рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Виброрезонансные энергоустановки.

Виброрезонансные энергоустановки. - раздел Образование, Андреев Е. ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Наибольшее Количество Информации Связано С Машинами Безопорного Движения – Ин...

Наибольшее количество информации связано с машинами безопорного движения – инерцоидами (Толчин, Савелькаев, Маринов и другие). Теория сводится к переходу энергии из окружающей среды к виброрезонирующему объекту. Энергию из окружающей среды называют разными именами, но физическое понятие о ней и физическом механизме энергообмена отсутствуют.

В настоящей книге на основе новой гиперчастотной физики Базиева разработаны физические механизмы и резонанса и энергообмена, которые изложены в первой части книги. Установлены также энергетические свойства среды и носители энергии, что позволило достаточно просто и понятно описать там же принцип действия виброрезонансных машин и явлений.

Приведем примеры энергетических установок, вырабатывающих избыточную энергию за счет виброрезонансного захвата энергии из окружающей среды.

Генератор Маринова – Богомолова – электромеханическая машина по преобразованию свободной энергии ... в электрический ток» /13/. Была построена реально работающая модель генератора, которая состояла из упругого элемента – автомобильной рессоры с собственной частотой крутильных колебаний 1Гц; колеблющегося груза в виде гантели, закрепленного на одном конце рессоры, и вибратора –моторчика мощностью 27 Вт с дебалансом и редуктором числа оборотов. Второй конец рессоры крепился к тормозу, с помощью которого измерялся момент и мощность устройства, которая при резонансе составляла 3000 Вт. Таким образом, коэффициент избыточной мощности был равен 3000/27 = 111. То есть, на каждую затраченную единицу энергии было получено более 100 единиц энергии из окружающей среды в виде перетока электрино в вихревой динамический заряд атомов рессоры с последующим преобразованием избытка энергии в механическую. Эта энергия посредством генератора с соответствующим приводом от колебательного элемента могла быть преобразована в электрическую.

Другим проектом Богомолова В. И. является ультразвуковой инерцоид, модуль которого состоит из 4-х никелевых пластин с одной частотой в форме дуги в один радиан. В каждой паре резонаторов с помощью ультразвукового вибратора и коммутатора формируют зеркально симметричные волновые импульсы в резонанс и со сдвигом по фазе частоты сигнала между парами на четверть периода. В числе проектов также есть инерцоид на основе асинхронного двигателя, электрогенераторы на основе пьезокристалла и лазера и другие установки.

Серебряковым А.А. были разработаны реально работавшие виброрезонансные установки, потребляющие электрический ток на частоте питающей сети 50 Гц без управления:

1. Установки непрерывного действия для отбелки и кисловки целлюлозы (1974-1978гг):

- вес подвижных частей - 800 кг;

- амплитуда колебаний рабочего органа - 3 мм;

- мощность вибродвигателя - 5,6 кВт;

- увеличение производительности -до 1000 раз;

- уменьшение энергоемкости - до 1000 раз
2. Аппарат для получения водногорючей эмульсии (1989г):

вес вибрирующей массы - 80 кг;

амплитуда колебаний рабочего органа - 3 мм;

мощность вибродвигателя -1,8кВт;

производительность - 3000 кг/ч.

Обе машины прошли опытно-промышленные испытания и на практике показали свои преимущества по сравнению с существующими агрегатами. Что до эмульсии, то она не расслаивалась в связи со смешением на молекулярном уровне, а ее теплотворная способность при смешивании 50% бензина и 50% воды равнялась теплотворной способности бензина. Продолжатель дела Нетеса Ю.Д. на этой основе создает диспергаторы и кавитаторы, в том числе, для кавитационного теплогенератора с коэффициентом избыточной мощности не менее 10. Устройство кавитатора описано в первой книге на стр.93-94. Оно не сложно и представляет шток с несколькими плоскими поршнями, размещенный в цилиндре с плоскими перегородками, имеющими отверстия для перетока среды, и подключенный к приводу.

9. Обзор работ по энергетическим установкам,
процессам и эффектам.

Энтомолог Гребенников В.С. открыл эффект полостных структур (ЭПС) /14,15/. Например, фрагменты гнезд пчел способны завихрять, тормозить и уплотнять эфир. Излучение представляет ровный или вибрирующий поток (тепла), но это не теплота, не электрический ток и не ультразвук. С помощью неких полостных структур Гребенников В.С. описывает как он летал, в том числе, над Новосибирском.

Физик Шипов Г.И. построил вездеход, в котором движителем являются два гироскопа /16/. Он говорит, что если внутри системы начать вращение, то она будет двигаться без внешнего применения силы. Источник этой силы – внутри, а источником энергии является вакуум.

Химик Пономарев А.Н. /17/ научился получать высокоупорядоченные кластеры углерода – фуллерен С-60, фуллериты, углеродные нанотрубки, астрогены и разработал технологии их применения, в том числе, в энергетике. Обладая сорбционной способностью нанотрубки уже сегодня обратимо капсулируют водород в количестве 10% от их массы: получается неплохой топливный элемент. Электрическая емкость нанотрубок составляет более 10 фарад на грамм, что дает возможность получить химические источники тока невероятной мощности.

Инженер из Вологды Осиповский Ф. на Бываловском заводе изготовил роторный двигатель, который расходует топлива в 2...3 раза меньше, чем карбюраторный или дизельный /18/.

Японский изобретатель компьютерной дискеты доктор Иосиро Накамацу сообщил /19/, что им разработан источник энергии, потребляющий ее из космоса, а также – двигатель, работающий на воде, «Энерикс». Он считает, что изобретение завершено, если оно запатентовано и доведено до потребительского уровня производства. Отсутствие именно этого уровня привело к тому, что многие великие российские изобретатели оказались забытыми.

Российский изобретатель доктор Котоусов Л.С. построил действующую модель паротурбинной установки, работающей на фреоне без насоса и компрессора. При наличии хотя бы малой разности температур греющей и охлаждающей среды (вода, воздух...) установка работает без топлива, вырабатывая электрическую энергию. Схема такова: конденсатор располагается вверху для создания напора от столба жидкости, равного сопротивлению контура циркуляции рабочего тела. Внизу расположен нагреватель для испарения жидкого фреона. На подъемном участке паропровода размещена турбина с электрогенератором на одном валу. Отработанный пар поступает в конденсатор и контур замыкается. В качестве рабочего тела может быть применена любая жидкость, в том числе, вода. При малой разности большей и меньшей температур цикла КПД составляет несколько процентов, но это не имеет значения, если топливо не используется. Для повышения КПД можно использовать описанные в первой книге кавитационные теплогенераторы в качестве нагревателя. Следует указать, что такого типа атмосферные конденсаторы в схеме без насоса используются, например, на Паужетской геотермальной электростанции.

В обзоре Фролова А.В. /20/ приведены несколько десятков энергоисточников, использующих свободную энергию.

Ф.А. Цандер, занимаясь проблемами ракетопланов в 1932 году разработал струйный безмашинный нагнетатель, в котором воздух или газы сначала подогреваются под определенным давлением, затем расширяются, например, адиабатически, и ускоряют движение в сверхскоростном сопле – раструбе, причем ими достигается весьма низкое давление /21/. Далее, в обратном сопле – обратном раструбе, газы сжимаются по изотермическому или адиабатическому закону, при этом должно отводиться большое количество тепла. В нагнетателе Цандера достигаются большие степени сжатия без применения компрессора при высоком КПД процесса.

