Первый по металлочерепице. Устройство крыши

Презентация по экологии на тему "охрана и рациональное использование природных ресурсов" Виды природных ресурсов

Иван калита как историческая личность

Библиотека инженера-гидроакустика

Советы начинающим художникам

Востребованное гадание «Три карты

Ивт кем работать. Будущая профессия. Специальность "прикладная информатика в экономике"

Погружение слова. Horus feat. Oxxxymiron - Погружение (текст песни, слова). Синдром очагового затемнения

Как приготовить ленивые голубцы

Яблочные маффины с корицей Как приготовить маффины с яблоками и корицей

й способ, как сварить ячневую кашу рассыпчатой и вкусной

Сколько калорий в морской капусте

Как вы понимаете значение слова подвиг

Воинская профессия. Артиллерист это кто. Воинская профессия Парадная форма артиллерии

Ассимиляция проблемного опыта

Почему назначают Курантил во время беременности?

Батарейка работающая на воде своими руками. AHI battery: батарея, работающая на соленой воде Батарейка на воде

В продаже уже давно появились батарейки на воде, именно так называют их в большинстве интернет-магазинов, правда, в описании далеко не всегда уточняют очень важный момент – такие батарейки просто активируются водой и для многократных циклов зарядки/разрядки они не подходят. Отзывы о батарейках на воде говорят о том, что хватает их максимум на 5 циклов полной зарядки/ разрядки, после этого батарейки останется только выкинуть. С тем, что это не вечные аккумуляторы мы разобрались, теперь давайте разберемся, как же все-таки работают такие необычные батарейки.

Как работают батарейки на воде

На батарейке сверху и снизу расположены специальные откручивающиеся крышки, нужно открутить одну из них и погрузить батарейку в воду примерно на 5 минут. За это время внутри произойдет необходимая реакция, дальше останется только закрутить крышку и насухо вытереть батарейку, после этих манипуляций ее можно будет использовать.

Кстати активировать батарейки, работающие на воде можно погрузив их и в другую жидкость, например в: чай, сок, алкоголь или даже мочу, но все-таки производитель рекомендует использовать обычную водопроводную воду или речную воду.

Экологичный гаджет

Если обычные пальчиковые батарейки пролежат у Вас дома хотя бы пару лет, то они вполне могут окислиться и прийти в негодность и их останется только выкинуть. Причем выкидывают такие вещи, как правило, вместе со всем остальным мусором, т.к. пунктов сбора использованных батареек очень мало.

Батарейки на воде , в плане экологичности, намного превосходят своих пальчиковых собратьев, т.к. изначально они абсолютно полые внутри и могут храниться в таком состоянии практически вечно (производителем заявлено время до 20 лет, но вряд ли это кто-то проверял, вполне возможно, что этот срок может быть намного больше).

Также стоит отметить тот факт, что такие батарейки изготовлены из специальных материалов, которые могут быть полностью переработаны .

Где использовать батарейки на воде

Отличная сфера применения такого гаджета – это, конечно же, туризм. Во-первых не нужно зависеть от солнца, как в случае с солнечной зарядкой , во-вторых не нужно прикладывать физические усилия, как с ручной зарядкой . Для работы этому гаджету достаточно лишь небольшого количества воды.

Помимо туризма, естественно такие батарейки пригодятся и дома. Ведь у каждого была такая ситуация, когда лезешь в ящик стола в надежде там найти батарейку, например для пульта от телевизора, а те, которые были припасены уже окислились и побелели, тогда приходится идти в магазин за новыми. Используя водяные батарейки Aquacell или Nopopo, такой ситуации вполне можно избежать. Aquacell и Nopopo — на данный момент два самых известных производителя, которые выпускают батарейки работающие на воде .

Экология потребления.Наука и техника:Премия Лемельсона, $500 000, которые ежегодно вручаются изобретателям, в этом году достались Джею Витэйкру (Jay Whitacre), ученому и профессору инженерного колледжа Университета Карнеги-Меллона, за его водную гибридную ионную батарею.

