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Água como fonte de energia para usinas de energia. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Fontes de energia alternativa

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Os problemas da introdução generalizada de bombas de calor são conhecidos. Você pode receber dinheiro para combustíveis fósseis, mas não para o sol. Isso significa que os comerciantes aumentarão constantemente o custo das usinas de energia para o uso de energia ambiental (por exemplo, painéis solares, coletores), reduzindo sua durabilidade. Ciência tradicional, contando com "esnobes" - os Velhos Crentes continuarão a proibir o uso de energia gratuita.

A única saída para essa situação parece ser o apoio total de pesquisadores independentes como L.P. Fominsky, A.G. Belyavsky e P.D. Planalto. Não tenho medo de dizer que esses cientistas desempenham o papel de Copérnico, Bruno e Galileu na ciência ucraniana.

Vamos tentar projetar um aparelho que fundamentalmente e praticamente exceda todos os melhores painéis e coletores solares com sua eficiência.

Para começar, vamos imaginar uma geladeira doméstica comum convertida em um gerador de calor (Fig. 1).

Água como fonte de energia para usinas de energia

A bomba H bombeia o gás através do acelerador D. No acelerador, a energia interna do gás é transformada em um campo de torção, e o gás esfria e passa para o estado líquido. De acordo com o efeito Joule-Thomson, nem todos os gases podem ser resfriados dessa maneira, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. A energia gasta no acelerador pode ser devolvida usando o gerador de calor Griggs-Potapov, mas é melhor substituir o acelerador por um expansor [2] e substituir o gerador de calor Griggs-Potapov por um mais simples e confiável, mas mais sobre isso mais tarde.

Assim, após o acelerador, o gás liquefeito (freon é usado em geladeiras) é aquecido pelo ambiente (sol, ar, água, solo) até evaporar completamente. Em seguida, o gás de trabalho entra na bomba novamente e o ciclo se repete. Ao mesmo tempo, o calor é absorvido (resfriado) pelo ambiente na seção "expansor - bomba" do tubo e o calor é liberado na seção "bomba - expansor" com aumento simultâneo de sua concentração (temperatura).

Assim, nossa bomba de calor bombeia a energia térmica de baixo grau do ambiente para uma sala aquecida. Se substituirmos o acelerador por um expansor e minimizarmos a seção "expansor-bomba", então, em vez de um gerador de calor de unidade excessiva, obteremos um motor de unidade superior (Fig. 2), que é ainda mais perigoso para os empresários.

Água como fonte de energia para usinas de energia

O trabalho realizado por este motor é numericamente igual à quantidade de energia térmica absorvida, e cada 860 kcal é transformada em 1 kW/h. Os volumes de gás de trabalho que passam pelo expansor e pela bomba são diferentes, assim como os volumes de vapor e condensado, portanto, é liberada energia adicional no expansor, que é numericamente igual à quantidade de calor absorvida pelo dispositivo. No ar, o tubo receptor de calor será coberto primeiro com orvalho e depois com neve, por isso é melhor mergulhá-lo imediatamente em água (um rio ou um grande corpo d'água). Este estágio de hereges científicos do nível de V.M. Michelson, P. K. Oshchepkova, E.O. Paton já passou há muito tempo, então seguimos em frente ...

Segundo rumores, o experimento de Tuzlov visava criar a maior usina endotérmica do mundo (Fig. 3) usando amônia NH como gás de trabalho3. Mas o sigilo excessivo, as reivindicações territoriais à Ucrânia e o perigo ambiental da amônia tóxica frustraram os planos dos experimentadores.

Água como fonte de energia para usinas de energia

Se o hidrogênio for usado em vez de amônia para uma usina de energia (Fig. 3), muitos problemas podem ser resolvidos. Mais importante ainda, o hidrogênio não é tóxico. Como o hidrogênio é o melhor fluido de trabalho (capacidade de calor 14,27x103 J / kg-K vs. 2,24x103 J/kg-K de amônia), os trocadores de calor de uma usina endotérmica serão muito eficientes e compactos. Para converter as perdas de torção inevitáveis ​​(como em um acelerador de geladeira) em "ganhos de torção", o tubo deve ser duplo. Essa ideia, de propriedade de cientistas de São Petersburgo, nunca foi implementada.

Da bomba, o hidrogênio líquido entra no tubo interno obstruído, do qual, como se fosse um acelerador gigante, se infiltra no tubo externo conectado ao expansor. Curiosamente, neste caso, ocorre a liberação do calor da superunidade, e não o resfriamento do gás de trabalho, como nas geladeiras e aparelhos de ar condicionado domésticos. Deixe-me lembrá-lo de que a eletricidade gerada pelas usinas endotérmicas é eventualmente transformada em calor e energia do campo de torção em total conformidade com a lei de conservação de energia.

Grandes usinas endotérmicas podem ser construídas em grandes rios e mares. Para a Ucrânia, estes são os rios Danúbio (o fluxo anual é de 123 km3), Dnipro (53,5 km3), etc., bem como as costas do Mar Negro e Azov. Na minha opinião, as plantas endotérmicas em miniatura para uso individual e coletivo em amônia, vapor de água ou ar serão as mais amplamente utilizadas. É exatamente disso que os empresários temem, pois, em geral, a endoenergia de pequena escala reduzirá o custo do calor e da eletricidade.

Normalmente, a água absorve 95% dos raios solares [3], e a água resfriada a +4°C já está coletando energia geotérmica e energia térmica do ar com sua desumidificação simultânea. Ao mesmo tempo, a quantidade de água em um rio ou reservatório não diminui, mas aumenta devido ao orvalho. O resfriamento da água contribui para a oxigenação, germinação dos ovos, produção de peixes, destruição de bactérias patogênicas e algas azul-esverdeadas nocivas. A desumidificação do ar é benéfica para a saúde (trata asma, doenças brônquicas, tuberculose e outras doenças pulmonares), reduz o impacto causado pelo homem na Natureza. Mas o principal é que a endoenergia, ao contrário da exoenergia atual, não aumenta o equilíbrio térmico da Terra - a causa dos desastres ambientais iminentes.

Literatura:

  1. Goreiko N.P. Uma fonte inesgotável de queijo - ratoeira / eletricista. - 2004. -№1.- P.20.
  2. Barbudo Yu. Turbina para casa CHP//Eletricista. 2004. -№10.-P.22.
  3. Dicionário enciclopédico de um jovem geógrafo-historiador local. Comp. G. V. Karpov. - M.: Pedagogia, 1981.
  4. Belyavsky A. G. A água nos deu vida, em breve dará uma fonte inesgotável de energia//Eletricista. -2003. - Nº 10. - P.24.

Autor: Y. Barbudo

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