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時間溫差能的利用的制作方法

文檔序號:5257944閱讀:651來源:國知局
專利名稱:時間溫差能的利用的制作方法
所屬領域本發(fā)明是一種新能源的一系列利用方法。
背景技術
隨著煤炭石油天然氣常規(guī)能源的日趨枯竭,人們不得不去尋找各種新能源。如果在傳統(tǒng)化石燃料能源枯竭之前,人們還找不到可以替代的新能源,那么人類就會陷入極端的困境和混亂中,走向滅絕的邊緣。同時,今后人類面臨的是經濟增長和環(huán)境保護的雙重壓力,需要的能源還得安全、潔凈。

發(fā)明內容
本發(fā)明是時間溫差(能)的利用。這里說的時間溫差有兩個方面的含義,一是相對不動的物體,受環(huán)境(熱源)溫度變化影響而具有的時間溫差,如晝夜溫差,氣溫突變。二是運動的物體受不同溫度的環(huán)境(熱源)影響而具有的時間溫差,小如室內室外溫差,大如宇宙星系之間的溫差。
在我們生存的地球上,大部分地方都有以年為周期的季溫差,和以24小時為周期的晝夜溫差。此外,氣候突變、森林火災,火山爆發(fā)等等,也都會引起不同程度的溫度變化。世界就是一個多重溫度變化交織的世界。時間溫差是由不同溫度的物體運動和輻射或傳導促成的,在宇宙中具有普遍性和永久性。
本發(fā)明采用的方法是1、以物體受熱源溫度變化影響,溫度跟著升降,其狀態(tài)也發(fā)生變化而獲取機械能。
2、以物體受熱源溫度變化影響,吸收或釋放熱量,通過半導體溫差發(fā)電片直接獲取電能。
本發(fā)明的有益效果是,用簡單的方法把時間溫差轉換為機械能或電能,為人類找到了一種安全、潔凈、永久、無限、無任何污染的新能源的一種利用方法,可以從根本上解決能源危機和能源污染問題,從而帶動交通、通訊、宇宙開發(fā)等一系列產業(yè)的更新和飛躍。


下面結合附圖和實施方法對本發(fā)明進一步說明。
圖1是時間溫差轉為電力的最基本原理圖。
圖中是一個良好透熱壁的氣缸內充滿某種氣體,活塞通過連桿與一個線圈內的磁鐵機械連接。
圖2是用一種熱脹冷縮明顯的材料為工質,通過杠桿傳遞,把時間溫差轉為機械運動的原理圖。
圖3是用尼丁諾絲為工質,把時間溫差能轉換為機械能的原理圖。
圖中,1.尼丁諾絲,2.拉簧。它們被固定在同一機械參考系中。
圖4是一個單熱源直接發(fā)電裝置的原理圖。
圖中1.隔熱層,2.儲能器,3.半導體溫差發(fā)電片圖5是利用常用太陽熱水器產生電能的原理圖。
圖中,1.冷水進入管,2.熱水送出管。3和4都是半導體溫差發(fā)電片。
具體實施方法如圖1中所示,當環(huán)境溫度變化時,由于傳熱,氣缸內氣體的溫度也隨著變化,氣體的體積就會膨脹或收縮,從而推動活塞移動,無論是從a到b,還是b移動到a,都會帶動磁鐵移動,在閉合回路中產生電流(這只是一個原理圖,實際上線圈切割磁力線產生電動勢的大小還與切割速度密切相關)。
圖2是用一種熱脹冷縮明顯的材料,通過杠桿傳遞,把時間溫差轉為機械運動。其中,工質——熱脹冷縮明顯的材料,有多種選擇,本人從實驗中發(fā)現(xiàn),普通有機玻璃就是一種熱脹冷縮系統(tǒng)很大的好材料。工質(有機玻璃條)A端固定,當環(huán)境溫度變化時,無論是升高還是降低,由于工質的脹縮,都會通過雙向杠桿傳遞,使杠桿B端或左或右運動,這種運動可以對機械鐘的發(fā)條上勁。在實際運用上,可以增加工質條的數(shù)量或杠桿的力距點,以達到不同的目的。