Премия Лемельсона, $500 000, которые ежегодно вручаются изобретателям, в этом году достались Джею Витэйкру (Jay Whitacre), ученому и профессору инженерного колледжа Университета Карнеги-Меллона, за его водную гибридную ионную батарею (Aqueous Hybrid Ion (AHI) battery), признанную надежной, экологически благоприятной и экономически эффективной системой хранения энергии.

Эта первая в своем роде батарея, которая используется в сочетании с системами получения солнечной и ветровой энергии, она в состоянии хранить значительное количество энергии при низкой стоимости за джоуль и рассчитана на круглосуточную работу.

AHI батарея, разработанная с использованием обильно доступных и недорогих ресурсов, включая воду, натрий и углерод, может помочь уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива и сделать устойчивую энергетику их жизнеспособной альтернативой.

Компания, которую основал Витэйкр, Aquion Energy, полностью масштабировала свое производство и коммерциализировала батареи, используя глобальные каналы распределения и установки во многих местах, включая Австралию, Калифорнию, Германию, Гавайи, Малайзию и Филиппины.

«Наша технология основана на простой идее: для того, чтобы ответить на вызовы растущих мировых энергетических потребностей и увеличить использование возобновляемой энергии, нам нужна крупномасштабная система хранения энергии, которая обладает высокой производительностью, безопасна, устойчива и экономически эффективна.

Наш основатель, профессор Джей Витэйкр, поставил перед собой такую задачу и обнаружил простое и элегантное решение, которое обращается к 200-летней технологии: батареи на основе морской воды. Компания реализовала эту идею в запатентованный гибрид-ионный процесс, батарею уникальной технологии соленого электролита. Использование обильных, нетоксичных материалов и современных недорогих технологий производства делают наши батареи способными взять на себя глобальный вызов хранения энергии».

Как описывают представители компании «уникальная водная гибридоионная батарея состоит из электролита - соленой воды, катода из двуокиси марганца, углеродного композитного анода, сепаратора из синтетического хлопка. Батарея использует некоррозионную реакцию на аноде и катоде, чтобы предотвратить износ материалов. В результате, химическая реакция на основе воды стала ключем для нетоксичного и не горючего продукта, который безопасен в обращении и для окружающей среды». опубликовано

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека..

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

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

Подпишитесь -

Предлагаю Вам сделать самодельный фонарик, работающий на воде. Это отличная вещь для туристов, охотников и просто любителей смастерить что-то своими руками. Более того - изготовленный фонарик абсолютно экологичен и не вредит окружающей среде, в отличие от обычных фонариков, аккумуляторы которых содержат в себе такие вредные металлы как свинец и ртуть.

Представьте себе обычные настенные часы, которые работают от 6 месяцев до года, и Вам не нужно выходить из дома, для того, чтобы купить батарейки, когда они сядут. Что может быть удобнее, чем подзарядка аккумулятора водой из под крана?

Самодельный фонарик непрерывно светит около получаса, используя обычную водопроводную воду, с соленой морской водой время работы увеличивается до 2-х часов.

Итак, как же это работает? Водяная батарейка состоит из 2-х пластин (медной и цинковой), а роль электролита играет вода. Выходное напряжение при этом довольно мало, и для того чтобы заставить светодиоды светиться, нужно будет собрать простой повышающий преобразователь напряжения.

Необходимые материалы для сборки:

  • ПВХ труба длиной 10 см (3/4 дюйма);
  • ПВХ переходник с 3/4 дюйма на дюйм;
  • Небольшая ферритовая бусинка (похожую можно взять из нерабочей экономки);
  • Транзистор 2N3904 (NPN);
  • 1К резистор;
  • Отражатель со светодиодами (из старого фонаря);
  • Медный и цинковый электроды;
  • Медный одножильный провод в лаковой изоляции;
  • 4 листа туалетной бумаги;
  • Кусочек прозрачного пластика;

Инструменты и оборудование:

Водяная батарейка является основным источником питания для фонарика. Она состоит из двух полос металла, медной и цинковой. Медная пластинка - это анод (плюс), а цинковая - катод (минус питания).

В первую очередь, обмотайте 3 листа туалетной бумаги вокруг медного электрода, затем вложите в образовавшийся рулон цинковый электрод и домотайте остаток вокруг их двоих.

Затем обмотайте получившийся рулон медной проволокой, это предотвратит бумагу от разрыва, когда она намокнет.

