![]() Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера
![]() ![]()
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
![]() Расплав как источник "вечной" энергии2012-04-29 04:10:00![]() www.ntvsport.ru В июле 2001 года группа российских ученых под руководством директора Волгоградского института материаловедения РАЕН профессора Валериана Соболева объявила о серии фундаментальных открытий. Открыт процесс обеднения, новое состояние вещества, новый класс материалов, магнитный заряд, новый источник энергии, метод генерации низкотемпературной плазмы и сверхпроводник. Процесс обеднения. Открыт процесс обеднения, который является основным открытием. Этот процесс подобен электролизу. Продуктом его являются металлы и монолитные вещества с температурой плавления, начиная с 1500 и более 3000°C, с химическим составом типа окиси кремния (кварцевое стекло), окиси алюминия, окиси титана, окиси железа и т.п. Создано устройство в виде особой электрохимической колонки. "Колонка Соболева" состоит из двух объёмов расплава, содержащих электроды и диэлектрически разделённых газовым промежутком. В устройстве, при наложении электрического поля верхнего объёма, который вместе с электродом является анодом, происходит процесс вырыва (терминология авторов открытия) электрона из расплава нижнего объёма, в котором в контакте с расплавом находится заземлённый электрод [36]. Объём расплава, откуда вырван электрон, приобретает положительный заряд. Под действием электростатического поля ионы металла, находящиеся в расплаве, двигаются к заземленному электроду и превращаются в атомы. Так происходит процесс обеднения расплава химическими элементами металлов. На основе открытия разработан и запатентован способ получения монолитных материалов. Способ позволяет получать эти материалы из стеклообразующих расплавов, имеющих температуру много ниже названных. ![]() ![]() Новое состояние вещества. Следствием процесса обеднения является изменение сочетания химических элементов в расплаве, порождающее новое, характеризуемое нестехиометрией химического состава, состояние среды. Новый класс материалов. Многоэлементные химические соединения, получаемые в процессе обеднения отличаются многообразием химических составов и образуют обширный новый класс материалов. Магнитный заряд. Вещество в новом модифицированном состоянии содержит упорядоченные структуры, которые излучают изменяющийся во времени магнитный поток. По мнению авторов открытия, эти упорядоченные структуры, как целое представляют собой магнитный заряд. Открытием стало то, что магнитный заряд принадлежит сплошной среде, а не отдельной частице. Новый источник энергии. Материалы, содержащие магнитный заряд, являются новым источником энергии. Излучая магнитный поток, они создают ЭДС в проводящих контурах, вместе с которыми эти материалы составляют новый физический источник тока. Среднее из зарегистрированных значений ЭДС приблизительно равно 1500 вольт, отнесенных к 100 см3 объема расплава. Феномен генерации ЭДС, авторы открытия объясняют способностью вещества преобразовывать энергию внешних природных полей в электроэнергию. На базе нового автономного Устройства — источника ЭДС планируется изготовление автономного прибора — самоуправляющейся безопасной электростанции бытового и промышленного назначения, в виде источника тока мощностью 3 кВт, способного давать энергию в любых климатических условиях Земли. Метод генерации низкотемпературной плазмы. Устройство является генератором пространственного газоподобного заряда - холодной плазмы - одного (положительного) знака. Система пригодна для получения интенсивного магнитного поля, пучков ионов, несущих мощный заряд, объемного распределения ионов относительно поверхности для получения сильных направленных электростатических полей с регулировкой напряженности поля. Сверхпроводник. В процессе генерации пространственного газоподобного заряда существует возможность сфокусировать ионы газа в полый вакуумированный цилиндр ось, которого служит сверхпроводящим каналом. Исследователи предполагают использование своих изобретений в качестве элементов, повышающих КПД первичных источников энергии, элементов электротехники, движущей силы транспортных средств, включая летательные, устройства, наносящего на объекты электростатический заряд с плотностью, выводящей из рабочего состояния объекты или электрические цепи объектов. Косинов Н. В., Гарбарук В. И., Поляков Д.В. О процессе (из патента) известно следующее: 1) Расплавляется заранее подготовленная смесь из Na2CO3 и SiO2 ( проще говоря соды и песка). При этом в расплаве, при температуре выше витрификации (жидкофазного спекания) стекла, образуются подвижные катионы натрия. 2) Через расплав пропускают постоянный электрический ток, текущий за счёт подвижных катионов расплава, между катодом (олово) и анодом, отделённым от расплава инертной к расплаву средой (азотом). Протекание тока в инертном газе обеспечивается благодаря ионизации ( дуговому разряду). Однако, при этом, приложенное напряжение должно быть меньше напряжения дугового разряда в расплаве. Кроме этого, на ещё один электрод ( второй анод или сетка), расположенный между основным анодом и катодом подаётся положительный потенциал, превышающий анодный и служащий для формирования положительного заряда в расплаве. Об остальных физических процессах, происходящих в расплаве, подробно говорится в пресс-релизе. 3) В процессе прохождении электрического тока расплав охлаждают до температуры кристаллизации, получая монофазное стекло с пониженной концентрацией подвижных катионов. live.cnews.ru В многоэлементных химических соединениях, которые мы получаем в процессе обеднения, вещество находится в особом состоянии, которое характеризуется так называемой нестехиометрией состава. Раньше ее находили в некоторых метеоритах, но не могли объяснить и воспроизвести в лаборатории. А нам это удалось. Так было экспериментально открыто новое состояние вещества, которое позволяет получить обширный класс новых материалов. Самое интересное, что они могут содержать в себе фиксированный электрический заряд очень большой величины - положительный или отрицательный по нашему желанию. Наконец, раскапывая эту "золотую жилу", мы получили в расплаве: магнитный заряд, но не в виде гипотетической сверхтяжелой частицы - монополя, предсказанного Дираком 70 лет назад, а в сплошной среде (расплаве), что тоже является открытием. То есть мы открыли новый источник энергии, в котором хитрым образом работают очень устойчивые структуры, создающие весьма мощный, меняющийся во времени магнитный поток. Окружив его со всех сторон электродами, мы по принципу индукции получили ток и высокое напряжение. Такой источник работает устойчиво и сколь угодно долго при обычных температурах. Раньше были известны химические источники тока, а мы создали физический. - Вы хотите пустить на поток нечто подобное вечному двигателю? - В отличие от гипотетического перпетуум-мобиле, наше устройство не "извлекает энергию из ничего", а преобразует физические поля Земли: они заменяют для него топливо. Устройство имеет некую нулевую точку - она и начинает перерабатывать внешние поля. Его подпитывает сама планета, а это практически неисчерпаемый источник энергии. Мы нашли в эксперименте, что новое состояние вещества формирует устойчивые структуры в сплошной среде, которые излучают переменный магнитный поток. Он имеет очень большую частоту и сложную конфигурацию, которые мы изучаем. Как видите, нет здесь никакого вечного двигателя. Мы сотни раз убедились в достоверности и повторяемости эксперимента. Пришли к выводу, что это новое явление, и объявили о нем, надеясь, что его проверят в других лабораториях. И многие