RU2640227C2 - Способ получения водорода при разложении воды - Google Patents
Способ получения водорода при разложении воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2640227C2 RU2640227C2 RU2016146080A RU2016146080A RU2640227C2 RU 2640227 C2 RU2640227 C2 RU 2640227C2 RU 2016146080 A RU2016146080 A RU 2016146080A RU 2016146080 A RU2016146080 A RU 2016146080A RU 2640227 C2 RU2640227 C2 RU 2640227C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- transformer
- magnetic
- anode
- perforated
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 66
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 title claims abstract description 28
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 28
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 23
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 9
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- -1 oxygen ions Chemical class 0.000 claims abstract description 7
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims abstract 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 8
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 3
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 2
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 claims description 2
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 6
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 5
- 230000009471 action Effects 0.000 description 4
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 4
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 3
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 3
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 3
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000005653 Brownian motion process Effects 0.000 description 1
- 238000005537 brownian motion Methods 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010494 dissociation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005593 dissociations Effects 0.000 description 1
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000003472 neutralizing effect Effects 0.000 description 1
- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- AYEKOFBPNLCAJY-UHFFFAOYSA-O thiamine pyrophosphate Chemical compound CC1=C(CCOP(O)(=O)OP(O)(O)=O)SC=[N+]1CC1=CN=C(C)N=C1N AYEKOFBPNLCAJY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 1
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 1
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25B—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25B1/00—Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
- C25B1/01—Products
- C25B1/02—Hydrogen or oxygen
- C25B1/04—Hydrogen or oxygen by electrolysis of water
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02N—ELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H02N3/00—Generators in which thermal or kinetic energy is converted into electrical energy by ionisation of a fluid and removal of the charge therefrom
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/36—Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Изобретение относится к энергетике, а именно к способу получения водорода при разложении воды. Способ включает подачу нагретой воды из водяного котла в устройство разложения воды на кислород и водород, содержащее катод и анод. При этом перфорированные катод и анод представляют собой цилиндрические коаксиально расположенные обкладки водяного конденсатора, причем анод содержит по меньшей мере два трансформатора с индуктивностями, образующие магнитный поток, проходящий через воду, при этом слагаемые магнитных потоков каждого трансформатора образуются за счет намотки изолированного провода. Направления векторов магнитных напряженностей, образованных одним трансформатором совместно с нагрузочной индуктивностью, совпадают, а направление суммарного вектора магнитной напряженности одного трансформатора, за счет переключения полярности питающего напряжения, отличается от направления суммарного вектора магнитной напряженности другого трансформатора. При этом на перфорированную изолированную со всех сторон обкладку меньшего диаметра, внутренний объем которой служит для накопления и транспортировки ионов кислорода, подается положительный потенциал, а на перфорированную обкладку большого диаметра, на которой происходит нейтрализация ионов водорода, который транспортируется через отверстия корпуса устройства разложения воды, подается отрицательный потенциал. Технический результат заключается в повышении КПД устройств разложения воды. 4 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 пр.
Description
Изобретения относятся к энергетике, а именно к способам преобразования внутренней энергии водорода как в механическую с последующим преобразованием механической в электрическую, так и тепловую с последующим преобразованием ее во внутреннюю энергию водорода, замыкая тем самым за счет подачи тепловой энергии внешней среды энергетический цикл.
Известен способ получения водорода электролизом, в котором ионы водорода и кислорода нейтрализуются каждый у своих электродов. При этом за счет дополнительной входной электроэнергии происходит нагрев воды, который не участвует в процессе разложения ввиду того, что вода разлагается электрическим полем. Предлагается с целью повышения КПД один из электродов изолировать, а нейтрализацию ионов производить, например, с помощью подачи повышенного напряжения на нейтрализационную сетку, расположенную в газовой области.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является Российский патент №2596605 водородный электрогенератор, содержащий емкость с водой, связанный водяным каналом с устройством разложения воды на кислород и водород, гремучая смесь которого сжигается в камере, механическая энергия которого преобразуется преобразователем тепловой энергии в электрическую, причем выхлопной пар от ДВС по патрубку поступает на вход устройства разложения воды. Преобразователь воды в водород имеет сложное энергоемкое устройство.
