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invention
Fédération de Russie Patent RU2157427
DISPOSITIF DE CHALEUR hydrogène et d'oxygène
Nom de l'inventeur: Kanarev FM
Le nom du titulaire du brevet: Université agraire d' Etat Kuban
Adresse de correspondance: 350044, Krasnodar, ul. Kalinina 13, kgAu, FEC
Date de début du brevet: 26.01.1999
L'invention concerne les techniques physiques et chimiques génèrent de la chaleur de l'hydrogène et de l'oxygène. Pour améliorer le dispositif de performance énergétique a un boîtier avec les marées supérieures et inférieures et le couvercle inférieur qui forme conjointement avec la transconductance de la chambre de logement. chambre à transconductance possède une cathode et une chambre d'anode séparées par un courant de corps cylindrique inférieur et communiquant les uns avec les autres dans la partie inférieure de la chambre. Une plaque annulaire plane avec des ouvertures situées dans la chambre d'anode et la tige de cathode est insérée dans la tige diélectrique, qui est introduit dans la chambre à travers un trou de transconductance fileté dans le couvercle inférieur. Ceci permet de centrer la partie de travail par rapport aux orifices de sortie de cathode, montée sur la marée cylindrique supérieure. L'aimant permanent de forme cylindrique est mis sur la marée cylindrique supérieure et couvre son champ magnétique à proximité de la cavité de cathode formée par le tuyau de sortie et la marée cylindrique supérieure. L'utilisation de la présente invention améliore la performance énergétique de l'appareil.
DESCRIPTION DE L'INVENTION
L'invention se rapporte aux technologies et de techniques physiques et chimiques pour produire de la chaleur, de l' hydrogène et de l' oxygène.
solution technique connue (voir Yakovlev SV, Krasnoborodko IG VM Rogov et de la technologie de traitement de l'eau électrochimique L:... Stroyizdat, 1987, pp 207-211, 227-231.), comprenant un boîtier avec des tuyaux pour l'alimentation et l'évacuation de la solution traitée, chambre de décharge électrique qui y est placé et une électrode à aiguille plat.
et une solution technique connue (voir. Le brevet US N 3969214, C 25 B 02/01, 1976), comprenant un boîtier, une entrée de buse solution de travail de l'anode de la cellule de transconductance reliée au pôle positif de la source d'alimentation, une cathode connectée à la source d'alimentation négative, un aimant permanent.
Un inconvénient des inventions connues est que l'anode et la cathode sont dans une cavité de la cellule de transconductance. Par conséquent, l'oxygène dégagé à l'anode, est mélangé avec de l'hydrogène, qui est libéré à la cathode. Le processus de mélange desdits gaz réactions endothermiques accompagnées par la formation de peroxyde d'hydrogène H 2 O 2 et de l' ozone, O 3, qui en absorbant l' énergie, réduire la quantité totale d'énergie produite par un procédé électrolytique, et de réduire ainsi la performance énergétique de l'appareil. En outre, l'appareil chauffe la solution sans formation de vapeur.
La solution technique au problème est d'améliorer la performance énergétique de l'appareil.
Ce but est atteint en ce que le dispositif destiné à produire de l'hydrogène en énergie thermique et de l'oxygène, comprenant un logement ayant un alésage axial, le tuyau d'entrée de travail anode de la cellule de transconductance solution reliée à la source d'alimentation positive et une cathode connectée à un pôle d'alimentation électrique négative, un aimant permanent, caractérisé par en ce que le corps en matériau diélectrique a amenée supérieur et inférieur et le couvercle inférieur formant la chambre de transconductance divisée marée cylindrique inférieure de la chambre d'anode et la cathode, dans laquelle l'anode est un anneau plat avec des ouvertures situées dans la chambre de transconductance chambre d'anode, et la tige cathodique est réalisée et le matériau réfractaire, est situé dans une tige diélectrique d'un filetage extérieur par lequel elle est introduite dans la chambre interélectrode à travers un trou fileté dans le couvercle inférieur et est centré dans l'orifice de sortie, formant conjointement avec le boîtier de la marée supérieure cylindrique à proximité de la cavité de cathode, un aimant permanent de forme cylindrique, porté sur la marée supérieure cylindrique et son champ magnétique couvre la cathode et à proximité de la cavité cathodique, la buse entrant dans la solution de travail se trouve au milieu de la cavité d'anode et des buses pour délivrer de l'oxygène installé dans la partie supérieure de la cavité d'anode, et une sortie pour le mélange vapeur-gaz de sortie est situé dans la partie cylindrique supérieure marée.
La nouveauté de la proposition revendiquée réside dans le fait que la cathode autour de laquelle le plasma est placé dans un champ magnétique, qui, conjointement avec le processus électrique d'évaporation de champ et active la décomposition des molécules d'eau en hydrogène et en oxygène, ce qui augmente les paramètres d'énergie du dispositif.
Selon la littérature des brevets et technique n'a pas trouvé un ensemble de caractéristiques similaires qui vous permet de juger les suggestions inventives.
