Miksi vesihöyrymassa palaa uunissa? Kuinka "puhdistaa"… liekit vedellä. Vesihöyryn sähköhydraulinen räjähdys

Autoilijat ovat pitkään käyttäneet vettä polttoaineen lisäaineena ja lisänneet sitä aiemmin tipoittain polttoaineseokseen imukanavassa. ICE. Samaan aikaan oli mahdollista käyttää merkkibensiiniä A-76 sijasta A-92 ajaa tehoa menettämättä ICE koska vesihöyryn lisääminen bensiinihöyryyn polttokammioissa lisäsi bensiinin oktaanilukua, joten käytettäessä tässä yhdistelmätilassa A-76- etenemiskulmaa oli mahdollista asettaa paljon "eteenpäin" ilman räjähdystä ICE. Onko mahdollista vaihtaa polttoaineen syöttö kokonaan? ICE yhdelle vesihöyrylle kalliin ja myrkyllisen bensiinin sijaan? Aivan - ei vain heti, vaan vähitellen... Uusi teknologia ja ilmiö elektrohydrodynaamisten iskujen pareittain auttavat meitä tässä.

Vesihöyryn sähköhydraulinen räjähdys

Alkuperäistä ideaa sähköhydraulisen iskun hyödyllisestä käytöstä missä tahansa nesteessä, esimerkiksi vedessä, tässä vaikutuksessa vapautuvan nesteen (veden) sisäisen energian muuntamiseksi muun tyyppiseksi energiaksi voidaan kehittää ja vielä tehokkaammin. sovelletaan sen vaihetiloihin, esimerkiksi epätavalliseen pulssiin EHD- vesihöyryn dissosioituminen sisään H 2- polttoainekaasu. Alla tästä - tarkemmin tavoista käyttää tätä EHD-vaikutus nesteiden, kuten veden, höyryn tehokkaaseen muuntamiseen uudeksi kaasumaiseksi vetyä sisältäväksi höyrykaasupolttoaineeksi ja sen myöhemmäksi polttamiseksi vesihöyryn sähköhydraulisella räjähdyksellä.

Mahdollisuudet toteuttaa tietyn nesteen höyryn dissosiaatiovaikutus EHD- vaikutus vesihöyryssä sen muuttamiseksi H 2- kaasu - epäilemättä. Lisäksi tällä tavalla on mahdollista saada vesimoottorin mäntään paineen lisäksi myös sähköä vedestä.

Siksi ehdotamme nestehöyryn käyttöä polttoaineena esimerkiksi uuden sukupolven moottoreissa. Lämpö, ​​sähkö ja hyödyllinen ylipaine vesihöyryn sähkötermisestä räjähdyksestä (sumu) on todellinen fantasia!

Tiedetään, että pieninkin ilmassa oleva pölyhiukkassuspensio tai esimerkiksi tietyn pitoisuuden omaavat puuvillahiukkaset tilavuusyksikköä kohti kipinän läsnä ollessa on altis räjähdysherkkyydelle.

Rnrnrn rnrnrn rnrnrn

Syynä on tämän väliaineen nopeiden ionisaatioketjureaktioiden ja nopean palamisen esiintyminen ja nopea kehitys. Vain pieni sähkökipinä riittää tähän räjähdykseen. Tätä hienojen aerosolien räjähdysvaikutusta käytetään jo, mutta ei vielä täysin hyödyllisiin tarkoituksiin. Tämä fyysinen vaikutus on täysin mahdollista valjastaa hyödylliseen työhön esimerkiksi uuden sukupolven polttoainettomissa moottoreissa.

Tekniikka höyryn muuntamiseksi H2:ksi-polttoaine ja sen palaminen ovat melko yksinkertaisia. Menetelmän ydin lyhyesti. Ehdottamani uusi periaate vesihöyryn muuntamiseksi H 2- kaasumainen polttoaine koostuu höyryn hajoamisesta sähkökaareen H 2 Ja O 2 käyttämällä EHD-vaikutus. Tämän seurauksena on mahdollista saada lämpöä, mekaanista energiaa ja sähköä vesihöyryn sähkökaaren räjähdyksen epänormaalista energiasta. Tämä vaikutus voidaan toteuttaa esimerkiksi epätavallisessa vedessä toimivassa sähköräjähdysherkässä (höyry-polttoaine) moottorigeneraattorissa.

