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Affichage des articles dont le libellé est Inventaire des énergies renouvelables sans produit alimentaire comestible. Afficher tous les articles
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Inventaire des énergies renouvelables sans produit alimentaire comestible

1) LA HOULE DES VAGUES : Sur la surface des mers des flotteurs spécifiquement conçus
pour transformer les mouvements des vagues en forces mécaniques pour produire de
l’énergie renouvelable.
2) LE RESSAC LE LONG DES COTES Le ressac de la mer sur la côte est utilisable pour entrainer par sa force hydraulique ou par son souffle des motrices.
3) LES COURANTS MARINS : Les océans sont parcourus de courants marins comme le Golf Stream, pouvant entrainer des rotors pour produire une force mécanique et de l’énergie renouvelable.
4) ENERGIE MARÉE MOTRICE Le mouvement des marées lorsqu’il est suffisamment important peut être utilisé pour faire tourner une turbine qui produit une force mécanique pour produire de l’énergie renouvelable.
5) L'énergie Thermique des Mer Dans la zone intertropicale, l'utilisation de la différence de température des océans entre la surface à 22°C minimum et les grandes profondeurs de 2° C à 4°C à 1000 m, pour vaporiser et condenser un fluide pour faire tourner une motrice. Énergie disponible 24 heures sur 24.
6) SURPRESSION OSMOTIQUE  : L'eau douce (fleuve) et de l'eau salée (mer) sont séparées par une membrane semi-imperméable, l'eau douce migre à travers une membrane (phénomène d'osmose) pour créer une surpression et produire une force hydraulique pouvant actionner une turbine.
7) ÉLECTRO- DIALYSE INVERSÉEl'eau douce (fleuve) et de l'eau salée (mer) sont séparées par des membranes semi-imperméable, les ions migre à travers les membranes (phénomène d'osmose) pour créer directement de l'électricité.
8) HUILE ALGALLES ALGUES MARINES PRODUCTRICES D’HUILE SERVANT DE CARBURANT
9) GAZ ALGALLES ALGUES MARINES PRODUCTRICES DE GAZ COMBUSTIBLES

  • Production d’hydrogène par photo-synthèse des algues et d’autres contraintes chimiques
       a) La production d’hydrogène à partir de la micro-algues Chlamydomonas reinhardtii
       b) L'algue Ulva lactuca aussi candidate pour une production directe d'hydrogène
  • Photolyse (photo-décomposition) du sulfure d'hydrogène (H2S) pour produire de l'hydrogène
       a) photo-décomposition pour station d'épurations   
       b) Les associations de protection de l'environnement démontre le dégagement de sulfure d'hydrogène produit par accumulation d'algues vertes en décomposition sur les cotes bretonnes
       c) La prolifération d'algues vertes, point de départ de bioénergies produites par les stations d'épurations
10) L'HYDROGÈNEL'hydrogène (H2) est un des éléments les plus abondants de la planète, c'est un composant de l'eau (H2O). Il existe de nombreux systèmes pour produire l’hydrogène de façon renouvelable.
11) L'OXYGÈNE La vivacité d'une combustion s'accroît dès lors qu'elle s'effectue avec plus de 21% d'oxygène. L'oxygène n'est pourtant jamais évoqué comme énergie, cependant qu'elle est l'élément indispensable pour toute combustion.
12) Les ÉOLIENNES : c'est L'énergie du vent.



Le moulin à vent à été utilisé depuis toujours, des Égyptiens du temps des pharaons en passant par la Chine construisant son mur et l'Europe du moyen âge. Il fut mis au rancart avec l'utilisation du pétrole et du nucléaire.
Le moulin à vent a lâchement été jeté aux orties pour organiser une civilisation du gaspillage et du jetable en rendant obligatoire l'utilisation d'énergies bientôt épuisées et surtout polluantes dont certaines le sont pour des millions d'années. Alors peut être par remords et honte de n'avoir pas pérennisé l'énergie inépuisable du vent quand elle était déjà utilisée, maintenant le moulin à vent est appelé éolienne.
Chaque lampadaire peut il être surmonté d'une éolienne, alors chaque poteau électrique ou téléphonique le peut il aussi?

