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Le phénomène de charge unipolaire et le transfert de masse faiblement conducteur médias
CHAMP ÉLECTRIQUE ET TRANSPORT ENERGY SAVING
Électrotechnologie en fonction de sa
Dudyshev Valery, Russie, Samara
Université technique Samara
La description des études expérimentales et analytiques originales du nouvel effet physique et impulsion de l'électrotechnologie efficace collective transfert de charge de masse auto-cohérent dans le fluide conducteur faiblement polaire unipolaire chargée dans un champ électrique pulsé externe. Dispositif expérimental anormalement haute efficacité énergétique et de transfert de charge de masse processus.
Le problème de transfert de masse efficace de faible champ électrique milieu conducteur est toujours pertinent dans de nombreux domaines de la technologie, comme pour le pompage de l'huile, de carburant et d'autres liquides. Les technologies existantes transférer les médias de masse faiblement conductrices électrohydrodynamiques tels que les fluides diélectriques, en convertissant l'énergie du champ électrique en énergie cinétique du flux (technologie EHD) est loin d'être parfait et ont des conditions de faible puissance. Le fait que certaines modifications du procédé de conversion de EHD d'ions convectif assurent une liaison galvanique entre les électrodes placées dans le liquide.
Le but de ce travail est le développement et la recherche de l'open plus tôt par l'auteur d'un nouvel effet physique de charge et milieu diélectrique unipolaires chargée dans un champ électrique et son utilisation dans les moteurs et les pompes de la nouvelle génération à haut rendement énergétique.
Description de l'usine pilote et des méthodes expérimentales
Pour la première fois, ce nouvel effet physique de transfert de masse intensive et économe en énergie d'un liquide faiblement conducteur a été observé expérimentalement par l'auteur d'il y a 6-7 ans. Certaines de ces expériences sur le jet électrique jets unipolaires chargées faiblement liquides conducteurs ont d'abord été résumées par l'auteur dans l'article [1]. Voici une description détaillée de la configuration expérimentale. Un dispositif pour cyclique unipolaires d'accélération chargée fluide diélectrique dans un champ électrique externe, ci-après dénommé le "lanceur Dudysheva", représenté sur la figure 1. Souffleuse est constitué d'un boîtier en forme de V en verre cylindrique (1) constitué d'une buse conique (.2,3), en tirant l'électrode annulaire (0,6) n'a aucun contact galvanique avec le liquide, disposée de manière coaxiale avec la chambre de gaz propulseur dans une régulé, mais à une distance fixe à partir de la buse, une électrode cylindrique (0,5) ayant une extrémité particulière placée dans la partie verticale du boîtier. Les diamètres des tubes ont été sélectionnés à l'intérieur de 10 à 15 mm, le diamètre de la buse (3) 1,5 mm -2. Propulser le tube - canal d'onde (4) a été placé sur le support (7) positionné à un angle à l'horizontale de 15-20. Pour connecter lanceur Dudysheva aux électrodes de connexion de circuit externes sont utilisés combinés avec un milieu liquide
Fig. 1. Thrower Dudysheva.
- Électrode galvanique et une capacité d'émetteur pour extraire l'électrode. En tirant sur l'électrode a été portée un potentiel nul, et de l'électro-injecteurs de façon cyclique par une étape de commutation externe a été introduit potentiel électrique de moins de 10 à 30 kV. En tant que source d'alimentation haute tension utilisée foyer air ozoniseur marque-IU 10 Puissance "SUPER-PLUS" d'environ 10 Wt (TU 3468-002-1195853-2000) ou chargé de ce condensateur unité haute tension 200 ∙ 10 -12 F avec tension de fonctionnement de 30 kV.
