Page 215 - Теория кавитации
P. 215
система, электрогидравлический нагреватель с кавитационной термо-камерой, трансмутация
химических элементов, кавитация, туннелирование, коэффициент преобразования энергии
Keywords: cold fusion at room conditions, a high-voltage electric-pulse, gas-liquid plasma, electric arc,
intensive heating system, electrohydraulic heater with cavitation thermal camera, the transmutation of chemical
elements, cavitation, tunneling, energy conversion coefficient
Введение. Начиная с 2006 года наша инициативная группа специалистов интенсивно занималась
разработкой интенсивных отопительных систем (ИОС) разных модификаций: на базе арканно-вихревой
кавитационной трубы Ранка-Хильша, названная нами кратко АВК-ТРХ; созданные в разные годы
модификации назывались – нагреватель кавитационный вихревой (НКВ), нагреватель кавитационный
гидродинамический (НКГ), иногда называемый ГКР – гидродинамический кавитационный реактор;
нынешнее состояние этих разработок называется мини-ТЭС на базе АВК-ТРХ для создания ИОС. А
также разработкой индивидуально-интенсивных отопительных систем (ИИОС): на базе
электрогидравлического нагревателя с кавитационной термо-камерой, названная нами кратко ЭГН-КТК,
нынешнее состояние этой разработки называется мини-котёл на базе ЭГН-КТК для создания ИИОС. Эти
разработки постепенно переросли в реакцию ядерного синтеза в комнатных условиях (ЯС-КУ). Всё это
кажется нам естественным, закономерным. В подтверждение этих слов уже опубликована статья в Нью-
Йорке [1], по результатам выступления нашего ведущего автора Д.А. Аубакира на 21-ом международном
симпозиуме «21st International Symposium on Heavy Ion Inertial Fusion», состоявшемся в 2016 году в
Астане – в Назарбаев-Университете [2].
2.1 Природные явления – прародительницы всех вышеназванных процессов
В АВК-ТРХ процесс арканно-вихревой кавитации в трубе Ранка-Хильша имеет в качестве своей
прародительницы – торнадо (смерч), действительно, всё что происходит внутри ТРХ есть повтор в
миниатюре того что имеет место в природном торнадо: с одного конца огонь брызжет, с другого конца
град сыплется. Точно так же во время установившегося режима работы ТРХ внутри трубы образуются
две части, разделённые тонкой перегородкой, по одну сторону которой вода всё больше и больше
нагревается до состояния пара, а по другую сторону вода всё чувствительнее и чувствительнее
охлаждается. Впрочем, это подтверждает научное предположение Дж. Максвелла, саркастически
названное лордом Кельвином “Демон Максвелла”: в одном сосуде, все самые медленные молекулы
могут собраться в одном его конце, в то же самое время, самые быстрые молекулы устремятся в другой
его конец. Это – фантастика, но – факт! Благодаря этому феномену, установку АВК-ТРХ можно
использовать в качестве отопительной и в качестве охладительной установки. Что было реализовано
советскими специалистами лаборатории ОНИЛ-9 в Куйбышевском авиационном институте для
авиационной и космической техники, технологии.
В термо-камере ЭГН-КТК процесс арканно-вихревой кавитации в газо-жидкой плазменной среде,
порождающийся с помощью электрической дуги, получаемой ВВ-ЭРИ имеет в качестве своей
прародительницы – молнию в миниатюре, действительно, если молния порождает плазмоиды в
газокапельной среде облаков, то электрическая дуга способствует образованию газо-жидких
плазменных состояний в электрогидравлическом нагревателе с кавитационной термо-камерой.
В обоих случаях установки вырабатывают больше энергии, чем потребляют в качестве питания
насосом – в случае с АВК-ТРХ, в качестве подпитки ВВ-ЭРИ – в случае с ЭГН-КТК.
Для описания такого положения дел специалисты стали употреблять в качестве показателя КПЭ –
коэффициент преобразования энергии. Дополнительная же энергия здесь берется за счёт кавитации, т.е.
образования и схлопывания бесчисленного количества воздушных пузырей и их схлопывания из-за
высокого давления в кавернах. По определению американских специалистов, температура этих
микровзрывов пузырей колеблется в диапазоне 5 000C…25 000C. Хотя эти микровзрывы длятся
несколько миллисекунд, они успевают отдать свой тепловой импульс среде, т.е. в данном случае – воде
(в обоих случаях рабочим материалом является обычная вода комнатной температуры).
214