ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
treygol, очередная неделя дается на познание физических законов. К лету от Вас ждем действующую установку.
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет (приписывается Вольтеру)
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Спасибо.amik писал(а): treygol, очередная неделя дается на познание физических законов. К лету от Вас ждем действующую установку.
Вы провидец, в исконном смысле этого слова.
Мной вот как раз в данное время проводится построение (теоретическое) без контактного активатора химических реакций используя ГПН. Там принцип разделить электрически прозрачной перегородкой (диэлектрик) плазменный объем и реакционный объем. Так чтобы поток электромагнитной энергии из зоны коалесценции раздела фаз (потока нанокапель ГПН) подавался в реакционный химический объем. А поскольку этот поток вектора Умова-Пойнтинга имеет (только одну) электрическую полярность, то в химической реакционной зоне будет проходить однополярный объемный электролиз. Электрохимическое окисление или восстановление.
P.S. Или, для тех кто знаком, - генератор "странного излучения". Мечта алхимиков.
P.P.S. Может кто подскажет. Нужны простые (стеклодувные) изделия из кварца. Адрес Москва, ближайшее Подмосковье. Формы расчета (в разумных суммах) любая.
Каждому - свое.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
А Вы про кварцевые изделия в "барахолке" чертежик разместите... И количество, сколько Вам надо... Думаю, что решим этот вопрос...
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Механизм процесса получения постоянного электрического тока ГПН при коалесценции поверхности раздела фаз.
Эксперимент и теория. Наработка для понимания построения ГПН.
Файлы сложные.
P.S.
В случае Вашего рецензирования, буду признателен за конструктивную критику.
Эксперимент и теория. Наработка для понимания построения ГПН.
Файлы сложные.
P.S.
В случае Вашего рецензирования, буду признателен за конструктивную критику.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось treygol Вс мар 28, 2010 1:48 am, всего редактировалось 3 раза.
Каждому - свое.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
В дополнении к файлу "Коалесценция" передаю рисунок 9 (расширенный).
Как пояснение к пункту 2.4.б файла.
Установка ГПН производит больше энергии постоянного электрического тока, чем потребляет для своей работы энергии переменного электрического тока.
Остальное пояснение этого явления в тексте файла и на рис. 9.
Как пояснение к пункту 2.4.б файла.
Установка ГПН производит больше энергии постоянного электрического тока, чем потребляет для своей работы энергии переменного электрического тока.
Остальное пояснение этого явления в тексте файла и на рис. 9.
Последний раз редактировалось treygol Чт мар 25, 2010 2:27 pm, всего редактировалось 6 раз.
Каждому - свое.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Коллеги.
У меня вопрос. Если порциями, меньше единичного заряда электрона, но положительной электрической полярности, увеличивать заряд ядра водорода. То при какой величине заряда ядра водорода больше единицы, ядро водорода (протон) взорвется. Распадется, с выделением энергии.
Конечно, это не совсем вопрос к химикам. Впрочем, на форуме присутствуют люди разной специальности. Или этот вопрос, для получения возможного ответа, надо задать на других форумах. Тогда, подскажите, такой возможный адрес.
Спасибо.
Треугол.
У меня вопрос. Если порциями, меньше единичного заряда электрона, но положительной электрической полярности, увеличивать заряд ядра водорода. То при какой величине заряда ядра водорода больше единицы, ядро водорода (протон) взорвется. Распадется, с выделением энергии.
Конечно, это не совсем вопрос к химикам. Впрочем, на форуме присутствуют люди разной специальности. Или этот вопрос, для получения возможного ответа, надо задать на других форумах. Тогда, подскажите, такой возможный адрес.
Спасибо.
Треугол.
Каждому - свое.
-
Polychemist
- Сообщения: 9726
- Зарегистрирован: Вт дек 21, 2004 11:42 am
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Ну попробуйте взорвать мозг протон тут.
