
- •Основы естественной энергетики
- •Раздел первый аккумулированная энергия Основные положения концепции естественной энергетики
- •Введение
- •Часть первая физика естественных энергетических процессов Введение
- •1. Осцилляторы газа
- •2. Нейтрон – сложная структура
- •3. Природа постоянной Авогадро и единицы массы в системе си
- •4. Температура и вакуум
- •5. Термодинамика
- •6. Механизм электродинамического взаимодействия осцилляторов
- •7. Фазовый переход высшего рода (фпвр)
- •8. Горение органического топлива – частичный фпвр
- •9. Естественный свет
- •10. Строение твердого тела
- •11. Жидкости и пары
- •12. Электрический ток. Лазер
- •Скорость электрического тока
- •13. Электрический аккумулятор
- •14. Строение атома
- •Валентность элементов
- •Маленький эпилог
- •1.2. Структура и механизм распада молекул азота
- •1.3. Баланс продуктов азотной реакции
- •1.4. Теплота азотной реакции
- •1.5. Источники плазмы и электронов
- •1.6. Инициирующие воздействия
- •Химические реакции
- •Ядерные реакции
- •Повышение температуры
- •Электрический разряд
- •1.6.6. Лазерное излучение
- •Оценка энергии инициированного лазером взрыва атмосферного воздуха
- •Электромагнитный импульс
- •Концентрированные потоки электронов и электрино
- •1.6.9. Детонация
- •1.6.10. Стоячие волны давления
- •1.6.11. Микровзрывы, кавитация
- •1.6.12. Катализаторы
- •1.6.12.1. Механизм катализа
- •2. Азотный термодинамический цикл работы двигателей внутреннего сгорания
- •2.1. Углерод в двигателях внутреннего сгорания
- •3. Паровая машина внутреннего сгорания замкнутого цикла
- •4. Азотные циклы котельных и газотурбинных установок
- •5. Кавитационные энергоустановки (кэу)
- •5.1. Кавитация как возбудитель ядерной реакции
- •5.2. Струйные и дроссельные кавитационные устройства
- •5.3. Вихревые теплогенераторы
- •5.4. Дисковые ультразвуковые теплогенераторы
- •5.5. Виброрезонансные установки
- •5.6. Электрогидравлические установки
- •6. Электрические генераторы
- •6.1. Процессы взаимодействия элементарных частиц в проводнике при генерации электрического тока
- •6.2. Магнитное поле Земли и его роль в генерации электричества и равновесии веществ
- •6.3. Генерация электрического тока в лазерах и аккумуляторах
- •6.4.Электрогенераторы на основе фазового перехода высшего рода
- •Фундаментальные константы физики Базиева
- •1. Самые мелкие частицы материи – субчастицы
- •2. Электрические заряды и их взаимодействие
- •3. Физическая природа гравитации
- •4. Система основных частиц материи
- •5. Особенности фазовых переходов вещества
- •6. Скорость распространения возмущений в веществе
- •7. Закономерности дискретных процессов
- •8. Форма атомов и состав периодической системы химических элементов
- •Литература
- •Раздел второй свободная энергия Введение
- •1.2. Орбитальное самовращение – основа энергетических процессов в природе.
- •2. Процессы в природных энергетических системах
- •2.1. Постоянный магнит как вечный двигатель.
- •2.1.1. Представление о магнитном потоке.
- •2.1.2. Механизм насыщения и возможность конструирования магнита.
- •2.2. Виброрезонансный энергообмен
- •2.2.1. Энергообмен между атомами, молекулами, телами и внешней средой с помощью динамического заряда
- •2.2.2. Физический механизм резонанса.
- •2.3. Алгоритм энергообмена в колебательных системах
- •4. Термические энергоустановки.
- •5. Природные энергоустановки.
- •6. Электромагнитные энергоустановки.
- •6.1. Двигатели Сёрла.
- •6.2. Принцип взаимодействия магнитов и самовращения магнитных систем.
- •6.3. Электрогенераторы с неподвижными постоянными магнитами.
- •6.4. Магнитоэлектрический моментный двигатель Волегова в.Е.
- •7. Кориолисовые двигатели.
- •7.1. Тепловые кориолисовые двигатели.
- •7.2. Магнитные кориолисовые двигатели.
- •8. Виброрезонансные энергоустановки.
- •9. Обзор работ по энергетическим установкам, процессам и эффектам.