Известно, что нагрев материальных тел сказывается на увеличении кинетической энергии их микроэлементов. Так увеличение тепловой энергии воды - это интенсификация броуновского движения молекул. При действии на воду энергии электрических и магнитных полей диполи воды стремятся ориентироваться вдоль суммарного вектора электрического и магнитного полей при условии одновременного их действия. В результате этого интенсификация теплового движения дипольных молекул снижается. Спрашивается, куда преобразовалась часть тепловой энергии воды. Очевидно, она преобразовалась в интенсифицированное движение атомов водорода и кислорода на другую траекторию движения или расслабления их связей, на которые влияет также энергия электрических и магнитных полей. На основании сказанного делается вывод, что разрушение молекулы воды происходит тогда, когда суммарная энергия тепловая, энергия электрического и магнитного полей превосходит энергию сцепления водорода и кислорода в молекуле воды. Так при нагревании воды до ее плазменного состояния (до температуры, которая образуется при сжигании водорода) происходит разрушение молекул воды без действия электроэнергии. И, наоборот, при действии электрической энергии, эквивалентной тепловой энергии разрушения молекулы воды на воду, имеющую, например, температуру около нуля, происходит также разложение воды. Способы существующих устройств разложения воды в основном включают электрическое поле образованное водяным конденсатором, где вода играет роль диэлектрика. Недостатком устройств является преобразование входной электроэнергии в тепловую энергию воды, которая совместно с энергией электрического поля разлагает воду, что значительно снижает КПД устройств из-за значительного потребления электроэнергии, расходуемой на единицу объема разлагаемой воды.Известен способ получения водорода и кислорода из воды, включающий получение в незамкнутом пространстве перегретого водяного пара с температурой 500-550°С, который пропускают через постоянное электрическое поле, образованное между расположенными на расстоянии друг от друга электродами высокого напряжения (6000 В) с получением водорода и кислорода (продуктов диссоциации) и их отвод [Описание изобретения к патенту РФ №2142905 от 27.04.1998, МПК С01В 3/00, С01В 13/02, опубл. 20.12.1999]. Продекларировано, что способ прост в аппаратурном оформлении, экономичен, пожаро- и взрывобезопасен и высокопроизводителен.
Однако в указанном изобретении не учитываются затраты на энергию, затрачиваемую на образование перегретого пара.
Целью изобретения является использование при разложении воды как тепловой энергии окружающей среды, так и выхлопной тепловой энергии при сгорании водорода, что приводит к значительному повышению КПД устройств разложения воды.
На фиг. 2 показана схема водородного электрогенератора, содержащая водяной котел 22, в который вода поступает от природных тепловых источников, например по каналу 39 от солнечного коллектора 38, по каналу 28 с помощью насоса 23 с рек, озеров, морей. Водяная емкость каналом 29 связана с устройством 24 разложения воды.
От устройства 24 не разложившаяся вода с заниженной по отношению к входной температурой, например 1 градус Цельсия, по каналу 31 выходит наружу. Образовавшиеся выходные газы от устройства 24 по фитилям 32 водородному и 33 кислородному, которые изолированы, например, термостойкой керамикой (см. Российский патент №2517721) попадают в камеру смешивания 25. Гремучий газ по каналу 34 подается в устройство 26 (ДВС), откуда выхлопной пар по каналу 36 подается на вход устройства 24. Выхлопной пар может подаваться на вход другого аналогичного устройства разложения воды. При этом расход механической энергии, преобразуемой электрогенератором, компенсируется тепловой энергией окружающей среды, поступающей в виде нагретой воды от, например, солнечных коллекторов в водяной котел.
Механическая энергия от ДВС по валу 35 подается электрогенератору 27. Вырабатываемая электроэнергия по каналам 37, 40 поставляется потребителям или используется, например, для зарядки аккумуляторных батарей.
