RU2521868C2 - Methods for obtaining hydrogen from water and frequency conversion; device for implementation of first method (hydrogen cell) - Google Patents

Methods for obtaining hydrogen from water and frequency conversion; device for implementation of first method (hydrogen cell) Download PDF

Info

Publication number
RU2521868C2
RU2521868C2 RU2012138152/07A RU2012138152A RU2521868C2 RU 2521868 C2 RU2521868 C2 RU 2521868C2 RU 2012138152/07 A RU2012138152/07 A RU 2012138152/07A RU 2012138152 A RU2012138152 A RU 2012138152A RU 2521868 C2 RU2521868 C2 RU 2521868C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
capacitor
water
plates
holes
Prior art date
Application number
RU2012138152/07A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2012138152A (en
Inventor
Геннадий Леонидович Багич
Original Assignee
Геннадий Леонидович Багич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Геннадий Леонидович Багич filed Critical Геннадий Леонидович Багич
Priority to RU2012138152/07A priority Critical patent/RU2521868C2/en
Publication of RU2012138152A publication Critical patent/RU2012138152A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2521868C2 publication Critical patent/RU2521868C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

FIELD: power industry.
SUBSTANCE: invention relates to hydrogen power engineering. A method for obtaining hydrogen from water involves water decomposition under pressure of two electromagnetic resonance fields, the vectors of intensity of electrical fields of which change in turn the direction through 180 degrees at total intensity of magnetic fields from inductance of circuits, which is directed perpendicular to them. A hydrogen cell includes two oscillating circuits, capacitor plates (13, 14) of which are perforated so that plates of the first capacitor (13) interact through holes in the plate of the second capacitor (14), and vice versa, plates of the second capacitor (14) interact through holes in plate (13) of the first one. Inductance coils (11, 12) having an opposite winding are located between plates of the capacitors.
EFFECT: obtaining hydrogen by water decomposition with increase of frequency of periodic action of intensities of electrical fields on water.
2 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к технике получения водорода из воды (водородной энергетике) электролизом и может быть использовано в качестве узла для преобразования тепловой энергии при сжигании водорода в механическую.The invention relates to techniques for producing hydrogen from water (hydrogen energy) by electrolysis and can be used as a unit for converting thermal energy during the combustion of hydrogen into mechanical energy.

Известно изобретение (см. патент России №2456377), где разложение воды происходит под действием резонансного электромагнитного поля, частота n-ой гармоники которого приближается к собственной частоте воды. Из изложенного видно, что на молекулу воды действуют только линейные силы, что снижает производительность разложения на единицу потребляемой мощности, кроме того, частота воздействия на воду далека от резонансной частоты воды.The invention is known (see Russian patent No. 2456377), where the decomposition of water occurs under the influence of a resonant electromagnetic field, the frequency of the nth harmonic of which approaches the natural frequency of water. It can be seen from the foregoing that only linear forces act on the water molecule, which reduces the decomposition performance per unit of power consumption, in addition, the frequency of exposure to water is far from the resonant frequency of water.

Целью изобретения является снижение потребляемой мощности, отнесенной к единице конечного продукта.The aim of the invention is to reduce power consumption per unit of the final product.