La méthodologie des essais ainsi que les effets observés
Avant le début de l'expérience du tube d'accélération est rempli d'une partie du fluide diélectrique de 0,01 à 0,1 kg. Au moment de l'impulsion à haute tension de la buse conique a été observé un peu de temps un puissant jet de fluide dans l'air, ne pas toucher tout en déplaçant l'électrode annulaire de traction et de capteurs optiques. Au moment où il a pris fin à l'expiration du tube de verre en forme de V-buse, en règle générale, complètement dévastée. Après cela, la haute tension est coupée, le remplissage effectué tube et l'expérience a été répétée. Mesure des performances du jet TOF produit par le procédé de signaux optiques de deux photodétecteurs (position 8) avec des canaux optiques, traversant le trajet du jet du jet. Évaluation des mécanique (cinétique) de l' énergie du jet, calculé par la mesure de ses paramètres de temps de mouvement, était d' environ 2-4 J, la vitesse du jet de 20 à 30 m • s -1, et la pression d'impulsion estimée à la sortie de la buse était d' environ 50 kg • cm -2 . Dans des expériences en permanence détecté paradoxe pilote incohérences de l'énergie mécanique du jet et de la consommation d'énergie électrique en une impulsion correspondant à un rendement élevé incroyablement de la nouvelle DHM est l'ampleur de la transformation de plus de 100%. série d'expériences a été menée pour étudier la région de l'existence de ce phénomène et d'identifier ses lois fondamentales. liquides Circle testés comprennent des hydrocarbures liquides techniques, mélange eau-carburant, de l'eau distillée. L'effet de lancer reproduit que lors de l'utilisation d'un non-polaires liquides conducteurs faibles. Lorsque vous utilisez l'effet des émulsions eau-de carburant affaiblit grandement ou disparaît avec des concentrations croissantes d'eau. Lorsque vous utilisez l'effet de l'eau des jets ne se pose pas. L'influence de la taille et la forme du lanceur buse conique sur les effets de projection. L'angle d'ouverture optimal du cône ne sont pas plus que 15 à 20 du diamètre de la buse et 1,5 2 mm avec un diamètre de la partie cylindrique de la souffleuse 10 - 15 mm. La longueur de l'accélération du tube à la coupe du cône dans une série d'expériences a été de 100 à 300 mm. L'effet de lancer arrêté lors de la création d'une connexion galvanique électrode d'extraction avec un liquide, l'inversion du courant de polarité de tension d'alimentation ou de diminution au-dessous d'un seuil d'environ 10 kV, et en tirant et retirer l'électrode à partir de la buse à une distance de plus de 50 mm.
Principes de base de la théorie des événements ouverts
L'essence des processus physiques et de l'énergie de ce phénomène est assez complexe. Le modèle phénoménologique est développé sur la base d'une analyse systématique des mécanismes physiques connus de génération de charges en excès et le transfert de charge de masse dans les liquides / 2 -5 / expériences .Otmechennoe l'effet du taux d'augmentation de la tension d'alimentation dans le processus de jeter la droite indique que le rôle de premier plan dans les processus de formation de charge d'émission jouer processus en comparaison avec le contact et électrochimique. Le projet de modèle physique lanceur présenté condensateur électrique avec un diélectrique en couches, la couche unique dont liquide et l'autre à l'état solide. Un tel modèle est le condensateur complexe et géométriquement asymétrique, ce qui représente la connexion en série de deux condensateurs, il est soumis à des processus d'émission de l'injecteur selon un mode pulsé et correspond au modèle de capacité électrique du liquide de faible qualité ayant un courant de fuite résistif. La nature du transfert de masse observée dans le lanceur est radicalement différent du modèle bien connu des flux bidirectionnels d'ions convective entre les électrodes. La principale raison de la formation d'un tel écoulement unidirectionnel est couché dans la chambre d'accélération conductivité unipolaire du régime fluide injecté à la seule condition d'ions négatifs. Ce mode correspond à l'équilibre fortement hors équilibre gratuitement. Le milieu liquide de niveau de charge apparaît l'augmentation des forces de répulsion Coulomb la charge de l'électrode-émetteur accumulées. Dans ce cas, dans la chambre d'accélération responsable bipolaire blindage fortement atténué, et la restauration de l'environnement électrique est techniquement impossible, puisque le couplage capacitif de la génération et la recharge des ions à l'électrode est tirée techniquement exclue.
Le puissant effet de jeter le SPM à une faible valeur de l'intensité du champ électrique moyenne de 0,3 à 1 kV sm -1 indique un rôle clé dans le mécanisme de transfert de masse des forces de répulsion mutuelle des charges à de petites distances, et sur la détermination de la nature de l'impact de champ fortement non uniforme généré à la pointe de l'émetteur. Blizhnepolnoe interaction de Coulomb unipolaires (s) de la même charge sans frais en termes d'émission d'électrons explosive de la cathode génère énorme force de répulsion électrostatique mutuelle [3,4]. Dans un milieu liquide faiblement conducteur, ces forces sont, des coquilles solvate internes dans la nature liées à la rhéologie, à condition d'ions. LETTRES entre l'émetteur et la charge injectée dans l'environnement est une source d'une force externe appliquée au support par le champ électrique externe. L'ampleur de cette force est déterminée par la résistance moyenne à la fin de la charge de l'environnement de la zone de freinage et la valeur locale de l'excès de charge domaine. LETTRES dans le domaine chargé de l'environnement, il crée une raideur électrostatique. Par conséquent, la région élargie du milieu solide chargé, adjacent à la zone d'émission, comme un ressort comprimé est efficace comme une unité cinématique transmettant une force de Coulomb externe sans atténuation quadratique avec la distance. La rigidité de la liaison est déterminée par la valeur de densité de charge
Fig. 2 Chaîne cinématique eletroreologicheskogo ionique vague de déplacement du fluide neutre. 1 électrode d'injection, 2 lettres dans la zone d'émission 3 -zone freinage frais moyen, 4 - espace zone de charge (vague d'ions), 5 -reologicheskoe interaction à l'avant des ondes ioniques, liquide 6 -neutre.
