DE102013000271A1 - Method for heating water in e.g. kettle of warm-water system for populated area, involves carrying permanent magnets along with arrangement and orientation, and utilizing mechanism for converting magnetic energy into head energy - Google Patents

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Abstract

The method involves carrying permanent magnets along with arrangement and orientation according to shape and style. A mechanism is utilized for converting magnetic energy into head energy by using the permanent magnets. A carrier is utilized for copper tubes, and another carrier is utilized for the permanent magnets and an electromechanical transducer, where the carrier is in cylindrical or plate shape. A cylindrical support (1.1) of the permanent magnets is attached at the transducer. A rotary cylinder i.e. rotary plate, is utilized for positioning the magnets.

Description

Dies ist ein Mechanismus (Gerät), das die magnetische Energie, von den Permanentmagneten in Wärmeenergie umwandelt, die dann auch für Wassererwärmung genutzt wird, und als Warmwasserlieferant für das gesamte System für die Bedürfnisse des Wohnraumes und industrielle Bedürfnisse eingesetzt werden kann. Dieses Gerät besteht hauptsächlich aus zwei Trägern. Ein Träger dient für die Kupferrohre und der andere Träger ist für die Permanentmagnete und einen elekromechanischen Wandler.This is a mechanism (device) that converts the magnetic energy from the permanent magnets into heat energy, which is then also used for water heating, and can be used as a hot water supplier for the entire system for the needs of living space and industrial needs. This device mainly consists of two carriers. One carrier is for the copper tubes and the other carrier is for the permanent magnets and an electromechanical transducer.

Der Träger kann ganz unterschiedliche Formen haben, zylindrisch oder in Form einer Platte je nachdem was für ein Projekt es ist. Der zylindrische Träger der Permanentmagnete (oder Platten) ist an einem elektromechanischen Wandler mit 2800–3600 RPM (Umdrehungen pro Minuten) angeschlossen. Der Drehzylinder (die Drehplatte) hat eine geometrische Positionierung der Permanentmagnete die der Position der Kupferrohre in der Zylinderform gleich ist.The carrier can have very different shapes, cylindrical or in the form of a plate depending on what project it is. The cylindrical support of the permanent magnets (or plates) is connected to an electromechanical transducer at 2800-3600 RPM (revolutions per minute). The rotary cylinder (the rotary plate) has a geometric positioning of the permanent magnets which is equal to the position of the copper tubes in the cylinder shape.

Der Zylinder der Permanentmagneten (oder die Platte) dreht sich zwischen 2800–3600 RPM (Umdrehungen pro Minuten) in der Nähe der Spiralrohre (oder der Platte mit ringförmige Rohren) aus Kupfer oder ein Heizkessel mit Wasser, das an das Rohr im Wasserleitungsnetz angebracht ist, und mit dem Rohr des Warmwassernetzes verbunden ist, und innerhalb kurzer Zeit die magnetische Energie in Wärmeenergie umwandelt, und das Wasser in den Wasserbehältern oder in den Kupferrohren aufwärmt, und dieses Wasser wird dann für das Warmwassernetz genützt.The cylinder of the permanent magnet (or plate) rotates between 2800-3600 RPM (revolutions per minute) near the spiral tubes (or plate with annular tubes) made of copper or a boiler with water attached to the pipe in the water supply network , and is connected to the pipe of the hot water network, and within a short time converts the magnetic energy into heat energy, and warms the water in the water tanks or in the copper pipes, and this water is then used for the hot water network.

Die Temperatur der Permanentmagneten über dem magnetischen Träger, bleibt gleich, wie die Temperatur vor dem Beginn des Prozesses der Umwandlung der magnetischen Energie in Wärmeenergie, also wie die Umgebungstemperatur.The temperature of the permanent magnets above the magnetic carrier remains the same as the temperature before the start of the process of converting the magnetic energy into thermal energy, that is, the ambient temperature.

Dieses Gerät kann genutzt werden zur Wasserwärmerwärmung in einem Wassertank, welcher über ein Thermostat geregelt wird und als Tankloser Wasserwärmer, der über den Wasserhahn gesteuert wird.This device can be used to heat water in a water tank controlled by a thermostat and as a tankless water heater controlled by the tap.