После этого, я подобрал подходящих размеров пластиковую крышку (чтобы долго не искать подходящую по размерам, можно сделать самому из любого подходящего по размерам кусочка пластика), сделал в ней две прорези под электроды и загерметизировал соединение с помощью суперклея.

Повышающий преобразователь это схема, которая позволяет загораться светодиодам при малом напряжении питания. Вот его схема:

Для тех кто слабо разбирается в электронике, я нарисовал упрощенную схему:

Припаяв все детали, нужно приклеить светоотражатель со светодиодами и радиодеталями к ПВХ переходнику.












На обратной стороне десятисантиметрового куска ПВХ трубы, приклейте небольшой кружочек из прозрачного пластика, он будет служить индикатором уровня воды.









Примечание: Фонарик будет работать на водопроводной воде около получаса, с морской соленой водой фонарик будет светить 2 часа. Лучше всего фонарик работает на уксусе, так как он содержит много электролитов, и в зависимости от концентрации уксусной кислоты, фонарик может светить 5-10 часов.

Если добавить в фонарик вторую такую же батарейку, то его время работы и яркость увеличится втрое!

Эти жидкости я испытывал в качестве топлива:

Водопроводная вода 0,5 В - 0,9 В 400 мАч
Морская вода 0,7 В - 1 В 600 мАч
Уксус 0,9 В - 1,3 В 850 мАч

Вот видео, на котором показан процесс изготовления фонарика:

Теперь Вы знаете, как сделать самодельный фонарик работающий на воде.

Если Вы сам деятель науки или просто любознательный человек, и Вы частенько смотрите или читаете последние новости в сфере науки или техники. Именно для Вас мы создали такой раздел, где освещаются последние новости мира в сфере новых научных открытий, достижений, а также в сфере техники. Только самые свежие события и только проверенные источники.


В наше прогрессивное время наука двигается быстрыми темпами, так что не всегда можно уследить за ними. Какие-то старые догмы рушатся, какие-то выдвигаются новые. Человечество не стоит на месте и не должно стоять, а двигателем человечества, являются ученые, научные деятели. И в любой момент может произойти открытие, которое способно не просто поразить умы всего населения земного шара, но и в корне поменять нашу жизнь.


Особая роль в науке выделяется медицине, так как человек, к сожалению не бессмертен, хрупок и очень уязвим к всякого рода заболеваниям. Многим известно, что в средние века люди в среднем жили лет 30, а сейчас 60-80 лет. То есть, как минимум вдвое увеличилась продолжительность жизни. На это повлияло, конечно, совокупность факторов, однако большую роль привнесла именно медицина. И, наверняка 60-80 лет для человека не предел средней жизни. Вполне возможно, что когда-нибудь люди перешагнут через отметку в 100 лет. Ученые со всего мира борются за это.


В сфере и других наук постоянно ведутся разработки. Каждый год ученые со всего мира делаю маленькие открытия, потихоньку продвигая человечество вперед и улучшая нашу жизнь. Исследуется не тронутые человеком места, в первую очередь, конечно на нашей родной планете. Однако и в космосе постоянно происходят работы.


Среди техники особенно рвется вперед робототехника. Ведется создание идеального разумного робота. Когда-то давно роботы – были элементом фантастики и не более. Но уже на данный момент некоторые корпорации имеют в штате сотрудников настоящих роботов, которые выполняют различные функции и помогают оптимизировать труд, экономить ресурсы и выполнять за человека опасные виды деятельности.


Ещё хочется особое внимание уделить электронным вычислительным машинам, которые ещё лет 50 назад занимали огромное количество места, были медленными и требовали для своего ухода целую команду сотрудников. А сейчас такая машина, практически, в каждом доме, её уже называют проще и короче – компьютер. Теперь они не только компактны, но и в разы быстрее своих предшественников, а разобраться в нем может уже каждый желающий. С появлением компьютера человечество открыло новую эру, которую многие называют «технологической» или «информационной».


Вспомнив о компьютере, не стоит забывать и о создании интернета. Это дало тоже огромный результат для человечества. Это неиссякаемый источник информации, который теперь доступен практически каждому человеку. Он связывает людей с разных континентов и молниеносно передает информацию, о таком лет 100 назад невозможно было даже мечтать.