La raison unidirectionnelle de l'agent de charge de transfert de masse
champ électrique
Dans les expériences sur cette première souffleuse simple découvert l'effet du mouvement unidirectionnel de fluide en raison de l'énergie du champ électrique. Ceci est clairement mis en évidence par l'absorption du milieu à partir du lanceur d'alimentation de la gorge. La nature physique de l'effet est de créer la différence de pression hydrostatique dans l'environnement dans un canal étroit, à la limite du liquide chargé et neutre. La chute de pression dans le milieu liquide est le résultat d'une unipolaires Coulomb rhéologique d'interaction associés à l'environnement de la charge d'espace et l'émetteur de champ électrique. Tout d'abord, par injection au voisinage de l'émetteur est formé par l'enseignement de charge unipolaire, complètement chevauchée section du canal, qui fonctionne alors comme un piston rhéologique. L'effet se manifeste dans une conductivité unipolaire du milieu dans les canaux étroits de petite section avec un support fiable et complète son environnement chargé de chevauchement. Le lanceur constructive aligné de plomb dans le liquide jetant la charge de canal zone d'injection mercredi. Ainsi, un moyen de transfert de masse unidirectionnel par un champ électrique dans le lanceur est due à la résolution des propriétés de continuité des conflits du milieu et la répulsion Coulomb. propriétés Valve Thrower fournir la structure de l'électrode du champ électrostatique, et les différences dans la nature du champ électrique dans le mercredi neutre et chargé. la direction du courant d'injection détermine la direction du flux de fluide et coïncide avec localement. Le lanceur est formé de plusieurs domaines fonctionnels de l'interaction du milieu liquide et le champ électrique de l'électrode et le système de guidage diélectrique: zone de protection d'entrée, une zone de contact et la charge électrochimique, émission de champ de la zone, de freinage zone de charge moyenne, le champ électrique externe zone QWERTY avec l'environnement et la zone d'une sortie liquide chargé. Le début de la zone effective interaction de charge rhéologique avec l'environnement est la fin de la zone de freinage. Ici, un champ électrique externe non uniforme crée une charge dans un gradient moyen de concentration et de chute de pression électrorhéologique. La zone d'application de l'environnement extérieur à la force de Coulomb est la zone de l'émission d'électrons. Une telle utilisation de forces de Coulomb, par rapport à la conversion de EHD méthode d'ions convective, est complètement nouveau, et crée les conditions préalables à la création de dispositifs d'économie d'énergie EHD grande taille et la capacité-à-dire. pour la création d'énergie électro elektrogidrotrasportnoy Coulomb énergie. Les recherches sur les expériences ont montré que le problème des entrées d'isolement et de sortie ouverte et la sortie gidrokanala creux et l'écoulement en dehors du canal sous l'effet de la valve traitée efficacement.
Dans le contexte de la conduction unipolaire, contrairement aux dispositifs connus EHD zaryadoperenos dans un milieu liquide a une caractéristique unique, qui est l'absence totale de recombinaison des pertes de charge et les courants de Foucault. ondes ioniques dans de telles conditions ont une densité de charge élevée, sont une influence cohérente fortement unipolaires à partir d'un champ électrique externe, et ont tendance à préserver la forme et le transfert de charge de masse collective. Il y a une formation du courant, similaire aux micro à l'intérieur, mais cette fois l'échelle du canal d'onde.
