Страницы

среда, 5 декабря 2012 г.

Конец света перенесли на 2029 год

Астероид  Апофис  все-таки может столкнуться с Землёй. К такому выводу пришли специалисты НАСА. По их расчётам произойдёт это через 17 лет. Силы удара хватит на то,  чтобы за доли секунды уничтожить целый континент.
Точное время возможного апокалипсиса известно уже до минуты:  пятница, 13 апреля 2029 года, 4 часа 36 минут  утра по Гринвичу. Таящий в себе энергию 65 тысяч атомных бомб астероид Апофис  с массой в 50 миллионов тонн и диаметром 320 метров пересечёт орбиту Луны и устремится к Земле со скоростью 45000 километров в час.
От его падения выделится энергии  как от сотен ядерных бомб. И хотя радиоактивного заражения не будет, в атмосферу поднимется такое количество пепла, что это спровоцирует «ядерную» зиму.
Учёные ищут способы изменить  смертоносный путь  космического разрушителя.  Главная идея -  изменить орбиту астероида. На сегодняшний день рассматриваются три способа решения этой проблемы:
  1. Одни предлагают установить на поверхности Апофиса ракетный двигатель.
  2. Другие  - отклонить   лобовым ударом космического корабля.
  3. Ну, а третьи  хотят подорвать мощным ядерным  зарядом.
Однако  большинство учёных  считает все такие попытки бессмысленными, так как  этот астероид  ничто  не сможет остановить,  поскольку его громадные размеры в совокупности с подрывом  ядерных  боеприпасов  спровоцирует падение большого количества крупных обломков на поверхность нашей планеты.
При столкновении апофиз может натворить невиданных бед. Его падение приходится на полосу в 50 километров, пролегающую через Россию, центральную Америку и Атлантику. Сотням городов грозит полнейшее разрушение.
Но даже,  если астероид упадёт в океан,  от этого образуется  воронка глубиной в 3 и диметром 8 километров, от которой во все стороны побегут волны невероятного по разрушительной силе цунами. В результате  побережье   Флориды попадёт под удар 20-метровых волн,  которые в течение часа  будут обрушаться на материк.
Впрочем,   сначала космическая  глыба,  как уверяют учёные, все-таки пролетит от  Земли на расстоянии в 30000 км, а вот дальнейшая встреча может стать роковой.
В России уже разрабатывают способ спасти всю планету от уничтожения. Для этого на Апофис планируют отправить  так называемый гравитационный трактор. Он изучит поведение этого космического тела, его состав и попробует отклонить орбиту астероида, чтобы исключить даже  малейшую вероятность столкновения с Землёй. Эта миссия запланирована на 2020 год.

четверг, 22 ноября 2012 г.

Тепловой насос Френетта.



Тепловой насос Френетта. А если крутить быстрее? 
 

 В кругу СЕ сообщества, тепловой насос Френетта является достаточно популярным устройством в силу своей простоты и КПД выше 1000%. Но мало кто знает, что сюрпризы и «чудеса», которые способно преподнести данное устройство, совсем не заканчиваются на его чрезвычайно высоком КПД, а пожалуй только начинаются!
Для тех, кто только начинает интересоваться темой свободной и альтернативной энергии, а так же для тех, кто по каким то причинам не успел познакомиться с данным устройством. Напомним, что в конце семидесятых годов прошлого века, американский изобретатель Евгений Френитт (Eugene Frenette) изобрел, собрал рабочий образец и запатентовал тепловой насос с КПД приблизительно равным 1000%. То есть данное устройство вырабатывало в десять раз больше тепла, чем потребляло электроэнергии

воскресенье, 18 ноября 2012 г.

Сверхъёмкие аккумуляторы на базе вакуумных конденсаторов



Вакуумный конденсатор огромной емкостиРоссийскими предпринимателями были испытаны и запатентованы вакуумные конденсаторы (ВК), которые по их мнению должны стать основной для создания сверхъемких аккумуляторов будущего. По словам изобретателей в последних проведенных экспериментах им удалось накопить почти двести кило ватт часов энергии в одном кубическом сантиметре физического вакуума. Для примера для получения такого же количества энергии, необходимо сжечь 15 литров высокооктанового бензина. А например четырехлитрового аккумулятора такой емкости будет вполне достаточно, что бы слетать на Луну и вернуться.

http://zaryad.com/2012/11/17/sverhyomkie-akkumulyatoryi-na-baze-vakuumnyih-kondensatorov/ 

суббота, 1 сентября 2012 г.

Энергетическая пирамида



Энергетическая пирамида
Сегодня гуляя по технофорумам, нашел интересную информацию от andrewfil777. Здесь я публикую описание собственно генератра из его статьи.

воскресенье, 19 августа 2012 г.

Резонансный способ извлечения энергии из вакуума. 

clip_image002
Возможно, резонансный механизм извлечения энергии из физвакуума окажется наиболее эффективным из всех существующих. Дело в том, что любое колебание характеризуется очень высокой степенью неравномерности. Здесь постоянно меняется как численное значение скорости движения колеблющегося тела, так и направление вектора скорости. А чем больше неравномерность, тем лучше должен быть результат.
Неизвестно точно, кто был первым в разработке резонансных генераторов. Имеются сведения, что американский clip_image006физик Генри Мюррей ещё в середине 20-х годов прошедшего века осуществил первый успешный опыт по извлечению энергии из физвакуума в достаточно больших объёмах. А в конце 20-х годов он построил 30-ступенчатый агрегат мощностью 50 кВт, который работал беспрерывно несколько месяцев. Мюррей не делал секрета из своих экспериментов и демонстрировал работающий генератор всем желающим. Это его и погубило. Однажды какой-то безумец принёс с собой бомбу и взорвал лабораторию. А вскоре внезапно умер и сам изобретатель. После его смерти все уцелевшие бумаги и чертежи установки исчезли. И потому точно не известно, как именно выглядел аппарат этого изобретателя.clip_image004
Вторым был сербский физик Никола Тесла. Он тоже построил генератор, работающий на резонансном принципе, и его лаборатория в Колорадо-Спрингс также была взорвана. К счастью, Тесла был намного более известен по сравнению с Мюрреем и потому его самого не тронули. Но перекрыли все каналы получения денег для дальнейшей разработки. Тесловский аппарат состоял из электродвигателя и соединённого с ним через механическую муфту электрогенератора, а так же искровика. Двигатель вращал генератор, а тот вырабатывал нужный для работы двигателя ток. При этом из-за наличия в цепи резонанса ток вырабатывался в таких количествах, что его хватало и для работы самого двигателя, и для питания многочисленных внешних потребителей. Когда между электродами в искровике проскакивает искра, в ней присутствуют колебания очень широкого спектра частот. И какая-нибудь из них обязательно совпадёт с резонансным значением. Если нагрузка изменится, резонанс будет осуществляться на другой частоте. Такая система очень удобна тем, что в ней не нужен блок управления и она автоматически подстраивается в резонансный режим. Но искра обладает двумя недостатками, из-за которых Тесла отверг данную схему. Во-первых, искра испускает жесткое рентгеновское излучение, вредное для организма. Именно по этой причине преждевременно ушли из жизни те наши современники, которые работали с искровой схемой: Арсений Меделяновский, Владилен Докучаев, Александр Чернетский. Во-вторых, искра порождает мощные радиоволны, от которых глохнут все телевизоры и радиоприёмники в округе.