Re: 1 кубический метр водорода до 0.40 кВтч?
Ой, однако, спасибо.anatoliy писал(а): Помощь в теоретических и практических познаниях для treygol лучше размещать в его теме. Поскольку все с нетерпением ждут и надеются на успешное окончание проекта ГПН, предлагаю сосредоточить свои усилия и максимально помочь, кто конечно может, на этом проекте.
То ли весна, то ли что, то еще не вероятное ....
А помощь, она нужна, и очень.
Помогите разместить заказ на изделие корпуса ГПН (за разумную плату).
Эскиз в виде файла прилагается.
Последний раз редактировалось treygol Чт мар 25, 2010 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Каждому - свое.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Myrsten
Было бы правильно, Вам знакомится со ссылками, которые Вам даются для пояснения ответов. А то вот что получилось с Вашим ответом.
Вы использовали формулу. Накоплено конденсатором энергии. = CU2/2 . Это интегральная форма записи, и естественно, поскольку энергия интегральная характеристика. Но в этой формуле U - интеграл (во времени) для электрического напряжения. А в случае переменного тока, эта величина равна нулю. То есть, из вами же примененной формулы, следует, что "накопленная" конденсатор энергия равна нулю. То есть справедливость утверждения, что переменный ток не заряжает электрический конденсатор.
Рассмотрите пример, когда в электрическую цепь переменного тока вы включили конденсатор. Для однофазной электрической цепи имеем два электрических провода. Присоединяем их к полюсам конденсатора (обкладкам). На одном провод, по устройству однофазного переменного тока, имеет нулевой электрический потенциал. И что. Вы подаете электрическое напряжение только на одну обкладку конденсатора. Причем, интеграл (сумма) значений этого электрического напряжения во времени постоянно равен нулю. То есть конденсатор не может и не заряжается. Но Вам, наверно эксперимент ближе. Так проведите его. Отсоедините конденсатор от электрической цепи однофазного переменного тока и замерьте накопленную конденсатором энергию.
Ну нельзя же аргументировать интегральные процессы, дифференциальным счислением.
http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A1 ... B0_10/16.4
Это поиск - Слободянюк А.И. Физика 10/16.4 16.4 Зарядка конденсатора от источника постоянной ЭДС.
Было бы правильно, Вам знакомится со ссылками, которые Вам даются для пояснения ответов. А то вот что получилось с Вашим ответом.
Все "не так".Myrsten писал(а): О Вашей фразе "переменный ток не заряжает конденсатор". Формулы (записанные через производные), описывающие функционирование конденсатора как-то всегда одни и те же, независимо от рода тока.
Вы использовали формулу. Накоплено конденсатором энергии. = CU2/2 . Это интегральная форма записи, и естественно, поскольку энергия интегральная характеристика. Но в этой формуле U - интеграл (во времени) для электрического напряжения. А в случае переменного тока, эта величина равна нулю. То есть, из вами же примененной формулы, следует, что "накопленная" конденсатор энергия равна нулю. То есть справедливость утверждения, что переменный ток не заряжает электрический конденсатор.
Рассмотрите пример, когда в электрическую цепь переменного тока вы включили конденсатор. Для однофазной электрической цепи имеем два электрических провода. Присоединяем их к полюсам конденсатора (обкладкам). На одном провод, по устройству однофазного переменного тока, имеет нулевой электрический потенциал. И что. Вы подаете электрическое напряжение только на одну обкладку конденсатора. Причем, интеграл (сумма) значений этого электрического напряжения во времени постоянно равен нулю. То есть конденсатор не может и не заряжается. Но Вам, наверно эксперимент ближе. Так проведите его. Отсоедините конденсатор от электрической цепи однофазного переменного тока и замерьте накопленную конденсатором энергию.
Ну нельзя же аргументировать интегральные процессы, дифференциальным счислением.
Как накапливает? Это известное физическое явление. Направим вас по более простой ссылке. Увеличим - читабельность.Myrsten писал(а): Если по-вашему, конденсатор накапливает только половину тратящейся на его зарядку энергии, то как же тогда возможны ....
http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A1 ... B0_10/16.4
Это поиск - Слободянюк А.И. Физика 10/16.4 16.4 Зарядка конденсатора от источника постоянной ЭДС.
Каждому - свое.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Объемный электролиз.
Предлагается механизм объемного электролиза по схеме (для воды):
Н2О + [Э+] --> Н2О2 + Н+ ; где [Э+] поток электромагнитной энергии положительной (+) электрической полярности (поток вектора Умова-Пойнтинга). Детализация и эксперимент в ранее прилагаемом файле ГПН, коалесценция.rar .
Ранее на форуме, высказывались фразы - "о не доступности понимания явления, как невозможного". Было бы интересно увидеть Вашу аргументацию не возможности данного явления как такого, в любом, даже нулевом приближении.
Предлагается механизм объемного электролиза по схеме (для воды):
Н2О + [Э+] --> Н2О2 + Н+ ; где [Э+] поток электромагнитной энергии положительной (+) электрической полярности (поток вектора Умова-Пойнтинга). Детализация и эксперимент в ранее прилагаемом файле ГПН, коалесценция.rar .
Ранее на форуме, высказывались фразы - "о не доступности понимания явления, как невозможного". Было бы интересно увидеть Вашу аргументацию не возможности данного явления как такого, в любом, даже нулевом приближении.
Каждому - свое.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
О, а это как???Если порциями, меньше единичного заряда электрона, но положительной электрической полярности, увеличивать заряд ядра водорода.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Подробно, эксперимент и теория (модели) описано в файле приложения "ГПН, коалесценция.rar". Почему и как.dan14444 писал(а):О, а это как???treygol писал(а): Если порциями, меньше единичного заряда электрона, но положительной электрической полярности, увеличивать заряд ядра водорода.
Если здесь и на пальцах, то. Передача электрического заряда (электрической энергии) производится :
1. Потоком электрических зарядов (в данном случае постоянным электрическим током). Непременным и необходимым условием (здесь) является (в силу известных наблюдаемых законов (опытов), например опыта Милликена) целочисленное значение заряду электрона единичных электрических зарядов в потоке (электрическом токе). Обще известный случай.
2. Потоком электромагнитной энергии (потоком вектора Умова-Пойнтинга). (Например для явлений потока электрических дипольных зарядов молекул, для которых всегда электрический заряд меньше заряда электрона). (В частности, потоком электромагнитной энергии осуществляется трансформация электрического тока в трансформаторах.) Для явлений коалесценции (слияния потока площади раздела фаз) выделяющаяся при слиянии энергия переносится потоками Умова-Пойнтинга. Которые, там, в силу закона сохранения электрического заряда, парны и имеют противоположную электрическую полярность. Вот для этого потока электромагнитной энергии положительной электрической полярности при взаимодействии с ток проводящей средой, в этой ток проводящей среде реализуется положительный (объемный) электрический заряд на ионах. То есть возрастает электрический заряд ядра иона. А для ядра водорода (протона) такое возрастание его электрического заряда приводит к его не устойчивости.
Каждому - свое.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
О, а это как?потока электрических дипольных зарядов молекул, для которых всегда электрический заряд меньше заряда электрона
(В частности, потоком электромагнитной энергии осуществляется трансформация электрического тока в трансформаторах.) Для явлений коалесценции (слияния потока площади раздела фаз) выделяющаяся при слиянии энергия переносится потоками Умова-Пойнтинга. Которые, там, в силу закона сохранения электрического заряда, парны и имеют противоположную электрическую полярность. Вот для этого потока электромагнитной энергии положительной электрической полярности при взаимодействии с ток проводящей средой, в этой ток проводящей среде реализуется положительный (объемный) электрический заряд на ионах. То есть возрастает электрический заряд ядра иона
-
Marxist
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
А это, кстати, очень просто: потому что заряд равен нулюdan14444 писал(а):О, а это как?потока электрических дипольных зарядов молекул, для которых всегда электрический заряд меньше заряда электрона
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
dan14444
Поток не мой, а поток электромагнитной энергии.
Частицами ??? Фотонами ???
Наверно Вам надо разобраться с вопросом, малек, и только потом и по существу - спросить. Для начала, Вам поможет любой поисковик интернета.
Marxist
Вам ответили.dan14444 писал(а): Ф школу, хотя случай запущенный... Зайдём с другой стороны: ваш "поток электромагнитной энергии", он какими частицами переносится? Фотонами? Или?
Поток не мой, а поток электромагнитной энергии.
Частицами ??? Фотонами ???
Наверно Вам надо разобраться с вопросом, малек, и только потом и по существу - спросить. Для начала, Вам поможет любой поисковик интернета.
Marxist
Да именно так. Электростатический заряд проявляется именно как нулевой. При наличии электрической энергии электрического диполя. В файле приложения приведен подтверждающий эксперимент с потоком нанокапель в ГПН. Там интересно получается.Marxist писал(а): А это, кстати, очень просто: потому что заряд равен нулю
Каждому - свое.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Сударь, вы вообще в курсе, что переносчиком любого электромагнитного взаимодействия являются фотоны? Или как?
Я всё пытаюсь понять, что же такое ваш "поток электромагнитной энергии" - судя по контексту к физической классике отношения ЭТО не имеет, а похоже ОНО на градиент поля, но поля какого-то замысловатого, в котором взаимодействие переносится чем-то заряженным, да ещё и неквантованным по заряду...
Я всё пытаюсь понять, что же такое ваш "поток электромагнитной энергии" - судя по контексту к физической классике отношения ЭТО не имеет, а похоже ОНО на градиент поля, но поля какого-то замысловатого, в котором взаимодействие переносится чем-то заряженным, да ещё и неквантованным по заряду...
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Почему сударь? Может быть - сударыня...dan14444 писал(а): Сударь, вы вообще в курсе, что переносчиком любого электромагнитного взаимодействия являются фотоны? Или как?
А фотон это частица, или электромагнитная волна ?? Или как ???
Вы видите не там и не то. Вот увидели градиент. Градиент чего и у кого??dan14444 писал(а): Я всё пытаюсь понять, что же такое ваш "поток электромагнитной энергии" - судя по контексту к физической классике отношения ЭТО не имеет, а похоже ОНО на градиент поля, но поля какого-то замысловатого, в котором взаимодействие переносится чем-то заряженным, да ещё и неквантованным по заряду...
Поток электромагнитной энергии - это классика. Поток вектора Умова-Пойнтинга, что может быть определенней.
Поток переносит энергию (электрическую), а не "чем то заряженным" переносится. А вот уж, только потом, в соответствии с законом сохранения электрического заряда - это энергия трансформируется в электрическую энергию, постоянной и отрицательной электрической полярности. Для зарядов и постоянного электрического тока. Что проявляется как ЭДС в ГПН.
Зачем строить "легенды", не проше ли Вам просмотреть прикрепленные файлы. Там все расписано, - почему и как.
P.S.
Кстати, а что вы собираетесь квантовать ? Энергию или (электрический) заряд ?? Если это "не описка" - поделитесь ссылкой.dan14444 писал(а): ... да ещё и неквантованным по заряду ...
Или, все-таки - нормировать, а не квантовать, по контексту. Но в любом случае чего нормировать то (кантовать) ???
