RU2535304C2 - Способ получения водорода из воды и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения водорода из воды и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2535304C2
RU2535304C2 RU2013151106/04A RU2013151106A RU2535304C2 RU 2535304 C2 RU2535304 C2 RU 2535304C2 RU 2013151106/04 A RU2013151106/04 A RU 2013151106/04A RU 2013151106 A RU2013151106 A RU 2013151106A RU 2535304 C2 RU2535304 C2 RU 2535304C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coordinate
water
pair
hydrogen
emitters
Prior art date
Application number
RU2013151106/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013151106A (ru
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 RU2013151106/04A priority Critical patent/RU2535304C2/ru
Publication of RU2013151106A publication Critical patent/RU2013151106A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535304C2 publication Critical patent/RU2535304C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Abstract

Изобретение относится к способу получения водорода из воды, включающему разложение воды на водород и кислород под действием высокочастотного электромагнитного поля. При этом разложение воды на кислород и водород происходит при суммарном действии одной пары излучателей, векторы напряженности которых направлены по одной координате или нескольких пар излучателей, векторы напряженностей каждой пары которых направлены по различным координатам, причем каждая пара излучателей образует сумму двух одновременно излучаемых и противоположно направленных электрических или магнитных высокочастотных полей одинаковых частот, в результате чего получают объемное одно координатное (или многокоординатное) объемное пульсирующее энергетическое поле, размеры которого по каждой координате определяются выражением C/n, где C - скорость света, n - частота координатных излучающих импульсов каждой пары. Также изобретение относится к устройству. Использование настоящего изобретения позволяет снизить потребляемую мощность. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к технике получения водорода из воды (водородной энергетике) и может быть использовано в качестве узла для преобразования тепловой энергии, при сжигании водорода, в механическую.
Известно изобретение - см. патент России №2456377, где разложение воды происходит под действием резонансного электромагнитного поля, частота n-й гармоники которого приближается к резонансной частоте воды. Резонансная частота воды это та частота, при которой требуется минимальное количество электроэнергии для разложения единицы объема воды на кислород и водород. 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.
Целью изобретения является снижение потребляемой мощности, отнесенной к единице конечного продукта, а также воздействие на воду по всему занимаемому ею объему.
Указанная цель достигается тем, что на молекулы воды (см. фиг.1) одновременно действуют по меньшей мере по одной координате две пары сил, причем в каждой паре силы направлены встречно, причем все силы вызываются напряженностями электрических полей, излучаемых емкостными излучателями. Силы могут вызываться также действием магнитных полей, излучаемых магнитными излучателями, причем их величина, частота, скважность и направление действия каждой силы вызывается суммарным магнитным или электрическим полем и зависит от параметров слагаемых первичных электромагнитных полей. Как видно из фиг.1, на молекулу воды или другую структуру или молекулу вещества, попеременно по одной или многим координатам или одновременно по одной или многим координатам действуют с высокой частотой две встречно направленные силы, еще более усиливая реакцию распада молекул воды или другого вещества. Таким образом, в результате одновременного излучения по одной или многим координатам, где по каждой координате происходит излучение, по меньшей мере, двух полей, векторы напряженностей которых направлены встречно, в результате чего получают объемное пульсирующее энергетическое поле, размеры которого определяются выражением C n
Figure 00000001
, где с - скорость света, n - покоординатная частота излучающих импульсов. При однокоординатном излучении получают однокоординатное пульсирующее энергетическое поле, при двухкоординатном - двухкоординатное и т.д.