1) FORCE DES VENTS
       a) Vent terrestre Européen
       b) Vent marin européen
       c) Carte mondiale des vents de surface
2) Production électrique éolienne de particulier pour revente et consommation directe
       a) consommation directe et ou revente de production
       b) coût des composants
       c) Consommation directe de production éolienne
       d) Régulation du courant électrique éolien pour éviter la surcharge des batteries avec des composants très
           simples
       e) moteur asynchrone en génératrice asynchrone ou la génératrice hypersynchrone
3) Moulin à vent
       a) Éolienne marine
       b) Éoliennes terrestres
       c) Éoliennes du World trade center de Bahreïn
       d) Éoliennes sur autoroute
       e) Éolienne horizontale sur le toit d'une HLM d'Equihen Plage
       f) Éolienne pour particulier
       g) Éoliennes à axe vertical
       h) Éolienne horizontale
       i)  Nouvelle collection
       j)  Motorwind
       k) Eoliennes aérodynamiques SunWindTech

13) LE MOULIN A EAUSur cour d'eau, l'énergie produite par l'attraction terrestre en obligeant les liquides à couler vers le point le plus bas est transformé en énergie par l'intermédiaire du moulin à eau.


14) LE BARRAGE :  Retenu d'eau alimentant une turbine, énergie produite par l'attraction terrestre qui oblige les liquides à aller du point le plus haut vers le point le plus bas.



15) LE FREINAGE DES VÉHICULESLe freinage des véhicules peut être transformé en énergie pneumatique, électrique...
  •  DEUX ROUES ÉLECTRIQUES
a) vélo électrique se rechargeant au freinage (fonction régénérer)
-l'Eneloop bike de Sanyo
-l'e-bike de smart
-YikeBike
- Xpress 650 de BH
-vtt Emotion Neo Xtrem de Bh
Beaucoup de modéles existent dans chaque gamme de chaque constructeur, seul quelques exemples sont montrés ici.
 
b) kit pour transformer tous vélos en vélo électrique se rechargeant au freinage
-Kit vélo électrique BionX
-kits Xtrême et Magic Pie
-kit pour vélo électrique moteur arrière nine continent RH205 type "S
 
c) contrôleurs régénérant pour vélo électrique
 
d) site de référence pour VAE
 
e) Volant d'inertie pour vélo
 
f) cyclomoteur électrique se rechargeant au freinage
-scooters électriques GOVECS
-Scooter électrique Peugeot E- Vivacity
-scooter électrique Vectrix VX-1
-Scooter électrique Pendel 2
 
g)  Kit Freinage régénératif pour scooter électrique 
-Kit Freinage régénératif de Mazziotta Motors pour Scooter électrique
  •  AUTOMOBILE
 
a) véhicules hybride à moteur électriques
-Audi duo biénergie (hybride)
-hybrides Toyota
-Peugeot 3008 hybride
-LEXUS HYBRID GS 450h Business
-BMW ActiveHybrid 5
-Audi A6 hybrid
-Infiniti hybride m35 h
-Volvo V60 Hybride (rechargeable)
-kia optima hybrid
-Cadillac Escalade Hybrid
-HONDA Insight Hybrid
-Mercedes E 300 BlueTEC Hybrid
-Porsche Panamera S Hybrid
-Volkswagen Touareg Hybrid
 
b) véhicules (électrique) à pile à combustible
-FCX Clarity Honda à pile à combustible hydrogène
-Renault Scénic ZEV H2 avec pile à combustible hydrogène
 
c) Véhicule électrique à batterie
-Nissan Leaf
-Renault Twizi
-Mitsubishi i-MiEV
-Peugeot Ion
-Citroën C-Zero
-Renault ZOE
-Renault - Fluence ZE
-Renault - Kangoo Maxi ZE Combi
-Piaggio - Porter
-Venturi - Fetish
-Tesla - Roadster
-Smart - Fortwo Electric Drive
-Mia Electric - Mia