Указанная цель достигается тем, что на молекулу воды попеременно действуют две противоположно направленные силы, вызываемые напряженностями электрических полей при постоянно направленной перпендикулярно им напряженности магнитного поля (см. фиг. 3). Как видим из схемы, на молекулу воды кроме линейных сил попеременно действуют с высокой частотой два противоположно направленных момента, еще более усиливая реакцию распада молекулы воды. На фиг. 4 и фиг. 1 изображено устройство (водородная ячейка), реализующее предлагаемый способ. Водородная ячейка состоит из двух колебательных контуров, содержащих конденсаторы C1, C2 и индуктивности И1 и И2, на которые подаются напряжения U1 и U2, представляющие собой высоковольтные выпрямленные напряжения импульсной формы, например синусоидальной, сдвинутые относительно друг друга на 90 градусов. При подаче таких напряжений на два колебательных контура и размещении индуктивностей между пластинами конденсаторов создается возможность изменять направление вектора напряженности электрического поля на 180 градусов, не изменяя при этом суммарное однонаправленные направления векторов напряженностей магнитных полей за счет противоположных намоток индуктивностей. Согласно фиг. 4 водородная ячейка состоит из конденсаторных пластин 13 конденсатора C1, конденсаторных пластин 14 конденсатора C2. Конденсаторные пластины перфорированы таким образом, чтобы обеспечить емкостную функцию, т.е. пластины одного конденсатора взаимодействуют друг с другом через отверстия конденсаторной пластины другого конденсатора, и наоборот. Между конденсаторными пластинами с некоторым сдвигом расположены индуктивности 11 и 12, представляющие собой плоскостные катушки, между витками которых имеются отверстия 9 и 10 для выхода кислорода и водорода. Все перечисленные элементы залиты диэлектриком. Конденсаторные пластины с целью увеличения передаваемой электрической энергии заливаются диэлектриком с большим значением диэлектрической проницаемости, например сополимером. Отверстия 16 и 17 служат для отвода газов. Для нейтрализации ионов кислорода служит металлическая сетка 15, заряженная положительно, а для нейтрализации ионов водорода служит металлическая сетка 16, заряженная отрицательно. Для протока воды служат отверстия 7 и 8. Изображенная на фиг. 4 водородная ячейка может иметь любую форму, например параллелепипеда, или являться сечением тора. Работа ячейки заключается в том, что при подаче на контуры напряжения и обеспечив через отверстия 7, 8 проток воды она начинает разлагаться на водород и кислород, которые, последовательно проходя через отверстия 9 и 10 индуктивностей, нейтрализуются и через выходные отверстия выходят по своему назначению.This goal is achieved by the fact that two oppositely directed forces act alternately on the water molecule, caused by the electric field strengths when the magnetic field strength is constantly directed perpendicular to them (see Fig. 3). As we can see from the diagram, in addition to linear forces, two oppositely directed moments alternately act on a water molecule with a high frequency, further enhancing the decomposition of the water molecule. In FIG. 4 and FIG. 1 shows a device (hydrogen cell) that implements the proposed method. The hydrogen cell consists of two oscillatory circuits containing capacitors C1, C2 and inductors I1 and I2, to which voltages U1 and U2 are applied, which are high-voltage rectified voltages of a pulse form, for example, sinusoidal, 90 degrees shifted relative to each other. When such voltages are applied to two oscillatory circuits and the inductors are placed between the capacitor plates, it is possible to change the direction of the electric field strength vector by 180 degrees without changing the total unidirectional directions of the magnetic field strength vectors due to the opposite windings of inductances. According to FIG. 4, the hydrogen cell consists of capacitor plates 13 of capacitor C1, capacitor plates 14 of capacitor C2. The capacitor plates are perforated so as to provide capacitive function, i.e. the plates of one capacitor interact with each other through the holes of the capacitor plate of another capacitor, and vice versa. Inductors 11 and 12 are located between the capacitor plates with a certain shift, which are planar coils, between the turns of which there are openings 9 and 10 for the release of oxygen and hydrogen. All of these elements are filled with dielectric. In order to increase the transmitted electric energy, capacitor plates are filled with a dielectric with a high dielectric constant, for example, a copolymer. Holes 16 and 17 are used to exhaust gases. To neutralize oxygen ions, a metal grid 15 is charged positively, and to neutralize hydrogen ions is a metal grid 16 charged negatively. Holes 7 and 8 are used for the water flow. Referring to FIG. 4, the hydrogen cell may be of any shape, for example a parallelepiped, or may be a section of a torus. The work of the cell consists in the fact that when voltage is applied to the circuits and providing a water flow through openings 7, 8, it begins to decompose into hydrogen and oxygen, which, successively passing through openings 9 and 10 of inductances, are neutralized and exit through their outlet for their intended purpose.