В этом разделе, Вы, безусловно, найдете для себя что-то интересное, увлекательное и познавательное. Возможно, даже когда-нибудь Вы сможете одним из первых узнать об открытии, которое не просто изменит мир, а перевернет Ваше сознание.


Одним из авторов под псевдонимом «Oborotez» был предложен вариант, как можно сделать простейшую и мощную батарею, которая может работать на соляном растворе. От такой батареи можно зарядить мобильный, включить радио, осветительные приборы и многое другое. Знание принципа работы такой батареи точно никогда не помешает тем, кто занимается туризмом.

Материалы и инструменты для создания батареи:
- металлы для создания гальванической пары (магний и медь);
- поваренная соль;
- вода;
- корпус от старого аккумулятора;
- сода;
- тиски;
- ножовка;
- мультиметр;
- светодиоды и другие потребители для проверки батареи.


Процесс изготовления:

Шаг первый. Подготовка корпуса
В качестве корпуса для новой батареи автор использовал пластиковый корпус аккумулятора от скутера. Старые аккумуляторы можно забесплатно взять в тех местах, где занимаются ремонтом скутеров. В первую очередь с аккумулятора нужно аккуратно слить кислоту. При этом нужно быть крайне осторожным, так как при попадании на кожу кислота вызывает ожог. Чтобы нейтрализовать кислоту используют соду. Также в конце процедуры лучше всего помыть руки водой с растворенной содой.


Шаг второй. Подготовка гальванической пары
В качестве гальванической пары используется два таких металла как медь и магний, так как именно в таком случае получается получить максимальный ток и напряжение в 1.2-1.4 Вольта. Что касается меди, то ее найти не составит труда, для этих целей отлично подойдет медная проволока, только с нее необходимо убрать лаковое покрытие, иначе батарея работать не будет.








Что касается магния, то здесь все немного сложнее. Сталь, с высоким содержанием магния можно найти в старых немецких авто , также много магния содержится в корпусе двигателя автомобиля «Запорожец». Если таковых элементов не имеется, то отлично подойдут элементы от Водогреек. Их еще называют Магниевые аноды.

От анодов нужно отрезать лишние штыри, а сами аноды разрезать на де части, в итоге из трех анодов получится шесть небольших.

Шаг третий. Сборка батареи
Теперь нужно взять медную проволоку и смять ее так, как на картинке. Чем больше будет проволоки, тем больше будет площадь контакта, и как следствие выше сила тока. Далее медная проволока подключается последовательно с магниевыми анодами и укладывается в отсеки корпуса аккумулятора. При этом медь будет образовывать положительный потенциал, а магний отрицательный. На заключительном этапе емкость заливается соленой водой. Если вода будет теплой, это хорошо, так как сила тока при этом также возрастет.


Тестирование батареи
Вот и все, батарея собрана, можно переходить к тестированию. При подключении мультиметра у автора появился результат в 7.7 Вольта, что довольно неплохо, а ток короткого замыкания составил 70 мА. Силу тока можно регулировать путем манипуляций с пластинами. Экспериментальным путем удавалось достигать тока в 150 мА. Чем ближе они будут расположены и чем больше будет их площадь, тем больше энергии будет выдавать батарея.
От такой батареи без проблем загораются ярким светом два диода по 0.2 Ватта.

Вам также будет интересно:

Презентация:
Обязательный минимум знаний при подготовке к ОГЭ по химии Периодическая система Д.И....
Мыть полы во. К чему снится мыть полы. Полный сонник Новой Эры
Обыденные дела, вроде влажной уборки, часто являются частью снов, и нередко на такие...
Представляем мясо по-новому: учимся готовить ромштекс из говядины Как вкусно приготовить ромштекс из говядины
Классический ромштекс – это кусок, вырезанный из толстого или тонкого края, филея или верха...
Лазанья с говядиной и тортильями
Лазанья с говядиной – это очень вкусное блюдо, которое часто сравнивают с мясной...
Чечевица с рисом: рецепты и особенности приготовления
Что такое чечевица? Чечевица - это однолетнее культурное растение, которое принадлежит к...