Vezetni az áramot a levegőből. Hogyan juthatunk villamos energiához a földből Az energia a földből vázlatos

Hatékonyság kérdése

A földről való villamos energiát mítoszok burkolják - az interneten rendszeresen közzétesznek olyan anyagokat, amelyek arról szólnak, hogy a bolygó elektromágneses mezőjének kimeríthetetlen potenciáljának felhasználásával szabad áramot lehet-e szerezni. Számos videó azonban, amelyekben saját készítésű létesítmények áramolják el a földet, és több wattos izzók fényét kelti, vagy az elektromos motorok forognak, csalók. Ha ennyire hatékony lenne a földből történő villamosenergia-termelés, az atom- és a vízenergia a múlté lenne.

Azonban teljesen lehetséges, hogy ingyenes villamos energiát nyerjen a földhéjból, és ezt megteheti maga is. Igaz, a kapott áram csak a LED-es háttérvilágításhoz vagy egy mobil eszköz lassú feltöltéséhez elegendő.

feszültség a föld mágneses mezőjéből
A Föld mágneses mezőjének feszültsége - lehetséges!

Ahhoz, hogy állandó jelleggel áramot nyerjünk a természetes környezetből (vagyis kizárjuk a villámkibocsátásokat), szükségünk van egy vezetőre és egy potenciálkülönbségre. A potenciális különbség megtalálása a legkönnyebb a földön, amely egyesíti mind a három közeget - szilárd, folyékony és gáznemű. Szerkezete szerint a talaj szilárd részecskék, amelyek között vízmolekulák és légbuborékok vannak.

Fontos tudni, hogy az elemi talajegység egy agyag-humusz komplex (micella), amelynek bizonyos potenciális különbsége van. A micella külső héja negatív töltést halmoz fel, míg egy pozitív alakul ki benne. Tekintettel arra, hogy a micella elektronegatív héja pozitív töltéssel vonzza a környezetet, az elektrokémiai és elektromos folyamatok folyamatosan zajlanak a talajban. Ezzel a talaj kedvezően hasonlítható össze a víz és a levegő környezetével, és lehetővé teszi az elektromos áram saját kezű előállítására szolgáló eszköz létrehozását.

Módszer két elektródával

Az otthoni villamos energia megszerzésének legegyszerűbb módja a klasszikus sóakkumulátorok elrendezésének elve, ahol galvángőzt és elektrolitot használnak. Ha a különböző fémekből készült rudakat sóoldatba merítik, a végeiken potenciálkülönbség alakul ki.

Egy ilyen galvánelem teljesítménye számos tényezőtől függ.

beleértve:

  • az elektródák szakasza és hossza;
  • az elektródáknak az elektrolitba merülésének mélysége;
  • a sók koncentrációja az elektrolitban és annak hőmérséklete stb.

Az áramellátáshoz két elektródát kell vennie egy galvánpárhoz - az egyiket rézből, a másikat horganyzott vasból. Az elektródákat fél méter mélységben a földbe merítik, és egymáshoz képest körülbelül 25 cm távolságra helyezik el. Az elektródák közötti talajt sóoldattal jól ki kell önteni. Ha az elektródák végén feszültséget mérünk egy voltmérővel 10-15 perc elteltével, megállapíthatjuk, hogy a rendszer kb. 3 V szabad áramot ad.

villany rudakkal
Villamos energia kivétele 2 rúd segítségével

Ha különböző helyszíneken végez kísérleteket, kiderül, hogy a voltmérő leolvasása a talaj jellemzőitől és nedvességtartalmától, az elektróda beépítésének méretétől és mélységétől függ. A hatékonyság növelése érdekében ajánlatos megfelelő átmérőjű csődarabbal korlátozni a kontúrt, ahol a sóoldatot öntik.

Figyelem! Telített elektrolitra van szükség, és ez a sókoncentráció miatt a talaj alkalmatlan a növény növekedésére.

Barkácsáram a földről: diagram a házhoz

Évről évre növekszik a villamos energia költsége házainkban és apartmanjainkban, ami a legtöbb embert elgondolkodtatja a megtakarításon. De vannak, akik minden lehetséges módon megpróbálnak legalább egy kis szabad energiát, például áramot szerezni a földről. Mivel ezeknek az embereknek a száma folyamatosan növekszik, célszerű részletesebben megvizsgálni a kérdést, amelyet ebben a cikkben fogunk megtenni.