откликнулись на наш призыв, в том числе за рубежом. - Насколько реально вытеснение обычных источников энергии вашими "вечными двигателями"? - Вспомните: Дмитрий Менделеев советовал потомкам не топить печь ассигнациями, то есть не сжигать нефть и газ. Мы хотим не вытеснить углеводородное сырье, а заместить его, то есть сохранить для решения более важных задач в будущем, прекратив варварское загрязнение окружающей среды. Западный покупатель уже готов заказывать нам установки мощностью 3-4 киловатта, которой достаточно для автономного обеспечения квартиры или коттеджа. Думаю, что в России такие установки тоже не помешают, когда некий господин будет грозить нам отключить энергию. Они будут примерно метровой высоты и 20 сантиметров в диаметре. А если вам понадобится большая мощность, то можно собрать из таких модулей систему. Она будет всю жизнь давать вам практически бесплатную энергию. www.nanoworld.org.ru ![]() Академик Валериан Соболев Вот что говорит руководитель исследовательской группы Валериан Соболев, академик Академии естественных наук: "Это не некая новая физика и не лысенковщина, а просто-напросто эксперименты, которые были достаточно серьезно поставлены. Сделать выброс электронов из среды, убрать, обеднить основными типичными металлами расплав, вывести из него и получить то, что химически получить невозможно. Вот это новое состояние вещества". 2001 г. О том, откуда кристалл проф. Соболева черпает энергию, говорится в пресс-релизе: "Вещество (как и любое другое вещество) находится в естественных полях Земли (электрических, магнитных, температурных - внешних по отношению к веществу). Но, в от других массивных веществ, это вещество имеет способность изменять форму, тип и вид этих полей - например, направленное магнитное (поле Земли) в распределённое (собственное) магнитное поле; температурное распределённое (температура окружающей среды) в распределённое (собственное) магнитное поле и т.д.. Таким образом, энергия "ниоткуда" не берётся и "никуда"не девается, только видоизменяется". l ive.cnews.ru На пресс-конференции 2001 г. В. Соболев говорил, что к нему уже обратились с предложениями дать деньги на дальнейшие разработки такие компании, как American Electronic Powers, Sony, Toshiba, Mitsubishi. Деловое Поволжье, Волгоград 27.02.02 В феврале 2002 г. в Москве был подписан контракт на сумму 168 миллионов долларов между российско-американским научно-производственным центром "ГРУС" и канадской компанией Agrimex Inc., которую возглавляет миллиардер Билл Кацабанис (и который является одновременно президентом монреальской греческой общины). Предметом контракта является налаживание массового производства новых источников электроэнергии мощностью 3, 5 и 10 кВт, не требующих расхода топлива, напора воды, ветра и т.п., т.е. "вечных" источников энергии (патент США N 5964913), разработанных группой российских ученых под руководством академика Валериана Соболева. Сырье для изготовления этих устройств также практически дармовое: фактически предлагается "извлекать энергию из обычного кварцевого песка", который переработан в новый материал по особой технологии. По условиям контракта предполагается постройка двух заводов и двух научно-исследовательских лабораторий стоимостью, соответственно, по 6 и 3 млн. долларов каждого наименования (один комплект в России, другой – в Канаде, а 150 млн. долларов – это роялти российской стороне). Предполагается, что каждый завод будет выпускать 35 тыс. источников электроэнергии нового типа ежегодно. Н.А. Жук 10 лет ПОЛНОГО молчания об этой теме говорят о том, что вероятнее всего эти открытия засекретили. live.cnews.ru Валериан Маркович СОБОЛЕВ, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН. Родился в Сталинграде в 1938 году. В 1960-м закончил автотракторный факультет Волгоградского политехнического института. В 1966 году в 28 лет стал первым заместителем главного конструктора НПО «Баррикады» в Волгограде, в 1972-м — главным конструктором ЦКБ «Титан» на ФГУП «ПО «Баррикады». В начале 90-х работал первым вице-губернатором Волгоградской области, заместителем директора первой государственной инвестиционной корпорации «Госинкор» в Москве. Работал вице-президентом АО "Российские исследования и технологии". Разработчик знаменитых стартовых ракетных комплексов СС-20 и "Тополь-М" - ядерного щита Родины, за что отмечен Ленинской и Государственной премиями. Возглавляет Волгоградский институт материаловедения и научно-производственную корпорацию "Элевит" ( http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/sbj...-11/038-041.PDF ). Председатель совета директоров Elevit Global Holding Ltd ( http://www.elevit-global.com Tel./fax: +357 25 875 490 E-mail: elt@cbgroupe.com). Автор более трехсот научных работ и изобретений. Последний раз упоминался в Сети 17.07.2010, как Генеральный конструктор первой в стране Бердской гелиоаэробарической электростанции (г.Бердск, Новосибирская обл.), запущенной в 2007 году в эксплуатацию. live.cnews.ru Способ получения однофазового стеклообразного материала вещества нестехиометрического состава из расплава стеклообразующей многокомпонентной смеси в настоящее время известен под названием способ получения однофазового стеклообразного материала, изложенный в патенте № 5964913, США. Способы этого патента включают подготовку расплава, в котором имеются подвижные катионы стеклообразующей многокомпонентной смеси, компоненты которой есть химические соединения, выбранные из группы химических соединений, содержащих одновалентный металл, который в расплаве является подвижным катионом, из группы химических соединений, включающих двухвалентный металл, который в расплаве является подвижным катионом и их смесями, причём одно-двухвалентные металлы являются типичными (или переходной группы) металлами. Стеклообразующая многокомпонентная смесь также включает переходящие в расплав химические соединения, выбранные из группы химических соединений, которые включают трехвалентный металл, из группы химических соединений, которые включают металл с валентностью выше трех (3) и их смесями, причём эти химические соединения кристалло-химически подобны окиси кремния, такие как окись алюминия, окись железа, окись титана, диборит титана и т.д., и содержат химические элементы вещества материала, являющегося целью изобретения способа. Для получения материалов веществ с названными химическими составами, подвижные катионы удаляются из расплава в катодном процессе саморазряда, нетипичном для процесса электролиза в обычной электрохимической ячейке (в терминологии электрохимии – электролизер, электролитическая ячейка), так как анодный процесс способа патента имеет особенность, отличающую его от анодного процесса электролиза в обычной электрохимической ячейке, и характеризуется физическим процессом вырыва электронов из расплава, практически исключающим выделение массы на аноде, соответственно разложение химических соединений, кристалло-химически подобных окиси кремния, и приводящим к приобретению расплавом избыточного положительного заряда, который разряжается на катоде посредством подвижных катионов расплава. Процессы способа завершаются получением двух продуктов - стеклообразных материалов с тем химическим составом, как это указано выше, с геометрическими параметрами расплава, предшествующими его затвердеванию, и, кроме того, получением материалов – сопутствующих - типичных (или переходной группы) металлов, выделившихся на (в) катоде. Стеклообразный материал может содержать заданное количество химических элементов одно-двухвалентных типичных (или переходной группы) металлов в зависимости от времени проведения процессов способа. Система, в которой совокупным процессом названного