- •10.2. Механизм горения топлива.
- •10.3. Роль топлива в процессе горения.
- •10.4. Единый механизм взрыва.
- •10.4.1. Твердые взрывчатые вещества (вв).
- •10.4.2. Жидкие взрывчатые вещества.
- •10.4.3. Газообразные взрывчатые вещества и объемно-детонирующие смеси.
- •10.4.4. Ядерный взрыв.
- •10.4.5. Термоядерный взрыв.
- •10.5. Расчетные зависимости энергии взрыва.
- •10.5.1. Лазерный взрыв.
- •10.5.2. Воздушный взрыв.
- •10.5.3. Взрыв объемно – детонирующей смеси.
- •10.6. Методы защиты от несанкционированного взрыва.
- •10.6.1. Исключение запыленности и загазованности.
- •10.6.2. Исключение повторных инициирующих воздействий.
- •10.6.3. Опасность пароводяных и водородных взрывов.
- •10.6.4. Особенности взрывов естественных взрывчатых веществ и поражающие факторы.
- •10.6.5. Защита от несанкционированного взрыва воздуха в цилиндре двс многоразовым магнитным воздействием.
- •11. Опасность электромагнитных излучений.
- •12. Быть в согласии с природой.
- •12.1. Логика и алгоритм начала мироздания.
- •12.2. Аналогия микро- и наномира. Равновесие атомов с природой.
- •Структурные характеристики сферических атомов.
- •12.3. Равновесие энергообмена в человеке.
- •12.4. Сознание.
- •12.4.1. Хранение информации.
- •12.4.2. Получение информации.
- •12.4.3. Каждый человек сам себе бог.
- •13. Перспективы естественной природной энергетики.
- •13.1. Основные этапы разработки.
- •13.2. Установки естественной энергетики.
- •13.2.1. Двигатели внутреннего и внешнего сгорания (двс).
- •13.2.2. Газотурбинные установки (гту).
- •13.2.3. Котельные установки.
- •13.3. От персональных компьютеров и транспортных средств – к персональным энергоустановкам.
- •13.4. Как быть с ядерной энергетикой?
- •13.5. Энергетика и оружие, тэк и впк.
- •13.6. Энергетическая перспектива.
- •Литература
- •Раздел третий реализация идей Введение
- •Часть первая эволюция новых взглядов в физике и энергетике
- •1. От осознания теории к изобилию энергии
- •2. Отличие обычного и бестопливного горения Обычное горение
- •3. Вихревые структуры и «дыхание» атомов
- •4. Природа сверхпроводимости
- •5. Современное представление о механизме энерговыделения при разложении перекиси водорода
- •6. Структура первых химических элементов таблицы Менделеева
- •7. Самоподдерживающаяся многорезонаторная бегущая волна – основа экономности энергетических процессов в природе
- •8. Электринная энергетика с атомным приводом
- •8.1. Движители транспортных средств
- •8.2. Магнитные электроустановки
- •8.3. Катализаторы с резонансом
- •8.4. Шаровые молнии
- •9. Некоторые особенности перетока электрино в энергетических процессах
- •9.1. Физический механизм фазовых переходов
- •9.2. Электрическое сопротивление – рассеяние электрино
- •9.3. Природа радиоактивности
- •9.4. Отжиг металлов и магнетизм
- •9.5. Концентраторы магнитного потока
- •10. Почему?
- •10.1. Почему дистиллированная вода – диэлектрик?
- •10.2. Почему небо голубое, а скорость света – разная?
- •10.3. Почему воздушная атмосфера не падает на Землю, не улетает от нее и не взрывается?
- •10.4. Почему температура термодинамического цикла двигателя внутреннего сгорания при автотермическом режиме снижается, а мощность возрастает?
- •Часть вторая реализация новых идей в энергетике
- •11. Бестопливный автотермический режим самогорения воздуха в двигателе внутреннего сгорания
- •12. Решающие разработки, обеспечившие выход на бестопливный режим
- •12.1. Раздельная до- и внутрицилиндровая обработка воздуха
- •12.2. Определение роли топлива в процессе горения
- •12.3. Единство и возможность усиления магнитной и каталитической обработки веществ
- •13. Алгоритм настройки двигателя на режим самогорения воздуха
- •13.1. Выбор материалов и разработка конструкции оптимизатора для обработки воздуха
- •13.2. Настройка карбюратора
- •13.3. Регулировка зажигания
- •13.4. Отработка основных режимов двигателя
- •13.4.1. Пуск, прогрев и холостой ход
- •13.4.2. Движение со скоростью 60…70 км/ч и числом оборотов 2000…2500 об/мин.
