Πώς να παράγετε ηλεκτρική ενέργεια από θαλασσινό νερό - 2 απλές μεθόδους

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Σε αυτήν την ανάρτηση ερευνούμε μερικές γρήγορες και αποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας από τα κύματα της θάλασσας που είναι απεριόριστη και μια άπειρη πηγή ενέργειας.

Εισαγωγή

Όπως και ο άνεμος και ο ήλιος, η θάλασσα είναι ένα άλλο παράδειγμα μαζικότητας και μια πιθανή πηγή ακατέργαστης ενέργειας που μπορεί να αξιοποιηθεί για την απόκτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, όπως και η ηλιακή ή η αιολική ενέργεια, οι κυματωγές μπορούν επίσης να διαστασιοποιηθούν και να μετατραπούν αποτελεσματικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πως? Θα μάθουμε σε αυτό το άρθρο μέσω μιας απλής πειραματικής ρύθμισης.



Πιθανώς δεν θα υπήρχε κανείς που να μην είχε επισκεφθεί την ακτή. Όλοι απολαύσαμε το θαλασσινό νερό και τα συναρπαστικά κύματα και τις κυματοδρομίες. Και σίγουρα όλοι γνωρίζουμε και βιώσαμε τη δύναμη αυτής της φυσικής απόδοσης.

Οι ιστιοσανίδες είναι ισχυρές και παρ 'όλα αυτά συμβαίνουν συνεχώς και θα είναι διαθέσιμες σχεδόν για πάντα.



Αυτή η άνοδος και η άνοδος του θαλάσσιου νερού έχει προσελκύσει αρκετά τον ερευνητή και τους ανάγκασε να σκεφτούν σοβαρά τρόπους μετατροπής αυτής της χρήσιμης δύναμης της φύσης προς όφελος της ανθρωπότητας.

Είμαι μεγάλος θαυμαστής της φύσης πραγματικά εκτιμώ αυτήν την προσέγγιση από πολλούς ερευνητές και πιστεύω ακράδαντα ότι πράγματι το θαλασσινό νερό είναι μια από τις σημαντικές πηγές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα ανάβουν όχι μόνο σπίτια αλλά και πόλεις.

Πώς λειτουργεί η ρύθμιση

Μια πολύ απλή πειραματική διάταξη της συζητείται, που θα ενδιαφέρει και θα φωτίζει τους αναγνώστες σχετικά με τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλασσινό νερό με αρκετά συνηθισμένα μέσα και εγκαταστάσεις.

Ηλεκτρική ενέργεια από θαλασσινό νερό χρησιμοποιώντας στήλη αέρα

Αναφερόμενος στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε ότι το συγκρότημα προορίζεται ειδικά για την εκμετάλλευση της ανόδου και της πτώσης των θαλάσσιων υδάτινων υδάτων ή μάλλον των γιγαντιαίων κυμάτων και των κυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της ανοδικής στάσης του κύματος, ενδέχεται να παρατηρήσουμε σημαντική αύξηση της στάθμης του θαλάσσιου νερού για το σχετικό τμήμα του νερού.

Αυτή η στιγμιαία αύξηση του επιπέδου της θάλασσας μειώνεται σε ελάχιστα επίπεδα όταν το νερό πέφτει έξω ή όταν τα κύματα καταρρέουν για να επαναλάβουν τον κύκλο εκ νέου.

Αυτή η συνεχιζόμενη διαδικασία, εάν παγιδευτεί μέσα σε κλειστή περιοχή, προσομοιώνει αποτελεσματικά την αντλία ή το έμβολο. Με άλλα λόγια, η παραπάνω λειτουργία του θαλάσσιου νερού δημιουργεί ένα ισχυρό εφέ ώθησης της στήλης αέρα μέσα στην κλειστή περιοχή.

Μετατροπή θαλάσσιων κυμάτων σε στήλη πεπιεσμένου αέρα

Η έννοια μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή με αναφορά στο σχήμα.

Τώρα, η παραπάνω εξηγούμενη επίδραση ώθησης του αέρα εντός του απεικονιζόμενου κυλίνδρου ή της δομής που μοιάζει με σωλήνα όταν εισάγεται σε μια έλικα, το κάνει να περιστρέφεται σε κίνηση από και προς την άλλη που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο αέρα που αναβλύζει και ανακτά μέσα στη στήλη.

Το διάγραμμα δείχνει, πώς μπορεί να ενσωματωθεί η παραπάνω έλικα σε έναν άξονα εναλλάκτη για άμεση μετατροπή της περιστροφής σε καθαρή χρησιμοποιήσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Ωστόσο, ένα μικρό μειονέκτημα καθιστά ολόκληρη τη ρύθμιση λίγο περίπλοκη. Δεδομένου ότι οι διακυμάνσεις του θαλάσσιου νερού δεν είναι σταθερές και μπορεί να ποικίλουν δραστικά ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα ποικίλει επίσης απότομα και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια σε μη τυπικές τιμές, επικίνδυνη για τις πολλές εξελιγμένες συσκευές που αμαρτάνουν τα σπίτια μας.

Επομένως, η εγκατάσταση θα απαιτούσε πρόσθετο σταθεροποιητικό εξοπλισμό και στάδια για να καταστεί η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια συμβατή και ασφαλής με τις οικιακές μας συσκευές.

Ωστόσο, η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και ευκολία για τη φόρτιση μπαταριών προσθέτοντας ένα απλό ηλεκτρονικό κύκλωμα.

Όπως φαίνεται στο σχήμα, το κύκλωμα δεν είναι παρά ένα κανονικό κύκλωμα ρυθμιστή τάσης , χρησιμοποιώντας το δημοφιλές IC 78XX.

