- МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
- Генератор горючего водяного газа.
- ВНИМАНИЕ.
- Генератор горючего водяного газа из воды.
- Угли дров горят в два раза дольше с большим выделением тепла!
- Суть изобретения:
- Вывод.
- Доклад на Х международной конференции «Новые идеи в науках о земле».
- Продление горения дров с помощью гетерогенного катализатора «Чудо — мембраны».В.Н. Почеевский. РГГРУ, Москва, Россия.
- Региональное объединение ветеранов госбезопасности «ЭФА — ВЫМПЕЛ».
- Как получить технологии по изготовлению четырёх моделей ячейки Почеевского?!
- 4276380127290323
- «ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДНИКОВ РОССИИ»
- Горение газа через воду
- Водяной газ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
Генератор горючего водяного газа.
Народный проект «Водородная ячейка Почеевского»
ВНИМАНИЕ.
Народный проект «Водородная ячейка Почеевского» не подрывает экономику государства
и не наносит финансовый ущерб народному достоянию Газпрома «Северный поток»,
так как получаемый по нашей технологии горючий газ из воды — невозможно сжать, сохранить и продать!
Генератор горючего водяного газа из воды.
Угли дров горят в два раза дольше с большим выделением тепла!
Суть изобретения:
Если влажный холодный воздух (смесь газов, которыми мы дышим) пропустить через водородную ячейку Почеевского, а затем пропустить сквозь гетерогенный катализатор, которым являются угли дров, воздух возгорает с большим выделением тепла.
Эффективность приведенного процесса зависит от концентрации пара, скорости движения молекул сквозь температурные зоны, величины температур этих зон, протяженности зон, а также каталитических факторов.
Перегретый водяной пар с водородом проходит сквозь горящие угли, которые являются катализатором процесса возникновения водяного газа. Воспламеняясь, частично переходит в режим горения аналогичный горению восковой свече, где роль воска выполняет перегретый водяной пар, а угли горящих дров являются фитилём.
Горючая газовая смесь, получаемая при разложении водяного пара Н2О раскаленным углем С, имеет следующий, в предельной степени чистоты, состав: по объему 50% водорода и 50% окиси углерода, по весу — 6% водорода и 94 % окиси углерода.
Обыкновенно же водяной газ не имеет этого состава; он содержит, кроме названных составных частей, примесь угольной кислоты, азота и болотного газа.
Состав водяного газа изменяется в зависимости от способа его получения и исходного горючего. Факт получения горючего газа через разложение водяного пара раскаленным углем открыт итальянским ученым, профессором Фелицием Фонтана, жившим в 1730-1805гг.
Несмотря на давность открытия, водяной газ только в последние 15-20 лет, преимущественно в США, получил большое распространение как для освещения, так и для технических целей.
Рассмотрим физические и химические свойства водяного газа, благодаря которым он оспаривает свое преимущество перед другого рода газообразными топливами: каменноугольным (светильным) и генераторным газами.
Водяной пар при прохождении через раскаленные угли дров разлагается, образуя водород, окись углерода и угольную кислоту.
Количество последней зависит от температуры, при которой происходит процесс: при t=500°C пар разлагается на водород и углекислоту, а при t=1000-1200° C на водород и окись углерода.
Хотя в газовой смеси водяного газа находится небольшое количество угольной кислоты и азота, отличительные его качества обусловливаются двумя главными составными частями: водородом и окисью углерода.
Поэтому при определении нагревательной способности водяного газа и количества возможных единиц тепла (калорийности) нужно иметь в виду количества тепла, выделяемых при сгорании газа — переходе водорода в воду и окиси углерода в угольную кислоту.
Расход теплоты сгорания топлива (углерода) на образование водяного газа по Науманну составляет около 8% На основании этого считают, что при водяном газе наивыгоднейшим способом реализуется тепловая способность углерода.
Это мнение оспаривает Лунге, который считает, что эффективность горения водяного газа нужно сравнивать не со сгоранием угля в печи, а с генераторным газом, который перед его употреблением в раскаленном состоянии из генератора поступает к месту сжигания. При таких условиях генераторный газ, по мнению Лунге, представляет более выгодную реализацию тепловой способности углерода, чем водяной.
Сравнение водяного газа с другими по температурам горения показывает следующее: для каменноугольного (светильного) газа t=2700°C; для генераторного газа t=2350°C; для водяного газа t=2859°C; для водорода t=2669°C; для окиси углерода t=3041°C.
