- 3 способа получить электричество из земли своими руками
- Зачем добывать электричество из земли
- Единство трёх сред
- Как получить электроэнергию из земли
- Способ 1 — Нулевой провод –> нагрузка –> почва
- Способ 2 — Цинковый и медный электрод
- Способ 3 — Потенциал между крышей и землёй
- Как получить бесплатное электричество (мы нашли четыре способа)
- Как получить электричество от батареи отопления
- Электроэнергия из водопровода
- Электричество от самодельных элементов питания
- БЕСПЛАТНЫЙ ТОК ИЗ ФАЗЫ и ЗЕМЛИ
- Как получить электричество из подручных средств
- Угольные батареи из алюминиевых банок
- Электричество из окисления
- Аварийный источник энергии
- Пневматическая зажигалка
3 способа получить электричество из земли своими руками
Зачем добывать электричество из земли
Для того, чтобы получить электричество, нужно найти разность потенциалов и проводник. Соединив всё в единый поток, можно обеспечить себе постоянный источник электроэнергии. Однако в действительности приручить разность потенциалов не так-то просто.
Природа проводит через жидкую среду электроэнергию огромной силы. Это разряды молнии, которые, как известно, возникают в воздухе, насыщенном влагой. Однако это всего лишь единичные разряды, а не постоянный поток электроэнергии.
Человек взял на себя функцию природной мощи и организовал перемещение электроэнергии по проводам. Однако это всего лишь перевод одного вида энергии в другой. Извлечение электричества непосредственно из среды остаётся преимущественно на уровне научных поисков, опытов из разряда занимательной физики и создания небольших установок малой мощности.
Проще всего извлекать электричество из твёрдой и влажной среды.
Единство трёх сред
Самой популярной средой в этом случае является почва. Дело в том, что земля – это единство трёх сред: твёрдой, жидкой и газообразной. Меду мелкими частичками минералов расположены капли воды и пузырьки воздуха. Более того, элементарная единица почвы – мицелла или глинисто-гумусовый комплекс представляет собой сложную систему, обладающую разницей потенциалов.
На внешней оболочке такой системы формируется отрицательный заряд, на внутренней – положительный. К отрицательно заряженной оболочке мицеллы притягиваются положительно заряженные ионы, находящиеся в среде. Так что в почве постоянно происходят электрические и электрохимические процессы. В более гомогенной воздушной и водной среде таких условий для концентрации электричества нет.
Как получить электроэнергию из земли
Поскольку в почве есть и электричество, и электролиты, то её можно рассматривать не только как среду для живых организмов и источник урожая, но и как мини электростанцию. Кроме того, наши электрифицированные жилища концентрируют в среде вокруг себя и то электричество, которое «стекает» чрез заземление. Этим нельзя не воспользоваться.
Чаще всего домовладельцы применяют следующие способы извлечения электроэнергии из грунта, расположенного вокруг дома.
Способ 1 — Нулевой провод –> нагрузка –> почва
Напряжение в жилые помещения подается через 2 проводника: фазный и нулевой. При создании третьего, заземлённого, проводника между ним и нулевым контактом возникает напряжение от 10 до 20 В. Этого напряжения достаточно для того, чтобы зажечь пару лампочек.
Таким образом, для подключения потребителей электроэнергии к «земляному» электричеству достаточно создать схему: нулевой провод – нагрузка – почва. Умельцы эту примитивную схему могут усовершенствовать и получить ток большего напряжения.
Способ 2 — Цинковый и медный электрод
Следующий способ получения электричества основан на использовании только земли. Берутся два металлических стрежня – один цинковый, другой медный, и помещаются в грунт. Лучше, если это будет грунт в изолированном пространстве.
Изоляция необходима для того, чтобы создать среду с повышенной солёностью, что несовместимо с жизнью – в таком грунте ничего расти не будет. Стержни создадут разницу потенциалов, а грунт станет электролитом.