Mítoszok és valóság

Az interneten nagy számban vannak olyan videók, amelyekben az emberek 150 W-os lámpákat gyújtanak meg a földről, elektromos motorokat indítanak stb. Még több különféle szöveges anyag található részletesen a földes elemekről. Az ilyen információkat nem ajánlott túl komolyan venni, mert bármit megírhat, amit csak szeretne, és mielőtt videót készítene, végezze el a megfelelő előkészületeket.

Miután megtekintette vagy elolvasta ezeket az anyagokat, valóban hinni lehet a különböző mesékben. Például, hogy a Föld elektromos vagy mágneses tere szabad elektromos óceánt tartalmaz, amelyet meglehetősen könnyű megszerezni. Az igazság az, hogy az energiaellátás valóban hatalmas, de egyáltalán nem könnyű kinyerni. Egyébként senki sem használna belső égésű motorokat, amelyeket földgázzal fűtenek stb.

Referenciaként. Bolygónk mágneses tere valóban létezik, és megvéd minden élőlényt a Napból érkező különféle részecskék romboló hatásaival szemben. Ennek a mezőnek az erővonalai párhuzamosan futnak a felszínnel nyugatról keletre.

Ha az elméletnek megfelelően elvégeznek egy bizonyos virtuális kísérletet, akkor láthatja, milyen nehéz a föld mágneses mezőjéből áramot szerezni. Vegyünk 2 fémelektródot a kísérlet tisztasága érdekében - négyzet alakú lapok formájában, 1 m-es oldalakkal. Az egyik lapot a föld felületére merőlegesen az erővonalakra helyezzük, a másodikat pedig 500 m magasságot, és ugyanúgy orientáljuk az űrben.

Elméletileg körülbelül 80 voltos potenciálkülönbség lesz az elektródák között. Ugyanez a hatás figyelhető meg, ha a második lapot a föld alá helyezzük, a legmélyebb tengely aljára. Most képzeljen el egy ilyen erőművet - egy kilométer magas, hatalmas elektróda felülettel. Ezenkívül az állomásnak ellen kell állnia a villámcsapásoknak, amelyek biztosan eltalálják. Talán ez a távoli jövő valósága.

Ennek ellenére a villamos energia földről történő beszerzése teljesen lehetséges, bár kevés mennyiségben. Elég lehet egy LED-es elemlámpa meggyújtása, egy számológép bekapcsolása vagy egy mobiltelefon töltése egy kicsit. Vizsgáljuk meg ennek a módját.

Elektromos áram két rúdból

Ez a módszer egy teljesen más elméleten alapul, és semmi köze a Föld mágneses vagy elektromos mezőjéhez. És ez az elmélet a galvánpárok kölcsönhatásáról szól sóoldatban. Ha két különböző fémből készült rudat vesz, merítse őket egy ilyen oldatba (elektrolit), majd a végeken potenciálkülönbség jelenik meg. Értéke számos tényezőtől függ: az elektrolit összetételétől, telítettségétől és hőmérsékletétől, az elektróda méretétől, a merítési mélységtől és így tovább.

Ilyen áramtermelés a földön keresztül is lehetséges. Különböző fémekből 2 rudat veszünk, úgynevezett galvánpárt alkotva: alumínium és réz. Körülbelül fél méter mélységig merítjük őket a földbe, az elektródák közötti távolság kicsi, 20-30 cm is elegendő. A köztük lévő földet bőségesen öntözzük sóoldattal, és 5-10 perc múlva elektronikus feszültségmérővel mérünk . A mérőóra leolvasása változhat, de a legjobb esetben 3 V-ot kap.

Jegyzet. A voltmérő leolvasása a talaj nedvességétől, természetes sótartalmától, a rudak méretétől és merítésük mélységétől függ.

A valóságban minden egyszerű, a keletkező szabad áram egy galvanikus pár kölcsönhatásának eredménye, amelyben a nedves föld elektrolitként szolgált, az elv hasonló a sóakkumulátor működéséhez. Valódi kísérlet a földbe hajtott elektródák közötti potenciális különbségről látható a videóban:

Elektromos áram a földelésről és a semleges vezetékről

Ez a jelenség szintén nem a Föld mágneses mezőjéből fakad, hanem annak a ténynek köszönhető, hogy az áram egy része a legnagyobb villamosenergia-fogyasztás óráiban "átáramlik" a földön. A legtöbb felhasználó tudja, hogy a ház feszültségét 2 vezetőn keresztül táplálják: fázis és nulla. Ha van egy harmadik vezeték, amely egy jó földelő áramkörhöz van csatlakoztatva, akkor legfeljebb 15 V feszültség "járhat" közte és a nulla érintkező között. Ezt a tényt úgy lehet rögzíteni, hogy egy terhelést 12 V-os izzó formájában csatlakoztatunk. És ami tipikus, a földről a "Zero" áramra való átjutást a mérőeszközök abszolút nem rögzítik.

