Samstag, 3. März 2012

Водородное нано-топливо может заменить бензин


General Motors и BMW намерены начать сотрудничество в области создания автомобилей на водородных топливных элементах.

 BMW на водороде.

Как сообщает, ссылаясь на неназванные источники, немецкий деловой журнал WirtschaftsWoche, компании General Motors и BMW намерены начать сотрудничество в области создания автомобилей на водородных топливных элементах. В обеих компаниях признали факт переговоров.
"Я могу подтвердить, что у нас были переговоры с BMW, в ходе которых шел разговор о технологиях топливных элементов", сказал Чарльз Фриз, исполнительный директор GM, отвечающий за это направление. Г-н Фриз заявил, что усилия компании GM были направлены на уменьшение стоимости технологии до такого предела, что ее использование в промышленных масштабах станет выгодным. "Найти партнера в области создания систем на топливных элементах, над которыми мы работаем уже 15 лет, — хороший способ для того, чтобы снизить издержки", сказал он. Аналогичное подтверждение получила и The New York Times от BMW.
Обе компании ранее работали вместе с Daimler над созданием двухрежимной гибридной системы, которая могла бы быть использована на больших внедорожниках GM. Несмотря на огромные вложения в $ 2 млрд, сделанные GM в разработки технологии топливных элементов, компания предпочитала акцентировать внимание на своих достижениях в области гибридных силовых агрегатов и электромобилей. Однако, в 2010 году GM провела тестирование "производственных возможностей" технологии силового агрегата на топливных элементах, который может "быть готов для коммерческого производства уже в 2015 году." Одним из важных достоинств этого агрегата г-н Фриз назвал его совместимость с существующими кузовами компактных седанов GM.
Помимо высокой цены топливных ячеек (в качестве одного из элементов в них используется драгоценная платина), на пути у автомобиля с топливными элементами стоит проблема инфраструктуры - "Мы не можем говорить о вводе машины на дороге, пока нет водородных заправок", пояснил Фриз. "Создание их сети должно идти рука об руку с разработкой машин". Возможно, что решение этой проблемы не за горами - Toyota, Honda, Daimler и Hyundai объявили, что они также намерены внедрять водородные системы на своих коммерческих автомобилях в США уже 2015 году.
Джеймс Уорнер, директор Отдела стратегического развития топливных элементов и Ассоциации водородной энергетики, пояснил американскому изданию, что сейчас в Германии начинается развертывание сети заправок. Пока что в стране только семь станций, но Daimler и газовая компания Linde организовали партнерство, которое построит в ближайшие годы еще 20 водородных станций общего пользования в течение ближайших трех лет.
Роберт Роуз, исполнительный директор Fuel Cells 2000, некоммерческой правозащитной группы, сказал в телефонном интервью, что до сего дня у BMW не было конкурентоспособной системы. "Она разработала прототип с криогенно-водородной установкой, который оказался неудачным, и теперь BMW "играет в догонялки". "Партнерство с GM - это чертовски хороший способ наверстать упущенное",- прокомментировал соглашение Роуз.
Сотрудничество между GM и BMW может стать еще одной мощной связью, которыми в последние годы оброс баварский автопроизводитель. Так на Токийском автосалоне в этом году BMW объявила о своем намерении сотрудничать с Toyota в области разработок литий-ионных аккумуляторов, а в начале 2011 создала совместное предприятие с PSA Peugeot-Citroen для создания новых гибридных технологий.
BMW играет в догонялки
Первая разработка BMW - Hydrogen 7. Фото: BMW

Заправляемся дома

Заправляемся дома

«Топливо будущего» - все чаще многие называют водород,, позвольте заметить – недалекого. Почему бы и нет. Автомобили использующие водород как топливо и оснащенные топливными элементами не имеют выхлопных труб, коробок передач, у них никогда не застучит двигатель, нет проблем со стартом зимой и единственное что он выделяет вовне – это дистиллированная вода, ее даже можно пить. Но не обязательно иметь под капотом модуль электрохимического генератора, хотя они весьма экономны, и такие гранды как BMW , Mazda предлагают уже сегодня , ничем не уступающие экологически чистые авто, в которых мы слышим знакомый zoom-zoom, с гибридными ДВС использующие в качестве топлива водород ,бензин или природный газ.
Представляем вашему вниманию ТОР 5 от ИСТОЧНИК. Номер один. «Power of Dream» под таким девизом Honda представляет свои технологии. Воплощение мечтаний дизайнеров и конструкторов Honda стала Kiwami.,

Единственный комментарий – «Лучшая из лучших».

Номер 2представляет пионер внедрения водородных технологий, Эхо 70 от General Motors,пяти метровый дорожный крейсер GM Precept,не смотря на свои габариты, имеет прекрасные динамические характеристики. На одной заправке водородом преодолевает свыше 800 км, питань немає.

Любители класического комфорта немецких авто это оценят и не будут разочарованны в недалеком будущем. Наш номер 3 – BMW 750hl. Это авто BMW этим мне кажется все сказано. Сердце этого автомобиля – гибридный 12-ти цилиндровый двигатель внутреннего сгорания с двумя независимыми системами впрыска топлива,, для обычного бензина и для водорода. Водородный бак емкостью 140 литров, оболочка которого состоит из 70 слоев алюминия и фибергласа , что позволяет хранить жидкий водород при температуре -273 градуса по Цельсию , обеспечивает пробег до 400 км. Специально разработанный модуль топливных ячеек , который конвертирует водород в электричество, обеспечивает постоянное функционирование охранных систем и системы климат контроля.


Номер четыре Quark (уж сильно он мне нравится) разделит с Mersedes Citaro.Одному даем за дизайн,второй потвердил репутацию своей марки.Mersedes Citaro на топливных элементах Ballard Power Systems прошли свой первый миллион.Заслуженное место.