В самом простом варианте получим напряжение в 3 В. Этого, конечно мало для дома, но систему можно усложнить, увеличив тем самым мощность.
Способ 3 — Потенциал между крышей и землёй
3. Достаточно большую разность потенциалов можно создать между крышей дома и землёй. Если на крыше поверхность металлическая, а в земле – ферритовая, то можно добиться разницы потенциалов в 3 В. Увеличить этот показатель можно за счёт изменения размеров пластин, а также расстояния между ними.
Источник
Как получить бесплатное электричество (мы нашли четыре способа)
Как получить электричество от батареи отопления
Для того чтобы получить бесплатное электричество от радиаторов отопления, нам понадобится дополнительное оборудование в виде термоэлектрического элемента Пельтье. Элемент Пельтье представляет собой две керамические пластины, между которыми заключено большое количество полупроводников в виде термопар.
Принцип действия основан на возникновении разности температур при протекании электрического тока. Обычно такие устройства используют для создания мобильных холодильных установок, но можно добиться и обратного эффекта. Достаточно изменить полярность подключения элемента, и эффект охлаждения сменится на нагревание.
Если с одной стороны подвести тепло к этому элементу, а с другой, наоборот, охлаждать его, то благодаря созданию разности температур на его поверхностях, можно снимать с него электроэнергию, которой вполне хватит, например для работы светодиодной лампы.
Чтобы закрепить конструкцию на трубе отопления, можно воспользоваться алюминиевым уголком. А для повышения плотности контакта образовавшиеся зазоры можно уплотнить алюминиевой фольгой.
Также потребуется преобразователь напряжения, который повышает создаваемое элементом Пельтье напряжение 0,5 В до 3 – 5 В, необходимых для работы светодиодной лампы.
С одной стороны мы нагреваем элемент Пельтье теплом от радиатора отопления, а с другой стороны охлаждаем его окружающим воздухом. Чтобы увеличить площадь поверхности охлаждения, можно использовать обычный радиатор охлаждения от старого компьютера. Чем больше будет его площадь, тем лучше.
Такое устройство может пригодиться в качестве бесплатного дежурного освещения, например, в подъезде. Конечно, этот метод получения электричества можно назвать лишь условно бесплатным, ведь за отопление вы так или иначе платите деньги, но почему бы не использовать кэшбек в виде бесплатной электроэнергии?
Электроэнергия из водопровода
Второй не менее интересный способ — врезка минигенератора в водопровод. Получение электричества от энергии движения потока воды само по себе не ново. Гидроэлектростанции, использующие подобный принцип, работают по всему миру. А плотины для их использования являются одними из самых сложных технических устройств.
В процессе строительства участвовали более 5 тыс. рабочих, 96 человек погибло.
Небольшие генераторы, которые можно установить непосредственно в домашний водопровод, можно приобрести в интернет-магазинах. Генератор, подключают к небольшому аккумулятору и используют накопленную таким образом электроэнергию для освещения.
Некоторые умельцы делают такие генераторы своими руками, собирая их из старого водяного счетчика и помпы от стиральной машины. Подключают такие генераторы даже к бачкам унитаза. Расчеты показывают, что выработки электричества от одного смыва бачка унитаза хватит на 12 минут непрерывного свечения светодиодной лампы мощностью 5 ватт.
Электричество от самодельных элементов питания
Электроэнергию можно получить от импровизированных батареек, собранных буквально «на коленке». Как известно любая батарея использует в своей основе заряженные частицы образующиеся в процессе взаимодействия металлов, помещенных в токопроводящую жидкость.
Достаточно взять две пластины различных металлов, например, цинка и меди, и поместить их в стаканчик с водой, а затем замкнуть эту цепь, используя в качестве нагрузки светодиодную лампу. Такая конструкция позволит вам получить порядка 0,8 В.
Причем это напряжение не будет зависеть от площади пластин.