- •13.4.3. Движение со скоростью 70 км/ч и числом оборотов более 3500 об/мин.
- •13.4.4. Переходные режимы, перегазовки
- •13.4.5. Сезонные особенности
- •13.4.6. Лучший вариант подготовки двигателя к автотермическому режиму.
- •14. Основные направления естественной энергетики
- •15. Социальные аспекты энергетики
- •15.1. Социальные последствия традиционной энергетики
- •15.2. Социальные перспективы естественной энергетики
- •16. Описание изобретений
- •16.1. Способ подготовки топливно-воздушной смеси и устройство для его осуществления
- •16.2. Устройство для обработки воздуха топливно-воздушной смеси
- •16.3. Способ повышения энергии рабочей среды для получения полезной работы
- •Заключение
- •Литература:
- •Раздел четвертый горение
- •1. Природные процессы бестопливной энергетики
- •Часть первая горение эфира
- •2. Физический механизм энергообмена
- •3. Секреты Тесла
- •4. Электрические машины – генераторы избыточной электрической энергии
- •4.1. Электрические трансформаторы
- •4.2. Электрические генераторы
- •4.3. Электрические двигатели
- •4.4. Электрогенераторы на постоянных магнитах
- •5. Физический механизм создания звуковых и ударных волн
- •5.1. Алгоритм и пример расчета параметров звуковой волны
- •5.2. Алгоритм разгона звуковой волны
- •5.3. Звуковые волны – природный источник энергии
- •6. Энергетическая основа жизни (и работы энергоустановок)
- •7. Отдельные энергетические эффекты эфира
- •7.1. Эффект полостных структур
- •7.2. Сверхтекучесть
- •7.3. Принудительная трансмутация и дезактивация химических элементов
- •Часть вторая горение воздуха
- •8. Резюме. Оптимизация процессов горения
- •9. К физическому механизму горения воздуха
- •9.1. Процессы с воздухом и кислородом
- •9.2. Процессы с топливом
- •10. Факторы и воздействия, способствующие горению
- •11. Пределы горючести воздуха
- •12. Необычность режима горения при уменьшении расхода бензина в двс
- •13. Меры обеспечения стабильной работы автомобильного двигателя в бестопливном режиме
- •13.1. Адресное микродозирование топлива
- •13.2. Первоочередные мероприятия для двс
- •13.2.1. Доцилиндровая обработка воздуха
- •13.2.2. Внутрицилиндровая обработка
- •13.2.3. Использование катализаторов
- •13.2.4. Адаптация зажигания
- •13.2.5. Повышение оборотов
- •13.2.6. Устранение несанкционированного подсоса топлива
- •13.2.7. Наложение высокого напряжения
- •14. Рекомендации по улучшению работы автомобильного двигателя при эксплуатации на азотном режиме
- •15. Рекомендации по организации перевода двигателей внутреннего и внешнего сгорания на азотный цикл с пониженным расходом топлива
- •16. Горелки и камеры сгорания
- •Часть третья горение воды Введение
- •17. Катализ и сжигание воды
- •18. Получение энергии электролизом
- •19. Кавитация как источник энергии
- •20. Повышение напора энергией природы
- •21. Самовращение в гидравлической энергетике
- •Часть четвертая горение души
- •22. Некоторые особенности энергетики человека
- •22.2. Электрическое шунтирование как метод лечения
- •22.3. Железа – электрический конденсатор
- •22.4. Вирусы – фрагменты наших клеток
- •22.5. Древние лабиринты – естественные высокочастотные электрические генераторы
- •23. Жить в согласии с законами природы. Говорят и по другому: красота спасет мир
- •23.1. Медикаменты, хирургия, облучения – враги или друзья
- •23.2. «Доходит как до жирафа»
- •23.3. Лавуазье – новатор или консерватор
- •23.4. О пользе нетрадиционных знаний
- •24. Новые источники природной энергии – главная основа естественной энергетики
- •25. Первоочередные работы по естественной энергетике
- •Постскриптум
- •Литература
- •Содержание
7. Фазовый переход высшего рода (фпвр)
Энергия нейтрона может быть выражена через электростатические потенциалы электрино и электрона:
.
(постоянная Курчатова).
Из этого уравнения следует, что при
расщеплении нейтрона на три свободных
электрона и
электрино высвобождающаяся кинетическая
энергия получается из электростатической.
Кинетическая энергия – это энергия
движения при электродинамическом
взаимодействии элементарных частиц
(электрино и электрона), а потенциальная
энергия – это энергия их электростатического
взаимодействия, их электрического
покоя. Как видно энергия выделяется
только при деструкции (распаде,
расщеплении) вещества на элементарные
частицы. И наоборот: синтез вещества из
элементарных частиц требует соответствующей
затраты энергии.
Деструкция вещества на элементарные частицы и обратный процессы названы фазовым переходом высшего рода.
Каковы численные значения величин, относящихся к ФПВР?:
Поверхностное натяжение нейтрона:
.
Для сравнения – у воды
.
Тем не менее, известно, что капля воды
сферична. Может ли быть сомнение в
сферичности нейтрона, если его
поверхностное натяжение на 6 порядков
выше, чем у воды.
Прочность
нейтрона:
Прочность (удерживания) электрино внешнего слоя:
.
Прочность атома, состоящего из нейтронов:
.
Энергия нейтрона при его полном распаде на элементарные частицы:
.
Энергия одного электрино (постоянная Резерфорда), покидающего нейтрон при его распаде или присоединяющегося к нейтрону:
P=
.
Объемная концентрация энергии в нейтроне:
–
предельное значение в природе.
Удельная потенциальная энергия вещества (при полном распаде на элементарные частицы):
.
Электростатические потенциалы:
нейтрона
;
электрино
P
;
электрона
.
Энергия атома
.
Энергия соединения (внешних) нуклонов в атоме
.
Отношение полной энергии связи
элементарных частиц в нуклоне
к энергии
связи (соединения) самих нуклонов в
атоме
.
Как видно, энергия связи нуклонов пренебрежимо мала (на 14 порядков) по сравнению с энергией связи (и освобождения) элементарных частиц.
Однако, нет химического элемента, включая
и инертные газы, неспособного к ФПВР.
Для этого необходимо два условия: наличие
плазмы и свободных электронов в количестве
1:1 к числу нейтронов. Тем самым
обеспечивается коэффициент размножения
больше 3-х как, например, в урановой
ядерной реакции, необходимый для
поддержания и развития реакции. При
этом электрон, как гигант по сравнению
с пигмеем – электрино, выхватывает
электрино с поверхности внешнего нуклона
атома – осциллятора. Электрино, как
видно в параграфе 6, вылетает со скоростью
порядка
в виде
– излучения и отдает энергию при
столкновении соседям, в конечном итоге
снижая скорость до порядка
.
Такое «обессиленное» электрино,
называемое также фотоном, (классическая
физика в качестве фотона принимает не
частицу, а квант (порцию) электромагнитного
излучения
)
в виде излучения (оптического или
теплового) удаляется за пределы зоны
реакции. В дальнейшем электроны как
генераторы излучения при ФПВР будем
называть электронами – генераторами.
Для примера рассмотрим ФПВР урана. Почему уран-238 не пригоден в качестве ядерного горючего? Традиционный ответ: потому что коэффициент размножения меньше единицы не дает реакцию деления – не объясняет физическую причину этого.
Превращение урана-238 в уран-235 происходит в результате частичного ФПВР:
.
Отсюда следует, что три нуклона атома
урана подверглись полному расщеплению
электроном – генератором, в роли которого
выступает свободный электрон. Электрон
– генератор работает в кристаллической
структуре урана, взаимодействуя сразу
с 4-мя атомами ближайшего окружения,
находясь при этом в межатомном
пространстве.
электрино покидают место события в виде
– излучения, производя попутно частичные
разрушения атомов. Длина волны излучения
определяется межатомным расстоянием
из соотношения
,
а частота из
.
Такой ФПВР, охвативший четыре атома,
расщепил
нейтронов с высвобождением
свободных
электронов.
Такой акт занимает краткий миг
.
Численные значения величин для металлического урана-238:
;
– регистрируемая энергия
-излучения.
Часть высвобождаемых электронов уходит
в пространство вместе с
-излучением,
остальная (большая) часть захватывается
положительными электрическими полями
атомов вещества. Теперь уже уран-235
отличается от урана-238 содержанием
нескольких избыточных свободных
неструктурных электронов, имеющих
сравнительно слабое механическое
крепление с атомом ввиду дебаланса
зарядов. Такой атом, образно говоря,
находится на взводе: достаточно
проникновения к нему теплового нейтрона
и вступления с ним в гиперчастотное
взаимодействие, чтобы один из его
неструктурных электронов сорвался в
межатомное пространство и перешел в
состояние ультрагиперчастотного
генератора, то есть начал новый акт
ФПВР.
Теперь уран-235 нужно скомпоновать в виде
сферы с критическим диаметром, определяемым
интенсивностью (коэффициентом
)
энергообмена, который пропорционален
площади поверхности и обратно
пропорционален объему (массе при
постоянной плотности):
.
В момент соединения уранового заряда
;
;
.
В результате ФПВР в зоне реакции –
геометрическом центре сферы формируется
полость «выгоревшего» топлива. По мере
развития реакции генерируемое
-излучение
беспрепятственно покидает не только
пределы полости заряда, но и пределы
объема бомбы ввиду прозрачности для
него стенок корпуса бомбы. Высвобождающиеся
электроны, число которых возрастает в
геометрической прогрессии, поскольку
в этот период коэффициент размножения
,
не в состоянии все покинуть полость
заряда.
Силы взаимного отталкивания электронов
столь высоки, что возникает колоссальное
давление (),
которое разрывает заряд и бомбу, и
электроны вырываются наружу, расщепляя
осцилляторы атмосферного воздуха или
содержимое водородной бомбы, если
ядерный заряд – в ней.
Следует отметить, что по опыту выгорает только 23,3468% ядерного топлива (объем полости), а остальная часть (76,6532%) заряда разрывается на кусочки и впрессовывается в корпус бомбы. Происходит это потому, что в ФПВР участвуют только те электроны, которые находятся в контакте со стенкой полости заряда, а все остальные отлучены от своего прямого назначения, так как им уже нечего расщеплять. Кристаллическая структура мешает реакции с достаточной скоростью распространяться от центра заряда в радиальном направлении, чтобы беспрерывно подключались все свободные электроны. Для продолжения процесса ФПВР вещество за пределами «выгоревшей» полости должно находиться в жидком или газообразном состоянии. Этому условию отвечает, в частности, водородная бомба, где «выгорает» 100% смеси дейтерия и трития. Но в ней, как и во всех энергетических процессах, идет их расщепление, а не синтез гелия. Именно поэтому до сих пор нет никакого прогресса в освоении термоядерного синтеза для получения электроэнергии, что энергетические устройства проектируются по ошибочной теории.
Так, например, в Токамаке осцилляторы
газа вытесняются в осевую область тора
колоссальным магнитным полем и сжимаются
в осевой шнур. Начинается ФПВР с
разрушением молекул и высвобождением
электронов – генераторов, который
быстро, в течение
гаснет. Это происходит под действием
интенсивного потока электрино продольного
и поперечного магнитных полей (порядка
).
При таких условиях свободные
электроны-генераторы, оказавшись в
плотном потоке своих антиподов –
электрино, вступают с ними во взаимодействие
по схеме
,
где
– мононейтрон, состоящий из одного
электрона и
электрино.
Далее к мононейтрону присоединяется
еще электрон с электрино – образуется
димононейтрон; затем еще раз – образуется
нейтрон, и все остается, как было. Хотели
как лучше, а получили – как всегда.
Кстати описанная схема – это образование вещества во Вселенной при круговороте вещества и энергии. Эти процессы, так же, как образование, развитие и движение объектов макрокосмоса (планеты, звезды, Солнце, Земля…), гравитация – описаны в /3/, так как они (процессы) протекают по тем же законам, что и процессы в микромире (элементарные частицы, атомы, молекулы).
Для практического использования ФПВР
представляет интерес частичное
расщепление естественного ядерного
топлива: атмосферного воздуха и воды,
запасы которых не ограничены и
возобновляются природой. А частичное
– потому что, во-первых, энергии и так
достаточно, и легче возобновлять
“топливо” в природных условиях, и,
во-вторых, практически отсутствует
радиация (точнее – находится на уровне
фона), так как при ничтожном дефекте
массы ()
сохраняются химические свойства атомов
и происходит их рекомбинация в продукты
реакции без остатка. Об этом, например,
сообщается в технической информации
по “холодному синтезу” (хотя, конечно
же, это не синтез, а распад).