Номер пять немного отличается от предыдущих. Он не имеет модуля топливных элементов и вместо водорода в качестве топлива использует природный газ, однако заслуживает свое место. Civic GX вот уже 4 год находится на верху рейтинга АСЕЕЕ Green Book среди самых экологически чистых автомобилей планеты. А ведь это Калифорнийская организация, там люди относятся к этому серьезно.
В паре с Phill, так окрестили домашнюю дозаправочную станцию для Civic GX ее создатели, такие авто как Сivic GX смогут заполнить этот пробел перехода с ископаемого топлива на возобновляемое , такое как водород. Civic GX не только самый экологически-чистейший автомобиль с двигателем внутреннего сгорания созданный в США, в паре с Phill имеет самую низкую цену за милю пробега в сравнение с любым новым автомобилем . . Phill производится и распространяется Fuel Maker Corporation предоставляет водителям удобство перезаправки своих авто дома используя существующую линию природного газа .
Civic GX – седан способный вместить 4 пассажира и пробеге при полном баке 200-220 миль. Civic GX делит платформу с седаном Civic LX и предлагает подобный комплект функций безопасности и удобства : две передних и боковых подушки безопасности ( кстати Civic получил пять звездочек в краштесте при лобовом столкновении) СD-плеер с АМ/FM радио , электро- замки зеркала и стеклоподъемники. 1.7 литра, 4 цилиндровый Civic GX ,возможeн вариант с коробкой автомат, стоит $21.760 . Phill только возможно взять в аренду у региональных дилеров Honda его стоимость колеблется от 34 до 79$ в месяц( плюс инсталляция), цена зависит от региональных стимулирующих программ.
Phill может быть расположен в гараже или снаружи и позволяет перезаправлять авто на природном газе за одну ночь непосредственно из существующего газопровода. Phill предлагает легкое управление с простыми “START” и “STOP” кнопками и автоматически выключается когда бак заправлен. Завидую калифорнийцам, в настоящее время их федеральное правительство предлагает налоговую скидку при продаже $2000 на продвижение новых авто на альтернативном топливе, доступ в закрытые прибрежные зоны и другие федеральные пособия и ко всему этому доступ к топливу в домашних условиях и ни каких больше заправочных станций.
Это уже почти вчера. Водородо-заправочные станции появляются в различных точках Европы, Калифорния имеет сеть перезаправочных станций по побережью, а экологически чистое авто свободно взять напрокат. А можно ли получить водород в домашних условиях.
Такие команды как у BMW и Honda уже имеют не просто виды а уже функционирующие проекты.
Honda Home Energy Station была раработана совместно со стратегическим партнером Plug Power Inc. Которая находится на территории Honda R&D Americas в Торансе, Калифорния. Это системы которые могут свободно производить достаточно водорода чтобы перезаправлять бак Honda FCX на топливных элементах, сам процесс заправки занимает несколько минут один раз в день , состоит из нескольких процессов и компонентов.
-преобразователь извлекающий водород из природного газа;
- модуль топливных ячеек производящий энергию для всех систем которые утилизируют извлеченный водород
-обогатитель для очистки водорода
-компрессор для сжатия извлеченного водорода ; и
- модуль баллонов высокого давления для хранения сжатого водорода
Honda также представила солнечные панели нового поколения созданных Honda Engeneering , разработанные специально для водородозаправочной станции производящей водород из воды электролизом используя бесплатную энергию солнца.
Новые солнечные панели с свето-абсорбционным слоем и состоит из таких химических соединений: медь, индик, галлий и селен(CIGS) которые снижают количество необходимой солнечной энергии для процесса генерирования.
Электролитический модуль также был заменен на новый компактный с более высоким КПД использующий новый катализатор на основе Ruthenium.
Функции . Home Energy Station.
Производство водорода – max 2Nм3/час, 99.99% или выше
Емкости для хранение водорода – 400л @ 420 атм
Конфигурация: преобразователь,
модуль топливных элементов,
обогатитель,
компрессор,
баллоны высокого давления
. Электролизерная станция на солнечной энергии.
Производство водорода – max 2Nм3/час(имеет возможность параллельно использовать коммерческую электроэнергию),
Хранение водорода – 400л @ 350 атм
N – стандартные атмосферные условия при 0 градусов С .
Водородные топливные элементы многопотециальны и имеют все виды на то чтобы стать новым поколением двигателей, это решит проблемы поиска альтернативного топлива, уменьшит выбросы вредных газов, и эффекта глобального потепления.
Чистая энергия
– чистое будущее




Прирученный водород.

Водород как топливо начало 20 века. Эпоха дирижаблей. Громоздкие машины поднимали в воздух не реактивные двигатели, а легкий водород, который также использовали как и топливо для двигателей, которые приводили эти летающие крейсера в движение. Красивая эпоха небесных великанов к сожалению также быстро закончилась, как и развивалась. Катастрофа под Гинденбургом показала людям еще одно свойство идеального топлива как водород. Громадная птица длинной 236м и 41м диаметром сгорела дотла ,едва долетев до земли. Эпоха летающих островов умерла всего за несколько минут.
Вначале 50-х General Motors начинает исследовать водород в качестве топлива для авто индустрии. Они обнаруживают, что благодаря своей легкости водород не так уж и опасен. Расстрелянный с автоматов болон с водородом даже не воспламенился. Дальнейшие исследования показали , что сам по себе водород менее безопасен нежели пропан или природный газ. За исключением нескольких его изотопов, которые обладают разрушительной непомерной силой. Но появились другие проблемы, в чем хранить водород, который обладает такими диффузионными , способностями что удержать его довольно трудно. Баллоны для хранения водорода под давлением громоздкие и очень тяжелые жидкий водород очень «капризен» что значительно удорожает всю систему. Была найдена еще альтернатива. Некоторые металлы так же легко отдают атомы водорода как и вступают с ним в реакцию. Довольно интересно хранить водород в химически связанном состоянии , в силикатах, спиртах, нитридах…..
Это было все еще в 50-х годах. В наши дни каждый крупный автомобилестроитель имеет у себя тройку эко-автомобилей.
Более легкие баллоны из армированного пластика, современные технологии топливных ячеек попросту оставляют автомобили на постоянно удорожающем топливе позади. BMW ставит 9 световых рекордов скорости используя модернизированные ДВС для своих авто, по Европе и Калифорнии ездят автобусы на совершенно бесплатном и возобновляемом топливе, HONDA выпускает домашний АЗС на солнечных элементах….Много воды утекло но впечатление от Гинденбурга до сих пор вселяют в людей страх перед этим идеальным и в тоже время внушающим страх своей мощью самой маленькой частицей на Земле.
Какие перспективы открывает нам преодоление этого страха: бесплатное возобновляемое экологически безлопастное топливо для с/х техники, междугороднего автотранспорта, морского гражданского и грузового транспорта, городского и личного автотранспорта и даже мотоциклов ( кто- нибудь видел QUARK от PEOGOT я себе приобриту такой когда - нибудь я надеюсь ), транспорт электроэнергии, аккумулирование как в промышленных так и в частном секторе.
Датские ученые из DTU предложили довольно интересный способ хранения водорода в «таблетках». Новая технология хранения водорода обещает практически такую же плотность упаковки энергии, как у бака с бензином, и абсолютно пожарную безопастность. И все – при невысоких затратах.
«Вы можете без опаски положить водородную таблетку в карман», - утверждают датские ученые. Дело в том, что состоят эти из аммиака поглощенного в большом количестве морской солью. Этот аммиак произведен из воздуха соединением водорода и азота, и потому таблетка DTU содержит большое количество водорода. Чтобы его получить, нужно использовать катализатор, который высвобождает аммиак и разлагает его, освобождая водород. Когда таблетка пустеет, нужно просто накачать в нее новую порцию аммиака.
AMINEX используют новую концепцию хранения водорода. Н2 подается из интегрированной системы хранения содержащий материал AMINEX. За патентованный твердый аккумулирующий материал содержит более 9% масс водорода. Аммиак это идеальное топливо для SOFC. AMINEX разработали несколько компактных систем у подачи топлива, которая запасает аммиак десорбируя из твердых аккумулирующих соединений. Материал имеет очень большую вместимость аммиака(0,6г/см3), которая близка к жидкому аммиаку. Технология AMINEX соединяет безопастность использования водорода и привлекательные свойства NH3 как топлива. Материал, хранящий аммиак так же безвреден как чистящее средство для мытья окон. Давление пара на 4000 ниже, нежели у жидкого аммиака при комнатной температуре. Обычная плотность такого аммиака составляет менее чем 10%.

Что такое AMINEX:
1 Высокая плотность.
2 Обратимость.
3 Быстрая кинетика.
4 Просто и безопасно для хранения в открытой атмосфере.
5 Дешевое сырье.
6 Потенциально без CO2 выходов водородной системе в отличии от таких как метанол или другие водородные системы на углеродной основе.

QUARK

Исследования в области топливных элементов продолжаются в оживленном темпе всеми крупными концернами. Даже такие компании как Rolls Royse ,продукт которых рассчитан на элитных потребителей, делает значительные успехи в продвижении водородных технологий, ведь такой термин как «ископаемое топливо» сам говорит все за себя, а водород – доступен, возобновляем, экологически безопасен. После PEOGEOT H2 TAXI на топливных элементах и H2O ,новые разработки были направлены на миниатюризацию и упрощение этой технологии, в тоже время по-прежнему представляя практическое направление.
Для оценки этих разработок, PEOGЕOT представил оригинальное представление о транспортных средствах продемонстрировав эту технологию в QUARK.

QUARK это 2-х местное четырехколесное транспортное средство, которое использует интегрально работающие части , что также представляет визуальную привлекательность авто. Каждый компонент был стилизирован чтоб подчеркнуть его специфическую функцию.
Эта идея применялась ко всем частям входящими в контакт с пассажирами ,к примеру поручень для пассажиров, подножки, сидение водителя .QUARK это результат совместной работы стилистов и инженеров ,которая гарантирует идеальное качество эстетической и технической гордости .
Несмотря на то что здесь минимальное количество обшивки , с первого взгляда видно что QUARK это автомобиль PEOGEOT. Начиная от замысловатых двойных LED( Light emitting diode(светодиодные) ) передние фонари и львиный знак до современной но гостеприимной передней решетки напоминает голову льва ,но более всего удивляет то что на всю свою футуристичность, это ко всему прочему реальный автомобиль.
Как и у 307 СС ,задние фонари оснащены LEDлампами .Передняя часть ветрощитка выполнена для защиты пассажиров ,которым также выделено приличное место для расположения . Защитные панели плавнопереходящие передним панелям впереди к номерной доске – сзади .Также сзади расположен водородный баллон окрашенный красным, символизируя его содержание. Каждое колесо приводятся в движение отдельным электродвигателем , между собой они соединены шасси .Внешние данные колес идеально воплощают смысл скрытой мощности , а покрышки MICHELIN со специально закрученными пересекаемыми секциями расположенных под определенным углом профилями , которые несут непосредственную ответственность за перемещение воды, придают QUARK «хищный» вид.
QUARК объединяет простые материалы алюминий и углеволокно. Ковшеобразные сидения, идеально вписующиеся в общую картину, к тому же имеют нескользящее покрытие, гарантирующее хорошую поперечную опору для пассажиров. Для управления QUARK водителю помогает компактный передвижной интерактивный интерфейс, на котором также расположен разъем ключ зажигания.
QUARK оснащен никель - металлическими - гидридными батареями и топливным элементом, которые питают электродвигатели. Все четыре колеса QUARK вращаются независимо друг от друга. каждый от своего электронного модуля , управляющим крутящим моментом колеса ,которые управляется водителем увеличением скорости и тормозом.
Электронный модуль соединенный с четырьмя моторами способен обеспечивать обратную связь разнообразными механическими дифференциалами по стандартам транспортных средств с более точным и лучшим контролем . Электронный модуль делает возможным преобразовывать переменный ток трансформируя его в постоянный ток и подзаряжать батареи . Этот модуль также в конечном счете выполняет также функции ABS,PSE и поддержки управления на различной дороге.

100 грам водрродного топлива на 100 километров

В Schwerin в Германии на торговой площади на открытии в Дни науки выставки в центре внимания оказался оснащенный водородными топливными элементами HYSUN 3000. Лорд Мэр Claussen , секретарь образования в Mellenburg - Vjhrommen Metelman и Др.Gruenvald,Глава университета в Wishap открыли это событие. Болоее всего заинтересовал публику Hysun 3000.
После презентации команда Hysun начала свой тур в Humburg. В течении тура HYSUN 3000 был модифицирован , что благоприятно повлияло на его характеристики и сократило расход водорода на 40% на этапе из Shwerin в Humburg. Было успешно пройдена дистанция в 135 км.
Четверг предоставил отличные условия для поездки, и HYSUN иредставил себя на Traide Fair H2 - Expo в Humburg.Далее Mr.Heiden , управляющий выставки,пожелав удачи и успешного тура дал сигнал этапу из Humburg в Osnabreuk .
Была прекрасная погода и условия на дороге.Протяженность этого этапа составила 281 км. После старта из Berlin, Hysun достиг самог низкого расхода водорода 100 грам/ 100 км. Средняя скорость составила 38 км/ч. Позже в пятницу Hysun должен біл пересечь границу Нидерландов и прибіть в Energy Research Center тем вечером



Самая большая водородозаправочная станция открыта в Европе


основанно на пресс -релизе от Hydro
ноябрь 12 . 2004

Hydro работает с восмью другими компаниями из Clean Energy Partnership (CEP) проекта, который поддерживается Федеральным Правительством Германии. Цель проекта - доказать чо водоород может функционировать как повседневное топливо будущих транспортных средств.
НА отккрытие заправочной станции Hidle Myrberg, глава отдела Hydro "Рынки топлива и Энергии", передал законченую водородозаправочную станцию Федеральному Министру Транспорта доктору Monfred Stolpe , назвав это "символом лучшего будущего".
Общие инвестиции в этот проект составили 33 млн. EUR. Компании которые работали раньше в противоположных направлениях,водородной и транспортной индустрии,отныне работаю вместе разрабатывая авто на водородном топливе.
Водородная станция, которая является частью цепи Aral,находится в Messtdamm,недалеко от Центральной Берлинской автобусной станции. Водрод произодимый электролизером Hydro/GHW ,который расщепляет воду на водород и кислород.Электричество необходимое для этого процесса вырабатывается возобновляемыми источниками энергии Берлина.Водрод под давлением закачивается в хранилище. Электролизер Hydro может управляться непосредственно из Норвегии и будет производить водород по запросу. Такое производство неподалеку от оживленного Берлина не повлияет ни на что,а отделенный кислород будет посто выпускаться в воздух.
"Экологически благоприятные иннициативы ,такя как эта , очень благоприятны для нас,это миссия Hydro создать утойчивое общество",- сказал Myrberg на открытии.