Известно, что КПД ДВС при механической нагрузке не может быть выше 20-30% от энергии, получаемой от сгорания топлива. Поэтому при использовании тепловой энергии выхлопного пара значительно повышается КПД. Например, при работе электрогенератора на углеводородном топливе, учитывая теплотворную способность водорода и углеводородов и высокий КПД водородного электрогенератора, при одной и той же входной электрической мощности по каналу 30 источника 41 можно зарядить аккумуляторов от водородного электрогенератора примерно в 10 раз больше, чем от углеводородного электрогенератора. При этом работа водородного электрогенератора не сказывается на ухудшении экологической обстановки.
Согласно фиг. 1 устройство 24 разложения воды содержит корпус 1, представляющий цилиндрическую трубу, коаксиально которой расположены токопроводящие перфорированные отверстиями 5 катод 3 и отверстиями 7 анод 6, играющие роль цилиндрических коаксиально расположенных обкладок водяного конденсатора. Причем анод полностью изолирован диэлектриком 8. Анод 6 содержит по меньшей мере два намагничивающих устройства (трансформатора, излучающих магнитные поля с нагрузочными индуктивностями, которые также излучают магнитные поля, причем направление векторов магнитных напряженностей, образованных одним трансформатором, совпадают), расположенных вдоль оси 9 трубы на некотором расстоянии друг от друга, представляющей собой положительно заряженную нейтрализующую сетку, статический заряд которой превышает потенциал положительного электрода. Каждое устройство содержит трансформатор, магнитопровод которого образован обмоткой изолированного проводника, выполненного из электротехнической стали, имеющего, например, в сечении прямоугольную форму. Обмотка магнитопровода проводником вокруг анода 6 выполнена, например, поочередно витками 15 малого и витками 13 большого диаметра. Входная катушка 17, выходная катушка 16 и дополнительно катушка 14 обратной связи наматываются на магнитопровод, содержащий витки большого диаметра. Катушки 14, 16 и нагрузочная излучающая индуктивность 21, соединенные последовательно так же, как обмотки магнитопровода малого диаметра, имеют токовые контуры, токи которых согласно принципу суперпозиции образуют суммарное магнитное поле вместе с излучающим магнитным потоком. При соединении катушки 14 обратной связи параллельно вторичной катушки 16 получаем значительное увеличение тока индуктивности 21, соединенной так же параллельно с выходной вторичной катушкой 16, что приводит к значительному увеличению плотности излучающего индуктивностью магнитного поля за счет увеличения в индуктивностном контуре тока. Магнитный поток трансформатора, проходя по магнитопроводу, образованному витками малого диаметра, также дополнительно излучает магнитное поле, что значительно повышает эффективность разложения значительного объема воды за короткое время, а значит, позволяет повысить скорость разложения воды. На входную катушку 17 и на обмотку магнитопровода подается выпрямленное импульсное напряжение. Ток по катушке 17 протекает заданного направления через нормально замкнутые контакты промежуточного реле. При включении реле происходит смена полярности входного напряжения и, как следствие, изменение направления суммарного вектора напряженности магнитного потока трансформатора. Полярность входного напряжения трансформатора определяет направление суммарного магнитного потока излучаемого трансформатором и его катушкой индуктивности. При изменении полярности входного напряжения суммарный магнитный поток изменяет направление на 180 градусов, при этом переключение полярностей происходит с заданной частотой.
Вектора магнитных напряженностей, вырабатываемых двумя трансформаторами, могут иметь согласное встречное и противоположное направление. Магнитные потоки трансформаторов, при различных сочетаниях полярностей входных напряжений проходя через воду, оказывают на диполи воды одностороннее сжимающее растягивающее действие. Поэтому при смене полярности на диполи воды переменно и одновременно действуют силы, вызываемые двумя магнитными потоками, вектора напряженности которых изменяют направление с частотой переключения полярности входного напряжения каждого излучателя. При переключении полярностей питающих напряжений трансформаторов происходит увеличение эффективности разложения воды. С целью охлаждения обмоточных проводов они могут представлять полую перфорированную конструкцию, изолированную со всех сторон термостойкой изоляцией.