e) Le freinage des véhicules à moteur thermique comme source électrique
- Les freins à induction Telma, un ralentisseur qui devrait étre source d'énergie 
  •  RECYCLAGE DES BATTERIES
16) Suspensions des véhicules le mouvement des suspensions des véhicules pour produire de l'énergie
17) ÉNERGIE THERMOÉLECTRIQUE - THERMOÉLECTRIQUE P2 : Transformer toute source de chaleur en électricité.
Appelé aussi thermopile ou calopile, des métaux différents soudés entre eux dont une face est soumis au chaud et l'autre au froid, la différence de chaleur des deux faces crée une disparité du potentiel entre les métaux entraînant la production d'électricité.
18) Oxydoréduction :
                l’oxydation des métaux dans l'eau produit de l'hydrogène. La chauffe du métal accélère le processus. Toute source de chaleur est alors susceptible d’être adaptée à la production d'hydrogène, à l'image des moteurs thermiques de nos véhicules dont la chaleur est entièrement inutilisée et donc perdue, alors qu'elle pourrait étre transformée en carburants (hydrogène) et ainsi participer à réduire la consommation.
  • CRAQUAGE DE L'EAU PAR OXYDORÉDUCTION D'ANTOINE LAURENT DE LAVOISIER VERS 1778
             - Oxydation rapide à froid
  • APPLIQUATION POUR VÉHICULE À MOTEUR THERMIQUE
           a) Engineuity Research & DevelopmenT
           b) Système GILLIER PANTONE:
             - Vitry-sur-Orne : la recette miracle pour rendre une auto écolo, le dopage à l'eau !
             - Craquage de l'eau avec bulleur
             - Système vulcano
             - Système spad
             - Tracteurs avec système de craquage de l'eau
             - GEET (Global Environmental Energy Technology
  • OXYDORÉDUCTION SOLAIRE PAR CÉRAMIQUE FERRITE
  • MAGNÉSIUM ET LASER SOLAIRE DU TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
19) L'ENERGIE PHYSIQUE HUMAINE : 
         1) EQUIPEMENT SPORTIF PRODUCTEUR D'ENERGIE
         a) Cardio Cross Trainer
         b) Cardio Bike
         c) Club de remise en forme producteur d'électricité
         d) machines de fitness Precor elliptiques
         2) HORLOGE À BALANCIER
         3) HORLOGE À FOLIOT
         4) MONTRE À REMONTÉE MÉCANIQUE
         5) CHARGEUR A ENERGIE MANUELLE
         a) Chargeur souris verte
         b) Chargeur à manivelle Freepaly
         c) Chargeur générateur au pied
         6) LAMPE A ENERGIE MANUELLE
         a) Lampe à secouer
         b) Lampe "Lavrans Laading"
         c) Lampe dynamo à leds
         7) RASOIR À ÉNERGIE DYNAMO
         8) RADIO DYNAMO EYEMAX
         9) DYNAMOS DE VÉLOS
        10) PLAYPUMPS INTERNATIONAL
        11) CHAUSSURES À DYNAMO
        12) CHAUSSURES PIÉZOÉLECTRIQUES
        13) Générateur linéaire à mouvement de hanche du Laboratoire SATIE
        14) GENERATEUR GENOUILLERE
        15) MONTRE A ENERGIE DE MOUVEMENT DU CORPS
          a) Montre à remonter mécanique automatique par mouvement du corps
                 a1) HARWOOD WATCH
                 a2) Rolex automatique
                 a3) Sewills Joseph & Sons automatique
          b) MONTRE  PRODUISANT SON ÉLECTRICITÉ PAR LES MOUVEMENTS DU CORPS
                 b1) Montre à quartz Swatch Group "Autoquartz" produisant son électricité par les mouvements du                           corps
                 b2) Montre à quartz Seiko "Kinetic" produisant son électricité par les mouvements du corps
         16) PORTE TAMBOUR nrg + Tourniket
         17) PISTE DE DANCE PIEZOELECTRIQUE du Club4Climate « Surya »
         18) PIÉTONS PRODUCTEURS D'ÉLECTRICITÉ
         19) LA STATION DE MÉTRO DE LA GARE DE  TOKYO PRODUCTRICE D'ÉLECTRICITÉ
         20) PISTE DE DANCE A CARREAUX OSCILLANT Sustainable Dance club
         21) BALLON DE FOOTBALL SOURCE D'ÉLECTRICITÉ
 