Как видно, тепловой эффект, который производит водяной газ с малым колличеством водорода, значительнее, чем от нагретого до высокой температуры генераторного газа т.к. в регенеративных топках воздух для горения газообразных видов топлива нагревается за счет части тепла, отводимого из топки.
Кроме того, пламя водяного газа гораздо компактнее; в нем плавится платиновая проволока, сильно накаливается магнезиальное тело, испуская яркий белый свет, чего нельзя достичь ни каменноугольным (светильным) газом, сжигая его в бунзеновской горелке, ни генераторным газом.
Пламя водяного газа, по сравнению с пламенем светильного, имеет почти в 6 раз меньшую поверхность при равных объемах вытекающих газов, вследствие чего оно охлаждается посредством излучения весьма незначительно. Эти свойства водяного газа и делают его выгодным и удобным источником теплоты.
Вывод.
Водородная ячейка Почеевского, по сути, является генератором получения горючей смеси (водяного газа) из пара обыкновенной воды, которая содержится в воздухе. Используя его, вы сожжёте гораздо меньшее количество топлива и при этом получите больше тепловой энергии, одновременно продляя срок горения очага.
Этому изобретению предшествовали испытания всевозможных «Чудо Мембран», изобретенных Владимиром Почеевским.
Доклад на Х международной конференции «Новые идеи в науках о земле».
Продление горения дров с помощью гетерогенного катализатора
«Чудо — мембраны».В.Н. Почеевский. РГГРУ, Москва, Россия.
Региональное объединение ветеранов госбезопасности «ЭФА — ВЫМПЕЛ».
Поисковикам, геологоразведчикам, полярникам, военным, охотникам, скотоводам при ведении работ в полевых условиях часто приходится разжигать костры и топить печь для обогрева и приготовления пищи, как в дневное время, так и в ночных условиях. Дров не хватает на длительное горение.
Чтобы костёр длительно и равномерно горел при различных погодных условиях, расходуя гораздо меньше дров, авторами изобретён гетерогенный катализатор «Чудо-мембрана».
Принцип его работы заключается в следующем. — ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ.
После многолетних испытаний «Чудо мембран» — пришли к выводу,
что мембраны начинают работать только при сильном разогреве топки печи, давая дополнительное тепло.
«Чудо мембраны» прекрасно дают дополнительное тепло в железных печах для бань и в печах для нагрева воды в поездах и так называемых «буржуйках» для дачных домиков.
В печах длительного горения они малоэффективны, так — как при тлении углей не хватает температуры для воспламенения водяного газа.
Водородная ячейка Почеевского подходит для любых печей и любых видов топлива.
Сделав её и установив в печь по нашей технологии, Вы получите реальную экономию по топливу более чем на 50% и увелечение температуры тления углей!
Как получить технологии по изготовлению
четырёх моделей ячейки Почеевского?!
Отправьте пожертвование через платёжные системы
в сумме 1 000 рублей.
В течении суток, после уведомительного письма на E-mail:rodnik-128@yandex.ru
Вы получите подробную техническую документацию в фотографиях по изготовлению
в домашних условиях из доступных материалов, четырёх моделей водородных ячеек Почеевского.
номер карты Сбербанк:
4276380127290323
Перевод с карты или телефона в кошелёк ЮMoney
номер кошелька 41001193789376
Перевод на Pay Pal
Ваша материальная помощь идёт на поддержку
народной программы «ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДНИКОВ РОССИИ» и дальнейшую разработку водородной ячейки Почеевского!
РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДНИКОВ РОССИИ»
Владимир Николаевич Почеевский
Тел: 8-965-289-96-76
Источник
Горение газа через воду
Поместил в эту рубрику, потому что этот эксперимент заведомо пройдёт удачно. Фотки и видео потом выложу.
Принцип работы таков . Необходимо сделать двойную конфорку, с выходом газа с наружной окружности, и с выходом пара с внутренней. Открываем газ и поджигаем. Пламя нагревает спиральную медную трубку, по которой струится вода, с бака или с крана ( на рисунке она показана в разрезе зелёными кружочками).
После достаточного прогрева открываем кран с водой. Вода в трубке испаряется, и пар струится с внутренних сопел конфорки. Понятно, что пар в пламени (или в электрической плазменной дуге) прекрасно горит. Затем подачу газа перекрыть до минимума, на 60-75 %, лишь бы в паре присутствовал углеводородный компонент, то есть газ.