Etkö usko minua? Tutustu sitten tarkemmin uusimpaan tarjolla olevaan teknologiaan. Ehdotettu höyrynpolttomenetelmä koostuu sen sähköpurkauksen dissosiaatiosta ja paikallisen määrän halpoja vapauttamisesta. H 2 Tavallisesta höyrystä peräisin oleva kaasumaista polttoainetta ja sen jälkeistä samanaikaista palamista on seuraava.

Ehdotan, että klassisen bensiinimoottorin lämpöhäviöt muutetaan hyödylliseksi työksi, nimittäin haihdutetaan vesi ja poltetaan sitten tämä höyry!

Selitän tarkemmin. Suoritamme seuraavat yksinkertaiset toiminnot peräkkäin:

1) saatu ensin kuumentamalla ja haihduttamalla pakosarjassa ICE korkeapaineista vesihöyryä (tai vesipolttoainetta), jonka saamme vedestä polttomoottorin sekundäärilämmöstä "kuupaisteen" muodossa, joka on edelleen pakosarjassa ICE;

3) ohjaamme korkeajännitteisen sähköpurkauksen tämän höyryn läpi, esimerkiksi tavallisesta mutta parannellusta sähkösytytysjärjestelmästä, jossa on säädettävä kipinän kesto ja teho;

4) tämän sähköpurkauksen vyöhykkeellä tietyssä höyryn osassa saamme alkusytytysosan H 2 tämän purkauksen aikana, koska siinä osa höyrymolekyyleistä hajoaa molekyyleiksi H 2 Ja O 2 ja osittain atomikomponentteihin H 2 Ja O 2;

5) tämä vety lähes välittömästi ja synkronisesti sähkökipinän (kaaren) läpikulun kanssa räjähtää sähkökipinän vyöhykkeessä ja nostaa edelleen lämpötilaa tässä höyrynpolton aloituskiilassa;

Rnrnrn rnrnrn rnrnrn

6) seurauksena tämän höyryosan koko paikallisen tilavuuden voimakas palaminen alkaa, koska vapautuva ja palava H 2 nopeuttaa prosessia entisestään;

7) lumivyöryn lisääntymisen seurauksena höyryn muuttamisprosessissa syttyväksi kaasuksi, koko höyrymäärä siirtyy H 2 Ja O 2 ja käynnistää pehmeän (kovan) vesihöyryn räjähdyksen sähkökaaren parametreista ja sähköpurkauskammion höyryparametreista riippuen;

8) seurauksena kehittyy paineiskuaalto, joka välitetään erityisten vaimentimien kautta työelementtiin, esimerkiksi paineenalennuslaitteen - erityisen joustavan männän - kautta;

9) palanut höyry syötetään poistosarjan kautta uudelleen sähköpurkauskammioihin, sytytetään uudelleen sähköpurkauksella, vesihöyry räjähtää - männät liikkuvat - auto ajaa ja näin tämä prosessi toistuu syklisesti - vesi muuttuu jälleen höyryksi - se räjähtää ja moottori käy, ja sitten uudestaan, koska että höyry tiivistyy uudestaan ​​​​ja uudestaan, sellaisessa sähköpurkaushöyry-vesimoottorissa ei ole pakokaasua ollenkaan ja ulostuloreitillä.

Steam on ensiluokkaista polttoainetta rakkaille autoillemme. Voit kuitenkin ajaa pelkällä ilmalla, etkä välttämättä paineilmalla - vaan yksinkertaisesti polttamalla se taitavasti polttokammioissa.

No polttoainetta... Tietysti se on välttämätöntä... mutta vain alkukäynnistystä ja lämmittelyä varten ICE.

HUOMIO!

Koelaitosten piirustukset ja keksinnön selitykset ovat TIETOTAITO kirjoittaja tarjoavatPYYNTÖ kaupallisin perustein


UUSI SUKUPOLVI "Ihme kalvot"!!!

Infrapunasäteily lämmittää uunin nopeammin ja täydellisemmin,
Jopa ne tiilet, jotka olivat aiemmin kylmiä, kuumenevat!!!

TOIMINTAPERIAATE:

Vetygeneraattoriin syötetään itsesäätyvä määrä vettä putken kautta,
joka kulkee luonnonmateriaalista valmistetun muuntimen läpi, on kyllästetty molekyylivedyllä
ja yhdessä kuuman ilman (pulssien) kanssa se syötetään uunin tulipesään kytevien hiilen alle.
Hiilet alkavat palaa kirkkaasti ja vapauttavat lämpöä, mutta eivät muutu tuhkaksi pitkään aikaan.