Тесла быстро разобрался в недостатках искры и отказался от такого способа, разработав иной более безопасный и даже испробовав его на практике. Он использовал обычный колебательный контур, имеющийся во всех радиоприёмниках, и содержащий по меньшей мере, одну индукционную катушку и электрический конденсатор переменной ёмкости. На Земле постоянно бушуют грозы с молниями, которые порождают электромагнитные волны широкого спектра частот. Антенна улавливает эти волны и возбуждает в контуре слабый переменный ток. А постоянно поддерживаемый в контуре режим резонанса усиливает ток до такой степени, что находящийся там электромотор начинает работать. Когда в Далласе (штат Техас) происходила промышленная выставка, Тесла заручился поддержкой фирм «Pierce-Arrow» и «General Electric», снял бензиновый мотор с демонстрируемого автомобиля «Arrow» и установил на него электрический двигатель переменного тока мощностью 80 л.с. и скоростью вращения 1800 об/мин. После этого пошёл в местный магазин, купил там несколько электронных ламп, кучу проводов, резисторы, и из всего этого барахла соорудил небольшую коробочку размерами 60×30×15см с двумя антеннами. Установил коробочку за сиденьем, подсоединил её к электромотору и поехал. Гонял он автомобиль целую неделю, развивая скорость до 150 км/час. А на все вопросы об источнике энергии отвечал, что энергия поступает из эфира. Но неграмотные обыватели сочли, что Тесла связался с дьяволом, который и толкает автомобиль. Разгневанный такими инсинуациями, Тесла снял коробочку с автомобиля и отказался рассказывать, как она работает.
Некоторые современные физики, работающие в этой области, видят источник энергии тесловской коробочки в электромагнитных полях. В принципе, если настроить частоту аппарата на частоту земного электромагнитного поля (от 7 до 7.5 герц, так называемый резонанс Шумана), извлекать энергию из магнитного поля окажется возможным. Но это противоречит тому, что говорил сам Тесла. Ведь он прекрасно разбирался в магнитных полях, но говорил всегда об эфире, а не о поле.
В настоящее время подобные схемы исследуют Андрей Мельниченко в России, Дон Мартин (Don Martin) в США и Паоло Кореа в Канаде. Точная схема установки Дон Мартина не известна, т.к. американцы держат её в секрете. Но мой личный разговор с директором International Tesla Institute Джонном МакГиннисом (John McGinnis), который продвигает эту разработку, привёл меня к выводу, что американская установка почти в точности идентична установке Мельниченко. Начинал Андрей с самого простого устройства, куда входили только генератор, электродвигатель и конденсатор. Вот его рассказ, взятый мною из журнала «Свет», 6, 1997: «…я зарабывал деньги на строительстве дач. И работал с циркуляркой, у которой был двигатель на 1.5 кВт. Всё шло прекрасно, пока не отключили энергию. Я пошёл к соседу, у него был бензиновый генератор на 127 вольт. Но у циркулярки двигатель рассчитан на 220 вольт. От такого генератора циркулярка работала еле-еле, диск можно было остановить ладонью. Тогда я взял пару обычных конденсаторов и поставил их последовательно с двигателем. Напряжение подскочило до 500 вольт. Я снял один конденсатор, и получилась напруга как раз на двигатель. Пришёл местный электрик, померил и чуть не упал в обморок: бензиновый генератор имел 100 вольт и 0.5 кВт, а электродвигатель — 270 вольт и 1.5 кВт при одинаковой силе тока 0.5 ампер. То есть двигатель имел напряжение на входе в 2 раза меньше номинального, а на выходе на 20% больше. Пила работала как зверь — доски только отлетали. Он ничего понять не мог. Тут я вытащил из-под двигателя конденсатор величиной со спичечный коробок, который он не заметил, и объяснил суть эксперимента. Любой специалист может его воспроизвести за несколько секунд и убедиться в реальности дополнительной мощности».

