Добываем электричество из воздуха в промышленных масштабах


Электричество из воздуха собственными руками. Можно ли добывать электричество из воздуха

В последнее время появился призрак энергетического кризиса. Человечество ищет разнообразные ответы на этот вызов, предлагая решение в виде атомной энергии или источников альтернативной энергетики. Однако что они собой представляют? Может ли «традиционный» рядовой человек получить возможность наслаждаться плодами тех. прогресса, собрав то, что даст возможность использовать источники электричества, собственными руками? Да, и реализация будет показана в публикации на примере ветровой энергии.

Безопасность жизнедеятельности

Атмосферное электричество и защита от него — важнейший вопрос, который следует обсудить в контексте экологии. Естественно, самые опасные — мощнейшие искровые разряды, вроде молнии. Причем это касается не только наземной их разновидности. Внутриоблачные молнии представляют определенную угрозу для гражданской и военной авиации. Так или иначе, все разрядные атмосферные явления подлежат пристальному наблюдению и предотвращению возможного ущерба. Этим занимаются специальные инженерные службы в той же авиации, кораблестроении или при молниезащите построек, энергетических станций и т. п.

Возможности альтернативной энергетики

Но сначала побеседуем об альтернативной энергетике вообще. Её спецификой считается то, что применяются источники энергии, которые совсем не иссякнут в скором времени. Минусом, который тормозит её всеобщее внедрение, считается привязка к определённым показателям внешней среды и большой срок окупаемости.

Но указанные выше возможности – это не то, что считается основной целью публикации. Тут будет рассказано о настолько непривычном способе получения энергии, что очень многие люди о нем и не знает. Итак, как получить электричество из воздуха собственными руками?

Альтернативный взгляд

Растущий дефицит энергоносителей и повышение их стоимости заставляют ученых искать альтернативные источники получения электроэнергии. Один из наиболее перспективных и малоизученных источников энергии – атмосферное электричество. Проблема выработки электричества из воздуха своими руками волнует не только ученых, но и обывателей, стремящихся найти дешевый способ извлечения энергии. Наблюдая впечатляющие последствия гроз, люди задаются вопросом: как научиться получать и контролировать атмосферное электричество своими руками? Рассмотрим процессы, происходящие при выделении атмосферного электричества, и способы получения электроэнергии из воздуха в домашних условиях.

Что такое атмосферное электричество

Первым всерьез занялся проблемой гениальный Никола Тесла. Источником появления свободной электрической энергии Тесла считал энергию Солнца. Созданный им прибор получал электроэнергию из воздуха и земли. Тесла планировал разработку способа передачи полученной энергии на большие расстояния. Патент на изобретение описывал предложенный прибор, как использующий энергию излучения.

Устройство Теслы было революционным для своего времени, но объем получаемой им электроэнергии был небольшим, и рассматривать атмосферное электричество как альтернативный источник энергии, было неверно. Совсем недавно изобретатель Стивен Марк запатентовал прибор, производящий электричество в больших объемах. Его тороидальный генератор может подавать электричество для ламп накаливания и более сложных бытовых приборов. Он работает длительное время, не требуя внешней подпитки. Работа этого прибора основана на резонансных частотах, магнитных вихрях и токовых ударах в металле.


На фото рабочий образец тороидального генератора Стивена Марка.

Как получить электричество из воздуха в домашних условиях

Опыты Николы Тесла показали, что получать электричество из воздуха своими руками можно без особого труда. В наше время, когда атмосфера пронизана различными энергетическими полями, эта задача упростилась. Все, что производит излучения (теле- и радиовышки, ЛЭП и т. п.) создает энергетические поля.

Принцип получения электричества из воздуха очень прост: над землей поднимается пластина из металла, которая играет роль антенны. Между землей и пластиной возникает статическое электричество, которое, со временем накапливается. Через определенные временные интервалы происходят электрические разряды. Таким образом генерируется, а затем используется атмосферное электричество.


Схема получения атмосферного электричества своими руками.

Такая схема достаточно проста ‑ для генерации потребуется только металлическая антенна и земля. Потенциал, который устанавливается между проводниками, со временем накапливается, хотя рассчитать его силу невозможно. При достижении определенного максимального значения потенциала происходит разряд тока, подобный молнии.

Достоинства

  • Простота. Принцип легко можно апробировать дома;
  • Доступность. Не нужны никакие приборы и сложные приспособления – достаточно токопроводящей пластинки.

Недостатки

  • Невозможность просчитать силу тока, что может быть опасно;
  • К образованному при работе открытому контуру заземления притягиваются молнии. Удар молнии может достигать напряжения 2000 вольт, а это очень опасно. Именно поэтому способ не получил широкого распространения.

Где уже используют атмосферное электричество

Тем не менее, есть примеры использования приборов, работающих по описанному принципу — ионизатор люстра Чижевского уже не первое десятилетие продается и успешно работает.

Еще одной рабочей схемой получения электроэнергии из воздуха является генератор TPU Стивена Марка. Устройство позволяет получить электроэнергию без внешней подпитки. Многими учеными эта схема апробирована, но широкого применения пока не нашла из-за своих особенностей. Принцип действия этой схемы в создании резонанса токов и магнитных вихрей, которые способствуют возникновению токовых ударов.

В настоящее время в Грузии тестируется генератор Капанадзе. Этот источник энергии также работает без внешней подпитки и добывает электричество из воздуха без дополнительных ресурсов.


На фото готовый к работе генератор Капанадзе.

Выводы

Новые способы получения дешевой энергии у многих ученых вызывают опасения из-за вмешательства в процессы атмосферы и ионосферы. Их влияние на возникновение и течение жизни на Земле изучено слабо, поэтому воздействие может пагубно отразиться на состоянии планеты.

Но лично я считаю, что технология атмосферного электричества тормозится умышленно. Более того, существует факт масштабного использования электричества из воздуха до 1917 года. На видео ниже вы сами можете убедиться в существовании электроэнергии даже в 17 веке.

Получение энергии из воздуха

А что же с ветровой энергетикой? В первую очередь всегда вспоминают про неё. Здесь требуется наличие достаточно быстрых потоков воздуха, ветряных мельниц, которые будут вращаться и превращать энергию механического типа ветра в электричество. Очень хорошим вариантом считается, если скорость ветрового потока составляет больше 5 м\с. Механизм превращения состоит в том, что ветер крутит лопасти ветряной мельницы, которые соединены с генератором тока. Так как на него подаётся механическая энергия, то генератор воплощает её в электроэнергию.

Но самый экзотический способ добычи – это электричество из воздуха собственными руками. Не при помощи воздуха, а из него. Как это может быть? Наверняка, большинство из вас слыхали про то, что электрические устройства делают электрические поля, так отчего же не черпать энергию из данных полей?

Строение динатрона и его роль

Основным и главным источником в получении холодного питания является динатрон. Холодное электричество Ивана Копеца было получено в домашних условиях. Для получения энергии нового качества, которую открыл Тесла, нужно было научиться работать с радиантом. В своих учениях еще Тесла писал о нем как о неорганической вакуумной энергии и питании электричеством. Житель Белоруссии решил воплотить в реальность схему получения такой энергии. Ниже представлена формула холодного электричества.

Эксперимент потребовал наличия катушки Теслы с контуром-конденсатором. Аккумуляторная батарея будет питать генератор высокого напряжения, а рядом – трансформатор энергии для ее преобразования. В выходе будет установлен амперметр, который фиксирует ток нагрузки на сеть питания. Вывод питания с одной стороны заземлен, а противоположный – высоковольтный. Он будет направлен на диодную вилку с диодами КЦ 106Г. Конденсатор, как на фото выше, имеет 0,25 мкФ. Секреты свободной энергии холодного электричества заключаются в том, что оно расплавляет металл, но не тело человека. То есть воздействует ток на проводник, а человек не получает ни ожогов, ни ударов током.