Работа устройства заключается в том, что горячая вода поступает через регулировочный давление клапан 12 в межэлектродную полость 20, а холодная, не разложившаяся вода через регулируемый давление клапан 4 выходит наружу. При разложении воды давление в полости 20 повышается, клапан 12 закрывается. Ионы водорода, имеющие положительную полярность, нейтрализуются на отрицательном электроде 3, и водород через отверстия 5 попадает в полость 19, расположенную между корпусом 1 и конденсаторной пластиной 3 и через отверстие 11 по фитилю 32 попадает в камеру 25. Ионы кислорода, имеющие отрицательную полярность, отталкиваясь от отрицательного электрода 3, попадают в положительное статическое поле полости 18, нейтрализуются сеткой 9, потенциал которой превышает потенциал положительного электрода и под действием созданного давления через отверстие 10 по фитилю 33 попадают в смесительную камеру 25. Клапан 4 может открываться при заданном давлении в межэлектродной полости 20 или в функции температурного режима в этой полости. При достижении в полости 20 заданной температуры клапан 4 открывается, давление в полости 20 падает, что приводит к открытию клапана 12. Цикличность работы устройства зависит от количества энергии, вводимой в устройство 24, разложения воды. Ввиду того что в водогазовой смеси происходит разделение газов от воды, создается возможность для усиления статических полей установить между отрицательным электродом 3 и корпусом 1, а также в полости 18 токопроводящие сетки одноименной с соседними электродами полярностью, потенциал которых по абсолютному значению превосходит потенциал соседних конденсаторных пластин. Потенциал на сетки подается после разделения газов от воды.
С большим экономическим эффектом изобретение может использоваться без значительных доработок на тепловых электростанциях, например Конаковской ТЭЦ, где отработанной водяной пар (вода) тоннами отводится по искусственному каналу. При использовании этой бросовой тепловой энергии можно получить значительную добавку электроэнергии или энергии в виде сжиженного кислородного и водородного газов.
Claims (5)
1. Способ получения водорода при разложении воды, включающий подачу нагретой воды из водяного котла в устройство разложения воды на кислород и водород, содержащее катод и анод, отличающийся тем, что перфорированные катод и анод представляют собой цилиндрические коаксиально расположенные обкладки водяного конденсатора, причем анод содержит по меньшей мере два трансформатора с индуктивностями, образующие магнитный поток, проходящий через воду, при этом слагаемые магнитных потоков каждого трансформатора образуются за счет намотки изолированного провода, выполненного из электротехнической стали, с образованием витков большого и малого диаметра с последующей подачей выпрямленного импульсного напряжения на сопротивление этого провода и с последующей намоткой на витки большого диаметра магнитопровода первичной и вторичной катушек с подключением к вторичной нагрузочной катушке индуктивности, которая также при прохождении по ней тока образует направленное магнитное поле, причем направления векторов магнитных напряженностей, образованных одним трансформатором совместно с нагрузочной индуктивностью, совпадают, а направление суммарного вектора магнитной напряженности одного трансформатора, за счет переключения полярности питающего напряжения, отличается от направления суммарного вектора магнитной напряженности другого трансформатора, при этом на перфорированную изолированную со всех сторон обкладку меньшего диаметра, внутренний объем которой служит для накопления и транспортировки ионов кислорода, подается положительный потенциал, а на перфорированную обкладку большого диаметра, на которой происходит нейтрализация ионов водорода, который транспортируется через отверстия корпуса устройства разложения воды, подается отрицательный потенциал.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что переключение полярностей питающих напряжений трансформаторов или одного трансформатора происходит с заданной частотой.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на витки большого диаметра магнитопровода дополнительно наматывается катушка обратной связи, подключаемая параллельно вторичной (выходной) катушке или последовательно ей, при этом катушки и индуктивность должны образовывать токовый контур.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что обмоточный провод представляет полую перфорированную конструкцию, изолированную со всех сторон термостойкой изоляцией.