[发明专利]能量发生器、新型发电设备及发电方法在审
申请号: | 201710959914.4 | 申请日: | 2017-10-16 |
公开(公告)号: | CN107579679A | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 王辉 | 申请(专利权)人: | 王辉 |
主分类号: | H02N3/00 | 分类号: | H02N3/00 |
代理公司: | 烟台双联专利事务所(普通合伙)37225 | 代理人: | 吕静 |
地址: | 264000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 能量 发生器 新型 发电 设备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种新型发电设备及发电方法,属于发电设备及发电方法技术领域。
背景技术
目前,现有的发电方法包括利用水力势能、煤炭、石油、可燃物质的燃烧产生的热能、化学能、太阳能、风能、地热能、潮汐能及核能等,都是从一种能量转化成电能的发电设备及发电方法。
发明内容
本发明旨在提供一种发电的新设备及新方法,所述新设备和新方法摆脱了传统发电理论和方法,不通过能量转换方式形成电能,而是通过高压电源所产生的高压电能去激发在原子核形成时凝聚的微子,微子摆脱原子核中心的吸引被高速释放出来,用线圈或导体或二者混合接收这些微子并导出,就形成了增大的电能。这种发电方法无辐射、无污染、无泄漏、零排放。
本发明是通过以下技术方案实现的:
能量发生器,特殊之处在于,包括一导电容器1以及置入所述导电容器1内、与所述导电容器1绝缘的至少一个拉弧放电装置2;
所述拉弧放电装置2通过连接部2-1与所述导电容器1固定连接;其放电端置入所述导电容器1内部,电源接口端外露在所述导电容器1的端部;
所述拉弧放电装置2采用火花塞。
所述拉弧放电装置2采用的是与高压电源3相连接的导体、半导体、永磁体或纳米材料制成的复合体2-2,所述的导体、半导体、永磁体或纳米材料制成的复合体的外周还可以缠绕线圈。
所述拉弧放电装置2采用的是与高压电源3相连接的转轴2-3,所述转轴2-3由电机2-6及电机输出轴2-7输出连接,所述转轴2-3上安装有与其绝缘的导电滑环2-4,所述导电滑环2-4上固定有放电针2-5,所述放电针2-5是导体、半导体、永磁体或纳米材料制成的复合体,所述的导体、半导体、永磁体或纳米材料制成的复合体的外周还可以缠绕线圈。
所述导电容器1采用的在拉弧放电过程中能够产生增溢电能的材料,包括:金属、非金属、导电薄膜或纳米材料中的一种或多种的混合。
上述制成导电容器1可以采用单层结构或多层叠加复合结构。
构成导电容器的多层叠加复合结构中,层与层之间装有能够产生增溢电能的粉体或导电薄膜,所述粉体是一种或多种混合的盐类化合物、碱类化合物、氧化物、纳米材料、金属、非金属,或者一种或多种金属或非金属烧结后的粉体材料。
所述导电容器1还设置有与拉弧放电装置2绝缘的永磁铁、电磁铁、电磁振荡线圈、能导入导电容器内的电磁波;以及置入所述导电容器内的至少一种气体或/和粉体;
所述振荡电磁线圈设置在导电容器内,在所述振荡电磁线圈的外端连接有第一导线和第二导线,当拉弧放电时,新产生的微子在线圈内产生一个振荡电磁场,同时由引线将产生的微子流也即电流;所述第一导线或第二导线可外接一振荡电源,使与之相连的线圈产生一个振荡电磁场。
所述粉体是一种或多种混合的盐类化合物、碱类化合物、氧化物、纳米材料、金属、非金属,或者一种或多种金属或非金属烧结后的粉体材料。
为了在能量发生器周围产生静电场,所述能量发生器外接有一直流电源,所述直流电源的单独一个极接入所述拉弧放电装置或导电容器的壳体上,或者,所述直流电源的正负极分别接入所述拉弧放电装置和导电容器的壳体上;
当所述导电容器的两端分别设置有一个拉弧放电装置时,所述直流电源的正负极可分别接到两个拉弧放电装置上。
新型发电设备,特殊之处在于,包括高压电源,以及分别与所述高压电源的高压端、低压端相连接的能量发生器,所述能量发生器直接输出电流;
为了达到更好的发电效果,连接于高压电源上的能量发生器可串联有多个,相邻的两个能量发生器之间可由电容或线圈或二者之间的结合相连;
新型发电设备,特殊之处在于,包括高压电源,以及与所述高压电源的高压端相连的能量发生器;所述高压电源的低压端直接输出电流,所述能量发生器直接输出电流;
新型发电设备,特殊之处在于,包括高压电源,以及能量发生器,所述高压电源的高压端或低压端分别与所述能量发生器的拉弧放电装置或壳体相连。
一种发电方法,特殊之处在于,包括以下过程:
步骤一,高压电源向能量发生器输送电压和电流;
步骤二:能量发生器中的拉弧放电装置拉弧放电,使气体和粉体中原子的微子被高速释放出来,被导体或线圈捕获后引出,形成微子的流动,即电流输出。
如在所述能量发生器中加入磁场、静电场、电磁波、振荡电磁场中一种或多种,它们与电弧相互作用,更能加大电能的释放。
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