つ 現代世界電気です。 エネルギー資源の価格が高騰しているため、人類は代替エネルギーを見つけようとしています。 利用可能なソース最も根本的な解決策に傾いている。 愛好家の中には、何もないところから電気を作り出すために多大な労力を費やす人もいますが、そのアイデアはまったくクレイジーに見えることがあります。

一般情報

長年にわたり、科学者たちは代替の情報源を探してきました。 電気エネルギーこれにより、利用可能な再生可能な資源から発電することが可能になります。 テスラは、19 世紀に薄い空気から貴重な資源を抽出する可能性に興味を持っていました。 しかし、過去数世紀の愛好家が現代の研究者ほど自由に使えるテクノロジーや発明を持っていなかったとしても、今日では最も複雑でクレイジーなアイデアを実現する可能性が非常に現実的に見えます。 大気中から代替電力を得る方法は 2 つあります。

  • 風力発電機のおかげで。
  • 大気中に浸透するフィールドの助けを借りて。

科学は、一定期間にわたって空気中に電位が蓄積する可能性があることを証明しました。 今日、大気中にはさまざまな波動、電化製品、そして地球の自然界が浸透しており、地球の自然界からエネルギー資源を得ることができます。 特別な努力または複雑な発明。

空気からエネルギーを抽出する古典的な方法は、風力発電機です。 その役割は、風力発電を電力に変換し、電力を供給することです。 家庭のニーズ. 強力な風力タービンは、以下を含む世界の主要国で積極的に使用されています。

  • オランダ;
  • ロシア連邦;

ただし、1 台の風力タービンで使用できるのは数台の電化製品だけです。 和解、工場や工場では、そのようなシステムの巨大なフィールドを設置する必要があります。 この方法には大きな利点があることに加えて、欠点もあります。 そのうちの 1 つは風の変動で、電圧のレベルや電位の蓄積を予測することが不可能になります。 風力発電機には次のような利点があります。:

  • ほぼ無音の動作。
  • 大気中への有害な排出はありません。

現実か神話か

いつ 私たちが話しているのは薄い空気からエネルギーを得るということについて、ほとんどの人はまったくナンセンスだと考えています。 しかし、文字通り何もないところからエネルギー資源を抽出することは十分に可能です。 さらに、 最近テーマ別フォーラムでは、そのような計画の実現を可能にする教育記事、図面、設置図が表示されます。

システムの動作原理は、空気中にはわずかな割合の静電気が含まれているという事実によって説明されます。静電気を蓄積する方法を学ぶ必要があるだけです。 このようなインスタレーションを作成する最初の実験は遠い過去に行われました。 として 輝かしい例有名な科学者ニコラ・テスラを例に挙げてみましょう。彼はゼロから手頃な価格の電力について繰り返し考えました。

才能ある発明家はこのテーマに多くの時間を費やしましたが、すべての実験や研究をビデオに保存する機会がなかったため、貴重な発見のほとんどは秘密のままでした。 それにもかかわらず、有力な専門家たちは、発見された古い記録や同時代人の証言に従って、彼の展開を再現しようとしている。 数多くの実験の結果、科学者たちは大気中、つまりほとんど何もないところから電気を取り出す可能性を開く機械を構築しました。

テスラは、ベースと金属の隆起プレートの間に特定の電位、つまり静電気が存在することを証明しました。 彼はまた、このリソースを蓄積できると判断しました。

次に科学者は、空気中の電位のみを使用して少量の電気エネルギーを蓄えることができる複雑な装置を構築しました。 ちなみに、研究者は、大気が太陽光線と相互作用すると、空気中に含まれる微量の電気が現れると判断しました。

現代の発明を考えるとき、スティーブン・マークの装置に注目する必要があります。 この才能ある発明家は、はるかに多くの電力を保持し、過去の最も単純な設計よりも優れたトロイダル発電機をリリースしました。

結果として得られる電気は、弱いものを機能させるのに十分です。 照明器具、およびいくつかの 家庭用機器。 発電機は追加の充電なしで動作します。 大きなギャップ時間。

簡単な回路

大気電気を自分の手で作りたい場合は、さまざまな図や図面を検討する必要があります。 それらのいくつかは非常にシンプルなので、初心者の発明家でも、それほど困難なくそれらに命を吹き込み、原始的なインスタレーションを作成することができます。 最新のネットワークと送電線は空域のさらなるイオン化を引き起こし、大気中に含まれる電位の量を増加させることに注意することが重要です。 残っているのは、それを抽出して蓄積する方法を学ぶことだけです。

最も単純な方式では、地面をベースとして使用し、金属板をアンテナとして使用します。 このような装置は、空気から電気を蓄積し、それを分配して日常の問題を解決することができます。