Itse asiassa "MIRACLE MEMBRANE No. 01" on vahakynttilän analogi,
jossa vahan roolia esittää vesi, ja palavan puun hiilet ovat sydäntä.

"MIRACLE MEMBRANE No. 01" on täysin turvallinen, koska putkissa oleva vesi on vesitiiviste,
estää hapen tunkeutumisen ilmasta ja räjähtävän kaasun muodostumisen.

"MIRACLE MEMBRANE No. 01" -kalvoa voidaan käyttää kaasuuuneissa,
Vetyvettä tulee levittää kaasupolttimella lämmitetylle rautalevylle.

"MIRACLE MEMBRONE No. 01":n teho voidaan laskea käytettäväksi teollisuusuuneissa.

Tutustu uuteen keksintöön "MIRACLE MEMBRANE No. 02"
Toimintaperiaate perustuu äskettäin löydettyyn veden ominaisuuksien ilmiöön:
- alijäähdytetyn kostean ilman syttyminen kulkiessaan kuumien hiilen läpi.

Muinaisessa Arkaimissa esi-isämme sulattivat metallia kostealla ilmalla.
Uunin tulipesässä lämpötila nousi 1500 asteeseen.
Tällaisten lämpötilojen saavuttamiseksi he ohjasivat kosteaa ilmaa kaivosta reaktorin läpi ja syötivät sen uunin tulipesään.

"Miracle Membrane No. 02":ssa reaktorin läpi kulkeva kostea ilma muuttuu "vesikaasuksi" ja kuumien hiilen läpi kulkiessaan syttyy palamaan. Tämä selittää polttopuun säästöt.
"Vesikaasu" palaa ja antaa lämpöä, ja polttopuun hiilet ovat sydänsydän (kynttilän tapaan).

Teknologiamme avulla voit valmistaa "Miracle Membrane No. 02" itse ja säästää todellista 50 % polttoainetta
hiilen palamislämpötilan nousun vuoksi!

Miten saada teknologiaa "MIRACLE MEMBRANES No. 01 and No. 02" tuotantoon?!

Lähetä lahjoitus maksujärjestelmien kautta

1000 ruplaa.

24 tunnin kuluessa ilmoituskirjeestä sähköpostitse: [sähköposti suojattu]
Saat yksityiskohtaiset tekniset asiakirjat valokuvissa tuotantoa varten
kotona saatavilla olevista materiaaleista "MIRACLE MEMBRANES No. 01 and No. 02"

Juuri äskettäin tutkijat monissa maissa ympäri maailmaa pitivät vettä tulevaisuuden polttoaineena. Luonnollisesti puhuimme vedystä, jota he yrittivät saada vedestä eri tavoin. Kokeellisia autoja jopa luotiin, mutta asiat eivät ole vielä saavuttaneet massakäyttöä. Mahdollisuus siirtyä vetypolttoaineeseen on tietysti erittäin houkutteleva. Vain uni! Mutta näyttää siltä, ​​että sen ei ole tarkoitus toteutua lähitulevaisuudessa.

Mutta vesi osoitti itsensä toiselta, erittäin myönteiseltä puolelta. Se kirjaimellisesti "puhdistaa" polttimen liekin! Tarkemmin sanottuna ei itse vesi, vaan vesihöyry, joka muodostuu sen haihtuessa korkeissa lämpötiloissa. Yksinkertaisen filistealaisen näkökulmasta tämä vaikuttaa uskomattomalta.

Mielestämme vesi ja tuli ovat sovittamattomia vastustajia. Ja kuvitella, että vesi voi tukea palamista, edistää liekin puhtautta ja lisäksi nostaa polttoaineen palamislämpötilaa, on monille erittäin vaikeaa. Tässä ei kuitenkaan ole mitään ihmeellistä. Kaikki selitetään yksinkertaisesti fysiikan ja kemian laeilla.

Luonnollisesti, jotta vesi "pakottaisi" niin sanotusti tulen kanssa, se on sisällytettävä palamisprosessiin erityisellä tavalla erityisten laitteiden avulla. Ja sitten näemme seuraavan kuvan: himmeä, kytevä liekki muuttuu yhtäkkiä kirkkaaksi, puhtaaksi soihtuksi. Noki katoaa jonnekin. Tuli todella "muuntuu", tulee jotenkin meluisaksi, iloiseksi, kimaltelevaksi, melkein kuin ilotulitus. Mitä ihmeitä ne oikeasti ovat? Oliko vesi todellakin jotain tekemistä sen kanssa?

Muuten, Internetistä löydät monia kuvia ja videoita, jotka osoittavat tällaisia ​​ihmeitä. Monien meistä suhtautuminen tällaisiin asioihin on melko skeptinen. "No, taas jotkut amatööritaikurit huijaavat meitä", tiukka katsoja murisee epäuskoisena. Rehellisesti sanottuna en uskonut sitä itse pitkään aikaan. Tyypillisesti tämä asenne nähtävään johtuu siitä, että tällaisia ​​"ihmeitä" osoittavat ihmiset eivät aina anna selkeitä selityksiä näille prosesseille. Siksi kokematon käyttäjä alkaa epäillä häntä kekseliäisyydestä. Hyvin usein nämä epäilyt lisääntyvät juuri siksi, että keskivertoihminen alkaa heti karkeasti sanottuna "myymään" jotain palvelua, seuraamalla sitä fantastisilla kommenteilla. Tästä se skeptisyys kumpuaa.

Ei kuitenkaan niin kauan sitten samanlainen "temppu" esiteltiin minulle säteilylämmönsiirron laboratoriossa Termofysiikan instituutissa SB RAS. Kuten kävi ilmi, instituutti on tehnyt tutkimusta nestemäisten hiilivetyjen polton alalla useiden vuosien ajan. Tiedemiehet tutkivat erityisillä poltinlaitteilla menetelmiä hiilivetypolttoaineiden niin sanotuksi nokittomaksi polttamiseksi. Mitä "nokiton" tarkoittaa, on selvää - silloin polttoaine palaa ilman nokea. Eli se palaa samalla edellä mainitulla kimaltelevalla taskulampulla. Tämä taskulamppu esiteltiin minulle selvästi erityisellä testipenkillä.

Focus näyttää tältä. Kuvittele pieni lieriömäinen metallipoltin, jossa dieselpolttoaine sytytetään. Aluksi näet tavallisen keltaisen liekin noen kanssa. Ei mitään merkittävää - tuli kuin tuli. Ja sitten tapahtuu "ihmeellinen" muutos: toinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu sylinterimäinen esine asetetaan sylinterimäiseen runkoon, jonka läpi liekki tulee ulos - vedellä täytetty höyrystin, jossa on erityinen suutin tulistetun höyryn vapauttamiseksi. Ja heti kun taskulamppu alkaa joutua kosketuksiin tämän höyryn kanssa, se "muuntuu" välittömästi: noki on poissa, liekki alkaa kimaltelemaan ja pitämään ääntä. Otamme höyrygeneraattorin pois - ja taas tavallinen tuli noen kanssa. Asetamme höyrygeneraattorin - noki on poissa, liekki kahisee ja kimaltelee. Tämä toistetaan useita kertoja.

Mikä on tällaisen "ihmeellisen" muutoksen salaisuus? Itse asiassa ei ole mitään ihmettä. Kiinteitä luonnonlakeja.

Asia on siinä, että hiilivetypolttoaineen palaminen tapahtuu täällä korkealla tulistetun vesihöyryn pitoisuudella. Kun poistuva höyry joutuu kosketuksiin liekin kanssa, tapahtuu niin sanottu höyrykaasutusreaktio. Poistumiskohdassa taskulamppu ei käytännössä sisällä nokea.

Lisäksi, kuten tiedemiehet sanovat, lämpötila nousee. Höyrynkehittimen sisältämä vesi lämmitetään tavanomaisella liekillä ja sitten "virtaa" suuttimen läpi tulistetun höyryn muodossa, jonka ulostulolämpötila on 400 astetta C. "Puhtaan" polttimen mitattu lämpötila on tässä 1500 astetta. ! Ja tämä huolimatta siitä, että tavallinen dieselpolttoaine palaa ilmassa 1200 asteen lämpötilassa. Tutkijat eivät ole vielä saaneet selville, mistä ylimääräiset "asteet" tulevat. Termofysiikan instituutti yrittää löytää selityksen tälle vaikutukselle.

Kysymys kuuluu, kuinka tulistettu höyry vaikuttaa niin suotuisasti palamisprosessiin? Osoittautuu, että tämä selittyy yksinkertaisesti kemian laeilla. Oletko koskaan miettinyt, miksi palomääräykset kieltävät palavien öljytuotteiden sammuttamisen vedellä? Tosiasia on, että vesi, joka putoaa voimakkaaseen liekkiin, haihtuu, ylikuumenee ja reagoi tässä "lämmitetyssä" tilassa hiilen kanssa. Tällaisissa korkeissa lämpötiloissa vesimolekyylin sidokset heikkenevät, ja hiili yksinkertaisesti "repii" happielementin siitä ja joutuu hapetusreaktioon sen kanssa. Täsmälleen sama noki hapettuu, jonka normaaliolosuhteissa olisi pitänyt laskeutua noen muodossa polttokammioiden ja savupiippujen seinille. Ja synteesikaasu palaa jo. Siinä koko salaisuus.

Termofysiikan instituutti tekee parhaillaan kokeita erilaisilla nokivapailla polttimilla. Toinen sisältää 25 % vesihöyryä, toinen 30 %.

Radiation Heat Transfer Laboratoryn johtava suunnittelija Mihail Vigriyanov toteaa: "Takaamme ehdottomasti, että olemme saavuttaneet täydellisen, voisi sanoa, että polttoaineen palamisen ihanteellisesti." Lisäksi tämä polttomenetelmä itsessään on jo patentoitu.

Tärkeää on, että tällä polttomenetelmällä mikä tahansa hiilivetyraaka-aine palaa täydellisesti. Jopa huonolaatuista. Esimerkiksi käytetty koneöljy. Siitä saa myös "puhtaan" kimaltelevan taskulampun. Tällaisia ​​kokeita on jo tehty. Mielenkiintoisinta on, että saatuja tuloksia voidaan soveltaa paitsi energiaan. Paljon mielenkiintoisempaa on, että tämä polttomenetelmä lupaa vallankumouksen moottorin rakentamisessa. Kuvittele auto tai traktori, jonka toinen säiliö on täytetty tavallisella vedellä ja toinen säiliö raakaöljyllä. Eikä mitään - moottori käy hyvin ja tuskin savuaa. Tässä on todella jotain fantastista. Tiedemiehet eivät kuitenkaan epäile, että he pystyvät saavuttamaan tämän.

Oleg Noskov

  • Kirjaudu sisään tai rekisteröidy lähettääksesi kommentteja

Johdanto

Vedestä on kirjoitettu aika paljon jo aikaisemmassa materiaalissa /1, 2, 3/. Mutta ajan mittaan on tullut uutta ymmärrystä ja uusia tosiasioita, joiden tunteminen on välttämätöntä vedestä energian saantiprosessien paremman ja oikeamman järjestämiseksi.

Nestemäisessä tilassa oleva vesi muodostaa ketjun H2O-molekyyleistään, jotka liittyvät toisiinsa sidoselektroneilla. Molekyylien enimmäismäärä ketjussa nestemäisen vesikiteen lujuusolosuhteiden mukaan on 3761 kappaletta. Sama määrä elektroneja. Kun ketju tuhoutuu, vapautuneista sidoselektroneista voi tietyissä olosuhteissa tulla energiankehittäjiä, jotka ovat samanlaisia ​​kuin polttoaineen hiilivetyketjuissa olevat elektronit. Kyllästetyssä höyrytilassa vesihöyrymolekyyli koostuu kolmesta vesimolekyylistä (triadista). Kriittisillä parametreilla vesi on ditriadi. Vesikaasu koostuu yksittäisistä vesimolekyyleistä ja pääsääntöisesti yksi sitoutuva elektroni on kiinnittynyt vesikaasumolekyyliin. Tällainen vesiaggregaatti tai -ioni on lähes neutraali. Vesikaasussa ei ole spontaanin energian vapautumisen prosesseja, mikä epäsuorasti vahvistaa vapaiden elektronien puuttumisen siinä. Kaikki muut veden välitilat voidaan luonnehtia vastaavalla vesimolekyylien välimäärällä veden neste-, höyry- ja kaasumolekyylien aggregaateissa paineesta ja lämpötilasta riippuen.

Vesimolekyyli on erittäin vahva, koska se ei hajoa atomeiksi edes ylikriittisillä parametreilla. Kuitenkin muiden ulkoisten vaikutusten, esimerkiksi veden elektrolyysin, vaikutuksesta sen tiedetään hajoavan vedyksi ja hapeksi. Ne voivat osallistua normaaliin perinteiseen polttoon. Vedelle, kuten kaikille nesteille, on ominaista kavitaatio - kuplien muodostumisen ja romahtamisen jatkuvuuden rikkominen. Tässä tapauksessa saavutetaan korkeat parametrit - paine ja lämpötila, molekyylit aktivoituvat, osa niistä tuhoutuu ja osa jäljellä olevista tuhoutuu shokkiaalloilla. Vapaat elektronigeneraattorit tuottavat energiaa vuorovaikutuksessa positiivisten ionien, ensisijaisesti hapen, sekä vedyn ja muiden tuhoutumisesta syntyvien fragmenttien kanssa. Tapahtuu atomireaktio, mukaan lukien uusien kemiallisten alkuaineiden muodostuminen, esimerkiksi helium havaittavimpana niistä. Tästä syystä joitain näistä prosesseista kutsutaan "kylmäfuusioksi". Kuitenkin energiaa saadaan edelleen, kuten voidaan nähdä, johtuen tuhoutumisesta, hajoamisesta, atomien ja vesifragmenttien halkeamisesta kavitaatiossa PVPR-prosessissa.

Vesimolekyyli on polaarinen ja voi myös olla sähködynaamisesti vuorovaikutuksessa elektronin – koko energiageneraattorin – kanssa positiivisesta päästä. Ilmeisesti tämä voi joissain tapauksissa selittää energian saannin helppouden vedestä, esimerkiksi kavitaatiolämpögeneraattoreissa. Samasta syystä hiilivetypolttoaineen kanssa noin puoleen sekoitettuna muodostuu uutta polttoainetta, joka ei erotu emulsion tavoin ja jonka lämpöarvo on sama kuin hiilivetypolttoaineella.

Energiaa voidaan saada vedestä myös puhtaasti hydraulisesti (hydraulinen vasara, mäntä) lisäämällä ensiöpainetta ja ohjaamalla sen jälkeen paine-eroa hyödyllisen työn saamiseksi. Tämän ilmiön perinteinen epämääräinen selitys voidaan nyt korvata selkeällä, joka koostuu ääniaallon kiihtymisilmiöstä, jossa käytetään vesimolekyylien energiaa, jotka värähtelevät ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja ympäristön kanssa sähködynaamisesti virran mukana. elektronikaasusta. Ylimääräistä energiaa voidaan saada toisella hydraulisella menetelmällä - veden itsekiertolla Coriolis-voimien vaikutuksesta.

Tästä lyhyestä kuvauksesta seuraa viisi pääprosessia energianlähteinä suoraan vedestä:

Katalyysi (tuhoaminen) ja palaminen, palaminen, kuten mikä tahansa aine (FPVR),

Kavitaatio ja sen jälkeen PDF,

Elektrolyysi, jota seuraa vapautuneiden kaasujen perinteinen poltto, myös sähkökemiallisessa generaattorissa (EKG, polttokenno),

Ääniaallon kiihtyvyys primääripaineen kasvaessa,

Itsekierto Coriolis-voimien vaikutuksen alaisena.

Nämä menetelmät eivät mielestäni tyhjennä kaikkia mahdollisia, ja niitä voidaan käyttää joko yksittäin tai yhdistelmänä keskenään tehostamaan vaikutusta ja helpottamaan ylimääräisen energian talteenottoa suoraan vedestä.


Nykyajan tiedemiehet ovat vakaasti vakuuttuneita siitä, että vesi ei voi palaa - tämä näyttää olevan ristiriidassa kaikkien teoreettisen fysiikan dogmien ja kanonien kanssa. Todelliset tosiasiat ja käytäntö kertovat kuitenkin toisin!

Löydön teki Erien yliopiston lääkäri John Kanzius yrittäessään poistaa suolaa merivedestä käyttämällä radiotaajuusgeneraattoria, jonka hän kehitti kasvainten hoitoon. Kokeen aikana liekin kieli puhkesi yhtäkkiä merivedestä! Myöhemmin Pennsylvanian yliopiston työntekijä Rustum Roy suoritti samanlaisen pöytälevykokeen.

Suolaveden palamisprosessin fysiikka on tietysti suurelta osin epäselvä. Suola on ehdottoman välttämätöntä: "Kansius-ilmiötä" ei ole vielä havaittu tislatussa vedessä.

Kanziuksen ja Royn mukaan palaminen tapahtuu niin kauan kuin vesi on radiokentässä (eli niin kauan kuin suotuisat olosuhteet veden hajoamiselle säilyvät), voidaan saavuttaa yli 1600 celsiusasteen lämpötiloja. Liekin lämpötila ja sen väri riippuvat veteen liuenneen suolan ja muiden aineiden pitoisuudesta.

Uskotaan, että hapen ja vedyn välinen kovalenttinen sidos vesimolekyylissä on erittäin vahva, ja sen katkaisemiseen tarvitaan paljon energiaa. Klassinen esimerkki vesimolekyylin halkeamisesta on elektrolyysi, melko energiaa kuluttava prosessi. Kanzius kuitenkin korostaa, että tässä tapauksessa kyseessä ei ole elektrolyysi, vaan täysin eri ilmiö. Ei kerrota, mitä radioaaltojen taajuutta laitteessa käytetään. Jotkut liuoksessa olevista vesimolekyyleistä ovat tietysti dissosioituneessa muodossa, mutta tämä ei auta ymmärtämään, mikä prosessin taustalla on.

Virallisen tieteen ideoiden perusteella on myönnettävä erilaisia ​​iloja: että palamisen aikana ei muodostu vettä, vaan vetyperoksidia, että happea ei vapaudu kaasun muodossa (ja käytetään vain happea ilmasta palamista varten), mutta reagoi suolan kanssa muodostaen esimerkiksi kloraatteja ClO3- jne. Kaikki nämä oletukset ovat fantastisia, ja mikä tärkeintä, ne eivät silti selitä, mistä ylimääräinen energia tulee.

Modernin tieteen näkökulmasta se osoittautuu erittäin hauskaksi prosessiksi. Loppujen lopuksi virallisten fyysikkojen mukaan sen käynnistämiseksi on tarpeen katkaista vety-happisidos ja kuluttaa energiaa. Tämän jälkeen vety reagoi hapen kanssa ja tuottaa jälleen vettä. Tämän seurauksena muodostuu sama sidos, jonka muodostumisen aikana energiaa luonnollisesti vapautuu, mutta se ei voi mitenkään olla suurempi kuin sidoksen katkaisemiseen käytetty energia.

Voidaan olettaa, että itse asiassa vesi ei ole Kanzius-laitteistossa uusiutuva polttoaine, eli se kuluu peruuttamattomasti (kuten puuta tulipalossa, hiiliä lämpövoimalaitoksessa, ydinpolttoainetta ydinvoimalaitoksessa) ja ulostulo ei ole vettä, vaan jotain muuta. Silloin energian säilymislakia ei rikota, mutta siitä ei tule helpompaa.

Toinen todennäköinen energianlähde on itse liuennut suola. Natriumkloridin liukeneminen on endoterminen prosessi, joka tapahtuu energian absorption yhteydessä; vastaavasti käänteisprosessin aikana vapautuu energiaa. Tämän energian määrä on kuitenkin mitätön: noin neljä kilojoulea moolia kohden (noin 50 kilojoulea kiloa suolaa kohti, mikä on lähes tuhat kertaa vähemmän kuin bensiinin ominaispalolämpö).

Lisäksi kukaan hankkeen tukijoista ei suoraan sanonut, että lähdössä oleva energia voisi ylittää tulon energian, vaan puhuttiin vain suhteestaan.

Itse asiassa yhtenäisen kentän teorian näkökulmasta ei ole selittämätöntä ristiriitaa siinä, että vesi palaa. Itse asiassa täällä puhumme sen hajoamisesta elementaarisiin eetterikomponentteihin vapauttamalla suuren määrän lämpöä. Eli eetterin (primääriaineen) radiosäteilyn virtauksen vaikutuksesta vesi muuttuu epävakaaksi ja alkaa hajota primäärisiksi komponenteiksi, mikä nähdään palamisena. Suolojen läsnäolo mahdollistaa tämän prosessin yksinkertaistamisen - vesi voi hajota ilman niitä, mutta tämä vaatii tehokkaampaa radiolähetystä eri taajuudella. Muinaisina aikoina tiedettiin hyvin, että kaikella maailmassa on yksi luonne, kaikki alkuaineet - tuli, vesi, ilma ja maa (kivi). Tämä tarkoittaa, että yksi asia voi muuttua toiseksi eri olosuhteissa - suolavesi hajoaa liekin ja korkean lämpötilan vapautuessa, mutta kuka sanoi, että käänteinen prosessi on mahdoton?