При выключенном питании оба конца катушки цокают и образуют сферический разряд. Важно осуществить кадуционную систему намотки катушки. Концы с другой стороны катушки замкнуты, иначе разрядник не получился бы. Таким образом, холодное электричество своими руками создается за счет второго слоя проводов из меди. Если поместить металлический предмет между трубами, он сильно нагревался, мог и расплавиться. После появления радианта, когда слышен хлопок, можно поднести металл, но безболезненно держать в руках. Никакого удара током, тем более ожога, не будет. Вот как получить холодное электричество в домашних условиях.

Что нужно для создания простой станции получения энергии?

Как же реализовать получение электричества из воздуха? Минимум, нужный для забора электрической энергии из воздуха, – земля и железная антенна. Между этими проводниками с различной полярностью ставится электрический потенциал, который скапливается в течении долгого времени. Беря во внимание непостоянность величины, высчитать её силу практически нереально. Аналогичная станция не прекращает работу как молния: разряд тока происходит спустя какой то период, когда достигается самый большой потенциал. Этим методом можно получить достаточно много электрической энергии, чтобы поддерживать работу электроустановки.

Схема получения электричества из воздуха по проекту Стивена Марка

Генератор Стивена Марка также доступен для реализации в бытовых условиях. Его работоспособность подтверждает патентование технологии, которой предрекал большое будущее ее изобретатель. Принцип прост: внутри кольцевой конструкции устройства токи и магнитные вихри резонируют, приводя к появлению разряда сравнительно высокой мощности.

Схема получения электричества из воздуха выглядит следующим образом:

  • Основание прибора Марка – отрезок фанеры, резина или полиуретан, на которые будут уложены две коллекторные катушки и четыре катушки управления. Последние должны соответствовать следующим параметрам: внутренний и наружный диаметр кольца соответственно 18 и 23 см, ширина 2,5 см, толщина 0,5 см.
  • Внутренняя коллекторная катушка наматывается с применением медного провода, в идеале намотка должна быть в три витка.
  • Управляющие катушки наматываются одножильными проводами плоской намоткой с зазором между витками не более 15 мм. Для монтажа последней катушки применяют изолированный медный провод, который располагают по всей площади основания.
  • Устанавливается конденсатор на 10 микрофарад.
  • Выводы катушек соединяются. Для питания подбираются транзисторы, параметры которых учитывают тип проводов и прочие особенности конструкции.

Устройство готово к тестированию и первым пробным подключениям к маломощному энергозависимому устройству.

Схематическое изображение

Рассмотрим преимущества, и недостатки конструкции.

В первую очередь о плюсах:

  1. Конструкционная простота, за счёт чего фактическое повторение дома – дело простое.
  2. Доступность материалов, нужных для проекта.

Сейчас о минусах:

  1. Необходимо учесть, что, не обращая внимания на собственную простоту, схема чрезвычайно опасна ввиду невозможности расчета приблизительного количества ампер и силы токового импульса.
  2. Образование открытого контура заземления во время работы, благодаря чему могут появляться удары молний до 2 000 Вольт. Это было основной причиной, почему установку признали небезопасной для жизни и, исходя из этого, не запустили ее в производство.

Благодаря этому электричество, полученное при помощи фотоэлектрической батареи или ветрового генератора, и является намного безопасным. Но приобрести механизм похожего действия можно – это люстра Чижевского (одна из наиболее поразительных советских разработок). Она хотя и не предоставляет шанс получать электричество из воздуха собственными руками, но считается очень интересной конструкцией.

Замена Марка

  1. Основание, в качестве которого выступит кусочек фанеры, схожий на кольцо, полиуретан или отрезок резины; 2 коллекторные катушки (внутренняя и внешняя) и катушка управления. Как основание самым лучшим образом подходит кольцо, у которого внешний диаметр 230 миллиметров, а внутренний 180.
  2. Намотайте катушку в середине коллектора. Намотка должна быть трехвитковой и делаться многожильным проводом, выполненным из меди. В теории, чтобы запитать лампочку, вам должно хватить одного витка как на фото. Если не вышло – сделайте ещё.
  3. Управляющих катушек нужно 4 штуки. Любую из них необходимо расположить под прямым углом, чтобы не создавать помех магнитному полю. Намотка должна быть плоской, а просвет между виточками не должен быть больше 15 миллиметров. Меньше тоже нежелательно.
  4. Чтобы накрутить управляющие катушки, применяйте одножильный провод. Нужно выполнить не менее 21 витка.
  5. Для последней катушки применяйте провод из меди с изоляцией, который следует накручивать по всей территории. Основное конструирование окончено.

Альтернатива Марка


Устройство также известно как генератор электричества из воздуха TPU, разработанный Стивеном Марком. Он позволяет получать различные количества электричества, чтобы питать разные цели, и делается это без необходимости подпитки из внешней среды. Но из-за некоторых особенностей она всё ещё не работает. Такая проблемка не помешает, тем не менее, рассказать вам о ней.


Принцип работы простой: в кольце создается резонанс магнитных вихрей и токов, что способствует появлению токовых ударов в металлических отводах. Чтобы собрать такой тороидальный генератор, позволяющий получить электричество из воздуха своими руками, вам нужно:

  1. Основание, в качестве которого может выступить кусок фанеры, похожий на кольцо, полиуретан или отрезок резины; 2 коллекторные катушки (внешняя и внутренняя) и катушка управления. В качестве основания наилучшим образом подойдёт кольцо, у которого наружный диаметр 230 миллиметров, а внутренний 180.
  2. Намотайте катушку внутри коллектора. Намотка должна быть трехвитковой и делаться многожильным проводом, сделанным из меди. Теоретически, чтобы запитать лампочку, вам должно хватить одного витка как на фотографиях. Если не получилось – сделайте ещё.
  3. Управляющих катушек необходимо 4 штуки. Каждую из них следует разместить под прямым углом, чтобы не создавать помех магнитному полю. Намотка должна быть плоской, а зазор между витками не должен превышать 15 миллиметров. Меньше тоже нежелательно.
  4. Чтобы намотать управляющие катушки, используйте одножильный провод. Необходимо сделать не менее 21 витка.
  5. Для последней катушки используйте медный провод с изоляцией, который следует наматывать по всей площади. Основное конструирование завершено.


Соедините выводы, предварительно установив между землёй и обратной землёй конденсатор на десять микрофарад. Чтобы запитать схему, используйте мультивибраторы и транзисторы. Подбирать их придется опытным путём ввиду того, что нужны разные характеристики для разных конструкций.

Атмосферное электричество собственными руками

Многие ученые мужи интересуются атмосферным электротоком. Историки находят на которые дошли до нас картинах, гравюрах, а еще зодческих сооружениях следы того, что в не таком далеком минувшем люди им пользовались. Представители технических профессий пытаются объяснить, как и на каком принципе работали эти установки по добыче электричества из атмосферы. Однако далее настольных установок с небольшой мощностью разработки не пошли, а по их убеждениям, этого атмосферного электричества должно с избытком хватать на все нужды всего человечества.

Ответ на данную проблематику прячется как раз в концентрации самого этого электричества в атмосфере. Атмосферное электричество прошлого было иным. Приблизительно за 450 лет наша Земля не только изменила Наклон собственной оси и приобрела очень большой объем соленой воды, но еще и потеряла концентрацию давления атмосферы. А так как все взаимозависимо, концентрация атмосферного электричества зависит от концентрации атмосферы, и сейчас его еле хватает на периодические пробои.