圖3中的工作介質為尼丁諾絲。尼丁諾(Nitino)是鎳鈦合金,它對溫度特別敏感,如果在某一溫度下,一根尼丁諾絲堅硬挺直,則在另一較低的溫度下,它會變得象柳條一樣柔軟,可以任意彎曲,若溫度回升到原來的程度,它又會變成原來那樣挺直的樣子。且它在較高溫度彈直時,能產生很大的力,這種力要比在較低溫時使它彎曲的力大得多。尼丁諾這種奇妙的特性,可用來作為把時間溫差能轉換為機械能的最佳工作介質。設環(huán)境溫度呈周期性在T1與T2(T1>T2)之間變化,如果在某時刻,環(huán)境溫度為T1,尼丁諾絲(1)為挺直狀態(tài),那么,當環(huán)境溫度下降到T2時,尼丁諾絲(1)就會變軟,在拉簧(2)拉力的作用下,尼丁諾絲彎曲。當環(huán)境環(huán)境溫度再上升到T1時,尼丁諾絲(1)就會彈直,恢復為原來挺直的樣子。如此周而復始。
圖4是一個用半導體溫差發(fā)電做的把時間溫差轉換為電能裝置的原理圖。圖中,隔熱層(1)可用塑料泡沫或真空加反射玻璃隔熱層,也可以不用隔熱層,而全部用半導體溫差發(fā)電片(膜)把儲能器塊完全包起來。儲能器(2)可用金屬塊如銅、鋁等,也可以用液體如水、煤油等。半導體溫差發(fā)電片(3)沒有特殊要求,也可用市面上常見的半導體致冷片代用,最好是能研制出不同環(huán)境溫差下的化合物專用發(fā)電片。
如圖4,當環(huán)境溫度升高時,就有熱量通過半導體溫差發(fā)電片(3)流向儲能器(2),同時由于半導體溫差發(fā)電片(3)兩面的溫差而產生電力,直到金屬塊的溫度與環(huán)境溫度平衡。當環(huán)境溫度下降時,就有熱量通過半導體溫差發(fā)電片(3)流出,同理,半導體溫差發(fā)電片(3)也產生電能,但與環(huán)境溫度升高時的極性相反。顯然,把這樣的裝置放在溫度變化的地方,就能連續(xù)不斷地輸出電能?;蛘咦屵@樣的裝置在不同溫度的熱源間運動,也有同樣的效果。
同理,可以把建筑物如房子、橋梁等,甚至是巖石當作是儲存熱量的儲能器,在其表面裝上溫差發(fā)電片,從溫度變化的環(huán)境中獲取電能??梢园咽謾C、汽車、輪船、飛機、人造衛(wèi)星、太空站、宇宙飛船等當作儲能器,在其表面裝上半導體溫差發(fā)電片,獲取電能。
如圖5,在普通太陽能熱水器的進水管處,增加半導體溫差發(fā)電片(3),讓太陽光照在半導體溫差發(fā)電片(3)上,先對冷水進行初加熱,同時由于冷水與太陽熱的溫差而產生電力。半導體溫差發(fā)電片(4)裝在冷水進入與熱水送出的水管之間,能有效地得到電能,其缺點是會降低一點輸出的水溫。這種發(fā)電方法的特點是,沒有冷水進入或熱水輸出時不產生電能,不會對熱水器儲熱方面有不良影響。
時間溫差能的利用只與溫度變化有關,所以在高寒地區(qū)不會受到底溫的影響。
我國的東南部氣溫晝夜溫差并不大,但據(jù)在廣西桂林測定,夏季晴朗的白天裸巖表面最高溫度曾達80度以上,而夜間又常降到20度以下(下劃線內容引自全國高等林業(yè)院校試用教材《森林生態(tài)學》,1981年9月第一版,第77頁)。
西北地區(qū)深居內陸,晝夜溫差很大,多數(shù)地方氣溫日較差超過30℃。而地面物體的實際溫度變幅比起氣溫的變幅來要大上幾倍,有些地方的晝夜溫差可達到80℃以上??梢赃x擇某些晝夜溫差大的地方建造大型晝夜溫差發(fā)電廠。
地球上因為有一層厚厚的大氣覆蓋,以及有大面積的海洋,對太陽輻射起緩沖作用,所以,地球上的溫度變幅不大,而其它星球上就不同了。如地球的臨鄰,火星,自轉周期與地球差不多,其晝夜溫差竟達100℃以上,并且上面還常有在幾秒鐘內幾十度的溫度突變。地球的衛(wèi)星月球,晝夜溫差在300度以上。離太陽最近的水星,晝夜溫差竟達600℃。所以,要開發(fā)宇宙,可以在其它星球上就地獲取時間溫差能作為所需之能源。
星際旅行的最大難題就是能源問題,而時間溫差能則是星際旅行的最好能源,因為飛船在飛行過程中必然要經過不同的溫度區(qū)域,從而可以獲得時間溫差能。人造地球衛(wèi)星在受到太陽照射和不受太陽照射時表面的溫差達500℃。按照相對論,物體高速運動時,時間會變短,這就可以獲取更大的能量。
地球上的晝夜溫差說到底是太陽輻射與地球自轉共同促成的,如果用本人發(fā)明的方法利用太陽能,與目前的太陽熱和太陽光發(fā)電相比,有諸多優(yōu)點。1、只與溫度變化有關,不需要根據(jù)太陽的位置跟蹤對焦。2、夜間也能利用太陽能。3、成本低,效率高,維護方便。
氫氣無疑是理想的能源,但氫是二次能源,關鍵問題是無法得到廉價的氫氣??梢岳媚承┙饘俚暮辖?,在不同的溫度中會吸收和釋放氫氣的特點,直接從空氣中采集氫氣。
用這種方法配合現(xiàn)有的各類太陽能熱水器,可以同時獲取電能。
權利要求
1.本發(fā)明是時間溫差能的利用,是以物體因受環(huán)境(熱源)溫度變化影響而具有的時間溫差,來獲取機械能或電能。
2.根據(jù)權力要求1所述,本發(fā)明的工作方式之一是本裝置不動時,受環(huán)境(熱源)溫度變化影響獲取機械能或電能。延伸可在自然的、人造的固定物體上實施。如巖石、房屋、橋梁、電視塔(發(fā)射天線)等。
3.根據(jù)權力要求1所述,本發(fā)明的工作方式之二是本裝置運動時,受不同溫度的環(huán)境(熱源)影響獲取機械能或電能。延伸可在所有運動的物體上實施。如手機、背包、衣服、汽車、輪船、飛機、人造衛(wèi)星、太空站、宇宙飛船等。
4.如說明書所述,根據(jù)本發(fā)明原理,可對現(xiàn)有各類太陽能熱水器稍加改造,在獲取熱水的同時,得到電能。
全文摘要
這項發(fā)明是本人在能源方面的一個重大發(fā)現(xiàn)之后,而研究出的一系列利用方法,即時間溫差能的利用。是以物體受熱源溫度變化影響,其狀態(tài)也發(fā)生變化而獲取機械能,和以物體受熱源溫度變化影響,吸收或釋放熱量,而獲取電能。用這種方法利用太陽能,晚上也可以照常進行。
文檔編號F03G7/00GK1553054SQ0312666
公開日2004年12月8日 申請日期2003年5月27日 優(yōu)先權日2003年5月27日
發(fā)明者王東儒 申請人:王東儒
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