Если подсоединить несколько таких пар пластин последовательно, то вы получите довольно емкую батарею, которой хватит на работу хорошего светодиодного фонаря.
Источник
БЕСПЛАТНЫЙ ТОК ИЗ ФАЗЫ и ЗЕМЛИ
Халявное Электричество от Фазного провода и заземления — Этот способ обмана Счетчиков мусолится многими, но в основном в разговорах. Ходют слухи о киловаттах дармового электричества на дачах и в домах получаемого всего лишь от одного провода розетки и хорошо вкопанного в землю помойного ведра. Почему бы нам не взять и не проверить на практике эти МегаКрутые способы получения халявной электроэнергии ?
Вот как выгладит схема Получения Бесплатного Электричества
Лампы и тены подключаются не к двум проводам из розетки, а только к проводу Фаза и Хорошему заземлению . Знатоки утверждают, что таки способом не только обходится счетчик электроэнергии, но и можно питать нагрузки мощностью в киловатты и всё это на полном серьезе.
Давайте подумаем — Каким сопротивлением должна обладать земля чтобы через неё проходили токи мощностью в киловатт?
Проведем банальный эксперимент — в горшок с цветком растущий в грунте погрузим парочку электродов изображающих заземление на доме и заземление на подстанции.
А теперь попытаемся включить через эту землю небольшую лампу накаливания. Результат вовсе не шокирует и не удивляет — лампочка не горит даже если поливать цветок раствором удобрений.
Величина сопротивления даже влажной почвы не позволяет , с помощью заземления подключать к Фазному проводу сколь нибудь значимые нагрузки.
И все разговоры «профессоров» вокруг получения токов из нулевого провода и заземления не более чем фантазия основанная на незнании.
Видео с экспериментом наглядно это показывает
Источник
Как получить электричество из подручных средств
Вашему вниманию предлагаются интересные решения для слаботочных подручных электроприборов — фонариков, зарядных устройств, зажигалок. В статье приведены подробные фотографии и видеоинструкции, как собрать оригинальные источники электричества из подручных средств своими руками.
Ни для кого не секрет, что энергия буквально окружает нас и её носителями могут быть не только ценные полезные ископаемые — нефть, газ, уголь, но и металлы, углеводы, объекты, движущиеся в силу естественных причин. Рассмотрим подробнее, как же из подручных средств можно извлечь электрическую энергию.
В этом разделе мы наглядно продемонстрируем возможность извлекать электричество при помощи химической и электролитической реакции.
Угольные батареи из алюминиевых банок
Обычные угольные батарейки можно сделать своими руками. Для этого нам понадобится:
- Две жестяные банки из-под напитков по 0,5 л.
- Два графитовых стержня Ø 15–20 мм длиной по высоте банки + 20–30 мм.
- Обычный уголь или зола.
- Парафин или воск.
- Несколько медных проводов, нож.
Способ предусматривает воссоздание в увеличенном виде миниатюрных батареек для бытовых приборов.
- Вырезать верха банок, оставляя борта.
- Установить на дно пенопласт толщиной 30 мм.
Каждая из банок будет идентична по энергоёмкости одной пальчиковой батарейке 1,5 В. Их можно соединять последовательно, подзаряжать и использовать в бытовых приборах — часах, приёмнике, светодиодных светильниках.
Батарейки из жестяных банок — пошаговое видео
Электричество из окисления
Белки, жиры и углеводы — источники энергии для организма человека. Она извлекается благодаря реакциям, проходящим в желудке и кишечнике. А именно — при воздействии желудочной кислоты на углевод высвобождается энергия, заключённая в нём. Что если попробовать заменить желудочную кислоту на более привычную — уксусную?
Для опыта нам понадобится:
- Сахар-рафинад — 2 куска.
- Анодированные саморезы 15 мм — 2 шт. (омеднённые и оцинкованные).
- Диодная лампочка на 1,5 В с проводами.
- Просверливаем (не до конца!) отверстия в сахаре.