Электрический ток и объёмный заряд в атмосфере

В ус­ло­ви­ях «хо­ро­шей» по­го­ды в ат­мо­сфе­ре те­чёт вер­тикаль­ный элек­трич. ток, пред­став­ляю­щий со­бой сум­му то­ков про­во­ди­мо­сти, диф­фу­зии и кон­век­ции. На Зем­лю не­пре­рыв­но сте­ка­ет элек­трич. ток си­лой ок. 1800 А. По­сколь­ку за­ряд Зем­ли в сред­нем не ме­ня­ет­ся, су­ще­ст­ву­ют, оче­вид­но, «ге­не­ра­то­ры» А. э., за­ря­жаю­щие Зем­лю. Та­ки­ми «ге­не­ра­то­ра­ми» яв­ля­ют­ся пыль­ные бу­ри, из­вер­же­ния вул­ка­нов, ме­те­ли, раз­брыз­ги­ва­ние ка­пель во­ды при­боем и во­до­па­да­ми, пар и дым пром. источ­ни­ков. Элек­три­за­ция, про­яв­ляю­щая­ся при пе­ре­чис­лен­ных яв­ле­ни­ях, мо­жет при­вес­ти к об­ра­зо­ва­нию мол­ний. Наи­боль­ший вклад в элек­три­за­цию ат­мо­сфе­ры вно­сят об­ла­ка и осад­ки. Элек­три­за­ция об­ла­ка уве­ли­чи­ва­ет­ся с ук­руп­не­ни­ем его час­тиц, уве­ли­че­ни­ем тол­щи­ны, уси­ле­ни­ем осад­ков. В слои­стых и слои­сто-ку­че­вых об­ла­ках плот­ность объ­ём­ных за­ря­дов в 10 раз пре­вы­ша­ет их плот­ность в чис­той ат­мо­сфе­ре. Об­ла­ка за­ря­же­ны по­ло­жи­тель­но в верх­ней час­ти и от­ри­ца­тель­но в ниж­ней, но мо­гут иметь и про­ти­во­по­лож­ную по­ляр­ность или иметь за­ряд пре­иму­ще­ст­вен­но од­но­го зна­ка.

На плот­ность объ­ём­ных за­ря­дов влия­ет тур­бу­лент­ность ат­мо­сфе­ры. Плот­ность то­ков осад­ков, вы­па­даю­щих на Зем­лю из слои­сто-ку­че­вых об­ла­ков, по­ряд­ка 10–12 А/м2, из гро­зо­вых об­ла­ков – по­ряд­ка 10–8 А/м2. Пол­ная си­ла то­ка, те­ку­ще­го на Зем­лю от гро­зо­во­го об­ла­ка в сред­них ши­ро­тах, ок. 0,01–0,1 А, бли­же к эк­ва­то­ру – до 0,5–1,0 А. Си­ла ­токов, те­ку­щих в са­мих этих об­ла­ках, в 10–100 раз боль­ше то­ков, при­те­каю­щих к Зем­ле, т. е. гро­за в элек­трич. отно­ше­нии по­доб­на ко­рот­ко­замк­ну­то­му ге­не­ра­то­ру. На зем­ном ша­ре од­но­вре­мен­но про­ис­хо­дят ок. 1800 гроз (рис., кри­вая 3). Об­ла­ка слои­стых форм, по­кры­ваю­щие ок. по­ло­ви­ны зем­ной по­верх­но­сти, так­же вно­сят су­ще­ст­вен­ный вклад в элек­трич. по­ле Зем­ли.

Ис­сле­до­ва­ния А. э. по­зво­ля­ют вы­яс­нить при­ро­ду про­цес­сов элек­три­за­ции гро­зо­вых об­ла­ков и его роль в об­ра­зо­ва­нии об­ла­ков и осад­ков. В чис­ле при­клад­ных за­дач – сни­же­ние элек­три­за­ции са­мо­лё­тов с це­лью по­вы­ше­ния безо­пас­но­сти по­лё­тов, учёт А. э. при за­пус­ке ра­кет, оцен­ка его влия­ния на здо­ро­вье че­ло­ве­ка. Не­ко­то­рые ха­рак­те­ри­сти­ки А. э. мо­гут слу­жить ин­ди­ка­то­ра­ми ан­тро­по­ген­но­го воз­дей­ст­вия на ат­мо­сфе­ру.

Атмосферное электричество в восемнадцатом веке

Первым ученым, который решил строго изучать молнию, а еще и защиту от нее, стал выдающийся американский ученый-дипломат Бенджамин Франклин. В 1750 Франклин напечатал работу, в которой предложил поэкспериментировать – запустить воздушного змея в грозовую погоду. В распоряжении Франклина были довольно доступные средства:

  1. Традиционный воздушный змей, на крестовине которого был прикреплен металлический провод.
  2. Бечевка, с привязанной к ней шелковистой лентой и металлическим ключом.

Он запускал его в грозовую погоду и получил два поразительных результата:

  • Доказал электрическую природу молнии, так как шелковые края ленты начали топорщиться, из ключа вылетали искры и электризовался металлический провод.
  • Первый раз открыл громоотвод.

В первой половине 50-ых годов восемнадцатого века подобный эксперимент с молнией проводил Георг Рихман в Петербурге. Он стоял на расстоянии всего 30 см от собственного прибора, который назывался электрическим указателем и был прототипом электроскопа. В грозовую погоду возле прибора появился бледно-голубой шар и направился к голове ученого. Прозвучал гулкий хлопок, и Рихман упал замертво. Помощником ученого в тот день был Соколов, который в последствии изобразил схему, представленную ниже.

Во времена Франклина и Рихмана приборы для опытов стали более серьезными, но молния продолжает вызывать много вопросов.

Атмосферное электричество

Одним из первых проводил опыты с воздушным электричеством Бенджамин Франклин – ученый и политический деятель, знакомый нам по портрету на стодолларовой купюре. Он изучал природу молний, запуская воздушного змея в грозу. Кстати, именно он изобрел громоотвод, конструкция которого практически не изменилась до наших дней, и ряд электростатических моторов.
Одновременно подобные опыты проводились и в других странах. Так, например, в России был убит молнией сподвижник Ломоносова Георг Рихман, когда в воздух поднимали провода, чтобы продемонстрировать, что электричество накапливается в облаках.

Земля – конденсатор

Сейчас природа атмосферного электричества достаточно хорошо изучена. Однако попытки использовать ее на благо человечества не прекращаются. Что вполне понятно: задачи получения «бесплатной» энергии волновали людей всегда.
Земля – хороший проводник электричества. Как и верхний слой атмосферы – ионосфера. Нижний же слой атмосферы обычно не проводит электричество, является электрическим изолятором. По сути – диэлектриком. Таким образом, планета и слои атмосферы являются огромным конденсатором, способным накапливать электроэнергию, подобно электрическому полю. Гигантский конденсатор постоянно заряжается в одних регионах и разряжается в других, создавая глобальный электрический контур. Таким образом, вероятно, вполне возможно создать атмосферную электростанцию, чтобы получать электричество из воздуха.

В нижних слоях атмосферы Земли идут интенсивные процессы испарения, переноса тепла и влаги, образования облаков, сопровождающиеся явлениями электризации. Молнии и осадки также переносят к земле отрицательный заряд. В результате, у поверхности Земли напряженность электростатического поля достигает 100‑150 В / м летом и до 300 В / м зимой. Перед грозой регистрируют напряженность поля до десятков киловольт на метр и выше! Мы почти не чувствуем этого поля просто потому, что воздух – хороший изолятор.

Таким образом, в вероятности, вполне возможно создать атмосферную электростанцию, чтобы получать электричество из воздуха.

