24.06.2025

Страницы


Свежие записи


Свежие комментарии


Рубрики


Метки


Архивы


Энергоресурсосберегающие технологии нового мира.

01.11.2012 admin

Разработана, испытана и готова к внедрению технология гидростабилизации топочного мазута (получения не разделяющихся коллоидных мазутоводных смесей), позволяющая : экономить до 20 % мазута; снижать при сжигании этих смесей валовый выброс загрязняющих веществ :

Азота оксида на 14 %;

Серы диоксида на 26%;

Углерода оксида в 5-10 раз,

Взвешенных веществ в 6-12 раз.

Внедрение выше указанной технологии не требует какой – либо реконструкции котельных агрегатов и замены штатного технологического оборудования. Ее применение позволяет попутно утилизировать замазученные стоки и повысить эксплутационную надежность работы котельных агрегатов при сжигании гидростабилизированного мазута (исключается закоксовывание горелок и нагарообразование на элементах проточной части котлоагрегатов), а также дает возможность утилизировать жидкие отходы – отработанные масла и смазывающие охлаждающие жидкости не подлежащие регенерации.

Технологии получения альтернативных горючих базируются на применении высокоэффективных, экономичных и высокопроизводительных гидродинамических ультразвуковых устройств проточного типа с концентрированным акустическим полем, работающих с любым типом существующих насосов. Гарантируется надежная работа гидродинамических ультразвуковых излучателей без дополнительных затрат на их обслуживание.

Технологический блок занимает площадь не более 2 м2, потребление электрической энергии не более 1 кВт на одну тонну мазута, вес не более 500 кг при производительности 20 м3/час.

Технологический блок изготавливается индивидуально под конкретный объект с необходимой производительностью по мазуту. Согласование схемы привязки к объекту производиться при предварительном обследовании объекта.

На данную технологию получен патент РФ. Технический отчет по сжиганию гидростабилизированных смесей прилагается .

В рубриках: Новости | Комментировать »

ТОРСИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

19.10.2012 admin

ПРОСПЕКТ

Российская Академия TORTECH.USA Научно-внедренческое

Естественных Наук предприятие

Международный «АНГСТРЕМ»

Институт теоретической

и прикладной физики

ТОРСИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

На протяжении последних почти 20-ти лет многие авторы указывали на

потенциальную возможность получения энергии из Физического Вакуума.

Обычными возражениями против практической возможности получения

поляризационный эффектов в Физическом Вакууме являются ссылки на необходимость

создания аномально высоких электрических потенциалов порядка 1016В/см. Эти

возражения были бы несомненно справедливы, если бы речь шла о зарядовых

поляризационных состояниях. Но в данном случае имеется в виду спиновая поляризация

Физического Вакуума имеющая вообще не электромагнитную природу.

Экспериментально наблюдаются пространственно устойчивые торсионные

поляризационные состояния. Возможность эффективного взаимодействия спинирующих

(вращающихся) объектов с Физическим Вакуумом, содержащим в своей структуре

квантовые вихри, позволяет рассмотреть с новых позиций возможность создания

торсионных источников энергии.

Традиционная точка зрения сводится к утверждению, что т.к. Физический Вакуум

является системой с минимальной энергией, то никакую энергию из такой системы

извлечь нельзя. При этом, однако, не учитывается, что Физический Вакуум – это

динамическая система, обладающая интенсивными флуктуациями, которые и могут быть

источником энергии. Полезно отметить соображения Я.Б.Зельдовича, А.Д.Долгова и

М.В.Сажина, которые, записывая условия для вакуума как отражение состояния без

частиц, получили величину вакуумной энергии равную бесконечности. Как отмечали

авторы, об этой бесконечной энергии попросту забывали, объявляя ее ненаблюдаемой и

отсчитывая энергию частиц от этого бесконечно высокого уровня.

Рассмотрим вакуум как совокупность невзаимодействующих осцилляторов с

частотами можно записать гамильтониан в виде. Тогда вакуум как наинизшее

энергетическое состояние имеет ненулевую плотность энергии.

Однако в действительности можно достаточно просто построить численную оценку

нижней границы этой плотности. Согласно Дж.Уиллеру, эта оценка дается Планковской

плотностью энергии, которая равна 1095г/см3.

В сравнении с плотностью ядерного вещества –1014г/см3 – плотность энергии,

связанная с флуктуациями вакуума, является весьма впечатляющей величиной. Известно

другие оценки энергии вакуумных флуктуаций, но все они существенно больше оценки

Дж.Уиллера.

Сделаем акцент на двух выводах:

1. Энергия вакуумных флуктуаций весьма велика в сравнении с любым другим видом

энергии;

2. Малость торсионной энергии, требуемой для спиновой поляризации Физического

Вакуума, вселяет надежду, что через торсионные возмущения будет возможно

высвобождать энергию вакуумных флуктуаций. С этих позиций

экспериментальные результаты, полученные в последние десятилетия Муром,

Кингом, Нипером и другими, представляющие некую периферию традиционной

науки, в которых наблюдалось КПД до 300-500%, не выглядят недопустимо

одиозно. Их системы с вращением (типично торсионные установки) как открытые

системы за счет слабого взаимодействия с вакуумом получали из вакуума

ничтожную долю энергии. Очевидно, что указанные теоретические соображения,

как и указанные экспериментальные результаты, являют собой лишь слабую щель

в двери энергетики следующего века, экологически чистую и не требующую

расхода не только горючих материалов, но расхода любого вещества.

Практическим примером торсионной энергетической установки является

отопительная система «МУСТ» конструкции Р.И.Мустафаева. В этой установке

торсионные эффекты реализуются за счет вихрового, спирального движения воды в

теплообменнике. В результате тепловая установка отдает энергии больше, чем

потребляет. Реальный коэффициент эффективности такой установки, как открытой

системы составляет для установок разных поколений от 120% до 150%. Установки

«МУСТ» производятся серийно и даже ряд лет эксплуатируются как отопительные

системы для производственных и жилых зданий.

ПРОСПЕКТ

Российская Академия TORTECH.USA

Естественных Наук

Международный

Институт теоретической

и прикладной физики

ТОРСИОННЫЕ ДВИЖИТЕЛИ

Новые представления о полях и силах инерции Г.И.Шипова позволили увидеть их

связь с торсионными полям и предсказать существование в природе нового класса систем

отсчета, которые были названы ускоренными локально лоренцовыми системами отсчета

второго рода. В отличие от ускоренных локально лоренцовых систем первого рода,

введенных А.Эйнштейном, новые системы образуются в том случае, когда на центр масс

изолированной системы действуют скомпенсированные силы инерции.

Простым примером ускоренной локально лоренцовой системы отсчета является

система, связанная с центром масс вращающегося гироскопа. Действительно, на центр

масс свободного вращающегося гироскопа действуют скомпенсированные центробежные

силы инерции. Поэтому центр масс гироскопа покоится или движется прямолинейно и

равномерно относительно инерциальной системы наблюдения. Если каким-либо способом

нарушить равновесие сил инерции в гироскопе, то центр масс гироскопа будет двигаться

ускоренно под действием внутренних некомпенсированных сил.

Этот вывод не противоречит известной теореме о сохранении импульса центра

масс изолированной механической системы.Согласно этой теореме, внутренние силы

изолированной системы не могут изменить импульса ее центра масс, причем при

доказательстве теоремы использованы следующие условия: 1) внутренние силы

удовлетворяют третьему закону Ньютона; 2) внутренними силами являются все те силы,

которые действуют во внутреннем объеме, ограниченном стенками изолированной

системы.

Большинство сил классической механики удовлетворяют первому условию и могут быть

разделены на внешние и внутренние согласно второму. Однако в механике существуют

силы, которые не удовлетворяют третьему закону Ньютона. Таковыми, как известно,

являются силы инерции, поскольку нельзя сказать, со стороны каких тел приложены эти

силы.

Более того, силы инерции не подпадают под второе условие, поскольку они являются

одновременно как внутренними, так и внешними для изолированной (в определенном

выше смысле) механической системы. Следовательно, движение механических систем

под действием внутренних нескомпенсированных сил инерции не противоречит теореме о

сохранении импульса центра масс изолированной системы механики Ньютона, поскольку

силы инерции не удовлетворяют условиям, при которых доказана эта теорема.

В качестве примера механической системы, центр масс которой движется под

воздействием нескомпенсированных сил инерции, предлагается устройство, которое

демонстрирует связь между поступательной и вращательными силами инерции и которое

можно назвать четырехмерным гироскопом. Оно состоит из центральной массы М и двух

масс т, вращающихся синхронно навстречу друг другу вокруг оси, закрепленной на

центральной массе М.