Индийская National Hydrogen Energy Board (NHEB) рассматривает проекты


основан на пресс-релизе правительства Индии
сентябрь 14 ,2004
Втрорая встреча National Hydrogen Energy Board прошла при поддержки Председателя Shri Vilas Muttemwar,которы является Министром по необщепринятым источникам энергии, в Дели.
Board рассмотрело рекомендации Group of Hydrogen Energy (Группы по водородной Энергии)выбранной правительством Индии в прошлом году.Она представила демонстрационные проекты по водородной продукции,хранению и транспорту а также о применении его в децентрализованном производстве энергии и транспорте.Различные финансовые и денежные расчеты ,включая обеспечения на будущие 3 года,были зарекомендованны, Board также предоставила альтернативы водородной энергетики в замещение ею ядерного пути, демонстрационный проект на учереждение водородной инфраструктуры вокруг и в самом Дели, а также применение водорода в транспорте.
NHEB также было поручено заведовать составлением National Hydrogen Energy Road Map (Национальной карты путей водородной энергетики) и программ в стране. Первое собрание Board прошло 28 февраля 2004 года, тогда было решенно ускорить программу волоролной энергетики питем слияни с частными капиталами. Steering Group ,была представленая под преседательством Shri Ratan Tata обязалась представить Карту Путей по различным перспективам водородной энергетики предложить модальность данной программы.

