感应同势机的制作方法

文档序号:7437717阅读:178来源:国知局
专利名称:感应同势机的制作方法
技术领域
本发明属于环保发电机领域。
背景技术
火力发电机产生二氧化碳污染。在太阳能电池中没有静电场发生器的静电场催化功能。电流从铝镍线流向铋线时,则在两线的连接部吸收热能。这个现象是珀耳帖1834年发现的。

发明内容
发明目的将空气中的热能变成电能,实现国家的低碳发展宏伟目标。发明思路★★★詹承镇定律“发电机(体)(例如水力发电机、电池)的主要特征是具有★从负指向正的内电动势。★因此若外部条件使某种器具(物体)具有从负指向正的内电动势;这一器具(物体)便具备了发电功能。”依据上述思路和静电感应效应, 产生技术方案。异种金属联结和半导体Pn结,具有内(正电荷扩散)电动势。★从珀耳帖效应可以推出当动电场或者静电场的方向,与异种金属联结或者半导体pn结的内电动势的方向(正电荷的流动或者扩散方向)相同时,异种金属联结或者半导体Pn结吸收空气热能;即上述动电场或者静电场的催化作用,致使空气热能,转化成(增大)异种金属联结或者半导体pn结的内电动势。技术方案感应同势机,见图1。电极板2、吸热片组3、储电器4、电极板2 ;电容器、 电池等存储电能的设备称为储电器。吸热片组3由若干吸热片串联成;吸热片是用P型半导体、N型半导体,制成的半导体pn结片;★半导体pn结的功能是1、决定了内电动势的方向;储电器4的安装方向是右正左负;2、当储电器(4)产生的外电动势E4的方向与内电动势的方向一致时,半导体pn结吸收空气热能,将空气热能转化成内电动势——增大内扩散电动势;每个半导体Pn结的排列方向相同;★由若干半导体pn结片组成的吸热片组3,保证回路中产生单向电流,致使发电成功;二个电极板2靠近电容器4的二个感应面;电极板 2、吸热片组3、电极板2依次串联成吸热器;吸热器的内电动势E2的方向,是从P型半导体指向N型半导体;储电器4是静电场发生器;a、b是分别连接二片电极板2的二个感应同势机输出端;静电场发生器中的电子没有进入吸热器,亦即静电场发生器不可能向吸热器提供能量。从而致使吸热器必然吸收空气热能。因此总的结果是静电场致使部分★吸热器热能转化成吸热器内电动势;静电场发生器中的电子没有进入吸热器,亦即静电场发生器不可能向吸热器提供能量。从而致使吸热器必然吸收空气热能。因此总的结果是女★★静电场的作用,致使空气热能转化成吸热器内电动势E2;内电动势E2与静电场(外)电动势 E4的方向相同;★这是天衣无缝的理论描述!吸热器处在如图1所示的静电场中。吸热器被静电场E4感应出内电动势E2。★储电器4不消耗电能;静电场的催化,导致吸热器吸收空气热能,空气热能转化成吸热器中的电能。当没有外电场时,吸热器中的热力压倒电力; 吸热器处于无电状态;外电场致使吸热器中的热能转化成电能;产生了能量分布不平衡;吸热器便吸收空气热能,实现新的能量分布平衡;当负载消耗了感应同势机的电能时,吸热器便继续吸收空气热能,实现新的能量分布平衡;★如果在感应同势机的二个输出端a、b 之间,接入若干其功率合适的电灯。若干发亮电灯减少吸热器的电能。静电场,致使吸热器同时吸收相同量的空气热能。因此感应同势机就能够永远发电,电灯永远发亮。即感应同势机具有发电功能。★增大静电场、吸热片组3的面积,可以增大感应同势机的发电功率。 感应同势机是站在“静电场巨人” “肩”上的“环保发电机巨人”。依据詹承镇定律,★★★ 感应同势机具有从负指向正的内电动势E2,因此感应同势机具备发电功能。★吸热器是内电动势通道;电极板2、负载、电极板2,依次串联成负载通道;内电动势通道将空气热能转化成电能;负载通道将电能转化成其它能量;其它能量最终转化成空气热能。感应同势机的优点是1、静电场发生器类似二个磁石,不消耗电能。它们又是电能存储器。2、吸热器没有放热现象。大大提高了发电效率。3、只消耗空气热能。4、★克服了火力发电机产生二氧化碳污染的缺点,没有二氧化碳污染。5、增大静电场、吸热片组3的面积,可以增大感应同势机的发电功率。6、★★静电场发生器的静电场催化功能,致使感应同势机将热能转化成电能的效率,大大超过太阳能电池的将光能转化成电能的效率。7、静电场、静温度场、异导体结构场,参与构成★多原因发电机。因此,感应同势机是环保发电机领域的21世纪世界重大发明!


图1是感应同势机示意图。忽略图1中各传统部件的形状、结构、安装图。
具体实施例方式感应同势机。图1 :电容器、电池等存储电能的设备称为储电器。吸热片组3由1 万块10米X 10米X 2毫米吸热片(半导体pn结)串联成;吸热片是用P型半导体、N型半导体,制成的半导体Pn结片;二个电极板2靠近电容器4的二个感应面;电极板2、吸热片组3、电极板2依次串联成吸热器;电容器4包含10万伏X 10万库仑能量;电容器4是静电场发生器;a、b是分别连接二片电极板2的二个感应同势机输出端;★由若干半导体 pn结片组成的吸热片组3,保证回路中产生单向电流,致使发电成功;感应同势机具备发电功能。电容器4的安装方向是右正左负;内电动势E2与静电场(外)电动势E4的方向相同。二个电极板2为方板状。
具体实施方式
的工作方法、原理、步骤同技术方案。有关感应同势机的传统细节,由实施感应同势机工程的优秀技术人员决定。
权利要求
1.感应同势机由电极板O)、吸热片组⑶、储电器G)、电极板(2)组成,其特征是由静电场发生器、吸热器、输出端a、输出端b、若干导线组成;电容器、电池等存储电能的设备称为储电器;吸热片组(3)由若干吸热片串联成;吸热片是用P型半导体、N型半导体,制成的半导体Pn结片;半导体pn结的功能是1、决定了内电动势的方向;2、当储电器(4)产生的外电动势E4的方向与内电动势的方向一致时,半导体pn结吸收空气热能,将空气热能转化成内电动势——增大内扩散电动势;每个半导体Pn结的排列方向相同;由若干半导体pn 结片组成的吸热片组(3),保证回路中产生单向电流,致使发电成功;二个电极板(2)靠近电容器的二个感应面;电极板O)、吸热片组(3)、电极板(2)依次串联成吸热器;吸热器的内电动势E2的方向,是从P型半导体指向N型半导体;储电器(4)是静电场发生器;a、 b是分别连接二片电极板O)的二个感应同势机输出端;静电场发生器中的电子没有进入吸热器,亦即静电场发生器不可能向吸热器提供能量;从而致使吸热器必然吸收空气热能; 因此总的结果是静电场致使部分吸热器热能转化成吸热器内电动势;静电场发生器中的电子没有进入吸热器,亦即静电场发生器不可能向吸热器提供能量;从而致使吸热器必然吸收空气热能;因此总的结果是静电场的作用,致使空气热能转化成吸热器内电动势E2 ; 内电动势E2与静电场——外电动势E4的方向相同;这是天衣无缝的理论描述;吸热器处在静电场中;吸热器被静电场E4感应出内电动势E2 ;储电器(4)不消耗电能;静电场的催化, 导致吸热器吸收空气热能,空气热能转化成吸热器中的电能;当没有外电场时,吸热器中的热力压倒电力;吸热器处于无电状态;外电场致使吸热器中的热能转化成电能;产生了能量分布不平衡;吸热器便吸收空气热能,实现新的能量分布平衡;当负载消耗了感应同势机的电能时,吸热器便继续吸收空气热能,实现新的能量分布平衡;如果在感应同势机的二个输出端a、b之间,接入若干其功率合适的电灯;若干发亮电灯减少吸热器的电能;静电场致使吸热器同时吸收相同量的空气热能;因此感应同势机就能够永远发电,电灯永远发亮; 增大静电场、吸热片组(3)的面积,可以增大感应同势机的发电功率;感应同势机是站在 “静电场巨人” “肩”上的“环保发电机巨人”;依据詹承镇定律,感应同势机具有从负指向正的内电动势E2,因此感应同势机具备发电功能;吸热器是内电动势通道;电极板O)、负载、 电极板O),依次串联成负载通道;内电动势通道将空气热能转化成电能;负载通道将电能转化成其它能量;其它能量最终转化成空气热能;吸热器的感应同势机的优点是1、静电场发生器类似二个磁石,不消耗电能;它们又是电能存储器;2、吸热器没有放热现象;大大提高了发电效率;3、只消耗空气热能;4、克服了火力发电机产生二氧化碳污染的缺点,没有二氧化碳污染;5、静电场发生器的静电场催化功能,致使感应同势机将热能转化成电能的效率,大大超过太阳能电池的将光能转化成电能的效率;6、静电场、静温度场、异导体结构场,参与构成多原因发电机。
全文摘要
感应同势机属于环保发电机领域。它克服了火力发电机产生二氧化碳污染的缺点。其主要特征是储电器(4)是静电场发生器;电极板(2)、吸热片组(3)、电极板(2)依次串联成吸热器;a、b是分别连接二片电极板(2)的二个感应同势机输出端。感应同势机可以将空气热能变成电能,实现国家的低碳发展宏伟目标。
文档编号H02N11/00GK102270953SQ20101020651
公开日2011年12月7日 申请日期2010年6月6日 优先权日2010年6月6日
发明者詹承镇 申请人:詹承镇
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