         22) lave-linge à pédales
20) LA CHALEUR DU CORPS HUMAIN POUR FABRIQUER DE L'ÉLECTRICITÉ
21) LA LAVE DE LA TERREOu la Géothermie profonde.
22) INCINÉRATION DES DÉCHETS MENAGERS
23) CHALEUR COMPO. DÉCHET MÉNA.: : C'EST LA CHALEUR LORS DU COMPOSTAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS BIOLOGIQUES (fermentation aérobie)                                                                
24) MÉTHANISATION DÉCHETS MENA.:                                                            
25) CHALEUR COMPO. VÉGÉTAUX :  
26) MÉTHANISATION DE VÉGÉTAUXPouvant entre autre provenir de  déchetterie
27) CHALEUR DE COMPO. EN STEP : C'EST LA CHALEUR LORS DU COMPOSTAGE EN STATION D'ÉPURATION (STEP).
28) MÉTHANISATION EN STEP  :  C'EST LA MÉTHANISATION EN STATION D'ÉPURATION (STEP)
29) MÉTHANISATION DU FUMIER ET : C'EST  LA MÉTHANISATION DU FUMIER ET OU DU LISIER
30) PLASTIQUES EN CARBURANT :  CE SONT LES PLASTIQUES RETRANSFORMÉS EN CARBURANT.
                      L e 25 décembre 2004 l'Inde à annoncé avoir déposer un brevet pour transformer les plastiques en carburant. Le 26 décembre 2004 l’océan Indien est frappés par un tsunamis.
L’Allemagne est le leader en Europe d'usine de transformation des plastiques en carburant principalement destiné pour les moteurs diesel.
Les plastiques ne sont pas une énergie renouvelable. Cependant, ils démontrent bien l'absurdité organisée de notre société de surconsommation. D'un cotés les plastiques sont une pollution et de l'autre les carburants essences et gazole sont hors de prix. Pourtant les plastiques peuvent être considérés comme du carburant pétrolier solide. La prise de conscience des plastiques comparables à du carburant pétrolier solide peut ne plus donné envie à personne de les jeter dans la nature et voir ouvrir un marché de rachat des vieux plastiques.
  
LE PROCÉDÉ DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES EN CARBURANT SE FAIT PAR DISTILLATION.
La plage des températures de distillation varie de 20 à 390 °C, cela dépend des composants souhaités être extrait pour composer le carburant.
La température d'ébullition suivant les composants de l'Essence se situe entre 20 et 210°C.
La température d'ébullition suivant les composants du gazole se situe entre 170 et 390°C.
Pour mieux distiller le plastique il est préférable de le réduire en petit morceau. La distillation peut encore être améliorée en ajoutant un diluant aux petits morceaux de plastiques pour aider a leurs liquéfaction. Les diluants peuvent être du white-spirit, de l'essence, du pétrole, du gazole (fioul).



31) HUILES VÉGÉTALES RECYCLES
32) LE BOIS
33) LE VORTEX DES LIQUIDES :
Les mouvements de la Terre:
- L’expansion de l'univers qui propulse notre galaxie « la Voie lactée » dans l'univers.
- La rotation de notre galaxie « la Voie lactée » sur elle même.
- La rotation de la terre autour du soleil .
- La rotation de la Terre sur elle même.
La distorsion de l'espace-temps par le Soleil et sa rotation sur lui même entraînent la rotation de la Terre autour du Soleil et plus ou moins la rotation de la Terre sur elle même.
Les mouvements de la masse de la Terre se retrouvent dans les vortex formés par les gaz et les liquides présent sur Terre.
 C'est la force de Coriolis.



En liaison avec la rotation de la Terre sur elle même,
dans l’hémisphère 
sud l'eau s'écoule dans un tourbillon
 
du sens des aiguilles d'une montre et inversement
dans l’hémisphère
 nord. 
Des expérimentations démontrent qu'un tube respectant le vortex de la force de Coriolis remonte l'eau.

34) LA CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE
35) LA GÉOTHERMIE SOLAIRE
36) LE CHAUFFE EAU SOLAIRE
37) CENTRALE SOLAIRE A MIROIR
38) LA TOUR SOLAIRE




40) LE PASSAGE DES VÉHICULES
41) LA CHALEUR DU LAIT : LA CHALEUR DU LAIT DE VACHE JUSTE APRÈS LA TRAITE, POUVANT SERVIR ENTRE AUTRE COMME CHAUFFAGE POUR LES HABITATIONS
42) HYDROGÈNE PAR VÉGÉTAUX C'EST LA PRODUCTION D'HYDROGÈNE PAR FERMENTATION DE VÉGÉTAUX COMME DU HOUBLON DES RÉSIDUS DES BRASSERIES
43) HYDROGÈNE ORGANIQUES : C'EST LA PRODUCTION D’HYDROGÈNE PAR FERMENTATION À PARTIR DE RÉSIDUS ORGANIQUES.
44) HYDROGÈNE AVEC LA CÉRAMIQUE : C'EST LA PRODUCTION D’HYDROGÈNE EXTRAIT DE L'EAU UTILISANT LA CHALEUR SOLAIRE POUR UNE OXYDORÉDUCTION RÉVERSIBLE AVEC DE LA CÉRAMIQUE.
OXYDORÉDUCTION SOLAIRE PAR CÉRAMIQUE FERRITE.
Un réacteur expérimental exploitant l’énergie solaire pour produire de l’hydrogène avec de l’eau en utilisant la chaleur solaire pour produire une réaction d'oxydoréduction a été mis en service le 31 mars 2008 sur la plate-forme de recherche solaire d’Almeria en Espagne. Cette inauguration marque le lancement de la deuxième phase du projet "Hydrosol" mené depuis 2004 par le Centre de recherche aérospatiale allemand (DLR) en coopération avec l’organisme de recherche énergétique espagnol CIEMAT.