Le principal mécanisme pour fournir les charges mercredi, est une émission de champ. Considérez le mécanisme de la charge d'onde émetteur canal complètement chevauchement. Selon les estimations [8.10], les frais d'environnement zone de freinage est une fraction de millimètre, cela est nettement insuffisant pour chevaucher le diamètre du canal de 10-15 mm. Par conséquent, il existe un ou plusieurs mécanismes de distribution de l'auto-cohérent uniforme sur toute la section transversale de la charge injectée dans la zone de canal de l'injecteur-électrode. Ces mécanismes sont: le micro-migration des JEP flux en développement dans des champs électriques fortes densité de charge vers le bas. Le mécanisme zaryadoperenosa dynamique de gaz découlant de ventilation partielle, et le liquide-gaz de transition de phase. La migration tige à la périphérie du canal ionique obtenue sur la surface latérale de l'électrode d'émetteur par l'intermédiaire de la charge de contact ou dans un environnement électrochimique. Ensemble, ces mécanismes assurent une distribution uniforme de l'excès de charge sur la section transversale du canal dans la zone de formation de l'onde ionique
Formation de électrorhéologique onde de pression ionique
La question dans le milieu liquide, les électrons et les ions en excès sont freinés environnement nu. La mobilité des ions dans le milieu de solvatation est réduite à environ 4, et l'électron - 7 ordres de [5,9]. la mobilité de temps variable d'ions dans l'environnement crée les conditions pour la zone "de cristallisation" l'excès de charge dans une mesure limitée qui empêche la propagation des charges. LETTERS forcent construire des ions très mobiles dans encore un milieu homogène à la distance possible à égale distance les uns des autres le plus élevé. Condition équidistance correspond à la seule possible - structure hexagonale ions position dans l'espace. Cette structure des charges de mise en forme fournit la plus grande raideur électrostatique. La destruction d'une telle structure quasi-cristalline solvatée de n'a plus qu'à des surfaces d'OZ libres peuvent se produire. A l'intérieur lance ce sont ion front d'onde, et dans le jet - sa surface latérale. En jetant des expériences ont observé un jet compact de déplacement de liquide dans l'air à une assez grande partie initiale de la trajectoire de vol. Grand excès de charge dans le SPM devrait se traduire par des instabilités statiques jet de charge et de la stratification, comme dans les expériences de ce qui se passe avec un retard important. Cela indique l'existence du mécanisme de «cristallisation» de l'excès de charge dans le ionique volne.Suschnost ouvrir effet elektrorelogicheskogo ondulation est que sous l'influence d'une intense injection unipolaire pulsée de charge dans un liquide faiblement conducteur dans une conductivité unipolaire autour de la zone d'injection sont des ondes ioniques quasicristallins ayant une grande électrostatique rigidité rhéologique et une forte connexion avec l'environnement et se déplacer avec elle, effectuer un travail mécanique sous la forme de transport de masse il. Le mouvement des vagues d'ions dans la SLA est déterminée principalement par l'interaction de Coulomb unipolaires et est accompagné par la création d'une pression différentielle sur eux. La formation d' ions ondes dans le milieu liquide se produit dans le voisinage de l'émetteur de champ pendant 10 -4 à 10-3 s. Unipolaire effet de conduction dans la SLA est fourni, en particulier, lors de l'utilisation des courants capacitifs et modes de puissance pulsée. La manifestation des effets physiques observées dans les canaux de petite section transversale, de taille comparable aux charges de la zone de freinage lors de l'utilisation de liquides à faible conductivité non polaires.
Des expériences ont montré le rôle important de la souffleuse à cône sur les processus de transport unipolaires frais. Il est apparu que le cône est essentiellement le moyeu de lignes de champ électrique en même temps, l'amplificateur de pression hydrostatique faiblement conducteur de liquide. Le cône optimal angle d'ouverture lanceur expérimentalement trouvé (15-20 degrés)
Lorsque l'excès d'énergie cinétique du lanceur de jet?
L'analyse des résultats d'expériences conduisant à la conclusion que l'énergie cinétique anormalement élevée du jet est une conséquence du potentiel de travail du champ électrique en raison de la restructuration de l'ensemble de l'environnement. Le champ électrique crée une perturbation de l'énergie des composantes structurelles de l'environnement sur le niveau des ions, des molécules et structures supramoléculaires autour des ions. Les produits de réaction de décomposition électro-chimique des hydrocarbures - reformage sont des molécules, des ions, des radicaux libres et des hydrocarbures insaturés.