Hintergrundbackground

Wissenschaftlicher HintergrundScientific background

Die Ladeenergie im Magnetfeld eines Permanentmagneten ist Energie, denn es bewegt ein Stück Eisen in der Umgebung. Die Energie des Permanentmagneten die in dem Magneten geladen wird, hat eine magnetische Strömung.The charge energy in the magnetic field of a permanent magnet is energy, because it moves a piece of iron in the environment. The energy of the permanent magnet charged in the magnet has a magnetic flux.

Einsteins Relativitätstheorie im Bezug auf Energie und Masse, verstärkt die Idee, dass die Materie umstrukturiert, aber nicht zerstört werden kann. Die Materienmasse in ruhigem Zustand ist gleich mit der bewegenden Energiemenge, als wirksame Masse (und daher haben wir auch den Entstand der wirksamen Energie) die je nach Körpergeschwindigkeit an der Lichtgeschwindigkeit wachst.Einstein's theory of relativity in terms of energy and mass reinforces the idea that matter can be restructured but not destroyed. The matter mass in a calm state is equal to the moving amount of energy, as an effective mass (and therefore we also have the origin of the effective energy) which, depending on body velocity, grows at the speed of light.

Um Energie in Arbeit umzusetzen und sie nützlich zu machen, muss sie in der Lage sein übertragbar zu sein, von einem Objekt zu einem anderen (von einem Ort zu einem anderen).To put energy into work and make it useful, it must be able to be transferable, from one object to another (from one place to another).

Die Energieeinheiten sind auf diese Weise spezifiziert:

  • – Kalorien, Thermo und die britischen, thermischen Einheiten für Wärmeenergie,
  • – Watt-Stunden (für Elektroenergie)
  • – Kilogramm-Meter und foot-paund (30.48 cm) für (mechanische Energie), und
  • – Gaus (für magnetische Energie für Permanentmagneten).
The energy units are specified in this way:
  • - calories, thermo and the UK, thermal units for heat energy,
  • - Watt-hours (for electric energy)
  • - kilogram meter and foot-paund (30.48 cm) for (mechanical energy), and
  • - Gaus (for magnetic energy for permanent magnets).

Die Stromerzeugung ist gleich mit der magnetischen Strömung, je nach Anwendung, Nutzung und Wirkung. Die analoge Erklärung scheint überzeugender für die aktuelle Position der wissenschaftlichen Gemeinschaft.The power generation is equal to the magnetic flow, depending on the application, use and effect. The analogous explanation seems more convincing for the current position of the scientific community.

Hier bemerken wir die Anwendungspraktik, nach der es heißt, ein ”Träger” für einen Magneten. Das Ergebnis ist die magnetische Strömung von einem Pol zum anderen. Jedes Teil eines Magnetes ist ein Feld, das in sich die Energiequelle behält, außer der Bloch-Wand (getrenntes Weiss-Bezirk), das mit den heutigen Werkzeugen nicht gemessen werden kann.Here we notice the application practice that it is called a "carrier" for a magnet. The result is the magnetic flow from one pole to another. Each part of a magnet is a field that retains the energy source, except the Bloch wall (separate Weiss district), which can not be measured with today's tools.

Die magnetischen Felder sind negativ und positive und nicht nur als Symbole für die Kennzeichnung, jedoch in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Physik und mit den Naturgesetzen reicht die Energie von den Pol-Enden eines Magneten bis in seinem Zentrum. Die Energieströmung ist in den runden drehenden Stromkabeln, anfangs von Süden nach Norden. Allerding durchströmt der Strom in beiden Richtungen.The magnetic fields are negative and positive and not only as symbols for labeling, but in accordance with the laws of physics and with the laws of nature, the energy reaches from the pole ends of a magnet to its center. The energy flow is in the round rotating power cables, initially from south to north. However, the current flows through in both directions.

Die Stromerzeugung ist eine analoge Strömung wie die magnetische Strömung, abhängig von der Anwendung, der Nutzung und der Wirkung.The power generation is an analogous flow like the magnetic flow, depending on the application, the usage and the effect.

Zum Schluss, die angenommenen, wissenschaftlichen Grundlagen – vor Davis und Rawlshaben zugegeben, dass Magnetismus eine stromdurchflossene Energie ist.Finally, the assumed scientific foundations - before Davis and Rawlshaben admitted that magnetism is a current-carrying energy.