Vue aérienne de la plateforme solaire d’Almeria (Espagne). Au centre, la tour solaire SSPS équipée du réacteur solaire de production d’hydrogène HYDROSOL.
Baptisé "Hydrosol II", le nouveau réacteur optimisé et automatisé est dix fois plus puissant que son prédécesseur "Hydrosol I" (100kW(th) contre 10kW(th)). La réalisation de ce prototype constitue une étape importante vers la conception d’une future installation industrielle. Le projet pilote, qui se caractérise par un cycle thermochimique particulièrement efficace (jusqu’à 50% de rendement), poserait ainsi les fondements d’une future et durable économie de l’hydrogène.
«Le concept théorique est très simple», explique Athanasios Konstandopoulos, coordinateur du projet et directeur du CERTH. «On concentre le rayonnement solaire pour chauffer l’eau, et la vapeur produite traverse le réacteur où l’hydrogène et l’oxygène sont séparés à haute température par oxydoréduction. L’intérêt économique est énorme: les réactifs sont peu onéreux ».Le réacteur est un monolithe en céramique réfractaire capable d’absorber le rayonnement solaire et d'atteindre une température de 1100°C. La vapeur traverse sa structure en nid d’abeilles percée d’une multitude d’étroits canaux. Ceux-ci sont recouverts de nanoparticules actives qui, en s’oxydant, piègent l’oxygène et laissent filtrer l’hydrogène. Dans un second temps, la chaleur solaire permet de libérer l’oxygène du nanomatériau pour le régénérer, ce qui permet d’entamer un nouveau cycle.
L’objectif est de réduire les coûts de production et d’arriver à un prix de vente bas par euros et par kWh. 
Le four solaire expérimental du DLR
Le composant clef des réacteurs "Hydrosol" est une structure alvéolaire en céramique, proche de celle des pots catalytiques qui équipent les véhicules. Cette structure a été conçue pour capter de manière optimale le rayonnement solaire et a été recouverte d’un matériau capable de se lier facilement aux atomes d’oxygènes. Le DLR a déjà pu tester les réacteurs dans son four solaire expérimental (sur le site de Cologne-Porz) : les experts y ont démontré la faisabilité d’une production continue d’hydrogène en réalisant avec succès des cycles de production à des températures relativement basses de 800 à 1200 degrés qui rendent la technique maîtrisable du point de vue des matériaux.
En effet, contrairement à l'oxydoréduction thermique directe qui nécessite des températures de plusieurs milliers de degrés, le procédé du projet Hydrosol repose sur une combinaison de différentes réactions chimiques qui ont lieu à des températures inférieures à 1400 degrés.

Le projet Hydrosol, fruit d’un consortium européen

Le projet Hydrosol, mené par un consortium regroupant des acteurs allemands (DLR), espagnols, grecs, danois (Stobbe Tech) et britanniques (Johnson Matthey Fuel Cells), est coordonné par le centre de recherche grec CERTH/CPERI. Soutenu par l’Union européenne, le projet pilote a d’ores et déjà été récompensé (1,15 millions d’euros) par le "Prix Descartes pour la recherche" de la Commission européenne (7 mars 2007) et par le "Technical achievement award" de l’organisation "International partnership for the hydrogen economy".
45) HYDROGÈNE AVEC DU MAGNÉSIUM

MAGNÉSIUM ET LASER SOLAIRE POUR PRODUIRE DE L’HYDROGÈNE.


Le magnésium (Mg) est le troisième métal le plus présent sur Terre, derrière l'aluminium et le fer. C'est aussi le troisième composant des sels dissous dans l'eau de mer. Les océans en contiennent environ 1800 milliards de tonnes, ce qui représente l'équivalent de la consommation énergétique mondiale actuelle pendant 300.000 ans. D'autant plus que le professeur Takashi YABE et son équipe du Tokyo Institute of Technology (TIT) démontrent que le cycle d'oxydation et de réduction du magnésium suffit en lui même pour produire de l'hydrogène sans nouvel apport de magnésium, seulement avec de l'eau et l'énergie du soleil.
Pour produire du magnésium à partir d'oxyde de magnésium, une température très élevé de 1 100 °C est nécessaire. Le professeur Takashi YABE et son équipe démontre une technique d'oxydation du magnésium au contacte de l'eau pour produire de l'hydrogène et ensuite utiliser un laser solaire pour réduire l'oxyde de magnésium(MgO) en magnésium, prés pour reproduire de l'hydrogène.