a) Domaine du réformateur. La formation de particules chargées à l'équivalent de reformage ionisation supplémentaire du milieu, mais atteint avec moins d'énergie. Dans l'émission de champ thermique a lieu de commander le mouvement aléatoire des particules dans un champ électrique dans la direction du vecteur champ électrique. L'écart énergétique des liquides de réaction exothermique de liaisons chimiques dans le champ électrique se manifeste non seulement sous la forme de chaleur - une cinétique chaotique, mais aussi sous la forme d'dirigée composante cinétique orientée dans la direction du vecteur champ électrique. Ce processus est localisée dans la zone d'intensité de champ élevée, à savoir la pointe d'injecteur, lorsque l'émission de champ d'électrons se produit. Le processus d'émission d'électrons commence à les intensités de champ locales d'environ 10 7 -10 8V • sm -1. Selon le concept de l'AG Mois, et SM Korobeynikov [6] traite pour confirmer son entrée dans l'injection de liquide d'électrons à hauts champs ne sont pas un flux continu, et sous la forme de portions actuelles - ectons. Le courant total d'injection est divisée en une série d'individus durée d'impulsion de courant de 10 -9 s, et la fréquence de répétition dépend du courant d'émission et la tension appliquée. Le caractère oscillatoire du courant d'émission a un effet de résonance sur les liaisons chimiques des molécules individuelles du milieu. Cela signifie que l'énergie nécessaire à la rupture de résonance des liaisons chimiques peut tout d'abord être bien inférieure à l'énergie de dissociation, mais s'accumuler dans l'environnement pour la plupart des effets vibratoires des périodes, cette énergie provoque leur rupture, et l'énergie chimique libérée en même temps peut être très important, car par rapport aux dépensés. Par conséquent, sur le bord de l'émetteur dans les champs forts, les conditions pour l'écoulement de processus et de reformage des hydrocarbures et des procédés de résonance du champ électrique dans le milieu liquide, et une corrélation de l'anisotropie et le mouvement thermique.
b) solvatation Directional des ions dans un champ électrique. Il est connu que, lors de l'injection de charges dans le milieu liquide sous la forme d'électrons transférés (à l'émission) et sous forme sèche (nu) ionique dans la recharge électrochimique [5,9]. Lorsque solvatation des charges dans le milieu liquide est toujours créé l'excès d' énergie est estimée à entre 70 et 450 kJ • mol -1 (100 kJ • mol -1 - moyenne) conduisant à sa restructuration [9]. L'évaluation moyenne molaire correspond à peu près à l'énergie qui est égale à 1 eV par ion solvatée. Dans le contexte de l'écoulement spontané du processus de solvatation, cette énergie est libérée sous forme de chaleur moyenne - le mouvement aléatoire des particules. Mais si le processus se déroule dans une assez forte et régulière dans la structure à un champ électrique dans un déficit de molécules neutres et la concentration de charge non uniforme, puis avec une forte probabilité les conditions pour le mouvement coordonné des ions et des molécules neutres impliquées dans les complexes solvates, dans la direction du vecteur de champ électrique. énergie ionique électrostatique est consacré à la création de structures supramoléculaires face à la forte corrélation des mouvements chaotiques généré des complexes de solvatation, en d'autres termes, une grande partie dirigé l'énergie cinétique de la solvatation. Le mécanisme vise solvatation des ions dans un fort champ électrique et ajoute sa contribution énergétique à l'énergie mécanique du milieu en augmentant l'efficacité du champ électrique preobrazovaniya.potentsialnoy énergétique. L'amplitude de l'énergie de la contribution de l'énergie de solvatation est proportionnelle au champ électrique de force zaryada.i injecté ..
L'auto-organisation et l'effet de l'énergie anormale
Des études montrent que l'effet observé du piston EHD électrorhéologique en lançant unipolaires jet chargée dans un champ électrique externe est une manière fiable reproductibles phénomènes énergétiques anormaux dans la SLA créés artificiellement dans une des conditions spécialement organisées.
résultats pulsés d'émission d'électrons dans la perte de milieu électrique. Cet état de l'environnement est extrêmement non-équilibre et métastable, puisque la charge injectée rapidement environnement spatialement structuré et solvatiruyas, définit sa relation rhéologique forte. Dans ces conditions, la charge de relaxation du champ électrique dans le milieu ne peut être dirigé à travers le transfert de masse. Retour du système d'énergie dans un état d'équilibre, qui se déroule en conformité avec le principe fondamental de naturel La Chatelier, dans le cas de l'état du système surexcités peut être réalisé par une chaîne d'effets liés à l'énergie anormaux non linéaires qui ne sont pas observées dans des conditions normales. Ces anomalies ne sont pas visibles dans l'environnement traditionnel, les effets de décrire le phénomène de projection sont: 1. Établir anormalement forte connexion rhéologique avec les ions de l'environnement dans une vague d'ions à eux de solvatation incomplète dans une densité de charge élevée et une pénurie locale de molécules neutres. 2. Ion-charge vague transfert de masse sont copiés sur les échelles spatiales gigantesques connus écoulement microfluidique. 3. Anormalement forte interaction Coulomb de l'environnement chargé d'un champ électrique externe dans une conductivité unipolaire, bipolaire absence de dépistage et de l'incapacité de la relaxation de la charge locale. 4. Les frais de direction solvatation dans un fort champ électrique. 5. un environnement électrique reformage résonant Réalisé hydrocarbures. Les sources de l'énergie cinétique du jet est l'énergie potentielle d'un champ électrique externe, l'énergie électrostatique des ions et l'excès d'énergie des liaisons chimiques dans la structure de SPM. Un champ électrique externe dans l'effet additif transfère son énergie monopolaire environnement en parallèle chargé par quatre mécanismes d'auto-cohérent: lettres dans un émetteur de champ fortement non uniforme génère l'injection de charge mercredi. La force moyenne du champ dans le canal darter exerce une force une fois que tous les ions injectés. Electroelastic interaction au sein de la région chargée du milieu adjacent à l'émetteur, produit une force longue portée à une force externe créée par les lettres dans le domaine des émissions. Augmentation de l'énergie et de la dynamique du jet et réalisé au moyen d'interaction bipolaire de charge d'espace avec tirant l'électrode et la focalisation électrostatique champ cône lanceur.