В этой установке вся энергия, выбрасываемая из физвакуума при его переходе из возбуждённого состояния в нейтральное, отдавалась потребителю. Поэтому для следующего цикла возбуждения требовался посторонний источник энергии. В схеме Мельниченко им был бензиновый генератор. А в коробочке Теслы это были далёкие молнии. Но если часть получаемой энергии пускать на повторное возбуждение вакуума, посторонний источник энергии можно убрать. Поэтому Мельниченко изменил установку. Модернизированный аппарат кроме двигателя с генератором включал также конденсатор переменной ёмкости, нагрузку, блок управления и батареи. Двигатель и генератор соединялись механически через муфту и электрически. Конденсатор находился в цепи нагрузки. Цепь нагрузки и цепь двигателя подсоединялись к генератору параллельно. Блок управления менял емкость конденсатора так, чтобы в цепи всегда поддерживался резонанс. Батареи были нужны лишь для запуска установки, а после выхода на стационарный режим они отключались.
А Паоло Кореа, похоже, повторяет работы Мюррея. Потому что внешний вид установки канадца очень напоминает то, что в своё время показывал американец и как об этом рассказывали посетители его лаборатории. Кореа использует акустический резонанс в плазме. В стеклянной трубе по всей её длине тянутся два плоских электрода, на которые подаётся переменное напряжение с частотой, равной резонансной частоте акустических колебаний плазмы (а у Мюррея было 30 таких труб, установленных последовательно в батарею). Сама же плазма создаётся посредством ионизации газа заряженными частицами, вылетающими из тонкого слоя радиоактивного вещества, покрывающего внутреннюю сторону электродов. Конечно, степень ионизации и температура такой плазмы довольно низки, но для получения хорошего результата этого оказывается достаточным. Как сообщает Кореа в своих статьях, на одну единицу вкладываемой энергии он получает от 6 до 18 единиц энергии из плазмы. К сожалению, у такой схемы имеется существенный недостаток: положительная обратная связь между вкладываемой и получаемой энергиями. Поэтому установка канадца работает неустойчиво, вырабатываемые ток и напряжение скачут в слишком широком интервале значений. А это ведёт к перенапряжению оборудования и его быстрому выходу из строя. Как решить эту проблему, исследователь пока не знает.
И вот что интересно. Оказывается, нечто подобное уже давно используется на всех электростанциях, правда с совершенно иной целью. Явление резонанса в электрической сети прекрасно известно всем электротехникам. Когда он возникает, в сети выделяется громадное количество дополнительной энергии (выброс энергии может в 5-10 раз превышать норму), и многие потребители перегорают. От их выхода из работы ёмкость и индуктивность сети меняются и резонанс исчезает. Но для уже перегоревших устройств от этого легче не становится. Чтобы избежать такого оборота, на выходе из станции устанавливают специальные антирезонирующие вставки. Как только сеть окажется слишком близко к условиям резонанса, вставки автоматически изменяют свою ёмкость и уводят сеть из опасной зоны. Но если бы мы стали специально поддерживать резонанс в сети с соответствующим уменьшением силы тока на выходе из станции, тогда потребление топлива станциями упало бы в десятки раз. И во столько же раз упала бы себестоимость производимой энергии.
Также имеются сведения, что резонанс позволяет добиться многократного снижения энергозатрат при разложении воды на водород и кислород. Если электролиз производить током с частотой, равной частоте собственных колебаний атомов водорода и кислорода в молекуле воды, тогда затраты энергии на разложение падают в десятки раз. Но при последующем сгорании этих газов один в другом выделится такая же энергия, как раньше. Разлагая повторно полученную воду током резонансной частоты и снова сжигая полученные газы, можно добиться того, что при достаточно малых затратах электричества из розетки или от батарей мы получим громадные количества тепла. К сожалению, я не нашёл достаточно подробной информации на эту тему, поэтому ничего более конкретного сказать не могу.
Автор: IGOR PROKHOROV

