Найти в Дзене
Лампа Электрика

4 способа получения электроэнергии из земли

Оглавление

Человечество давным-давно решает проблему получения альтернативных сжиганию топлива источников электрической энергии и нашел, стоит заметить, немало решений. Но все они достаточно затратны, сложны и, к сожалению, никак не претендуют за звание генераторов даровой энергии.

Но поиски продолжаются. Ищут все – от ученых до откровенных шарлатанов. В этой статье мы поговорим об энергии, которую можно добыть из… земли. Насколько предлагаемые методы реальны и можно ли их использовать на практике? Это мы решим в данной статье.

Схема Белоусова

По утверждению автора при помощи подобного генератора при правильно подобранных элементах можно получить напряжение в 220 В! Конструкция представляет собой два штыря заземления, разнесенных друг от друга на 10 м. В цепь между штырями включены два трансформатора и два электролитических конденсатора. Один трансформатор является якобы фильтром и  имеет короткозамкнутую вторичную обмотку. Второй обычный, повышающий.

Схема генератора Белоусова
Схема генератора Белоусова

Что можно сказать по поводу этой схемы неизвестного Кулибина-Белоусова? Судя по всему, это устройство использует эффект так называемого «шагового напряжения» и собирает энергию, растекающуюся в грунте поблизости от мощного заземленного устройства.

В принципе, получение энергии таким образом вполне реально, но более-менее приличную нагрузку (к примеру, светодиодную лампу на 220 В) можно запитать лишь при огромных токах растекания. Конечно, если воткнуть штыри поблизости от оборванного высоковольтного провода, лежащего на земле, или мощного заземленного трансформатора с пробитой изоляцией, результат будет. Правда может оказаться, что трансформатор ТР2 понадобится понижающий.

При исправном же оборудовании, даже воткнув штыри рядом с ТП, мы максимум запитаем двухвольтовый светодиод. Так что подобная «добыча» электроэнергии – лишь любопытный эксперимент, не имеющий практического значения. Ну а глухой степи, конечно, мы не получим от такого генератора ни сотой вольта – красть не у кого и нечего.

Важно! Шаговое напряжение при обрыве провода или пробое трансформатора может иметь опасные для жизни значения.  Находится в месте подобной аварии, а тем более, тыкать в землю штыри – очень плохая идея.
Вблизи неисправного оборудования шаговое напряжение может иметь значения в сотни и даже тысячи вольт
Вблизи неисправного оборудования шаговое напряжение может иметь значения в сотни и даже тысячи вольт

Антенна + земля – электричество

Эта конструкция является вариантом генератора Белоусова, но использует разность потенциалов между землей и массивным металлическим предметом – антенной, - поднятым как можно выше. Принцип ее работы тот – же, правда, с небольшим отличием. Схема работает благодаря электромагнитному полю, которое всегда присутствует вблизи действующих электроустановок и линий электропередач.

Генератор, собирающий энергию электромагнитного поля
Генератор, собирающий энергию электромагнитного поля

Чем больше антенна и сильнее электромагнитное поле, тем выше ЭДС, создаваемая таким генератором. Если поблизости, к примеру, стоит мощная ДВ радиостанция, То зажечь светодиодную лампу вполне реально. В противном случае это тоже всего лишь любопытный эксперимент.

Важно! Ставить эксперименты с таким генератором, в отличие от предыдущего много безопаснее, но не стоит забывать про молнию, которая, кстати, убила господина Рихмана, решившего ее поймать. Она вполне может ударить в высоко поднятую антенну со всеми вытекающими последствиями.
Здесь в качестве антенны используется металлическая крыша, изолированная от земли, что очень опасно во время грозы
Здесь в качестве антенны используется металлическая крыша, изолированная от земли, что очень опасно во время грозы

«Даровая» энергия из розетки

Если в электросетях с глухозаземленной нейтралью (а именно они используются в жилых домах) место заземления нулевого провода находится достаточно далеко от потребителей, то между этим проводом и землей появляется электрический потенциал. Он тем больше, чем больше потребителей и дальше соединение нуля с землей. Ну и, конечно, немаловажным фактором, влияющим на КПД, будет перекос фаз, присутствующий при несимметричности нагрузок по фазам. В жилых домах она есть всегда.

Следующая схема уже может иметь некоторое практическое значение. Ее можно использовать, к примеру, для питания низковольтного аварийного освещения (светодиоды) или зарядки маломощных гаджетов.

Между нулевым проводом и заземлением есть небольшое напряжение
Между нулевым проводом и заземлением есть небольшое напряжение

Трансформатор ТР – развязывающий и одновременно повышающий, поскольку нескольких вольт явно не хватит ни светодиодам, ни пятивольтовым гаджетам. Конечно, прежде, чем можно будет использовать такую энергию, ее придется выпрямить, сгладить и при необходимости стабилизировать.

Насколько такая схема реальна? Как было сказано выше, напряжение такого источника зависит от расстояния между розеткой и заземлением, а также от мощности потребителей и наличия перекоса фаз. При удачном стечении обстоятельств при помощи такой конструкции можно получить 10-15 В и достаточно приличные токи.

Важно! Прежде, чем использовать этот «генератор» для зарядки мобильных устройств, стоит 10 раз подумать. Нагрузка в сети постоянно изменяется, а значит, будет скакать и напряжение. Если не жалко гаджет, то можно попробовать. Если жалко, то лучше все оставить на стадии эксперимента.

Что же касается «даровой» энергии, то очевидно, что она вовсе не даровая, а откровенно уворованная. Да, она не будет регистрироваться электрическим счетчиком, но суть от этого, как и в предыдущих случаях, не меняется.

Земляной гальванический элемент

Эта конструкция представляет собой два электрода из разнородных металлов – меди и цинка. Втыкаем их на некотором расстоянии в землю и получаем… 1-1.2 В. Поучилось меньше? Поливаем землю между электродами рассолом – отличный электролит. Но если мы внимательно присмотримся к схеме конструкции, то увидим обычный гальванический элемент Вольта!

Схема химического получения энергии из земли
Схема химического получения энергии из земли

При чем тут земля? Правильно, абсолютно ни при чем! Точно такой же результат мы получим, если опустим эти электроды в банку с все тем же рассолом или лучше с более подходящим электролитом (более подробно о такой батарее можно прочитать в статье «Самодельная батарейка»).  (на Дзене есть наша, названия не помню).

И конструкция будет компактнее, и можно поднять напряжение, используя батарею таких элементов и, что немаловажно, мы не засолим землю, на которой после наших экспериментов ничего не будет расти. Да и ток от такой батареи будет вполне приличным, в отличие от «земляной», способной отдать лишь пару миллиампер.

Полезно! Что касается «даровой» энергии, то она такая же даровая, как и покупка батареек, а КПД этой конструкции будет смехотворно мал. Поэкспериментировать и забыть.

P.S. Уже после написания статьи, мне встретился рисунок химического земляного элемента, который перевернул все мои понятия по электротехнике и химии. Оказывается, чтобы поднять КПД такой конструкции, необходимо ориентироваться на части света! Никто не в курсе, может и обычные батарейки, повернутые плюсовым выводом на север, отдадут втрое больше энергии?

Вот такие пляски с бубном и компасом…
Вот такие пляски с бубном и компасом…

Вот мы и выяснили, что используя землю, действительно можно получить электрическую энергию. Но, во-первых, она совсем не даровая, а, во-вторых, настолько ничтожна, что за редким исключением абсолютно непригодна для практического применения.