Pourquoi il écouter? Elon fondamentale estestvoznaniya- principe scientifique sur la lutte contre tout système à toute perturbation externe (le principe de La Chatelier) - tout phénomène peut être considéré comme un système de réaction en vue de compenser cette perturbation externe detalnee- examiner comment cette loi générale de la nature de principe La Chatelier dans notre mécanisme complexe à plusieurs étapes de la formation et de l'accélération du jet dans l'expérience décrite:
a) la perturbation. liquide Dans ce cas, la perturbation externe sur le système lanceur faiblement conducteur (SLA) est un fort champ électrique. Lequel potentiel affecte directement le SPM et le second crée une concentration potentielle de lignes électriques dans le canal avec la SLA .. Eto- conduit à OZ dans la SLA en raison de l'impulsion injectée dans la SLA charge électrique unipolaire par émission d'électrons.
b) la réaction du système d'énergie. système hydrodynamique OZ- Outrageously unipolaires "SPM + + canal d'exploitation de l'émetteur dans le canal" essaie de compenser ce au moyen d'une perturbation externe et les forces d'interaction de Coulomb unipolaires électrifiées ALS diélectrique avec un champ électrique extérieur pour pousser la charge unipolaire est imposée à l'extérieur de l'électrode extracteur liquide afin de décharger à nouveau le liquide et de le faire à nouveau électriquement. Ce processus dynamique complexe ne peut pas avoir lieu immédiatement, parce que le SPM apprend rapidement que la charge et solvate injecté charge électrique. Voilà pourquoi le développement de toute une chaîne ultérieure des procédés et des transformations interconnectées électro-physico-chimique, électro-mécanique dans le SPM sous l'effet de la perturbation de l'impulsion primaire d'un champ électrique externe. Et si la réponse de la réaction du système hydrodynamique complexe + condensateur d'entrefer impulsion biphasée objectifs rechargeables sophistiqués pour compenser la réponse. plus la charge injectée, mais le champ extérieur ne le fait pas immédiatement, et il y a une transformation à plusieurs étages du lanceur de charge avec une connexion série et ses solvates dans des structures plus complexes dans le liquide.
c) l'effet final, l'émergence du mouvement du jet Il vague liquide solvatation unipolaires chargé sur la base du électrorhéologique piston c poussant tout le liquide dans le canal de la souffleuse conique laisse induite en elle la charge initialement volumétrique à l'électrode de charge opposée compense la perturbation, et avec la rapidité et former des facteurs et paramètres du champ et le plus liquide et bien sûr introduit dans une charge unipolaire. charger .Impulsnaya électrique ALS par l'émetteur génère une pression significative dans la zone d'émission de charge Coulomb en raison de la répulsion Coulomb du milieu de solvatation avec OZ unipolaires d'émetteur comme chargé. Et puis après la sortie de la répulsion Coulomb de la zone électrifiée de l'émetteur, le jet gagne rapidement la vitesse et l'énergie cinétique. Et puis la pression est transférée à un fluide élastique neutre amenant à se déplacer à travers le canal vers compensation vozdeystviyu- charge opposée électrode d'extraction est tout à fait clair que la charge la plus importante en amplitude injecté et plus la capacité du condensateur et donc la charge opposée est la plus grande force du pendentif et plus vite sera perturbation compensation - à savoir, charge qui induit plus la vitesse du jet et EHD vague Leah monter à EHD-onde qui se précipite et les forces de Coulomb sur les lignes de force du champ électrique fort externe dans le liquide à l'électrode d'aspiration. De plus, cette vague de EHD est accéléré à travers le canal en déplaçant en face d'un piston et d'un liquide neutre, pas encore réussi à acquérir et solvatant OZ accélération constante jets à différentes étapes du processus est due précisément à l'énergie potentielle et les forces de Coulomb sous l'influence est un vecteur e du champ, parce que pour cela, il existe plusieurs mécanismes interdépendants pour ce printemps. Dans un premier temps, il est repoussé par le potentiel électrique très inhomogène du même signe de l'émetteur -odnoimenno électrode chargée (zone QWERTY), puis cette vague d'ions unipolaires et accélère solvates champ électrique relativement homogène dans un cylindrique brosser votre souffleuse et enfin encore accéléré dans le cône en raison de focalisation électrostatique lignes électriques domaine et en augmentant les forces de Coulomb d'attraction près de la zone champ inhomogénéité causée par la forme électrode d'extraction. Ainsi, la réponse compensatoire du système multiphasique complexe du condensateur à deux phases dans une perturbation dynamique brusque du champ est réduite à l'apparition d'un mouvement dynamique dans le liquide chargé unipolaires à l'électrode de traction, tout en éliminant l'énergie interne du fluide et le champ, et à tous les stades du développement du jet.