Холодный ядерный синтез


Расулов А.В.: Применение гипотезы ХТЯС

Издавна на атомных электростанциях и теплоэлектростанциях получали электроэнергию за счёт вращения турбины паром и последующее вращение генератора турбиной, в результате чего получали электричество.  Изобретатель Расулов Алексей Валерьевич  предлагает непосредственно получать электроэнергию за счёт синтеза ядер изотопов водорода, трития и дейтерия. Электрическая энергия получается непосредственно от протонов, движущихся в металлическом водороде. Так как энергия протонов составляет порядка 17мэв, то можно сказать, что в данном случае разряд  молнии  осуществляется с высоты порядка  7 километров. Так как электрическое поле не потенциальное, то можно применять такой ядерный реактор в разных отраслях промышленности, например в машиностроении,  уменьшив расстояния между токопринимающими электродами  можно получить любую величину напряжения  на электродах. Данный ядерный реактор может применяться в следующих отраслях промышленности.
Он заменит существующие атомные электростанции, так как данный ядерный реактор не образует пагубные частицы как гамма лучи, что присуще обыкновенным АЭС  и удержание их от проникновения требует особых конструкций на АЭС. Так же его можно будет применять в aвиастроении, так как вся радиация от радиоактивного трития будет заключена и обезврежена в плазме ядерного реактора, ведь требуемая энергия это порядка 3мэв , а это миллионы градусов, где тритий мгновенно распадется, и его продукты распада мгновенно вступят в ядерную реакцию с другими ядрами , и конечной стадией замкнутого цикла будут не радиоактивные продукты, а тяжёлая вода и азот. Основная цель изобретения – это установка такого ядерного реактора на космический корабль , ведь для вывода в космос ракеты или космического корабля  нужны энергии сопоставимые с энерго- мощностями целых АЭС. И как раз по массе этот ядерный реактор будет подходить для применения.
Изложу как осуществить реакции холодного ядерного синтеза, в данной установке будет создаваться с помощью турбореактивного двигателя (приблизительно похожего на самолётный двигатель) тороидальный вихрь, хочу сказать, что эскиз установки приблизительный в статье http://www.atomic-energy.ru/papers/24062 , не совпадающий к реально построенной установке в будущем .

воскресенье, 8 апреля 2012 г.

Для здоровья отменного ешь сыр непременно

Много сыра не бывает!
Много сыра не бывает!
Для любителей сыра просто отличная новость! Оказывается, регулярное употребление мягких и твёрдых сортов сыра повышает иммунитет. Европейские учёные доказали, что «мышиная радость» рекордные сроки помогает укрепить иммунную систему, благодаря чему любители сыра меньше подвержены простудным заболеваниям и гриппу.
Как правило, в холодное и слякотное время года (чаще даже осенью и весной, нежели зимой) защитные функции организма работают в напряжённом ритме. Чтобы усилить защиту, исследователи советуют как минимум 3-4 раза в неделю употреблять в пищу и сам сыр, и блюда, из него приготовленные. Такой рацион поможет не только поправить здоровье, но и обеспечить его жирами, белками, углеводами, а также витаминами групп А и В, которые так необходимы для нормальной деятельности организма.
Если у вас появилось общее недомогание и симптомы простуды (ломота в суставах, слезотечение, красное горло, заложенный нос) – начинайте принимать «сырные меры». Кроме этого, полноценный сон, полупостельный режим, обильное теплое питье плюс иммуномодуляторы – и вы вскоре здоровый бодрый огурчик!
Немного ранее британские учёные установили, что приём незначительного количества сыра перед сном улучшает его. В исследовании участвовало 200 человек, которые за полчаса до сна съедали по 20 граммов сыра. Результаты не заставили себя долго ждать: 72% участников эксперимента стали намного лучше спать, а 2/3 респондентов с легкостью вспомнили содержания своих снов в то время, как раньше им это редко удавалось. Ночных кошмаров удалось избежать всем исследуемым.
Дело в том, считают учёные, что сыр содержит аминокислоту триптофан, которая нормализует сон и снимает стресс. Поэтому, если вы не худеющая барышня, то сырная борьба с нервным напряжением и укрепление иммунитета дырявым жёлтым кругляком как раз для вас.