Инженер Сказин И.А. разработал оригинальный термодинамический цикл и проект энергоустановки с нагнетателем Цандера, в которой КПД близок единице /22/. Схема одного из вариантов следующая: воздух с температурой окружающей среды нагревают в рекуператоре при постоянном давлении и догревают до максимальной температуры цикла топливом в камере сгорания. Затем – процесс в нагнетателе Цандера: расширение в сверхзвуковом сопле и сжатие с охлаждением в обратном сопле до давления много выше первоначального атмосферного. Далее – дожатие газа до верхнего давления рекуператора в диффузоре и охлаждение в рекуператоре при постоянном давлении потоком входящего атмосферного воздуха до его начальной энтропии и – расширение в турбине до начального состояния атмосферного воздуха. Для упрощения охлаждающего устройства, в котором должно отводиться большое количество теплоты, примешивают некоторое количество атмосферного воздуха на вход в обратное сопло. Процесс сжатия основного воздуха при его охлаждении примесным воздухом в обратном сопле может быть, например, изотермическим. Процесс сжатия примесного воздуха можно разделить на два этапа: первый – это расширение под действием атмосферного давления до низкого давления на входе в обратное сопло, и второй этап – политропное повышение давления до давления на выходе обратного сопла. Эффективность данного цикла достигается за счет высокой степени регенерации, сжатия с охлаждением при низкой температуре и обращением всех тепловых «потерь» на пользу, а именно – на разгон газа в сопле. Потерь с примесным воздухом тоже нет, так как он входит и выходит из установки при одних и тех же (начальных) параметрах атмосферного воздуха.

Еще один тип двигателя с КПД, близком к единице, создал Пушкин Р.М. /23/. Двигатель создает реактивную тягу 500 кг; диаметр двигателя 0,35 м; длина 0,5 м; масса 9,5 кг. Двигатель реально работающий. При подсоединении к нему турбины на 60 000 об/мин развивает мощность 3 кВт. Шесть пульсирующих воздушно-реактивных двигателей соединены в одном, а выхлопы – на один кольцевой коллектор. Частота рабочих циклов повышена до ультразвукового уровня(выше 6...15 кГц.). Использованы плазмосолитоновые эффекты в резонансном режиме, в результате чего увеличена напряженность рабочего пространства в 80...100 раз. Оригинальная схема эжекционной импульсной утилизации энергии выхлопных газов позволила довести КПД почти до единицы (0,98), а температуру газов на выходе снизить почти до атмосферной. Отличается простотой конструкции и управляемостью при изменении нагрузки в пределах от 0 до 100%, имеет высокую приемистость при изменении нагрузки ~1 мс.

В чем-то аналогичный глушитель для автомобильного двигателя создал Чистов А.В. /24/. В нем порция газов создает разрежение за счет своей энергии, например, в вихревом эжекторе, как раз в тот момент, когда подходит порция газа от следующего цилиндра двигателя и т.д. В этом и состоит настройка на резонанс с помощью объемного резонатора. Получается, что вместо вытеснения газа из цилиндра поршень подсасывается за счет энергии газа предыдущего цилиндра, что в целом увеличивает степень расширения и преобразования энергии газа в полезную работу с увеличением КПД ДВС. Кроме того, Чистов А.В. настраивает ДВС на азотный цикл, при этом устанавливая угол опережения зажигания 50°...70° и сильно обедняя смесь до ~1:50 /25/ (см. также первую книгу).

В дополнении к информации /20/ есть сведения о двигателях Пауля Баумана, работающих в Швейцарии (г. Линден близ Берна) /26/. Сведения получены Стефаном Мариновым, который посетил коммуну дважды – в июле 1988 и феврале-марте 1989 г. Ему подарили там аналогичную установку мощностью 100 Вт, и он исследовал ее в своей лаборатории в Граце (Австрия) в институте фундаментальной физики. Установка потребляла всего 100 мВт, то есть на одну единицу затраченной электрической мощности выдавала 1000 единиц. Установки Баумана мощностью 0,1; 0,3; 3,0; 10 кВт имеют по два акриловых диска вращающихся в разные стороны. На них наклеены узкие сектора из тонкого алюминия в количестве 36 штук на каждый диск. Машину запускают толкнув диски пальцами. Скорость вращения 50...70 об/мин. После запуска диски вращаются самопроизвольно, развивая напряжение постоянного тока 300...350 В и ток до 30 А. Самый большой диск диаметром 2 м, маленький – 0,2 м. Трехкиловаттная машина весит 20 кг. Система практически бесшумна, никакого охлаждения или нагревания воздуха и деталей машины во время длительной работы не происходит, ощущается лишь слабый запах озона.

Инженер Сухвал А.К. исследовал ежедневно в течение двух месяцев получение электрического тока непосредственно от подковообразного магнита на 500 Э /27/. Щупы микроамперметра с усилителем в 1000 крат были подключены непосредственным касанием к полюсам магнита. Замеры давали стабильные результаты в 11.00 утра 0,15...0,20 мкА; в 23 вечера 0,10...0,15 мкА. После красного каления и охлаждения магнита ток идти перестал. Опыт важен тем, что впервые непосредственно от неподвижного магнита получен электрический ток без всяких преобразований. Имеется зависимость величины тока этого устройства от интенсивности солнечной радиации, т.е. показания микроамперметра различны для измерений утром и вечером. После каления магнит просто размагнитился.

Делаются попытки получить электричество из магнита другими способами. Так, Григорьев Е.А. предлагает внутри магнитных сфер помещать токопроводящие сферы/28/, Пруссов П.Д. предлагает подавать концентрированный поток из этих сфер на турбину /29/. Эти варианты нами с Глазыриным Е.С. были проверены экспериментально и не дали результатов, так как электрино, движущиеся в магнитном потоке со скоростью порядка 1019...1025 м/с, не могут просто так менять свою траекторию, а преграда для них, как известно, выглядит решетом. Нужно, видимо, делать, как указано в разделе энергоустановок с постоянными неподвижными магнитами. Вообще, к примерам надо относиться критически, но чем шире и представительнее, в большом количестве даны эти примеры, тем богаче выбор для формирования правильных мыслей в нужном направлении.

Там же /29/ Пруссов П.Д. предлагает между полюсами магнита откачать воздух, создать вакуум и разместить электроды для съема тока, а также некий преобразователь эфира; сделать «магнитоплазмовую» турбину, синхротрон –резонатор для разгона электронов...

Гречихин Л.И. /30/ разработал установку по превращению тяжелой воды в обычную воду и водород с выделением тепла 6700 ГДж/кг или мощностью 1,8 ГВт в течение часа (на 1 кг воды); реактор по превращению стабильных ядер различных элементов друг в друга, например, никеля 64 – последовательно – в ядро меди, затем – в ядро цинка. В таком резонансном реакторе ядерные реакции реализуются на устойчивых ядрах, поэтому никаких ядерных излучений такой реактор не дает. Если поместить 1 кг никеля в магнитное поле с индукцией 1 Тл и перпендикулярно магнитным силовым линиям направить СВЧ излучение частотой 2,8-1010Гц, то реактор начнет выдавать мощность 154 МВт.

Продолжается разработка и освоение кавитационных теплогенераторов. В США за 20 лет достигли коэффициента преобразования в роторных теплогенераторах реально 2,8...3,5 /31/ (компания Kinetic Heating Systems). Важен сам факт, как пишут, многократно и тщательно проверенной информации, хотя эти значения еще не являются рациональными, экономически выгодными. Другое важно, что освоен промышленный выпуск и продажа теплогенераторов.

Потапов Ю.С. оформил новый патент на свой теплогенератор /32/. Введены новые отличительные признаки по сравнению с предыдущим патентом 1995 года. Ограничили температуру воды в теплогенераторе 63-70°С для обеспечения режима кавитации. Процесс усилили резонансом путем подбора скорости вращения, напора воды и объема резонатора – полости теплогенератора. Впервые представили результаты измерений: коэффициент избыточной мощности составляет 1,4 – 2,2, хотя в /31/ сообщают, что в теплогенераторах Потапова они не обнаружили избыточной мощности вообще.

Колдамасов А.И. также оформил патент /33/ на свой теплогенератор. К прежним добавлено отличие во вводе тяжелой воды и формировании электрического заряда для ионизации атомов водорода и.обеспечения ядерного взаимодействия.

Маргулис М.А. оформил патент на способ получения высокотемпературной плазмы и осуществления термоядерных реакций /34/. Для этого объем наполняют насыщенной дейтериево-тритиевой смесью с добавкой инертного газа и возбуждают сфокусированные ультразвуковые колебания, действуют также электрическим полем, статическим давлением и другими возбуждениями.