La production d'hydrogène consiste à mélanger des granules de magnésium avec de l'eau, pour créer une réaction exothermique, produisant à la fois de la chaleur et de l'hydrogène.
Les résidus générés sont de l'eau et de l'oxyde de magnésium, qui peuvent être décomposés à nouveau par l'intermédiaire de lentilles de Fresnel de 2 m2, suivant la trajectoire du soleil durant la journée, construites de manière à concentrer la lumière du soleil sur un laser compact pouvant générer un rayon laser allant jusqu'à une puissance de 400 W, dont les faisceaux sont dirigés sur des fibres microscopiques aidant la lumière et la chaleur à se focaliser sur les particules d'oxyde de magnésium à l'intérieur d'une chambre à vide pour constituer du magnésium.
Soit le cycle d'oxydation du magnésium avec l'eau pour produire de l'hydrogène et après utiliser le laser solaire pour la réduction de l'oxyde et reproduire du magnésium, est un cycle pouvant être répété tant qu'il y a du soleil.


46) ÉLECTROLYSE POUR MOTEUR
I) L'électrolyse pour moteur thermique
        a) De l'électrolyse à l'admission
        b) L'électricité d'un véhicule à moteur thermique peut étre produite par:
        c) système d'électrolyse pour moteur thermique par Christian FETTER et Gérard FROUSSART
        d) Quelques Kits en vente de production d'hydrogène et d'oxygène pour véhicule
              - Générateur Hydrogène HHO
              - H2O Utopia Technology
              - Innovative Hydrogen Solutions Inc.
              - HFI
II) Électrolyse haute température
III) Electrolyse haute température sous pression.
IV) Électrolyse pour particuliers
        a) ITM Power
        b) Installation personnelle de Mike STRIZKI


L'électrolyse de l'eau consiste à faire traverser une eau par un courant continu pour dissocier les molécules d'eau (H2O) en oxygène (O) à l'anode, borne électrique positive et en hydrogène (H2) à la cathode, borne électrique négative.
Cependant, l'eau pure est peu conductrice d'électricité (L'eau distillée n'est pas conductrice) et pour augmenter la conductivité électrique de l'eau, il est utilisé des électrolytes qui sont habituellement des acides, des bases ou des sels (nitrates ou sels), ce qui explique pourquoi l'eau de mer est trés conductrice.

L'électrolyse réalise une réduction à la cathode (-) et une oxydation à l’anode (+).
Qui dit oxydation de l’anode (+) il y a donc dégradation de l’électrode, cela se produit pour tous les métaux et même les charbons.
Pour palier à l'oxydation de l'anode, il peut être utilisé de l'inox provenant du tambour de machine à laver et une électrolyte composé d'eau distillé (eau de pluie) avec un peu de lessive (nitrate).
Afin ne pas amplifier l'oxydation il faut aussi éviter d'utiliser différents métaux à la cathode et à l’anode pour éviter l'effet pile.

En ne prenant pas en compte le système de production de l'électricité, le rendement d'une électrolyse avec un bon électrolyte est de 90 %.

47) MOTEUR STIRLINGMoteur à air chaud et froid.


Principe :
De l'air dans un cylindre fermé est dilatée par chauffe pour déplacer un cylindre.
L'air est ensuite contractée par refroidissement pour ramener le cylindre.


48) LA CHALEUR DES EAUX USÉES

LA CHALEUR DES EAUX USÉES AVANT TRAITEMENT (en moyenne à 20 ° C) RÉCUPÉRÉE PAR DES ÉCHANGEURS THERMIQUES

les eaux usées ont une température moyenne pendant l'année entre 10° et 20°. 
La chaleur de ces eaux que nous rejetons dans les égoux peut être utilisée pour le chauffage ou le refroidissement des bâtiments (voir la production d'énergie).
La récupération de la chaleur des eaux usées peut être effectuée grâce à des canalisations équipées d'échangeurs thermiques





