Станция из воздушных шаров

Как могла бы выглядеть атмосферная электростанция? Один из возможных способов ее создания состоит в запуске в атмосферу группы высотных воздушных шаров, способных притягивать электричество. Эти шары соединяются электропроводами, которые также закрепляют их на земле в резервуарах, содержащих раствор воды и электролита. Если такой шар поднимется до нижних ионизированных слоев атмосферы, постоянный электрический ток потечет по проводу через растворенный электролит, что приведет к разложению воды на водород и кислород. Далее эти газы можно будет собрать так же, как в любом другом электролитическом устройстве. Водород можно использовать в качестве горючего для топливных элементов или для автомобилей на водородном топливе.
Эксперименты с аэростатами, изготовленными из тонких листов магниево-алюминиевого сплава, покрытого очень острыми, электролитическим способом изготовленными иглами, провел в Финляндии доктор Герман Плаусон. Иглы содержали также примесь радия, чтобы увеличить местную ионизацию воздуха. Поверхность аэростата также красили цинковой амальгамой, которая в солнечную погоду давала дополнительный ток вследствие фотоэффекта.

Плаусон получил мощность 0,72 кВт от одного аэростата и 3,4 кВт от двух, поднятых на высоту 300 м. На свои устройства он в 1920‑х гг. получил патенты США, Великобритании и Германии. Его книга «Получение и применение атмосферного электричества» содержит детальное описание всей технологии.

Доводы скептиков

Но действительно ли запасы электричества Земли велики?
По мнению скептиков, множество проектов по использованию электрического поля планеты опираются на совершенно мифические механизмы отбора энергии от глобального конденсатора.

Для начала стоит заметить, что возникают противоречия в подсчете емкости конденсатора, образованного поверхностью Земли и ионосферой (расхождение результатов – более чем в 1000 раз!).

Земной конденсатор заряжен до напряжения приблизительно 300 кВ, причем поверхность Земли имеет отрицательный заряд, а ионосфера – положительный. Напряженность поля между «обкладками» такого конденсатора составляет 120‑150 В / м у поверхности и резко падает с высотой.

Как у всякого конденсатора, в нем имеются токи утечки. Эти токи очень малы. Но пересчет на всю поверхность Земли дает суммарный ток утечки около 1800 А. А электрический заряд Земли оценивается в 5,7×105 степени кулон. То есть земной конденсатор должен разрядиться всего за 8‑10 мин.

На практике мы подобной картины не наблюдаем. Значит, существует некий природный генератор, мощностью более 700 МВт, компенсирующий потерю заряда системы Земля – ионосфера.

Современная наука оказалась бессильной объяснить механизмы подзарядки конденсатора. На сегодня существует более десяти гипотез, описывающих механизмы и процессы поддержания постоянного заряда Земли. Но экспериментальная проверка и уточненные расчеты показывают недостаточность количества вырабатываемых зарядов для поддержания стабильного значения поля Земли.

В числе кандидатов на генераторы зарядов рассматривались грозы, циркуляция токов в расплавленной мантии Земли, поток частиц от Солнца (солнечный ветер). Выдвигалась даже экзотическая гипотеза о существовании природного МГД генератора, работающего в верхних слоях атмосферы. Но сегодня наука точно не знает, откуда восполняются заряды природного конденсатора. Возможно, каждый из перечисленных механизмов дает свой вклад в пополнение заряда земного накопителя.

Попытки использовать напряженность поля Земли в утилитарных целях предпринимались более двух веков. Лучшее достижение – уже упомянутые конструкции с использованием аэростатов – позволили получить мощность около 1 кВт, а современные, реально работающие схемы позволяют лишь запитать маломощный светодиод или подзарядить мобильный телефон.

Дело в том, что проводимость атмосферного воздуха составляет только 10–14 степени Сименс / метров. Отобрать от столь высокоомного источника заметную мощность просто невозможно. Для этого детали «генератора» должны иметь более надежную изоляцию – иначе он быстро «закорачивается».

Воздушная электроэнергия

Однако доводы скептиков не останавливают экспериментаторов.
По их мнению, высокая разность потенциалов между поверхностью Земли и ионосферой приводит к формированию мощного электрического поля в тропосфере и стратосфере. Заряд в этом суперконденсаторе поддерживается за счет солнечного излучения, космических лучей, а также радиоактивности земной коры. Все эти излучения взаимодействуют с магнитным полем Земли и атомами в верхних слоях атмосферы, пополняя заряд суперконденсатора.

Постоянный заряд атмосферного суперконденсатора составляет от 250 000 до 500 000 В, что сопоставимо с напряжением высоковольтных электрических линий. Однако разница электрических потенциалов поверхности Земли и атмосферы – это постоянный ток, а не переменный. Общее среднее значение силы тока, протекающего через атмосферный суперконденсатор, только в результате гроз составляет 1500 А (по два ампера на каждую из 750 гроз). Электрическая мощность в ваттах составляет произведение силы тока в амперах на напряжение в вольтах. Приведенные выше цифры означают, что земная атмосфера постоянно рассеивает несколько сотен миллионов ватт электроэнергии. Этой мощности хватает на полное пиковое обеспечение электроэнергией среднего города.

Преимущества и недостатки атмосферных электростанций

В качестве преимуществ отмечаются следующие факторы:
• земельно-ионосферный суперконденсатор постоянно подзаряжается с помощью возобновляемых источников энергии – солнца и радиоактивных элементов земной коры; • атмосферная электростанция не выбрасывает в окружающую среду никаких загрязнителей; • оборудование атмосферных станций не бросается в глаза. Воздушные шары находятся слишком высоко для того, чтобы их увидеть невооруженным глазом; • атмосферная электростанция способна вырабатывать энергию постоянно, если поддерживать шары в воздухе.

Недостатки:

• атмосферное электричество, как и энергию солнца или ветра, трудно запасать. Его необходимо либо использовать сразу же, на месте получения, либо преобразовывать в любую другую форму, например в водород; • значительная разрядка земельно-ионосферного суперконденсатора может нарушить баланс глобального электрического контура. В этом случае последствия для окружающей среды будут непредсказуемы; • высокое напряжение в системах атмосферных электростанций может быть опасным для обслуживающего персонала; • воздушные шары необходимого размера сложно обслуживать и поддерживать на необходимой высоте. Кроме того, они могут представлять опасность для авиации; • общее количество электроэнергии, которую можно получать из атмосферы, ограничено. В лучшем случае атмосферная энергетика может служить лишь незначительным дополнением к другим источникам энергии.

Если атмосферная электростанция когда‑либо будет построена, то наиболее вероятным местом ее расположения окажется некий островок в океане, а воздушные шары будут крепиться к земле двумя-тремя проводами. Попытка соорудить ее в жилом месте может привести к значительным разрушениям (например, во время торнадо).

Бесплатная энергия из атмосферного электричества

В настоящее время существует только два способа, благодаря которым можно добыть электричество из воздуха – при помощи ветрогенераторов и при помощи полей, которые пронизывают атмосферу. И если ветряные мельницы видели уже многие и приблизительно представляют, как они работают, и откуда берется энергия, то тип второй приборов вызывает море вопросов.

Оригинальные открытия и машины принадлежат двум изобретателям – Джону Серлу и Сергею Годину. И значительная часть экспериментов, которые проводят любители в своем доме, базируется на одной из 2-ух схем. Как же этим двум людям получилось получить энергию из воздуха?

Джон Серл говорит, что ему получилось создать вечный мотор. По центру собственной конструкции он поместил мощный многополюсный магнит, а около него намагниченные ролики. Под воздействием электро-магнитных сил ролики катятся, стремясь получить стабильное положение, однако центральный магнит устроен так, что ролики никогда данного положения не могут достигать. Естественно, со временем подобная конструкция все равно должна остановиться, если не выдумать способ подпитывать ее энергетикой снаружи. Во время одного из испытаний машина Серла отработала безостановочно два месяца. Учёный утверждал, что ему получилось запатентовать способ подпитки собственного прибора прямо от энергии вселенной, которая, как он считал, содержится в каждом кубическом сантиметре пространства. В это сложно верить, но первую версию собственного мотора Джон Серл запатентовал еще во второй половине 40-ых годов двадцатого века.