- Аккуратно, чтобы не раздавить рафинад, вкручиваем саморезы.
- Подсоединяем проводки лампочки к головкам саморезов.
- Смачиваем рафинад уксусом.
Видео, как извлечь электричество из сахара
Разумеется, дело тут не в сахаре, а в химическом процессе окисления меди и цинка. Рафинад является только средством для удержания кислоты. В точке контакта окисляемых поверхностей и кислоты происходит электрохимическая реакция с выделением небольшого количества энергии. Теоретически рафинад можно заменить на плотную губку, но саморезы со временем полностью окислятся и придут в негодность.
Более наглядно и точно этот эффект описан в аналогичном опыте с лимонами.
Электричество из лимона — видеоурок
И совсем народный способ с применением картофеля.
Видео — как извлечь ток из картошки
Аварийный источник энергии
Описанный выше принцип можно использовать для создания зарядного устройства из подручных средств. Для этого понадобятся простые детали, которые можно обнаружить в остатках материала на выброс после ремонта.
Для создания источника энергии понадобится:
- П-образные оцинкованные подвесы для гипсокартона (толщина значения не имеет) — 10 шт.
- Тонкая медная проволока — 15 м.
- Тонкая х/б ткань — несколько лоскутов, в крайнем случае — туалетная бумага.
- Нитки.
- Вода, соль.
Ход работы (для одного элемента питания):
1. Обернуть пластины материей (или бумагой) в 2 слоя.
2. Намотать проволоку поверх материи (не густо, материя должна просматриваться).
3. От каждого элемента выпустить медный проводок.
4. Обернуть элемент материей ещё раз и зафиксировать нитками.
5. Смочить подсоленной водой материю и поддерживать в мокром состоянии.
Один элемент выдаёт примерно 0,33 В. Для горения светодиода достаточно 5-ти элементов, для подзарядки телефона 13–14 шт.
Электричество будет вырабатываться, пока идёт реакция окисления, т.е. пока между разными металлами есть электролит (подсоленная вода). Если элемент высох, достаточно его смочить, и реакция возобновится, пока соляной раствор не разъест цинковое покрытие. В идеале лучше использовать полностью цинковые пластины.
Отдельные детали и соль можно взять с собой в поход или держать уже готовые элементы вместе со свечой на случай отключения электричества. При наступлении темноты останется только соединить их вместе и смочить.
Пневматическая зажигалка
У газов, входящих в состав атмосферного воздуха, есть общее свойство — они могут сильно нагреваться при увеличении давления. Этот эффект можно использовать для изготовления «вечной» зажигалки. Способ изготовления потребует навыков слесаря.
Для работы понадобится:
- Стержень круглого сечения, возможно из мягкого металла (медь, алюминий) Ø 30 мм и длиной 200 мм.
- Стержень стальной Ø 10 мм и длиной 200 мм.
- Резиновые кольца из сантехнического набора.
- Х/б ткань, фольга.
- Доступ к токарному станку.
- Высверлить толстый стержень под диаметр тонкого + 1 мм (цилиндр).
- На тонком стержне (поршень) сделать канавки для компрессионных колец.
- Высверлить углубление на конце «поршня».
- Установить резиновые кольца в канавки.
- Ткань завернуть в фольгу и прожечь на огне (трут).
Для того чтобы использовать зажигалку, нужно в углубление поршня уложить трут и вставить его в цилиндр. Затем резко приложить усилие вдоль оси поршня и извлечь его из цилиндра. Трут на конце будет тлеть и из него можно раздуть пламя. Именно этот эффект использован в дизельных двигателях.
Пневматическая зажигалка в действии на видео
Примеры, описанные выше, может быть и не имеют высокой практической ценности, но наглядно демонстрируют возможности получения альтернативной энергии для решения ежедневных задач. В следующих статьях мы рассмотрим другие способы реализации природной и магнитной энергии.
Виталий Долбинов, рмнт.ру
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник