
- •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
Литература
Андреев Е.И. Основы естественной энергетики. – СПБ, Невская жемчужина, 2004.- 592 с.
25.11.2006
2.2. Процессы накачки энергией магнитных энергогенераторов (мэг) из окружающей среды.
Рассмотрим сначала гидравлическую аналогию. Пусть в канале течет поток воды. Если медленно закрывать затвор, то в конечном итоге вода установится на некотором уровне (рис.1) и никаких других явлений не произойдет.
1 – канал;
2 – затвор;
3 – обнаженный объем;
4 – волна от гидравлического удара
Если же затвор закрыть быстро, то возникнет гидравлический удар. При этом возникшая справа от затвора волна сжатия пойдет по каналу со звуковой скоростью. Слева от затвора ушедшая по инерции вода обнажит часть объема канала. Так говорят: «по инерции». На самом деле движение воды обеспечивают продольные звуковые волны, возникновение, разгон до звуковой скорости и распространение которых описаны в /1/. Главное, что это происходит за счет энергии молекул воды, которая подпитывается из окружающей среды (см. там же), то есть для нас - даром.
Далее ясно, что если есть какие-либо источники, например, русла подземных вод, впадающие в канал ниже обычного уровня воды в канале, то эти источники будут наполнять опорожненный объем канала до тех пор, пока уровень в нем не сравняется с напором источников. Так происходит дополнительная подпитка канала водой из окружающей среды. Следует отметить, что ушедшая вправо от затвора вследствие гидравлического удара звуковая волна, имея на своем фронте повышенное давление, а за фронтом – разрежение, создает по ходу своего движения объемные волны, которые она опережает. Объемные волны также обнажают часть канала в зоне разрежения. Прямые волны, отражаясь от преград, порождают обратные волны, и так – несколько раз. То же происходит и слева от затвора: возникают и движутся по каналу звуковые и объемные прямые и обратные волны. Во всех этих волнах в зонах разрежения идет дополнительная накачка энергии, если позволяет разность потенциалов. Для увеличения эффекта следует подобрать резонансную частоту колебаний.
С электрическим проводом происходит то же самое. Сам электрический провод – это канал, по которому течет ток (в виде цепочки вихрей электрино – носителей заряда). Прерыватель тока в цепи играет роль затвора. Звуковые (эфирные) волны действуют так же, как и гидравлические. Структура проводника представляет собой кристаллическую решетку металла, вокруг атомов которого есть свои вихри электрино, компенсирующие менее 5% избыточного отрицательного заряда атомов. Если быстро прервать ток, уходящий от прерывателя ток создаст разрежение эфира (совокупности элементарных частиц – электрино) «обнажив» часть объема решетки проводника. Тогда в этот объем с пониженным потенциалом (концентрация электрино) пойдут электрино из вихрей соседних атомов и заполнят его током зарядов аналогично заполнению водой обнаженного объема канала.
В свою очередь концентрация электрино в вихрях атомов пополнится зарядами до равновесного (нормального) состояния из окружающей проводник среды (воздуха) так, как это делается в природе. На этом цикл накачки проводника энергией из окружающей среды заканчивается. И надо снова замыкать цепь, подавать в нее ток, снова прерывать его и повторять этот цикл снова и снова.
Ввиду большой скорости звука в эфире фронт падения напряжения при прерывании тока должен быть очень крутым, иначе «обнаженный» объем будет наполняться тем же током в проводнике за период (если он велик) действия прерывателя, и никакой накачки извне – не будет.
Окружающий проводник воздух является океаном эфира, но в каждый момент вокруг молекулы, например, азота вьется только одна элементарная частица – электрино. В то же время, в металлах их значительно больше. Поэтому катушки проводников МЭГа должны быть как можно ближе к магнитопроводу, который для них является более подходящей окружающей средой, чем воздух. Свободное пространство между витками следует заполнить магнитным порошком.
Для воспрепятствования потерь электрино с магнитным потоком в воздухе (электрино сбрасывается с орбиты вокруг атома азота с частотой 10³º Гц, что и составляет сопротивление магнитному потоку в воздухе) магнитопроводы следует делать замкнутыми, в том числе, - снаружи катушек в виде броневого магнита.
Желательно возбуждающую и нагрузочную катушки размещать на одном сердечнике, а не относить на периферию от центральной катушки как в генераторе Хаббарда.
Указанным рекомендациям в большей степени соответствует схема генератора Тесла, в массовом порядке применяемая в автомобильной системе зажигания. При этом по измерениям специалистов-разработчиков соотношение затраченной энергии к полученной (в электрическом разряде – искре между электродами свечи зажигания) составляет 1 : 20 (один к двадцати), в обычном, механическом, зажигании, и 1 : 1000 в электронном зажигании /2/.
Следует разработать модуль на основе схемы Тесла и использовать его как автономный МЭГ, работающий за счет энергии окружающей среды. При необходимости увеличить мощность источника электроэнергии его можно составить из нескольких модулей. Системы зажигания (типа Тесла) опробованы, испытаны и отлажены в многолетней эксплуатации в массовом миллионном порядке, и грех их игнорировать, ломая головы над недостаточно изученными МЭГами типа Серла, Флойда, Бердена, Хаббарда и других авторов. Они могут быть приняты к производству, но – во вторую очередь.
Имеет смысл рассматривать варианты МЭГ на промышленную частоту 50 … 60 Гц с использованием магнитопроводов из электротехнической стали, а также на высокую частоту без магнитов как компактные устройства.
Литература:
Андреев Е.И. «Основы естественной энергетики». – СПб, Жемчужина, 2004. – 592 стр.
Росс Твег «Системы зажигания легковых автомобилей». – Москва, За Рулем, 1998 – 96 с.
15.01.2006