Ilyen szabad feszültséget nehéz használni egy lakásban, mivel ott nem talál megbízható földelést, a csővezetékeket nem lehet ilyeneknek tekinteni. De egy magánházban, ahol eleve földi huroknak kell lennie, villanyhoz juthat. A csatlakoztatáshoz egyszerű sémát használnak: semleges vezeték - terhelés - föld. Néhány kézműves alkalmazkodott még az áramingadozások transzformátorral történő elsimításához és a megfelelő terhelés csatlakoztatásához.

Figyelem! Ne kövesse azoknak a "jó" tanácsadóknak a vezetését, akik semleges vezető helyett fázisvezetőt javasolnak! Az a tény, hogy ilyen kapcsolat esetén a fázis és a föld 220 V-ot ad, de halálos megérinteni a földi buszt. Különösen igaz ez a "kézművesekre", akik ilyen dolgokat csinálnak lakásokban, összekapcsolják a terhelést a fázissal és az akkumulátorral. Sokk veszélyt jelentenek minden szomszéd számára.

Nulla huzal módszer

A feszültséget két vezető segítségével táplálják a lakóépületbe: az egyik fázisú, a másik nulla. Ha a ház kiváló minőségű földelő áramkörrel van felszerelve, akkor az intenzív áramfogyasztás időszakában az áram egy része a földelésen keresztül a földbe kerül. Ha egy 12 V-os villanykörtét a semleges vezetékhez és a földhöz csatlakoztatunk, izzóvá válik, mivel a nulla és a földi érintkező közötti feszültség elérheti a 15 V-ot. Ezt az áramot az elektromos mérő nem rögzíti.

villamos energia semleges vezeték segítségével
A villamos energia kivétele semleges vezeték segítségével

Az áramkör, amelyet a nulla energiafogyasztó - föld elve szerint állítottak össze, eléggé működik. Kívánt esetben transzformátor használható a feszültségingadozások kompenzálására. Hátránya a villamos energia nulla és föld közötti megjelenésének instabilitása - ehhez meg kell követelni, hogy a ház sok villamos energiát használjon fel.

Jegyzet! Ez a módszer az ingyenes villamos energia megszerzésére csak magánháztartásban alkalmas. Az apartmanok nem rendelkeznek megbízható földeléssel, és a fűtési vagy vízellátó rendszerek csővezetékei nem használhatók. Ezenkívül tilos a földhurkot a fázishoz csatlakoztatni az áram előállításához, mivel a földelő busz 220 V feszültségen van, ami halálos.

Annak ellenére, hogy egy ilyen rendszer munkára használja a földet, nem tulajdonítható a föld elektromos áramának. Hogyan lehet energiát szerezni a bolygó elektromágneses potenciáljának felhasználásával, nyitva marad.

A földről áram az otthon számára

áram a házba

Attól a pillanattól kezdve, hogy az ember megtanulta az elektromosság távoli továbbítását, az egész bolygó élete megváltozott.

Lehetségesvé vált, hogy korábban fantasztikusnak tűnt: izzók helyettesítették a gyertyákat és a gázlámpákat, megjelentek a trolibuszok és az elektromos vonatok, felgyorsult az élet ritmusa.

És pontosan ugyanattól a pillanattól kezdve az emberek gondolkodni kezdtek: hogyan lehet saját kezűleg áramot szerezni a földről.

Az energiaforrások - földgáz, szén, olaj - végéhez közelednek, ezek az erőforrások szó szerint 50-100 évig maradnak a földön. A szén-, olaj- és gáztermeléssel foglalkozó ipari vállalkozások - mindez súlyosan károsítja a környezetet, így a Föld bolygó olyan helyzetben van, amely aggasztja az ökológusokat és a nem közömbös embereket.

Mítoszok és valóság

A közönséges állampolgárok azon próbálkozásai, hogy önállóan kapják meg az áramot, megkerülve az állami tarifákat, sok híreszteléssel és spekulációval nőttek be:

  • A föld önálló energiatermelésével kapcsolatos fő mítosz így hangzik: ez az elektromosság örök.

Megdöbbentés: Elvileg ahhoz, hogy az elektromos energiát a talajból nyerjük ki, számos feltételnek eleget kell tennie, beleértve a talaj különleges tulajdonságait, a talajba kellő távolságban ásott fém csapot vagy rudat és nem oxidálható vezetékeket .