способа электролиз реализуется одним катодным процессом, принято называть электрохимической колонкой в сопоставлении с практикуемой для электролиза электрохимической ячейкой, где совокупный электрохимический процесс принципиально отличается наличием и анодного, и катодного процессов выделения массы на электродах. В одном из способов этого патента получение материала происходит в электрохимической колонке с анодом, не имеющим непосредственного контакта и отделенным от расплава промежутком с диэлектрической средой, инертной относительно расплава, причем вещество, заполняющее среду, не рассматривается как абсолютно инертное, и таким образом расплав и среда комплектуют электрическую цепь электрохимической колонки, включающую также источник напряжения постоянного тока и устройства, среди которых имеется по крайней мере один анод (не контактирующий с расплавом) и по крайней мере один катод. Для создания анодом электрического поля и для возбуждения этим полем процесса вырыва электронов из расплава, напряжение в электрической цепи регулируется так, чтобы постоянный электрический ток создавался и пропускался через анод, катод, расплав и среду, и при этом в расплаве понижалась концентрация подвижных катионов с выделением на катоде металлов сорта подвижных катионов, что, по сути, является обеднением в расплаве концентрации (уменьшением количества) подвижных катионов металлов – селективным электрохимическим процессом – называемым "обеднение процесс" в отличие от процесса, называемого "электролиз", в обычной электрохимической ячейке. В другом варианте расплав пропускается в контактном отношении с и последовательно между устройствами, сделанными из материала низкого электрического сопротивления, от устройства к устройству. Эти устройства находятся в, и завершают с расплавом и источником напряжения постоянного тока электрическую цепь, в которой имеется, по крайней мере, одно устройство, служащее анодом, в контакте с расплавом и имеется, в контакте с расплавом, по крайней мере, одно устройство, служащее катодом. Напряжение в электрической цепи и скорость движущегося расплава регулируются так, чтобы в ней создавался постоянный электрический ток, практически не приводящий к разложению вещества расплава на аноде, и концентрация подвижных катионов в расплаве понижалась одновременно с понижением концентрации подвижных катионов в электрической цепи варианта с анодом, не контактирующим с расплавом, с восстановлением на катоде металлов сорта подвижных катионов. Оба варианта способа одинаково завершаются охлаждением расплава, имеющего, против исходной, пониженную концентрацию подвижных катионов, с получением материала, включая изготовление изделий, производимых в стекольной промышленности, в том числе изделий из стеклокристаллических материалов, и, кроме того, с получением типичных (или переходной группы) металлов, выделившихся на (в) катоде в обеднение процессе. Подробное описание вариантов изобретения излагается на примере силиката натрия, в котором (в примере), в переходе натрия "металл – ион – металл", вначале металл натрия вступает в реакцию с кислородом, затем окись натрия с окисью кремния образуют силикат натрия. Ионизация (переход в состояние заряженной частицы-иона) натрия и завершение перехода натрия "металл – ион – металл", выделением металла натрия на катоде, происходит под влиянием процесса вырыва электронов из расплава силиката натрия и катодного потенциала. В результате, в переходе натрия "металл – ион – металл", кремне-кислородное соединение расплава силиката натрия приобретает, в качестве структурного элемента, кислород окиси натрия, натрий которой выделяется на катоде, и количественное соотношение кремния, кислорода и натрия в расплаве изменяется. Это количественное соотношение нельзя, согласно закона постоянства состава, получить химической реакцией, непосредственно смешивая химические элементы. Вещество силиката натрия приобретает нестехиометрический состав, который характеризуется количественными отношениями, в которых вещества силиката натрия, с прекращением на любой стадии обеднение процесса, находятся против количественных отношений стехиометрического состава, в которых вещества вступают в химическое взаимодействие друг с другом с образованием силиката натрия. Анод, в согласии с общепринятым понятием термина "анод", является электродом (в названном способе – устройством), соединенным проводящим конструкционным элементом или непосредственно с положительным полюсом источника электрического тока, соответственно этому электрод (анод) – проводник 1го рода. Материал низкого сопротивления, из которого в названном способе изготавливается анод (устройство), также проводник 1го рода, так как непосредственно указано соединение устройства (которое анод) с "источником напряжения постоянного тока", в том числе в этом способе есть указание на эквивалентность "материала низкого сопротивления" проводнику 1го рода в самом термине "анод". Общеизвестна способность заряженного проводника 1го рода к практически мгновенному перераспределению (и концентрации) его носителей отрицательного заряда (и соответственно заряда) – коллективизированных электронов - в сторону проводника, внесенного в пространство заряженного проводника 1го рода. Поэтому в вариантах способа патента, приведенного выше, для получения устойчивого процесса "температура, приложенное напряжение и геометрические размеры заданы так, чтобы не возникали электрические разряды между анодом и материалами печи, приготовленной для процесса изобретения и катодом, на котором находится расплав", что вызовет исполнимую, но со значительными трудностями, понятными специалистам, технологию производства материала в практике применения названого способа. Специалистам также понятно, что система, в которой пространственное положение коллективизированных электронов проводника 1го рода стабилизировано, их способность к перераспределению подавлена взаимодействием с другой подсистемой и в то же время функции анода сохраняются, упростит задачу организации устойчивого процесса при производстве материала. Подсистемой, пригодной для этих целей, является проводник го рода - электролит (в терминологии описания изобретения – расплав). Поле анода будет устойчиво и равновероятно действовать в электролите в любом направлении, так как носители заряда электролита (гомогенного), вызывающие перераспределение заряда на поверхности анода, равновероятно распределены с одинаковой плотностью в любом выбранном объеме (имеющим смысл для определения плотности) электролита. Действующий в электролите потенциал (и, следовательно, напряжённость поля) анода в этом случае равновероятно распределён в пространстве и изменение его значений (и значений напряженности поля) будет только в связи с падением потенциала в электрохимическом процессе. Получение однофазового стеклообразного материала вещества нестехиометрического состава в настоящем изобретении достигается проведением обеднение процесса и согласно принятой терминологии РАСПЛАВ СТЕКЛООБРАЗУЮЩЕЙ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ – среда, заполненная связанными в структуру атомами вещества. Структура вещества, в свою очередь, состоит из непрерывно развивающейся в трех (двух, одном) направлениях матрицы с атомами (кристалло-химически подобными кремнию), конструктивно-химически связанными между собой (кислородом или химически подобными ему) в монолитное тело, определяемого с указанием на термин "мгновенная фотография" и из отдельных атомов (химически подобных натрию), находящихся в ограниченных матрицей объемах пространства. Химические элементы атомов, образующие матрицу и химические элементы атомов, не образующие матрицу, но