
- •Природная энергия
- •Раздел первый
- •1. Аккумулированная энергия (в веществе)
- •1.1. Старая новая энергия
- •1.2. Основные способы возбуждения процесса горения воздуха
- •2. Электричество
- •1.3. Основные схемы оптимизаторов горения воздуха
- •1.4. Основные схемы горелок воздуха (кислорода)
- •1.5. Краткий аннотированный комментарий
- •I. Основные способы возбуждения процесса горения воздуха
- •II. Основные схемы оптимизаторов горения воздуха
- •III Основные схемы горелок воздуха.
- •Iy. Магнитные электрогенераторы (мэг)
- •1.6. К теории взрыва
- •Раздел второй
- •2. Свободная энергия (эфира)
- •2.1. Структура электрического тока
- •Литература
- •2.2. Процессы накачки энергией магнитных энергогенераторов (мэг) из окружающей среды.
- •2.3. Магнитные электрогенераторы (мэг)
- •Другие типы генераторов
- •2.4. Источник и основные способы получения энергии в магнитных электрогенераторах (мэГах)
- •2.5. Программа исследования магнитов.
- •2.6. Методические пояснения к программе.
- •2.7. Техническое задание на ниокр «Разработка макетного образца автономного генератора электрической энергии на основе серийных трансформаторов малой мощности».
- •Санкт-Петербург 2006 г.
- •4. О перспективе работ этого направления.
- •2.8. Атомные конденсаторы.
- •2.9. Различие свойств диэлектриков и проводников
- •2.10. Холодная технология тонких пленок.
- •Раздел третий Ударно-волновые явления (течений)
- •3.1. Структура потоков жидкости
- •3.2. Импульсно-волновые движители (ивд) – новое направление в науке и технике по созданию антигравитации.
- •3.3. Эфирно-волновая энергетика-XXI.
- •3.4. Флаттер, подхват и экранный эффект есть частные случаи единого волнового механизма.
- •3.5. Опыты л.С.Котоусова
- •3.6. Насадок н.А. Шестеренко
- •3.7. Энерговолновые особенности торнадо как природного двигателя.
- •3.8. Динамический набор высоты и разгон – использование птицами природного явления.
- •3.9. Автономный гидродвигатель
- •Раздел четвертый
- •2. Энергоинформационные воздействия
- •4.1. Энерго-информационные технологии (Феноменология. Обзор явлений)
- •2. Торсионные технологии
- •4.2. Обзор: Технологические решения по энергоинформационным технологиям, включая обработку веществ (схемы)
- •4.3. Вода из воздуха
- •Переработка мусора каталитическая
- •4.5. Способы очищения – оздоровления человека. Частотно-волновая энерго-информационная настройка частотных каналов и исправление дефектов биополя (ауры) организма человека
- •4.6. Оздоровительное дыхание
- •Раздел пятый
- •5. Мировоззренческий аспект энергетики в природе
- •Структура электрона
- •Литература
- •5.2. Ода электрону
- •Элементарные принципы самоорганизации материи.
- •Как образуются планеты.
- •Земля – гироскоп и магнит.
- •Литература
- •Природная тайна энергетики циклонов.
- •Литература
- •6. Социальная природная энергетика
- •6.1. Социальная энергетика
- •6.2. Природная идеология: Равновесие интересов – основа стабильности общества
- •6.3. Энергетическая основа информационных воздействий на человека
- •6.4. Социальная роль сигнальных систем человека.
- •6.5. Естественный путь решения мировых проблем
- •6.6. Гуманистическая идеология и конституция.
- •6.7. Конституция России (тезисы)
- •О необходимости введения одного единственного налога
- •6.8. Русская идея – гармонизация мира.
- •Раздел седьмой
- •7. Природная бестопливная энергетика в технике
- •Горение
- •7.2. Новое обычное горение.
- •Энергетика: Структурная классификация энергоустановок.
- •7.4. Первоочередные направления создания энергоисточников на естественной энергии (в порядке приоритета).
- •Работы Андреева е.И.
- •7.5. Первоочередные направления применения энергоисточников естественной энергии (в порядке приоритета).