49) l'énergie piézoélectrique : Les "Cristaux piézo" sont des minéraux qui lorsqu'ils sont compressés ou étirés produisent un champ électrique.C'est ce qui est appelé «l'effet piézo-électrique».
50) La chaleur des routes : 
Le bitume des routes est un très bon capteur du rayonnement solaire.
De l'eau avec de l'antigel circule dans des tuyaux placés sous la chaussée pour récupérer la chaleur du bitume, C'est le principe de l'échangeur thermique.
La chaleur peut servir pour produire de l'électricité et du chauffage.
Le principe de ce concept est le stockage différé de l’énergie. Pendant l’été le soleil chauffe le bitume qui, à son tour, chauffe des tuyaux qui y sont noyés. Le fluide se trouvant dans ces tuyaux vient, par la suite, alimenter un stock dit « chaud » enfoui sous terre à 24°C en moyenne. Le stock chaud se conserve jusqu’à 6mois en sous sol et alimente, en hiver, le circuit de chauffage des habitats environnants grâce à un échangeur de chaleur. Inversement, pendant l’hiver, la basse température du bitume refroidit le fluide qui est placé dans le stockage froid à 8° et permet selon le même principe de rafraichir les habitats en été.
Ce système qui a un coût double par rapport à une route traditionnelle n’est mis en place que lors de la création des nouvelles routes. Il peut représenter une bonne alternative aux énergies fossiles et fissile.
51) MOTEUR POP POP : 


52) La capillarité : imbibe entièrement une pièce de tissu, ou avec des murs remontant l'humidité dans les habitations..



 Capillarité à l’intérieur de tubes.
Plus le diamètre est petit, plus la tension augmente et l'eau monte haut.

Un tube capillaire en forme de canne dont la hauteur ne dépasse pas le point de rupture de sa force de capillarité, à sa base plongée dans un bac inférieur contenant de l'eau.
A l'extrémité supérieur du tube capillaire sort un fil d'un diamètre inférieur au tube capillaire.
Lorsque le tube capillaire c'est rempli d'eau, le fil sortant de son extrémité supérieur va lui aussi avoir un effet capillaire, mais il va surtout casser la tension de surface et permettre à l'eau de s'écouler le long du fil et ainsi l'eau va s'écouler grâce à l'attraction terrestre pour remplir le bac supérieur.
53) Pompe solaire à Dilatation : pompe à eau solaire à Dilatation d'air


le jour, le soleil chauffe et dilate l'air de la bouteille vide. L'air dilaté est chassé par le tuyau dans la bouteille contenant de l'eau, d’où les bulles.
La nuit, l'air de la bouteille vide se contracte et aspire l'eau.

Pour l'explication ce sont des bouteilles.

Montage plus performant:
- le réservoir exposé au soleil devra être noir pour augmenter la chaleur du dispositif et la dilatation de l'air.
- Le point le plus sensible d'une pompe à eau solaire à Dilatation d'air est de maintenir l'étanchéité complète de la cuve vide  du tuyau d'aspiration.
- Le tuyau d'aspiration doit pour sa part être toujours immergé dans l'eau de pompage. Et à l''inverse celui pour l’excédant d'air dilaté ne doit jamais être immergé dans l'eau de la cuve de réception d'eau de pompage.
Pour ne pas vider le tuyau d'aspiration d'eau à chaque phase de dilatation, l'air évacué et l'eau aspirée ne passe pas par le même tuyau. Il faut alors un clapet anti-retour sur l'évacuation d’excédant d'air dilaté et sur le tuyau d'aspiration d'eau.
Les deux clapets anti-retour pour l'évacuation de l'air dilaté et pour l'aspiration de l'eau.

54) L'herbe en essence : 
Toutes herbes peuvent étre utilisées, des talus, de tontes, de friche...
L'herbe est pressée pour en récupérer la séve pour produire de l'alcool. L'éthanol de l'alcool est utilisé comme carburent.L'herbe pressée sert ensuite à nourrir le bétail ou comme terreau.
 Grassohol, le nouveau biocarburant issu de l’herbe. Les Gallois ont lancé un projet appelé « Grassohol », un biocarburant issu de l’herbe destiné aux véhicules.