Ezen feltételek egyike sem teljesíthető tökéletesen, így az így előállított áram egyáltalán nem örök.

  • Második mítosz: a föld energiája szabad.

Cáfolat: ez részben igaz: az ember bármit megtehet a személyes telkével. De ahhoz, hogy legalább némi elektromos töltést kapjon, sok földre van szüksége.

  • A harmadik mítosz: a földről nyerhető villamos energiának óriási ereje van.

Megdöbbentés: a földből származó villamos energia teljesítménye elegendő ahhoz, hogy nagyon lassan feltöltsön egy egyszerű mobiltelefont vagy meggyújtson egy kis izzót. Elektromos vízforraló forralása, laptop feltöltése vagy a hűtőszekrény bekapcsolása annyi földterületet, fém csapokat és vezetékeket igényel, hogy az egyik családnak korlátlan mennyiségű pénzeszközre lesz szüksége.

Az elektróda kazánokat széles körben használják a nyaralók fűtésére. Csináld magad elektróda kazán - az ábrát a cikk mutatja be.

A fűtőrendszer tároló tartályainak előnyeiről és hátrányairól itt olvashat.

Előbb vagy utóbb meg kell tisztítani a kályha vagy a kandalló kéményét. A hatékony tisztítási módszereket ebben az áttekintésben mutatjuk be.

DIY áram a földről

Ennek ellenére sokan nem mondanak le arról, hogy elektromos energiát nyerjenek a földről életük megkönnyítése vagy megváltoztatása érdekében, és nem szabad őket megállítani, mert az emberiség történelmének legfontosabb felfedezéseit kitartó, szerelmes emberek tették ötleteiket.

Van egy besorolás a legnépszerűbb módszerekről, amelyek segítségével olcsón és gyorsan juthatunk villamos energiához a földről.

Semleges huzal - terhelés - talaj

A váltakozó áram, amelynek köszönhetően az összes elektromos készüléket a lakásokban táplálják, két vezetőn keresztül jut be a lakásokba: nulla és fázis. A földelés miatt nagy mennyiségű energia jut a talajba. Természetesen senki sem akar fizetni valamiért, amelyet nem lehet teljes mértékben kihasználni. Ezért a vállalkozó szellemű emberek már régóta értik, hogyan lehet energiát kinyerni a földről egy semleges vezeték segítségével.

Ez a módszer azon a tényen alapul, hogy a föld fizikai tulajdonságai miatt egyszerre energiatároló és vezetője.

kábel föld alatt

Földalatti kábelfektetési séma

Az áramellátáshoz egyszerű áramkört kell létrehozni.

  • Megfelelő távolságban két fém karót vezetnek a földbe, amelyek közül az egyik a katód, a másik pedig az anód, aminek eredményeként 1-3 V feszültségű energia jelenik meg. elhanyagolható lesz.
  • A feszültség és az áramerősség növeléséhez sok csapban kell haladnia, mind sorosan, mind párhuzamosan, egy hatalmas területű területen. A soros kapcsolat növeli a feszültséget, míg a párhuzamos kapcsolat növeli az áramot.
  • Amikor a feszültség eléri a 20-30 V-ot, egy egyszerű transzformátort kell csatlakoztatni az áramkörhöz a kimeneti feszültség növelése érdekében, valamint egy akkumulátort az elektromos energia felhalmozásához és stabilizálásához. Az utolsó szakasz egy állandó harminc feszültségű áram átalakítása váltakozóvá 220 V feszültséggel.

Cink és réz elektróda

Ez a pillanatnyi legegyszerűbb, legolcsóbb és leghatékonyabb módszer az elektromos energia előállítására, és ennek az elvnek megfelelően rendezik el a mindenki számára ismert elemeket.

Az első lépés a talaj egy részének elkülönítése annak érdekében, hogy a leg savasabb környezetet teremtsük benne. Ezután csatlakoztassa a cink- és rézelektródákat ehhez a szigetelt földhöz. A kimenet valójában villamos energia. Az energia megszerzésének ez az elve nagyban függ a talaj minőségétől - minél savasabb, annál jobb.

réz plusz cink

Cink és réz akkumulátor

Érdekes kísérlet hajtható végre két kulcs - egy réz és egy vas - narancsba helyezésével. Az eredmény legfeljebb 1 V feszültség. A döntő tényező a savval érintkező elektródák területe és maga a narancs savassági szintje.

