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

Sonntag, 24. Juli 2011

Новые композитные материалы для хранения водорода

Автор: kolinos | Рубрика: Водород
Новые композитные материалы для хранения водорода
Начиная с 70-х годов прошлого столетия, водород рассматривается учеными всего мира как перспективный источник экологически чистой энергии, способный заменить, частично или полностью, ископаемые виды топлива. Действительно, водородный газ имеет высокую плотность, легкий вес и выделяет при горении безопасный побочный продукт – воду. Но самой главной причиной, почему мы до сих пор не живем в мире водородной экономики, является неэффективность и определенная ненадежность технологий его хранения.

Пойдя по пути решения данной проблемы, ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (Berkeley Lab) Министерства энергетики США совершили почти революционный прорыв. Они разработали новые композиционные материалы для хранения водорода, состоящие из наночастиц металлического магния, который распыляется через матрицу из полиметилметакрилата (полимера, используемого в производстве оргстекла). Этот нано-композитный материал может поглощать и выделять водород при контролируемой скорости и невысокой температуре, при этом не окисляя металлический контейнер. Новая технология хранения также не требует использования тяжелых, дорогостоящих металлических катализаторов. Сохраненный таким образом водород может эффективно использоваться в топливных элементах и аккумуляторах.
Джефф Урбан, заместитель директора Лаборатории Беркли говорит: «Эта работа продемонстрировала нашу способность разрабатывать композитные наноматериалы, которые способны преодолеть фундаментальные термодинамические и кинетические барьеры для создания соединений материалов, существование которых ранее было практически невозможно. Кроме того, мы в состоянии продуктивно усиливать уникальные свойства составляющих нового композитного материала, как полимера, так и наночастиц».
Как предполагают разработчики, их материал может иметь широкое применение не только для производства новых эффективных топливных элементов, но и для решения проблем в других областях исследований, касающихся энергетики.

Водородная ячейка Стэнли Мейера


Lightbulb Статья про ячейку Мейера

Вот статья, не помню откуда, но частично подтверждающая мои выводы именно к такой схеме включения:

"Очевидно, что изобретатель из США Стэнли Мэйер разработал электрическую ячейку, которая позволяет разделять обыкновенную водопроводную воду на водород и кислород с гораздо меньшей затратой энергии, чем требуется при обычном электролизе".


Демонстрации проводились и прежде профессором Michael Laughton, Dean из Engineering при Колледже Королевы Mary, Лондон, Адмирал Сэр Anthony Griffin, бывший командующий британским Флотом, и Д-ром Keith Hindley, английским химиком-исследователем. Ячейка Мэйер, сделанная дома изобретателем в Grove City, Огайо, производила гораздо больше водородо-кислородной смеси, чем могло ожидаться при простом электролизе.

В то время как обычный элекролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мэйер производит тот же эффект при милиамперах. Более того, обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости; ячейка Мэйер действует при огромной производительности с чистой водой.

Согласно очевидцам, самым поразительным аспектом клетки Мэйер было то, что она оставалась холодной даже после часов производства газа.

Эксперименты Мэйер, которые он счел возможными представить к патентованию, заслужили серию патентов США, представленные под Секцией 101. Представление патента под этой секцией зависит от успешной демонстрации изобретения Патентному Рецензионному Комитету.

Клетка Мэйер'а имеет много общего с электролитической ячейкой, за исключением того, что она работает при высоком потенциале и низком токе лучше, чем другие методы. Конструкция проста. Электроды - отсылаем заинтересовавшихся к Мэйер'у - 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. Мэйер 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. Схема измерения тока питания выявляет этот скачок и запирает источник импульсов на несколько циклов, позволяя воде восстановиться.

Химик-исследователь Keith Hindley предлагает следующее описание демонстрации ячейки Мэйер'а: "После дня презентаций, Griffin комитет засвидетельствовал ряд важных свойств WFC (водяная топливная ячейка, как назвал ее изобретатель).

Группа очевидцев независимых научных наблюдателей Великобритании свидетельствовала что американский изобретатель, Стэнли Мэйер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь милиамперами. Зафиксированный выход газа был достаточным, чтобы показать водородно-кислородное пламя, которое мгновенно плавило сталь.

По сравнению с обычным сильноточным электролизом, очевидцы констатировали отсутствие какого-либо нагревания ячейки. Мэйер отказался прокомменировать 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 милиамперы, как заявляет Мэйер, - выход газа увеличивался, когда элекроды 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 милиампер 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 элекролизом, где элекролит нагревается быстро."

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 Steve Мэйер явился, чтобы изобрести совершенно новый метод для разложения воды, которая обнаруживала некоторые черты классического элекролиза. 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 Мэйер'а является существенно более убедительной, чем псевдо-научный 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.

Мэйер 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 оптоволокна увеличивает производство газа.

Изобретатель представляет интересы Института Передовой Энергетики.
__________________

Samstag, 23. Juli 2011

Водород


Водоро́д (калька с латинского: лат. Hydrogenium — hydro = «вода», gen = «порождающий»; hydrogenium — «порождающий воду»; обозначается символом H) — первый элементпериодической системы элементов. Широко распространён в природеКатион (и ядро) самого распространённого изотопа водорода 1H — протон. Свойства ядра 1H позволяют широко использовать ЯМР-спектроскопию в анализе органических веществ.
Три изотопа водорода имеют собственные названия: 1H — протий (Н), 2H — дейтерий (D) и 3H —тритий (радиоактивен) (T).