Будучи собранным, представляет собой устройство приходило в самовращение и вырабатывало электромощность. На Серла очень быстро посыпались заказы от желающих приобрести такую машину, способную черпать энергию из воздуха, однако разбогатеть на собственном изобретении ученый опоздал. Оборудование из лаборатории вывезли в малоизвестном направлении, а его самого посадили в тюрьму по обвинению в краже электричества. Свободный английский суд просто не смог верить, что всю электрическую энергию для освещения собственного дома Джон Серл производил сам.

Другой аппарат, снаружи схожий на летающую тарелку, был найден в подмосковном дачном поселке, и это первый в мире генератор электричества, которому не потребуется горючее. Его изобретатель Сергей Годин уверен, что такого агрегата абсолютно хватит, чтобы обеспечить электроэнергией всех собственных соседей по даче. Данное устройство, будучи установлено в подвальном помещении дома, полностью бы обеспечило большой современный дом жилого фонда электротоком. Физик уверен, что на земля есть субстанция, даже в наше время незнакомая современным учёным. Сергей Годин называет явление это эфиром.

Добываем электричество из воздуха в промышленных масштабах

Прошли новогодние праздники, отгорели гирляндами елки и пришли счета за электричество. Обогрев на основе электроконвекторов не перестает меня радовать общей стоимостью системы отопления загородного дома, но мысль о бесплатных киловатт-часах становится навязчивой. Поделюсь еще одной находкой из области очевидного и невероятного.

В этот раз электричество будем добывать непосредственно из воздуха. Про электростатические разряды все знают – если погладить пушистую кошку, а потом этой же рукой взяться за металлическую дверную ручку, то ударит током. Более интересный вариант – сняв шерстяной свитер, помыть руки водой из водопроводного крана. Она, оказывается, тоже бьется статическими разрядами! Но мы сегодня не об этом. Давайте упрощенно представим, как выглядит наша планета: твердая сфера – мы здесь, атмосфера – здесь летают птицы, ионосфера – здесь летают заряженные частицы.

Верхние слои атмосферы называют ионосферой не просто так – в ней очень много положительно заряженных частиц – ионов. Считается, что сама планета, в свою очередь, заряжена отрицательно. Отсюда и «заземление» — подключение отрицательного полюса в полярной электрической схеме к «земле».

Теперь, если представить нашу планету в виде сферического конденсатора (в вакууме), то получится, что он состоит из двух обкладок – положительно заряженной ионосферы и отрицательно заряженной поверхности земли. Атмосфера играет роль изолятора. Через атмосферу постоянно протекают ионные и конвективные токи утечки этого «конденсатора». Но, несмотря на это, разность потенциалов между «обкладками» не уменьшается. Мы по прежнему наблюдаем молнии, полярные сияния, да и ионов меньше не становится.

Это значит, что существует некий генератор, который постоянно подзаряжает эту систему. Таким генератором является магнитное поле Земли, которое вращается вместе с нашей планетой, и солнечный ветер, ионизирующий верхние слои атмосферы. Если каким-либо способом подключить к этому генератору полезную нагрузку, мы получим практически вечный и бесплатный источник электроэнергии.

Разность потенциалов атмосферы и земной поверхности может достигать от сотен до сотен тысяч вольт на разных высотах и в разное время года. Принципиальная схема «электростанции» в таком случае предельно проста: строим высокий столб-проводник (или поднимаем кабель аэростатом), хорошенько его заземляем и разрезаем у основания на нужной нам высоте. Верхняя часть столба будет иметь положительный заряд, нижняя- отрицательный. При помощи трансформаторов снижаем напряжение до нужных нам величин, попутно увеличив силу тока…и вроде как бы все. Включаем полезную нагрузку и радуемся.

Но в этой простоте и кроется вся хитрость. Проблема 1: высота проводника. Считается, что напряженность электрического поля планеты наиболее сильна у поверхности, т.е. на высоте 100-150 м. Выше строить сложно, хотя всегда есть аэростаты…Проблема 2, она же главная: чтобы по нашему проводнику пошел ток, т.е. движение электронов от отрицательного полюса к положительному, этот самый положительный полюс там должен быть. А если мы просто построим заземленный металлический столб, то электрическое поле в лице атмосферы его обойдет, «приняв» за новую точку поверхности земли. Таким образом, электроны, которые должны были бы двигаться снизу, от заземленной поверхности по проводнику вверх, к положительно заряженным ионам в атмосфере, этого делать не будут потому, что не смогут покинуть верхнюю часть проводника. Они останутся «запертыми» в нем, чем и обеспечится нейтральный заряд всей системы.

Грубо говоря, с металла (проводника) через воздух и в воздух ток просто так не проходит. Если совсем заумно, то есть такие штуки, как векторы напряженности электрического поля. Векторы напряженности поля проводника направлены вверх, а векторы напряженности эл. поля атмосферы направлены вниз. Они встречаются в верхней точке проводника и складываясь, компенсируют друг друга. Общий заряд системы нейтрален, однако на кончике проводника сконцентрирована наибольшая напряженность электрического поля.

Электроны не могут покинуть верхнюю точку проводника сами по себе, у них недостаточно энергии для того, чтобы покинуть проводник. Эта энергия называется работой выхода электрона из проводника и для большинства металлов она составляет менее 5 электронвольт, но даже ее пока взять неоткуда. А если помочь электронам покинуть проводник? Тогда все заработает – электроны будут подниматься вверх, захватываться электрическим полем и по проводнику пойдет ток. Нужно только постоянно помогать им в этом процессе. Весь фокус в устройстве, которое бы освобождало электроны из проводника в атмосферу и делало это постоянно.

Нам, получается, нужен трансформатор — проводник электронов в атмосферу. И такое чудо есть – катушки Тесла. Если избыточные электроны направлять в атмосферу при помощи коронных разрядов, или плазменной дуги или еще чего-то такого же плазменного, электроны будут покидать поверхность проводника и переходить в атмосферу по воздуху, еще как.

<

p align=»center»>

Совсем упрощенно – коронным разрядом на верхушке нашего столба мы соединим обкладки «кондесатора», плазменная дуга – тот самый проводник, которым можно соединить отрицательно заряженный металл заземленного проводника с положительно заряженной атмосферой…живой пример – молния, ударившая в громоотвод.

Электростанции-столбы с генераторами тесла на верхушках, уходящие на сотни метров в высоту – выглядит футуристично, технократично и канонично! Мне эта картинка так нравится, что я не буду портить ее расчетами и формулами. Любопытные все найдут сами. И на всякий случай – первооткрывателем стать не получится, технологию недавно запатентовали.

Атмосферное электричество собственными руками

По схеме, расположившейся ниже, можно провести опыт посерьезней, и повторить эксперимент самого Теслы, собрав маленькую катушку.

Саму катушку можно накрутить корпус от маркера (диаметр маркера около 25 мм), кол-во витков должно быть в диапазоне от 700 до 1000, провод с сечением 0,14 мм. Вторичная обмотка должна состоять из 5 витков провода диаметром 1,5 мм. Для первой обмотки понадобится около 50 м провода. Энергичный элемент в данном устройстве – это транзистор 2n2222, также есть резистор и, в общем то, это все ингридиенты, которые входят в эту катушку.

Не обращая внимания на то, что катушка выйдет небольшой, она все равно сумеет выдавать маленькую искру, если вы дотронетесь до нее пальцем, зажечь спичку или заставить лампочку гореть. Накручивать проволоку можно на любой корпус, основное, чтобы в нем не было частей сделанных из металла. Не повторяйте погрешность, которую выполняют многие. По желанию выполнить ее независимо не засовывайте батарею в середину корпуса, если в середине находится транзистор, катушка не прекращает работу хорошо и практически не греется, однако если бы там была батарея, то магнитное поле, которое выполняет сам преобразователь электрической энергии Теслы, будет оказывать влияние на батарею, и вы выведете из строя транзистор. Чем аккуратнее выйдет у вас накручивать витки, тем будет лучше результат, а для того, чтобы катушка сбереглась у вас намного дольше, можно покрывать ее лаком без цвета для ногтей.

Намного серьезные эксперименты просят больших денежных, не постоянных и силовых расходов, однако даже на схеме смотрятся впечатляюще.

Наверное у вас в кухонной комнате есть канал вентиляции, который порой не прекращает работу даже в выключенном состоянии, от сквозняка. Он может применяться для того, чтобы бесплатно осветить жилое помещение. Выполнить это можно из материалов которые всегда под рукой, все детально рассказано в видео:

Что такое атмосферное электричество?

Это совокупность разнообразных процессов, вызываемых наличием заряженных частиц в воздухе, окружающем Землю. Ученые исследуют такие явления, как электрическое поле атмосферы, его напряженность, токи, существующие в связи с этим, объемные заряды и многие другие моменты. Например, метеорологические, экологические факторы, влияние на различные отрасли антропологической активности человечества: авиацию, промышленность, сельское хозяйство и т. д.

Общая информация

На протяжении многих лет ученые мужи ищут альтернативный источник электроэнергии, который даст возможность получать электричество из доступных и восстанавливаемых ресурсов. Возможность добыть ценные ресурсы из воздуха интересовала еще Теслу в девятнадцатом веке. Однако если энтузиасты прошлых веков не имели в собственном распоряжении столько технологий и изобретений, как современные экспериментаторы, то сейчас возможности по реализации очень сложных и безумных идей смотрятся вполне возможно. Получить альтернативное электричество из атмосферы можно 2-мя способами:

  • благодаря ветрогенераторам;
  • при помощи полей, которые пронизывают атмосферу.

Наукой доказали, что электрический потенциал способен собираться воздухом за конкретный временной промежуток. Сегодня обстановка настолько пронизана разными волнами, электрическими приборами, а еще настоящим полем Земли, что получить из нее энергетические ресурсы можно без больших усилий или непростых изобретений.

Традиционным способом энергодобычи из воздуха считается ветрогенератор. Его функция состоит в преобразовании силы ветра в электричество, которое поставляется для домашних потребностей. Мощные ветровые установки широко применяются в ведущих государствах мира, включая:

Однако одна ветряная установка способна обслужить лишь несколько электрических приборов, благодаря этому для питания пунктов проживания, фабрик или заводов приходится ставить очень большие поля подобных систем. Кроме значительных достоинств у данного варианта есть и минусы. Один из них — непостоянность ветра, благодаря чему нельзя предугадать уровень напряжения и собирания электрического потенциала. В числе достоинств ветрогенераторов подчеркивают:

  • фактически тихую работу;
  • отсутствие вредных выбросов в атмосферу.

Устройство разработки Стивена Марка

Эта установка, созданная электриком и изобретателем Стивеном Марком, предназначена для получения уже довольно значительного количества холодного электричества (рис.4). С помощью него можно питать как лампы накаливания, так и сложные бытовые устройства — электроинструмент, телерадиоаппаратуру, электродвигатели. Он назвал его Тороидальный Генератор Стивена Марка (TPU). Изобретение подтверждено патентом США от 27 июля 2006 года.

Принцип его действия основан на создании магнитного вихря, резонансных частот и ударов тока в металле. В отличие от многих других подобных устройств, будучи уже запущенным, генератор не требует подпитки и может работать неограниченное количество времени. Он был воссоздан много раз различными испытателями, которые подтверждают его работоспособность.

Здесь приведена схема и конструкция 2-частотного TPU. В основу принципа его действия положено столкновение вращающихся магнитных полей. Устройство имеет вес меньше 100 г и довольно простую конструкцию. Оно включает в себя такие компоненты:

  1. Внутреннюю основу в форме кольца
  2. Две коллекторные катушки — внутреннюю и внешнюю.
  3. Четыре двухпроводные катушки управления.

Внутрення кольцеобразная основа выполняет роль стабильной платформы, вокруг которой расположены все другие катушки. Материал для изготовления кольца — пластик, фанера, мягкий полиуретан.

Размеры кольца:

  • ширина: 25 мм;
  • внешний диаметр: 230 мм;
  • внутренний диаметр: 180 мм;
  • толщина: 5 мм.

Внутренняя коллекторная катушка может быть сделана из 1–3 витков 5 параллельных многожильных проводов-литцендратов. Для намотки витков можно также использовать обычный одножильный провод с диаметром жилы 1 мм.

Внешняя коллекторная катушка, она же — выходной коллектор двухполярного типа. Для его намотки можно использовать тот же провод, что и для управляющих катушек. Им покрывается вся доступная поверхность.

Каждая из катушек управления — плоского типа, по 90 градусов для установки вращающегося магнитного поля.

Чтобы сделать катушки с одинаковым количеством витков, необходимо до наматывания отрезать 8 проводов немного длиннее метра. Выводы поможет различать разный цвет проводов. Каждая катушка имеет 21 виток двухпроводного стандартного одножильного провода сечением 1 мм со стандартной изоляцией.

Выводы с наконечниками — это два вывода внутренней коллекторной катушки.

Обязательной является установка общей обратной земли и 10-микрофарадного полиэстрового конденсатора, без которого на всё оборудование будут отрицательно воздействовать токи и возвращаемое излучение.

Схема соединений делится на 4 секции:

  • входа;
  • управления;
  • катушек;
  • выхода.

Секция входа предназначена для предоставления интерфейса к генератору прямоугольного сигнала и выдачи синхронизированных прямоугольных волн подходящим образом. Это обеспечивается с помощью КМОП-мультивибратора.

Для реализации секции управления МОСФИТами (MOSFET) лучшее решение — стандартный интерфейс IRF7307, предлагаемый конструктором.

Как видно из последней модели, человеку без специального образования и навыков работы с физическими устройствами и приборами собрать такую конструкцию дома будет достаточно сложно.

Существует множество схем и описаний подобных устройств других авторов. Капанадзе, Мельниченко, Акимов, Романов, Дональд (Дон) Смит хорошо известны всем желающим найти способ получения энергии из ничего. Многие конструкции довольно простые и недорогие для того, чтобы их сделать и самому получить энергию из эфира для дома.

Реальность или миф

Когда говорим о получении энергии из воздуха, очень многие люди думает, что это искренний абсурд. Однако добыть энергетические ресурсы буквально из ничего вполне возможно. Кроме того, в наше время на стилистических форумах появляются познавательные публикации, чертежи и схемы установок, разрешающих осуществить такой план.

Рабочий принцип системы можно пояснить тем, что в воздухе содержится какой-то ничтожный процент статистического электричества, только его необходимо научится собирать. Первые опыты для создания данной установки проводились еще в далеком минувшем. В качестве светлого примера можно взять знаменитого ученого Николу Теслу, который много раз думал о доступной электрической энергии из ничего.

Одаренный изобретатель уделил данной теме значительно много времени, однако из-за отсутствия возможности сберечь все опыты и исследования на видео большинство ценных открытий осталось тайной. Все таки ведущие профессионалы пытаются воспроизвести его разработки, следуя найденным старым записям и свидетельствам современников. В результате бесчетных опытов ученые мужи соорудили машину, которая открывает возможность добыть электричество из атмосферы, другими словами фактически из ничего.

Тесла доказал, что между основанием и поднятой металлической пластиной есть конкретный электрический потенциал, являющий собой электричество возникающее в результате трения. Также ему получилось определить, что этот ресурс можно собирать.

Потом ученый сконструировал сложный прибор, способный собирать маленький объем электроэнергии, применяя лишь тот потенциал, присутствующим в воздухе. К слову, экспериментатор определил, что небольшое кол-во электрической энергии, которая содержится в воздухе, возникает при взаимном действии атмосферы с лучами солнца.

Разглядывая современные изобретения, необходимо смотреть на устройство Стивена Марка. Этот одаренный изобретатель эмитировал тороидальный генератор, который держит на порядок выше электрической энергии и превосходит очень простые разработки времен котрые уже в прошлом.

Полученного электричества абсолютно достаточно для работы слабых светильников, а еще некоторых домашних устройств. Работа генератора без добавочной подпитки выполняется на протяжении большого временного промежутка.

Опыты известных ученых

Одним из первых этой проблемой заинтересовался Никола Тесла. Он планировал перевести добычу электроэнергии из воздуха на промышленную основу. Большинство опытов Николы Тесла были посвящены свободной форме электричества. В качестве основной причины его появления из ниоткуда, он считал солнечную энергию.

В результате изучения свободной энергии, Тесла создал прибор, который позволял бы получать электрическую энергию напрямую из земли и воздуха. Предусматривалась и передача полученной энергии на расстояние. Данное изобретение было запатентовано под наименованием аппарата, использующего излучающую энергию.

Уже в наше время изобретателем Стивеном Марком было создано устройство, производящее электроэнергию в достаточном количестве. Оно получило название тороидального генератора, способного эффективно запитывать различные виды потребителей, в том числе, лампы накаливания и даже сложные бытовые приборы. Данный генератор способен работать в течение длительного времени и не требует какой-либо внешней подпитки. Его основным принципом работы служат резонансные частоты, магнитные вихри и токовые удары в металле.

Обычные схемы

Желая добыть атмосферное электричество собственными руками, необходимо рассмотреть разные схемы и чертежи. Отдельные из них настолько обычные, что даже начинающий изобретатель без особенных сложностей сумеет осуществить их в жизнь и создать примитивную установку. Нужно выделить, что современные сети и линии электропередач вызывают добавочную ионизацию пространства воздуха, что увеличивает кол-во электрического потенциала, содержащегося в атмосфере. Остается обучиться добывать его и собирать.

Самая простая схема предполагает применение земли как основание и пластины металла в виде антенны. Данное устройство может собирать электрическую энергию из воздуха, а потом распределять ее с целью решения хозяйственных задач.

При разработке данной установки не необходимо использовать добавочные накопительные приборы или преобразователи. Между железной землёй и антенной ставится электрический потенциал, который имеет особенность расти. Но из-за непостоянной величины предугадать его силу сложно.

Рабочий принцип данного устройства напоминает чем-то молнию — когда потенциал может достигать высокой метки, происходит разряд. Благодаря этому можно добыть из земли и атмосферы впечатляющий объем полезных ресурсов.

Среди достоинств описанной выше схемы необходимо отметить:

  1. Простоту реализации дома. Такой опыт можно очень легко сделать в мастерской дома, применяя подручные инструменты и материалы.
  2. Дешевизну. При разработке устройства не понадобится приобретать не дешёвые устройства или узлы. Достаточно найти привычную пластину из металла с токопроводящими характеристиками.

Однако не считая достоинств есть и серьёзные недостатки. Один из них состоит в высокой опасности, которая связана с невозможностью высчитать ориентировочное кол-во ампер и силу импульса. Также в исправном состоянии система выполняет открытый заземляющий контур, способный притягивать молнию. Собственно благодаря этому проект не приобрел массового распространения.

Электричество из воздуха: схемы, прошедшие проверку качества

Сегодня научные журналы и тематические сайты предлагают немало схем и чертежей для электричества из воздуха, пригодных для реализации в домашних условиях. Тем более что есть благоприятные условия для воплощения подобных замыслов. Разветвленная сеть линий электропередач дополнительно насыщает воздух ионами в огромном количестве. И остается только научиться аккумулировать рассеянную энергию и использовать ее для бытовых нужд.

Первый вариант – земля в качестве основания и металлическая пластина, играющая роль антенны. Здесь нет необходимости использовать накопительные или преобразовательные устройства. Энергетический потенциал между землей и антенной может увеличиваться по мере накопления заряда. Действие такой схемы аналогично действию молнии: при накоплении достаточного количества электричества возникает разряд и видимое искрение. Единственная сложность – предсказать его величину в следующий момент времени невозможно. А пустить для бытовых устройств крупный разряд – значит сжечь их в первую же секунду.

В числе достоинств предлагаемого решения:

  • Доступность реализации в домашних условиях;
  • Минимальную себестоимость благодаря отказу от покупки дорогостоящих устройств и дополнительных приборов. А металлическая пластина с токопроводящими свойствами легко найдется в запасах у любого домашнего мастера.

Однако в предложенном проекте есть и недостатки. О первом сказано выше: это невозможность рассчитать силу заряда хотя бы приблизительно. И еще один момент, касающийся вопросов безопасности: открытый контур способен притягивать грозовой разряд, убийственная мощность которого опасна для жизни.

Генератор Стивена Марка

Существует еще одна оригинальная и рабочая схема — генератор TPU, дающий возможность добыть электричество из атмосферы. Ее придумал всем известный экспериментатор Стивен Марк.

При помощи такого прибора можно собрать конкретный электрический потенциал для обслуживания приборов для домашнего применения, не задействуя при этом добавочную подпитку. Процедура была запатентована, благодаря чему сотни энтузиастов пытались повторить опыт дома. Но из-за характерных особенностей ее не получилось пустить в массы.

Работа генератора Стивена Марка выполняется по обычному принципу: в кольце устройства происходит образование резонанса токов и магнитных вихрей, которые вызывают возникновение токовых ударов. Для создания тороидального генератора необходимо держаться следующей инструкции:

  1. Первоочередно необходимо приготовить основание прибора. В качестве него можно применять отрезок фанеры в форме кольца, кусочек резины или полиуретана. Также следует найти две коллекторные катушки и катушки управления. В зависимости от чертежа размеры конструкции могут разниться, но подходящим вариантом являются следующие показатели: внешний диаметр кольца составляет 230 мм, внутренний — 180 мм. Ширина составляет 25 мм, толщина — 5 мм.
  2. Нужно накрутить внутреннюю коллекторную катушку, применяя из нескольких жил провод из меди. Для лучшего взаимного действия используют трехвитковую намотку, хотя профессионалы уверены, что и один виток сумеет запитать лампочку.
  3. Также необходимо приготовить 4 управляющие катушки. При размещении таких элементов требуется соблюдать прямой угол, иначе возможно появятся помехи магнитному полю. Намотка таких катушек плоская, а просвет между виточками составляет меньше 15 мм.
  4. Совершая намотку управляющих катушек, принято использовать одножильные провода.
  5. Чтобы провести установку последней катушки, следует применить заизолированный провод из меди, который наматывают по всей территории основания конструкции.

После выполнения указанных действий остается объединить выводы, установив перед этим конденсатор на 10 микрофарад. Питание схемы выполняется при помощи быстроходных транзисторов и мультивибраторов, которые выбираются с учетом размеров, типа проводов и прочих особенностей конструкции.

Как добыть энергию из воздуха

Простейшая принципиальная схема не включает в себя никаких дополнительных накопительных устройств и преобразователей. По сути, требуется только металлическая антенна и земля. Между этими проводниками устанавливается электрический потенциал. Он со временем накапливается, поэтому это непостоянная величина и рассчитать его силу практически невозможно. Такое, вырабатывающее ток, устройство работает по принципу молнии – через определенный промежуток времени происходит разряд тока (когда потенциал достиг своего максимума). Таким образом, можно извлечь из земли и воздуха достаточно большое количество полезной электроэнергии, которой будет достаточно для работы электрической установки. Её конструкция подробно описывается в труде: «Секреты свободной энергии холодного электричества».

Фото — схема

Схема имеет свои достоинства:

  1. Простота в реализации. Опыт можно с легкостью повторить в домашних условиях;
  2. Доступность. Не нужно никаких приспособлений, самая обычная пластина из токопроводящего металла подойдет для реализации проекта.