Как известно, резонансная частота воды равна 1,87×1014 Гц. Это та частота, при которой требуется минимальное количество электроэнергии для разложения единицы объема воды на кислород и водород. На фиг. 2 изображен блок питания, выходная частота которого максимально приближается к резонансной частоте воды. Блок содержит индуктивности 1 и 2, намотанные в противоположные стороны и образующие при входном напряжении U противоположные по знаку синусоиды. Индуктивности 1 и 2 имеют магнитные связи соответственно с плоскостными парными катушками 3, 4 и 5, 6, вырабатывающими положительные и отрицательные выходные импульсы, причем катушки 4, 6 сдвинуты по фазе, например, на 20 градусов по отношению к катушкам 3, 5. А сдвиг по фазе между парами катушек 3 и 4, 5 и 6 составляет, например, 40 градусов. Вся группа катушек индуктивности 2 сдвинута по фазе по отношению катушек индуктивности 1, например, на 40 градусов. Иными словами катушки 3 вырабатывают ЭДС одного знака, а катушки 4 - противоположного. Поэтому промежуток времени между катушками 3-4 - это время прохождения, например, положительных импульсов. Аналогично происходит с катушками 5-6, только образованные ими импульсы имеют противоположную полярность и образованы во временном диапазоне между 4 и 3 катушками.As is known, the resonant frequency of water is 1.87 × 10 14 Hz. This is the frequency at which the minimum amount of electricity is required to decompose a unit volume of water into oxygen and hydrogen. In FIG. 2 shows the power supply, the output frequency of which is as close as possible to the resonant frequency of water. The block contains inductors 1 and 2, wound in opposite directions and forming at the input voltage U opposite in sign sinusoids. Inductors 1 and 2 have magnetic connections with planar pair coils 3, 4 and 5, 6, respectively, generating positive and negative output pulses, and coils 4, 6 are out of phase, for example, by 20 degrees with respect to coils 3, 5. A the phase shift between the pairs of coils 3 and 4, 5 and 6 is, for example, 40 degrees. The entire group of inductors 2 is shifted in phase with respect to the inductors 1, for example, by 40 degrees. In other words, coils 3 produce EMF of one sign, and coils 4 produce the opposite. Therefore, the time interval between coils 3-4 is the transit time, for example, of positive pulses. The same thing happens with coils 5-6, only the pulses formed by them have opposite polarity and are formed in the time range between 4 and 3 coils.

Преимущество устройства в сравнении с прототипом состоит в том, что на единицу затрачиваемой энергии производится больше конечного продукта за счет интенсификации воздействия на молекулу воды разрушающих сил и увеличения частоты воздействия этих сил.The advantage of the device compared to the prototype is that more energy is produced per unit of energy consumed due to the intensification of the impact of destructive forces on the water molecule and the increase in the frequency of these forces.

Предлагаемое изобретение может найти самое широкое применение - от электростанций различной мощности, как стационарных, так передвижных, что будет способствовать сокращению высоковольтных линий электропередач. Применение изобретения для транспортных средств из-за идеальной экологической чистоты позволит резко оздоровить климат на Земле.The present invention can find the widest application - from power plants of various capacities, both stationary and mobile, which will help to reduce high-voltage power lines. The use of the invention for vehicles due to perfect environmental cleanliness will dramatically improve the climate on Earth.

Claims (2)

1. Способ получения водорода из воды, включающий разложение воды на водород и кислород, отличающийся тем, что разложение воды на кислород и водород происходит под действием двух электромагнитных полей, векторы напряженностей электрических полей которых поочередно меняют направление на 180 градусов при постоянно направленной перпендикулярно им суммарной напряженности магнитных полей.1. A method of producing hydrogen from water, including the decomposition of water into hydrogen and oxygen, characterized in that the decomposition of water into oxygen and hydrogen occurs under the influence of two electromagnetic fields, the electric field strength vectors of which alternately change direction by 180 degrees with a constant total direction directed perpendicular to them magnetic field strength. 2. Водородная ячейка, содержащая два колебательных контура, конденсаторные пластины которых перфорированы таким образом, что пластины первого конденсатора взаимодействуют через отверстия в пластине второго конденсатора и, наоборот, пластины второго конденсатора взаимодействуют через отверстия в пластине первого, а индуктивности, имеющие противоположную намотку, расположены между обкладками конденсаторов. 2. A hydrogen cell containing two oscillatory circuits, the capacitor plates of which are perforated so that the plates of the first capacitor interact through the holes in the plate of the second capacitor and, conversely, the plates of the second capacitor interact through the holes in the plate of the first, and inductances having opposite windings are located between the capacitor plates.
RU2012138152/07A 2012-09-07 2012-09-07 Methods for obtaining hydrogen from water and frequency conversion; device for implementation of first method (hydrogen cell) RU2521868C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138152/07A RU2521868C2 (en) 2012-09-07 2012-09-07 Methods for obtaining hydrogen from water and frequency conversion; device for implementation of first method (hydrogen cell)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138152/07A RU2521868C2 (en) 2012-09-07 2012-09-07 Methods for obtaining hydrogen from water and frequency conversion; device for implementation of first method (hydrogen cell)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012138152A RU2012138152A (en) 2012-12-20
RU2521868C2 true RU2521868C2 (en) 2014-07-10

Family

ID=49256306

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012138152/07A RU2521868C2 (en) 2012-09-07 2012-09-07 Methods for obtaining hydrogen from water and frequency conversion; device for implementation of first method (hydrogen cell)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2521868C2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630779C2 (en) * 2016-02-12 2017-09-13 Геннадий Леонидович Багич Current controller
RU2640193C2 (en) * 2016-11-24 2017-12-27 Геннадий Леонидович Багич Method of increasing efficiency of plasma-hydrogen radiator operation
RU2645504C2 (en) * 2017-06-29 2018-02-21 Геннадий Леонидович Багич Device for decomposing water on oxygen and hydrogen by electromagnetic fields

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4936961A (en) * 1987-08-05 1990-06-26 Meyer Stanley A Method for the production of a fuel gas
US5149407A (en) * 1987-08-05 1992-09-22 Meyer Stanley A Process and apparatus for the production of fuel gas and the enhanced release of thermal energy from such gas
RU2301772C1 (en) * 2005-10-31 2007-06-27 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Method of production of hydrogen-containing gas and regeneration of absorbent used in this method
RU2456377C1 (en) * 2011-02-18 2012-07-20 Геннадий Леонидович Багич Method for obtaining hydrogen from water, and device for its implementation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4936961A (en) * 1987-08-05 1990-06-26 Meyer Stanley A Method for the production of a fuel gas
US5149407A (en) * 1987-08-05 1992-09-22 Meyer Stanley A Process and apparatus for the production of fuel gas and the enhanced release of thermal energy from such gas
RU2301772C1 (en) * 2005-10-31 2007-06-27 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Method of production of hydrogen-containing gas and regeneration of absorbent used in this method
RU2456377C1 (en) * 2011-02-18 2012-07-20 Геннадий Леонидович Багич Method for obtaining hydrogen from water, and device for its implementation

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630779C2 (en) * 2016-02-12 2017-09-13 Геннадий Леонидович Багич Current controller
RU2640193C2 (en) * 2016-11-24 2017-12-27 Геннадий Леонидович Багич Method of increasing efficiency of plasma-hydrogen radiator operation
RU2645504C2 (en) * 2017-06-29 2018-02-21 Геннадий Леонидович Багич Device for decomposing water on oxygen and hydrogen by electromagnetic fields

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012138152A (en) 2012-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aldhaher et al. High-input-voltage high-frequency class E rectifiers for resonant inductive links
Lallart et al. High efficiency, wide load bandwidth piezoelectric energy scavenging by a hybrid nonlinear approach
RU2521868C2 (en) Methods for obtaining hydrogen from water and frequency conversion; device for implementation of first method (hydrogen cell)
Marin et al. Broadband electromagnetic vibration energy harvesting system for powering wireless sensor nodes
Fu et al. Effective piezoelectric energy harvesting using beam plucking and a synchronized switch harvesting circuit
RU2456377C1 (en) Method for obtaining hydrogen from water, and device for its implementation
CN104407185B (en) Electric power alternating wave generator
RU2468491C1 (en) Device for generating electric energy at mechanical vibrations
Molla et al. Vitroperm 500F and supermendur ferromagnetic cores used in a linear generator for oceanic wave energy conversion
RU2012111143A (en) METHOD FOR PRODUCING HYDROGEN FROM WATER AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
Ba et al. Numerical simulation and experimental analysis for a linear trigonal double-face permanent magnet generator used in direct driven wave energy conversion
RU2013144517A (en) PULSED EXPLOSIVE SEISMIC SOURCE WITH ELECTROMAGNETIC DRIVE
RU2454783C1 (en) Electric energy generation method, and capacitive electric field generator using above mentioned method
Gatti Spatially-varying multi-degree-of-freedom electromagnetic energy harvesting
RU2645504C2 (en) Device for decomposing water on oxygen and hydrogen by electromagnetic fields
CN103248192B (en) Power Generation and Passive Electromagnetic Damping Control System of Vibrating Plate Beam Structure
Baker et al. Design of an outer-translator flux switching linear generator for use in a heaving wave energy converter
Davari High frequency high power converters for industrial applications
RU2506349C2 (en) Method of determination of maximum water decomposition and device to this end (versions)
RU2586234C1 (en) Self-contained power supply source
RU2645222C2 (en) Device and method of electric signals amplification
RU2675862C2 (en) Method for decomposition of water into oxygen and hydrogen and devices for its implementation
Do et al. Investigate magnetic field of dual Halbach array in linear generator using for wave energy conversion
Xiong et al. Development of compact rapid capacitor charging power supply for TMS
RU2551904C1 (en) Machine-valve generator of direct current