résumé
Ainsi, ce processus complexe en plusieurs étapes de l'émergence et le développement des JEP vagues chargées unipolaires dans la SLA est tout à fait naturel comme un phénomène naturel et est très bien expliqué dans la perspective du principe général de la lutte contre les troubles PRINCIPE La Chatelier. Et toute la séquence, nous avons identifié les phénomènes et les effets dans le lanceur est essentiellement une conséquence logique de la chaîne jusqu'à le flux complet de la buse est un départ est mis en œuvre dans la réalité et la réponse observée en réaction électrohydrodynamique opytah- du système d'impulsion hydrodynamique instable à une perturbation externe - c. .e. sur les causes profondes du jet - le puissant champ électrique impulsion externe et un liquide de charge unipolaire en vrac. Ainsi, trouvé dans des expériences l'effet du transfert de charge de masse faible liquides conducteurs intenses théoriquement expliqué que l'effet de convertir l'énergie potentielle d'un champ électrique externe et l'énergie chimique interne du milieu lui-même en énergie cinétique de mouvement du milieu lui-même
Les perspectives pour l'utilisation pratique de l'ouverture
Les avantages évidents et des avantages incontestables de la nouvelle classe de dispositifs EHD d'onde qui peuvent être rapidement mis en place, devraient inclure leur simplicité, la variété des formes structurelles, une efficacité élevée, invariance à la taille, la tension d'entrée et la valeur moyenne de l'intensité du champ, et non critique aux régimes de partielle décomposition du fluide et de manière davantage préférée encore de ces modes. En outre, il faut noter la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs EHD d'ondes dimensions peu limitées et sorties de puissance, l'utilisation de modèles alimentaires composites, pression différentielle élevée produite à des coûts élevés, le manque de problèmes avec des courants de sortie dans le coffre. La grande efficacité de la conversion de EHD d'onde est basée sur les surprenants parfaits mécanismes vague d'auto-organisation de transfert de charge de masse, en utilisant l'énergie des charges injectées et de l'énergie chimique interne du milieu lui-même. Le rendement élevé de la nouvelle conversion de EHD est basé sur le parfait mécanisme vague d'auto-organisation surprenante de la charge et le transfert de masse sous l'influence de l'interaction de Coulomb des champs de champ électrique -strongly externe induite par le champ électrique d'une charge électrique unipolaires dans le plus faiblement conducteur haute densité du fluide d'émission d'électrons et la création d'une charge volumétrique négative unipolaire à 10 électriques Cl ^ -4 10 ^ -9 c peut être fournie par Acton GA explosive Mois / 11 /. Les calculs montrent que, dans ce cas, la force de Coulomb de répulsion entourent unipolaires solvaté charger des dizaines Pendentif produit par émission explosive, par l'émetteur d'un micron de diamètre peut atteindre des dizaines -soten Newton, créant une pression électrohydrodynamique impulsion dans l'ordre de milliers d'atmosphères la zone de la pointe de cathode de, Il la pression est transmise par l'émetteur par des forces de Coulomb et des ondes de pression elektrorelogicheskoy à la sortie du canal de travail et Coulomb amélioré accélérateur d'ions dans le dard de canal et par focalisation électrostatique son cône. Par conséquent, comme le montrent les calculs et les expériences approximatives, où le diamètre du trou de la buse de sortie de 1-2 mm des ondes de pression de fonctionnement Coulomb faiblement conducteur de fluide au niveau de la buse est fermée centaines d'atmosphères.