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что после отделения газов от воды на токопроводящие сетки, установленные между отрицательным электродом (катодом) и корпусом и во внутренней части положительного электрода (анода), подается потенциал, полярность которого совпадает с полярностью соседних электродов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016146080A RU2640227C2 (ru) | 2016-11-24 | 2016-11-24 | Способ получения водорода при разложении воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016146080A RU2640227C2 (ru) | 2016-11-24 | 2016-11-24 | Способ получения водорода при разложении воды |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016146080A RU2016146080A (ru) | 2017-01-20 |
RU2640227C2 true RU2640227C2 (ru) | 2017-12-27 |
Family
ID=58449823
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016146080A RU2640227C2 (ru) | 2016-11-24 | 2016-11-24 | Способ получения водорода при разложении воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2640227C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2000066487A1 (en) * | 1999-05-03 | 2000-11-09 | Nuvera Fuel Cells | Autothermal reforming system with integrated shift beds, preferential oxidation reactor, auxiliary reactor, and system controls |
US20020071790A1 (en) * | 2000-04-05 | 2002-06-13 | Richard Woods | Integrated reactor |
EA015081B1 (ru) * | 2009-05-19 | 2011-04-29 | Евгений Викторович ПОРТНОВ | Способ и устройство для получения горючего газа, тепловой энергии, водорода и кислорода |
RU2596605C2 (ru) * | 2014-12-30 | 2016-09-10 | Буравков Алексей Вячеславович | Водородный генератор электрической энергии |
-
2016
- 2016-11-24 RU RU2016146080A patent/RU2640227C2/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2000066487A1 (en) * | 1999-05-03 | 2000-11-09 | Nuvera Fuel Cells | Autothermal reforming system with integrated shift beds, preferential oxidation reactor, auxiliary reactor, and system controls |
US20020071790A1 (en) * | 2000-04-05 | 2002-06-13 | Richard Woods | Integrated reactor |
EA015081B1 (ru) * | 2009-05-19 | 2011-04-29 | Евгений Викторович ПОРТНОВ | Способ и устройство для получения горючего газа, тепловой энергии, водорода и кислорода |
RU2596605C2 (ru) * | 2014-12-30 | 2016-09-10 | Буравков Алексей Вячеславович | Водородный генератор электрической энергии |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016146080A (ru) | 2017-01-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20120217875A1 (en) | Complex plasma generating device | |
Cathey et al. | Nanosecond plasma ignition for improved performance of an internal combustion engine | |
CN104630814B (zh) | 一种高效低耗汽车水燃料系统 | |
US20140020666A1 (en) | System, Circuit, and Method for Controlling Combustion | |
CN105201657B (zh) | 一种低温等离子体点火电源及点火系统 | |
US20110174277A1 (en) | Universal hydrogen plasma carburetor | |
Takaki et al. | Influence of circuit parameter on ozone synthesis using inductive energy storage system pulsed power generator | |
RU2640227C2 (ru) | Способ получения водорода при разложении воды | |
RU2671720C2 (ru) | Устройство получения водородной и кислородной воды | |
CN102798157A (zh) | 等离子体解水制氢高效节能燃气灶 | |
CN102705108A (zh) | 一种周期性交流驱动低温等离子体点火方法及系统 | |
RU2546149C2 (ru) | Способ и устройство получения водорода и кислорода из водяного пара с электрической гравитационной водородной ячейкой | |
RU2640193C2 (ru) | Способ повышения эффективности работы плазменноводородного излучателя | |
RU2687544C1 (ru) | Способ сжигания углеводородов в потоке ионизированного воздуха | |
RU154644U1 (ru) | Магнитоэлектрический активатор топлива | |
RU2675862C2 (ru) | Способ разложения воды на кислород и водород и устройства для его осуществления | |
CN109972157B (zh) | 一种快速制造布朗气体的器体 | |
Korotkov et al. | Semiconductor generator of high voltage nanosecond pulses for plasma technologies | |
Brunet | Develpoment of an electronically controlled cold plasma reformer for hydrogen harvest from bio-fuels | |
KR20030095443A (ko) | 저온 플라즈마 발생 장치 및 방법 | |
CN216491171U (zh) | 一种耦合高频点火器的磁增强微波等离子体辅助化学反应系统 | |
RU100564U1 (ru) | Устройство для обработки жидкого углеводородного топлива | |
RU2144257C1 (ru) | Устройство для генерации коротких импульсов высокого напряжения | |
RU2538230C1 (ru) | Судно с малой площадью ватерлинии на водородном топливе | |
RU79324U1 (ru) | Устройство для поддержания горения бедных смесей |