Если в некоторый момент времени сообщить этой системе механическую энергию

(например, завращав массы т), то она придет в движение. Рассматриваемая механическая

система названа четырехмерным гироскопом потому, что в уравнении движения вращение

происходит по пространственному углу ? и по пространственно-временному углу ?,

связанным с поступательным ускорением системы соотношением, где с — скорость света.

Видно, что система отсчета, связанная с центром масс четырехмерного гироскопа,

оказывается ускоренной локально лоренцовой системой отсчета второго рода. В этой

системе нарушить равновесие сил инерции можно двумя способами:

а) либо воздействуя на нее внешней силой (задача взаимодействия); б) воздействуя на

ось вращения малых грузов внутренним моментом М0 (задача самодействия).

Четырехмерный гироскоп с самодействием впервые на практике, по-видимому,

был создан в 1936г. российским инженером Владимиром Николаевичем Толчиным и был

назван им инерциоидом.

Конструктивно инерциоид Толчина выполнен так, что для управления скоростью

его центра масс имеется устройство, называемое мотор-тормоз. Назначение этого

устройства состоит в том, чтобы осуществлять самодействие инерциоида в секторах 330°-

360° и 160°-180°, при этом в секторе 330°-360° происходило увеличение скорости центра

масс от 0 до величины порядка 10 см/с, в секторе 160°-180° уменьшение скорости центра

масс с 10 см/с до 0.

Эксперименты, проделанные В.Н.Толчиным, указывают на реальность

существования нового класса ускоренных систем отсчета – ускоренных локально

лоренцовых систем второго рода. Они носят обнадеживающий характер и позволят в

будущем создать движитель принципиально нового типа.

Инерцоид конструкции

Толчина Толчина

Инерцоид конструкции Шипова

ПРОСПЕКТ

Российская Академия TORTECH.USA

Естественных Наук

Международный

Институт теоретической

и прикладной физики

ТОРСИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ

Общеизвестно, что при остывании расплава формирование твердой фазы вещества

(например, металла) реализуется через два процесса. Ионы в расплаве должны занять

места в потенциальных ямах, соответствующих положению узлов кристаллической

решетки твердого тела, а спины (классические спины, а не магнитные моменты) ионов

(атомов) должны быть ориентированы по ребрам решетки так, как это предписывается

типом кристаллической решетки. Последнее обстоятельство используется обычно для

объяснения диа-, пара- и ферромагнетизма. Невыполнение любого из этих двух

условий приводит к тому, что структура твердого вещества оказывается отличной от

естественной, предписываемой традиционными законами физики твердого тела.

В результате действия на расплав — внешнего торсионного поля (излучения),

например, торсионного генератора, будет изменяться только спиновое состояние

системы свободных атомов в расплаве. Если на расплав вещества будет действовать

изотропное торсионное излучение, то при достаточном времени воздействия и

правильно установленных параметрах расплава все атомы расплава перейдут в

состояние однонаправленной ориентации спинов. В таком состоянии через спин-

торсионные взаимодействия атомы будут испытывать взаимное притяжение. За счет

этого взаимного торсионного притяжения расплав, как спиновая система, будет

внутренне устойчив. В результате сильное взаимное торсионное притяжение даже при

медленном остывании не даст атомам ориентировать свои спины по ребрам

кристаллической решетки и решетка не реализуется. Следствием этого будет аморфная

структура вещества (металла), структура квазистекла.

С выполнением указанных выше условий при воздействии на расплав торсионного

излучения с неизотропной пространственно-частотной структурой, либо произойдет

кристаллизация, но с кристаллической решеткой, «наведенной» веществу

установленной структурой внешнего торсионного поля, либо возникнут торсионно

индуцированные дефекты кристаллической решетки.

Все указанные варианты теоретически предсказанных результатов воздействия

торсионного поля на расплав металлов были экспериментально подтверждены в

Институте проблем материаловедения АН Украины в работах совместно с МНТЦ

ВЕНТ в период 1989—1993 гг. В этих работах действие торсионного излучения на

расплав олова при его остывании не приводило к образованию кристалической

решетки, олова и мела высокодиспергированное состояние, близкое к абсолютной

аморфизации.

В других сериях экспериментов с медью наблюдалось изменение структуры зерен,

а также появление двойников в результате торсионного воздействия на расплав меди.

В период с 1994 по 1995 гг. изменение в структуре и физико-химических свойствах

металлов при действии торсионного поля было показано на заводских плавильных печах.

В результате этих работ была разработана технология производства силумина. При плавки

силумина без лигирующих присадок только за счет действия торсионного поля

наблюдается рост прочности в 1.3 раза при росте плотности в 3.0 раза.

Теоретическое предсказание невозможности обычными материалами экранировать

торсионные поля было показано на примере торсионных воздействий на расплав металлов

в цельнометаллических заземленных печах Таммана. Предсказанный информационный, а

не энергетический характер торсионных воздействий был подтвержден в работах, когда

структурная перестройка стали в количестве до 60 кг достигалась торсионным

генератором, потребляющим 10 мВт электроэнергии.

ПРОСПЕКТ

Российская Академия TORTECH.USA

Естественных Наук

Международный

Институт теоретической

и прикладной физики

ТОРСИОННЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

В традиционных средствах радиосвязи большие требуемые мощности необходимы

для компенсации ослабления сигналов при прохождении сигналов в свободном

пространстве в связи с их ослаблением по закону обратных квадратов, а так же для

компенсации потерь при прохождении сигналов через поглощающие среды.При этом

компенсация должна быть осуществлена в такой мере, чтобы передаваемый сигнал на

входе приемника имел интенсивность, превышающую чувствительность этого

приемника.Кроме этого с учетом скорости прохождения радиосигналов уже в

спутниковых системах связи задержка сигнала создаст определенные трудности. Эти

трудности вырастают в серьезные проблемы для связи с аппаратами в дальнем

космосе.Трудности с загоризонтной связью приводят к необходимости строить сложные

глобальные сети связи с ретрансляторами.

В отдельных случаях радиосвязь может быть реализована не только в области

сверхдлинных волн, но, например, и для подземной связи, однако, при этом теряется

скорость передачи информации, не говоря уже об очевидных технических трудностях.

Ряд задач радиосвязи в принципе неразрешим, как, например, связь со спускаемыми с

орбиты космическими аппаратами, т.к. они экранируются возникающей вокруг этих

аппаратов плазмой при входе в плотные слои атмосферы.

Некоторые вопросы радиосвязи не могут быть решены, т.к. действующие системы близки

к физически предельным возможностям. Известны системы с пропускной способностью

близкой к Шенноновским пределам.

Все указанные проблемы преодолеваются при использовании торсионной связи.

Достаточно указать на три свойства торсионных излучений: торсионные излучения не

ослабляются с расстоянием и не поглощаются природными средами и имеют бесконечную

групповую скорость.

Так как торсионные сигналы не ослабляются с расстоянием и не поглощаются, то нет

необходимости в больших мощностях передатчиков даже на длинных трассах. В силу

отсутствия поглощения природными средами торсионные сигналы позволяют

обеспечивать и подземную, и подводную связь, и связь через плазму. При столь высокой

групповой скорости можно даже в пределах галактики, а не только солнечной системы,

решать задачи связи, управления и навигации в реальном масштабе времени.

Первые эксперименты по передаче двоичных сигналов по торсионному каналу связи

были проведены в апреле 1986г. в г.Москве. Торсионный передатчик был установлен на

первом этаже здания и не имел устройств типа радиоантенны, которые можно было бы

вынести на крышу. Торсионный приемник размещался на втором этаже здания на

расстоянии около 20 км. При этих условиях торсионный сигнал мог распространяться

только по прямой от передатчика к приемнику. Это означало, что, помимо рельефа

местности, с учетом плотности застройки в г.Москве торсионный сигнал должен был

преодолеть экран эквивалентный железобетонной стене толщиной более 50 м. Для

радиосвязи без ретрансляторов это практически неразрешимая задача.

В осуществленных сеансах связи двоичный торсионный сигнал стартстопного

телеграфного кода М2 принимался безошибочно при потреблении торсионным

передатчиком энергии 30 мВт. В дополнительных экспериментах торсионный передатчик

был привезен к приемнику (трасса нулевой длины). При этом интенсивность

регистрируемого сигнала не изменилась. Тем самым было показано, что для торсионной

связи, как и предсказывала теория, торсионный сигнал не поглощается и не ослабляется с

расстоянием.

В настоящее время завершаются работы по отработке экспериментальных образцов

приемо-передающей аппаратуры торсионной связи.

Торсионный передатчик Принятый торсионный сигнал

ПРОСПЕКТ

Российская Академия TORTECH.USA

Естественных Наук

Международный

Институт теоретической

и прикладной физики

КОНЦЕПЦИЯ ТЕЛЕПОРТАЦИИ ИНФОРМАЦИИ

А.Ю.СМИРНОВ, МИТПФ РАЕН

В основаниях современной физики давно имеются серьезные предпосылки для

признания фундаментальной роли сознания в формировании структуры и свойств

физического мира. Предложенный нами способ регистрации информационных полей

биологических и физических систем основан на предлагаемом нами принципе

«телепортации информации» (ТИ), как принципиально — нового вида обмена информацией

( способа взаимодействия ) между материальными и идеальными системами.

Первый путь введения понятия ТИ связан с редукцией волновой функции в

квантовой механике. В момент измерения, при переходе квантовой системы в одно из

конечных состояний, невозможно сказать, какой именно будет выбор. Классические

причинно — следственные связи выбора просто отсутствуют. Реализации конечного

состояния, превращение потенциального в реальное наблюдаемое, т.е. редукция волновой

функции объективно происходит только в сознании наблюдателя. Уникальное свойство

сознания — самоосознание и служит целям реализации виртуального в реально

наблюдаемое.

Г.Эверет предположил, что Вселенная существует во множестве равноправных

копий, реализующихся при каждом акте квантового взаимодействия. Варианты Вселенной

идентичны и равноценны. В свою очередь, в каждом акте квантового взаимодействия,

реализуются все его варианты. Сознание наблюдателя оказывается всякий раз в одном из

возможных бесчисленных вариантов Вселенной.

Два из мысленных экспериментов, рассмотренных в известной дискуссии : так

называемый двухщелевой эксперимент и эксперимент Эйнштейна – Подольского –

Розена, уделяют внимание принципиальному вопросу – в каком смысле и каким образом

наблюдатель ( наблюдатель — участник? ) вызывает то, что он видит происходящим.

Д.Белл предложил схему эксперимента, в которой на основе предложенной формализации

( неравенства Белла ), показал, что «эффект ЭПРБ» в действительности является

экспериментально проверяемым физическим эффектом .

В последние годы появились работы, посвященные принципам и следствием из

такого рода экспериментальных проверок и развитию других подходов к практической

реализации ТИ.

Одной из известных и интересных теоретических работ в интересующим нас

направлении, является, так называемая “статья шести”, являющаяся развитием парадокса

ЭПРБ. “Шестерка” продемонстрировала как можно “передать” квантовое состояние одной

элементарной частицы ( которое неминуемо придется уничтожить ) другой такой же

частице, находящейся в любой другой точке пространства с использованием третей

частицы — посредницы.

Второй путь введения понятия ТИ связан с использованием понятия торсионного

поля

( так же, объекта исследований физики, начиная с теоретических работ Эйнштейна —

Картана и кончая работами в области теории физического вакуума Г.И.Шипова ), одного

из видов спиновой поляризации физического вакуума и попыткой осмысления на его

основе обширного ряда явлений появляется возможность сформулировать новый подход к

описанию экспериментов типа приводящих к парадоксу ЭПРБ, “экспериментов шести” и

подобных. Обладая спином, гамма-кванты создают в некоторой области спиновую

поляризацию физического вакуума.

Таким образом, роль физического носителя в проявлении “скрытых параметров” в

теориях нелокальности может играть торсионное поле (ТП). Анализ обширной

феноменологии энергоинформационных взаимодействий и эффектов дальнодействия

технических устройств – генераторов ТП и волновых торсионных излучений не

противоречит данному предположению.

Нами предложена и техническая реализация концепции ТИ, специально

разработанные устройства — дальнодействующие квантовые корреляторы.

ПРОСПЕКТ

Российская Академия TORTECH.USA

Естественных Наук

Международный

Институт теоретической

и прикладной физики

ТЕХНОЛОГИЯ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕХНИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ

Многолетние исследования, проводимые нами с 1981 г. позволили установить новые

факты и разработать эффективные способы информационного воздействия на живые организмы и

модельные системы с использованием физических полей.

В наших исследованиях, помимо изучения феномена полевых информационных

взаимодействий в природе, мы уделяли внимание осмыслению проявлений информационных

взаимодействий в самих процессах экспериментального и теоретического исследования. Такой

подход, на наш взгляд, позволяет поднять методологию исследований информационных

взаимодействий на уровень, необходимый для создания эффективных методов воздействия на

биологические и технические системы, соответствующих технологий и уточнения некоторых

фундаментальных аспектов биофизики

Учитывая предполагаемый нами механизм информационных воздействий и весьма

нетривиальные особенности, мы назвали его “телепортацией информации” (ТИ). Основные

особенности ТИ сформулированы ниже.

Эффективность ТИ практически не уменьшается с увеличением расстояния до объекта

( в ряде случаев — возрастает ). Для достижения ТИ и регистрации результатов не обязательно

задавать в явном виде пространственно — временные координаты объекта или процесса, на кото-

рый осуществляется воздействие. ТИ на объект может быть осуществлена по образу объекта,

созданному физическими методами. В качестве образа объекта могут, в частности, выступать:

негативы, фото- и голограммы, специально созданные изображения объекта, с использованием

поляризации физического вакуума – т.н. «фазовый портрет».

Телепортация биологически значимой информации на живые организмы может

осуществляться с помощью специально созданных технических средств; без них, в организо-

ванном сообществе экспериментальных животных, при участии оператора – человека.

Эффекты воздействия методом ТИ регистрируются традиционными методами экспери-

ментальной физики, биологии и медицины в условиях строго контролируемых слепых экспе-

риментов.

Проведены многочисленные успешные эксперименты по ТИ, в ходе которых установлены

необычные факты взаимных корреляций измеряемых параметров в опытных и контрольных

группах. Установлено, чем “чище” эксперимент, чем меньше в нем возможностей для субъек-

тивной оценки ( в том числе, неосознанной, подсознательной ), тем четче проявляются эффекты

ТИ. В то же время, установлена принципиальная роль состояния сознания и содержания

мысленных установок самого исследователя в реализации результатов экспериментов по ТИ, даже

при использовании специализированных генераторов. Особенно важна, в этом смысле, роль

исследователя, планирующего эксперимент. Наблюдаются и кооперативные информационные

эффекты в работе группы исследователей, важна роль каждого участника исследовательского

процесса. Установлены корреляции между способами и содержанием символов кодировки

экспериментальных групп и даже отдельных подопытных животных и результатами ТИ ( при

прочих равных экспериментальных условиях ).

Изучена структура кода информационных взаимодействий между объектами в процессах

ТИ. Наш экспериментальный подход к исследованию структуры кода включал в себя

отождествление некоторого символа ( или набора символов ) с биологическим объектом. Меха-

низмом отождествления, в частности, может быть кодировка ( обозначение ) экспериментальных

групп, отдельных животных или образцов в ходе контролируемых “слепых” экспериментов.

Установлены элементы информационного кода ТИ. На основании результатов экспериментов

сформулирована гипотеза о конкретной структуре кода ТИ, обладающая определенной

предсказательной силой.

Сформулирован гносеологический парадокс, порожденный возможностью влияния

состояния и содержания сознания исследователя ( как экспериментатора, так и теоретика ) на

результаты исследований. Показано, что парадокс имеет объективную психофизическую природу.

Сформулированы пути разрешения парадокса, лежащие в основе адекватной методологии

исследований явлений так называемого «энерго-информационного обмена».

ПРОСПЕКТ

Российская Академия TORTECH.USA

Естественных Наук

Международный

Институт теоретической

и прикладной физики

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

РЕГИСТРАЦИИ ТОРСИОННЫХ ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ

Создание регистраторов торсионных полей и излучений представляет собой важную

научную задачу. Решение данной задачи позволит приблизить интеграцию экспериментальных и

теоретических представлений о торсионных полях в единую систему современного

естествознания и решить ряд практических задач в различных отраслях практики.

Предлагаемый способ регистрации информационных полей биологических и физических

систем основан на регистрации воздействия торсионных полей и излучений на некоторый

эталонный диссипативный процесс, имеющий определенный спектр внутренних шумов.

Наши системы регистрации учитывают важную особенность торсионных полей и

излучений, следующую из теории физического вакуума и связанную с особенностями его

поляризации именно этими видами физических полей и излучений.

Воздействие источников торсионного поля создает метастабильную “остаточную”

поляризацию по классическому спину как на уровне вещества, так и метастабильную спиновую

поляризацию физического вакуума. Таким образом, с помощью торсионных источников может

быть зафиксировано торсионное поле определенной структуры — метастабильный “торсионный

фантом”. Некоторые свойства ТФ были использованы нами при создании систем регистрации

ТорИ и ТП.

Необходимыми и достаточными условиями для регистрации воздействия являются:

1) создание идентификационных портретов ( торсионных фантомов ) рабочего тела прибора

регистрации, которые формально разделяются на “матрицу” и — “адрес” в работе системы

регистрации.

2) формирование информационного канала между “матрицей” и “адресом”

3) передача дискретной единицы информации о регистрации воздействия

4) восстановление свойств канала регистрации

5) повторение циклов передача — восстановление

6) разрыв канала регистрации

7) стирание идентификационных портретов ( торсионных фантомов ) объектов: “матрицы” и

“адреса”. В ряде случаев «матрица» и «адрес» могут быть тождественны.

При достаточно высокой частоте повторения цикла регистрации возможно прямое

измерение амплитудно – частотных спектров торсионных волновых излучений.

Произведены предварительные измерения торсионных спектров ряда природных и

техногенных объектов. Ведется работа по совершенствованию принципов и вариантов

технической реализации систем регистрации физических полей переносящих информацию, но не

энергию. Разрабатываются методы регистрации переноса воздействия в создаваемых нами

системах дальнодействующих квантовых корреляторов, в которой используются принципы

квантовой телепортации информации в сочетании с передачей информации торсионными

волновыми излучениями.

 

ПРОСПЕКТ

Российская Академия TORTECH.USA Российский

Естественных Наук Онкологический

Международный Научный Центр

Институт теоретической Российской

и прикладной физики Академии

Медицинских наук

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ И ДИАГНОСТИКЕ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МОДУЛИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ТОРСИОННЫХ ПОЛЕЙ.

Изучены некоторые условия воспроизводимости биологических эффектов

низкоинтен-сивных ФП. Так, обнаружено, что линейная корреляция (ЛК) между

величиной и знаком действия ЭМИ ( 42,22 ГГц ) на процесс метастазирования и

значениями индекса Ар (вариация магнитного поля земли ) на 2 сутки после перевивки

опухоли составляет 0,82. Значения ЛК зависят от срока перевивки, имеют область

отрицательных значений ( до – 0,5 ) и полный период в 14 суток.

Установлено, на мышах A/SNL с перевитым опухолевым штаммом ВМР-мг при

облучении ЭМП, модулированном по частоте ( в диапазоне 37 – 53 ГГц ) низкочастотным

узкопо-лосным шумом (УШ) наблюдается увеличение удельной продолжительности

жизни животных (УПЖ)на 20% ( по сравнению с контролем ), против увеличения

увеличения УПЖ на 8% при воздействии монохроматического излучения. Показано что

меняя ширину окна (ША) и цент-ральную частоту модуляции (ЦЧМ) ПГШ по частоте

при центральной частоте несущей 42,22 ГГц и идиентичной выходной мощности ( 1 – 5

мВт/см2) можно оказывать на опухолевый процесс разнонаправленное влияние. Так, при

ША – 10 Гц и ЦЧМ – 10 Гц курс облучения мышей CBWA и CBA с перевитой опухолью

саркома-37 приводит к частичной регрессии опухолей и достоверному увеличению

средней продолжительности жизни ASN/L с перевитым штаммом ВМР- мг на 12% (

Р<0,05 ). В то же время воздействие ЭМИ, при ША – 1 КГц и ЦЧМ – 1 КГц стимулирует

рост саркомы-37 ( в среднем в 1,5 раза ) и снижает УПЖ животных на 15% ( Р<0,05).

Получены новые данные о комбинированном воздействии модулированных ЭМИ

КВЧ

диапазона и статического торсионного поля (ТП) с левой поляризацией ( торсионные поля

– один из видов поляризации физического вакуума ) на опухолевый процесс и

выживаемость мышей CBWA o с перевитой солидной опухолью саркома-37. При

воздействии достигается 30% излечивание животных с опухолями ( в отдельных опытах

до 40 – 50% ). Таким образом, комбинированное воздействие ЭМИ и статического

торсионного поля (СТП) позволяют получить некоторый противоопухолевый эффект.

Как и в случае ЭМИ, различные режимы воздействия СТП по разному влияют на

опухолевый процесс ( на модели CBWA, саркома-37). Так ТП с правой поляризацией

несколько стимулируют рост опухоли – 20% и снижают УПЖ на 15 – 20%. Воздействие

же СТП с левой поляризацией зависит от фазы развития опухолевого процесса. Так,

облучение до перевивки опухоли или в период от 1 до 12 суток после нее, приводит к

снижению темпа роста опухоли в 2 – 3 раза, по отношению к контролю. Напротив,

воздействие в более поздние сроки приводит к стимуляции роста опухоли.

Установлено, что однократное ( с экспозицией в 1 час ) воздействие СТП с левой

поляризацией на культуру клеток CaOV приводит к 50- 60% снижению включения метки

в кислоторастворимую фракцию ДНК.

Изучали воздействие СТП в комбинации с волновыми торсионными излучениями

(ВТИ) на различных биологических моделях с использованием экспериментальных

торсионных генераторов собственной разработки с оригинальным программным

обеспечением.

Установлено, что торсионные излучения индуцируют изменения состояния

хроматина опухолевых клеток, могут существенно сдвигать их распределение клеток по

фазам клеточного цикла, вызывать биохимические изменения в мембранах опухолевых

клеток и выраженные изменения активности мембранных рецепторов ( в частности,

адренорецепторов ). Указанные изменения зависят от поляризации и режимов модуляции

торсионных излучений и зарегистрированы при облучении нескольких различных

штаммов опухолевых клеток в культуре. Изучаются биофизические механизмы

акцепции СТП иВТИ биоструктурами.

Изучены некоторые биофизические механизмы акцепции ТП и торсионных

излучений.

(ТИ). Разработаны и охарактеризованы модельные системы для изучения механизмов

действия

электромагнитных, магнитных и торсионных полей на биологические системы.

Разрабатывается экспериментальный подход к диагностике злокачественных

новообразований на базе регистрации торсионных излучений пациентов и обработки

спектров ВТИ.

Российская Академия TORTECH.USA Международная

Естественных Наук Академия

Международный Нелинейных Систем

Институт теоретической Институт

и прикладной физики Психофизики

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОРСИОННАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ.

Создана не имеющая аналогов диагностическая аппаратура, позволяющая

проследить все этапы перехода от здоровья к болезни по изменению торсионных

волновых характеристик тканей организма и даже отдельных клеток и хромосом. Системы

торсионной диагностики — это прорывные медицинские технологии на новых физических

принципах. Эти технологии можно отнести к самым удивительным и перспективным

достижениям современной медицины. Они дают возможность получить наиболее полную

информацию о здоровье и начальных проявлениях различных заболеваний (гепатита,

туберкулеза, злокачественных опухолей, повреждение мозга, инфицирования СПИДом и

т. д.), что не доступно при использовании других методов приборной диагностики (УЗИ,

рентген, компьютерная томография, ЯМР и пр.), которые обнаруживают лишь уже

сформировавшийся процесс.

Впервые удалось создать эффективный аппаратный комплекс, способный

автоматически, без участия человека, настраиваться на частоту торсионных импульсов

организма, самостоятельно находить и исправлять дефекты и патологии органов и клеток

организма при помощи комбинации различных специфических модулированных

торсионных колебаний, записанных на матрицу.

Оценка состояния органа производится бесконтактным путем посредством

резонансного усиления торсионного излучения исследуемого органа и последующей его

регистрацией. Каждые орган и отдельная клетка обладают присущими только им,

характеристическими торсионными колебаниями. Эта информация формируется в виде

электронных образов и может быть визуализирована в графическом виде на дисплей

монитора. Любой патологический процесс также имеет присущий только ему

характеристический график. В памяти компьютера записано значительное количество

патологических процессов с учетом степени выраженности, возрастных, половых и

других факторов. Зарегистрировав торсионные частотные характеристики органа,

диагностический комплекс может сравнить их по величине спектральной схожести с

эталонными процессами (здоровье, патологически измененные ткани, инфекционные

агенты) и выявить наиболее близкий патологический процесс или тенденцию к его

возникновению.

Замечательной возможностью метода торсионной диагностики является

медикаментозное тестирование. Диагностическая система позволяет записать

торсионные частотные колебания любого лекарственного препарата. И это позволяет

провести компьютерное сравнение по электронным копиям торсионных спектральных

характеристик всех имеющихся в памяти компьютера препаратов (которых может быть до

несколько тысяч) с характеристиками патологического процесса, и тем самым выявить

наиболее эффективно действующее лекарственное средство.

В рубриках: Блог | Комментировать »

Магнито-механический генератор электрической энергии на основе ПМ

27.08.2012 admin

Известно и широко применятся в энергетике явление электромагнитной индукции, состоящее в том, что при изменении величины магнитного поля через проводник (во времени или пространстве), в последнем наводится индуцированная электродвижущая сила (ЭДС индукции), далее сокращенно просто ЭДС ( [4], стр.690). На этом принципе работают большинство электрических генераторов в мире ([4], стр. 688).

Однако этот электромагнитный принцип получения электроэнергии связан с большими затратами механической энергии, поскольку в данном случае мощность электромагнитного генератора определяется подведенной механической мощностью на его вал. Предлагается новый прямой магнито-механический метод получения электроэнергии путем индуцированя эдс индукции в
индуктивной обмотке, размещенной на кольцевом или ином замкнутом ПМ путем механической циклической коммутации его магнитного потока (полностью или частично), например, циклическим перемещением подвижного сегмента этого ПМ.

Поскольку поток магнитной индукции, пронизывающий эту индуктивную обмотку, навитую на ПМ, будет меняться во времени, то в данном случае в ней при механической коммутации магнитного потока ПМ (полном или частичном) в индуктивной обмотке, размещенной на ПМ, также наведется эдс индукции, что и подтверждают опыты.

В результате с данной индуктивной обмотки, если замкнуть электрическую цепь данной обмотки на электрическую нагрузку, можно получать полезную электроэнергию путем использования и преобразования энергии ПМ. Запас магнитной энергии ПМ значительный и практически  неистощимый, поскольку он непрерывно возобновляется из эфира, как было пояснено в начале статьи. Эффективность получения электроэнергии предлагаемым методом
обусловлена также и тем, что сегментная коммутация магнитного поля ПМ предельно малозатратная, потому что на этом сегменте автоматически образуются при выдвигании полюса противоположной полярности основному магниту и поэтому существует автоматически сила выталкивания этого сегмента из кольцевого магнита. В случае наличия второго такого сегмента через кинематику можно образовать магнитные качели для взамосвязанного
перемещения их в противоходе. В этом случае облегчается ввод одного из сегментов магнитопровода магнита. Частота электроэнергии определяется частотой коммутации магнитного потока внутри ПМ.
Эту коммутацию магнитного поля ПМ его сегментами можно производить как в возвратно – поступательном движении сегмента, так и путем вращения

нескольких сегментов, равных по размерам и укрепленных на немагнитном диске в плоскости, перпендикулярной плоскости постоянного кольцевого магнита через эту прорезь в нем. В результате могут быть созданы выскочастотные магнитомеханические генераторы. По сути, в таком магнитном генераторе на базе ПМ используются несколько  физических эффектов и явлений: явление магнитомеханической индукции, явление электромагнитной индукции, эффект самопроизвольного циклического выталкивания сегмента ПМ и другие. Иным вариантом реализации магнитоэлектрического генератора
(МЭГ) в бесконтактном варианте может быть использование эффекта магнитного триггера (эффект Баркгаузена) для циклического перемагничивания этого магнитного сегмента.

Рис. А

1. Нижний магнит с вращением вокруг оси
2. магнит маятника
3. штанга магнита % подвеса
4. верхняя опора маятника
5. ось вращения
6. преобразователь магнитного поля, например,
экран, индуктивная обмотка и т.д.
7. нижняя повротная платформа
F1 % сила гравитации
F2 % сила взаимодействия магнитов
F3 % сила реакции подвеса % опоры 4
Принцип работы магнитомеханического генератора электроэнергии (ММЭГ) пояснен на Рис. Б. Наиболее простое устройство ММЭГ состоит из кольцевого постоянного магнита 1 с радиальной или осевой намагниченностью с тонкой секторной прорезью в нем (достаточно сектора 2-5 градусов) и с его подвижным сегментом 2 (их может быть и более, например, два), перемещаемого по пазу 3 в ПМ с минимально возможным зазором, многовитковой индуктивной катушки 3, размещенной и намотанной на самом кольцом магните 1 и присоединенной на электрическую нагрузку 5. В устройстве ММЭГ необходим также привод циклического перемещения сегмента ПМ, который в частном случае может быть выполнен в виде вибрационного электромагнитного привода (ВЭМП) на базе соленоида с подвижным стержнем 6, штоком%толкателем 9, соединенным жестко с подвижным магнитным сегментом 2.

Рис. В Магнитомеханический генератор электроэнергии
на постоянных магнитах

Обмотка соленоида 7 присоединена к рабочей индуктивной обмотке 2 через регулируемый преобразователь напряжения 6, управляемой от процессора 10 с трансформаторной положительной связью через датчик напряжения 11 и датчик частоты и хода перемещения 12 штока соленоида 9. Обмотки соленоида и генераторной обмотки заземлены через клемму 13. Начальный запуск такого генератора сводится к первичному перемещению сегмента 2 ПМ, например, от ВЭМП с электропитанием от первичного источника электроэнергии 14, например, от маломощной аккумуляторной батареи.

В дальнейшем, работа этого простого магнитомеханического генераторного устройства полностью автономная. Регулирование выходной мощности ММЭГ с выхода обмотки 4 осуществляется изменением параметров нагрузки 5, а также величины и частоты коммутации магнитного потока ПМ, частотой и длиной перемещения магнитного сегмента 2, причем задание режима работы ММЭГ отслеживается системой управления 10. Выходная мощностьтакого необычного магнито-электрического генератора обусловлена свойствами и размерами постоянного магнита, размерами и количеством сегментов 1, и может достигать при высоких параметрах современных магнитах от десятков ватт до сотен киловатт.

В рубриках: Блог | Комментировать »

Электростатический генератор

15.06.2012 admin

Патент США № 4,897,592 от 30 января 1990 года
Заявка подана 27 июня 1988 года

Автор: William W. Hyde
1685 Whitney, Idaho Falls, ID 83402, USA

Мы публикуем описание патента Вильяма Хайда, что несомненно принесет пользу тем, кто занят конструрированием высокоэффективных электростатических генераторов. Судя по отзывам специалистов, проверявших изобретение Хайда, всего 10% выходной мощности его генератора требуется для поддержания работы мотора-привода, а 90% получаемой мощности устройство отдает в полезную нагрузку.  (Информация представлена на доске объявлений в Интернете: www.KeelyNet)  

Коротко суть изобретения: Заряженные от внешнего источника электроды электростатического генератора индуцируют появление зарядов разной полярности на парных сегментах статора, внутри которого вращается пара роторов. Высокая разность электрических потенциалов, созданная между сегментами статора в результате вращения роторов, преобразуется выходной схемой понижения напряжения, причем ток в полезной нагрузке соответственно увеличивается.

Основа изобретения

Это изобретение относится к новому поколению преобразователей электрической энергии, использующих электростатическую энергию.

Преобразование энергии электростатического поля в полезную электрическую энергию посредством электростатического генератора уже известно, как показано в патенте США № 2523106, 3013201, 4127804, 4151409 и 4595852.

Вообще, процесс преобразования энергии, в данных предшествующих электростатических генераторах использует на входе механическую энергию для того, чтобы разделить заряды так, чтобы значительная часть выходной мощности была получена из преобразования механической энергии.

Поэтому важная цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить такой электростатический генератор, в котором электрическая энергия получена из энергии статических электрических полей с минимальными затратами механической энергии на входе.

Описание изобретения

В соответствии с существующим изобретением, статические электрические поля создаются между электродами, с помощью внешнего источника поддерживается уровень зарядов противоположной полярности. В конструкцию также входит пара внутренних дисков статора, имеющих сегменты, которые являются диэлектрически изолированными, чтобы накапливать на них заряды, индуцируемые полем. Пара дисковых роторов вращается в области постоянного электрического поля перпендикулярно силовым линиям электрического поля, поэтому они изменяют связь между зарядами на электродах и дисках статора. Данные изменения вызваны вращением электрически проводящих сегментов ротора, имеющих угловое смещение относительно друг друга, чтобы частично экранировать статор от электрического поля.

Сегменты каждого диска ротора имеют заряженные поверхности, противостоящие электродам в области электрического поля, так, чтобы полностью экранировать диск статора в определенном положении. Заряды ротора и статора уравнены электрическими
соединениями, установленными через ось ротора. Диски статора электрически связаны с электрической нагрузкой через выходную схему, преобразовывающую высокий потенциал между дисками статора в уменьшенное напряжение постоянного тока, чтобы провести соответственно увеличенный ток через нагрузку.

Краткое описание рисунков

Цели данного изобретения станут очевидны из следующего описания, как принято, имеющего сопровождающие его рисунки, в которых элементы обозначены цифрами и ссылками:

На Рис. 1 показана упрощенная электрическая диаграмма схемы, соответствующая системе преобразования энергии существующего изобретения.

Рис.1

На Рис. 2 показан разрез электростатического
генератора.

Рис.2

На Рис. 3 показана электрическая диаграмма
выходной схемы генератора.

Рис.3

Рис.4

На Рис.4 показаны сегменты ротора и статора.

Детальное описание

Обратимся теперь к рисункам подробно, Рис. 1 схематически изображает систему преобразования энергии по данному изобретению. Как изображено схематически на Рис. 1 система включает пару электростатических полей 12 и 14, созданных электростатическими зарядами противоположной полярности. Разность потенциалов приложена к пластинам электрода 16 и 18 от некоторого внешнего
источника энергии. Таким образом, электростатическое поле 12 установлено между электродом 16 и статором диска 20, в то время как электростатическое поле 14 создано между электродом 18 и статором диска 22. В соответствии с данным изобретением, связь электрических зарядов, создаваемых за счет электростатических полей между электродами и статором, периодически изменяются путем
помещения в область постоянных полей 12 и 14 вращающихся роторов 24 и 26, плоскость которых перпендикулярна к их общей оси вращения.

Роторы механически связаны с электрическим двигателем 28 для вращения относительно общей оси, как схематически показано на Рис.1.

Электрическая энергия может быть получена от электрических полей 12 и 14 при вращении роторов 24 и 26 двигателем 28 через выходную электрическую схему. Выходная электрическая схема 30, упрощенно показанная на Рис. 1, включает две пары токопроводящих диодов 32A, 32B, и 34A, 34B.

Было доказано экспериментально, что рабочие прототипы данного изобретения требуют менее десяти процентов электрической выходной энергии для обеспечения работы своего механического привода.

В рубриках: Блог | Комментировать »

Вихревой Теплогенератор МУСТ

29.04.2012 admin

Мустафаев Р.И.
Патент РФ №2132517
Реферат

Изобретение предназначено для нагрева жидкости и может быть использовано в жилищно-коммунальной отрасли, сельском хозяйстве и транс-порте. Для обеспечения автономного водяного отопления в конструкцию  теплогенератора введены вихревые трубы, соединенные с блоком ускорителей движения жидкости в виде улиток. Каждая улитка оснащена ускорительной втулкой определенных размеров. В вихревых трубах установлены тормозные устройства. Устройство для нагрева жидкости содержит теплогенератор, рабочий сетевой насос, подающий и обратный трубопроводы с запорными вентилями, связывающие потребителя с теплогенератором, имеющим блок ускорите лей движения жидкости. С боковой  тороны к блоку подсоединены инжекторные патрубки. Они состоят из соосно установленных и жестко соединенных между собой коноидального насадка с цилиндрической частью, дросселя и  ихревого патрубка с завихрителем. К сетевому насосу присоединен напорный трубопровод, на противоположном конце которого установлен глушитель. Отношение плеч глушителя относительно места его соединения с напорной трубой составляет 3:5.

Один выход глушителя соединен с верхним коллектором, а другие выходы через инжекционные патрубки с блоком ускорителя движения жидкости. Вихревые трубы сообщаются с нижним коллек-тором, который соединен с подающим трубо-проводом, а боковая сторона коллектора – с насосом, и через боковой отвод – с обратным трубопроводом.

Введение в конструкцию вышеперечисленных
элементов позволило повысить КПД установки,
снизить уровень шума и вибраций.

В рубриках: Блог | Комментировать »

Гравитационно-инерционный двигатель (ГИД). Часть 2

22.02.2012 admin

Родоначальниками по исследованию и созданию так называемых «инерциоидов» являются советские ученые. Определенную

лепту в создание теории «инерциоидов» и получении практических результатов внес и

автор данного изобретения.

Современная квантовая (волновая) механика, по утверждению д’ра тех. наук Льва Сапогина, все коренным образом меняет. Здесь имеют место другие соотношения и закономерности.

В рамках так называемой унитарной квантовой теории закон сохранения энергии, стоящий преградой на пути создания вечного двигателя, не действует.

Величайшей победой человеческого разума над решением энергетических проблем явилось бы создание стационарных или передвижных устройств мощностью от нескольких кВт до сотен тысяч кВт, способных преобразовывать энергию гравитационного поля в удобные виды энергии (например, механическую, электрическую, тепловую), используемые людьми для практических целей.

В результате почти пятидесятилетних поисков у автора выкристаллизовалась идея

создания таких устройств. В конце прошлого

века были разработаны теоретические предпосылки для создания двухтактных и трехтактных силовых модулей гравитационно’инерционных двигателей (ГИД).

В настоящее время уже построен двухтактный силовой модуль массой 70 кг и опытная установка для его наладки и испытаний.

В связи с отсутствием практического финансирования, их строительство велось из подручных средств и затянулось на целых 6 лет, вместо реальных 6’ти месяцев.

Проведенные в конце 2002 – начале 2003 гг.

испытания двухтактного силового модуля показали его работоспособность и подтвердили теоретические предпосылки, заложенные в его основу, что открыло перспективы строительства нескольких типов ГИД уже в этом году.

Изобретение является пионерским, уникальным, не имеющим аналогов в мире.

Испытания двухтактного модуля дали реальное доказательство того, что гравитационное поле Земли (как и других планет) действительно являются мощным энергетическим источником, энергию которого необходимо использовать для выработки дешевой электроэнергии посредством ГИД в самое ближайшее время.

Двухтактный (трехтактный) силовой модуль

представляет собой реактор, заключенный в

прочный стальной корпус соответствующей

конструкции, в котором отсутствуют какиелибо радиоактивные компоненты. На реакторе расположены механизмы управления его работой, механизмы передачи механической энергии.

ГИД включают в себя двухтактные или трехтактные силовые модули, связанные с высокоэффективными рекуператорами энергии.

Принцип действия ГИД уникален и основан на новых решениях, без теоретических знаний которых повторение установки посторонними лицами в настоящее время практически невозможно.

Гравитационно’инерционные двигатели, построенные на базе двухтактных и трехтактных силовых модулей, будут самыми

экологически чистыми двигателями, которые будут вращать электрогенераторы без использования какого-либо топлива.

Источником энергии для них будет являться

необъятная, неиссякаемая энергия гравитационного поля Земли.

Индивидуальная электростанция мощностью 5-15 кВт сможет полностью обеспечивать жилой дом в любом месте, где только может обосноваться человек.

Практически отсутствуют принципиальные ограничения для создания ГИД больших мощностей.

В рубриках: Блог | Комментировать »

БЕСТОПЛИВНОЕ ГОРЕНИЕ ВОЗДУХА

21.01.2012 admin

Автотермия воздуха — явление бестопливного горения воздуха, в частности, в модернизированном авто-мобильном двигателе, подробно рассмотрено в книге Андреева Е.И. «Естественная энергетика» [1]. Эксперименты группы авторов прошли успешно еще в 2001 года и показали возможность работы арбюраторно-го двигателя с минимальным расходом топлива при определенной обработке воздушно-топливной смеси двигателя.

Согласно теории Андреева, бестопливное горение воздуха начинается при минимальном количестве угле-водородов и основано на лавинной реакции взаимодействия свободных электронов, например, углеводородов, с атомами кислорода. Известный пример – взрыв кислородных баллонов при наличии масла на поверхности баллона. Химическую реакцию горения или взрыва чистого кислорода можно представить, как диссоциацию молекулы кислорода на атомы и электроны, а затем рекомбинацию кислородных атомов с выделением энергии. Необходимо отметить, что ранее данный цикл был хорошо изучен на водороде. Тепловыделение процесса рекомбинации атомарного водорода практически используется в водородных сварочных аппаратах для получения температур порядка 5000–8000 градусов. Развивая данный подход, наша компания создала установку, в которой замкнутый цикл диссоциации – рекомбинации водорода может обеспечить высокоэффек-тивное тепловыделение.  Измерения состава выхлопных газов двигателя,  работаю-щего при уменьшенном расходе топлива [1, стр. 11] дают основания полагать, что в процесс горения  вовлекается азот, так как его процентное содержание уменьшается. При этом на выходе увеличивается  содержание водяных паров и обнаружен углерод в виде мелкого графита. При большом количестве углеводо-родного топлива (богатая топливо-воздушная смесь) избыток электронов связи в топливе препятствует  автотермии воздуха, поэтому в обычном случае горит само топливо с образованием оксидов. При автотермии воздуха по методике Андреева, катализ может обеспечиваться магнитной обработкой воздуха, и при этом используются электроны связи самого воздуха, а не электроны топлива.

Рассмотрим более подробно роль магнитного поля. В работе [1] показано, что магнитный поток является пото-ком мелких положительно заряженных частиц «электрино», которые подробно рассматриваются Базиевым Д.Х. [2].  Мне представляется более традиционным и перспективным рассматривать магнитное поле, как поток  эфирных частиц, и не вводить новые понятия. Например, Андреев пишет: «…магнитным потоком  можно уси-лить вихрь электрино вокруг атомов в катализаторе… и тем самым усилить обработку, например, воздуха…». С другой стороны, можно обойтись без рассмотрения электрино, если физический смысл  магнитного потока представлен с классической точки зрения эфиродинамики. Частицы вещества при этом рассматриваются как вихревые структуры, и поскольку в области магнитного поля изменяется давление эфира, то изменяются условия химических реакций.

Кроме того, в эфиродинамике не рассматривается заряд частиц эфира. Например, Андреев Е.И. [1, стр. 75] указывает, что явление рассеивания магнитной индукции между полюсами (расхождение силовых линий магнитного поля в воздухе) обусловлено тем, что молекулы вещества (азота, например) захватывают  электрино из магнитного потока, вовлекают их во вращение и выбрасывают из основного потока. Это дефор-мирует силовые линии магнитного поля. Очевидно, что заряд электрино при этом не играет роли и мы можем упростить ситуацию, если будем рассматривать молекулы как вихревые процессы в эфире, а магнитное поле, как поток частиц эфира. Пример горения редкоземельных металлов на открытом воздухе, который рассмотрен в работе [1], также объясняется как каталитическая реакция.  Редкоземельные металлы, в силу своей специфи-ческой структуры, можно рассматривать как мощные концентрированные вихревые процессы в эфире. Поэтому они являются катализаторами перехода кислорода в атомарное состояние (диссоциации), а последующая екомбинация кислорода дает тепловыделение.  Очевидно, что работы по автотермии воздуха являются одним из наиболее перспективных направлений альтернативной энергетики. Большим преимуществом данного  подхода является возможность использования стандартных карбюраторных двигателей внутреннего сгорания в качестве основы новых энергоустановок. С другой стороны, понимание процессов автотермии воздуха  заставляет обратить внимание на другие существующие в Природе физические механизмы, которые могут использоваться в бестопливной энергетике. Выше была рассмотрена аналогия между процессами  диссоциации-рекомбинации кислорода по патенту Андреева и подобными процессами для водорода, которые мы изучали в нашей лаборатории. Общим является то, что особые условия диссоциации позволяют получать переход вещества в атомарное состояние при минимальных затратах энергии, а процесс рекомбинации обеспечивает тепловыделение. Таким естественным образом, без расхода топлива, за счет симметричного цикла диссоциации-рекомбинации, может быть решена задача тепловыделении или теплопоглощения.
Наша компания «Лаборатория Новых Технологий Фарадей» заинтересована в развитии контактов с  инвесторами по данной теме исследований.

В рубриках: Блог | Комментировать »

Эксперимент Р.Е. Соломянного

20.12.2011 admin

Редактор: С Романом Евгеньевичем Соломянным,
автором данного изобретения, можно связаться
по Email: evantarian@fct.ru.

В основе изобретения лежит теория, согласно которой все окружающее нас пространство заполнено виртуальными частицами, которые рождаются и сразу же исчезают. Известно, что для рождения пары частиц (частица-античастица) требуется некоторая энергия. Согласно вышеизложенной теории, все пространство заполнено энергией, подтверждением чему могут служить следующие явления: реликтовое излучение, практическая невозможность достижения абсолютного нуля температуры.

Идея создания подобного устройства возникла у автора еще в 2000 году, но для ее воплощения потребовалось время, так как отсутствовал необходимый материал. Поэтому эксперимент был осуществлен только летом 2002 года.

Устройство представляет собой две серебряные пластины (возможно также использование посеребренной меди), с помощью которых осуществляется подвод энергии к резонатору и отвод полученных излишков энергии. Между пластинами расположена кварцевая пластинка, которая является активным телом резонатора. Материалом для изготовления пластины служил природный (имеет более упорядоченную структуру) или горный хрусталь. Для обеспечения наиболее чистого вакуума использовалась цилиндрическая вакуумная камера с соском для вакуум-насоса. В конструкции также использовалось два постоянных Fe-Nb-B магнита (для небольшой поляризации активного тела) и крепеж для активного тела резонатора. Успешным оказался эксперимент, в котором использовалась конструкция с одной пластиной (см. рисунок). Это объясняется тем, что для создания устройства с несколькими пластинами требуется очень высокая точность подгонки частей, кроме того, их достаточно сложно закрепить.

Устройство запускается с помощью простейшего генератора импульсов ВЧ и усилителя мощности. Обязательным условием является наличие нагрузки в цепи при работе устройства. Изначальным режимом работы являлся режим раскачки (ему предшествовал режим калибровки). Выходная мощность устройства после раскачки составляла около 20 Вт ± 2-3 Вт.

Устройство работало без сбоев в течение 3 месяцев в начальном режиме (мощность отводилась не до конца). При высокой мощности работа установки составляла несколько минут, после чего происходило раз

рушение кристалла. Разрушение кристалла объяснялось тем, что для его изготовления использовался гипс (использование других более перспективных материалов, например, горного природного хрусталя или гипса высокой очистки позволяют добиться достаточно высокого выхода мощности). Разрушение рабочего тела происходило вследствие того, что его механические колебания превышают предел прочности.

В процессе работы устройства наблюдались следующие побочные эффекты: самоохлаждение (вследствие чего рабочее тело становится хрупким); очень сильное ВЧ излучение (в процессе работы устройства загорались неоновые лампы, находившиеся на расстоянии приблизительно 1 метра).

В процессе сборки устройства возникли сложности с изготовлением пластин, так как для успешной работы необходима их точная подгонка, что приводило к удорожанию проекта. Неточности при изготовлении пластин приводят к появлению лишних гармоник. Поэтому для повторения эксперимента и усовершенствования устройства необходимо изготовление отдельных компонентов установки на заказ, а также использование подходящих материалов для изготовления кристаллов.

1 – пластины из серебра
2 – кристалл-резонатор
3 – камера из стекла, толщиной 3 см
4 – точка запайки кристалла
5 – отвод к вакуум-насосу
6 – контакты подвода-отвода энергии

В рубриках: Блог | Комментировать »

Калугин И.Б., Россия

20.12.2011 admin

Получение энергии волновало человека с не запамятных времен. В последнее время этот вопрос становится все острее и актуальнее, так как энергетические потребности человечества растут, а существующие запасы топлива ограничены в пределах 100%300 лет (в зависимости от вида топлива).

Все энергетические проблемы человечества могут быть решены, если удастся получить УТС (управляемый термоядерный синтез) изотопов водорода.

История УТС начинается с 1945 года, когда на Сахалине неизвестный научной общественности учащийся вечерней школы Олег Андреевич Лаврентьев (он в это время служил сержантом) предложил использовать принцип тепловой изоляции электрическим полем полностью ионизированного газа с целью промышленной утилизации термоядерных реакций. Позднее в 1952 году сходные предложения были выдвинуты и в США (Л. Спитцер). С тех пор ведущие страны мира провели множество опытов, используя установки различных конструкций.
Несмотря на то, что за эти годы на проведение исследований было истрачено в общей сложности свыше 30 млрд. долларов, намеченные сроки промышленного использования УТС постоянно отодвигаются, а конечная цель УТС – получение энергии хотя бы на экспериментальной установке – до сих пор не достигнута. Даже если предположить, что УТС уже сейчас готов к промышленному использованию, то и в этом случае существует множество препятствий:

1. У коммерческого реактора вес медного соленоида может достигать 100 тыс. тонн. А сколько потребуется таких реакторов? Возможно, «медный голод» заставит вообще отказаться от магнитного термояда.
2. Классический УТС требует для своей работы тритий и дейтерий. Дейтерий получают из обычной воды путем электролиза (на 6 литров воды – 1 грамм дейтерия). Тритий – это очень дорогой изотоп (настолько дорогой, что стоимостью дейтерия можно просто пренебречь).
3. В обмотке промышленного УТС будет запасаться магнитная энергия, равная 15-20 тоннам тротила. А в случае повреждения магнитной обмотки может произойти взрыв!

Несмотря на все эти технические трудности, УТС все же представляется перспективным направлением, так как в одном литре воды содержится такое количество дейтерия, которое может заменить 300 тонн бензина. Вот почему до сих пор не прекращаются поиски в этой области в разных странах и по разным направлениям с использованием различных принципов.

В последнее время развивается новый способ, который позволяет:

1. Получить из 1 литра воды такое количество энергии, которое заменит 30 000 тонн бензина, то есть в 100 раз больше, чем в классическом УТС.
2. Применяемое топливо получается в несколько раз проще, быстрее и дешевле, а его подача в зону реакции осуществляется непрерывно и безопасными дозами.
3. Необходимое количество меди – не более 5-10 кг (вместо 100 000 тонн).
4. Постепенный разогрев топлива до любой заданной температуры и поддержание
разогрева в течение любого периода времени (в настоящее время – не более 100 млн. С
и 0,01 сек.).
5. Свыше 7 степеней управления процессом реакции (по классической схеме – не
более двух).
6. Размер и вес установки могут быть любыми и будут зависеть только от желания заказчика и применяемой мощности.
7. Стоимость экспериментальной установки, которая изготавливается по уже
готовым рабочим эскизам, не превышает
10 тыс. долларов. Отметим, что самый дешевый термояд оценивается от 10 до 100
млн. долларов. (Международный проект экспериментальной установки УТС будет стоить около 9 млрд. долларов).
8. Промышленный вариант установки будет изготавливаться из обычных и недорогих промышленных материалов, а его стоимость будет в 3-4 раза меньше стоимости экспериментальной установки той же мощности (примерно 100 кВт).

Несмотря на то, что УТС является таким дешевым источником тепловой и электрической энергии, он не будет создавать конкуренцию для газа, нефти и угля, значение которых даже возрастет. Однако они будут использоваться как источники сырья для химической промышленности, что будет обусловлено ростом потребностей человечества.

Редактор: В настоящее время авторы ведут работу над устранением некоторых недостатков экспериментальной установки УТС, после чего предполагается подача патентной заявки на изобретение.

В рубриках: Блог | Комментировать »

Российские патенты по альтернативной энергетике

20.12.2011 admin

№93001754, 1996.06.27, Преобразователь гравитационных сил в энергию, Миронов В.В. и др.
. №92008720, 1995.02.10, Славянский способ производства энергии путем преобразования гравитационных сил, Миронов В.В.
. №93006696, 1995.04.30, Опорный преобразователь гравитационных сил в энергию, Миронов В.В.
. №2001121071, 2003.04.10, Способ получения энергии в жидкости, теплогенератор и теплоэнергетическая установка, Бауров А.Ю. и др.
. №2132109, 1999.06.20, Генератор механической энергии, Бауров А.Ю. и др.
. №2001125794, 2003.05.10, Генератор статического электричества, Данилов С.И.
. №2001120796, 2003.04.10, Энергетическая установка, Белый Д.М.
. №98116077, 2000.05.10, Тепловой двигатель (монотерм, «вечный двигатель второго рода»), Лихачев В.И. и др.
. №93048971, 1996.04.20, Поплавковый двигатель, Чинарев И.П.
. №94023174, 1996.03.27, Гравитационно-гидростатический двигатель, Чинарев И.П.
. №98112650, 2000.03.20, Водяной двигатель, Гильчук В.А.
. №2001115953, 2003.03.20, Потенциальный двигатель Прокопенко, Прокопенко В.Ф.
. №2001115954, 2003.03.20, Потенциальный усилитель Прокопенко, Прокопенко В.Ф.
. №2001124364, 2003.04.20, Барабан тяготения (гравитации), Стрельников И.А.
. №95107181, 1997.02.20, Способ преобразования энергии физического вакуума в энергию физического пространства и устройство для осуществления этого способа, Полев О.К. и др.
. №92008695, 1995.04.20, Способ получения КПД > 1, Карасев Ю.В. и др.
. №93006851, 1995.04.30, Принцип, способ и устройство осуществления циркуляции массы силой гравитации и инерции, Кириченко Г.С.
. №93039885, 1996.05.20, Гидрогравитационная электростанция, Коньков Л.С.
. №93036371, 1995.11.27, Способ преобразования энергии взаимодействия силы гравитации Земли и
подъемной силы воздуха в электрическую энергию и устройство для его осуществления, Коваленко В.И.
. №93025690, 1996.07.27, Способ и устройство для преобразования тепловой энергии в механическую энергию, Лендяев А.И.
. №2001122885, 2003.04.20, Карусельный способ преобразования магнитной энергии в механическую и электрическую виды энергий и двигатель Мезенцева, Мезенцев Л.Н.
. №2001106783, 2003.02.10, Гравитационный источник энергии, Юрик А.Д. и др.
. №2001115968, 2003.03.20, Способ преобразования энергии, Горелых В.С.
. №2002131190, 2003.04.20, Способ преобразования тепловой энергии в полезную работу, Умаров Г.Р. и др.
. №2001122676, 2003.05.27, Устройство для получения энергии из перехода энергии из одного состояния в другое, Трушина Т.А. и др.
. №2131636, 1999.06.10, Бестопливный двигатель, Алексеенко В.Е.
. №5037775, 1996.10.10, Двигатель магнитный, Алексеенко В.Е.
. №94003087, 1995.12.27, Гравитационный двигатель, Вознюков А.А.
. №93058095, 1996.06.27, Вечный двигатель, Паршутин Ю.С.
. №93056706, 1996.07.27, Вечный двигатель, Ремезович А.В.
. №93039002, 1996.01.20, Газодинамический вечный двигатель, Лендяев А.И.
. №94011000, 1995.11.27, Вечный двигатель Магакьяна, Магакьян В.С.
. №97114829, 1999.06.27, Вечный двигатель Магакьяна, Магакьян В.С.
. №95114965, 1997.08.10, Электрический вечный двигатель Абракитова, Абракитов В.Э.
. №9512209, 1998.02.20, Вечный двигатель, Шаров В.В.
. №99111572, 1999.09.27, Вечный двигатель, Ротарь Н.М.
. №98116343, 2000.05.10, Двигатель электропила (вечный двигатель), Смирнов В.В.
. №2000101256, 2001.11.20, Вечный двигатель, Рыков В.Д.
. №2000120592, 2002.07.20, Вечный двигатель, Харазов К.И.
. №2001117783, 2003.03.20, Магнитный вечный двигатель, Веревкин С.Н.
. №2001123502, 2003.04.20, Магнитный двигатель, Рюмин А.Е.
. №5032711, 1995.02.20, Ферромагнитный двигатель, Левкин В.П.
. №94019782, 1996.01.10, Устройство для демонстрации преобразования энергии постоянного магнита, Остриков М.Ф. и др.
. №95103846, 1996.11.27, Магнитный генератор, Остриков М.Ф. и др.
. №95112010, 1997.06.27, Способ преобразования энергии постоянного магнита во вращательное движение, Старостин А.В. и др.
. №2143170, 1999.12.20, Способ преобразования энергии механического нагружения в энергию циклического перемещения, Раховский В.И. и др.
. №2000119415, 2002.06.20, Способ преобразования энергии полей постоянных магнитов в механическую работу, Пилипков Ю.С.
. №2001109811, 2003.02.27, Способ захвата и преобразования энергии физического вакуума в электрическую энергию, Ковалев С.Н.
. №99121374, 2001.11.10, Вечный двигатель, Володин Э.М.
. №94026259, 1996.05.20, Устройство для преобразования энергии магнитного поля в кинетическую энергию, П. Имриш.

В рубриках: Блог | Комментировать »

« Раньше Позже »