Nouveaux elektrogidroenergetika
http://www.valery12.narod.ru/index1.shtml
La méthode de la libération efficace de l'énergie latente interne du champ et des liquides au moyen d'EHD effet, il ouvre de vastes nouvelles possibilités dans une nouvelle énergie sans combustible. Songez à certaines des applications les plus typiques de cette nouvelle énergie prometteuse.
moteurs libres Electro-carburant
La transformation de la technologie du potentiel d'énergie latente du champ électrique et le liquide dans la pression et l'énergie cinétique au moyen de forces électriques Coulomb pour créer une pompe à faible coût et une nouvelle génération de moteurs, cet effet est le mouvement Coulomb non pris en charge est le plus prometteur en kulonogidromotorah .. Expliquons cela par un exemple d'une telle huile électro-hydraulique nouvelle (eau) kulonomotora pour le transport
Figure 3
La figure 3 représente une conception simplifiée de la composition de moteur à pistons d'éléments d'unité de moteurs hydrauliques à faible consommation d'énergie listé vyshe.Eto simple dispositif produisant de l'énergie cinétique de rotation du mouvement de translation du piston 2.4 est basé sur l'utilisation de l'énergie potentielle d'un champ électrique et à la pression gidroelektrodinamicheskogo et du jet de fluide par DHM unipolaires effet. La caméra principale supérieure EHD de travail est équipé d'une électrode 11 pour le fluide de charge électrique unipolaire, tel que l'eau distillée. À la suite de pulsation haute tension de la source 10, il y a le phénomène de l'émission d'électrons explosive de l'électrode 11 au champ électrique haute de l'électrode - pour créer une charge liquide en vrac électrique unipolaire à des dizaines de pendentif. Cette charge électrique solvaté dans le liquide et crée une puissante force de répulsion coulombienne du liquide à partir de l'électrode 11. Suivant la pression électrohydrodynamique est transmise au piston 2 et 3 à travers le clapet d'air piston primaire 4. Le piston 4 transmet son énergie cinétique par l'intermédiaire d'une bielle 5 et le moteur du vilebrequin 6 de travail d'entraînement, par exemple, pour faire tourner les roues coûtent gidromobilya .. la fréquence de course des pistons est contrôlée prestation de taux d'impulsions à haute tension de la MPP de bloc, et la puissance du moteur et de couple sur la valeur de tension de l'arbre et la quantité d'émission d'électrons. En substance, le projet et partiellement testé hautement énergétique convertisseur champ électrique interne et un liquide. Le même dispositif peut aussi être utilisé comme une pompe à eau pour pomper le fluide. Cette technologie unique peut être utilisé dans toute la batterie, par exemple pour entraîner la turbine à vysoskorostnoy de rotation sur un arbre à un générateur électrique ou faiblement conducteur de fluide pour le pompage, tel que l'huile, suivie par la conversion directe de l'énergie cinétique en flux d'électricité produite.
Fig. 4 Vortex EHD combiné gidroenergouzel "elgenerator gidroturbina-"
1. rotor de la turbine hydraulique. 2. buse tangentielle. 3. L'entrée centrale. 4. EHD pompe canal d'entrée. 6. Les aimants permanents. 7. stator enroulement inductif. 7. creuse stator ferromagnétique - collection combinée de fluide. 8. sortie de retour. Remarque: La pompe EHD à la figure 3 est pas représenté. Buses 2 et 8 est hermétiquement reliés par pompe à EHD
résultats
1. Il a été constaté expérimentalement et expliqué théoriquement par un nouveau phénomène physique est la conversion directe de l'énergie potentielle du champ électrique en énergie cinétique par le transfert intensif électrorhéologique collective de charge-masse de milieu diélectrique liquide dans un champ électrique pulsé externe avec injection intensive dans une conduction unipolaire.
2. Le phénomène de transfert de charge de masse unipolaire collective de faible médias conducteur est une séquence certaine auto-cohérente des phénomènes et des effets électro interconnectés sur la base de l'interaction des champs électriques de force de Coulomb - le champ électrique externe et champ interne induite par une charge électrique unipolaire en vrac dans le liquide (reformage solvatation visant, ion accélérateur, etc.).
3. Ouverture de la méthode proposée et la base d'une nouvelle électrotechnologie de transport et déjà mis en œuvre dans des installations pilotes et injecteurs unitaires izobreteniyah- d' économie d'énergie nouvelle génération. En particulier, la méthode d'alimentation, la pulvérisation breveté et combiné .blok "injecteur de pompe à carburant -svecha allumage" injection pour moteurs / 12,13 /.
Références
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Auteur: Dudyshev Valery
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Date de publication 01.06.2004gg
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