Схему можно считать законченной, гореть будет. Но если медную спираль для пара заменить на диэлектрическую, с жаростойкого материала, а с двух сторон подвести две пластины, на которые подавать высокое напряжение с минимальным током (подойдёт любой источник высокой частоты, работающий от 12 воль) то тогда газ можно перекрыть на 80 — 90 %, и гореть будет даже лучше, чем сам газ.
Я проводил несколько подобных экспериментов. Например тонкая струя воды, которая струилась мимо двух угольных электродов, с батареек, между которыми я создал дугу от мощного трансформатора 36 воль, сгорала полностью, при этом горение было тихим и ровным, и очень-очень ярким и жарким. Горело очень стабильно и устойчиво. Почти без дыма. Недостаток был таким: немного расходовался и грелся один из угольных электродов, а так же грелся сам трансформатор.
Назначение изобретения : для газовых плит, каминов, и газовых отопительных котлов.
Видео горения водяного пара, простой опыт, повторить может каждый в домашних условиях : Скачать
Также смотрите другие решения горение воды на последней странице, перейти Здесь
Источник
Водяной газ
(Watergas, Wassergas) — горючая газовая смесь, получаемая при разложении водяного пара раскаленным углем и имеющая следующий, в предельной степени чистоты, состав: по объему 50 процентов водорода и 50 процентов окиси углерода или по весу 6 процентов водорода и 94 процента окиси углерода. Обыкновенно же водяной газ не имеет этого состава; он содержит, кроме названных составных частей, некоторую примесь угольной кислоты, азота и болотного газа. Мы увидим ниже, что состав водяного газа изменяется как по способу добывания, так по горючему материалу, употребляемому для добывания газа. Факт получения горючего газа через разложение водяного пара раскаленным углем открыт был итальянским ученым, профессором Фелицием Фонтана, жившим в 1730-1805 г. Несмотря на давность этого открытия, В. газ только в последние 15-20 лет, и то преимущественно в Америке, получил большое распространение как для освещения, так и для технических целей. Прежде чем описать различные способы и аппараты, употребляемые для добывания В. газа, рассмотрим сперва его физические и химические свойства, благодаря которым он справедливо оспаривает свое преимущество перед другого рода газообразными топливами, как-то: каменноугольным и генераторным газами. Водяной пар при прохождении через раскаленные угли разлагается, при чем образуется водород, окись углерода и угольная кислота. Количество последней зависит от температуры, при которой происходит разложение. При 500° происходит полное разложение на водород и углекислоту, а при 1000-1200° на водород и окись углерода, так что процесс образования В. газа следует себе представить таким образом, что первоначально происходит образование водорода и угольной кислоты, которая затем при достаточно высокой температуре в прикосновении с углем переходит вполне в окись углерода [СО2 + С = 2CO, а вначале: С + 2Н2О = 2Н2 + СО2, следовательно в сумме: С + Н2О = H2 + СО]. Хотя в газовой смеси, составляющей В. газ, находится небольшое количество угольной кислоты и азота, но отличительные качества В. газа обусловливаются двумя главными составными частями его: водородом и окисью углерода. Поэтому при определении нагревательной способности В. газа и количества развиваемых единиц тепла (калорий) нужно иметь в виду количества тепла, развиваемого при сгорании водорода в воду и окиси углерода в угольную кислоту. Единственная затрата теплоты, которая происходит при образовании В. газа, — это на превращение воды в парообразное состояние, на что, по Науману, затрачивается около 8%, так что 92% тепловой способности употребленного для добывания водяного газа углерода содержится в В. газе. На основании этого считают, что при В. газе наивыгоднейшим способом утилизируется тепловая способность углерода. Это мнение оспаривает преимущественно Лунге, который говорит, что В. газ нужно сравнивать не со сгоранием угля в печи, а с генераторным газом, который перед его употреблением не охлажден, как принимает Науманн, до температуры окружающего воздуха, а который непосредственно из генератора поступает в то место, где он должен быть сожжен. При таких условиях генераторный газ, по мнению Лунге, представляет более выгодную утилизацию тепловой способности углерода, чем В. газ [Термохимические данные, относящиеся до В. газа, и сравнение его с другими видами газообразного и твердого топлива, будут приведены в статьях: Горючие материалы, Топливо, Термохимия и Калориметрия. — Δ.]