...

Využití energie magnetického proudu

Obsah článku



Využití energie magnetického proudu

Použití energie známým způsobem je snadné. Stačí vyplnit palivovou nádrž nebo připojit zařízení k elektrické síti. Kromě toho jsou tyto metody obvykle nejdražší a mají závažné důsledky pro přírodu – kolosální přírodní zdroje se vynakládají na výrobu a provoz mechanismů..

Abyste dosáhli funkčních domácích spotřebičů, nepotřebujete vždy působivých 220 voltů nebo hlasitý a objemný ICE. Zvážíme vytvoření jednoduchých, ale užitečných zařízení s neomezeným potenciálem..

Technologie pro použití moderních výkonných magnetů se vyvíjejí neochotně – v těžbě ropy a rafinérském průmyslu hrozí, že nebudou fungovat. Budoucnost všech pohonů a aktivátorů leží přesně na magnetech, jejichž účinnost lze ověřit sestavením jednoduchých zařízení založených na nich rukama.

Vizuální video o činnosti magnetů

Magnetický ventilátor motoru

K vytvoření takového zařízení budete potřebovat malé neodymové magnety – 2 nebo 4 ks. Jako přenosný ventilátor je nejlepší používat chladič z napájecího zdroje počítače, protože již obsahuje téměř vše, co potřebujete k vytvoření samostatného ventilátoru. Hlavní části – indukční cívky a elastický magnet jsou již v továrním produktu.

Aby se vrtule otáčela, stačí umístit magnety proti statickým cívkám a upevnit je v rozích chladicího rámu. Vnější magnety interagují s cívkou a vytvářejí magnetické pole. Elastický magnet (magnetická sběrnice) umístěná ve vrtulové věži zajistí stálý rovnoměrný odpor a pohyb bude podporován sám o sobě. Čím větší a silnější jsou magnety, tím silnější bude ventilátor..

Tento motor se běžně nazývá „věčný“, protože neexistují žádné informace o tom, že neodym „vybil“ nebo že je ventilátor mimo provoz. Skutečnost, že funguje efektivně a stabilně, však byla potvrzena mnoha uživateli..

Video, jak sestavit ventilátor s magnety

Generátor magnetického ventilátoru

Indukční cívka má jednu téměř zázračnou vlastnost – když se kolem ní otáčí magnet, generuje se elektrický impuls. To znamená, že celé zařízení má opačný účinek – pokud vrtule otáčí vnějšími silami, můžeme generovat elektřinu. Ale jak točit vrtulovou věží?

Odpověď je zřejmá – se stejným magnetickým polem. K tomu vložte malé (10×10 mm) magnety na nože a připevněte je lepidlem nebo páskou. Čím více magnetů, tím silnější impuls. K otáčení vrtule postačí obyčejné feritové magnety. Připojíme LED k bývalým napájecím vodičům a vydáme pulzní věž.

Generátor chladiče a magnetů – video instrukce

Takové zařízení může být vylepšeno umístěním dodatečně jedné nebo více magnetických pneumatik z vrtulí na rám chladiče. Můžete také připojit diodové můstky a kondenzátory k síti (před žárovkou) – to vám umožní narovnat proud a stabilizovat pulzy, čímž získáte rovnoměrné světlo.

Vlastnosti neodymu jsou mimořádně zajímavé – jeho nízká hmotnost a silná energie dávají účinek, který je patrný dokonce i na domácích řemeslech (experimentální zařízení). Pohyb je umožněn efektivní konstrukcí ložiskové věže chladičů a pohonů – třecí síla je minimální. Poměr neodymové hmoty k energii poskytuje snadný pohyb, což dává široké pole pro experimenty doma.

Volná energie na video – magnetický motor

Oblast použití magnetických ventilátorů je dána jejich autonomií. Nejprve to jsou vozidla, vlaky, vrátnice, parkovací místa na dálku. Další nespornou výhodou – nehlučnost – je v domě pohodlná. Takové zařízení můžete nainstalovat jako pomocné zařízení do přirozeného ventilačního systému (například v koupelně). Pro tento ventilátor je vhodné jakékoli místo, kde je zapotřebí konstantní nízký průtok vzduchu.

Svítilna s „trvalým“ nabíjením

Toto miniaturní zařízení bude užitečné nejen v „nouzovém“ případě, ale také pro ty, kteří se zabývají prevencí inženýrských sítí, kontrolou prostor nebo pozdějším návratem z práce. Konstrukce baterky je primitivní, ale originální – i školák zvládne její sestavení. Má však také svůj vlastní indukční generátor..

Využití energie magnetického proudu 1 – diodový můstek; 2 – cívka; 3 – magnet; 4 – baterie 3×1,2 V; 5 – spínač; 6 – LED

Pro práci, kterou budete potřebovat:

  1. Tlustý marker (tělo).
  2. Měděný drát Ø 0,15-0,2 mm – asi 25 m (lze odebrat ze staré cívky).
  3. Světelný prvek – LED (ideálně hlava z konvenční baterky).
  4. Baterie standardu 4A, kapacita 250 mA / h (z dobíjecí baterie „Krona“) – 3 ks..
  5. Usměrňovací diody typu 1N4007 (1N4148) – 4 ks..
  6. Přepínač nebo tlačítko.
  7. Měděný drát Ø 1 mm, malý magnet (nejlépe neodym).
  8. Lepicí pistole, páječka.

Pracovní proces:

1. Rozeberte značku, vyjměte obsah, odřízněte držák tyče (plastová trubička by měla zůstat).

2. Namontujte hlavu baterky (osvětlovací prvek) do víčka vyjímatelné žárovky.

3. Pájejte diody podle schématu.

4. Seskupte baterie tak, aby mohly být umístěny do těla markeru (tělo baterky). Připojte baterie v sérii na pájku.

5. Označte oblast pouzdra tak, abyste viděli volný prostor neobsazený bateriemi. Zde bude uspořádána indukční cívka a magnetický generátor..

6. Navíjení cívky. Tato operace musí být provedena podle následujících pravidel:

  • Zlomení drátu není povoleno. Pokud se zlomí, cívku znovu převiňte.
  • Navíjení by mělo začínat a končit na jednom místě, nepřerušujte drát uprostřed po dosažení požadovaného počtu závitů (500 pro ferromagnet a 350 pro neodym).
  • Kvalita vinutí není kritická, ale pouze v tomto případě. Hlavními požadavky jsou počet otáček a rovnoměrné rozložení po celém těle.
  • Cívku můžete na tělo připevnit běžnou páskou.

7. Chcete-li otestovat činnost magnetického generátoru, musíte pájet konce cívky – jeden k tělu svítidla, druhý k terminálu LED (použijte pájecí kyselinu). Poté magnety vložte do pouzdra a několikrát je protřepejte. Pokud lampy fungují a vše je provedeno správně, LED diody budou reagovat na elektromagnetické kmitání slabými záblesky. Tyto oscilace budou následně usměrněny diodovým můstkem a převedeny na stejnosměrný proud, který se bude akumulovat v bateriích..

8. Nainstalujte magnety do přihrádky generátoru a zakryjte je horkým lepidlem nebo tmelem (aby se magnety nelepily na baterie).

9. Přiveďte antény cívky dovnitř pouzdra a připájejte je k diodovému můstku, poté propojte můstek s bateriemi a baterie s lampou klíčem. Všechna připojení by měla být pájena podle schématu.

10. Nainstalujte všechny části do těla a chráňte cívku (páska, obal nebo smršťovací páska).

Video, jak udělat věčnou baterku

Taková baterka se dobije, pokud ji zatřepete – magnety se musí pohybovat podél cívky, aby generovaly impulsy. Neodymové magnety lze nalézt na DVD, CD nebo na pevném disku počítače. Jsou také komerčně dostupné – vhodná varianta NdFeB N33 D4x2 mm stojí asi 2-3 rublů. (0,02–0,03 konvenčních jednotek). Zbytek částí, pokud nejsou k dispozici, nebude stát více než 60 rublů. (1 standardní jednotka).

Existují speciální generátory pro implementaci magnetické energie, ale vzhledem k silnému vlivu těžebního a zpracovatelského průmyslu nedostaly široké využití. Zařízení na bázi elektromagnetické indukce se však na trh jen stěží prosazují a na volném trhu lze zakoupit vysoce účinné indukční pece a dokonce i topné kotle. Tato technologie je také široce používána v elektrických vozidlech, větrných generátorech a magnetických motorech..

Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Agatha Poradce
Nejlepší tipy a triky
Comments: 3
  1. Vanda

    Jaký je potenciál využití energie magnetického proudu ve srovnání s jinými zdroji energie? Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody tohoto způsobu využití energie? Jaký je výzkum v oblasti magnetického proudu a jeho využití v současné době?

    Odpovědět
    1. Filip Kubát

      Potenciál využití energie magnetického proudu je velmi velký, protože magnetický proud je čistá a obnovitelná forma energie. Hlavní výhodou je, že je to ekologicky šetrné a nemá žádné emise skleníkových plynů. Další výhodou je, že magnetický proud je dostupný prakticky neomezeně a není závislý na počasí jako například solární nebo větrná energie.
      Nevýhodou využití energie magnetického proudu je vysoká cena za výrobu zařízení a nízký výkon v porovnání s jinými zdroji energie. Výzkum v oblasti magnetického proudu se zaměřuje na zvyšování efektivity a výkonu zařízení, redukci nákladů a zlepšení technologií pro jeho využití. V současné době se stále vyvíjejí nové technologie a postupy pro efektivnější využití energie magnetického proudu.

      Odpovědět
  2. Josef Holan

    Jaké jsou nejčastější způsoby využití energie magnetického proudu ve vědě a technologii?

    Odpovědět
Přidejte komentáře