[ВХОД]

Главная | Содержание | Форум | Файлы | Поиск | Контакт
Содержание
Энергетика
  | Электрические и резонансные генераторы
  | Магнитные генераторы
  | Водородные генераторы
  | Исследования
  | Электростатические моторы и генераторы
  | Механические (центробежные) генераторы
  | Ветрогенераторы
  | Топливные экономайзеры и производство топлива
  | Однопроводная передача энергии
Антигравитация
  | Природные явления
  | Акустическая антигравитация
  | Виманы-летательные аппараты Древней Индии
  | Статьи и публикации на тему НЛО/UFO
Научные теории
Проза
Тайны Третьего рейха.
Пирамиды и мегалиты
Транспорт
  | Электромобили и аккумуляторы
  | Одно- и двухколесные транспортные средства
Общая физика
  | Электротехника
  | Электроника и электротехника
мобильная версия
Печатать страницу
Проекты водородных генераторов на основе электролиза
Зальем воду вместо бензина
Постоянный автор и лауреат конкурса ИР «Техника - колесница прогресса» М.Весенгириев продолжает придумывать устройства, работающие на воде, но в отличие от электролизера, разлагающего ее на водород и кислород (ир, 3, 05 и др.), на сей раз он предлагает применить электроды вольтовой дуги, что удобнее и позволяет использовать существующие двигатели внутреннего сгорания.
 Куда ни повернись, кругом вода — не­исчерпаемая гидросфера Земли. Мы, чу­даки, лихорадочно ищем топливо будуще­го (подперло), а сами буквально купаем­ся в нем. Ведь чтобы пользоваться водой как топливом, всего-то надо придумать некое устройство, работающее на воде, вернее, на ее составляющих — водороде и кислороде. Из основ химии известны диссоциации (разложения) воды терми­ческая, электрическая, под действием ионизирующих излучений и, добавим, ка-витационная.

Однако нам нужно создать устройство не для диссоциации воды (уж слишком много мороки со взрывоопасным и теку­чим водородом), а устройство, именно работающее на воде. Где, например, оп­ределенную дозу воды просто подавали бы в некий двигатель, и он бы работал. Не поверите, но в качестве такого устрой­ства, при условии небольшой его дора­ботки, успешно может использоваться самый что ни на есть обычный поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС).

Его камера сгорания идеально подхо­дит для всех видов воздействия на воду, вызывающих ее диссоциацию и последу­ющее образование рабочей смеси, ее воспламенение и утилизацию выделив­шейся энергии.

Предлагаю для такой роли четырехтакт­ный ДВС (пол. решение по заявке 2004111492 и др.). Он содержит, по меньшей мере, один цилиндр 1 (см. рис.) с жидкостной системой охлаждения, пор­шень 2 и головку цилиндра 3, образующие камеру сгорания 4, выпускной клапан 5, систему подачи электролита (водного раствора электролита) и систему зажига­ния. Система подачи электролита в ци­линдр выполнена в виде плунжерного на­соса высокого давления 6 и форсунки 7 с кавитатором (местное сужение канала). Причем насос высокого давления либо кинематически, либо через блок управле­ния связан с кривошипно-шатунным ме­ханизмом двигателя.

Система зажигания выполнена в виде электродов 8 и 9 вольтовой дуги, установ­ленных в камере сгорания. Зазор между ними можно регулировать, а ток на них идет от прерывателя-распределителя 10, также кинематически или через блок уп­равления связанного с кривошипно-ша­тунным механизмом.

Перед пуском двигателя в работу бак 11 заправляют электролитом (например, водным раствором едкого натра). Регули­руя катод 8, устанавливают зазор между электродами. И, включив зажигание, на электроды подают постоянный ток. Затем стартером раскручивают вал двигателя.

Поршень 2 от верхней мертвой точки (ВМТ) перемещается к нижней мертвой точке (НМТ). Выпускной клапан 5 закрыт. В цилиндре 1 создается разрежение. На­сос высокого давления 6 забирает из электролитного бака 11 цикловую дозу электролита и через форсунку 7 с кавита­тором подает ее в цилиндр 1. В кавитато-ре за счет повышения скорости и падения давления до критического значения про­исходит частичная диссоциация воды и тончайшее распыление капелек электро­лита. Затем в камере сгорания 4 за счет протекания постоянного электрического тока через электролит происходит допол­нительная, уже электролитическая диссо­циация.

Поршень 2 от НМТ перемещается к ВМТ — такт сжатие. Объем, занимаемый рабочей смесью, уменьшается, а ее тем­пература возрастает: теперь идет уже термическая диссоциация. Третий такт — рабочий ход. Электрод 9 пружиной и кулачково-распределительным валом (ки­нематически либо через блок управления связанный с кривошипно-шатунным ме­ханизмом) перемещается до соприкосно­вения с электродом 8, и зажигается воль­това дуга. Под воздействием ее тепла ра­бочая смесь в камере сгорания 4 оконча-I тельно диссоциирует и воспламеняется. Расширяющиеся газы перемещают поршень 2 от ВМТ к НМТ. Еще до прихода поршня 2 к НМТ прерыватель-распределитель 10 размыкает контакты, на короткое время прерывает подачу постоянного тока на электроды вольтовой дуги и тушит ее. Затем контакты прерывателя-распределителя вновь замыкаются, и постоянный ток опять поступает на электроды. И наконец, четвертый такт — выпуск.

Поршень 2 перемещается вверх от НМТ к I ВМТ Выпускной клапан 5 открывает выпускное окно, и цилиндр 1 освобождает­ся от отработавших продуктов. В дальнейшем процесс работы двигателя беспре­рывно повторяется. При этом цилиндр1,  головка цилиндра 3 охлаждаются системой охлаждения двигателя.

Таким образом, старый-новый ДВС работает на воде. Он избавит нас от многих бед, если мы это дело, как всегда, не угробим.

М.ВЕСЕНГИРИЕВ Тел.(095)602-16-86.

опубликовано в журнале "Изобретатель и рационализатор" 7-2005

Дата публикации: Прочитано: 49154 раз
Дополнительно на данную тему

Главная | Содержание | Форум | Файлы | Поиск | Контакт