このようなインストールを作成する場合、追加のストレージ デバイスやコンバータを使用する必要はありません。 金属アースとアンテナの間に電位が確立され、電位は上昇する傾向があります。 ただし、その大きさは変化するため、その強さを予測することは非常に困難です。

このようなデバイスの動作原理は、雷をいくらか思い出させます。電位がピークに達すると、放電が発生します。 このため、地球と大気から驚くべき量の有用な資源を抽出することができます。

上記のスキームの利点のうち、次の点を強調する必要があります。

  1. 自宅でも簡単に導入できます。 この実験は、入手可能な材料とツールを使用して、自宅の作業場で簡単に実行できます。
  2. 安さ。 デバイスを作成するときに、高価なデバイスやコンポーネントを購入する必要はありません。 導電性のある通常の金属板を見つけるだけで十分です。

ただし、メリットに加えて、 重大な欠点。 その 1 つは、おおよそのアンペア数とインパルス強度を計算できないことに伴う高い危険性です。 また、システムの動作中は、雷を引き寄せる可能性のあるオープングランドループが形成されます。 このプロジェクトが大量に配布されなかったのはこのためです。

スティーブン・マーク・ジェネレーター

もう一つ面白いものがあります 作業図- 大気中から電気を取り出すことができる TPU 発電機。 有名な研究者スティーブン・マークによって発明されました。

このデバイスを使用すると、サービスのために特定の電位を蓄積できます。 家庭用器具追加の充電を使用せずに。 この技術は特許を取得し、その結果、何百人もの愛好家が自宅でその体験を再現しようと試みました。 ただし、理由により、 特定の機能大衆に公開することはできなかった。

Stephen Mark ジェネレーターの操作は次のように実行されます。 単純な原理: デバイスのリング内で、電流と磁気渦の共鳴が形成され、電流ショックの出現を引き起こします。 トロイダル ジェネレーターを作成するには、次の手順に従う必要があります。

上記の手順を完了したら、残っているのはリード線を接続することだけで、最初に 10 マイクロファラッドのコンデンサを取り付けます。 この回路は、サイズ、ワイヤの種類、その他の設計機能を考慮して選択された高速トランジスタとマルチバイブレータを使用して電力を供給されます。

地球からエネルギーを取り出す方法

堅固で湿った環境から電気を取り出すのが最も簡単であることは周知の事実です。 最も一般的なオプションは土壌であり、固体、液体、気体媒体を組み合わせたものです。 小さな鉱物の間には水滴と気泡があります。 さらに、土壌には別の単位であるミセル(粘土腐植複合体)があり、これは電位差のある複雑なシステムです。

外殻がマイナスの電荷を生成すると、内殻はプラスの電荷を生成します。 マイナスの電荷を持ったミセルは引き寄せられます。 上位層プラスのイオン。 その結果、土壌中では電気的および電気化学的プロセスが常に発生しています。

土壌には電解質と電気が含まれていることから、生物の発育や作物の栽培の場としてだけでなく、コンパクトな発電所としても考えられます。 ほとんどの部屋では、接地を介して供給される素晴らしい電位がこのシェルに集中します。

現在、家庭で土壌からエネルギーを抽出する方法は3つあります。 1 つ目は、中性線 - 負荷 - 土壌というアルゴリズムです。 2 番目の方法では亜鉛と銅の電極を使用し、3 番目の方法では屋根と地面の間の電位を使用します。

最初のオプションでは、相と中性の 2 つの導体を使用して電圧が住宅に供給されます。 3 番目の導体は接地されており、10 ~ 20 V の電圧を生成します。これは、数個の電球を使用するのに十分な電圧です。

次の方法は、地球からのみエネルギーを得る方法です。 これを行うには、2 本の導電性材料の棒 (1 つは亜鉛、もう 1 つは銅) を用意し、それらを地面に設置する必要があります。 隔離された空間にある土壌を使用することをお勧めします。

探す 産業用機器電気を販売している人がほとんどいないため、地面から電気を入手するのは問題があります。 しかし、そのような発明を自分の手で生み出すには、次のようにします 既製のスキーム絵もかなりリアルです。

空気から電気を抽出する装置を作成するときは、雷の原理の出現のリスクに関連する特定の危険を覚えておく必要があります。 予期せぬ結果を避けるために、正しい接続、極性、その他の重要な点を守ることが重要です。

手頃な価格の電力を得る装置を製造する作業には、多額の経済的コストや労力は必要ありません。 あなたがしなければならないのは選ぶことだけです 簡単な図段階的な指示に正確に従ってください。

もちろん、超強力なデバイスを自分の手で作成するには、より複雑な回路が必要で、かなりの費用がかかるため、問題があります。 しかし製造に関しては 単純な仕組み、このタスクは自宅で実行できます。



サイトの新着情報

>

最も人気のある