Makuuhuoneen suunnittelu tarvikkeet Talo, puutarha, tontti

Paristot juoksevat vedessä. Vesiparisto ikuinen akku vedessä

Joskus tapahtuu, että akkua tarvitaan kiireellisesti kotona, jotta jokin vähän virtaa kuluttava laite tai lasten lelu alkaa toimia. Ja ei ole mahdollisuutta mennä suoraan kauppaan ja ostaa sitä. Tässä tapauksessa sinun on yritettävä koota paristo kotona, mutta kysymys on mitä ja miten?

Paristotyyppejä on monen tyyppisiä: suolaliuos, alkaliparisto, muovaus ... Oletko kuullut vedestä? Tämä on erittäin epätavallinen akku, jonka voit tehdä omilla käsilläsi jopa kotona. Tässä akussa elektrolyytteinä käytetään hanaasi tavallista vesijohtovettä.

Katsotaanpa videota kotitekoisesta valmistusprosessista:

Vesipariston keräämiseksi tarvitset:
- 2 muovimateriaalia, 500 ml;
- 500 ml vesijohtovettä;
- LED;
- useita johtimia;
- 2 palkkia magnesiumseosta;
- 2 baaria hiiltä;
- juotosrauta ja kaikki juottamiseen tarvittava.

Elektrodijärjestelmä koostuu kahdesta sarjaan kytketystä osasta ja LEDistä, joka kertoo tehdyn työn tuloksesta. Kukin osa koostuu kahdesta osasta: magnesiumseostetangosta ja hiilenpalkista. Tämä on välttämätöntä tarvittavan jännitteen aikaansaamiseksi niin epätavallisessa akussa, koska yksi kenno tuottaa vain 1,5 V: n virta. Ja jotta LED-valo syttyy, tarvitaan vähintään 2,5 V jännite.


Joten, tangot on kytketty toisiinsa johtimilla, kuten edellä mainittiin, sarjaan. Heihin on kytketty LED. Johdot kiinnitetään tankoihin ja LED juottamalla. Samalla älä unohda turvallisuutta.


Kun malli on koottu, elektrodit lasketaan muovikuppeihin tiukasti määritellyssä järjestyksessä: sauva magnesiumseosta, sitten hiilen sauva yhdessä lasissa, sama toisessa. LEDin tulisi pysyä säiliöiden ulkopinnan yläpuolella.


Akku on käyttövalmis. Jää vain täyttää se kylmällä vedellä. Lasit täytetään vuorotellen suoraan vesihanasta, tasolle, kunnes elektrodien elementit ovat täysin kiinni.


Kun toinen lasi täyttyy, LED alkaa vähitellen palaa ja lopulta palaa kirkkaasti ja jatkuvasti. Jos kiinnität huomiota elektrodeihin, voit nähdä, että magnesiumseoksesta valmistetut katodit alkoivat lähettää vetykuplia.

Tämä vesiparisto osoittautui tavallisena vesijohtovetenä ilman erityisiä suolojen tai emästen lisäyksiä.

Ehdotan sinun tehdä kotitekoinen taskulamppu, joka juoksee vedellä. Tämä on hieno asia turisteille, metsästäjille ja vain ystäville, jotka voivat käsitellä jotain omilla käsillään. Lisäksi valmistettu taskulamppu on ehdottoman ympäristöystävällinen eikä vahingoita ympäristöä, toisin kuin tavalliset taskulamput, joiden akut sisältävät haitallisia metalleja, kuten lyijyä ja elohopeaa.

Kuvittele tavalliset seinäkellot, jotka toimivat 6 kuukaudesta vuoteen. Sinun ei tarvitse jättää taloa ostaaksesi paristoja istuessaan. Mikä voi olla helpompaa kuin akun lataaminen vesijohtovedellä?

Kotitekoinen taskulamppu paistaa jatkuvasti noin puoli tuntia tavallista vesijohtovettä käyttäen suolavedellä, käyttöaika pidentyy 2 tuntiin.

Joten miten tämä toimii? Vesiparisto koostuu kahdesta levystä (kupari ja sinkki), ja elektrolyytin roolilla on vesi. Lähtöjännite on melko pieni, ja jotta LED-valot palavat, sinun on koota yksinkertainen lisäysjännitemuunnin.

