ВИНАХІД
Патент Російської Федерації RU2047910

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ КУЛЬКОВИЙ МОЛНИИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ (ВАРІАНТИ)

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ КУЛЬКОВИЙ МОЛНИИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ (ВАРІАНТИ)

Ім'я винахідника: Куракін В.І .; Шором Н.П.
Ім'я патентовласника: Науково-технічний клуб "Вулкан"
Адреса для листування:
Дата початку дії патенту: 1992.07.01

Використання: у фізиці атмосфери, пристрій призначений для імітації процесів в кульової блискавки. Суть винаходу: фізична модель кульової блискавки є сумішшю горючого газу з окислювачем і каркас. Каркас виконаний у вигляді піни, бульбашки якої наповнені воднем і киснем, причому перемішані між собою. Стінки бульбашок отримані з водного розчину поверхнево-активної речовини і каталізатора для окислення водню в кисні. Пристрій для здійснення моделі містить джерело пального газу, джерело окислювача і джерело каркаса. Джерела газів виконані у формі балонів із стисненими газами воднем і киснем, а камера у вигляді посудини з водним розчином. Варіант пристрою має електролізер з двома електродами в камері.

ОПИС ВИНАХОДИ

Винахід відноситься до фізики атмосфери і призначене для створення і дослідження штучних аналогів кульових блискавок.

Відомі фізичні моделі кульових блискавок (аналоги), що представляють собою суміш горючих газів з киснем повітря (Баррі Д.Д. Кульова блискавка і четочная блискавка. М. Світ, 1983, с.288). В процесі окислення горючих газів в кисні виділяється енергія, газова суміш нагрівається і виникає світіння.

Відомі пристрої для здійснення фізичних моделей кульових блискавок. Вони містять камеру, до якої підведені трубки від джерел пального газу і окислювача. Однак зазначені моделі кульових блискавок або безформні і мають вигляд полум'я, або приймають форму камери.

Відома фізична модель кульової блискавки, заснована на кластерної, фрактальної теорії. Фізична модель кульової блискавки містить горючі речовини, окислювач і каркас. У даній моделі каркас являє собою фрактальний кластер, і в окремому випадку має ниткоподібну структуру.

Відомо і пристрій для здійснення фізичної моделі кульової блискавки, яке містить джерело пального газу, джерело окислювача і джерело каркасного речовини, підведені до камери. До недоліку відомої фізичної моделі кульової блискавки і пристрої для її здійснення відноситься слабке утримання горючих газів в нитковидному каркасі, що призводить до малого часу життя блискавки.

Технічною задачею винаходу є продовження часу життя фізичної моделі кульової блискавки і підвищення стійкості її існування.

Технічний результат досягається тим, що у фізичній моделі кульової блискавки, що містить горючий газ, окислювач і каркас, каркас виконаний у формі піни, що складається з бульбашок, виконаних воднем в якості пального газу і киснем в якості окислювача, причому бульбашки з воднем і киснем перемішані між собою, а стінки пухирців складаються з води і містять поверхнево-активні речовини і каталізатор окислення водню киснем.

Досягається це і тим, що в пристрої для здійснення описаної моделі кульової блискавки, що містить джерело пального газу, джерело окислювача і джерело каркасного речовини, підведені до камери, джерело пального газу і джерело окислювача виконані у вигляді двох балонів зі стисненим воднем і киснем відповідно, при цьому трубки від балонів через редуктори підведені до капілярів, розміщеним своїми виходами у дна камери, яка заповнена водним розчином з поверхнево-активною речовиною і каталізатором окислення.

В іншому варіанті пристрою для досягнення технічного результату в пристрої для здійснення фізичної моделі кульової блискавки, що містить джерело пального газу, джерело окислювача і джерело каркасного речовини, підведені до камери, джерело пального газу і джерело окислювача виконані у вигляді розміщення на дні камери електродів, підключених до джерела струму з напругою, рівним напрузі електролізного розкладання води, причому камера заповнена водним розчином з поверхнево-активною речовиною і каталізатором окислення.

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ КУЛЬКОВИЙ МОЛНИИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ КУЛЬКОВИЙ МОЛНИИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ КУЛЬКОВИЙ МОЛНИИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ

На фіг. 1 показана фізична модель кульової блискавки, розріз; на фіг.2 схема пристрою для здійснення фізичної моделі кульової блискавки; на фіг. 3 варіант пристрою.

Фізична модель кульової блискавки є згусток піни в формі кулі, що складається з водяних бульбашок (пор) з воднем 1 і бульбашок з киснем 2. Пристрій для здійснення моделі містить камеру 3 у вигляді посудини, балон з воднем 4 і балон з киснем 5. Трубки 6 від балонів через редуктори 7 підведені в камеру 3, заповнену водним розчином 8 поверхнево-активної речовини і каталізатора окислення. Варіант пристрою (фіг.3) містить електролізер 9 з електродами 10 і 11.

Конкретне виконання винаходу полягає в наступному

Як джерела пального газу і окислювача взяті балони об'ємом 10 л з тиском газів до 100 атм. Капілярні трубки мають діаметр 0,5-1,0 мм. Розмір камери 200х200х300 мм. Як поверхнево-активної речовини, що знижує поверхневий натяг води, використано мило або шампунь. Каталізатором служать оксиди заліза в дрібнодисперсному вигляді з розмірами частинок 0,1-1 мкм. При використанні електролізу води для отримання водню і кисню в якості електродів беруться вугільні стрижні довжиною 10 см і діаметром 5 см. Від джерела струму подається на електроди напруга 0,5-1,5 В, напруга розкладання води.

Фізична модель кульової блискавки здійснюється пристроями таким чином. В результаті подачі водню і кисню (фіг.2) з балона з воднем 4 і балона з киснем 5 по трубках 6 через редуктор 7 у воді камери 3 утворюються бульбашки з воднем 1 і бульбашок з киснем 2, які, піднімаючись на поверхню води і перемішуючись між собою, формують при наявності поверхнево-активних речовин піну, а з неї фізичну модель блискавки.

Фізична модель імітує кульову блискавку в такий спосіб. Бульбашки, лопаючись і зливаючись, перемішують водень з киснем, які на каталізаторі, що міститься в розчині стінок бульбашок, вступають в реакцію, в результаті чого виділяється тепло і виникає світіння. Цей процес триває тривалий час, поки існує пенообразная форма.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

1. Фізична модель кульової блискавки, що містить горючий газ, окислювач і каркас, що відрізняється тим, що в ній каркас виконаний у вигляді піни, що складається з бульбашок, наповнених як горючий газ воднем, а в якості окислювача киснем, причому бульбашки з воднем і киснем перешани між собою, а стінки пухирців складаються з води і містять поверхнево-активні речовини і каталізатор окислення водню киснем.

2. Пристрій для здійснення фізичної моделі кульової блискавки, що містить джерело пального газу, джерело окислювача і джерело каркасного речовини, підведені до камери, що відрізняється тим, що джерело пального газу і джерело окислювача виконані у вигляді двох балонів зі стисненим воднем і киснем відповідно, при цьому трубки від балонів через редуктори підведені до капілярів, розміщеним своїми виходами у дна камери, яка заповнена водним розчином з поверхнево-активною речовиною і каталізатором окислення.

3. Пристрій для здійснення фізичної моделі кульової блискавки, що містить джерело пального газу, джерело окислювача і джерело каркасного речовини, підведені до камери, що відрізняється тим, що джерело пального газу і джерело окислювача виконані у вигляді розміщених на дні камери електродів, підключених до джерела струму з напругою, рівним напрузі електролізного розкладання води, причому камера заповнена водним розчином з поверхнево-активною речовиною і каталізатором окислення.

Версія для друку
Дата публікації 15.02.2007гг


НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Технологія виготовлення універсальних муфт для бесварочного, безрезьбовиє, бесфлянцевого з'єднання відрізків труб в трубопроводах високого тиску (мається відео)
Технологія очищення нафти і нафтопродуктів
Про можливість переміщення замкнутої механічної системи за рахунок внутрішніх сил
Світіння рідини в тонких діелектричних каналох
Взаємозв'язок між квантової і класичної механікою
Міліметрові хвилі в медицині. Новий погляд. ММВ терапія
магнітний двигун
Джерело тепла на базі нососних агрегатів