. Сравнение В. газа с другими по температурам горения показывает, что более высокую температуру горения дает В. газ. Температура горения будет: для светильного газа — 2700°; для генераторного газа — 9350°; для водяного газа — 2859°; для водорода — 2669°; для окиси углерода — 3041°. Лунге справедливо замечает, что при этом делается предположение, которое на практике не имеет места, что генераторный газ и воздух, в котором он сгорает, имеют обыкновенную температуру, между тем как на практике температура генераторного газа и воздуха обыкновенно бывает 800-1100°. Тем не менее, тепловой эффект, который производит В. газ, гораздо значительнее, чем даже нагретого до такой высокой температуры генераторного газа [тем более, что в регенеративных топках воздух, потребный для гореня газообразных видов топлива, нагревается на счет тепла, теряющегося из топки, водяной же газ дает выходящим продуктам горения высшую температуру. — Δ.]. Пламя В. газа незначительно, но в нем плавится платиновая проволока, накаливается сильно магнезиальное тело, испуская яркий белый свет, чего нельзя достичь ни светильным каменноугольным газом, сжигая его в бунзеновской горелке, ни генераторным газом. Пламя В. газа сравнительно с пламенем светильного газа имеет незначительную поверхность, которая почти в 6 раз меньше поверхности пламени светильного газа при равных объемах вытекающих газов. Вследствие меньшей поверхности пламени В. газа оно охлаждается через лучеиспускание весьма незначительно. Эти свойства В. газа и делают его выгодным и удобным источником теплоты, которым техника, как увидим ниже, в последнее время воспользовалась в больших размерах. Но, с другой стороны, благодаря своему химическому составу, т. е. большому содержанию окиси углерода, В. газ встречает много затруднений для более широкого распространения и применения; хотя техника и выработала уже известные правила предосторожности при употреблении В. газа на фабриках и в мастерских, тем не менее все-таки опасения отравиться В. газом еще очень велики. Известно, что окись углерода — газ ядовитый, производящий порчу крови и припадки угара.
Способов добывания или приборов, которые служат для добывания В. газа, очень много, как это видно из многочисленных привилегий, выданных за последние 15 лет. Мы здесь опишем два способа: один, употребляемый в Эссене на заводе Шульце-Кнауда и К° для добывания чистого В. газа с целью употребления его для металлургических целей, и способ Лоу (Löwe), наиболее распространенный в С.-Американских Штатах для добывания карбюрированного В. газа с целью освещения. Кроме того, эти два способа отличаются между собою тем, что в немецких аппаратах для добывания В. газа берут коксовую мелочь (Kleincoke) с большим содержанием золы, обыкновенно с 15-20%. В приборах же Лоу, как во всех приборах, употребляемых в Америке для добывания В. газа, горючим материалом служит антрацит. Но все способы добывания В. газа основаны на одном принципе, именно В. газ добывают в шахтных печах, генераторах, которые засыпают тем или другим горючим материалом, причем самый способ добывания распадается на два периода, непосредственно сменяющие друг друга через известные промежутки времени. Сначала в шахтную печь снизу вдувают атмосферный воздух, который вызывает усиленное горение кокса или антрацита и накаливает их до белокалильного жара. Этот период называют горячим дутьем (Warmblasen), при чем получают обыкновенный генераторный газ. Потом вдувание воздуха приостанавливают и через раскаленный горючий материал пропускают водяной пар, через разложение которого образуется В. газ. Этот последний период называется холодным дутьем (Kaltblasen), и он продолжается до тех пор, пока вследствие охлаждения, происходящего при разложении водяного пара [Реакция C+Н2О=CO+H2К на фигуре 1, изображающей аппарат, употребляемый в Эссене ив Витковице в Австрии и назначенный преимущественно для приготовления В. газа из дешевого горючего материала, т. е. отбросов каменного угля и кокса. сопровождается истощением 29 тыс. калорий, если вода взята в состоянии пара, а потому ведет к охлаждению. — Δ.], температура горючего материала не понизится до такой степени, что разложение водяного пара прекратится; тогда вновь начинают горячее дутье для того, чтобы привести горючий материал опять до белого каления. Употребляя для добывания В. газа кокс, немецкие техники дали приборам для В. газа такое устройство, которое дозволяет удобно и легко освобождать генератор от образующихся в большом количестве золы и шлаков, а также сохранить футеровку (или внутреннюю обкладку из огнепостоянного кирпича) генератора от порчи. Эта последняя задача достигается устройством особого кольцеобразного сосуда, наполненного водою, водяного кольца, находящегося снаружи на нижней части генератора. Это кольцо обозначено буквою
Фиг. 1. Прибор, применяемый в Эссене для получения водяного газа.