Asennukseen tarvittavat materiaalit:

  • PVC-putki 10 cm (3/4 tuumaa) pitkä;
  • PVC-sovitin, jossa 3/4 tuumaa / tuuma;
  • Pieni ferriittihelmi (samanlainen voidaan ottaa toimimattomalta taloudenhoitajalta);
  • Transistori 2N3904 (NPN);
  • 1K vastus;
  • Heijastin LEDillä (vanhasta lampusta);
  • Kupari- ja sinkki-elektrodit;
  • Yhden ytimen kuparilanka lakkaeristyksessä;
  • 4 arkkia wc-paperia;
  • Pala kirkasta muovia;

Työkalut ja varusteet:

  • Juotosrauta;
  • Liima-ase;
  • superliimalla;

Vesiparisto on taskulampun päävirtalähde. Se koostuu kahdesta metallinauhasta, kuparista ja sinkistä. Kuparilevy on anodi (plus) ja sinkki on katodi (miinus syöttö).

Kääri ensin 3 arkkia wc-paperia kuparielektrodin ympärille, laita sitten sinkki-elektrodi muodostettuun telaan ja kääri loput näiden kahden ympärille.

Kääri sitten tuloksena oleva tela kuparilangalla, mikä estää paperia repimästä, kun se kastuu.

Sen jälkeen otin sopivan muovikannen (jotta et etsisi sopivaa kokoa pitkään, voit tehdä sen itse mistä tahansa sopivasta muovipalasta), tein kaksi rakoa siinä oleville elektrodeille ja suljetin liitoksen superliimalla.

Vahvistinmuunnin on piiri, jonka avulla LEDit voivat palaa alhaisella syöttöjännitteellä. Tässä on hänen kaavio:

Niille, jotka tuntevat elektroniikan heikosti, piirrosin yksinkertaistetun kaavion:

Jotta juotat kaikki yksityiskohdat, sinun on liimattava heijastin LEDillä ja radiokomponenteilla PVC-sovittimeen.












Liimaa kymmenen senttimetrin paksuisen PVC-putken takaosaan pieni läpinäkyvä muovirengas, joka toimii vedenpinnan osoittimena.









Huomautus:Taskulamppu toimii vesijohtovedessä noin puoli tuntia, merisuolavedellä, taskulamppu paistaa 2 tuntia. Taskulamppu toimii parhaiten etikan kanssa, koska se sisältää paljon elektrolyyttejä ja etikkahappopitoisuudesta riippuen taskulamppu voi paistaa 5-10 tuntia.

Jos lisäät toisen akun taskulamppuun, sen toiminta-aika ja kirkkaus kolminkertaistuvat!

Testasin näitä nesteitä polttoaineena:

Vesijohtovettä 0,5 V - 0,9 V 400 mAh
Merivesi 0,7 V - 1 V 600 mAh
etikka 0,9 V - 1,3 V 850 mAh

Tässä on video, joka näyttää taskulampun valmistusprosessin:

Nyt tiedät kuinka tehdä kotitekoinen taskulamppu juoksevana vedellä.

Tämä on uskomatonta! Kupari-magnesiumakku on helppo valmistaa ja on melkein ilmaisen sähkön lähde. Tämä on yksinkertainen vesipitoinen akku, josta voi aina olla hyötyä, etenkin jos pari ostettua akkua ei ole mahdollista ajaa kauppaan.

Katodi on kupariputki, anodi on sauva magnesiumseoksesta (90%) ja alumiinista (10%). Tämän seoksen sijasta voidaan käyttää alumiinia. Tarvitset tässä video-opetusohjelmassa esitetyn akun 4 näitä palkkeja. Tankoihin porattiin reikiä, niissä leikattiin lanka ja pultit lankojen kiinnittämiseksi ruuvattiin sisään. Anodin ja katodin välisen oikosulun estämiseksi magnesiumvarret tulisi kääriä kankaalla.

Suolaa vettä käytetään elektrolyyttinä, johon voit lisätä ripauksen soodaa. Yksi akku ulostulossa antaa 1,2 volttia. Yhteensä neljä akkua - jopa 5 volttia. Tämä yksinkertainen 4-kennoinen vesiparisto voi virrata kahta LEDiä tai pienen radion. Vähitellen magnesiumseos käynnistyy, mutta se on helppo puhdistaa, vaihtaa elektrolyytti ja voit käyttää vapaata sähköä vielä kolme päivää peräkkäin. Onko sinulla idea tehdä 12 voltin tai 36 voltin akku?

Toinen vaihtoehto on kupari-magnesiumakku

Toinen tällainen sama yksinkertainen akku artikkelissa. Ja.

Akku käy makealla vedellä

Kuinka saada akku aktivoimaan tavallisella vedellä?
  Se on yksinkertaista - katso video pienestä kokeesta, jonka tein tekemällä kolmen erityyppisen veden aktivoimat kuivaparistot.
  Vesiparistot tai tavallisen veden paristot eivät ole myytti, vaan arkipäiväinen todellisuus.
  Kaikki tämän akun elementit ovat helposti saatavilla ja voit viettää tämän kokemuksen kotona.


Yksi kirjoittajista, salanimellä "Oborotez", ehdotti vaihtoehtoa kuinka tehdä yksinkertaisin ja tehokkain akku, joka voi toimia suolavedessä. Tällaisesta akusta voit ladata matkapuhelimen, kytkeä radion, valaistuksen ja paljon muuta päälle. Tällaisen akun toimintaperiaatteen tunteminen ei ehdottomasti koskaan satuta matkailualan käyttäjiä.

Materiaalit ja työkalut akun luomiseen:
- metallit galvaanisen parin (magnesium ja kupari) muodostamiseksi;
- ruokasuola;
- vesi;
- kotelo vanhasta akusta;
- sooda;
- vise;
- rautakaappi;
- yleismittari;
- LEDit ja muut kuluttajat tarkistavat akun.


Valmistusprosessi:

Ensimmäinen askel. Tapausten valmistelu
Uuden akun tapauksessa kirjailija käytti skootterin muoviparistoa. Vanhat akut voidaan ottaa ilmaiseksi niissä paikoissa, joissa korjataan skoottereita. Ensinnäkin happo on tyhjennettävä varovasti akusta. Tässä tapauksessa sinun on oltava erityisen varovainen, koska happo joutuu iholle, mikä aiheuttaa palovamman. Hapon neutraloimiseksi käytä soodaa. Toimenpiteen lopussa on myös parasta pestä kädet vedellä liuenneella soodalla.


Vaihe toinen Galvaanisen parin valmistelu
Galvaanisena parina käytetään kahta tällaista metallia kuparina ja magnesiumina, koska tällöin on mahdollista saada maksimivirta ja -jännite 1,2-1,4 volttia. Kuparista ei ole vaikea löytää sitä, näihin tarkoituksiin kuparilanka on täydellinen, vain se on tarpeen poistaa lakkapäällyste siitä, muuten akku ei toimi.








Mitä magnesiumiin tulee, kaikki tässä on hieman monimutkaisempaa. Terästä, jolla on korkea magnesiumpitoisuus, löytyy vanhoista saksalaisista autoista, myös Zaporozhets-auton moottorilohkoon sisältyy paljon magnesiumia. Jos tällaisia \u200b\u200belementtejä ei ole, vedenlämmittimien elementit ovat täydellisiä. Niitä kutsutaan myös magnesiumanodoiksi.

Lisäanastat tulisi leikata anodeista ja itse anodit leikata osiin, mistä seuraa, että saadaan kuusi pientä anodia.

Vaihe kolme Paristokokoonpano
Nyt sinun on otettava kuparilanka ja murskattava se kuten kuvassa. Mitä suurempi lanka, sitä suurempi kosketuspinta-ala ja sen seurauksena, sitä suurempi on virran lujuus. Seuraavaksi kuparilanka on kytketty sarjaan magnesiumanodien kanssa ja sopii akkukotelon osastoihin. Tässä tapauksessa kupari muodostaa positiivisen potentiaalin ja magnesium negatiivinen. Viimeisessä vaiheessa säiliö täytetään suolavedellä. Jos vesi on lämmin, tämä on hyvä, koska myös virta kasvaa.


Akun testaus
Siinä kaikki, akku on koottu, voit jatkaa testaamiseen. Kun yleismittari kytkettiin, tekijä sai tuloksen 7,7 volttia, mikä on aika hyvää, ja oikosulkuvirta oli 70 mA. Virran lujuutta voidaan säätää muokkaamalla levyjä. Kokeellisesti oli mahdollista saavuttaa 150 mA: n virta. Mitä lähempänä ne sijaitsevat ja mitä suurempi alue, sitä enemmän energiaa akku antaa.
Tällaisesta akusta kaksi 0,2 watin diodia syttyy ilman ongelmia.

Kulutusekologia: Tiede ja tekniikka: Keksijöille vuosittain myönnettävä 500 000 dollarin Lemelson-palkinto myönnettiin tänä vuonna Carnegie Mellonin yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkijalle ja professorille Jay Whitacrelle vesihybridi-ioni-paristostaan.

Keksijöille vuosittain myönnetty 500 000 dollarin Lemelson-palkinto myönnettiin tänä vuonna Carnegie Mellonin yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkijalle ja professorille Jay Whitacrelle vesipitoisella hybridi-ioni (AHI) -paristollaan, joka tunnettiin luotettavaksi. , ympäristöystävällinen ja kustannustehokas energian varastointijärjestelmä.

Tämä ensimmäinen tyyppinen akku, jota käytetään yhdessä aurinko- ja tuulivoimantuotantojärjestelmien kanssa, pystyy tallentamaan huomattavan määrän energiaa alhaisilla kustannuksilla / jouli ja on suunniteltu ympäri vuorokauden käytettäväksi.

Suunniteltu runsaasti saatavissa olevilla ja kohtuuhintaisilla resursseilla, kuten vedellä, natriumilla ja hiilellä, AHI-akku voi auttaa vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja tekemään kestävästä energiasta käyttökelpoisen vaihtoehdon.

Vitacren perustama Aquion Energy on laajentanut tuotantoaan ja kaupallistettuja akkujaan maailmanlaajuisten jakelukanavien ja asennusten avulla monissa paikoissa, kuten Australiassa, Kaliforniassa, Saksassa, Havaijilla, Malesiassa ja Filippiineillä.

”Teknologiamme perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: kasvavien globaalien energiantarpeiden haasteisiin vastaamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi tarvitsemme laajamittaista energian varastointijärjestelmää, joka on korkea suorituskyky, turvallinen, vakaa ja kustannustehokas.

Perustajamme, professori Jay Vitacre asetti itselleen tehtävän ja löysi yksinkertaisen ja tyylikkään ratkaisun, joka on tarkoitettu 200 vuoden tekniikkaan: meriveden akut. Yhtiö toteutti tämän idean patentoidussa hybridi-ioniprosessissa, ainutlaatuisen suolaelektrolyyttitekniikan paristossa. Runsas, myrkyttömien materiaalien ja huipputeknisten edullisten valmistustekniikoiden käyttö tekee paristoistamme kykeneviä vastaamaan energian varastoinnin maailmanlaajuisiin haasteisiin. "

Kuten yrityksen edustajat kuvaavat, ”ainutlaatuinen vesihybridi-ioni-akku koostuu elektrolyytti - suolavedestä, mangaanidioksidikatodista, hiilikomposiittianodista ja synteettisen puuvillan erottimesta. Akku käyttää syövyttämätöntä reaktiota anodissa ja katodissa materiaalien kulumisen estämiseksi. Tämän seurauksena vesipohjaisesta kemiallisesta reaktiosta on tullut avain myrkytöntä ja palamatonta tuotetta, joka on turvallista käyttää ja ympäristölle. " julkaistu

TILAA youtube-kanavalle Econet.ru, jonka avulla voit katsella verkossa, ladata ilmaiseksi YouTubesta videon ihmisen toipumisesta, nuorentamisesta ..

Laita LIKES, jaa ystävien kanssa!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Tilaa -