Nur der richtige oder der falsche Glaube im Bezug auf die Strömung, macht urteilbar darüber, ob das Konzept wirksam ist. Es ist zum Beispiel viel einfacher über die Strömung nachzudenken, den die vertretet die Ladeenergie. In diesem Fall hat die Energie keine Druchströmung und somit auch keinen größeren Verlust der Energie, wie im Fall des Stromtransportes in einem Draht.Only the right or the wrong faith in relation to the flow makes it judgable whether the concept is effective. For example, it is much easier to think about the flow that the charge energy represents. In this case, the energy has no flow and thus no major loss of energy, as in the case of current transport in a wire.

Hier auch ein anderes Beispiel eines wissenschaftlichen Prinzipes, welches überblickt, was die Frage des Magnetismus an der Elektroenergie betrifft (zwei Grunddisziplinen der Energie, die sehr nützlich in der Gesellschaft sind.) In Faraday's Erfindung im Jahre 1851, verstand er, dass es sich hier nicht nur um eine aktuelle Bewegung der Elektronen die sich im Zentrum der Elektroenergie befinden, handelt. Ganz im Gegenteil, es handelt sich um eine elektrische Kraft in dem Feld, in dem wir uns gemeinsam bewegen.Here is another example of a scientific principle that overlooks the question of magnetism in electric energy (two basic disciplines of energy that are very useful in society.) In Faraday's invention in 1851, he understood that it was here not just about a current movement of the electrons that are at the center of the electric energy. On the contrary, it is an electric force in the field in which we move together.

Es ist wichtig zu betonen, dass im Jahre 1865, als Maxwell seine Theorien für den Elektromagnetismus veröffentlichte, über den mathematischen, gleichen Zusammenhang der Elektrizität und des Magnetismus.It is important to emphasize that in 1865, when Maxwell published his theories for electromagnetism, he related to the mathematical, similar relationship between electricity and magnetism.

Die schnelle Entwicklung der atomischen Theorie mit der Erfindung, dass die Materien alle Elektronen betragen (am Ende in Mitte der anderen Teilchen), tragte dazu bei, dass die Elektroenergie an großer Bedeutung in der Physik gewann.The rapid development of atomic theory with the invention that the matter is all electrons (at the end in the middle of the other particles), contributed to the fact that the electric energy gained in importance in physics.

Die Orbitalelektronen existieren in den Atomkerne. Da werden sie durch elektromagnetische Anziehung festgehalten, die zwischen den negativen Ladungen-Elektronen und den positiven Ladungen-Positronen des Kerns bestehen. Dies ist die gleiche Art und Weise, wie der Mond sich im Orbit, durch die Anziehungskraft zwischen ihm und der Erde gehalten wird. Schwere Atome können mehr als neunzehn Elektronen haben, die sich zwischen dem Kern drehen, und sich von einem Orbit in das andere bewegen und uns somit eine Energiequelle anbieten.The orbital electrons exist in the atomic nuclei. As they are held by electromagnetic attraction, which exist between the negative charge electrons and the positive charge positrons of the core. This is the same way the moon is held in orbit, by the force of attraction between it and the earth. Heavy atoms can have more than nineteen electrons that spin between the nucleus, moving from one orbit to the other, offering us an energy source.

Der technologische Hintergrund Termomag

  • I. In der Zylinderachse, befinden sich die Permanentmagnete in symetrischer Form und üben somit eine sehr starke magnetische Strömung aus ( ). Rund um den zylindrischen Magneten wird die Spule des Kupferrohrs befestigt, die dem Wasserversorgungsnetzes angeschlossen wird ( ).
The technological background Termomag
  • I. In the cylinder axis, the permanent magnets are in symmetrical form and thus exert a very strong magnetic flux ( ). Around the cylindrical magnet, the coil of the copper pipe is attached, which is connected to the water supply network ( ).

Die Abmessungen des Trägers von Permanentmagnete und den zylindrischen Kupferrohren sind unterschiedlich und abhängig von den geplanten Kapazitäten.The dimensions of the carrier of permanent magnets and the cylindrical copper tubes vary and depend on the planned capacities.

Der zylindrische Magnetenträger dreht sich mit 2800–3600 Rpm (Umdrehungen pro Minute) im Inneren des Spiralkupferrohres. Innerhalb dutzender Sekunden wandelt die starke Strömung der Permanentmagnete die magnetische Energie in Wärmeenergie um, und ermöglicht hiermit die schnelle Wassererwärmung im Rohr oder im Kessel. Das Kupferrohr oder der Kessel ist im Wasserversorgungsnetz angeschlossen, genau so wie es in den heutigen Wärmesystemen ist.

  • II. In der Aluminiumplatte (oder Kupfer, Plastik, oder Glasfaserkunststoff, Maschinenbau- Holz usw. -Platte ) sind die Permanentmagneten geometrisch in Kreisen in der richtigen Entfernung befestigt. Ein Modul kann, abhängig von seiner Kapazität, über mehrere Kreise verfügen.
The cylindrical magnet carrier rotates at 2800-3600 Rpm (revolutions per minute) inside the spiral copper tube. Within a matter of seconds, the strong current of the permanent magnets converts the magnetic energy into heat energy, allowing rapid water heating in the pipe or boiler. The copper pipe or boiler is connected to the water supply network just as it is in today's heating systems.
  • II. In the aluminum plate (or copper, plastic, or fiberglass, engineering wood, etc.) the permanent magnets are geometrically fixed in circles at the correct distance. A module can have multiple channels, depending on its capacity.

In einer anderen Aluminiumplatte (Plastik-, Maschinenbau-Holzplatte) wo die Kupferrohre befestigt sind, in einem Ringkreis entsprechend der Magnetenkreise in der Magnetenplatte. Die Abmessungen der Kupferrohre, oder der Kupferplatten sind unterschiedlich, jedoch entsprechend der geplanten Kapazitäten.In another aluminum plate (plastic, mechanical wood plate) where the copper tubes are fixed, in a ring circle corresponding to the magnetic circuits in the magnet plate. The dimensions of the copper tubes, or the copper plates are different, but according to the planned capacity.

Diese zwei Platten, die Magnetplatte und die Kupferrohrplatte sind so gefertigt, dass sie sich gegenüber stehen. Die Magnetplatte bewegt sich neben der Kupferrohrplatte mit Wasser oder den statisch befestigten Kessel.These two plates, the magnetic plate and the copper tube plate are made to face each other. The magnetic disk moves next to the copper pipe plate with water or the statically fixed boiler.

Die Magnetenplatte dreht sich mit 2800–3600 RPM (Umdrehungen pro Minute ) neben der Platte mit den Kupferrohren oder Kupferplatte des Wasserkessels. Innerhalb dutzender Sekunden wandelt die starke magnetische Strömung von den Permanentmagneten, die in hoher Bewegung sind, die magnetische Energie in Wärmeenergie, und wärmt die Kupferrohre (oder die Kesselplatte mit Wasser), die dann die schnelle Wassererwärmung ermöglichen. Das Kupferrohr oder der Wasserbehälter sind am Wasserversorgungsnetz und auf der anderen Seite an der warmen Wassserleitung, genau so wie im heutigen Heizungssystem, befestigt.The magnet plate rotates at 2800-3600 RPM (revolutions per minute) next to the plate with the copper tubes or copper plate of the kettle. Within a few seconds, the strong magnetic flux from the permanent magnets, which are in high motion, converts the magnetic energy into heat energy, and warms the copper tubes (or boiler plate with water), which then allow rapid water heating. The copper pipe or the water tank are attached to the water supply network and on the other side to the hot water supply, just as in today's heating system.

Diese Erfindungstheorie ist sehr flexible mit maximalen Möglichkeiten für Moduldesigns, jeglichen Bedarf an Warmwasser, für allgemeine Warmwassersysteme, für Wohngebiete und Industriegebiete.This invention theory is very flexible with maximum possibilities for module design, any need for hot water, for general hot water systems, for residential areas and industrial areas.

Die Industrie hat extremen Bedarf für warmes Wasser (wie zum Beispiel Hotels, Restaurants, Sozialgebäude, Gewerbebauten usw. ) Die Modulbauweise der Wasserversorgungsnetze mit Warmwasser und der Zentralheizung genehmigt, dass mehr als ein Modul aufgebaut wird, und somit die ausreichende und je nach gewünschter Temperatur die Warmwasserversorgung ermöglicht.The industry has an extreme need for hot water (such as hotels, restaurants, social buildings, commercial buildings, etc.) The modular design of the water supply networks with hot water and central heating allows more than one module to be built, and therefore sufficient and depending on the desired temperature the hot water supply allows.