Употребляя дешевый горючий материал, необходимо насыпать его высоким слоем в генератор, вследствие чего приходится производить дутье под высоким давлением, при котором должны быть приняты все предосторожности, дабы не могло произойти взрыва через образование смеси В. газа с вдуваемым воздухом. Этими обстоятельствами обусловливается несколько усложненное устройство аппарата, заключающееся в применении различного рода клапанов, вентилей и заслонок, обеспечивающих разъединение отдельных частей аппарата. Главные части этого аппарата составляют генератор и скрубер [Скрубером называется прибор, служащий для очищения газа и отделения из него смолистых и других сжижающихся и твердых подмесей. Генератором называется шахтная (вертикальная) печь, производящая горючий газ. Газгольдером называется сосуд (газометр), в котором собирается горючий газ.]. Генератор снабжен охлаждающим кольцом К, стенки которого постоянно омываются притекающею холодною водою. Столб горючего материала под охлаждающим кольцом имеет форму конуса, так что образуется свободное кольцеобразное пространство А. В этом пространстве во время горячего дутья происходит равномерное распределение вдуваемого воздуха. При образовании В. газа он также поступает в это пространство. Далее на фигуре 1 буквы: В — обозначает выходное отверстие для образующегося во время горячего вдувания (разжигания) генераторного газа, G — клапан для генераторного газа, D — входное отверстие для пара, V — клапан, посредством которого приток пара может быть приостановлен, Е — засыпная воронка с крышкой e1 и грушевидным запором е2. Во время горячего дутья верхняя часть охлажденной водою заслонки так установлена, что воздушный канал сообщения с генератором, клапан d, открыт, также клапан для генераторного газа G открыт, канал g,V закрыты. Напротив, во время производства газа закрыты G и d ; верхняя часть заслонки, охлаждаемая водою, закрывает канал, по которому происходит вдувание воздуха и восстановляет сообщение генератора со скрубером. Таким образом сообщение между газгольдером и генератором прерывается только в скрубере столбом воды w высотою в 100 мм. Как видно из рисунка, при помощи вала W и шестерни W2, приводимых в действие посредством рукоятки H, отпирание и запирание соответствующих клапанов и заслонок производится одновременно одним рабочим, повертывающим рукоятку Н. ведущий в скрубер, равно как клапан
Фиг. 2. Поперечный разрез прибора, изображенного на фиг. 1.
Для приведения в действие генератора поступают следующим образом: на огонь, разведенный дровами, засыпают в генератор около 700 кг кокса, причем тотчас начинают дутье под давлением 55 мм. Затем продолжают засыпать коксом генератор и по мере того, как возрастает слой кокса, увеличивают силу дутья воздуха. Когда генератор вполне наполнен, что продолжается около 1 1 /2 часа, тогда вдуванье воздуха должно иметь давление в 440 мм водяного столба. Первоначально получаемый генераторный газ дурного качества, содержит много воздуха; но коль скоро он достиг надлежащего качества, его отводят под котел, где на колосниках поддерживается топка углем. По наполнении генератора и приведении в раскаленное состояние горючего материала открывают путь к газгольдеру и начинают холодное дутье, т. е. вдуванье водяного пара. Затем пять минут попеременно вдувают водяной пар и затем 10 минут воздух. Таким образом можно работать в продолжение двух часов, после чего нужно удалить шлаки из охлаждающего кольца. При хорошем горючем материале это удаление шлаков продолжается 20 минут, при дурном — дольше. При употреблении весьма хорошего материала нужно удалять шлаки только через 3-4 часа.
В только что описанном аппарате, которые европейское общество водяного газа в Дортмунде строит различных размеров, на производство 300, 500 и 1000 куб. м В. газа в час, как мы видели, кроме В. газа утилизируется и генераторный газ. Из одного килограмма углерода (в виде 1,2 кгрм. кокса) средним числом в аппарате, производящем 300 куб. м газа в час, получается 1 куб. м В. газа и 4 куб. м генераторного газа. Состав их следующий:
Источник