Χρησιμοποιώντας το Bridge Rectifier για τη διόρθωση των αρνητικών κύκλων

Η παραγόμενη ασταθής ηλεκτρική ενέργεια διορθώνεται πρώτα από τη διαμόρφωση της γέφυρας και φιλτράρεται κατάλληλα από τον πυκνωτή φίλτρου. Αυτό το φιλτραρισμένο DC τροφοδοτείται στην είσοδο του ρυθμιστή τάσης IC, το οποίο κάνει τα υπόλοιπα ελέγχοντας και διατηρώντας την τάση υπό έλεγχο και ασφαλή για τη φόρτιση της συνδεδεμένης μπαταρίας.

Η μπαταρία φορτίζεται με ασφάλεια, μόλις φορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία ενός μετατροπέα.

Ασφαλής και απολύτως δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πάντα.

Ηλεκτρισμός από Surfs Sea

Το επόμενο σετ που εξηγείται παρακάτω είναι επίσης ένα αρκετά εύκολο στην εφαρμογή σχεδιασμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσια κύματα συνεχώς.

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από τη θάλασσα

Όπως έχει ήδη συζητηθεί παραπάνω, όπως και η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, μια άλλη μεγάλη πηγή ελεύθερης ενέργειας που διατίθεται στην επιφάνεια αυτού του πλανήτη είναι η θάλασσα ή το νερό του ωκεανού.

Η ισχύς από τη θάλασσα ή τον ωκεανό είναι συνήθως με τη μορφή κυματικής ισχύος, η οποία είναι μάλλον φθηνότερη και πολύ πιο εύκολη στην εκμετάλλευση σε σύγκριση με την αιολική ή ηλιακή ενέργεια. Αυτό συμβαίνει επειδή η δύναμη ή η ισχύς του θαλάσσιου κύματος σε μια δεδομένη διατομή μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη από την αιολική ή ηλιακή ενέργεια στην ίδια περιοχή.

Αυτή η διάταξη που θα παράγει ηλεκτρισμό από θαλάσσια κύματα ή κυματώσεις φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η εγκατάσταση μόλις κατασκευαστεί μπορεί να ανυψωθεί και να αγκυροβοληθεί σε θαλασσινό νερό κοντά στην ακτή για να αποκτήσει δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς διακοπή.

ηλεκτρικό ρεύμα από κύματα της θάλασσας ή σερφ

Το Sea Generator Setup

Στην παραπάνω εικόνα μπορούμε να δούμε ένα κατακόρυφο μακρύ πτερύγιο που αποτελείται από ένα άκαμπτο πλαστικό που ανυψώνεται σε οριζόντιο άξονα, υποστηριζόμενο από δύο ρουλεμάν στα άκρα, έτσι ώστε ο άξονας και το συγκρότημα πτερυγίων να μπορούν να κρέμονται και να ταλαντεύονται σε ένα σχήμα πριονιού ελεύθερα, στα δύο ρουλεμάν.

Τα ρουλεμάν στηρίζονται σε δύο παρακείμενους κατακόρυφους μακρούς στύλους οι οποίοι με τη σειρά τους στερεώνονται σταθερά σε βαριές μεταλλικές βάσεις.

Τα άκρα του άξονα στα ρουλεμάν μπορούν να φανούν εφοδιασμένα με τους δύο αντίστοιχους εναλλάκτες, πράγμα που σημαίνει ότι όταν ο άξονας περνάει από μια πλευρική ώθηση και έλξη, το ίδιο μεταφέρεται στους άξονες του εναλλάκτη, ο οποίος με τη σειρά του επιτρέπει τον εσωτερικό μηχανισμό πηνίου και μαγνήτη τους περάστε από αντίστοιχες κινήσεις κλοτσιές.

Η ώθηση έλξης στο κατακόρυφο πτερύγιο έλικα δημιουργείται από τα κύματα της θάλασσας, καθώς το πτερύγιο βυθίζεται στο θαλασσινό νερό έως και το 60% του συνολικού μήκους του.

Η παραπάνω κίνηση ώθησης, που μοιάζει με πριόνισμα του πτερυγίου παράγει μια πανομοιότυπη κίνηση του άξονα του εναλλάκτη προκαλώντας ανάλογη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στα αντίστοιχα καλώδια εξόδου των εναλλακτών.

Ηλεκτρισμός για φόρτιση μπαταριών

Αυτή η δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών που θα μπορούσαν αργότερα να αφαιρεθούν για την τροφοδοσία των φώτων LED ή των μετατροπέων.

Η βασική δομή που στηρίζει τους δύο πυλώνες και ολόκληρο τον μηχανισμό πρέπει να είναι ουσιαστικά βαριά (κατασκευασμένη από συμπαγές χάλυβα) και στρογγυλεμένη στις γωνίες (για την εξασφάλιση ελάχιστης αντίστασης στα κύματα). Η κάτω επιφάνεια της βάσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδη για να αποτρέπεται η βύθιση της μονάδας στη μαλακή άμμο.

Μόλις κατασκευαστεί, ολόκληρη η κατασκευή μπορεί απλά να ανυψωθεί (από μερικούς άντρες) και να εγκατασταθεί μέσα σε θαλασσινό νερό κοντά στην ακτή ή οπουδήποτε μπορεί να επιλέξει να το τοποθετήσει μέσα στο θαλασσινό νερό.




Προηγούμενο: Τι είναι η υστέρηση στα ηλεκτρονικά κυκλώματα Επόμενο: Ελεγκτής ταχύτητας κινητήρα κλειστού βρόχου AC χρησιμοποιώντας Back EMF