СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Российский патент 2014 года по МПК F03B13/00 F03B17/06 H05F7/00 

Описание патента на изобретение RU2532069C2

Изобретение относится к гидроэнергетике, конкретно к способам использования водных ресурсов для генерирования электрической энергии, и может быть использовано для получения электрической энергии, пригодной для снабжения небольших поселков, метеостанций, обсерваторий и других удаленных объектов.

Известен способ (см. RU 2431758 С1, 20.10.2011) получения электроэнергии и устройство для его реализации, заключающийся в использовании водных ресурсов равнинных рек для генерирования электрической энергии путем приведения в движение магнитов относительно обмоток токопроводящего привода под действием подаваемого на водовод потока воды.

Однако способ требует использования специального водовода, специальных технических средств и технического обслуживания, что затрудняет его применение.

Известен также способ получения электрической энергии, характеризующийся перемещением заряженных частиц, движущихся под влиянием не электрических внешних сил через магнитопровод, а электрическую энергию снимают обмоткой, намотанной на магнитопровод (см. RU 2009105427 A, 27.08.2010).

Однако для применения способа требуются специальные устройства, которые, как и в первом случае, затрудняют применение способа.

Задачей настоящего изобретения является возможность получения электрической энергии простыми средствами.

Поставленная задача достигается тем, что в способе получения электрической энергии, включающем установку в зоне постоянного течения воды в море или реке двух неполяризующихся электродов на расстоянии 50-300 м друг от друга и 2-10 м от дна, к которым подсоединяются токосъемные линии для передачи разности значений потенциалов естественного электрического поля между электродами на береговую станцию сбора электрической энергии, на которой суммируется разность потенциалов от всех таких пар электродов, преобразуется в переменный ток и передается потребителям.

Согласно закону электромагнитной индукции в движущейся струе воды существует электрическое поле, обязанное своим происхождением земному магнитному полю. Этот «потенциал индукции» подчиняется уравнению Пуассона: Δ2F=Н×V, где F - электрический потенциал; Н - вектор напряженности магнитного поля; V - скорость потока.

Нас интересует горизонтальная составляющая электродинамического поля. Эта составляющая зависит также от толщины движущегося слоя воды h (от 2 до 10 м). В окончательном виде формула будет иметь вид:

F X h V m H z

где: F - напряженность электрического поля;

h - толщина движущегося слоя воды;

Vm - скорость потока;

Hz - вертикальная составляющая вектора напряженности магнитного поля.

Величина напряженности электродинамического электрического поля будет уменьшаться при наличии донных осадков низкого сопротивления, в то время как коренные породы высокого сопротивления, расположенные вблизи дна, могут, наоборот, повысить ее значение.

Система получения электрической энергии должна быть установлена в движущейся струе воды в слое с наибольшей скоростью течения.

Тогда в упрощенном виде формула напряженности (Ed) будет выглядеть так:

Ed=Hz×L×Vm, где: Hz - напряженность вертикальной составляющей магнитного поля, L - линейный участок, для которого вычисляется Ed, Vm - средняя скорость течения.

Для получения максимальной электрической энергии следует располагать токосъемные линии (пары неполяризующихся электродов) в «прямолинейных участках» течения воды в русле реки или на участке постоянного морского течения.

При наличии нескольких идентичных токосъемных линий напряженность электродинамического поля будет увеличиваться пропорционально их числу.

Для получения промышленных значений следует набирать токосъемную «шину» из нескольких тысяч линий. Линии должны представлять собой кабель-сердечник из проводящего материала, заключенный в изоляцию. Обычные бытовые провода имеют проводящий сердечник из медных, алюминиевых, железных или смешанных нитей. При этом потеря энергии в таких проводах будет значительной. Сердечник целесообразно изготавливать из современных материалов с низким электрическим сопротивлением.

Подобный способ получения электрической энергии является простым, очень дешевым и абсолютно безопасным для окружающей природной среды.

Таким образом, предлагается способ получения электрической энергии, основанный на возникновении электрического тока между электродами, присоединенными к концам токопроводящего кабеля, расположенных в зоне постоянного течения воды в море или реке, под воздействием земного магнитного поля; отличающийся полной экологической безопасностью, возможностями увеличения получаемой мощности, возможностью применения в любом районе, имеющем водоем с постоянным течением воды.

Экспериментальные наблюдения способа проводились в зоне постоянных течений в прибрежной зоне Горла Белого моря, в восточной части Финского залива и на реке Сестре Ленинградской области. Выбирались прямые участки акваторий, на которых при расстоянии 5-10 метров от дна подвешивались измерительные линии. Линии, состоящие из проводящего кабеля длиной 50, 150 и 300 м, на концах были соединены с неполяризущими электродами, состоящими из керамических стаканов, в которые были помещены хлорированные свинцовые стержни, находящиеся в концентрированном растворе хлористого кальция, высокая вязкость которого обеспечивалась добавлением в него агар-агара или желатина. Полученная разность значений естественного электрического поля между электродами составляла для вышеуказанных линий 0,6; 1,1 и 3,15 мВ для морских условий и 0,32; 0,94 и 2,25 мВ - для речных. Удвоение одинаковых по длине линий производилось только для участка Горла Белого моря. Длина линий была 150 м. Многократные измерения потенциала ЕП показали среднее значение - 1,93 мв. Очевидно некоторое уменьшение значения относительно величины 1,1*2=2,2 мВ связано с потерей в кабелях.