Freitag, 26. August 2011

Компьютер в роли осциллографа, спектроанализатора, частотомера и генератора


Современная измерительная аппаратура давно срослась с цифровыми и процессорными средствами управления и обработки информации. Стрелочные указатели уже становятся нонсенсом даже в дешевых бытовых приборах. Аналитическое оборудование все чаще подключается к обычным ПК через специальные платы-адаптеры. Таким образом, используются интерфейсы и возможности программ приложений, которые можно модернизировать и наращивать без замены основных измерительных блоков, плюс вычислительная мощь настольного компьютера.
Кроме того, и расширение возможностей обычного компьютера возможно за счет разнообразных программно-аппаратных средств, — специальных плат расширения, содержащих измерительные АЦП (аналого-цифровой преобразователь) и ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). И компьютер очень легко превращается в аналитический прибор, к примеру, — спектроанализатор, осциллограф, частотомер… , как и во многое другое. Подобные средства для модернизации компьютеров выпускаются многими фирмами. Однако цена и узконаправленная специфика не делают это оборудование распространенным в наших условиях.
Но зачем далеко ходить? Оказывается, простой ПК в своей конструкции уже содержит средства, которые с некоторыми ограничениями способны превратить его в тот же осциллограф, спектроанализатор, частотомер или генератор импульсов. Согласитесь, уже немало. К тому же делаются все эти превращения только с помощью специальных программ, которые к тому же совершенно бесплатны и каждый желающий может их скачать в Интернете.
Вы, наверное, зададитесь логичным вопросом — как же в измерениях можно обойтись без АЦП и ЦАП? Никак нельзя. Но ведь и то и другое присутствует почти в каждом компьютере, правда, называется по другому — звуковая карта. А чем не АЦП/ЦАП, скажите, пожалуйста? Это уже давно поняли те, кто написал для нее массу программ, не имеющих никакого отношения к воспроизведению музыки. Ведь обычная звуковая плата ПК способна воспринимать и преобразовывать сигнал сложной формы в пределах звуковой частоты и амплитудой до 2В в цифровую форму со входа LINE-IN или же с микрофона. Возможно и обратное преобразование, — на выход LINE-OUT (Speakers). Таким образом, вы можете работать с любым сигналом до 20 кГц, а то и выше, в зависимости от звуковой платы. Максимальный предел уровня входного напряжения 0,5-2 В тоже не составляет проблемы, — примитивный делитель напряжения на резисторах собирается и калибруется за 15 минут. Вот на таких-то нехитрых принципах и строятся программное обеспечение: осциллографы, осциллоскопы, спектроанализаторы, частотомеры и, наконец, генераторы импульсов всевозможной формы. Такие программы эмулируют на экране компьютера работу привычных для нас приборов, естественно со своей спецификой и в пределах частотного диапазона вашей звуковой платы.
Как это работает? Для пользователя все выглядит очень просто. Запускаем программу, в большинстве случаев такое ПО не нужно даже инсталлировать. На экране монитора появляется изображение осциллографа: с характерным для этих приборов экраном с координатной сеткой, тут же и панель управления с кнопками, движками и регуляторами, тоже часто копирующими вид и форму таковых с настоящих — аппаратных осциллографов. Кроме того, в программных осциллографах могут присутствовать дополнительные возможности, как, например, возможность сохранения исследуемого спектра в памяти, плавное и автоматическое масштабирование изображения сигнала и т.д. Но, конечно же, есть и свои недостатки.
Как подключиться к звуковой карте? Здесь нет ничего сложного — к гнезду LINE-IN, с помощью соответствующего штекера. Типичная звуковая плата имеет на панельке всего три гнезда: LINE-IN, MIC, LINE-OUT (Speakers), соответственно линейный вход, микрофон, выход для колонок или наушников. Конструкция всех гнезд одинакова, соответственно и штекеры для всех идут одни и те же. Программа осциллограф будет работать и отображать спектр и в том случае если снимается звуковой сигнал с помощью микрофона, подключенного к своему входу. Более того, большинство программных осциллографов, спектроанализаторов и частотомеров нормально функционируют, если в это же время на выход звуковой платы LINE-OUT выводится какой-то другой сигнал с помощью другой программы, пусть даже музыка. Таким образом, на одном и том же компьютере можно задавать сигнал, скажем с помощью программы генератора, и тут же его контролировать осциллографом или анализатором спектра.
При подключении сигнала к звуковой плате следует соблюдать некоторые предосторожности, не допуская превышения амплитуды выше 2 В, что чревато последствиями, такими как выходом устройства из строя. Хотя для корректных измерений уровень сигнала должен быть гораздо ниже от максимально допустимого значения, что так же определяется типом звуковой карты. Например,  при использовании популярной недорогой платы на чипе Yamaha 724 нормально воспринимается сигнал с амплитудой не выше 0,5 В, при превышении этого значения пики сигнала на осциллографе ПК выглядят обрезанными (рис.1). Поэтому для согласования подаваемого сигнала со входом звуковой карты потребуется собрать простой делитель напряжения (рис.2).
1
Рис. 1.
2
Рис. 2.
Резисторы подбираются так, чтобы сопротивление R3 было ниже входного сопротивление вашей звуковой карты, оно может составлять значение порядка 20 кОм. Подстроечным резистором напряжение на входе выставляется на нужном уровне, стабилитроны подбираются на напряжения менее 2 В, скажем КС119А — 1,9 В. В случае превышения напряжения сигнала на входе звуковой карты (на резисторе R3) выше нормы, сработает защита — начнется пробой стабилитронов и напряжение не поднимется выше  1,9 В. Можно использовать и другие типы стабилитронов на напряжение 1-1.8 В, но ставить их следует обязательно, иначе вы рискуете своим звуковым входом. Разводка штекера для звуковой платы показана на (рис.3).
3
Рис. 3.
Так как звуковая карта не является полноценным АЦП, то измерять подаваемую на него амплитуду входного сигнала это устройство на аппаратном уровне не в состоянии. Тем более что сигнал сначала проходит через делитель напряжения на резисторах, к тому же еще нужно учитывать внутреннее сопротивление звуковой платы, которое достаточно низко, как для полноценного вольтметра. Однако шкалы некоторых программ-осциллографов имеют типичную градуировку «вольт/дел», а так же средства для калибровки уровня сигнала, чтобы хоть как-то подстроить шкалу на панели под действительное значение напряжения. Естественно, так как разумный уровень входного сигнала составляет где-то 0,5 В, калибровка программы возможна только в связке с калибровкой внешнего делителя напряжения с помощью построечного резистора. Таким образом, если мы знаем амплитуду подаваемого на вход сигнала, то используя регулировки с помощью стандартного микшера Windows, внутренних настроек программы-осциллографа и настройки делителя напряжения, шкалу можно откалибровать так чтобы она соответствовала действительным значениям амплитуды сигнала в дальнейшем, хотя здесь вряд ли стоит надеяться на высокую точность.
Прежде чем начать работу с линейным входом звуковой карты, проверьте, включен ли в микшере Windows этот канал (Регулятор громкости\ Параметры\Свойства\Запись\Line\Ok\Recording Control). В этой статье нами будет рассмотрено несколько программ: осциллографы, спектроанализаторы, частотомер и генераторы колебаний всевозможной формы. Это ПО работает под управлением ОС Windows95/98 и для них подойдут компьютеры с довольно-таки посредственными, на сегодняшний день, параметрами.
Начнем свой обзор, пожалуй, с наиболее распространенных и нужных в радиолюбительской практике приборов — осциллографов.
Digital Oscilloscope 3.0 — название говорит само за себя. Эта программа представляет собой однолучевой цифровой осциллограф (рис.4). Ее можно взять по адресу http://payalnik.hypermart.net/ (139 кб) в разделе «Приборы/Осциллографы».
4
Рис. 4.
Сигнал в этом случае должен подаваться через правый канал звуковой карты. Частота дискретизации 44,1 кГц, максимальная частота обрабатываемого сигнала обычно в два раза меньше частоты дискретизации. Окно программы на вид напоминает лицевую панель настоящего осциллографа, поэтому для многих знакомство с ней покажется привычным делом. Даже движки регуляторов здесь выполнены вращающимися, как бы рукоятки потенциометров, что в принципе не характерно для компьютерных программ. Вращать курсором мыши такие стилизованные движки не очень-то удобно.
5Справа от типичного экрана находятся основные органы управления: синхронизация (trigger), установка частоты и усиления. Чтобы синхронизация действовала, кнопка справа вверху от движка должна находится в состоянии «ON», потом вращением движка нужно добиться наиболее качественного изображения на экране. Вообще-то изображение в режиме синхронизации этого осциллографа качественным можно назвать далеко не всегда: часты случаи, когда сигнал лишь мелькает на экране, пропадая в промежутках вообще. Зато, в отличие от некоторых других программ, сигнал действительно синхронизируется, перестает плыть по экрану. Градуировку движка усиления (VOLT/DIV), исходя из сказанного выше, вряд ли можно воспринимать серьезно, — сама по себе программа-осциллограф не может понять какое напряжение подается на вход звуковой карты. Хотя в программе предусмотрено два уровня калибровки этого параметра (Options/Calibrate), в моем случае калибровка из программы не помогла, так как калибровать можно было только в сторону увеличения чувствительности, а мне-то надо было наоборот — уменьшать. Поэтому калибровку по ослаблению сигнала здесь и в других случаях следует, проводит из микшера Windows: Громкость(системный трей, правой клавишей мыши)\Регулятор громкости\ Параметры\Свойства\Запись\Line\Ok. После этого долгого пути перед вами появится регулятор ослабления входного сигнала звуковой карты (рис.5). Калибровку также можно производить с помощью подстройки резисторов входного делителя напряжения. Лишь после скрупулезной калибровки вы сможете иметь более или менее объективное представление о величине измеряемого сигнала по показаниям на экране осциллографа.
Внизу под экраном расположены регуляторы периодов дискретизации сигнала и обновления экрана, правее — вспомогательные регуляторы. Среди них странно видеть регулятор фокусировки луча в цифровом осциллографе. Есть возможность сохранения измеряемого сигнала.
Oscilloscope 2.51 скачать можно по адресам http://payalnik.hypermart.net/, http://radiotech.by.ru/, www.radiofan.gaw.ru/soft/winscope.zip (90 кб) в соответствующих разделах. Включает в себя двухлучевой осциллограф и спектроанализатор, частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц. Компоновка осциллографа и анализатора спектра более удобна для использования на экране компьютера (рис.6), регуляторы организованы в виде ползунков, его функциональность выше, чем в предыдущем случае. Органы управления расположены в верхней части окна в виде кнопок, движимые регуляторы — как обычно, сбоку от экрана.
6
Рис. 6.
Так как осциллограф двухлучевой, то для него могут использоваться оба канала звуковой карты, соответствующий режим включается кнопками над экраном. А вот спектроанализатор у меня работал только от правого канала звуковой карты. Синхронизация включается (Trigger level…) и отключается кнопками над экраном, причем возможна синхронизация как по восходящему, так и по нисходящему фронту импульса, хотя часто бывает, что сигнал даже довольно правильной формы невозможно синхронизировать ни тем, ни иным способом.
Основные органы управления расположены сбоку от экрана. Усиление устанавливается двумя вертикальными бегунками отдельно для лучей Y1, Y2, рядом с ними находятся ползунки меньшего размера для возможности вертикального смещения сигналов лучей. Положению ползунков усиления соответствуют числовые значения в окне «Gain», хотя последние малоинформативны. В следующем блоке первым идет регулятор «Т» (мс/дел) с ним связаны две кнопки над экраном, позволяющие менять масштаб как 1/10. Изображение на кнопках соответствует сигналу большего и меньшего периода. Числовое значение размерности времени отображается в окне «Sweep», однако отображаемое значение относится не к одному делению ячейки сетки, как обычно, а ко всему экрану — 10 делений. В окошках под экраном отображаются значения той точки экрана, на которую наведен курсор мыши. Для более точного измерения таким образом следует включить кнопку «Meter mode», тогда курсор приобретает форму перекрестка.
Из режима осциллографа легко перейти в режим спектроанализатора, достаточно нажать кнопку (FFT) справа над экраном. При этом в окне «Sweep» значения начинают отображаться уже в Гц, масштаб задается тем же ползунком «Т». Верхний предел оси частот в режиме спектроанализатора определяется так же из меню вкладки Options\Timing. Режим спектроанализатора удобно также использовать для определения частоты стабильного сигнала на осциллографе. В этом случае, переключившись из осциллографа на спектроанализатор, сигнал будет изображен в виде острого пика на шкале частот (рис.7). Наведя мышкой на середину пика сигнала перекресток указателя, вы увидите в окошке под экраном числовое значение частоты этого сигнала.
7
Рис. 7.
Удобно пользоваться кнопкой «1:1», при ее нажатии изображение сигнала автоматически масштабируется по амплитуде до уровня двух пунктирных линий на экране, так уходит меньше времени на настройку чувствительности. Кроме того, из вкладки Options\Colors можно задать любые цвета для лучей и сетки экрана.
Насчет программных спектроанализаторов стоит оговорится отдельно. Об амплитуде сигналов в спектре здесь мы можем судить лишь относительно, ведь звуковые платы, ввиду своей специфики, не имеют средств определения абсолютной величины амплитуды поступающего на них сигнала. Программы же, использующие уже оцифрованный сигнал со звуковой карты, тем более не в состоянии определить его действительный уровень. Но на практике от них этого и не требуется, обычно уровень сигнала спектра наглядно изображается на шкале в относительных единицах.
Spectrogram v5.0.5 — представитель программ-спектроанализаторов с удобным интерфейсом и довольно-таки продвинутыми возможностями. Анализ сигнала возможен как из файла, так и по входу звуковой карты. Последнее, в принципе, нас больше всего и интересует. В анализаторе предусмотрены гибкие возможности для настройки. Взять программу можно там же, на «Паяльнике» в разделе «Приборы/ Спектроанализаторы» (http://payalnik.hypermart.net/, 245 кб) или на странице рекомендованной разработчиками (www.monumental.com/rshorne/gram.html), где вы также сможете найти обновления программы.
Способ восприятия сигнала устанавливается из меню File, Scan Input — сигнал сканируется со входа звуковой платы (или нажатием клавиши F3). Шкала частот может быть представлена как в линейном, так и в логарифмическом виде. Возможно включение одного либо двух каналов звуковой платы. Окно программы организовано просто и удобно (рис.8). По экрану с помощью мышки двигается курсор, в виде крестового прицела, достаточно навести его на интересующую точку, и внизу в окошке вы получите числовые значения относительной амплитуды (Дб) и частоты в выбранной точке. Таким образом, программу можно использовать и в качестве частотомера для сигнала фиксированной частоты, который будет виден на экране как единый (за исключением гармоник), самый высокий пик.
8
Рис. 8.
Перед началом каждого сеанса работы необходимо задать установки на панели настроек, она-то и будет каждый раз появляться при последующих нажатиях клавиши F3 (рис.9). Панель настроек организована довольно удобно, состоит из четырех основных разделов. Для начала необходимо задать способ отображения на экране сканируемого сигнала, в разделе Display Characteristic, в установках Display Type для нас лучше всего подойдет Line или Bar, график будет отображен линией либо в виде гистограммы соответственно. При этом по горизонтали расположена ось частот, и ось амплитуд по вертикали, как и положено.
9
Рис. 9.
На интервал значений на оси частот влияют установки сразу из двух разделов панели настроек. В Sample Characteristic\ Sample Rate задается предел величины дискретизации, до 44кГц. Однако на реальный масштаб на экране еще сильно влияют и установки из раздела Frequency Analysis. Здесь следует обратить внимание на установки значений FFT Size. Значения FFT задают степень дискретизации в преобразованиях Фурье, используемых при программной обработке спектрограммы. Чем выше FFT, тем выше точность и разрешающая способность спектрограммы, однако требуется больше времени для расчета и сужается отображаемый интервал значений на оси частот. Так при установках Sample Rate на 5,5 кГц, а FFT Size в значение 16384, мы получим наименьший частотный диапазон (от 0 до 86 Гц) при наибольшем разрешении. Для использования же максимального размаха частот придется установить значения параметров в противоположные крайние значения: 44кГц, 512 — FFT, при этом мы получим интервал 0-22050 Гц. Интервал по оси частот может так же смещаться с помощью движка Band, таким образом, чтобы измерения проводились не от нуля, а от какого-либо более высокого значения, что тут же отображается в окошках справа от регулятора.
В этой программе-спектроанализаторе регулируется еще много чего, вплоть до цветовой гаммы представления сигналов. Есть подробный Help, естественно на английском языке. Программа оставляет очень хорошее впечатление, если бы не ограниченный звуковой платой узкий диапазон измерений…
Frequency Counter 1.01 — вот дошла очередь и до цифрового частотомера, так же реализованного программным путем. Его частотный диапазон определяется частотой дискретизации 44,1 кГц. Программу можно найти по адресу http://payalnik.hypermart.net/ (95 кб) в разделе «Приборы/Частотомеры».
Интерфейс этого частотомера отличается приятным видом и небольшими размерами (рис.10). Даже цифры здесь стилизованы под показания сегментных индикаторов, с их крупными размерами, характерным наклоном и ярким видом.
10
Рис. 10.
Прибор отличается довольно высокой точностью показаний, хорошо воспринимает сигнал с импульсами прямоугольной формы, при синусоидальном сигнале желательно чтобы его амплитуда на входе была не ниже 0,5 В. Под цифровым табло находятся регуляторы периода пересчета, который может меняться в довольно-таки больших пределах, и установка синхронизации, где можно выбрать автоматический или ручной режим. Справа находится блок кнопок под названием «Hysteresis», о их смысле можно судить на практических примерах, — при включении на «0» на показаниях частотомера начинают сказываться наводки в проводах, что проявляется даже в отсутствие входного сигнала, при включении последующих значений ситуация исправляется. Таким образом, этот блок отвечает за чувствительность по входному каналу.
Генераторы сигналов
Генератор импульсов полезная вещь в радиолюбительской практике. Для тех, кто занимается ремонтом и настройкой звуковой усилительной аппаратуры это устройство окажется незаменимым помощником в работе, поможет оно и при проверке трактов радиоприемников, магнитофонов и другой техники. Нелишним будет этот прибор и лабораториях школ и ВУЗ’ов. Отличный генератор в звуковом диапазоне может получится из ПК, здесь ничего даже не придется выдумывать, как, например в случае с осциллографом или анализатором, — все компоненты выполняют свои исконные функции. Сигнал снимается с выхода LINE-OUT или Speakers, с помощью стандартного разъема (рис.3), его амплитуда может достигать уровня 0,5 В. Обычная звуковая карта может генерировать сигнал с частотой до 22 кГц, выше — реже, форма может быть любая, была бы программа, которая ее задает. Вот об этих-то программах-генераторах мы сейчас и поговорим, все их можно свободно скачать из Интернета.
NCH Tone Generator — может быть установлен под операционными системами Windows 3,1/95/98/NT/2000, его частотный диапазон в пределах 1-20000 Гц. Программа имеет компактный интерфейс (рис.11) и дает довольно большой выбор в форме сигналов: синусоидальный (sine), прямоугольный (square), треугольный (triangle), пилообразный (sawtooth), импульсный и «белый шум» (white noise).
11
Рис. 11.
Сигнал можно сохранить в виде файла, предварительно задав время звучания. К недостаткам можно отнести отсутствие на панели программы регулятора ослабления (амплитуды), предполагается, что в этом качестве будет использоваться стандартный микшер Windows, что вполне приемлемо, но менее удобно. Так же нельзя настраивать форму заданного сигнала, скажем, по скважности, впрочем, как и по каким либо другим параметрам. Программу можно найти по адресу http://payalnik.hypermart.net/ (85 Кб) в разделе «Приборы/Генераторы», или www.nch.com.au/action.
Test Tone Generator — программа может использоваться не только в качестве генератора синусоидального, прямоугольного, треугольного сигнала заданной частоты и амплитуды (рис.12), но также имеет расширенные возможности — как генератор sweep-сигнала. Sweep-сигнал представляет из себя колебания с монотонно нарастающей частотой постоянной амплитуды. Интервал частот и период sweep-сигнала задается в соответствующей вкладке (рис.13), его также можно сделать периодически повторяющимся, включив «Loop».
12
Рис. 12.
13
Рис. 13.
На панели программы находятся все необходимые регуляторы, правда, что-либо настраивать в режиме воспроизведения сигнала нельзя, генерация автоматически отключается. Частотный диапазон ограничен уровнем в 20000 Гц. Есть возможность сохранения в файл. Программу можно найти по тому же адресу, что и первую, а также на страничке предлагаемой разработчиком, куда также возможно поступление новых версий программного обеспечения (http://www.esser.u-net.com/, 160 Кб).
Generator Version 1.02 (beta 1) — отличительной особенностью этого генератора является возможность производить установки как частоты, так и амплитуды независимо для левого и правого каналов (рис.14). При необходимости один из каналов можно отключить.
14
Рис. 14.
В программе вроде бы присутствует возможность задавать продолжительность сигнала в ms, однако у меня эта функция почему-то не работала. Поэтому для нормальной работы необходимо задать непрерывный режим воспроизведения — «Loop». Верхний диапазон частот здесь ограничен значением 22050 Гц. Работает этот программный генератор под ОС Windows 95/98. Автор программы Андрей Шуклин предлагает свой продукт, а также его возможные обновления, на своей страничке (www.actor.ru/~gels/generat.htm, 13 Кб), также его можно найти по адресу http://radiotech.by.ru/ в разделе «Программы».
Marchand Function Generator — генератор, позволяющий формировать сигнал на оба канала. Частота для обоих выходов устанавливается одна и та же, но для каждого канала по отдельности можно задать форму сигнала: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный; а так же амплитуду. В остальном функциональность программы минимальна (рис.15).
15
Рис. 15.
Верхний предел частоты — 20000 Гц. Скачать программу можно на русскоязычном сайте (http://www.radiofan.gaw.ru/, 37 Кб) в разделе «Программы», авторы же продукта рекомендуют обращаться по адресу http://www.marchandelec.com/.
Sine Wave Generator 3.0 — напоследок программа-генератор с ярким дизайном и верхним уровнем частот в установках 40000 Гц. Сигнал формирует только синусоидальной формы. В крупном окне регуляторы стилизованы под вращающиеся движки потенциометров (рис.16). Имеется возможность задавать sweep-сигнал, правда здесь задается только интервал частот, время нарастания всегда остается фиксировано.
16
Рис. 16.
При использовании этого генератора у меня возникли сомнения насчет соответствия значений установленной на табло частоты частоте реально выводимого сигнала, по крайней мере, в области ближе к низким частотам. Взять генератор можно в разделе программ на том же сайте (http://www.radiofan.gaw.ru/, 117 Кб).
Что же, несмотря на кажущуюся простоту подобного обеспечения, практически ни одна из представленных программ-генераторов не повторяет другую, каждая из них отличается какими-то своими особенностями. Не следует забывать, что это все-таки бесплатное программное обеспечение.  В своем многообразии эти программы предоставляют довольно широкий выбор возможностей ограниченных лишь относительно небольшим частотным диапазоном звуковой платы ПК.
Напоследок хочу лишь высказать одно предостережение. Современные материнские платы в большинстве своем имеют интегрированный звук и, соответственно, все три звуковые разъема на борту. Это реализуется путем установки отдельной звуковой микросхемы, но чаще сразу на уровне чипсета — главной микросхемы материнской платы. Качество звука при такой реализации довольно посредственное, поэтому пользователи все же стараются установить на своих ПК полноценную звуковую плату. В случае с отдельной звуковой платой возможные неудачные эксперименты с подачей напряжения на звуковой вход, мало ли что может случиться, могут окончиться лишь выходом со строя относительно недорогого устройства и потерей звука в ПК. При аварийной ситуации со встроенным на материнской плате звуком, вы рискуете испортить наиболее дорогую и значимую часть компьютера.
Удачных экспериментов.
От редакции. Для более качественной работы осциллографа, анализатора и генератора на недорогих современных звуковых картах следует стараться задавать частоту дискретизации в 48 кГц (а не 44,1), поскольку именно она является внутренней частотой современных AC'97-кодеков и используется для дальнейшей передачи данных. Это позволит избежать возможных искажений от передискретизации, как, например, на рисунке www.ferra.ru/pubimages/12488.gif (пояснения см., например, в статье www.ferra.ru/online/multimedia/8633).

Montag, 1. August 2011

Водородная ячейка С.Мейера (Meyer Сell)




Ячейка С.Мейера имеет много общего с электролитической ячейкой, за исключением того, что она работает при высоком потенциале и низком токе лучше, чем другие методы.
Изображение
Конструкция:
Электроды сделаны из параллельных пластин нержавеющей стали, образующие либо плоскую, либо концентрическую конструкцию. Выход газа зависит обратно пропорционально расстоянию между ними; предлагаемое патентом расстояние 1.5 мм дает хороший результат.
Значительные отличия заключаются в питании ячейки. Мейер использует внешнюю индуктивность, которая образует колебательный контур с емкостью ячейки, - чистая вода, по-видимому, обладает диэлектрической проницаемостью около 5, - чтобы создать параллельную резонансную схему.
Она возбуждается мощным импульсным генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным диодом составляет схему накачки. Высокая частота импульсов производит ступенчато поднимающийся потенциал на электродах ячейки до тех пор, пока не достигаеся точка, где молекула воды распадается и возникает кратковременный импульс тока.
Группа очевидцев независимых научных наблюдателей Великобритании свидетельствовала что американский изобретатель, Стенли Мейер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь миллиамперами.
Зафиксированный выход газа был достаточным, чтобы показать водородно-кислородное пламя, которое мгновенно плавило сталь.
Image resized to : 70 % of its original size [ 709 x 344 ]
Изображение
По сравнению с обычным сильноточным электролизом, очевидцы констатировали отсутствие какого-либо нагревания ячейки. Мейер отказался прокомментировать подробности, которые бы позволили ученым воспроизвести и оценить его "водяную ячейку". Однако, он представил достаточно детальное описание американскому Патентному Бюро, чтобы убедить их, что он может обосновать его заявку на изобретение.
Одна демонстрационная ячейка была снабжена двумя параллельными электродами возбуждения. После наполнения водопроводной водой, электроды генерировали газ при очень низких уровнях тока - не больше, чем десятые доли ампера, и даже миллиамперы, как заявляет Мейер, - выход газа увеличивался, когда электроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались. Потенциал в импульсе достигал десятков тысяч вольт.
Вторая ячейка содержала 9 ячеек с двойными трубками из нержавеющей стали и производила намного больше газа. Была сделана серия фотографий, показывающая производство газа при милиамперном уровне. Когда напряжение было доведено до предельного, газ выходил в очень впечатляющем количестве.
"Мы обратили внимание, что вода вверху ячейки медленно стала окрашиваться от бледно-кремового до темно-коричневого цвета, мы почти уверены в влиянии хлора в сильно хлорированной водопроводной воде на трубки из нержавеющей стали, использованные для возбуждения".
Он продемонстрировал производство газа при уровнях миллиампер и киловольт.
"Самое замечательное наблюдение - это то, что WFC и все его металлические трубки остались совершенно холодные на ощупь, даже после более чем 20 минут работы. "Раскалывающий молекулы" механизм развивает исключительно мало тепла по сравнению с электролизом, где электролит нагревается быстро."
Изображение
Результат позволяет рассмотреть эффективное и управляемое производство газа, которое быстро возникает, и безопасно в функционировании. Мы ясно увидели, как увеличение и уменьшение потенциала используется, чтобы управлять производством газа. Мы увидели, как поток газа прекращался и начинался вновь, соответственно когда напряжение на входе было выключено и вновь включено."
"После часов обсуждения между собой, мы заключили, что Стенли Мейер явился, чтобы изобрести совершенно новый метод для разложения воды, которая обнаруживала некоторые черты классического электролиза. Это подтверждается тем, что его устройства, реально работающие, взятые из его коллекции, удостоверены американскими патентами на разные части WFC системы. Так как они были представлены под Секцией 101 Патентным Бюро США, аппаратура, включенная в патентах, проверена экспериментально экспертами американского Патентного Бюро, их вторыми экспертами и все заявления были установлены." "Основной WFC подвергался трехлетнему испытанию. Это подняло предоставленные патенты до уровня независимого, критического, научного и инженерного подтверждения того, что устройства фактически работают, как описано." Практическая демонстрация ячейки Мейер'а является существенно более убедительной, чем псевдонаучный жаргон, который использован для объяснения. Изобретатель лично говорил об искажении и поляризации молекулы воды, приводящему к самостоятельному разрыву связи под действием градиента электрического поля, резонанса в пределах молекулы, который усиливает эффект.Не считая обильного выделения кислорода и водорода и минимального нагревания ячейки, очевидцы также сообщают, что вода в внутри ячейки исчезает быстро, переходя в ее составные части в виде аэрозоли из огромного количества крошечных пузырей, покрывающих поверхность ячейки. Мейер заявил, что у него работает конвертер водородно-кислородной смеси в течение последних 4 лет, использующий цепочку из 6 цилиндрических ячеек. Он также заявил, что фотонное стимулирование пространства реактора светом лазера посредством опто - волокна увеличивает производство газа.
Описание изобретения:
Это изобретение описывает топливную камеру и процесс, в котором молекулы воды разбиваются на водород и кислород, и другие, растворенные в воде газы. Здесь и далее используется термин "топливная ячейка", относящийся к данному изобретению, содержащему конденсаторную водяную камеру, которая, как будет объяснено далее, вырабатывает топливный газ в соответствии с описанным методом.
Итог: При классическом электролизе ток составлял 1-0,8А при напряжении 12В, при равной интенсивности выхода газа, применяя резонансный метод. При резонансном электролизе ток был 30-60мА, при питании устройства от источника 12В. Естественно генератор импульсов имеет регулировку скважности импульсов и частоты, а так же настройку частоты модуляции.Обычный электролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мейера производит тот же эффект при миллиамперах. Более того, обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости; ячейка Мейера действует при огромной производительности с чистой водой.

Montag, 25. Juli 2011

Водородная ячейка Джо (Joe Cell)

Изображение
Как и ячейка Мейера,это уникальный аппарат для получения большого объема водорода при минимальных затратах электроэнергии, питание можно осуществить от автомобильного аккумулятора, при малом вольтаже постоянного напряжения. Уникальность данной ячейки состоит в том что в отличии от ячейки Мейера , этот электролизер имеет несколько трубчатых резонаторов разного диаметра вставленных друг в друга, конструктив очень прост, но эффективность такого аппарата очень большая, тем более что при работе электролизера замечено много поразительных новых эффектов, то есть это такие эффекты которые не встречаются при обычном электролитическом способе разложения воды.При работе устройства случалось что резонаторы которые производят резонансное разделение воды, по как им то причинам очень значительно снижает температуру на корпусе, что аппарат покрывается инеем, хотя температура окружающей среды не обеспечивает данное состояние, то есть идет изменение среды в поле устройства. Этот эффект охлаждения пока необъясним , но имеет большое значение для понимания процесса резонансной технологии не только для получения водорода, а энергии вообще!!!
Изображение
Изображение
Image resized to : 96 % of its original size [ 517 x 361 ]
Изображение
Image resized to : 97 % of its original size [ 513 x 623 ]
Изображение