На фиг.5 изображено устройство, вырабатывающее желаемое выходное напряжение для питания излучателей. Оно содержит n-е количество равных линейных индуктивностей, соединенных параллельно (на фиг.2 показаны две индуктивности 1 и 2) и питаемых переменным выпрямленным напряжением U. Индуктивности 1 и 2 имеют магнитные связи соответственно с плоскостными парными катушками 3, 4 и 5, 6, причем катушки 5 и 6 расположены между катушами 4 и 3. Если катушки 3 вырабатывают положительную ЭДС, то катушки 4 за счет изменения вращения навивки провода вырабатывают отрицательную ЭДС и наоборот при отрицательной ЭДС катушек 5 катушки 6 вырабатывают положительную ЭДС. На фиг.2 показана временная диаграмма, вырабатываемая плоскостными катушками при их последовательном соединении. При совмещении катушек 3, 4 с катушками 5, 6 получают совмещение положительных и отрицательных импульсов. Выходное напряжение положительных импульсов обозначено 8-9, отрицательных 7-10. Таким образом, на выходе можно получить любое наперед заданное желаемое напряжение, отличающееся частотой, скважностью, амплитудой.
На фиг.6 показано соединение конденсаторных пластин согласно фиг.1, при этом пластины со знаком - имеют отверстия 13, необходимые для одновременного взаимодействия конденсаторов C1, C2 и C3, C4, при этом все конденсаторные пластины изолированы диэлектриком 11 с диэлектрической проницаемостью не ниже диэлектрической проницаемости воды. На фиг.3 показан излучатель магнитного типа. Он содержит емкость C5, соединенную, например, с источником постоянного напряжения, внутри которой размещены, например, две магнитно не связанные индуктивности L1 и L2, одна из которых, например, подсоединена к источнику напряжения с положительными импульсами, другая - с отрицательными импульсами, совпадающими по амплитуде с положительными импульсами. В результате чего получают линейное излучение эллипсоидной формы, эквивалентное линейному излучению линий электропередач без проводов. Таким образом, можно получить любое наперед заданное желаемое электромагнитное излучение. Излучатель магнитного типа также изолирован диэлектриком 11.
На фиг.4 изображено устройство разложения воды. Оно содержит корпус 18, внутри которого в фронтальных плоскостях (фронтальная координата) расположены противоположно направленные излучатели 14, также в горизонтальных плоскостях (горизонтальная координата) излучатели 12, при излучении которых образуется двухкоординатное пульсирующее поле. Для совмещения рабочего объема воды с объемом устройства, расстояния между фронтальными и горизонтальными плоскостями должны соответственно равняться длине излучающих импульсов, излучаемых фронтальными и горизонтальными излучателями. Отверстия 16 устройства служат для входа и выхода воды. Отверстия 17 служат для выхода кислорода и водорода с помощью индуктивности 15, питаемой, например, постоянным током. Таким образом, для осуществления способа имеется корпус с установленными на его противоположных гранях излучателями, причем расстояние между гранями корпуса соответствует длине излучающих импульсов.
Работа устройства заключается в том, что при излучении излучателями электромагнитной энергии образуется объемное двухкоординатное пульсирующее энергетическое поле, которое разлагает воду на кислород и водород, образованные газы с помощью магнитного поля разделяются и выходят каждый через свои отверстия потребителю.
Преимуществом устройства в сравнении с прототипом является то, что на единицу затрачиваемой энергии производится больше конечного продукта за счет интенсификации всестороннего воздействия на молекулу воды разрушающих сил и увеличения частоты воздействия этих сил, а также то, что разложение воды происходит по всему занимаемому водой объему.
Предлагаемое изобретение может найти самое широкое применение, от электростанций различной мощности, как стационарных, так передвижных, до их использования в бытовой деятельности человека, что будет способствовать сокращению как низковольтных, так и высоковольтных линий электропередач. Применение изобретения для транспортных средств из-за идеальной экологической чистоты позволит резко оздоровить климат на Земле.