Там (в ГПН) единственно возможным таким нормированным "объектом" мог бы быть поток нанокапель. Но, есно, суперпозиция нулей, не отличается от нуля. Электрическую энергию нанокапли (слагает суперпозиция нормально ориентированных электрических дипольных моментов молекул в поверхностном слое (ПС) нанокапли - избыточная энергия поверхностного натяжения нанокапли). То есть, как отмечалось выше, нанокапля несет (потенциальную) электрическую энергию, и не несет электростатический заряд. Так что и он (поток нанокапель) остался без нормы по электростатическому заряду.
А вот при коалесценции (слиянии в поток жидкой фазы) эта потенциальная избыточная (по отношению к жидкой фазе) электрическая энергия высвобождается. И порождает постоянный электрический ток. Много постоянного электрического тока (для ГПН в рабочем режиме). Больше (в несколько раз) энергии, чем подводится к ГПН на входе для обеспечения его работы.
Последний раз редактировалось treygol Ср мар 31, 2010 2:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Каждому - свое.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
И все-таки, вернусь к посту от 30 мар 2010 02:48 , о "Объемном электролизе".
Лично мое мнение, что возможности использования возникающего электромагнитного потока (вектора Умова-Пойнтинга) при коалесценции потока нанокапель в ГПН (слиянии потока площади раздела фаз) в химической технологии, по своим возможностям превосходят направление (декларируемой) нано технологии.
Это совершенно новое (возможное) направление в химической технологии. Настолько новое, что на данный момент времени, для этого направления отсутствует собственная терминология. И термин "Объемный электролиз" применяется мной, к данному направлению, по этой причине. Как отражающий наибольшую аналогию.
Возможно Вам стоит обратить внимание на технологические возможности данного метода - Объемный электролиз.

Лично мое мнение, что возможности использования возникающего электромагнитного потока (вектора Умова-Пойнтинга) при коалесценции потока нанокапель в ГПН (слиянии потока площади раздела фаз) в химической технологии, по своим возможностям превосходят направление (декларируемой) нано технологии.
Это совершенно новое (возможное) направление в химической технологии. Настолько новое, что на данный момент времени, для этого направления отсутствует собственная терминология. И термин "Объемный электролиз" применяется мной, к данному направлению, по этой причине. Как отражающий наибольшую аналогию.
Возможно Вам стоит обратить внимание на технологические возможности данного метода - Объемный электролиз.
Каждому - свое.
Re: ГПН, приложения, постоянный электрический ток.
Так, уже лучче. Капля как конденсатор. При диспергировании закачали энергию, при слиянии - сбросили. Нормально.То есть, как отмечалось выше, нанокапля несет (потенциальную) электрическую энергию, и не несет электростатический заряд.
Проблема в том, что вот этот
бред с вечным двигателем первого рода - из сна разума. Сколько закачали - столько и сбросили, однако.И порождает постоянный электрический ток. Много постоянного электрического тока (для ГПН в рабочем режиме). Больше (в несколько раз) энергии, чем подводится к ГПН на входе для обеспечения его работы.
А как больше нравится. Радует то, что с переносчиком определились. А теперь объясните, что же такое вашА фотон это частица, или электромагнитная волна ?? Или как ???
Как у фотона может быть "положительная полярность"?поток электромагнитной энергии положительной электрической полярности
Далее, допустим как-то сформирован
КАК из этого следует, чтоположительный (объемный) электрический заряд на ионах
???возрастает электрический заряд ядра иона
Кстати, а что вы собираетесь квантовать ? Энергию или (электрический) заряд ?? Если это "не описка" - поделитесь ссылкой. Или, все-таки - нормировать, а не квантовать, по контексту. Но в любом случае чего нормировать то (кантовать) ???
Значит то, что электрический заряд квантован, для вас таки новость. Ссылка - ну вот например из гугла:
http://www.lgrflab.ru/physbook/tom3/ch0 ... 0_text.htm
или Вики курите на "элементарный заряд".
Строго говоря, бывают и дробные от электронного (не для свободных частиц), см. дробный квантовый эффект Холла и кварки, но от квантованности и там никуда не уйти.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя