CN102003716A - 氢氧源安全共振预裂解装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种氢氧源安全共振预裂解装置,其特征在于:它由超重力切割器、超声波雾化器、电磁辐射发生器、通道、喷嘴等组成。水泵将清洁水送入超重力切割器,在超重力作用下被切割成细小的液滴。液滴经过通道通过超声波雾化器,在超声波的作用下,又一次被切割雾化成纳米级的微粒。微粒经过异型通道通过电磁辐射发生器,在电磁辐射作用下,磁距不为零的氢氧原子核,在外磁场作用下,自旋能级发生赛曼分裂,由低能态跃迁到高能态,水分子进入高温炉膛,氢被燃烧,氧助燃。水预裂解后燃烧产生的能量远远高于水预裂解所需的能量,所以水部分代替不可再生能源燃烧,必将产生巨大的社会、经济效益。

Description

氢氧源安全共振预裂解装置 
技术领域  本发明涉及一种燃水装置。 
背景技术  氢能是一种极为优越的新能源,主要优点是燃烧值高,燃烧的产物是水,是世界上最干净的能源之一。氢可以从水中制取,而水是地球上最为丰富的资源,氢能的利用演绎了自然界物质循环,持续发展的经典过程。 
分开水中的氢和氧,我们采取的是一种共振技术。1935年,尼古拉.特斯拉曾在纽约做过一个实验:将一根钢管打入地下,同时往钢管内输入一定量的电磁波,封闭钢管,不时地改变电磁波的频率,奇迹突然发生,附近的房屋顷刻倒了一大片,这就是“共振”,输入很小的能量能产生巨大的输出能量。 
分开水中的氢和氧作为能源,显然不能使用得不偿失的电解法、极其麻烦的生物法、有安全隐患的裂解法,如果共振技术使用的不好,也很危险。如何安全的使用这种共振技术,我们探讨了近20年,现在我们主张使用的是一种安全的共振。 
众所周知,水分子是极性分子,首尾相连,多个水分子的存在很快就会变成大分子团粒。要将水分子分开成氢和氧,必须造成水分子尽量变成小分子团粒或单个存在。 
水分子在通过超声波、电磁波、高频高压电场后,水分子的极性共价键、氢键、氢核及电子运行的轨迹发生了改变,也可叫位移。我们特别注意到一个现象,水分子离开这些外力后,并不是立即回到他原来的状态,它的位移是带着这些特性进入高温扩散区,此时才分开成氢和氧。我们使用的这些频率、电 压和各种外力作用,首先控制在安全的范围内,计算机再对它们的波动进行控制。水分开成氢和氧作为燃料不但经济上可行而且很安全,这就是水作为燃料的根据。 
发明内容  本发明的目的就是提供一种水安全共振预裂解装置,水在本装置中进行预裂解(而不是裂解),使水分子中氢氧原子的距离在可调范围内拉大,生成1H,和不可再生能源一起参加燃烧,从而降低煤、石油、天然气的用量,减少CO2排放,达到节约能源、保护环境的目的。 
水通过水泵加压,进入本装置的超重力切割器,水再超重力切割器丝网转鼓的切割下,变成细小的水滴、水丝或水膜,通过通道进入超声波雾化器,在超声波的切割下,水被更进一步雾化成纳米级的细小颗粒,再进入电磁辐射区,水在电磁辐射区产生核磁共振,这种共振是可调的。用计算机控制电流强度和电压,就可以调节电磁波的强度。电磁辐射迫使纳米级的颗粒分裂成单个分子,并且可以拉大水分子内氢原子和氧原子的距离,形成预裂解状态的1H,在高温环境中便可以燃烧。 
在锅炉燃烧室中预设一种蜂窝状的“稀土聚能块”,这种装置底部与特殊设计的“炉桥床”保持一定程度的空间距离(可调整,大约20至30mm左右),将这种“聚能块”用燃气预热至1000-1200℃左右,关掉燃气阀门的同时打开电磁阀,通过高压喷嘴系统,将这种处于特殊状态的预裂解水分子气体以超高压射流状态瞬间射向特殊炉桥与稀土聚能装置空隙中,产生强大的摩擦力,同时在高温热力波的作用下,促使这种预裂解分子,立即裂解为氢和氧,在高温稀土聚能块的作用下进行充分燃烧。(此原理好似洋流表面与飓风高速运动产生强烈摩擦,在闪电作用下促使洋流表面水分子裂解,而洋面燃烧是同样的道理)这就大大提高了炉膛中的高温热值,以保持蜂窝状稀土聚能块在(1000-1200℃) 燃烧过程中,在高温状态下长久燃烧不灭。整个工作过程都在计算机系统的实时监控中进行,更进一步提高了该设备的可靠性和实用性。 