- •Патентные работы на перспективу по естественной энергетике
- •Технология горения воздуха в двс при бестопливном режиме работы
- •Основные способы воспламенения воздуха при бестопливном горении.
- •7.9. Необходимые и достаточные действия по настройке двс на бестопливный режим работы
- •Дополнительные комментарии
- •7.10. Какая нужна система управления углом зажигания
- •7.11. Об улучшении горения зажиганием в двс.
- •7.12. О пользе двухкамерного карбюратора для снижения расхода топлива
- •Повышение экологической эффективности двигателей внутреннего сгорания.
- •Техническое задание на опытно-конструкторскую разработку «Перевод дизельных двигателей внутреннего сгорания на сокращенный расход топлива».
- •1. Современное представление о горении.
- •Оптимизаторы горения.
- •3. Сравнительные испытания вариантов оптимизаторов горения.
- •4. Анализ лучших характеристик оптимизаторов.
- •5. Конструкторская разработка опытно-промышленных образцов оптимизаторов улучшенных характеристик.
- •6. Разработка программы и методики испытаний дизельных двигателей с опытно-промышленными оптимизаторами горения.
- •7. Подготовка опытного дизельного двигателя, стенда (объекта) для его испытаний и измерительной аппаратуры.
- •Проведение испытаний двигателя с разными вариантами оптимизаторов горения.
- •7.15. Первые промышленные энергоустановки
- •7.16. Стратегия разработки горелок
- •7.17. Развертывание промышленного освоения естественной энергетики.
- •7.18. Краткий перечень сведений по бестопливным горелкам
- •Схемы трубчатых элементов для горелок, оптимизаторов и электрических генераторов
- •7.20. Вихревой («молекулярный») двигатель ю.С. Потапова
- •Избыточная энергия гидроудара и ее использование
- •7.22. Нанотехнология горения
- •7.23. Проект
- •Раздел восьмой
- •Иллюстрации к основным энергетическим понятиям и процессам природы
- •8. Иллюстрации к основным энергетическим понятиям и процессам природы
2.5. Программа исследования магнитов.
Цель – снижение объема, стоимости и дефицита магнитных материалов в устройстве обработки воздуха.
Перечень основных направлений исследования:
Поиск критериев оценки степени обработки воздуха.
Рациональные размеры межполюсного пространства между двумя магнитами:
на притягивание;
на отталкивание;
Рациональная форма и размеры магнитов.
Концентраторы магнитного потока (индукции).
Расположение магнитов в обработчике воздуха.
Сравнение эффективности постоянных и электромагнитов
Материалы магнитов.
Подвижные, вращающиеся магнитные системы.
Многополюсные магниты «зебры».
Тонкопленочные магниты, в том числе из немагнитных материалов
Увеличение эффективности обработки воздуха:
катализаторами;
светодиодами, в том числе лазерными;
электрическим полем…
частотным подмагничиванием…
ультразвуком
ультрафиолетом
Разработка программы для ЭВМ по визуализации магнитного поля (магнитные силовые линии, индукция).
24.03.2006
2.6. Методические пояснения к программе.
При ионизации воздуха прежде всего
разрушается его агрегатная структура
(молекулы кислорода в азотном экране).
Организованная структура изменяется
на совокупность отдельных молекул,
взаимодействующих между собой
электродинамически. По мере ионизации
первыми теряют межатомные связи молекулы
кислорода, разрушаясь каждая на два
иона – положительный и отрицательный.
Последний состоит из положительного
атома кислорода и присоединенного к
нему электрона связи. При дальнейшем
усилении ионизации (а правильнее это
разрушение следовало бы назвать катализом
(разрушение – по-гречески)) этот электрон
связи может быть оторван от иона. О
= (О
е
)
= О
+ е
и стать свободным электроном. Свободный
электрон сразу же начинает ФПВР (фазовый
переход высшего рода) – взаимодействует
с положительными ионами кислорода в
реакции энерговыделения. При этом
ионизированная плазма воздуха при
некотором уровне ФПВР может быть
самоподдерживающейся. Внешним признаком
является свечение плазмы при ФПВР.
Резкая ударная ионизация может привести
к нежелательному для нас преждевременному
взрыву (быстрое горение). Он нужен на
втором этапе непосредственного горения
в камере сгорания двигателей или
котельных установок.
Критериями оценки готовности воздуха к горению в камерах сгорания могут быть предположительно следующие характеристики:
ионизационный потенциал (в традиционной трактовке как разность потенциалов в электрическом поле);
потенциал относительно «земли», измеряемый непосредственно вольтметром и представляющий смешанную разность потенциалов (положительных и отрицательных);
степень ионизации - как отношение ионизированных частиц к общему количеству;
интенсивность ионизации как образование числа пар противоположного знака в единицу времени в единицу объема;
потенциал зажигания (пробоя) при электрическом пробое в плазме воздуха;
степень свечения или уровень самоподдержания плазмы, но не доводимая до взрыва;
потенциал (ЭДС) МГД индукции в плазме.
Могут быть и другие критерии, неизвестные на сегодняшний день. Следует выбрать один как наиболее представительный.
Молекула воздуха как мишень представляет
из себя быстролетящую цель со скоростью
0,47 х 10
м/с постоянно меняющую свое направление
с частотой 10
1/с под углом чуть больше 90 вдоль
образующей, представляющей собой
виртуальную (воображаемую) поверхность
шара (по интерпретации Д.Х. Базиева).
Сфера, внутри которой движется молекула,
взаимодействующая электродинамически
с соседями, называется глобулой.
Чтобы понять, насколько трудно попасть в мишень более мелким снарядом, нужно представить сферу диаметром один метр. Тогда мишень – это шарик диаметром 1 мм, летающий внутри нее по описанным законам. А частица-снаряд – имеет несоизмеримо малый размер (на 2 – 3 порядка меньше мишени), что уменьшает вероятность попадания в мишень в случае одного снаряда почти до нуля.
Для попадания в цель одиночного снаряда недостаточно. Нужен поток частиц высокой плотности (для магнитного потока это называется магнитной индукцией).
При перемене направления мишень тормозится (останавливается) и снова разгоняется очень быстро (электродинамически – почти мгновенно) до указанной скорости полета (47 км/сек). При этом возникают большие ускорения и силы, действующие на молекулу, но она в нормальном режиме не разрушается, что свидетельствует о ее высокой прочности. Поэтому, чтобы разрушить молекулу нужен снаряд, летящий со значительно более высокой скоростью (на несколько порядков).
По численному значению величины скорости
снарядов – частиц имеют место четыре
основных способа обработки воздуха
потоками: электрическим (
10
м/с), магнитным (10
м/с),
каталитическим (10
м/с)
и волновым, представляющим звуковые и
ударные волны в обрабатываемом воздухе,
всегда сопровождаемые эфирными
(электромагнитными, эликтринными)
волнами, скорость которых оценивается
в 10
м/с. В последнем случае, кроме прямого
удара по мишени, имеет место активация
молекул, приобретающих высокие параметры
на фронте ударной волны, и разрушение
молекулы в зоне вакуума за фронтом волны
под действием разности давлений внутри
и вне молекулы, заставляющей ее
разрываться, лопаться на составные
части и фрагменты.
Все четыре способа обработки воздуха применяют, как правило, последовательно. Электрический способ наиболее освоен и изучен(высокое напряжение, разряд, дуга, в том числе, – импульсные). Магнитный способ наименее изучен, требует большого объема дорогих магнитов: поэтому его необходимо исследовать.
В книге «Основы естественной энергетики» (2004 – 592 с.) наиболее полно изложены физические механизмы процессов. Краткое и наглядное представление о них и основных схемах технических решений содержится в приложении к настоящей программе.
Приложение 1. Основные способы возбуждения процесса горения воздуха (2 листа)
Приложение 2. Основные схемы оптимизаторов горения воздуха. (2 листа).
Приложение 3. Основные схемы горелок воздуха (кислорода) (3 листа)
Приложение 4. Магнитные электрогенераторы (МЭГ) и другие
Приложение 5. Энергоинформационные технологии. Феноменология. Обзор явлений (3 листа); Технические решения (3 листа)
Приложение 6. План проекта. Предмет разработки: экологические горелочные устройства (2 листа)
Е.И Андреев 20.07.06.