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Brève description du dessin qui montre une vue générale du dispositif. Dispositif pour obtenir de l'énergie thermique de l'hydrogène et de l'oxygène comprend un boîtier 1 constitué d'un matériau diélectrique qui présente une limite inférieure 2 et supérieure 3 bouffées avec un trou axial 4 et le couvercle inférieur 5, la chambre de transconductance 6, divisée par un courant cylindrique inférieure 2 sur l'anode 7 et une cathode 8 cavité, l'anode 9 est un anneau plat avec des ouvertures et est située dans la chambre de transconductance cavité d'anode et une cathode en forme de tige 10 en matériau réfractaire, est situé dans la tige diélectrique 11 d'un filetage extérieur par lequel elle est introduite dans la chambre interélectrode à travers un trou fileté 12 dans le couvercle inférieur et est centré dans l'orifice de sortie, formant avec le boîtier supérieur de la marée cylindrique à proximité de la cavité cathodique, l'aimant permanent 13 de forme cylindrique est placée sur la marée cylindrique supérieur 3 et le champ magnétique couvre la cathode et à proximité de la cavité cathodique, le tuyau 14 entrant dans la solution de travail se trouve au milieu la partie d'anode de la cavité, et des tuyaux 15 pour le retrait d'oxygène installé dans la partie supérieure des cavités d'anode, et l'orifice de sortie 16 pour le mélange de gaz est situé dans le courant supérieur cylindrique. |
DISPOSITIF DE CHALEUR, l'hydrogène et l'oxygène
TRAVAUX QUI SUIT
L'anode et la cathode 7 8 de la cavité est remplie d'une solution faible d'acide ou alcalin à travers le tuyau 14 et régler le débit nécessaire de la solution. Le dispositif est alors relié à la source d'alimentation et une tension continue est augmentée progressivement jusqu'à ce qu'un plasma stable. La chambre cathodique 8 se produit solution a été chauffée au reflux avec décomposition partielle de l'eau en hydrogène et oxygène. Oxygène dégagé à l'anode, monte vers le haut de la chambre d'anode 7 à travers des tuyaux 15 et est retiré de la cavité de l'anode.
de l'hydrogène gazeux moléculaire, qui est formée au niveau du plasma fluide collecté dans la partie supérieure de la cavité de la cathode et en même temps que la vapeur d'eau à travers la sortie.
Sous l'influence d'un champ électrique entre la cathode zone réduite de façon répétée 10 par rapport à la zone de l'anode 9 à des formes de cathode un courant focalisé d'ions de métaux alcalins. Ayant réserve d'énergie cinétique lors du déplacement vers la cathode, les ions de métaux alcalins sont séparés des protons des molécules d'eau des atomes d'hydrogène et des atomes d'hydrogène. Par conséquent, la cavité est formée dans la cathode, de l'hydrogène atomique du plasma. La source d'énergie est le processus de synthèse des atomes d'hydrogène et des molécules.
La présence dans la zone de plasma d'un champ électrique à l'exception d'un champ magnétique constant intensifie le processus de chauffage de l'eau et sa décomposition en hydrogène et en oxygène. Cela augmente l'efficacité énergétique du procédé.
Ainsi, à la source de chaleur à plasma d'hydrogène, la cathode est transmise solution aqueuse et une source d'hydrogène atomique et moléculaire et de l'oxygène en même temps.
L'efficacité du procédé dépend de nombreux facteurs. Les principaux facteurs du coefficient K sont centrés avec la cathode 10 et le coefficient de focalisation S. rapport de taille de centrage défini par la formule
Avec K = D / d, (1)
où D - diamètre du trou traversant 3;
d - diamètre de la cathode 10.
Il a été établi expérimentalement que la valeur optimale du coefficient K C centrage de la cathode 10 est dans la plage 1,3 <K <1,7 et le coefficient de focalisation S, qui détermine l'amplitude de la cathode 10 dans une partie cylindrique d'entrée de la buse à travers le trou 16 est variable (-0,5d <S <+ 0,5d). Le signe moins signifie que la cathode 10 ne parvient pas à l'ouverture de sortie par la quantité 0.5d, et le signe plus - l'entrée de la cathode 10 dans le trou sur la valeur de 0.5d.
Efficacité du dispositif détermine le taux d'efficacité totale de K, en tenant compte de l'énergie E e électrique introduite dans le dispositif, l'énergie E t thermique, qui est accumulée dans la solution chauffée aqueuse et de la vapeur, et l'énergie Eg, contenue dans les gaz séparés: l' hydrogène et de l' oxygène.
Il est expérimentalement établi que, en tenant compte que l'énergie contenue dans l'indicateur aqueux chauffé performance solution et la vapeur d'eau prend la valeur de K = 1,7 ± 0,20. dossiers approximatifs libérés gaz augmente ce chiffre à 1,9 ± 0,20 (tableau. 1, 2).
REVENDICATIONS
Dispositif pour obtenir de l'énergie thermique de l'hydrogène et de l'oxygène, comprenant un boîtier avec un trou axial, l'entrée de la buse de solution de travail d'anode de la cellule de transconductance reliée à la source d'alimentation positive et une cathode connectée à un pôle négatif d'alimentation électrique, un aimant permanent, caractérisé en ce que le boîtier, en matériau diélectrique a amenée supérieur et inférieur et le couvercle inférieur formant la chambre de transconductance divisée marée cylindrique inférieure de la chambre d'anode et la cathode, dans laquelle l'anode est un anneau plat avec des ouvertures situées dans la chambre de la chambre d'anode de transconductance et la tige cathodique en un matériau réfractaire, est situé dans une tige diélectrique d'un filetage extérieur par lequel elle est introduite dans la chambre interélectrode à travers un trou fileté dans le couvercle inférieur et est centré dans l'orifice de sortie du trou, formant avec le boîtier supérieur de la marée cylindrique à proximité de la cavité de cathode, un aimant permanent de forme cylindrique est placée sur la marée cylindrique supérieure et son champ magnétique près de la cathode et couvre la chambre de cathode, dans lequel l'entrée de la solution de travail I situé dans la partie médiane des connexions de la chambre d'anode et de sortie pour l'oxygène sont fixés à la partie supérieure de la chambre d'anode, dans lequel le tube de sortie pour le mélange de gaz situé dans la marée cylindrique supérieure.
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Date de publication 02.03.2007gg
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