Недостатки:

  1. Реализация схемы очень опасна. Нельзя рассчитать даже примерное количество ампер, не говоря уже про силу токового импульса;
  2. При работе образовывается своеобразный открытый контур заземления, к которому притягиваются молнии. Это является одной из самых главных причин, почему проект не «пошел в массы» — он опасен для жизни и производства. Удар молнии подчас достигает 2000 Вольт.

С этой точки зрения, свободное электричество, добытое при помощи ветрогенераторов более безопасно. Но тем ни менее, сейчас можно даже купить такой прибор (к примеру, ионизатор-люстра Чижевского).

Фото — люстра Чижевского

Но есть еще один вариант рабочей схемы – это генератор TPU электричества из воздуха от Стивена Марка. Это устройство позволяет получить определенное количество электроэнергии для питания различных потребителей, причем, делает он это без какой-либо подпитки из вне. Технология запатентована и многие ученые уже повторили опыт Стивена Марка, но из-за некоторых особенностей схемы она еще не пущена в обиход.

Принцип работы прост: в кольце генератора создается резонанс токов и магнитные вихри, они способствуют появлению в металлических отводах токовых ударов. Рассмотрим наглядно, как сделать тороидальный генератор, чтобы добыть электричество из воздуха:

  1. Вам понадобится основание (это может быть кусок фанеры в форме кольца, отрезок резины, полиуретана и т. д.), две коллекторные катушки (внутренняя и внешняя) и катушки управления. Индивидуальный чертеж может иметь другие размеры, но в основании берется кольцо с наружным диаметром 230 мм, внутренним 180 мм, шириной 25 мм и толщиной 5 мм. Вырежьте из основания кольцо этого размера;


    Фото — основание

  2. Теперь нужно намотать внутреннюю коллекторную катушку. Намотка трехвитковая, производится многожильным проводом из меди. Специалистами заявляется, что и одного витка намотки будет достаточно для запитки лампочки и проведения эксперимента;
  3. Управляющих катушек – четыре штуки, каждая из них должна находиться под прямым углом, в противном случае, будут создаваться помехи магнитному полю. Намотка плоская, зазор между отдельными витками (катушками) примерно 15 мм, но это зависит от особенностей выбранного материала;


    Фото — четыре катушки

  4. Для намотки управляющих катушек могут использоваться медные одножильные провода, на описываемый размер рекомендуется делать 21 виток;
  5. Для установки последней катушки используется медный провод с изоляцией. Он наматывается по всей площади основания.


    Фото — конечная обмотка

На этом конструирование можно считать завершенным. Теперь нужно соединить выводы. Предварительно нужно между выводами обратной земли и земли установить конденсатор на 10 микрофарад. Для запитки схемы используются скоростные транзисторы и мультивибраторы. Они подбираются опытным путем, т. к. их характеристики зависят от размера основания, видов провода и некоторых других особенностей конструкции. Для управления схемой можно использовать стандартная кнопка питания (ВКЛ – ВЫКЛ). Для более подробной информации рекомендуем просмотреть видео по генератору Стивена Марка в Xvid или TVrip-качестве.

Не менее нашумевшим открытием стал генератор Капанадзе. Этот бестопливный источник энергии был презентован в Грузии, сейчас он тестируется. Генератор позволяет добывать электричество из воздуха без использования сторонних ресурсов.

Фото — предположительная схема генератора Капанадзе

В основе его работы лежит катушка Теслы, которая расположена в специальном корпусе, накапливающем электроэнергию. В свободном доступе есть видео с конференции и опыты, но нет никаких документов, реально подтверждающих существование этого изобретения. Схема не разглашается.

Источник

Способы энергодобычи из земли

Это не является секретом, что легче всего добывать электричество из твёрдой и мокрой среды. Одним из самых популярных вариантов считается почва, в которой комбинируется и жесткая, и жидкая, и газообразная среда. Между очень маленькими минералами содержатся капли воды и воздушные пузырьки. Стоит еще сказать, что в почве есть еще одна единица — мицелла (глинисто-гумусовый комплекс), которая считается сложной системой с разницей потенциалов.

Если оболочка с внешной стороны выполняет негативный заряд, то внутренняя — позитивный. Мицеллы с негативным зарядом привлекают к верхним слоям ионы с позитивным. В результате в почве регулярно выполняются электрические и электрохимические процессы.

Беря во внимание тот факт, что в почве содержатся электролиты и электричество, ее можно рассматривать не только как место для формирования живых организмов и выращивания урожая, но и как небольшую электростанцию. Большинство помещений концентрирует в эту оболочку впечатляющий электрический потенциал, который подается при помощи заземления.

Сейчас применяется 3 способа энергодобычи из почвы дома. Первый состоит в таком методе: нулевой провод — нагрузка — почва. Второй предполагает применение цинкового и медного электрода, а 3-ий задействует потенциал между крышей и землёй.

В варианте который был первым напряжение в дом подается при помощи 2-ух проводников: фазного и нулевого. 3-ий проводник, заземленный, выполняет напряжение от 10 до 20 В, чего абсолютно достаточно для обслуживания ряда лампочек.

Следующий способ основывается на получении энергии исключительно из земли. Для этого необходимо взять два стержня из проводящих ток материалов — один из цинка, а другой из меди, а потом установить их в землю. Лучше всего применять тот грунт, который находится в изолированном пространстве.

Найти промышленные устройства для получения электрики из земли проблематично, ведь их фактически никто не продает. Но сделать подобное открытие собственными руками, следуя готовым схемам и чертежам, вполне возможно.

Молнии

Очевидность электрической природы молний, так изящно доказанная Франклином, формирует один закономерный вопрос. Скорее всего, он волновал еще современников отца-основателя. Итак, атмосферное электричество — это высокое или низкое напряжение?

Согласно уже упомянутой конденсаторной модели, разность потенциалов между обкладками планетарного масштаба должна формировать электрическое поле. Действительно, отрицательно заряженная поверхность Земли с одной стороны и положительно заряженная ионосфера формируют поле большой напряженности. Электрические явления в облаках создают огромные объемные заряды как раз в нижней части атмосферы. Поэтому напряженность поля у земной поверхности намного больше, чем, к примеру, на высоте 10 км.

Очевидно, электрическое поле такой интенсивности формирует мощные разрядные токи, которые неискушенный наблюдатель может видеть во время обыкновенной грозы в средних широтах. Поэтому напряжение в канале разряда высокое.

Ценные советы

Создавая прибор по добыче электрической энергии из воздуха, нужно не забывать об установленной опасности, которая связана с риском возникновения принципа молнии. Во избежание непредвиденных последствий, важно исполнять безошибочность подсоединения, полярность и другие решающие моменты.

Работы по изготовлению устройства для получения доступного электричества не просят больших затрат в финансовом плане или усилий. Нужно только выбрать обычную схему и точно следовать пошаговому руководству.

Разумеется, сверхмощный прибор собственными руками создать проблематично, так как он просит очень сложных схем и обойдется в немалую сумму. А вот что же касается изготовления несложных механизмов, то эту задачу можно осуществить дома.

Полезные советы

Создавая прибор по добыче электроэнергии из воздуха, необходимо помнить об определенной опасности, которая связана с риском появления принципа молнии

Чтобы избежать непредвиденных последствий, важно соблюдать правильность подключения, полярность и прочие важные моменты.

Работы по изготовлению устройства для получения доступного электричества не требуют больших финансовых затрат или усилий. Достаточно подобрать простую схему и в точности следовать пошаговому руководству.

Конечно же, сверхмощный прибор своими руками создать проблематично, так как он требует более сложных схем и может обойтись в кругленькую сумму. А вот что касается изготовления простых механизмов, то такую задачу можно реализовать в домашних условиях.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]