Похожие патенты RU2532069C2

название год авторы номер документа
Способ определения опасности цунами 2020
  • Чернявец Владимир Васильевич
RU2738589C1
СПОСОБ ОСВЕТЛЕНИЯ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2016
  • Чудновский Семен Матвеевич
  • Тихановская Галина Алексеевна
  • Воропай Людмила Михайловна
  • Лихачева Ольга Ивановна
  • Иванова Алена Вадимовна
  • Лаптев Сергей Вячеславович
  • Митрофанова Ксения Юрьевна
  • Труфанов Алексей Романович
RU2618076C1
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ВОДНОГО ПОТОКА 1997
  • Дунец А.В.
  • Косьян Р.Д.
  • Подымов И.С.
RU2133038C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ НЕФТЕСБОРА И ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2015
  • Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
  • Заббаров Руслан Габделракибович
  • Шевченко Андрей Алексеевич
  • Евсеев Александр Александрович
  • Салимуллин Рустэм Рашидович
  • Ибрагимов Ильгиз Замилович
RU2593855C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОРСКОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И СПОСОБ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Тулупов Андрей Владимирович
  • Лисицын Евгений Дмитриевич
  • Кяспер Владимир Эдуардович
  • Петров Александр Аркадьевич
RU2612726C2
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ, ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ОКЕАНА 2010
  • Алексеев Сергей Петрович
  • Курсин Сергей Борисович
  • Добротворский Александр Николаевич
  • Бродский Павел Григорьевич
  • Леньков Валерий Павлович
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Шалагин Николай Николаевич
  • Зверев Сергей Борисович
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Яценко Сергей Владимирович
RU2436134C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 2016
  • Будко Никита Павлович
  • Будко Павел Александрович
  • Винограденко Алексей Михайлович
  • Емельянов Александр Владимирович
  • Жолдасова Алия Еркинбаевна
  • Жуков Геннадий Анатольевич
  • Зубарев Петр Константинович
  • Катанович Андрей Андреевич
  • Кулешов Игорь Александрович
  • Лисицын Юрий Дмитриевич
  • Литвинов Александр Игоревич
  • Мирошников Валентин Иванович
  • Николашин Юрий Львович
  • Салюк Дмитрий Владиславович
  • Фатюхин Игорь Николаевич
RU2614864C9
Способ пространственной ориентации системы нелетального воздействия 2022
  • Максимов Герман Адольфович
RU2801544C1
СПОСОБ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ С ФОКУСИРОВКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 2009
  • Рыхлинская Екатерина Николаевна
  • Давыдычева Софья Николаевна
RU2408036C1
СПОСОБ МОРСКОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОРСКОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ В ДВИЖЕНИИ СУДНА 2007
  • Легейдо Петр Юрьевич
  • Мандельбаум Марк Миронович
  • Давыденко Юрий Александрович
  • Пестерев Иван Юрьевич
  • Владимиров Виктор Валерьевич
RU2425399C2

Реферат патента 2014 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Изобретение относится к гидроэнергетике, конкретно к способам использования водных ресурсов для генерирования электрической энергии, и может быть использовано для получения электрической энергии, пригодной для снабжения небольших поселков, метеостанций, обсерваторий и других удаленных объектов. Способ получения электрической энергии включает установку в зоне постоянного течения воды в море или реке на расстоянии друг от друга и от дна двух неполяризующихся электродов. К электродам подсоединяют токосъемные линии для передачи разности значений потенциалов естественного электрического поля между электродами на береговую станцию сбора электрической энергии. На станции суммируют разность потенциалов от всех таких пар электродов, преобразуют в переменный ток и передают потребителям. Изобретение направлено на обеспечение возможности получения электрической энергии простыми средствами.

Формула изобретения RU 2 532 069 C2

Способ получения электрической энергии, включающий установку в зоне постоянного течения воды в море или реке двух неполяризующихся электродов на расстоянии 50-300 м друг от друга и 2-10 м от дна, к которым подсоединяются токосъемные линии для передачи разности значений потенциалов естественного электрического поля между электродами на береговую станцию сбора электрической энергии, на которой суммируется разность потенциалов от всех таких пар электродов, преобразуется в переменный ток и передается потребителям.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2532069C2

САМОХОДНОЕ МОРСКОЕ СУДНО 2008
  • Левин Леонид Борисович
RU2392178C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 2000
  • Фролов В.П.
RU2184416C2
Подъемник 1927
  • Малинин Я.Г.
SU14492A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 2008
  • Райныш Владимир Александрович
  • Шурупов Алексей Васильевич
  • Шурупов Михаил Алексеевич
RU2395368C2
US 5003517 A, 26.03.1991, G01V1/18
US 6310406 B1, 30.10.2001, F03B13/00
Устройство для выпрямления опрокинувшихся на бок и затонувших у берега судов 1922
  • Демин В.А.
SU85A1
.

RU 2 532 069 C2

Авторы

Холмянский Михаил Аркадьевич

Иванов Геннадий Иванович

Павлов Сергей Петрович

Даты

2014-10-27Публикация

2012-03-11Подача