Ez az energiamennyiség elegendő egy egyszerű telefon feltöltésére. A teljesítmény növelése érdekében ugyanahhoz az áramkörhöz még párhuzamosan kell csatlakozni. Ennek eredményeként lehetőség lesz okostelefon vagy laptop feltöltésére, de egy hatalmas helyiséget kell kijelölni egy narancsból és elektródából készült erőmű számára.

Ez az energiaszerzési módszer jó, de nem megbízható és nem tartós: amint megkezdődik a cink- és rézelektródák oxidációja, a feszültség csökkenni kezd, majd az energiaellátás leáll. Az oxid eltávolítása és sav hozzáadása kijavíthatja a helyzetet.

Potenciál a tető és a talaj között

Ez az egyik kedvenc népi módja annak, hogy villamos energiát nyerjen a földről. A tető ebben az esetben csak alkalmas - vas.
A talajba fém csapot szerelnek, huzalt húznak róla a tetőig, a keletkező elektromos energia biztonságosan felhasználható.

Igaz, csak az első zivatarig, mert valójában ez egy igazi útmutató.

A legjobb esetben a vezetékek és az elektromos készülékek szenvednek, a legrosszabb esetben veszélyt jelentenek a ház lakóinak életére.

Működő áramkörök

Készülék elektromos ív megszerzésére
Sok embert komolyan aggaszt ez az igazságtalanság: rengeteg pénzt kell fizetnie az áramért, és akkor millió láb tapossa naponta a szabad energiaforrást.
Hiába próbálják minden rajongó a földről áramot szerezni?

Természetesen vannak működő rendszerek az elektromos energia talajból történő kinyerésére.

Az ebben a cikkben leírt összes módszer a villamos energia földből történő kinyerésére valóságos és működőképes, az egyetlen probléma az, hogy nem adják meg a kívánt hatalmat.

Az interneten sok olyan videó található, amelyekben a magánházak és a nyaralók boldog tulajdonosai megmutatják, hogyan töltik fel az okostelefonokat a föld segítségével, hogyan működtetik motorokat, vízforralókat és hűtőszekrényeket. Mindezek a bizalom trükkjeinek nevezhetők.

Talán a jövőben lesz mód arra, hogy kis mennyiségű földterületről nagy mennyiségű energiát nyerjen, de mindez eddig csak az egyes rajongók kutatása és kísérletei.

Videó a témáról

microklimat.pro

A bolygó mágneses mezőjének energiája

A föld egyfajta gömb kondenzátor, amelynek belső felületén negatív töltés halmozódik fel, kívül pedig pozitív. A légkör szigetelőként szolgál - elektromos áram halad át rajta, miközben a potenciálkülönbség megmarad. Az elveszített töltéseket a mágneses mező pótolja, amely természetes elektromos generátorként szolgál.

Hogyan lehet a gyakorlatban földről áramot szerezni? Alapvetően csatlakoznia kell a generátoroszlophoz, és megbízható földet kell létrehoznia.

A természetes forrásokból áramot vevő eszköznek a következő elemekből kell állnia

:

  • karmester;
  • a földi hurok, amelyhez a vezető csatlakozik;
  • emitter (Tesla tekercs, nagyfeszültségű generátor, amely lehetővé teszi az elektronok távozását a vezetőből).

villamosenergia-termelési rendszer
Villamosenergia-termelési rendszer
A szerkezet felső pontját, amelyen az emitter található, olyan magasságban kell elhelyezni, hogy a bolygó elektromos mezőjének potenciálkülönbsége miatt az elektronok felemelkedjenek a vezetőn. Az emitter felszabadítja őket a fémből, és ionok formájában a légkörbe engedi őket. A folyamat addig folytatódik, amíg a felső légkörben lévő potenciál szintbe nem kerül a bolygó elektromos mezőjével.

Energiafogyasztó van csatlakoztatva az áramkörhöz, és minél hatékonyabban működik a Tesla tekercs, minél nagyobb az áram az áramkörben, annál nagyobb (vagy erősebb) áramfogyasztókat lehet csatlakoztatni a rendszerhez.

Mivel az elektromos mező körülveszi a földelt vezetékeket, amelyek fákat, épületeket, különféle sokemeletes épületeket tartalmaznak, akkor a város határain a rendszer felső részét minden létező objektum felett kell elhelyezni. Nem reális egy ilyen struktúrát saját kezűleg létrehozni.

Kapcsolódó videók:

Értékelés
( 1 becslés, átlag 5 nak,-nek 5 )

Melegítők

Sütők