Grassohol, le nouveau biocarburant issu de l'herbe

55) MOTEUR A AIMANTS PERMANENTS au rotor et au stator

Le principe du moteur à aimant permanent au rotor et au stator, est comparable à un moteur à courant continu (c.a.d la dynamo), appelé aussi moteur universel.Les pôles sud (dans cet exemple) des aimants du rotor et du stator s'opposent continuellement, obligeant le rotor à tourner.Le moteur ne sera plus fonctionnel lorsque les aimants auront perdu leur magnétisme.
56) façade aérothermique : 
Façade orientée sud chauffe air solaire destiné au chauffage des bâtiments
57) LE MVT DS LE RÉSERVOIR : Comme pour la houle des vagues, un flotteur transforme en électricité le mouvement du carburant dans le réservoir des véhicules à moteur thermique.
58) L’EAU EN CARBURANT LIQUIDE  ( hydrocarbures, essence, gasoil, kérosène ...)
Lorsqu'il n'est plus question de récupérer le dioxyde de carbone (co2) de l'eau de mer (technique qui nécessite une cellule électrochimique) et que l'on a de l'eau et du dioxyde de carbone, alors le procédé devient simple.
 
Procédé Fischer-Tropsch :
Monoxyde de carbone(CO) et de l’hydrogène (H2).
- En chauffant ces deux gaz avec du fer (Fe) comme catalyseur, ils réagissent ensemble et forment des hydrocarbures, essence et gasoil...

Production de monoxyde de carbone à partir de dioxyde de carbone :
De l’hydrogène (H2) et du dioxyde de carbone (CO2) produisent du monoxyde de carbone (CO) et de l'eau (H2O).
CO2 + H2 → CO + H2O 
Production d'oxygène et d'hydrogène par électrolyse de l'eau :
A l’anode : ½ O2
A la cathode : H2
Production de dioxyde de carbone:
La production de dioxyde de carbone (CO2) et son obtention sur Terre reste à la discrétion de chacun. Celui produit par les automobiles à moteur thermique peut être utilisé..

59) Purificateur d'eau solaire : 
Le soleil est utilisé pour évaporer de l'eau et ensuite la condensation fournie l'eau potable.
  • Evaporation et gravitation:
Exemple 1:
Un bassin (une bassine) est remplit à moitié d'eau.
Un réceptacle (un verre) est placé au centre du bassin.
Un film plastique transparent est tendu sur le bassin. Plus c'est hermétique meilleur sera le rendement.
Un poids (une pierre) est placé sur le film plastique au dessus du réceptacle pour former un cône.
Sous le soleil, l'effet de serre du film plastique transparent va permettre une évaporation de l'eau. La condensation va alors s'accumuler sous le film plastique transparent et par gravitation va tomber dans le réceptacle en suivant le cône.

 

Exemple 2
  • Evaporation et pression
exemple 1 :
L'eau est évaporé dans une cuve supérieur noire, où la vapeur sous pression peut s’échapper uniquement par un tube qui la dirige vers un réceptacle inférieur où elle est condensée à l'ombre et par ventilation.


Exemple 2
évaporation et pression  avec des bouteilles
La bouteille soumise au soleil est noire.
La bouteille qui condense la vapeur est abritée du soleil et des trous dans le cache peuvent faire une ventilation naturelle.
Un tuyau dans le bouchon de la bouteille noir envoie, lorsque la pression est suffisante, la vapeur dans la bouteille abritée qui possède un petit troue pour ne pas être sous pression.
60) la poussée d’Archimède : 
Principe de fonctionnement :
Grâce à des compresseurs électriques, de l'air est injecté dans les cylindres de droite, ce qui provoque une remontée de ceux-ci par la poussée d'Archimède et donc un mouvement puissant vers le haut, faisant tourner l'ensemble. Lorsqu'un cylindre arrive en haut, il se vide de son air, et replonge rempli d'eau vers le bas, permettant ainsi de poursuivre indéfiniment le cycle.

L'une des roues (portant la chaîne des flotteurs) est couplée un alternateur via une série d'engrenages visant à multiplier la vitesse de rotation de la roue initiale. En effet, cette dernière tourne relativement lentement, mais avec une grand force, un couple très puissant, généré par la succession de flotteurs remplis d'air.

Au final, la puissance du courant électrique produite par l'alternateur est bien supérieure à ce que consomment les compresseurs électriques. On a :

[Puissance générée par l'alternateur] - [Consommation des compresseurs] = 5 kWh.

Le prototype d'origine, lui, fait 5 mètres de haut, et produit 12 kWh.




61) micro onde d'infrarouge : Des antennes captent les micro ondes des infra rouges pour les transformer en énergie.

62) Cellule Grätzel : Cellule Grätzel du nom de son inventeur, cellule à pigment photosensible, cellule solaires à colorant.

C'est un système photoélectrochimique inspiré de la photosynthèse végétale.