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Copyright du projet : Générateur électrique à eau stagnante

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Note

8.0

Prix de vente

12.600.000 €

Coût de revient

500.000 €

About

Générateur électrique à eau stagnante

par [email protected] à Pajay

Descriptif :

Cr?er de l'?nergie ?lectrique, gr?ce ? la fluidit? et la puissance de l'eau, par sa propre force de pression. Donc une tr?s grande ?nergie providentiel, ma?tris?e au service de l'?nergie. Cette invention, permet d'utiliser de l'eau stagnante, ou d'un fleuve, ou par exemple, pourrait ?norm?ment, cr?er de l'?nergie, avec la "Tamise" et ceux, sans pollution diverses de l'environnement.

Service rendu :

C'est une idée exploitant la pression de l'eau d'un réservoir d'eau stagnante ou non (le réservoir peut être alimenté par un fleuve). On connecte à la base extérieur de ce réservoir (a) une canalisation horizontal (b) (tel un tuyau) adjointe à l'extrémité de cette canalisation (b) à un tube (c) vertical, de plus petit calibre que la canalisation (b) et de hauteur supérieur que le réservoir (a). L'eau du réservoir (a) exerce donc une poussé dans le tube (c) jusqu'au niveau du réservoir (a). Nous ajoutons donc un piston (coulissant) dans le tube (c) qui comme une seringue (grâce à un ressort de poussé) exercera une poussé inverse et inférieur au débit du réservoir (a) et qui exercera donc une poussé suffisante pour expulser l'eau du tube (c) lors de la fermeture verticale par une trappe (par glissement ou par , tel : une porte) entre la jonction (a) et (b) par une canalisation (d) (de déversement) jointe d'embouchure à la canalisation (b) horizontalement et se déversent par verticalité à une embouchure au-dessus du niveau du réservoir (a) de par la poussé exercée par l'effet piston dans le tube (c). Remarque : Le tube (c) doit être muni d?un réservoir de d?air à son sommet afin que le piston soit libre de mouvement. Le piston peut être actionné par un ressort (ou un poids) de pression supérieur à la pesée (de volume occupé dans le tube (c)) de l'eau (volume) d'évacuation par (d). Cette canalisation (d) vertical qui doit être de calibre inférieur au réservoir (c), pour assumer une plus grande quantité d'expulsion d'eau. La trappe de fermeture et d'ouverture de la jonction entre (a) et (b) peut être actionnée par deux ressorts circulaires qui seront remontés par engrenage (avec le mouvement du piston (c)) lors du mouvement de la remontée du piston (c) exercée par la pression de l'eau. Le piston peut alors par son mouvement de pleine pression de l'eau (en fin de parcours), actionner en monté un frein (tel: à bascule), libérant le ressort et actionnant la fermeture par la trappe (glissante ou basculante) de la jonction entre (a) et (b). Alors le piston pourra par la descente de sa propre pression (en fin de parcours) actionner un frein à bascule libérant le ressort actionnant l'ouverture par la trappe (glissante) de jonction entre (a) et (b). Ces deux ressorts ne seront donc remontés que par la force de remontée du piston. La neutralité de la pression de l'eau sera créer par le même niveau d'eau entre le réservoir (a) et le tube (c) (vertical) afin de pouvoir actionner en moindre effort le mouvement de fermeture de la trappe pour que le piston exerce sa pression d'éjection de l'eau par la canalisation (d) (vertical). C'est ce piston (c) qui fournit de l'énergie par le mouvement de monté grâce à la pleine pression de l'eau et qui peut être utilisé pour faire tourner puissamment une dynamo. Nous pouvons donc connecter plusieurs réservoirs à piston de type (c) à la canalisation (b) pour assumer une pleine vélocité de pistons (le (ou les) tube(s) de type (c) étant de moindre calibre (volume) pour assumer une pression optimum. Les réservoirs d'énergie perpétuel peuvent être enterrés (considérant une neutralisation de la pression atmosphérique (non contrainte de poussé ou d'aspiration) de l'air emprisonné dans chaque réservoir et minimisant par température basse et constante minimisant l'évaporation de l'eau) pour les protégés des intempéries et les rendre respectueux de la nature à la surface des zones d'exploitation. L'eau exploitée peut provenir des fleuves, de nappes phréatiques (ou eau non potable), l'eau des océans (dessalée)... Il faut prendre en considération l'évaporation d'eau par l'ajout possible de cheminées qui une fois ouvertes créeront une pression atmosphérique neutre à l'intérieur des réservoirs qui devront alors être réapprovisionnés d'eau. Il est observable de stipuler que si l'on utilise ce procédé hydraulique à puisage directe d'un fleuve, nous n'aurions besoin que de rajouter plusieurs canalisations de type (b) (à puisage le long du fleuve) à une même canalisation à piston (une seule) de type (c) pour améliorer considérablement sa puissance.
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Ecologie/ développement durable Secteur : Ecologie/ développement durable
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Note: 8.0 - Nombre de vote(s) : 1 vote

 

Données financières & Précisions

olivier.bambara@orange.fr

[email protected]

Descriptif de l'idée :

Cr?er de l'?nergie ?lectrique, gr?ce ? la fluidit? et la puissance de l'eau, par sa propre force de pression. Donc une tr?s grande ?nergie providentiel, ma?tris?e au service de l'?nergie. Cette invention, permet d'utiliser de l'eau stagnante, ou d'un fleuve, ou par exemple, pourrait ?norm?ment, cr?er de l'?nergie, avec la "Tamise" et ceux, sans pollution diverses de l'environnement.