Мустафаев Р.И. усовершенствовал вихревой теплогенератор /35/. В корпусе размещены блок ускорителей и тормозное устройство. В отличие от подобных теплогенераторов этот состоит из нескольких вихревых трубок. Коэффициент избыточной мощности 1,2 – 1,7 и, по мнению Мустафаева, может быть выше.

В книге Фоминского Л.П. /36/ сделана попытка с позиций классической ядерной физики объяснить процессы в теплогенераторе Потапова Ю.С., но этого не получилось. Тем не менее, есть некоторые интересные сведения по «холодному ядерному синтезу», а точнее – по его истории. Оказывается, еще в 1957 году в лаборатории И.С. Филимоненко в Санкт-Петербурге впервые была получена энергия на холодном, как считали, ядерном реакторе. К обсуждению и наблюдению работ руководством привлекался Стенли Понс, который до 1980 года был гражданином Украинской ССР, а затем эмигрировал в США (штат Юта), где вместе с Флейшманом в 1989 году впервые опубликовали сведения по «холодному ядерному синтезу». С. Понс числился экспертом по новейшим советским ядерным установкам, но ему не все показали у Филимоненко. После публикаций 1989 года было решено создать под руководством Филимоненко три термоэмиссонные гидролизные энергоустановки мощностью по 12,5 кВт каждая, которые были сданы в опытную эксплуатацию в 1990 году. Но перестройка все обрушила.

И термоядерный синтез, и холодный ядерный синтез – это одного поля ягоды: как было указано в первой /4/ и второй книгах и объяснено с необходимыми доводами, что энерговыделения от самого синтеза (атомов) не бывает, а бывает только энерговыделение от распада атомов на элементарные частицы. При синтезе атомов во время взаимного сближения исходных атомов успевает пройти небольшой ФПВР с энерговыделением от распада этих атомов, пока электрон их будущей связи является свободным и успевает немного их «раздеть», т.е. изъять несколько электрино. Но эта энергия на 20 порядков меньше энергии полного распада атомов компонентов на элементарные частицы. Именно поэтому получение энергии синтеза, которым занимаются уже полвека, не осуществлено и не имеет перспективы.

В /1/ была впервые опубликована в первом приближении теория катализа на основе процессов электродинамического и механического взаимодействия атомов с катализатором. Были определены химические элементы-катализаторы как преимущественно те, у которых атомы имеют сферическую форму. Но не все сферические атомы годятся в катализаторы. Нужен еще ряд свойств атомов: большая масса атома, валентность, магнитность. Последнее не было рассмотрено в /1/, а оно играет большую роль. Катализатор, в том числе, химический элемент, обладающий магнитными свойствами, концентрирует, удерживает в себе и излучает наружу мощный поток линейно движущихся электрино. Он является их ускорителем до скорости порядка 10 м/с. Эти электрины способны нейтрализовать межатомные связи и разрушить молекулы газа и другого вещества на таком магнитном катализаторе. Концентраторы в виде конуса или полой сферы усиливают действие магнитного катализатора. Магнитные порошки, каждая крупинка которых представляет собой однодоменную структуру и, вследствие малых размеров, может быть представлена в виде острия конуса, тоже усиливают каталитическое действие. Из-за этого магнитные порошки могут воспламеняться и взрываться при контакте с воздухом и, тем более, с кислородом.

Кроме того, атомы металлов всегда имеют вокруг себя вихрь электрино. Чем больше этот вихрь, тем большее каталитическое действие он оказывает на поверхности катализатора, с которой контактирует реагирующее вещество. Именно поэтому, например, платина и палладий, имеющие крупные круглые атомы и по этой причине объединяющие вихри электрино в единые крупные вихри, обладают, пожалуй, лучшими каталитическими свойствами. К тому же, промежутки между их атомами настолько большие, что в них размещаются мелкие атомы. Например, в 1 см3 палладия размещается 900 см3 водорода. Каталитическое действие усиливается тем, что мощный вихрь электрино с высокими, как в ускорителе, скоростями действует не только на поверхности катализатора, но и в приповерхностном слое. Именно поэтому стремятся увеличить поверхность, разрыхляя катализатор, чтобы работал весь его объем.

Шахпаронов И.М. (физик-ядерщик), занимаясь более 30 лет получением шаровых молний с помощью неориентированных контуров типа ленты Мёбиуса, открывший новое излучение Козырева-Дирака (ИКД), впервые опубликовал сообщение о нем в 1966 году /37/. Генератор излучения представляет электрическую обмотку, внутри которой размещен металлический стакан с центральным коническим телом; в объеме стакана «сформирована неориентированная решетка с количеством элементов порядка 1010 штук». Луч, по мнению Шахпаронова И.М., является потоком магнитных зарядов-монополей. Он имеет хорошую проникательную способность, разрушает кристаллическую решетку, намагничивает немагнитные вещества, оказывает действие на биообъекты, ускоряет распад нуклидов. Поскольку информации по существу открытия за прошедшие 30 лет не получено и не опубликовано, попробуем разобраться с этим явлением на основе той теории-гиперчастотной физики Базиева, – которой пользовались до сих пор. Итак, ключевым является слово «магнитный». Это значит, что конусным сердечником обмотки должен быть магнитный материал, например, пермаллой. Как обычный магнитный конус он будет концентрировать магнитный поток, но не настолько, чтобы быть лучом с описанными свойствами. Конечно, какое-то влияние оказывают микроразмерные неориентированные контура в виде лент Мёбиуса в количестве 1010 штук. В ленте Мёбиуса, выполненной их магнитного материала, при электромагнитном импульсе как при намагничивании пойдет магнитный поток, причем – по замкнутому в самой ленте контуру. Но поскольку лента переворачивается за один оборот на 180 , то и магнитные силовые линии потока будут переворачиваться, пересекаясь между собой в одной точке аналогично парабалоиду вращения, составленному из отдельных прутьев, в виде корзины с повернутыми друг относительно друга донышками. Тогда в этой точке, где фокусируется магнитный поток, в микрозоне вблизи фокуса, будет большая концентрация энергии летящих электрино, как и в фокусе, например, лазерного луча. В фокусе мощного лазерного луча в среде обычного воздуха наблюдаются взрывы. Также и в фокусе ленты Мёбиуса, вблизи него, могут происходить взрывы, а, может быть, и несколько взрывов, поскольку лента бесконечна, а положение фокуса не определено топологически, хотя он, как видно, есть, но либо распределенный по средней линии ленты, либо – бегающий вдоль нее. Взрыв обычного воздуха: разрушение сфокусированным потоком электрино молекул воздуха (кислорода и азота); возникновение плазмы из атомов, фрагментов и электронов связи, ставших свободными и которые сразу становятся электронами-генераторами; частичное расщепление атомов электронами-генераторами энергии; образование вихрей электрино вокруг отрицательных ионов; объединение вихрей электрино вокруг плазменного образования в виде шаровой молнии по принципу минимума поверхностной энергии. Усиление потоков электрино при микровзрывах в фокусах лент Мёбиуса происходит за счет их подпитки электрино из окружающей среды –воздушной атмосферы. Далее магнитный поток собирается и концентрируется на магнитном конусе. Но и это может быть не все: чтобы сформировать компактный луч (как, например, лазерный) вместо некомпактного магнитного, нужно «намотать» магнитный поток вокруг отрицательного заряженного металлического магнитного конуса. Для этого достаточно обмотку выполнить не простым проводом, а спиралью –проводом, свитым в спираль. Тогда на выходе из конуса будет компактный спиральной структуры луч, с которым мы уже встречались – это луч лазера. Он обладает всеми теми свойствами, которые описаны Шахпароновым, его можно модулировать как электрический ток (световой луч не модулируется по определению и практически), использовать как источник энергии, что наиболее важно для рассматриваемой темы об энергетике за счет окружающей среды. Что касается магнитного заряда – монополя, то мы уже знаем, что это – электрино – элементарная частица с известными свойствами и положительным электрическим зарядом.

