Страницы

понедельник, 30 июля 2018 г.

О сверх единичности индукционной плитки


Примерно полгода тому назад встретил на yotube видео с рассказами о съеме энергии с инукционки при помощи плоской катушки Н.Тесла. Многие авторы рассказывали о своих экспериментах без применения простейших измерительных приборов. Все измерения проводились на глазок по накалу ламп и спиралей, их светимости, измеряли ток обычными 50-ти герцовыми «клещами». Некоторые были уверены, что выходная мощность устройства была в 3 – 4 раза больше, чем входная. Эта соблазнительная информация привела меня к покупке индукционной плиты Galaxy GL3053. В своем хозяйстве нашел 4 м. двойного провода 2,5 кв.мм. от электропроводки, из которого и была изготовлена катушка Тесла. При помощи осциллографа   С1- 90 было замечено, что амплитуда сигнала на входе индуктора плиты и на выходе «Теслы» отличается примерно в 2 раза. В дальнейшем были изготовлены различные катушки, настройка резонанса и нагрузка от 0,5 до  2 КВт. , проведено множество различных экспериментов, результаты которых я и описал в отдельных документах, приведенных ниже.

среда, 23 мая 2018 г.

В России создали мощные и долговечные ядерные батарейки

Физики из Московского физико-технического института (МФТИ), Технологического института сверхтвёрдых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ) и Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали новый источник питания. Электроэнергия в нём производится за счёт бета-распада никеля-63.
Плотность запасённой энергии составляет 3300 милливатт-часов на грамм, что является лучшим результатом среди подобных устройств и в десять раз превосходит показатели традиционных батареек. Кроме того, важным преимуществом такого источника энергии является его срок службы (десятки лет). Это позволит использовать его там, где подзарядка неуместна или невозможна, например, для питания кардиостимуляторов и космических аппаратов.

Российский вечный двигатель на 300 МВт


Проект «Прорыв» – ядерный реактор «Брест-300», строящийся под Томском, откроет новую страницу в энергетике Земли
Россия создаёт первый в мире Perpetuum Mobile мощностью 300 МВт – АЭС с замкнутым топливным циклом. Проект с говорящим названием «Прорыв» обещает энергию без опасности, без добычи урана и обходит конкурентов на десятилетия...

пятница, 18 мая 2018 г.

Как Россия своим сырьём уничтожает власть США в Мире

В России последнее время стало символом либеральной продвинутости и партийной осведомлённости рассуждать о том, что мы — большая бензоколонка и страна одной газовой трубы. То есть Россия — это сидящая на долларовой наркотической игле сырьевая колония США, снабжающая их вассалов дешёвым топливом и удовлетворяющаяся за эту услугу дешёвой резаной бумагой зелёного цвета, которую к тому же приходится хранить в самих США, готовых эту бумагу отнять при первом желании. Да и до бумаги дело не дойдёт — речь идёт просто о циферках в компьютере, зачеркнуть которые США вообще ничего не стоит.
Очень красивая теория. Просто динамит. Люди в России от неё немедленно звереют, впадают в священную ярость и готовы идти хоть на Тверскую площадь, хоть на Красную, хоть на Лубянскую, но непременно рвать руками и грызть зубами всех тех супостатов, которые довели страну до такой ручки.

Волгоград “обзавелся” первой солнечной электростанцией


Уже в этом году на Волгоградском ПНЗ ЛУКОЙЛа планируют начать тестирование солнечной электростанции, которая станет первым опытом использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Волгоградской области.
Солнечная электростанция мощностью 10 мегаватт станет первым опытом использования альтернативной энергетики в промышленности Волгограда и, как уверяют разработчики проекта, позволит сократить вредные выбросы углекислого газа в атмосферу на 10 тыс тонн.
Объект расположен на незадействованных участках Волгоградского НПЗ площадью 21 гектар в Красноармейском районе города.
В настоящее время близки к завершению строительно-монтажные работы на фотоэлектических модулях и построенной подстанции. На территории НПЗ уже установлены и смонтированы около 40 тыс поликристалических кремниевых фотоэлектрических модулей.
Первые тестовые испытания должны начаться еще до конца этого года, а ввод в эксплуатацию солнечной электростанции и начало генерации электроэнергии планируется уже в январе следующего года.
Пт, 22 Декабрь 2017 | 15:00 | NewsBox

вторник, 2 января 2018 г.