Claims (2)

1. Способ получения водорода из воды, включающий разложение воды на водород и кислород под действием высокочастотного электромагнитного поля, отличающийся тем, что разложение воды на кислород и водород происходит при суммарном действии одной пары излучателей, векторы напряженности которых направлены по одной координате или нескольких пар излучателей, векторы напряженностей каждой пары которых направлены по различным координатам, причем каждая пара излучателей образует сумму двух одновременно излучаемых и противоположно направленных электрических или магнитных высокочастотных полей одинаковых частот, в результате чего получают объемное однокоординатное (или многокоординатное) объемное пульсирующее энергетическое поле, размеры которого по каждой координате определяются выражением C/n, где C - скорость света, n - частота координатных излучающих импульсов каждой пары.
2. Устройство для осуществления способа по п.1, содержащее корпус с установленными на его противоположных гранях излучателями, причем расстояние между гранями соответствует длине излучающих импульсов.
RU2013151106/04A 2013-11-18 2013-11-18 Способ получения водорода из воды и устройство для его осуществления RU2535304C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151106/04A RU2535304C2 (ru) 2013-11-18 2013-11-18 Способ получения водорода из воды и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151106/04A RU2535304C2 (ru) 2013-11-18 2013-11-18 Способ получения водорода из воды и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013151106A RU2013151106A (ru) 2014-04-27
RU2535304C2 true RU2535304C2 (ru) 2014-12-10

Family

ID=50515453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013151106/04A RU2535304C2 (ru) 2013-11-18 2013-11-18 Способ получения водорода из воды и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535304C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5869817A (en) * 1997-03-06 1999-02-09 General Mills, Inc. Tunable cavity microwave applicator
WO2011048349A1 (en) * 2009-10-23 2011-04-28 Advanced Microwave Technologies Ltd Apparatus for treating a fluid with microwave radiation
RU2456377C1 (ru) * 2011-02-18 2012-07-20 Геннадий Леонидович Багич Способ получения водорода из воды и устройство для его осуществления

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5869817A (en) * 1997-03-06 1999-02-09 General Mills, Inc. Tunable cavity microwave applicator
WO2011048349A1 (en) * 2009-10-23 2011-04-28 Advanced Microwave Technologies Ltd Apparatus for treating a fluid with microwave radiation
RU2456377C1 (ru) * 2011-02-18 2012-07-20 Геннадий Леонидович Багич Способ получения водорода из воды и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013151106A (ru) 2014-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106601573B (zh) 一种电磁辐射源
CN107093538A (zh) 基于两段矩形光栅的史密斯‑帕赛尔电磁辐射源
CN103714878A (zh) 一种集成一体化的离子囚禁装置
Franzi et al. Recirculating-planar-magnetron simulations and experiment
Niculae et al. Magnetic coupling analysis in wireless transfer energy
CN103779763B (zh) 一种基于阵列光栅结构的太赫兹功率源高频结构
RU2535304C2 (ru) Способ получения водорода из воды и устройство для его осуществления
CN203588963U (zh) 一种无引导磁场相对论返波管振荡器
RU2578192C2 (ru) Способ излучения энергии и устройство для его осуществления (плазменный излучатель)
Avtaeva et al. Influence of the chlorine concentration on the radiation efficiency of a XeCl exciplex lamp
Li et al. Role of nuclear symmetry in below-threshold harmonic generation of molecules
Ba et al. Numerical simulation and experimental analysis for a linear trigonal double-face permanent magnet generator used in direct driven wave energy conversion
CN103399284A (zh) 磁共振复合线圈和磁共振成像系统
KR101361576B1 (ko) 멀티 주파수의 전자기 에너지 하베스터
RU2599771C2 (ru) Способ поражения токопроводящих целей регулированием тока поражения и устройства для его осуществления
US20060220648A1 (en) Method and means of multi-activation of ions and atoms with nmr and epr
RU2716266C1 (ru) Способ получения электрического тока
RU2675862C2 (ru) Способ разложения воды на кислород и водород и устройства для его осуществления
Barut What is an electron? Relativistic electron theory and radiative processes
US11657941B2 (en) Resonant energy stabilizer
Li et al. F-region drift current distribution by X wave ionospheric heating
CN211383486U (zh) 基于太赫兹量子波双级感应发生器的保健装置
Do et al. Investigate magnetic field of dual Halbach array in linear generator using for wave energy conversion
Fahrenkamp A Helicon Plasma Source for Wakefield Accelerators
Holtzman et al. Ultra-wideband antenna design using the Green's function method (GFM) ABC with genetic algorithm