находящиеся в химической связи с элементами матрицы в состоянии относительно подвижных катионов, вместе (химические элементы) определяют вещество – химическое соединение и его структуру и выбираются из химических элементов, составляющие химические соединения, применимые в практике приготовления расплавов для производства стекла и стеклокристаллических материалов. СТЕКЛООБРАЗУЮЩЕЙ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ РАСПЛАВ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА – химическое соединение, имеющее химический состав, на момент образования расплава, который (стехиометрический состав) характеризуется количественными отношениями, в которых вещества расплава вступают в химическое взаимодействие друг с другом с образованием вещества - целого. СТЕКЛООБРАЗУЮЩЕЙ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ РАСПЛАВ НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА – химическое соединение, имеющее химический состав, в и по завершению обеднение процесса в электрохимической системе, который (нестехиометрический состав) характеризуется количественными отношениями, в которых находятся вещества расплава, образуя целое, против стехиометрических количественных отношений, в которых вещества расплава вступают в химическое взаимодействие друг с другом с образованием вещества-целого. ОБЕДНЕНИЕ ПРОЦЕСС – совокупность процессов, происходящих в электрохимической колонке при наложении стационарного электрического поля на находящийся в сопряжении с проводником 1го рода расплав. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОЛОНКА– электрохимическая система, в которой, при наложении стационарного электрического поля на находящийся в сопряжении с проводником 1го рода, стеклообразующей многокомпонентной смеси расплав стехиометрического состава, происходит процесс вырыва электронов из расплава с необходимостью приводящего к приобретению расплавом избыточного положительного заряда и к возникновению в расплаве параллельного самостоятельного процесса, в котором носители избыточного положительного заряда, относительно подвижные (в расплаве) катионы (химически подобные натрию) удаляются к и саморазряжаются на (в) проводник 1го рода, и их концентрация обедняется с понижением до заданной величины, с выделением на (в) проводнике 1го рода массы веществ(а), включая металлы, сорта подвижных катионов и с изменением сочетания химических элементов, порождающего состояние вещества – химического соединения расплава, характеризуемое нестехиометрией химического состава. РАСПЛАВ ИСТОЧНИКОВ ЭДС – стеклообразующей многокомпонентной смеси расплав, содержащий упорядоченные структуры, излучающие изменяющийся магнитный поток во времени, характеризующий нестационарное магнитное поле и целое - расплав - источником электродвижущей силы (ЭДС). www.ntpo.com Тэги: альтернативный, источник, энергия Торсионные поля согревают и обрабатывают2012-04-29 01:57:00ИР 2(710) за 2009 г. + развернуть текст сохранённая копия ИР 2(710) за 2009 г. ![]() Недавно необычный теплогенератор привлек внимание нефтяников: он может подогревать нефть, выходящую из скважин, а также работать на нефтеперерабатывающих предприятиях. Лицензию на производство «МУСТ» уже приобрела южнокорейская фирма, заинтересовались и другие иностранные специалисты. Любопытная деталь, кстати подтверждающая «торсионную» теорию. Вода, проходя сквозь теплогенератор, становится настолько активной, что буквально до блеска отчищает трубы, сдирая с них грязь и ржавчину, так что «МУСТ» можно применять и для внутренней очистки трубопроводов и радиаторов, в том числе и нефтеперегонных теплообменников (такой опыт уже имеется). Между прочим, поэтому при получении бытовой горячей воды на смесителе надо ставить серьезные фильтрующие устройства, иначе вся грязь и налеты из труб будут выходить из крана. «МУСТ» может служить на химических и пищевых предприятиях, на фармацевтических заводах и комбинатах стройиндустрии. При этом в отличие от традиционного централизованного теплоснабжения потери тепла ничтожны, загрязняющих природу угля, газа, мазута и прочих топлив не требуется. Помимо всего прочего, «МУСТ» отлично действует на уже существующих внутренних теплосетях: отключитесь от постоянно дорожающей централизованной теплоподачи и врежьте в отопительную и водопроводную сети новый теплогенератор — сэкономите немалые суммы. Особенно если установите еще теплоаккумулирующий бак, в который ночью (сниженный тариф на электроэнергию) закачивается горячая вода, расходуемая в дневное время. Подостыла вода — реле снова включит насос: опять же экономия. Стоит такое устройство сегодня порядка 40 тыс. руб., а срок гарантии на него — 10 лет. Добавим, что ИИТ сегодня продвигает в жизнь еще одну «торсионную» разработку, на сей раз ростовчанина, д.т.н. проф. Н.Вершинина (пат. 2170707 и др.). Она представляет собой некую немагнитную трубу из нержавейки, вокруг которой установлены индукторы электромагнитного поля. Внутри трубы находится рабочее тело в виде гвоздей или кусков проволоки, которые 50 раз в секунду меняют свое положение под воздействием меняющего свое направление электромагнитного поля, создаваемого индукторами. Благодаря этому возникают ударные акустические волны и, как полагают Вершинин и Степанов, торсионные поля. Совместными усилиями они изменяют структуру засыпанного в ту же трубу вещества, измельчают его. Например, щебенка с размерами кусков 20—25 мм на выходе превращается в муку, с частицами всего 40—50 мкм. При этом труба заметно нагревается, так что приходится устанавливать вокруг нее водяные охлаждающие радиаторы. Так можно мельчить отходы сельхозпроизводства: солому, полову и пр. При этом, как показали опыты, меняется структура отходов: целлюлоза превращается в глюкозу, которая идет на корм скоту. При обработке отправляемой чаще всего на свалки доломитной муки она приобретает свойства цемента. Новую установку можно использовать для предпосевной семян, очистки сточных вод от тяжелых металлов, переработки жидких бытовых отходов, обеззараживания навоза и многого другого. В некоторых случаях, например, при работе с семенами гвозди надо убрать: как бы не травмировали зерна. Но все равно при вращении электромагнитного поля появляются торсионные поля, считает Степанов, и свое доброе дело делают. Эти установки уже изготавливаются, испытаны и ждут инвесторов, желающих наладить серийное производство и хорошо на этом заработать: затраты окупятся быстро и пойдет чистая прибыль. О. Сердюков ![]() Экономические расчеты показывают, что затраты на эксплуатацию вихревых теплогенераторов примерно в 4 раза ниже, чем для известного котла ЭВАН-30. Вследствие этого срок окупаемости дополнительных затрат при замене его на ВТГ "МУСТ" составляет всего лишь 5 месяцев. А ведь новый котел далеко не самый дорогой среди своих "коллег", особенно импортных. Очевидно, оценив все эти преимущества, тверскую разработку внедрили у себя ряд организаций области, а также Подмосковья, Самары и Тюмени. Проявляют, прямо скажем, немалый интерес и предприятия некоторых государств ближнего зарубежья. В последнее время ведутся серьезные переговоры и с представителями МЧС России. И последнее. "Ангстрем" предлагает покупателям уже несколько генераторов "МУСТ" мощностью от 7,5 до 37 кВт. Они способны отапливать помещения объемом от 600 до 2200 кв.м соответственно. Выбор за нами. Научно-внедренческое предприятие "Ангстрем", 170017, г.Тверь, Большие Перемерки, а/я 157. Директор Мустафаев Рафаэль Измайлович. Тел. (0822) 33-18-44. О. Горбунов ![]() При минимизации потерь тепла, отсутствии затрат на прокладку теплотрасс, подготовку воды (качество жидкости, степень ее загрязнения и минерализации не влияет на работу генератора !), содержание котельных и прочее, коэффициент преобразования электроэнергии у вихревых теплогенераторов в тепловую составляет (не удивляйтесь!) не менее 120% (у электрокотлов — 40-80%). Энергия затрачивается только на работу насоса, прогоняющего воду через генератор и систему отопления. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии, выработанной ВТГ «МУСТ», в 1,5 раза ниже, чем при сжигании газа, в 4 раза — мазута и в 6 раз ниже, чем при сжигании угля! Экономический эффект от установки ВТГ для обогрева стандартной 5-этажной «хрущевки» — не менее 7 млн. рублей на один объект в год! www.volgabiz.ru Тэги: альтернативный, источник, энергия Преобразователи энергии магнитных полей2012-04-17 03:14:00... .е. преобразователями, использующими альтернативные известным возобновляемые источники ... + развернуть текст сохранённая копия © В.А.Эткин Д.т.н., профессор Контакт с автором: etkinv@mail.ru Показано, что работоспособность двигателей на постоянных магнитах, ошибочно относимых к “вечным”, обусловлена использованием возобновляемой энергии магнитных полей и не противоречит термодинамике __________________________________________________________________ Введение. В последнее время резко возрос интерес к энергетическим установкам, не требующим преобразования вещества и потому не создающих необратимых изменений в окружающей нас природе. Такие установки используют возобновляемые источники энергии: солнечную энергию, потенциальную энергию водных масс, приливов и волн, кинетическую энергию воздушных масс, геотермальную энергию и т.п. Вместе с тем имеются устройства, в которых источники возобновляемой энергии не поддаются идентификации. Мощность на выходе таких устройств часто превышает поддающуюся измерению мощность на их входе. По этой причине их часто называют “генераторами свободной энергии”, “сверхединичными устройствами” (т.е. имеющими КПД выше 100%), “генераторами избыточной мощности” и даже “вечными двигателями”. Среди таких устройств наиболее часто называются двигатели, использующие в качестве рабочих тел постоянные магниты. Способность постоянных магнитов совершать полезную внешнюю работу (например, поднимать металлические предметы) была известна еще несколько веков назад. Столько же времени предпринимаются и усилия одиночек–энтузиастов в направлении их использования. Первый магнитный двигатель был предложен еще семь веков назад П. Пилигримом. В XVI веке созданием магнитного “перпетуум – мобиле” занимался иезуитский священник Й. Тайснериус (J. Taisnerius). В последующем число таких проектов лавинообразно нарастало, и к настоящему времени достигло такой величины, что можно вводить разветвленную классификацию таких устройств по различным признакам. Официальным подтверждением работоспособности некоторых из них явилась выдача специфической категории патентов США, требующей представления действующей модели устройства. Между тем в академической среде широко распространено мнение, что такие “системы свободной энергии” нарушают законы термодинамики, требуют введения в науку категорий “высшей топологии” (выходящей за рамки трех измерений), демонстрируют процесс, протекающий в “реверсированном” времени (из будущего в прошлое), порождены явлениями “отрицательного трения”, “отрицательной электрической проводимости”, “отрицательной энергии”, являются результатом “изменения структуры пространства и времени”, так что для обоснования принципа действия и разработки таких устройств требуется создание некоего нового “экзотического” раздела физики. В этом хоре тонут голоса тех, кто доказывает незыблемость законов термодинамики в рамках применимости ее исходных концепций равновесия и обратимости, указывая вместе с тем на необходимость корректного обобщения ее законов на нетепловые формы энергии и на пространственно неоднородные системы, не находящиеся в равновесии с окружающей средой. В таком случае можно доказать, что эта разновидность преобразователей энергии также не нарушает никаких законов термодинамики и относится к “сверхединичным” устройствам лишь по недоразумению. Магнитные двигатели с позиции энергодинамики. Науке известны лишь две формы существования материи: вещество и поле. До сих пор человечество использовало энергию только первого из них. Такова внутренняя химическая энергия топлив, ядерная энергия самопроизвольно делящихся элементов, внешняя кинетическая и потенциальная энергия твердых, жидких и газообразных сред. Конечным продуктом конверсии энергии вещества в большинстве случаев является вещество в измененном состоянии, что и создает угрозу нарушения экологического равновесия на планете. Что же касается энергии природных силовых полей (гравитационного, электростатического, магнитного), то ей уделяется совершенно недостаточно внимания ввиду ее невысокой концентрации. Исследователи, рассматривающие “сверхединичные” устройства, развивающие вполне ощутимую мощность, склонны приписывать недостающую энергию не полеобразующим телам, а неизвестным науке формам энергии эфира или физического вакуума. Между тем для понимания специфики работы устройств, использующих полевые формы энергии, достаточно обобщить классическую термодинамику на пространственно неоднородные континуальные среды, в которых имеются градиенты скалярных или векторных потенциалов, характеризующие напряженность этих полей. Такое обобщение и осуществляет энергодинамика как единая теория процессов переноса и преобразования любых форм энергии [1]. В ней закон сохранения и превращения для произвольной системы, обладающей n формами энергии (i = 1,2,…,n), записывается в более общем виде: dE = Σiψi dΘi – ΣiХi·dZi , (1) где ψi – обобщенные потенциалы (абсолютная температура Т, абсолютное давление р, химический, электрический, гравитационный и т.п. потенциалы); Θi – сопряженные с ними экстенсивные параметры, являющиеся количественной мерой носителя i-й формы энергии (энтропия S, объем системы V, ее масса М, электрический заряд и т.д.; Хi = – Ñ ψi – термодинамические силы, выражаемые отрицательными градиентами обобщенных потенциалов (напряженности соответствующих полей); Zi = ΘiRi – моменты распределения параметров Θi; Ri – векторы смещения центра величины Θi от его положения при равномерном ее распределении. В этом выражении наряду с первой суммой, рассматриваемой в классической термодинамике и ее обобщениях и описывающей равномерные (равновесные) процессы теплообмена, объемной деформации системы, ввода в нее какого-либо вещества, заряда, изменения импульса системы и т.п., имеется вторая сумма, характеризующая процессы в пространственно неоднородных средах. Члены этой суммы выражают элементарную механическую, химическую, электрическую, магнитную и т.п. работу đWi = Хi·dZi, совершаемую силами i-го рода Fi = ХiΘi в неоднородных средах при перераспределении в них энергоносителя Θi . Именно такую работу, называемую в отличие от работы расширения полезной или технической, совершают тепловые и нетепловые, циклические и нециклические машины. Если, следуя классической термодинамике, рассматривать пространственно однородные (внутренне равновесные) системы, в которых вторая сумма (1) отсутствует, то нетрудно показать, что ее принципы исключенного вечного двигателя 1-го и 2-го рода справедливы не только для тепловой, но и любой другой i-й формы энергии. Достаточно рассмотреть круговой процесс, совершаемый любым i-м рабочим телом, чтобы убедиться, что работа произвольной циклической машины Wц будет отлична от нуля только в том случае, если энергоноситель Θi “пересекает” систему, которая тем самым взаимодействует как минимум с двумя телами, т.е. получает энергию в i-й форме от ее источника и отдает часть этой энергии ее приемнику. Естественно также, что использовать этот приемник в качестве источника энергии в этом случае невозможно. Эти положения и лежат в основе обобщения термодинамики на нетепловые формы энергии. В таком случае становится совершенно очевидным, что совершаемая циклической машиной работа Wц равна разности полученной и отданной энергии, а КПД цикла, определяемый как отношение работы Wц к количеству подведенной от источника энергии E1, будет всегда меньше единицы: h i = Wц/E i £ 1 . (2) Представим теперь, что мы имеем с пространственно неоднородной окружающей средой, в которой источники и приемники тепла или какого-либо другого вида энергии образуют единое неравновесное целое. Такого рода неравновесные системы благодаря наличию в них областей, имеющих недостаток или избыток какого-либо свойства по отношению к его среднему значению, заведомо имеют подсистемы, противоположным образом изменяющие свои свойства в процессе преобразования энергии, т.е. удовлетворяют требованиям теории тепловых машин. Они способны совершать полезную (техническую) работу за счет своей пространственной неоднородности точно так же, как её совершают термически неоднородные части мирового океана. В то же время для полевых форм энергии не является обязательным требование классической термодинамики об обмене энергоносителем Θi (энтропией, k-ми веществами, свободными зарядами и т.п.) между рабочим телом и окружающей средой. Это становится возможным благодаря наличию дальнодействующих сил Fi, вызывающих изменение моментов распределения Zi без такого переноса. Как следует из выражения (1), такого рода полезная работа đWi = Хi·dZi может совершаться, например, при размагничивании магнетиков, деполяризации диэлектриков и т.п. Поэтому для машин, использующих полевые формы энергии, достаточно иметь только один источник энергии, например, гравитационное, электростатическое или электромагнитное поле. Таким образом, известные формулировки принципа исключенного вечного двигателя 2-го рода, требующие наличия источника и приемника преобразуемой формы энергии и предусматривающие обмен меду ними не только теплотой, но и энтропией, относятся только к равновесным системам и для полевых форм энергии не обязательны. Это обстоятельство и обусловливает возможность обобщения законов, установленных термодинамикой для тепловой формы энергии, на любые ее виды. Применим основное уравнение энергодинамики (1) к анализу процессов в преобразователях, использующих полевые (не вещественные) источники энергии. Представим себе некоторое рабочее тело (диэлектрик, магнетик и т.п.), которое осуществляет обратимое преобразование некоторой i-й формы энергии в j-ю. Для него закон сохранения энергии (1) примет вид: dE = Хi·dZi – Хj·dZj = 0. ( 3 ) В частном случае электрического и магнитного полей параметры Хi относятся к источнику энергии и имеют смысл напряженностей Е и Н этих полей, а параметры Zi в пересчете на единицу объема рабочего тела – соответственно векторов электрической и магнитной индукции D и B. В таком случае параметры Хj и Zj относятся к рабочему телу, и член đWj = Хj·dZj > 0 характеризуют элементарную работу, совершаемую рабочим телом над нагрузкой (объектом работы). Если энергоемкость окружающей среды как источника поля неограниченна, изменения параметров поля Хi и Zi практически неконтролируемы. Это, однако, не означает, что расход первичной (преобразуемой) энергии отсутствует и не поддается учету. О наличии энергообмена между рабочим телом (например, постоянным магнитом) и окружающей средой свидетельствует, например, понижение его температуры, достигающие в случае генератора Флойда 20о С. Но даже если пренебречь внешним теплообменом, ограничиваясь случаем нетепловых машин, с учетом неизбежных потерь энергии из-за несовершества процессов, количество потребленной первичной энергии dE1 = Хi·dZi согласно (2) не может быть ниже совершенной этим преобразователем работы đWj = Хj·dZj. Это означает, что КПД нетепловых машин, определяемый как отношение совершаемой преобразователем работы Wj к подведенной от любых источников первичной энергии E1 не может быть выше единицы. Таким образом, основываясь на законе сохранения энергии, энергодинамика определяет нижний предел потребления первичной энергии даже в том случае, когда ее источники не удается идентифицировать. В этом отношении представляется еще более безосновательным отказ от учета потребленной от источников энергии на том основании, что это не требует каких-либо материальных затрат. С этих позиций вышеназванные “вечные двигатели” будет правильнее называть “альтернаторами”, т.е. преобразователями, использующими альтернативные известным возобновляемые источники энергии. Таким источником является, в частности, окружающее нас магнитное поле. Как показано в энергодинамике [1], любое силовое поле возникает вследствие неравномерного распределения в пространстве материальных носителей энергии. Таким носителем, согласно существующим представлениям, являются электроны вследствие их орбитального движения и наличию спинового момента. Благодаря доменной (упорядоченной) структуре у каждого магнита есть определенный запас “магнитной энергии”, т.е. как бы “энергоемкость”, измеряемая работой, которую может произвести магнит до своего “истощения”. Наиболее значительна она у сравнительно дорогих редкоземельных магнитов и существенно меньше – у магнитов из сплава “Алнико”. Известно также, что магнитная индукция B зависит от площади, “ометаемой” элекронами в их орбитальном движении, и может не только убывать в процессе излучения или совершения постоянным магнитом работы, но и восстанавливаться в процессе энергообмена с внешним магнитным полем. При этом для восстановления прежней магнитной индукции требуется значительно меньшая напряженность внешнего магнитного поля H, поскольку у ферромагнетиков благодаря высокой магнитной проницаемости µ магнитная индукция B = µH на много порядков превышает это внешнее поле. Таким образом, “механизм” взаимодействия постоянных магнитов с внешним магнитным полем и их “подпитки” этим полем в основном известен. То обстоятельство, что в огромном числе случаев магниты, совершая работу, не утрачивают своих свойств, можно объяснить только этой “подпиткой” их со стороны внешней среды. Установлено, что если постоянные магниты изолировать от внешней среды магнитным экраном, то при работе под нагрузкой они “истощаются” значительно раньше. Ниже это будет подтверждено на основании испытаний магнитных двигателей фирмы “Perendev”. В отсутствие же нагрузки, как показали долговременные исследования, коэрцитивная сила постоянных магнитов изменяется крайне незначительно (в пределах от нуля для магнитов из редкоземельных материалов до 3% для магнитов “Алнико” за 104 часов испытаний). О нарушении равновесия между электромагнитным полем и постоянными магнитами при их работе под нагрузкой свидетельствует также понижение температуры магнитов. Этот эффект был обнаружен во всех без исключения действующих установках на постоянных магнитах. В генераторе Флойда это понижение температуры достигало 20оС. Однако энергообмен постоянных магнитов с внешней средой отнюдь не ограничивается теплообменом. То обстоятельство, что этот энергообмен не поддается измерению, с позиций энергодинамики не имеет принципиального значения, поскольку выражение (3) позволяет находить теоретическую работу установки, пользуясь исключительно параметрами самого рабочего тела. При этом важно лишь то, что в любом случае длительно допустимая мощность магнитных двигателей лимитируется величиной их энергообмена с источником энергии. Последнее означает, что с позиций энергодинамики относиться к постоянным магнитам необходимо так же, как и к любым другим рабочим телам, совершающим циклический процесс, и ни о каких “вечных двигателях” речи быть не может. Более того, можно показать, что работа генераторов на постоянных магнитах основывается на тех же закономерностях, что и другие тепловые или нетепловые машины. Для этого запишем уравнение (3) для рабочего тела, совершающего циклический процесс изменения своего состояния. В этом случае работа, совершаемая за цикл, определяется круговым интегралом: ![]() где đWм – элементарная работа магнитного двигателя на каком–либо участке кругового процесса, В, Zм – соответственно магнитная индукция и намагниченность рабочего тела в целом. ![]() Рис.1. Цикл магнитного двигателя. Разделим, как и прежде, круговой процесс на два участка, 1–2 и 2–1, в пределах которых изменение абсолютной величины намагниченности Zм имеет один и тот же знак (dZм > 0 или dZм < 0). Тогда, обозначая модуль магнитной индукции В на “прямом” и “обратном” участке цикла соответственно одним и двумя штрихами и учитывая, что dZм" = – dZм', вместо (1) можем написать: Wц = ∫1-2 (В" – В') dZм' . (5) Отсюда следует, что если средняя магнитная индукция материала будет одинаковой как в процессе восстановления намагниченности материала (В''), так и при совершении им работы (В'), то работа циклического процесса будет равна нулю. Сказанное иллюстрируется рис.1, на котором изображен произвольный цикл магнитного двигателя, напоминающий непредельную петлю гистерезиса. Работа этого цикла определяется его площадью. Следовательно, необходимо каким–либо образом изменять характер “прямого” 1–2 и “обратного” 2–1 процесса с тем, чтобы площадь цикла стала отличной от нуля. Это может быть осуществлено, например, за счет временного экранирования магнитного поля в зазоре между ротором и статором, изменением магнитной индукции в роторе или статоре путем временного изменения их температуры (что особенно эффективно вблизи точки Кюри), изменением взаимного положения магнитов в процессе их сближения и удаления, временным размагничиванием одного из магнитов электрическим импульсом в момент их противостояния и т.п. В дальнейшем мы увидим, что именно к этим средствам прибегают изобретатели тех устройств на постоянных магнитах, реальность которых не вызывает сомнений. Одним из первых таких устройств был “генератор Грамма” (З.Т. Грамм, 1869 г.). В нем в полюсах неподвижного постоянного магнита размещался вращающийся кольцевой ротор с тороидальной обмоткой, которая касалась двух диаметрально расположенных контактных щеток. “Ассиметрия” процессов намагничивания и размагничивания кольцевого ротора достигалась смещением момента подачи напряжения на тороидальную обмотку. ![]() Рис.2. Генератор Фролова. Значительно позднее (в 1996 году) российский инженер А. Фролов усовершенствовал генератор Грамма. В его конструкции неподвижным было кольцо с обмотками, а в качестве источника переменного магнитного поля использовалась еще одна обмотка в центре (рис. 2). При этом два магнитных потока от двух катушек нагрузки взаимно компенсируются, и, таким образом, в первичной цепи реакция отсутствует. Эта конструктивная идея стала популярной (О. Беренс (Швеция), Д. Хофманн (США), В. Герману (ФРГ), С. Хартман (США) и др. В 1999 В. Герману и его группе из Германии при испытаниях этого типа генератора удалось получить более 1200 ватт в нагрузке. В 2003 г. С. Хартман (S. Hartman, USA) сконструировал тороидальный генератор на базе стандартного 10–ти киловатного генератора, питающийся от автомобильной батареи. Ток на входе генератора составил 0,8 А при напряжении 12,92 В; на выходе – 40 А при напряжении 6,5 В. Таким образом, он получил 25–кратную мощность. Другой способ создания “ассиметрии” был предложен Дж. Эклиным в 1975 г. (патент США №3879622 от 22.04.75). Его двигатель использует попеременное экранирование и открывание магнитного поля и включает в себя два постоянных подковообразных магнита, мотор, вращающий “окна” – магнитные экраны, и якорь из магнитного материала, который попеременно притягивается к одному из магнитов, не экранированному в данный момент времени. Колебания якоря превращаются во вращательное движение с помощью кривошипно–шатунного механизма. В патенте отмечается, что при соответствующем подборе силы полей, формы магнитов, их материалов и т.п. энергия, получаемая за счет возвратно–поступательного движения якоря, может превышать энергию, необходимую для открывания и закрытия “окон”. Эклину не удалось сконструировать “самозапускающуюся” машину, однако его идея послужила основой для целого ряда патентов США: Джаффе (№3567979, 1976 г.); Монро (№3670189, 1976 г.); Э. Грея (№3890548, 1976 г.); В. Риваса (№ 4006401, 1977 г.); Г. Джонсона (№4151431, 1979 г.); Ф. Ричардсона (№4077001, 1987 г.); Д. Регана (4883977, 1989 г.); В.Хайда (№4897592, 1990 г.); Г.Аспдена (№4975608, 1990 г.) и др. Более подробно об этих устройствах можно прочитать в журнале “Новая энергетика”, издававшемся на английском и русском языках. Некоторые из устройств на постоянных магнитах вообще не имеют движущихся частей. Одно из таких устройств – “вакуумный триодный усилитель” (Vacuum Triode Amplifier – VTA) С. Флойда (США). Такое название обусловлено тем, что аналогичный принцип управления мощным потоком за счет слабого сигнала используется в триодах. В VTA использовались бариевые магниты, подготовленные путем многократного перемагничивания на частоте 60 Гц. Это облегчало переход от одного направления поля к другому при подаче на управляющую обмотку слабого сигнала от внешнего генератора и обеспечение таким образом его “триггерного” режима. Одна из демонстрировавшихся конструкций ВТУ включала два набора магнитов 4×6×1 дюймов, расположенных по двум стенкам корпуса так, что между ними создавалось притяжение. Выходные и управляющие катушки располагались между ними. Оси выходных катушек параллельны силовым линиям поля, а оси управляющих расположены под углом 90 градусов к линиям. Часть выходной мощности устройства Флойда была замкнута в петлю обратной связи для возбуждения процесса, в результате которого в выходной катушке появлялась значительная мощность. Многие исследователи, успешно повторившие опыты Флойда (например, Ж. Нодин (Франция), отмечали, что лучшие результаты “кондиционирования” магнитного вещества дает пропускание дугового разряда переменного тока той же частоты, что и управляющий сигнал, непосредственно через керамику постоянного магнита. Таким образом, создается “бистабильное” твердотельное состояние вещества, в котором проявляется акустический резонанс на частоте колебаний слабого управляющего магнитного поля. Особое внимание привлекают генераторы тока, основанные на использовании эффекта “самоподдерживающегося вращения” Дж. Серла (Mortimer, Borkshire). В 50–х годах прошлого столетия он обнаружил, что добавление небольшой компоненты переменного тока (~100 ma) радиочастоты (~10 MHz) в процессе изготовления постоянных ферритовых магнитов придает им новые и неожиданные свойства. Они заключались в необычном взаимодействии постоянного магнита с магнитными роликами, расположенными на его поверхности, выражающемся в самопроизвольном качении роликов после придания одному из них небольшого импульса. Этот эффект с позиций энергодинамики может быть объяснен явлением “запаздывания потенциалов”, которое в средах с перемагничиванием и переполяризацией возникает уже при относительно небольших скоростях взаимного движения магнитов [2]. Он обусловлен различием сил притяжения и отталкивания магнитов при их относительном движении. ![]() Рис.3 Конвертор Рощина - Година. В России эффект Сёрла исследовался в Институте высоких температур РАН. Сотрудники этого института В. Рощин и С. Годин в 1992 г. построили подобный серловскому генератор, который они назвали “магнитодинамическим конвертором” [3]. Он представлял собой статор с секторными постоянными магнитами 1 и кольцевой ротор с вращающимися магнитными роликами 2 (рис. 3). Диаметр ротора – 1 м., его масса – 500 кг. Сегменты ротора выполнены на основе редкоземельных магнитов с остаточной индукцией 0,85 Тл. Они намагничивались путём разряда батареи. конденсаторов через индуктор. В отличие от диска Сёрла в установке В. Рощина и С. Година высокочастотное подмагничивание не применялось. “Зацепление” роликов с кольцевым магнитом ротора осуществлялось по принципу шестерен размещением в статоре и роликах поперечных магнитных вставок из NdFeB с остаточной индукцией 1,2 Тл. Между поверхностью статора и роликами был оставлен воздушный зазор 1 мм. Элементы магнитной системы были собраны в единую конструкцию на платформе из немагнитных сплавов. Эта платформа была снабжена пружинами, амортизаторами и имела возможность вертикального перемещения по трём направляющим, что измерялось индукционным датчиком 14. Статор 1 был укреплён неподвижно, а ролики 2 были укреплены на общем подвижном сепараторе 3 с помощью динамических воздушных подшипников. Сепаратор был жёстко связан с валом 4 и посредством фрикционных обгонных муфт 5 с пусковым двигателем 6 и с электродинамическим генератором 7. Вдоль ротора были расположены электромагнитные преобразователи 8 с разомкнутыми магнитопроводами 9. Нагрузка 10 была выполнена в виде ламп накаливания. Установка запускалась в действие путём раскрутки ротора с помощью электродвигателя. При скорости ~ 550 об/мин обороты ротора самопроизвольно начинали возрастать, несмотря на отключение электродвигателя и присоединение к валу в качестве нагрузки обыкновенных ТЭНов. Максимальная отводимая мощность в установке составила 7 кВт. Помимо генерирования “избыточной мощности”, в установке наблюдался целый ряд необычных эффектов: уменьшение веса платформы (которое достигло 35% от первоначального веса); вертикальные концентрические зоны повышенной напряженности магнитного поля порядка 0,05 Тл и аномальное падение температуры (на 6...8°C) в непосредственной близости от конвертора. Невозможность объяснить весь этот комплекс эффектов свидетельствует о серьезном отставании теории. Интересный вариант устройства с переключаемым магнитным сопротивлением, получивший широкое признание как один из наиболее удачных двигателей на “свободной энергии”, предложил Роберт Адамс (Новая Зеландия, 1977). В мотор–генераторе Адамса (рис. 4) ротор с радиально ориентированными одинаковым полюсом наружу постоянными магнитами вращается, создавая индукционные токи в катушках статора, расположенных вокруг ротора в плоскости вращения. С точки зрения традиционной электротехники, мотор-генератор без замкнутого магнитопровода (сердечники катушек имеют форму бруска) неэффективен. Но именно открытый магнитопровод позволяет генерировать мощность без торможения ротора. ![]() Рис.4. Мотор Адамса. Здесь нет явления электромагнитной индукции в полном смысле, есть только магнитная индукция, то есть намагничивание и размагничивание сердечника статора в поле постоянного магнита ротора. При этом наблюдается полная аналогия с явлением электрической индукции, то есть “электризацией влиянием”, как говорили раньше. “Намагничивание влиянием” отличается от электромагнитной индукции тем, что создаваемое в обмотке генератора вторичное магнитное поле не тормозит ротор и не взаимодействует с первичным полем. Роберт Адамс работает совместно с Г. Аспденом над патентованием своей системы. Характерно, что работа этой машины может быть полностью объяснена законом Фарадея. ![]() Рис.5. Колесо Минато. Еще более привлекательным для воспроизведения двигателем на вращающихся магнитах является колесо К. Минато (патент США №5594289, 1997). В нем на роторе (представляющем собой велосипедное колесо, вращающееся на горизонтальной оси) закреплено множество постоянных магнитов, расположенных одинаковыми полюсами в направлении вращения ротора, а также стабилизаторы, предназначенные для уравновешивания ротора (рис.5). Каждый из закрепленных на роторе постоянных магнитов расположен под углом относительно радиуса колеса. Возле внешней окружности ротора вплотную к нему расположен электромагнит, в котором, в зависимости от вращения ротора, периодически возбуждается электрический ток. Эрик Вогелс (Швеция, 1997 г.) повторил и улучшил результаты Минато, расщепив дорожку магнитов на множество маленьких дорожек [4]. ![]() Рис.6. Двигатель Ньюмана. В американской телесети недавно рассказывалось о революционной технологии, разработанной Дж. Ньюманом (рис.6). Его электромагнитный мотор способен снабдить электроэнергией производственное помещение, дом или ферму. Он основан на представлении о том, что движение электрона в проводах катушки напоминает движение микрогироскопов, так как электроны вращаются. Это движение в случае применения катушек с большой индуктивностью порождает особые эффекты, которые проявляются в генерации “избыточной мощности”. Характерно, что более 30 физиков, инженеров – атомщиков, электротехников и специалистов по электричеству поставили свои подписи под письмом, в котором подтверждалась революционность этого изобретения. Создавать электродвижущую силу при вращении металлического ротора способен также известный со времен Фарадея эффект униполярной индукции. Одна из практических разработок этого класса альтернаторов – униполярный генератор де Палма (1991). Результаты тестов этого генератора показывают, что в нем торможение ротора за счет обратной ЭДС проявляется в меньшей степени, чем в традиционных генераторах. Поэтому мощность на выходе системы превосходит мощность, необходимую для вращения ротора. ![]() Рис. 7. Генератор Сёрла. Немало патентов на магнитные двигатели выдано и в России (В. Алексеенко, №5037775, 1996; В. Рыков, №2000101256, 2001; А. Рюмин, №2001123502, 2003; В.Левкин,№5032711, 1995; М. Остриков и др.,. №95103846, 1996; А. Старостин и др., №95112010, 1997; А. Калинин, . №940197
Тэги: альтернативный, источник, энергия KanadaPills | Принимать по одной (2012)2012-04-10 16:32:53Стиль: Alt. Rock Качество: mp3/320 kbps Размер: 67,16 Mb 01. Кефир 02. Но не машина 03. Не твой ... + развернуть текст сохранённая копия Стиль: Alt. Rock Качество: mp3/320 kbps Размер: 67,16 Mb 01. Кефир 02. Но не машина 03. Не твой герой 04. Что ты будешь делать? 05. Танцуй 06. Ненавижу 07. Жертва рок-н-ролла 08. Пусть смеется твоя тень 09. Много говоришь 10. Твои глаза Скачать | Зеркало | Зеркало | Зеркало Тэги: 2012, kanadapills, mp3, rock, альтернативный, аудио, музыка, рок, русский, скачать "Литр света" позволяет освещать около 1 миллиона домов без электричества!2012-03-24 20:16:18![]() Совсем недавно ... + развернуть текст сохранённая копия ![]() Совсем недавно студенты из MIT предложили инновационный способ освещения домов с помощью обыкновенных пластиковых бутылок от прохладительных напитков. Они обнаружили, что пластиковая бутылка, будучи наполненной отбеливающим веществом и установленная в металлической крыше дома, может стать до безобразия простой лампочкой, которая к тому же не потребляет электричества. Пластик бутылки отражает и преломляет свет, отчего последний попадает во все места комнаты, в которой такая «лампочка» установлена. подробности... Тэги: альтернативный, бутылка, лампа, литр, освещение, пластиковый, свет, солнечный, энергия
Главная / Главные темы / Тэг «альтернативн»
|
![]() ![]()
Категория «Путешествия»
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
![]()
Популярные за сутки
300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |
Загрузка...

Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |
|