Андрей Фурсов. Разработки Филимоненко И.С. Холодный ядерный синтез и губошлепы ЦК КПСС



Советский учёный Иван Степанович Филимоненко открыл Холодный синтез в 1957 году.
При внедрении технологии в промышленность Советский Союз мог бы экономить ежегодно свыше 300 миллиардов доларов США за счёт сжигаемого угля, нефти и газа.
В том же году Филимоненко открыл возможность создания ракетных двигателей, летательных аппаратов без отброса массы за счёт отталкивания электромагнитного поля земли

Стали известны причины быстрой разрядки смартфонов

 
Практически каждый пользователь телефона сталкивается с тем, что его гаджет подчас начинает разряжаться слишком быстро. Общепринято считать, что это происходит у начинающих пользователей. Однако не секрет, что и поднаторевшие в этом деле люди обнаруживают, что их смартфон разряжается слишком быстро. Редакция портала Akket.com проанализировала ситуацию и назвала основные причины, почему это происходит.

Создано устройство, демонстрирующее самую высокую эффективность преобразования тепловой энергии в электрическую

Новое устройство, разработанное группой И Гу (Yi Gu), профессора из Отдела физики и астрономии Вашингтонского университета, способно превратить любой источник тепла в источник электрической энергии. Это устройство имеет сложную многослойную структуру, а с электрической точки зрения оно является так называемым диодом Шоттки Ван-дер-Ваальса (Van der Waals Schottky diode). Эффективность преобразования тепла в электрическую энергию у нового устройства минимум в три раза выше эффективности преобразования термоэлектрических элементов на базе кремния, и такие устройства могут выступить в качестве дополнительного источника энергии в автомобилях, компьютерах и смартфонах.

Найдена новая технология получения водорода из воды при помощи алюминия

Водород уже достаточно давно рассматривается и кое-где используется в качестве экологически чистого вида топлива. Но более широкому использованию водородного топлива мешает целый ряд неразрешенных на сегодняшний день проблем, главными из которых являются хранение и транспортировка. Однако, группа исследователей из американской Армейской научно-исследовательской лаборатории, проводя эксперименты на Абердинском испытательном полигоне близ Мериленда, сделала случайное открытие. Пролив воду на брусок особого алюминиевого сплава, состав которого держится пока в секрете, исследователи заметили мгновенно начавшийся процесс бурного выделения водорода.

Ионные "магистрали" в электродах аккумуляторных батарей позволят им заряжаться за считанные секунды

Известно, что суперконденсаторы могут заряжаться и отдавать накопленную энергию гораздо быстрее, чем аккумуляторные батареи. Однако, суперконденсаторы обычно имеют малую емкость, а суперконденсаторы большой емкости стоят гораздо дороже аналогичных аккумуляторных батарей. Не так давно исследовательская группа из университета Дрексела (Drexel University) закончила разработку нового условно двухмерного материала, получившего название MXene. Электроды, изготовленные с использованием этого материала, позволят создать устройство накопления энергии, емкость которого будет сопоставима с емкостью аккумуляторных батарей, а скорость будет сопоставима со скоростью работы суперконденсаторов. Другими словами, новое устройство будет способно заряжаться полностью за считанные секунды.

Ученые создали фотогальванические ячейки, эффективно поглощающие энергию почти всего спектра солнечного света

Ученые из Школы технических и прикладных наук (School of Engineering and Applied Science, SEAS) университета Джорджа Вашингтона разработали и изготовили опытные образцы новых фотогальванических ячеек солнечных батарей. Структура этих ячеек является комбинацией нескольких разнотипных структур, что дает новой ячейке возможность эффективно поглощать и преобразовывать в электричество энергию всего спектра солнечного света. В настоящее время эффективность опытных образцов новых ячеек составляет 44.5 процента, что позволит изготовить на их основе самые эффективные солнечные батареи в мире.