Der magnetiche Wasserwärmer als Empfänger der Elektroenergie hat nur den Elektromotor ( ), der nur um die Ansetzung der Trägerdrehungen der Permanentmagneten verwendet wird. Von daher ist der Energiebedarf sehr niedrig, und unvergleichbar mit allen anderen Wasserwärmern, die heut zu Tage angewendet werden. Dieses Gerät wärmt das Wasser auf, indem es die magnetische Strömung der Permanentmagnete nutzt. Die Gesamtheit dieses Wasserwärmesystems mit den magnetischen Wärmer, dem Energiebedarf, der nur für die Versorgnung des Elektromotors benötigt wird, zeigt, dass die wissenschaftliche Wirkung dieser Innovation 7 Mal weniger Energie benötigt als heutige Heizsysteme basierend auf Elektroenergie, Erdgas, Öl oder Holz.The magnetic water heater as the receiver of the electric energy has only the electric motor ( ), which is used only to set the carrier rotations of the permanent magnets. Therefore, the energy requirement is very low, and incomparable with all other water heaters that are used today. This device warms up the water by utilizing the magnetic flux of the permanent magnets. The totality of this water heating system with the magnetic heaters, the energy needed only for the supply of the electric motor, shows that the scientific impact of this innovation requires 7 times less energy than today's heating systems based on electricity, natural gas, oil or wood.

Termomag verursacht keine Verschmutzungen, weil es keine Brennstoffverbrennungsvorrichtung enthält, um das Wasser zu erwärmen, die magnetische Strömung als Energiequelle genutzt wird ( + dienen zur schematische Darstellung des gesamten Gerätes). Da es hier keine Brennstoffverbrennungsvorrichtung gibt, ist die Sicherheit sehr groß für die Benutzer die Termomag verwenden, als auch für die Gebäude in denen Termomag eingesetzt wird.Termomag does not cause pollution because it does not contain a fuel combustion device to heat the water using magnetic flux as the source of energy ( + serve for schematic representation of the entire device). Since there is no fuel combustion device here, the safety is very high for the users who use Termomag, as well as for the buildings in which Termomag is used.

BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS

Abb. 1

1.1
Zylindrischer Träger von Dauermagneten
1.2
Dauermagnet Südpol
1.3
Dauermagnet Nordpol
1.4
Antriebsrad
1.5
Oberer Grundhalter
1.6
Obere Halterung
1.7
Untere Halterung
1.8
Unterer Grundhalter
Abb. 2
2.1
Spiralkupferrohr
2.2
Wassereinlaß
2.3
Heißwasser-Ausgang
Abb. 3
3.1
Elektromotor
3.2
Antriebsrad für Keilriemen
3.3
Keilriemen
Fig. 1
1.1
Cylindrical carrier of permanent magnets
1.2
Permanent magnet south pole
1.3
Permanent magnet north pole
1.4
drive wheel
1.5
Upper base holder
1.6
Upper bracket
1.7
Lower bracket
1.8
Lower basic holder
Fig. 2
2.1
Spiral copper pipe
2.2
water inlet
2.3
Hot water outlet
Fig. 3
3.1
electric motor
3.2
Drive wheel for V-belts
03.03
fan belt

Claims (3)

Der Patentanspruch umfaßt das Verfahren der Wassererwärmung mit Hilfe der rotierenden Permanentmagnete und der Kupferrohrspirale.The claim comprises the method of water heating by means of the rotating permanent magnets and the copper tube spiral. Der Patentanspruch gilt außerdem für den Zylinder, der die Permanentmagnete trägt, sowie die Anordnung und Ausrichtung dieser Permanentmagnete.The claim also applies to the cylinder that carries the permanent magnets, as well as the arrangement and orientation of these permanent magnets. Ein weiterer Patentanspruch beanspruchen wir auf den Zylinder, der die Permanentmagnete trägt, für Form und Design.Another claim we claim the cylinder, which carries the permanent magnets, for shape and design.
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