В сборнике /38/ в части энергетики наиболее выделяются работы В.А. Филимонова. В них на основе положений классической физики обоснованы два важных вывода: о возможности трансмутации химических элементов (раньше бы сказали: «алхимия»); о возможности вечных двигателей. Филимонов В.А. оперирует понятием торсионы, что, по сути, есть те же самые электрино; рассматривает самовращаемые и виброрезонансные источники энергии. В качестве условий их осуществления обосновал необходимость стартового импульса, ритмоводителя с резонансной частотой и отбора мощности в определенный период, что полностью совпадает и с нашими исследованиями и выводами, полученными другим путем и по другой теории.

Там же /39/ Фролов В.П. высказывает и обосновывает интересные мысли о геонах. Геон – гравитационно-электро-магнитный объект (Willer, 1955), сгусток фотонов, удерживаемых их собственным гравитационным полем, структуры типа шаровой молнии (ШМ). Поскольку мы теперь знаем структуру ШМ и как она работает, то не будем ее заново объяснять, тем более что упомянутые фотоны – это и есть электрино, вихрь которых удерживается в ШМ вокруг центрального отрицательного заряда ядра ШМ. Он пишет, что ШМ образуются, в том числе, в вихре – образователях волноводов. В клеточных мембранах человека есть мешочки, которые по своему устройству являются волноводами. Стенка мешочка выполнена из диэлектрической жироподобной ткани с проводящей обкладкой с обоих сторон наподобие конденсатора и по форме напоминает волновод, в котором образуются упорядоченные структуры – геоны типа ШМ. Потенциалы исчезают при смерти; он считает, что это – энергия сгустков (ШМ), которые уходят из тела, а не душа.

Ружанский В.И. как кибернетик на своем уровне с привлечением энергетических понятий рассматривает не свойственный кибернетике вопрос о принципах общения людей /40/. Этих принципов три:

1. Защита центра.

2. Исключение лжи.

3. Возможность регенерации.

Человек имеет центральную (ядро) и периферийные психодинамические структуры. Центр отвечает за все, поэтому, когда говорят: «Ты виноват», то человек получает сильный стресс. Когда говорят: «Виноват твой характер» – уже лучше, так как воздействие периферийной структуры, отвечающей за характер, значительно ниже центра. Если человека ругают, то это воспринимается ядром именно как ядерный удар, причем структуры, ответственные за разные дела, кроме виновной, воспринимают этот удар как ложь и оказывают отрицательное воздействие на человека. Иногда от такого удара человек не может оправиться, сходит с ума и т.д. Поэтому нельзя говорить: «Ты (Вы)», а надо говорить: «Твой (Ваш)»... Поучительны и другие примеры поведения, которые соответствуют десяти заповедям, но и с совершенно четким и понятным пояснением и смыслом.

Щербак П.В. рассматривает принципы подхода к созданию энергетической установки летательного аппарата на энергии окружающей среды /41/, теорию которого разработал сотрудник МАИ Мурлыкин А.В. Он называет энергию –Фундаментальной Энергией Мироздания (ФЭМ). Когда я его спросил, как он понимает эту энергию, он ответил: «Это Нечто». Тем не менее, как бы в подтверждение теории сделали энергоустановку из трех дисков. Средний диск раскручивали электродвигателем. Сначала при некоторых оборотах появилось голубоватое свечение, затем ярко-соломен-ное, и вся конструкция, не прекращая раскручиваться, приподнялась на ~1,5 м и затем поднялась выше и исчезла из вида. Все это похоже на двигатель Сёрла.

Остриков М.Ф. в книге /42/ рассматривает некоторые конструкции энергоисточников на основе магнитов. Магнитная антенна с кольцевым магнитом; подключение проводов к кольцу и, другого, к постоянному магниту, размещенному в сингулярной точке – точке с нулевой напряженностью – позволяет получить электрический ток при работе этой системы как антенны. Электрогенератор с кольцевыми магнитами и обмотками на них при подаче светового импульса от электролампочки позволяет получить ЭДС на обмотке. Магнитный генератор из двух кольцевых магнитов – ротора и статора – позволяет получить электрический ток от расположенных между ними катушек. Приведены также другие энергетические применения магнитов.

В книге Луценко Е.В. /43/ много нетрадиционных представлений об энергетике и Мироздании в целом. Но много и, на наш взгляд, заблуждений. По Луценко энергии и энергоустановок вообще не нужно: каждый сам может передвигаться с помощью своих нефизических тел и быть там, где нужно, мгновенно и на любые расстояния силой своей мысли. Однако, эти «полеты» начинаются и заканчиваются на кровати всегда. Поэтому, вероятнее всего, это – ясновидение как возможность считывания информации, способность, которой обладают некоторые экстрасенсы. Считает, что модель атома Резерфорда – Бора доказана экспериментально, но те опыты, выводы по которым положены в основу модели, с большей убедительностью подтверждают статическую модель Базиева как второе приближение после модели Томсона. Луценко пишет, что он сам «летает», видит информацию цельно (прошлое, настоящее, будущее), однако, строение мира он не увидел: нет изложения какой-либо физики (он физик), а утверждение, что выше скорости света ничего нет уже никого не устраивает.

Основой микроволнового источника (МВИ) энергии Кушелева А. /44/ являются бусинками сапфира, являющиеся резонаторами, с нарезанной резьбой для сдвига стоячих волн. Энергия – из эфира окружающей среды. Микроволновой движитель (МВД) имеет вид креста на куполе как верхняя часть церкви (есть и другие формы). МВД в виде модели реально парили в воздухе. Принцип действия МВД –отталкивание от эфира. Вокруг вертикального проводника образуются вихревое магнитное поле. Растекаясь по перекладине креста, радиальный электрический ток, взаимодействуя с магнитным полем, создает подъемную силу. Считает церкви памятниками межпланетных кораблей наших предков в других цивилизациях. С помощью МВИ можно создать вечную лампочку и другие энергетические устройства.

Николаев Г.В. начал печататься, судя по библиографии в 1974 году /45/. Несмотря на большой объем работ внятной теории не получено и практически, как хотел автор, вечного двигателя не построено, а одних обещаний мало. Именно поэтому заинтересованные лица после ознакомления с трудами теряли к ним интерес. Что касается объяснения различным эффектам движения проводников и тел в электромагнитных полях, то оно, как обосновано и разъяснено выше, сводится к движению электрино и тел, на которые они действуют, от большей их концентрации к меньшей. Зная структуру и параметры электрического тока и магнитного потока, ищите зоны повышенной и пониженной концентрации электрино и пользуясь простым правилом: от большей – к меньшей – отыщите направление движения и дайте ему объяснение даже без использования правил Ленца, Лоренца, левой руки и т.п.

Л.Пастер в 1865 году предложил /46/ нагревать вино до 60°С перед розливом в бутылки, чтобы вино не портилось. Суть до сих пор не ясна: почему погибают бактерии. Но не от температуры, так как в воздушной среде они выдерживают сотни градусов. Тогда от чего?

Суть. При 60...65°С и атмосферном давлении в воде (и в вине) начинается кавитация – режим предкипения с образованием и схлопыванием пузырьков пара. Микровзрывы пузырьков порождают сферическую ударную волну, на которой бактерии попадают сначала в повышенное давление на фронте волны (до 10 000 атм.) и частично погибают, будучи раздавленными, затем (также очень быстро) попадают в зону разрежения за фронтом волны, и лопаются под действием разности давлений внутри и вне бактерии. Кроме того, добавляем сейсмоударное действие – взрывное ускорение, которое бактерии механически не выдерживают: лопаются, разрушаются...Процесс кавитации с взрывным и сейсмоударным действием на живое для механического уничтожения назван пастеризацией.

Так же ведется пастеризация молока, соков и других сходных продуктов.

Такое же действие кавитация оказывает на другие живые микроорганизмы. Например, после постройки пяти гидроэлектростанций (ГЭС)на реках, впадающих в Ладожское озеро (Свирь, Волхов...) в нем пропала рыба (в промышленном количестве). Изучение предмета показало, что в озере отсутствует планктон – корм для рыбы. Причем до ГЭС в реках он есть, а после – нет, вернее, – мертвый (который в озере уже не размножается). Это явилось следствием кавитации на лопастях гидротурбин. То, что для людей не представляет опасности (микровзрыв) – для микроорганизмов – настоящий большой гибельный взрыв.