附图说明  以下结合附图,对本发明做进一步详细的说明。 
图1是氢氧源安全共振预裂解装置的工艺图。它由超重力切割器1、超声波雾化器2、电磁辐射发生器3、通道4、喷嘴5等组成。 
超重力切割器1由水泵、给水管、电机、丝网、转鼓等组成。丝网转鼓在电机带动下高速旋转,水喷射在丝网上,丝网将水切割成液滴、液丝或液膜,经过通道进入下一环节。 
超声波雾化器2由超声波换能器,变幅杆,发射头,专用驱动电源组成。换能器驱动发射头作30kHz的高频振动,对水施加超声波作用力,将水流打散成细微颗粒,喷向空中,从而达到雾化的目的。它的特点是工作频率较低,功率大;雾化效率高,单个换能器雾化量大,一个单元雾化量可以超过50L/h;,无压力,无噪音,无喷嘴磨损和堵塞问题。能耗低,单机体积小;雾化量大小可随意调节。 
电磁辐射发生器3使具有磁矩的原子核在高强度磁场的作用下,可吸收适宜频率的电磁辐射,由低能态跃迁到高能态的现象,如1H,13C,15N,19F,31P等原子核,都具有非零自旋而又磁矩,能显示此现象。由于具有磁矩的原子核在高强度磁场作用下,可吸收适宜频率的电磁辐射,而不同分子中原子核的化学环境不同,将会有不同的共振频率,产生不同的共振波。磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂。共振吸收某一定频率辐射的物理过程,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核赛曼能级上的跃迁。
通道4用不锈钢组焊而成,它可以做成所需要的断面形状,加工成需要 的长度,以满足工艺流程的需要。 
喷嘴5是将这种处于特殊状态的预裂解水分子气体以超高压射流状态瞬间射向特殊炉桥与稀土聚能装置空隙中,产生强大的摩擦力,同时在高温热力波的作用下,促使这种与裂解分子,立即裂解为氢和氧,在高温稀土聚能块的作用下进行充分的燃烧。 
具体实施方式  在锅炉燃烧室中预设一种蜂窝状的“稀土聚能块”,这种装置底部与特殊设计的“炉桥床”保持一定程度的空间距离(可调整,大约20至30mm左右),将这种“聚能块”用燃气预热至1000-1200℃左右,关掉燃气阀门的同时打开电磁阀,通过高压喷嘴系统,将这种处于特殊状态的预裂解水分子气体以超高压射流状态瞬间射向特殊炉桥与稀土聚能装置空隙中,产生强大的摩擦力,同时在高温热力波的作用下,促使这种预裂解分子,立即裂解为氢和氧,在高温稀土聚能块的作用下进行充分燃烧。(此原理好似洋流表面与飓风高速运动产生强烈摩擦,在闪电作用下促使洋流表面水分子裂解,而洋面燃烧是同样的道理)。 

Claims (5)

1.一种氢氧源安全共振预裂解装置,其特征在于:它由超重力切割器、超声波雾化器、电磁辐射发生器、通道、喷嘴等组成。
2.根据权利要求书1所述的氢氧源安全共振预裂解装置,其特征在于:超重力切割器是利用高速旋转的丝网转鼓,把水切割成水滴、水丝和水膜。
3.根据权利要求书1所述的氢氧源安全共振预裂解装置,其特征在于:超声波雾化器的雾化能力可将水滴进一步雾化成纳米级的颗粒。
4.根据权利要求书1所述的氢氧源安全共振预裂解装置,其特征在于:电磁辐射发生器产生的电磁波能将水分子中、氢原子和氧原子的距离拉大,并通过计算机控制电磁波辐射能量的大小,调整拉大所需要的距离。
5.根据权利要求书1所述的氢氧源安全共振预裂解装置,其特征在于:通道将各级切割雾化器联接在一起,通过喷嘴将预裂解的水送进炉膛燃烧。
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