Service rendu :

C'est une idée exploitant la pression de l'eau d'un réservoir d'eau stagnante ou non (le réservoir peut être alimenté par un fleuve). On connecte à la base extérieur de ce réservoir (a) une canalisation horizontal (b) (tel un tuyau) adjointe à l'extrémité de cette canalisation (b) à un tube (c) vertical, de plus petit calibre que la canalisation (b) et de hauteur supérieur que le réservoir (a). L'eau du réservoir (a) exerce donc une poussé dans le tube (c) jusqu'au niveau du réservoir (a). Nous ajoutons donc un piston (coulissant) dans le tube (c) qui comme une seringue (grâce à un ressort de poussé) exercera une poussé inverse et inférieur au débit du réservoir (a) et qui exercera donc une poussé suffisante pour expulser l'eau du tube (c) lors de la fermeture verticale par une trappe (par glissement ou par , tel : une porte) entre la jonction (a) et (b) par une canalisation (d) (de déversement) jointe d'embouchure à la canalisation (b) horizontalement et se déversent par verticalité à une embouchure au-dessus du niveau du réservoir (a) de par la poussé exercée par l'effet piston dans le tube (c). Remarque : Le tube (c) doit être muni d?un réservoir de d?air à son sommet afin que le piston soit libre de mouvement. Le piston peut être actionné par un ressort (ou un poids) de pression supérieur à la pesée (de volume occupé dans le tube (c)) de l'eau (volume) d'évacuation par (d). Cette canalisation (d) vertical qui doit être de calibre inférieur au réservoir (c), pour assumer une plus grande quantité d'expulsion d'eau. La trappe de fermeture et d'ouverture de la jonction entre (a) et (b) peut être actionnée par deux ressorts circulaires qui seront remontés par engrenage (avec le mouvement du piston (c)) lors du mouvement de la remontée du piston (c) exercée par la pression de l'eau. Le piston peut alors par son mouvement de pleine pression de l'eau (en fin de parcours), actionner en monté un frein (tel: à bascule), libérant le ressort et actionnant la fermeture par la trappe (glissante ou basculante) de la jonction entre (a) et (b). Alors le piston pourra par la descente de sa propre pression (en fin de parcours) actionner un frein à bascule libérant le ressort actionnant l'ouverture par la trappe (glissante) de jonction entre (a) et (b). Ces deux ressorts ne seront donc remontés que par la force de remontée du piston. La neutralité de la pression de l'eau sera créer par le même niveau d'eau entre le réservoir (a) et le tube (c) (vertical) afin de pouvoir actionner en moindre effort le mouvement de fermeture de la trappe pour que le piston exerce sa pression d'éjection de l'eau par la canalisation (d) (vertical). C'est ce piston (c) qui fournit de l'énergie par le mouvement de monté grâce à la pleine pression de l'eau et qui peut être utilisé pour faire tourner puissamment une dynamo. Nous pouvons donc connecter plusieurs réservoirs à piston de type (c) à la canalisation (b) pour assumer une pleine vélocité de pistons (le (ou les) tube(s) de type (c) étant de moindre calibre (volume) pour assumer une pression optimum. Les réservoirs d'énergie perpétuel peuvent être enterrés (considérant une neutralisation de la pression atmosphérique (non contrainte de poussé ou d'aspiration) de l'air emprisonné dans chaque réservoir et minimisant par température basse et constante minimisant l'évaporation de l'eau) pour les protégés des intempéries et les rendre respectueux de la nature à la surface des zones d'exploitation. L'eau exploitée peut provenir des fleuves, de nappes phréatiques (ou eau non potable), l'eau des océans (dessalée)... Il faut prendre en considération l'évaporation d'eau par l'ajout possible de cheminées qui une fois ouvertes créeront une pression atmosphérique neutre à l'intérieur des réservoirs qui devront alors être réapprovisionnés d'eau. Il est observable de stipuler que si l'on utilise ce procédé hydraulique à puisage directe d'un fleuve, nous n'aurions besoin que de rajouter plusieurs canalisations de type (b) (à puisage le long du fleuve) à une même canalisation à piston (une seule) de type (c) pour améliorer considérablement sa puissance.

Fonds nécessaires au lancement de l'idée
Etude de marché :
 
0 €
Premiers échantillons :
 
0 €
Lancement première production :
 
0 €
Communication, Site Web :
 
0 €
Local commercial :
 
0 €
Total estimé :
 
0 €

Secteur d'activité :

BtoB
Type de marché :
International
Clients Cibles :
Entreprises de création et de distribution d'énergie.
A quel besoin mon business va-t-il répondre  ? :
Création d'énergie sans pollution et dont la puissance varie selon la pression et donc le volume de l'eau stagnante ou non à exploiter.
Description de la concurrence sur ce marché :  
Cette idée ne pollue pas l'environnement, nous pourrions exploité l'eau d'un fleuve par des réservoirs annexes sur ses rives car l'eau exploitée par sa pression, peut être stagnante.
Point Forts du projet :
Non polluant et énorme énergie.
Point Faibles du projet :
Agencement matériel de faible à forte pression de l'eau.


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