Однако даже в официальной информационной литературе /46/ пишут, что пастеризация – это обеззараживание «нагреванием»: при 63°С выдерживают продукт 30 минут, при 75 С – 10 минут. И здесь же добавляют, что для предотвращения порчи продукта пастеризацию ведут при более низкой температуре с помощью турбинок и пластинок. Если кавитация на лопатках турбинок и пластинках позволяет вести пастеризацию, например, при 20°С, то спрашивается: причем здесь нагревание?

Физик-теоретик А.С. Симаков в результате точного решения полных уравнений движения получил выражения массы и заряда элементарных частиц материи /51/. При этом исходные уравнения не содержат параметров вещества, а только параметры движения. Чисто теоретическое точное решение дает возможность Симакову установить исходные начала мира:

1- первоматерия, праматерия, первообразная субстанция как объемный носитель энергии, импульса и спина фотонов, обладающая свойством самодействия (см. кориолисово самовращение),

2 – форма чистого движения: векторные характеристики движения отличаются от нуля (ускорение, частота...),

3 – абсолютный вакуум, пустота, пространство.

Микрочастица – это вращательный процесс, дискретное бесструктурное образование как следствие нелинейных взаимодействий праматерии. «Элементарные частицы являются динамическими образованиями из формы чистого движения с промежутками пустоты». Электромагнитное поле – это поле движения материи. Масса и заряд, в том числе, фотона, – результат движения, вращения. Подчеркнем, что все эти выводы сделаны сугубо математически без каких-либо физических гипотез только на основе точного решения дифференциальных уравнений движения, не содержащих других параметров. И они подтверждают современные физические представления о материи и энергии.

Настройщик автоматики А.А. Шляпников впервые дал расчет самонастраивающихся электромеханических систем (пары и тройки диполей), которые самостоятельно приходят в устойчивое состояние /52/. Природа и все предметы природы по Шляпникову являются самоорганизующимися системами. Основной моделью предмета, в том числе, атома, является объемный электромеханический резонатор – колебательная система, осциллятор, который может вращаться. Анализ вопроса выполнен на основе положений классической физики, но полученные результаты выходят за ее рамки и относятся к современным представлениям о самоорганизации природы, Вселенной и Мироздания в целом.

В заключение этой главы нельзя не сказать о работах по столкновению частиц и атомов, связанных с разработкой модели последних, так как от этого во многом зависит понимание энергетических реакций и процессов. Д.Х. Базиев определил законы рассеяния частиц-снарядов на атомах-мишенях /2/. Понятно, что до этого не было понятия об осцилляторе, в частности газа, и тем более не было понятия, о рассеянии осциллятора на осцилляторе, то есть об их взаимодействии, так как считали, что молекулы и атомы газа движутся хаотично, а не организованно. Взаимодействие в газе описано также в первой книге /1/ при соблюдении баланса импульсов сближающихся частиц. В произвольных условиях, если импульсы разные и, в частности, сумма импульсов набегающих осцилляторов меньше импульса электрино-посредника их взаимодействия, то происходит обратное рассеяния – под тупым углом к линии- их сближения на критическое расстояние. При большом импульсе снаряда энергии электрино недостаточно для его отражения: будет прямое отражение под острым углом. При возрастании относительной скорости пары атомов будут сталкиваться механически, а не рассеиваться электродинамически. Для атомов гелия – это скорость порядка 105 м/с. При скорости более ~1019 м/с атомы будут разрушаться на нейтроны и фрагменты. Это очень важное обстоятельство для конструирования энергетических установок, так как аналогично катализу (собственно это и есть катализ – по гречески разрушение) можно осуществить такие реакции, которые в обычных условиях не идут.

Изучая результаты бомбардировки α-частицами тонкой золотой фольги и других веществ Э. Резерфорд в 1911 году пришел к созданию ядерной модели атома. Поскольку большая часть частиц проходила через слой атомов золота почти не меняя своего направления, он решил, что атом «пустой» внутри. Меньшая часть снарядов отражалась на большие углы, что, по мнению Резерфорда, говорило о наличии ядер атомов существенно (на 3...4 порядка) меньших размеров но, соответственно, большей плотности. Базиевым тщательно расчетным путем в соответствии со своей теорией проанализированы упомянутые опыты X. Гейгера и Э. Марсдена с α-частицами и золотом, проведенные ими в 1909 году /2/.

Опытные и расчетные результаты по углам рассеяния ос-частиц совпали, что может служить подтверждением теории Базиева. Но из этих результатов никак не следует ядерная модель атома. Действительно, атом (по Базиеву) примерно на 3 порядка меньше своей глобулы. Представим в наглядном относительном масштабе глобулу атома золота диаметром 3,5 метра. В этом пространстве атом – мишень диаметром 3,5 мм должна быть поражена при столкновении а-частицей-снарядом диаметром 1 мм. Причем обстрел мишени не является прицельным. Много ли частиц попадет в мишень? Мало, так как большая часть пройдет по глобуле мимо атома. Как видно, глобулярная модель атома – осциллятора Базиева, разработанная им по естественным физическим представлениям независимо от указанных опытов, их результатами подтверждается, причем не только качественной картиной проникновения а-частиц через глобулы, но и количественно – значениями углов их рассеяния.

Собственно, сама электростатическая модель атома не так уж нова, так как в 1903 году аналогичная модель атома («пирог с начинкой») была разработана Дж. Томсоном. Атом был представлен положительно заряженной материей, внутри которой слоями располагались электроны. У Базиева электроны тоже расположены слоями, но сам атом меньше, чем у Томсона и оформлен структурно. Атом является осциллятором внутри своей глобулы, размер которой ранее принимали за размер самого атома. Как видно, научно-технический прогресс развивается по спирали, где новое – это давно забытое, но улучшенное, старое.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Андреев Е. ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

На сайте allrefs.net читайте: "Андреев Е. ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Виброрезонансные энергоустановки.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЭНЕРГЕТИКИ
    Санкт-Петербург     ББК 31.15 Е 86     Андреев Е.И. Основы естестве

АККУМУЛИРОВАННАЯ ЭНЕРГИЯ
Основные положения концепции естественной энергетики 1. Установлены процессы выделения избыточной энергии в результате частичного ядерного распада

Осцилляторы газа
Поскольку атомы (молекулы) находятся в частотном электродинамическом взаимодействии друг с другом, то они называются общим понятием «осциллятор». Индивидуальное пространство осциллятора, в

Природа постоянной Авогадро и единицы массы в системе СИ
Число Авогадро нейтронов /

Температура и вакуум
Температурой абсолютного вакуума считают Т = 0 К. В настоящее время достигнуты температуры 2,65·10-3… …2,5·10-4 К и возможности не исчерпаны. Но абсолютного нул

Термодинамика
В природе не существует замкнутых термодинамических систем. Термодинамические процессы непременно сопровождаются фазовыми переходами вещества, так как даже у гелия – самого инертного из газов – име

Фазовый переход высшего рода (ФПВР)
Энергия нейтрона может быть выражена через электростатические потенциалы электрино и электрона:

Естественный свет
Осью монолуча, например, фиолетового света является отрицательный электронный луч электрона – генератора. Его пульсирующее электронное поле совпадает с осью луча света. Луч света состоит из монолуч

Строение твердого тела
Коренным отличием от традиционного точечного представления узла кристаллической решетки, который занимает атом, является объемное представление, заключающееся в том, что в узле расположена глобула

Жидкости и пары
В классической физике не делается различия между паром и газом. Отличие их состоит в том, что осциллятору газа свойственны три формы движения: частотно-колебательное и блуждающее (

Электрический ток. Лазер
Определение тока: электрический ток есть упорядоченное вихревое движение электрино вокруг проводника, в котором траектория каждого электрино представлена винтовой линией с заходом в тело про

Скорость электрического тока

Электрический аккумулятор
Электрический, например, свинцовый аккумулятор как раз является таким устройством, в котором ФПВР возбуждается химической реакцией. В пристенном слое свинцовой пластины-анода, имеющей отри

Строение атома
Атом состоит из нейтронов со слегка разбалансированными зарядами. Нейтрон описан выше в §2. Протонов нет, как нет и орбитальных электронов, поэтому порядковый номер элемента не несет смысловой нагр

Валентность элементов
I группа II период Элементы Валентность Элементы Валентность Li - 1,1

Маленький эпилог
На очень трудный и важный вопрос: откуда энергия? – теперь, как видно, можно дать однозначный ответ: энергия – из вещества, которое в принципе является аккумулятором энергии. При этом энер

Немного предыстории
Задолго до появления книги Д.Х. Базиева /3/ были известны случаи, когда энергия взрыва превосходила расчетную или теоретически возможную. В первую очередь это относилось к взрывам запыленного возду

Структура и механизм распада молекул азота
Известно, что молекулы азота распадаются на атомы или с ними происходят некоторые превращения, например, N2 Û CO /14/, при подведении к ним энергии. Это может быть: н

Баланс продуктов азотной реакции
Как известно, объемные доли азота и кислорода в воздухе составляют, соответственно, 0,79 и 0,21. Зная плотности азота

Теплота азотной реакции
Поскольку нам неизвестны дефекты массы продуктов азотной реакции, в первом приближении можем определить теплоту реакции по теплотворной способности водорода

Источники плазмы и электронов
В чистом воздухе источником плазмы, как состояния ионизированного вещества, и электронов является сам воздух, составляющие его ионы и молекулы в основном азота и кислорода. В предыдущем материале д

Химические реакции
Общеизвестным примером химической реакции для создания плазмы является горение органического топлива, описанное в /3/. И хотя эта реакция является также щадящей ядерной (масса атома кислорода умень

Электрический разряд
В соответствии с теорией Д.Х.Базиева /4/ электрический разряд – есть электрический ток, который, по аналогии с электронной проводимостью в проводниках, идет благодаря ионной проводимости в плазме р

Лазерное излучение
Как указано в /3/ лазерное излучение есть концентрированный электрический ток вокруг естественного сверхпроводника – электронного луча. Концентрация энергии в лазерном луче на 4 порядка выше концен

Оценка энергии инициированного лазером взрыва атмосферного воздуха
1. Реакция взрыва. Компоненты Продукты Воздуха Реакции 1)

Электромагнитный импульс
Электромагнитный импульс широко применяется для преобразования вещества и получения плазмы, в том числе, высокотемпературной, для термоядерного «синтеза». Новая интерпретация – электромагнитный имп

Стоячие волны давления
Во всяком объеме при звуковых колебаниях воздуха создается система перекрестных волн, которые при регулярном воздействии являются стоячими. Активированная в пучности (при повышенном давлении) молек

Микровзрывы, кавитация
Мелкопорошковые добавки в смеси с воздухом при инициировании азотной реакции, например, с помощью обычного взрывного воспламенения топливо-воздушной смеси, могут стать центрами микровзрывов (азотно

Катализаторы
Катализаторы, как правило, существенно уменьшают энергию активации – активационный барьер первого звена цепной реакции по сравнению с активационным барьером прямой реакции. Это способствует проведе

Механизм катализа
В настоящее время механизм катализа неизвестен. Действие катализатора традиционно объясняют образованием в его присутствии цепной реакции и соответствующим понижением энергии активации на первом зв

Азотный термодинамический цикл работы двигателей внутреннего сгорания
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются наиболее массовыми энергосиловыми установками. Поэтому кажется естественным, что именно в ДВС впервые были получены режимы работы, соответствующие азот

Углерод в двигателях внутреннего сгорания
В условиях ядерной реакции частичного распада азота воздуха, как указано выше, в цилиндре двигателя образуется мелкодисперсный атомарный углерод С12. Будучи взвешенным в объеме газовой с

Кавитация как возбудитель ядерной реакции
В предыдущей главе рассмотрели процессы и установки, работающие на естественном ядерном топливе – воздухе. Другим естественным ядерным топливом является вода. Механизм энерговыделения в воде – ФПВР

Вихревые теплогенераторы
В вихревом теплогенераторе /21/ вода подается мощной струей по касательной к трубе. На оси вращения, как известно, ускорение стремится к бесконечности, и неизбежен разрыв сплошности жидкой среды, в

Дисковые ультразвуковые теплогенераторы
В теплогенераторе Кладова А.Ф. /19/ жидкость дросселируется между двумя встречно вращающимися перфорированными дисками (по типу сирены). Вода или другая жидкость дросселируется с образованием кавит

Виброрезонансные установки
В виброрезонансных установках нет струй, и нет затрат энергии на разгон струи, поэтому они должны быть эффективнее описанных выше установок. Рассмотрим колебательные процессы, которые прои

Электрогидравлические установки
Электрогидравлические установки условно можно разделить на два типа: 1 – установки с электрическим током; 2 – установки с электрическим разрядом. Простейшими являются установки электролиза воды, к

Электрические генераторы
6.1. Процессы взаимодействия элементарных частиц в проводнике при генерации электрического тока Электричество – один из самых удобных для использования человеком видо

Электрические заряды и их взаимодействие
В классической физике и нетрадиционной физике (за редким исключением) считается, что заряд – это присущее телу свойство, которое проявляется при притягивании разноименно заряженных и отталкивании о

Физическая природа гравитации
Видимо, наиболее мелкими, первичными, вихрями-торами праматерии являются так называемые гравитоны

Система основных частиц материи
Приведем сводный перечень описанных выше устойчивых образований, составляющих основу микромира, а также их единичную массу или ее порядок: 4.1. Субчастицы, совокупность которых явля

Особенности фазовых переходов вещества
Фазовые переходы – это преобразование вещества из одного состояния (фазы) в другое. Наиболее часто визуально наблюдаемый фазовый переход – это испарение жидкости и конденсация пара.

Закономерности дискретных процессов
Процессы в реальном микро- и макромире представляют совокупность единичных актов взаимодействия отдельных частиц и тел; то есть реальные процессы – дискретны. В то же время, классическая физика с д

Форма атомов и состав периодической системы химических элементов
Скажем сразу: состав устойчивых изотопов периодической системы химических элементов обусловлен, в конечном итоге, овалоидной формой атомов. Кто-нибудь видел квадратную ягоду, например, арб

Представление о магнитном потоке.
Вихри электрино есть вокруг любого атома, имеющего отрицательный заряд. Однако ферритами или магнетиками могут быть только те вещества, которые имеют тоннельную (коридорную) кристаллическую решетку

Энергообмен между атомами, молекулами, телами и внешней средой с помощью динамического заряда
В веществе заряд бывает статический и динамический. Статический заряд, положительный и отрицательный, дают структурные элементарные частицы (электроны и электрино), которые образуют вещество и его

Физический механизм резонанса.
В названии – центральный вопрос для понимания сути резонанса, который обойден в традиционной физике и в многочисленных нетрадиционных теориях, включающих слова об обмене резонирующим телом энергией

Алгоритм энергообмена в колебательных системах
Последовательность и наименование процессов Макросистема: гроза в атмосфере Микросистема: кавитация в жидкости Наносистема: колебания твердых т

Принципы классификации энергоустановок. Классы, подклассы, группы, подгруппы.
Класс – определяется по основному процессу и виду исходной (потребляемой) энергии. Подкласс – определяется по характерным особенностям и принятым (привычным) наименованиям.

Термические энергоустановки.
В этот класс входят все традиционные энергоустановки на органическом топливе, ядерные, водородные и новые установки естественной энергетики. К традиционным относятся: двигатели внутреннего

Электромагнитные энергоустановки.
В традиционных электрических машинах (электродвигатели и генераторы электрической энергии) используются электромагнитные системы, в которых механическая энергия привода преобразуется в электрическу

Тепловые кориолисовые двигатели.
Известен проект ротативного двигателя Чернышева И.Д. /12/. Двигатель представляет собой ротор в виде диска, установленного на валу. На периферии диска с помощью кольца закреплены камеры сгорания со

Магнитные кориолисовые двигатели.
Поскольку постоянный магнит является естественным вечным двигателем, создающим циркулирующий по нему магнитный поток – поток элементарных частиц – электрино, то имеется принципиальная возможность с

Энергетика взрывов.
10.1. Безопасность топливо – энергетических процессов. Безопасность предполагает защиту от ожидаемого взрыва, от неожиданного взрыва и от взрыва нерасчетной избыточной мощ

Механизм горения топлива.
В классической термодинамике и термохимии вопрос об источнике энергии при горении органического топлива даже не ставится. Теплотворная способность принимается как само собой разумеющееся, данное пр

Роль топлива в процессе горения.
Обычное горение. В воздухе на одну молекулу кислорода приходится примерно 4 молекулы азота. При распаде молекулы кислорода на два атома освобождается один электрон связи, который становится

Твердые взрывчатые вещества (ВВ).
В твердом веществе, в том числе, во взрывчатом веществе (ВВ), в результате инициирующего воздействия от детонатора первоначально в малом объеме вещества образуется локальная зона с высокими парамет

Жидкие взрывчатые вещества.
В жидком веществе практически осуществляется тот же процесс локальных микровзрывов, что и в твердом веществе. Специфическим является то, что резкими колебаниями и сбросом давления, разгоном и растя

Ядерный взрыв.
Рассмотрим ФПВР урана /2/. Почему уран – 238 не пригоден для ядерного горючего? Традиционный ответ: «потому что коэффициент размножения меньше единицы не обеспечивает реакцию выделения» – не объясн

Термоядерный взрыв.
Итак, в водородной бомбе при термоядерном взрыве выгорает 100% смеси дейтерия и трития. Но в ней, как и во всех энергетических процессах, идет их расщепление, а не синтез гелия. Именно поэтому нет

Лазерный взрыв.
Наряду с детонирующим воздействием лазерное излучение является мощным средством инициирования взрыва. Это объясняется высокой концентрацией энергии в лазерном луче. Поэтому в фокусе луча происходят

Воздушный взрыв.
Как видно из приведенных выше примеров воздушные взрывы могут произойти внезапно при наличии плазмы и электронов в достаточном количестве. Если состояние раздробленности воздуха не полное и азот не

Опасность пароводяных и водородных взрывов.
В результате ядерной реакции частичного распада азота и кислорода воздуха образуется преимущественно водяной пар. Возможно, в некоторых случаях естественным ядерным топливом может быть не воздух, а

Особенности взрывов естественных взрывчатых веществ и поражающие факторы.
В результате приведенного анализа установлено следующее: 1. Обнаружены ядерные реакции частичного распада веществ на элементарные частицы с выделением энергии их связи в атомах. 2

Опасность электромагнитных излучений.
В самых последних современных публикациях /50/ люди, специально занимающиеся этим вопросом пишут, что на сегодняшний день физический механизм действия электромагнитных излучений, в частности, на че

Логика и алгоритм начала мироздания.
Наличие неравномерности в первичной материи и кориолисова ускорения приводят к возникновению вихря – тора. Для частиц праматерии нет других сил взаимодействия, кроме механических («подталкивания»),

Равновесие энергообмена в человеке.
Носителем энергии и информации является мелкая положительно заряженная элементарная частица – электрино, количество которых на заряд одного электрона составляет более 100 миллионов штук (10)

Хранение информации.
Информация хранится в памяти человека. Оперативная и краткосрочная информация хранится в мозгу. Среднесрочная (подсознание) хранится в подкорке. Долгосрочная информация хранится в генах. Все виды и

Получение информации.
Самую долгосрочную информацию человек получает при рождении, от родителей. Основу ее составляют инстинкты и рефлексы. Другую информацию человек получает от других людей и окружающего мира в результ

Каждый человек сам себе бог.
Информация в памяти человека разрушается под влиянием различных, в том числе, телепатических, воздействий; и умирает вместе с человеком. Что человек передал при жизни пртомству, другим людям, то и

Основные этапы разработки.
Первый этап /2/ – 1980... 1994 гг.: созданы теоретические основы новой гиперчастотной физики. Второй этап – 1996...2000гг.: разработана концепция естественной энергетики как решения топлив

Установки естественной энергетики.
13.2.1. Двигатели внутреннего и внешнего сгорания (ДВС). Карбюраторные, эжекторные и дизельные ДВС, двигатели Стирлинга и двигатели других типов могут быть переведены

Котельные установки.
Горелки и камеры сгорания котлоагрегатов на теплоэлектростанциях и отопительных котельных также могут быть переоборудованы на воздушный бестопливный цикл как ДВС и ГГУ. Тысячи котельных пе

Энергетическая перспектива.
По сравнению с традиционной энергетикой на органическом топливе и ядерной энергетикой, перспективу имеет естественная энергетика, использующая воздух и воду как созданные природой. аккумуляторы эне

От осознания теории к изобилию энергии
Два вида энергии – аккумулированная /1/ и свободная /2/ – рассматриваются как неисчерпаемый источник экологически чистой, возобновляемой в природных условиях естественной энергии, созданной самой п

Обычное горение
1. При обычном горении, например, углерода 12С, углеродные цепочки топлива разрушаются на отдельные элементы так, что на каждый атом углерода приходится по одному электрону их связи, кот

Природа сверхпроводимости
Сверхпроводники могут работать и работают при обычных температурах. Современные представления /1/ о физических процессах позволяют лучше понять природу сверхпроводимости и получить практич

Структура первых химических элементов таблицы Менделеева
Выше была дана информация о том, что атомы химических элементов являются по форме точно сферическими, начиная с 12С углерода, или овалоидными. Естественно, что атомы меньше углерода не м

Движители транспортных средств
Исторически одними из первых были разработаны различного типа инерцоиды как средства безопорного движения. Они двигались, ползали, ездили, но не летали. Почему? Авторы, назвав их безопорны

Магнитные электроустановки
Все, о чем выше писали про магниты, можно осуществить на основе резонанса и атомного привода. В отличие от механического, электрического приводов и отсутствия резонанса, эффективность устройств с р

Катализаторы с резонансом
Катализ – по-гречески – «разрушение». Катализаторы разрушают крупные молекулы на мелкие фрагменты, чем обеспечивают более легкое проведение химических реакций, в том числе, энергетических – таких,

Шаровые молнии
Будучи осколками прямой молнии или специально созданные, они сворачиваются в сферу (аналог капли) по тем же причинам равномерного воздействия со всех сторон. Шаровые молнии так же светятся, как веч

Физический механизм фазовых переходов
Наиболее привычными процессами фазовых переходов для нас являются конденсация и испарение воды как наиболее распространенного вещества. Однако к фазовым переходам относится также – образование веще

Природа радиоактивности
Металлы с большой атомной массой, имеющие большие вихри электрино вокруг каждого атома, неизбежно в силу неравномерности движения и концентрации пополняют вихри соседних атомов, нейтрализуя их заря

Отжиг металлов и магнетизм
При отжиге (нагревании) любого вещества увеличивается частота колебаний атомов. Отрицательно заряженные атомы, имеющие вокруг себя вихри электрино, сбрасывают их за счет увеличившихся центробежных

Концентраторы магнитного потока
Иногда для увеличения силы притяжения полюсов магнитов или увеличения магнитной индукции в зазоре между полюсами применяют концентраторы магнитного потока. Распространенным концентратором является

Единство и возможность усиления магнитной и каталитической обработки веществ
Катализ – разрушение (по-гречески) крупных объектов (молекулы, атомы…) на более мелкие фрагменты, чего не понимает современная наука о катализе и поэтому вместо четкого физического механизма дает ф

Выбор материалов и разработка конструкции оптимизатора для обработки воздуха
Опуская описание этапов поиска инициирующих воздействий, скажем, что, в конечном итоге, остановились на магнитном и каталитическом воздействии как наиболее удобном, доступном и достаточном для доци

Настройка карбюратора
Меня, как не автолюбителя, не знакомого с устройством карбюратора, удивила его примитивность и сложность. Фактически в одном общем карбюраторе объединены до 9-ти частных карбюраторов (на каждый реж

Регулировка зажигания
Здесь мы подошли к внутрицилиндровой обработке воздуха для бестопливного горения. Конечно, лазер бы решил всё: и до- и внутрицилиндровую обработку, так как обеспечивает взрыв воздуха, но подходящих

Пуск, прогрев и холостой ход
Необходимость отсутствия топлива при автотермическом режиме горения воздуха в камерах сгорания цилиндров автомобильного карбюраторного двигателя требует настройки на предельно бедную смесь при пуск

Переходные режимы, перегазовки
Если думаете, что на этих режимах нет неожиданностей, то напрасно. Есть. Увязка в карбюраторе сразу всех 8…9-ти основных и соответствующего числа переходных режимов приводит к тому, что ес

Сезонные особенности
Сезонные особенности эксплуатации автомобильных двигателей и их настройки на автотермический бестопливный режим работы относятся, прежде всего, к пуску и прогреву. Сначала сам факт: настроенный на

Амфибии и бездорожники на основе вихревых движителей.
  Краткие комментарии к (далеко не полному) перечню направлений естественной энергетики. Конечно, во всех направлениях основным является отсутствие потребления органического или ядерн

Социальные аспекты энергетики
В мире большое количество отдельных ученых, инженеров, специалистов различных отраслей, изобретателей, практиков, мелких и крупных предприятий и организаций локально решают тактические задачи совер

Описание изобретений
16.1. Способ подготовки топливно-воздушной смеси и устройство для его осуществления   Заявка 2002124485 от 06.09.2002 F 02 M 27/00 (Полу

Устройство для обработки воздуха топливно-воздушной смеси
Заявка 2002124489 от 06.09.2002 F 02 M 27/00 (Получен патент РФ №2229620) Изобретение относится к энергетике, теплосиловым установкам и двигателям, в том числе, в

Способ повышения энергии рабочей среды для получения полезной работы
Патент № 2179649 от 25.07.2000 г. F 02 G 1/02, F 02 M 27/04 Изобретение относится к энергетике, силовым установкам и двигателям, работающим на горячих газах, и энергоустановкам, и

ГОРЕНИЕ
1. Природные процессы бестопливной энергетики В традиционной энергетике применяют органическое и ядерное топливо в процессах расщепления, а также такую возобновля

Физический механизм энергообмена
Известно, что нет процессов монотонных, а есть только колебательные процессы. Основной причиной колебаний среды и параметров обменных процессов является запирание, экранирование, меньшего потенциал

Секреты Тесла
Тесла известен как один из первых новаторов – исследователей, получавших энергию окружающей среды (свободную энергию) успешно и в больших количествах. О своих изысканиях Тесла публиковал открытые с

Электрические трансформаторы
Описанный выше принцип работы трансформатора (Тесла) с использованием энергии окружающей среды в виде импульсного высокочастотного перетока электрино подходит также для обычных промышленных трансфо

Электрические двигатели
При включении в электросеть электродвигателя (индуктивность) и специально подобранных конденсаторов (емкость) Мельниченко /15/ удавалось получить в 10…15 раз большую мощность на валу двигателя, чем

Электрогенераторы на постоянных магнитах
Ряд магнитных электрогенераторов (МЭГ) были уже описаны в /2/: генераторы Серла, Рощина-Година, Флойда. Все они не только выдавали избыточную энергию, но и работали автономно. Есть возможность позн

Алгоритм разгона звуковой волны
1. Расстояние критического (нормального) сближения осциллятора газа (воздуха) с соседями, в том числе, и со стенкой (торцем стержня – генератора звука):

Эффект полостных структур
Статья В.С. Гребенникова, опубликованная около 1980 года о том как он летал над Новосибирском произвела тогда большое впечатление, особенно, подробным описанием ощущений и событий вплоть до мельчай

Сверхтекучесть
Сверхтекучестью должна обладать жидкость, лишенная механического взаимодействия ее частей путем трения и вязкости (по традиционной теории), а также – какого-либо другого, в частности, электрическог

ГОРЕНИЕ ВОЗДУХА
8. Резюме. Оптимизация процессов горения Традиционно считают, что горит топливо. Оно наделено свыше данным свойством – теплотворной способностью. По ней делают ра

Процессы с воздухом и кислородом
Рассмотрим случаи возгорания или взрыва без присутствия топлива. Таких случаев набирается уж достаточно много: 1. Взрыв воздуха в фокусе лазерного луча; 2. Взрыв чистого кислорода

Процессы с топливом
Рассмотрим, например, метан СН4. Традиционное структурное изображение молекулы метана содержит четыре единичные ординарные связи атома углерода с атомами водорода: Н |

Пределы горючести воздуха
Рассмотрим сначала обычное горение воздуха в смеси с топливом. При импульсном распылении топлива в воздухе в виде аэрозоля самым простым инициирующим воздействием, обеспечивающим зажигание и горени

Адресное микродозирование топлива
Цель – облегчение воспламенения в цилиндре двс при минимальном расходе топлива. При бестопливном режиме топливо нужно, в основном, для облегчения воспламенения переобедненной смеси: тогда

Первоочередные мероприятия для ДВС
Несмотря на то, что использование топлива в малом количестве облегчает работу двигателя в бестопливном режиме, в том числе, пуск, прогрев, воспламенение, переходные режимы, но лучше все же сразу ор

Доцилиндровая обработка воздуха
1. Установка магнитных оптимизаторов. 2. Усиление действия оптимизаторов с помощью: - концентраторов магнитного потока; - катализаторов, размещенных в магнитном поле.

Внутрицилиндровая обработка
6. Использование, по возможности, тех же методов, что и в доцилиндровой обработке (п.п 1-5). 7. Настройка двигателя: - по топливу (если оно необходимо): переобеднение смеси;

Использование катализаторов
Усиление катализаторов в магнитном или электрическом поле происходит следующим образом. Основным разгонным органом снарядов – электрино является их вихрь, вращающийся вокруг атомов кристаллической

Адаптация зажигания
Теперь о зажигании. Выше уже поясняли причину, почему молния не может взорвать атмосферу. Так и искра электрического заряда не может самостоятельно взорвать чистый воздух в цилиндре двигателя. С то

Повышение оборотов
Практика показывает, что повышение оборотов способствует наступлению азотного цикла, не совсем бестопливного, но уже с участием не только кислорода, но и азота в горении. Внешними визуальными призн

Наложение высокого напряжения
Электрическое поле между электродами является инициирующим воздействием для катализа – процесса горения воздуха. Оно повышает плотность электринного газа в этом пространстве, нейтрализует частично

Горелки и камеры сгорания
Горелки котельных топок и камеры сгорания газотурбинных (ГТУ) и других энергоустановок отличаются от камер сгорания двс отсутствием поршня и системой аэродинамических волн давления, ударных и детон

Катализ и сжигание воды
Вода самодостаточна для горения: ей не нужны топливо и окислитель. Согласно современным представлениям о естественной энергетике /1, 2, 3/ горение – это процесс электродинамического взаимо

Получение энергии электролизом
Электролиз без других внешних воздействий является энергозатратным процессом, в том смысле, что сколько энергии с учетом кпд затратил, столько потом и получил. Такие горелки, например, для резки ме

Кавитация как источник энергии
Кавитация в жидкости возникает как режим предкипения при нарушении (разрыве) ее сплошности. В образовавшиеся каверны поступает пар, в частности воды. Пузырьки пара вследствие малой кривизны поверхн

Повышение напора энергией природы
Сразу скажем, что это – известное явление: гидравлический удар и гидравлический таран (см. например /31/). Внятного физического объяснения нет, хотя в формуле Жуковского повышения напора ΔР =

Самовращение в гидравлической энергетике
Кориолисовы силы приводят к самовращению в любых средах, в том числе, в воде. Замечено, что, например, в вихревых теплогенераторах Потапова мощность привода насоса уменьшается при увеличении скорос

Некоторые особенности энергетики человека
Из изложенной в книге теории и практики физики и энергетики следует простая схема круговорота вещества и энергии. Первичная материя типа идеальной жидкости, которая не может существовать самостояте

О пользе нетрадиционных знаний
С течением времени нетрадиционные знания становятся традиционными, привычными, если они подтверждаются и используются практикой. Остальное откладывается до следующего витка развития науки и техники

Постскриптум
За прошедший год после написания четвертого раздела книги появилось новое понимание некоторых фактов, которое может быть важным, и поэтому приведено ниже в виде перечня с краткими пояснениями.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги