Маловитратних МЕТОД ОТРИМАННЯ ВОДНЮ

Пристрій для отримання водню, кисню, електроенергії і тепла з рідин
Заявка на винахід ФИПС №2004132026
Пол Рішення ФИПС на даний патент вже отримано

Науково-технічне видання за новітніми енергозберігаючими та екологічно чистих технологій

Дудишев Валерій Дмитрович, Росія, Самара
Самарський технічний університет

ОПИС ВИНАХОДИ

Корисна модель відноситься до пристроїв отримання водню, кисню, електроенергії і тепла з рідин, наприклад, з води.

Найбільш близьким пристроєм того ж призначення до заявленої корисної моделі по сукупності ознак є пристрій отримання водню електролізом, -електролізер, що містить ємність з рідиною, два електроди, занурені в цю рідину і джерело постійного струму, приєднаний до цих електродів (прототип -електролізер- загальновідомий см . наприклад, Фізичний енциклопедичний словник, М, 1984 р, с.871).

Метою винаходу є зниження енергетичних витрат для отримання водню, кисню, електроенергії та тепла.

При всіх перевагах прототипу, слід відзначити те, що для отримання водню в існуючому прототипі необхідно пропускання через електроліт великих електричних струмів, тобто прототип енерговитрат і має низький ККД. Крім того, відомий пристрій - електролізер не дозволяє ефективно отримувати водень з слабкопровідних і діелектричних рідин.

Технічний результат, даної корисної моделі полягає в удосконаленні відомого пристрою, що приводить до економії електроенергії і підвищення його продуктивності за рахунок використання кулонівських сил електричного поля, капілярного ефекту, електроосмосу, ефектів емульгація, кавітації, і різноманітної активізації будь-якої рідини, і наприклад, емульсій рідин, що містять велику кількість водню.

Зазначений технічний результат досягається тим, що у відомому пристрої, що містить ємність з рідиною, два електроди, частково або повністю занурені в рідину, джерело постійного струму, приєднаний до цих електродів, причому в рідину занурений перший електрод, електрично приєднаний наприклад, через високовольтний перетворювач напруги , наприклад, до його негативного вихідного електричного потенціалу, а другий електрод винесений за межі рідини на відстань недопущення електричного пробою джерела напруги на рідину і приєднаний до протилежного електричному потенціалу цього високовольтного перетворювача напруги, причому високовольтний перетворювач напруги може бути виконаний у вигляді малопотужного перетворювача постійного, імпульсного або змінної напруги, який по низьковольтної стороні електрично приєднаний до джерела низької напруги, наприклад, 220 вольт, а по високовольтної стороні приєднаний до згаданих електродів. Перетворювач напруги може бути виконаний наприклад, у вигляді генератора високовольтних імпульсів, наприклад, з регульованою частотою і шпаруватістю, наприклад у вигляді індуктивно-транзисторного блокінг-генератора, або у вигляді високовольтного резонансного трансформатора Тесла, і (або) реверсивного типу, з циклом реверсу в залежно від продуктивності одержуваного водню, причому діапазон зміни амплітуди, шпаруватості і частоти цих імпульсів вибирають з умови забезпечення максимальної продуктивності водню.

Пристрій виконаний у вигляді регульованого електроосмотичного насоса, наприклад, що містить капілярний матеріал, повністю або частково занурений в рідину, електроди, коли хоча б один з яких занурений в рідину, і високовольтний перетворювач напруги, приєднаний до цих електродів, причому капілярний елемент виконаний, наприклад, з синтетичного пористого матеріалу, наприклад, джгут скловолокна, з мікронним діаметром отворів капілярів, з орієнтацією капілярного елемента напрямком волокон капілярів перпендикулярно поверхні рідини, і з виступом капілярного елемента вище рівня поверхні рідини, і з розміщенням одного електропровідного електрода, наприклад у вигляді площини, під нижнім зрізом капілярного елемента, зануреного в самій рідини, а розміщення другого електрода вище поверхні торця капілярів, наприклад, за умовою недопущення електричного пробою високовольтного джерела напруги через ці електроди, причому капілярний елемент може бути складовим, наприклад може містити перший капілярний елемент повністю занурений в рідину і другий капілярний елемент іншого діаметру, і дотичний з першим капілярним елементом, наприклад, з однаковими діаметрами отворів капілярів і однаковим напрямком волокон капілярів, але з іншої товщини джгута капілярів, з діаметром джгута другого капілярного елемента рівним, наприклад, діаметру ємності, і розміщенням другого капілярного елемента, наприклад, на поверхні рідини. Перший електрод виконаний у вигляді електропровідного, наприклад, металевого стержня, площині і (або) системи стрижнів, площин, розміщеного горизонтально і (або) вертикально, в ємності з рідиною, наприклад з киснем цим електродом внутрішньої поверхні електропровідного ємності, а другий електрод розміщений рухомо над ємністю, причому електроди можуть бути оснащені гострими виступами на своїх поверхнях, наприклад загострені шипи, голки, наприклад, в напрямку вектора електричного поля між ними і вони вставлений (и) в пористий електропровідний капілярний матеріал, наприклад, вуглецево-волокнистий карбонезірованний активоване матеріал, розміщений в рідині частково або повністю, перший електрод і може бути виконаний у вигляді об'ємного елемента, наприклад, виконаного за допомогою пов'язаних між собою тонких електропровідних ниток металевого дроту, наприклад, з нержавіючої сталі, наприклад, з киснем електрода внутрішньої поверхні ємності, виконаними, наприклад, з металу, наприклад з платиновим, срібним або золотим покриттям, причому зовні і (або) всередині електрода, зануреного в рідину, може бути розміщений пористий, капілярний елемент, наприклад, поролон, що займає повний або частковий обсяг рідини в ємності або може бути виконаний в вигляді посудини-адсорбенту або просто судини, приєднаного до акумулятора водню і через реверсивний клапан до акумулятора кисню, електроди розміщені рухомо відносно один одного таким чином, щоб змінювати пересуванням величину напруженості електричного поля, за умови переважно перпендикулярності силових електричних ліній (вектора) електричного поля між ними по відношенню до поверхні рідини. В якості рідини може бути використаний будь-який водний розчин, наприклад, вода, електропровідних рідина, наприклад, морська вода, діелектрична рідина, наприклад, водний розчин вуглеводнів, спирти, водопаливної емульсії, органічні відходи, пристрій забезпечений пристроєм отримання двофазного середовища рідини, наприклад, вакуумним насосом, додатковим пристроєм підігріву рідини, наприклад, у вигляді теплообмінника, що використовує сонячну енергію і (або) будь-дармове тепло, наприклад, теплообмінника, розміщеного на випускних трактах теплоенергетичних установок, випускних колекторів теплових двигунів, теплогенератором, пристроєм перемішування рідин - емульгатором рідини з іншими компонентами, наприклад, з органічним паливом, спиртом, розміщеним, наприклад, в ній і (або) поза ємності з рідиною, кавітатором, виконаним, наприклад, у вигляді її внутрішньої шорсткою бічній поверхні самої ємності, причому кавітатор розміщений безпосередньо в ємності, пристрій перемішування для діелектричних рідин виконано у вигляді електростатичного двигуна з рідким діелектричним ротором, в якості якого використана сама рідина, а в якості джерела - перетворювача використаний імпульсний високовольтний перетворювач, а пристрій перемішування електропровідних рідин виконано у вигляді регульованого електромагнітного двигуна з рідким електропровідним ротором, в якості якого використана сама електропровідна рідина.

Пристрій забезпечений додатковим пристроєм активізації рідини, розміщеним, наприклад, в ній і (або) поза ємності з рідиною причому активизатор виконаний у вигляді малопотужного і малогабатарітного джерела регульованого по інтенсивності радіоактивного випромінювання, наприклад з використанням радіоактивних відходів, наприклад, розміщеного у вигляді тонкого шару на спеціальному швидкознімне покритті на внутрішній поверхні ємності та (або) безпосередньо над рівнем рідини, наприклад, в її двофазної середовищі, активизатор рідини, наприклад, води, виконаний у вигляді електрохімічного активізатора і сепарування рідини на кислотну і лужну компоненти, і містить додаткове джерело напруги, наприклад, імпульсного типу, напівпроникну мембрану (мембрану), розміщену вертикально в ємності з рідиною, що розділяє цю ємність на дві частини і 2 електрода, розміщені відповідно в першій і другій частині ємності, електрично приєднаних до виходів додаткового джерела напруги, наприклад, з регульованою амплітудою і частотою імпульсів напруги, причому в якості цих електродів можуть бути використані і робочі електроди, розміщені в кожну з двох порожнин ємності окремо, а в якості перетворювача, регульований високовольтний перетворювач напруги, приєднаний вихідними електричними потенціалами до цих електродів.

Пристрій забезпечений пристроєм дисоціації випаровується електричним полем рідини, наприклад, за допомогою електроосмотичного насоса, у вигляді іонів, пара рідини, гідроксидів і ін., Який містить пристрій поперечного відхилення всіх електрично заряджених частинок испаренной, наприклад, електроосмос, двофазного середовища над поверхнею рідини і пристрій роздільного відновлення цих іонів до газів, наприклад, два додаткових рухомих електрода, наприклад, плоских, розміщених над рідиною, наприклад, з їх площинами, перпендикулярно поверхні рідини, і електрично приєднаних до регульованої електричної навантаженні, узгодженої за величиною з вироблюваним електроенергією, додаткового перетворювача (джерела ) високої напруги, наприклад, у вигляді генератора високовольтних імпульсів з регульованою частотою і шпаруватістю, наприклад з діапазоном частот, що перекриває резонансні частоти збудження випаровування молекул рідини і її іонів, причому електричні ланцюги генератора імпульсів і електричного навантаження електрично розв'язані, наприклад, діодами, і пристрій , що відхиляє іони над рівнем испаренной рідини, виконано у вигляді електромагніту.

Пристрій додатково забезпечений генераторами звукових коливань і їх випромінювачами, наприклад, низькочастотних і високочастотних генераторами звукових коливань, причому випромінювачі низькочастотного генератора розміщені безпосередньо в рідині або поза нею, і в якості випромінювачів можуть бути використані самі електроди, генератор низькочастотного діапазону налаштовується на діапазон частот збудження всього об'єму рідини, генератор високочастотного діапазону налаштовуються на діапазон частот збудження молекул рідини, причому випромінювачі високочастотного генератора в ультразвуковому діапазоні частот, розміщених безпосередньо в самій ємності з рідиною або в зоні испаренной двофазного середовища, наприклад, вище її поверхні, і генератори звукових коливань забезпечений пристроєм управління частотоюколивання.

Пристрій забезпечений пристроєм імпульсного електричного розряду в рідині і (або) в двофазної середовищі, наприклад, над поверхнею рідини, що містить перетворювач (і) регульованого імпульсної напруги і електроди, розміщені на відстані достатньому для виникнення імпульсного електричного розряду.

Пристрій забезпечений роздільними акумуляторами одержуваного водню і кисню, з'єднаними з генераторами і приймачами цих газів, наприклад, електродами і (або) один або декілька з цих електродів, може (можуть) бути виконаний (и) в вигляді газоадсорбента, наприклад, у вигляді пористого металодіелектричних акумулятора водню.

Найпростіший електроводородний генератор

Мал. 1

електроосмотіческій насос

Мал. 2

На рис. 1. показаний найпростіший електроводородний генератор, що містить ємність 1 з рідиною 2, два електроди 3, 4, один з яких, катод 3 занурений в цю рідину 2, а другий електрод 4 винесений за межі рідини 2, причому обидва електроди 3, 4 приєднані до різнойменний електричним потенціалом високовольтного регульованого перетворювача напруги 5, приєднаного до первинного джерела електроенергії, на рис. 1 він не показаний. Пристрій 6 управління величиною напруги і частоти приєднано до перетворювача напруги 5, причому перетворювач 5 виконаний реверсивним для циклічного зміни знака напруги на катоді 3 з метою почергового вилучення їх рідини водню і кисню.

На рис. 1 показаний і перетворювач високовольтного знакозмінного напруги, виконаний, наприклад, у вигляді високовольтного трансформатора напруги 7, що підключається, при необхідності, через перемикач 8 до катода 3, причому ці перетворювачі напруги 5 і 7 можуть використовуватися окремо і (або) спільно і (або) по черзі. На рис. 1 показаний і газопріёмнік 9 і акумулятор водню 10, вакуумний насос 11, пристрій підігріву рідини у вигляді теплообмінника 12, одержуваного тепло від теплогенератора 13, емульгатором рідини 14.

На рис. 2 показаний електроосмотіческій насос, що містить капілярний елемент, у вигляді складеного капілярного джгута, що містить зануреного в рідину два капілярних елемента 11 і 12, причому капілярний елемент 11 з електродом (ами) 3 повністю занурений в рідину 2, а капілярний елемент 12 з електродом (ами ) 4 знаходиться на поверхні рідини 2.

На рис. 3 показаний варіант виконання капілярного елемента 11 з електродом 3, виконаного у вигляді посудини 13, приєднаного до акумулятора водню 10 і через реверсивний клапан 14 до акумулятора кисню 15.

На рис. 4 показано пристрій перемішування діелектричних рідин, що складається з електростатичного двигуна.

Варіант виконання капілярного елемента

Мал. 3

Перемішування діелектричних рідин

Мал. 4

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

  1. Пристрій для отримання водню, кисню, електроенергії і тепла з рідин, далі пристрій, що містить ємність з рідиною, два електроди, занурені повністю або частково в цю рідину і джерело електроенергії, приєднаний до цих електродів, що відрізняється тим, що в рідину занурений перший електрод, приєднаний, наприклад, до негативного електричного потенціалу джерела, постійного або пульсуючого в часі напруги, а другий електрод винесений за межі рідини на відстань достатнім для недопущення електричного пробою джерела напруги через електроди на рідину, і приєднаний до протилежного електричному потенціалу цього джерела.
  2. Пристрій за п. 1, яке відрізняється тим, що воно забезпечене високовольтним (ми) перетворювачем (ями) напруги, наприклад, постійного, пульсуючого або змінної напруги, який (е) по низьковольтної стороні електрично приєднаний (и) до первинного джерела електроенергії, а по високовольтної стороні до електрода (ам), розміщеному (им) в рідини і поза нею.
  3. Пристрій за п.1, 2 відрізняються тим, що один з перетворювачів напруги виконаний наприклад, у вигляді генератора високовольтних імпульсів, наприклад, з регульованою частотою і шпаруватістю, наприклад, у вигляді автогенератора індуктивно-транзисторного типу, наприклад у вигляді імпульсного блокинг-генератора, у вигляді резонансного високовольтного трансформатора Тесла, і (або) іншого перетворювача високої напруги реверсивного типу, з регульованим циклом реверсу в залежності від продуктивності одержуваного водню, причому діапазон зміни амплітуди, шпаруватості і частоти цих імпульсів напруги вибирають з умови забезпечення максимальної продуктивності водню для конкретної рідини .
  4. Пристрій за п. 1-3, яке відрізняється тим, що в якості рідини використовується будь-який водний розчин, наприклад, вода, електропровідних рідина, наприклад, морська вода, діелектрична рідина, наприклад, водний розчин вуглеводнів, спирти, водопаливної емульсії, органічні відходи.
  5. Пристрій за п. 1-4, яке відрізняється тим, що перший електрод виконаний у вигляді електропровідного, наприклад, металевого стержня, площині і (або) системи стрижнів, площин, розміщеної горизонтально і (або) вертикально, в ємності з рідиною, наприклад з киснем цим електродом внутрішньої поверхні електропровідного ємності, а другий електрод розміщений рухомо над ємністю, причому електроди можуть бути оснащені гострими виступами на своїх поверхнях, наприклад загострені шипи, голки, наприклад, в напрямку вектора електричного поля між ними
  6. Пристрій за п. 1-5, яке відрізняється тим, що, зовні і (або) всередині першого електрода, зануреного в рідину, розміщений пористий, капілярний елемент, наприклад, синтепон, поролон, або сам він виконаний з вуглецево-волокнистого карбонізувалось активованого матеріалу, розміщеного в рідини частково або повністю.
  7. Пристрій за п. 1-6, яке відрізняється тим, що перший електрод виконаний у вигляді об'ємного елемента, наприклад, виконаного за допомогою пов'язаних між собою тонких ниток металевого дроту, наприклад, з нержавіючої сталі, наприклад, з киснем електрода внутрішньої поверхні ємності, виконаними електропровідними, наприклад, з металу, наприклад з платиновим або золотим покриттям.
  8. Пристрій за п. 1-7, яке відрізняється тим, що електрод, занурений в рідину, виконаний у вигляді пористого електропровідного матеріалу у вигляді посудини, приєднаного до акумулятора водню і через реверсивний клапан до акумулятора кисню
  9. Пристрій за п.1-8, що відрізняється тим, що електроди розміщені рухомо відносно один одного таким чином, щоб змінювати пересуванням величину напруженості електричного поля, за умови переважно перпендикулярності силових електричних ліній (вектора) електричного поля між ними по відношенню до поверхні рідини.
  10. Пристрій за п. 1-9, яке відрізняється тим, що воно забезпечене пристроєм перемішування рідини, пристроєм активізації рідини, випарником рідини, активизатором і диссоциатор іспарённого пара, пристроєм роздільного збору та акумулювання водню і кисню, і пристроєм генерації електроенергії.
  11. Пристрій за п. 1-10, яке відрізняється тим, що пристрій перемішування рідини (їй) забезпечений, наприклад, емульгатором рідини (їй) з іншими компонентами рідини, наприклад, з органічним паливом, спиртом, розміщеним, наприклад, в ній і (або) поза ємності з рідиною, і (або) кавітатором, причому він розміщений безпосередньо в ємності, і виконаний, наприклад, у вигляді її внутрішньої шорсткою бічній поверхні
  12. Пристрій за п. 1-11, яке відрізняється тим, що пристрій перемішування діелектричних рідин виконано у вигляді електростатичного двигуна з рідким діелектричним ротором, в якості якого використана сама рідина, а в якості джерела - перетворювача використаний імпульсний високовольтний перетворювач.
  13. Пристрій за п. 1-12, яке відрізняється тим, що пристрій перемішування електропровідних рідин виконано у вигляді регульованого електромагнітного двигуна з рідким електропровідним ротором, в якості якого використана сама електропровідна рідина.
  14. Пристрій за п. 1-13, яке відрізняється тим, що пристрій активізації рідини, розміщені, наприклад, в ємності з рідиною і (або) поза нею.
  15. Пристрій за п. 1-14, яке відрізняється тим, що пристрій активізації виконано у вигляді малопотужного і малогабаритного джерела регульованого по інтенсивності радіоактивного випромінювання, наприклад, радіоактивні відходи, наприклад, розміщеного у вигляді тонкого шару на спеціальному швидкознімне покритті внутрішньої поверхні ємності та (або) безпосередньо над рівнем рідини, наприклад, в її двофазної середовищі.
  16. Устройство по п. 1-15 , отличающееся тем, что устройство активизации жидкости, например, воды, выполнен в виде электрохимического активизатора и сепарирования жидкости на кислотную и щелочную компоненты, и содержит дополнительный регулируемый по амплитуде, частоте и напряжению высоковольтный преобразователь напряжения, например, импульсного типа, полупроницаемую диафрагму (мембрану), размещённую вертикально в ёмкости с жидкостью, разделяющую эту ёмкость на две части и 2 электрода, размещённые соответственно в первой и второй части ёмкости, электрически присоединённых к выходам дополнительного преобразователю напряжения, например, причем в качестве этих электродов могут быть использованы и рабочие электроды, размещенные в каждую из двух полостей емкости отдельно.
  17. Устройство по п. 1-16 , отличающееся тем, что устройство активизации жидкости выполнено, например, в виде устройства (в) импульсного электрического разряда в жидкости и (или) в двухфазной среде, например, над поверхностью жидкости, содержащим преобразователь (и)регулируемого импульсного напряжения и электроды, размещенные на расстоянии достаточном для возникновения импульсного электрического разряда.
  18. Устройство по п. 1-17 , отличающееся тем, что испаритель жидкости размещён, например, в ёмкости с жидкостью и (или) вне её и выполнен в виде термического нагревателя жидкости, например, утилизатора бросовой тепловой энергии или в виде кавитационного вихревого теплогенератора.
  19. Устройство по п. 1-18 , отличающееся тем, что испаритель жидкости снабжён устройством получения двухфазной среды жидкости, например, вакуумным насосом.
  20. Устройство по п. 1-19 , отличающееся тем, что испаритель жидкости выполнен в виде электроосмотического насоса, содержащего например, капиллярный элемент, частично или полностью погруженный в жидкость, электроды, размещенные с обоих торцов этого капиллярного элемента, и высоковольтный преобразователь напряжения, присоединенный к этим электродам.
  21. Устройство по п.1-20 , отличающееся тем, что капиллярный элемент, выполнен, например, в виде синтетического пористого материала, например, с микронным диаметром отверстий капилляров, например, в виде жгута оптостекловолокна, углеродно–волокнистого карбонизированного активированного материала, с преимущественной ориентацией направления волокон (капилляров) пористого, капиллярного элемента, перпендикулярно поверхности жидкости, и параллельно силовым линиям электрического поля, и с выступом капиллярного элемента выше уровня поверхности жидкости, с размещением одного электропроводящего электрода, например, в виде плоскости, под нижним срезом капиллярного элемента, погруженного в самой жидкости, и размещение второго электрода выше поверхности торца капилляров, например, на расстоянии по условию недопущения электрического пробоя высоковольтного источника напряжения через эти электроды и капиллярный элемент.
  22. Пристрій за п. 1-21, яке відрізняється тим, що випарник виконаний у вигляді низькочастотного генератора звукових коливань і випромінювачів цих коливань, розміщених в рідини і на поверхні ємності з рідиною, ультразвукового генератора і випромінювача (їй) цих коливань, розміщеного (их) в рідини, на поверхні рідини і (або) над рідиною, а й рухливі електроди, розміщені, наприклад в рідини, на її поверхні і (або) вище поверхні рідини, і приєднані електрично до різнойменних електричних потенціалів високовольтного перетворювача напруги, причому генератори звукових коливань забезпечений пристроєм управління частотою коливання, в діапазоні резонансних частот збудження всього об'єму рідини і її молекул.
  23. Пристрій за п. 1-22, яке відрізняється тим, що воно забезпечений пристроєм дисоціації випаровується електричним полем рідини, наприклад, за допомогою електроосмотичного насоса, у вигляді іонів, пара рідини, гидроксилов тощо., Який містить пристрій поперечного відхилення всіх електрично заряджених частинок испаренной, наприклад, електроосмос, двофазного середовища над поверхнею рідини і пристрій роздільного відновлення етіхіонов до газів, наприклад, пристрій, що відхиляє іони над рівнем испаренной рідини і виконано у вигляді (електро) магніту а й два додаткових рухомих електрода, наприклад, плоских, розміщених над рідиною, наприклад, з їх площинами, перпендикулярно поверхні рідини, і електрично приєднаних до регульованої електричної навантаженні, узгоджена за величиною з вироблюваним електроенергією, додаткового перетворювача (джерела) високої напруги, наприклад, у вигляді генератора високовольтних імпульсів з регульованою частотою і шпаруватістю, наприклад з діапазоном частот перекриває резонансні частоти збудження випаровування молекул рідини і її іонів, прічемелектріческіе ланцюга генератора імпульсів і електричного навантаження електрично розв'язані, наприклад, діодами.
  24. Пристрій за п. 1-23, яке відрізняється тим, що воно забезпечене роздільними акумуляторами одержуваного водню і кисню, з'єднаними з генераторами і приймачами цих газів, наприклад, електродами і (або) один або декілька з цих електродів, може (можуть) бути виконаний ( и) у вигляді газоадсорбента, наприклад, у вигляді пористих металодіелектричних акумуляторів водню і кисню.
  25. Пристрій за п. 1-24, яке відрізняється тим, що воно забезпечений додатково генератором (ами) звукових коливань, наприклад, в ультразвуковому діапазоні частот, розміщеному (их) безпосередньо в самій ємності з рідиною або в зоні испаренной двофазного середовища, наприклад, вище її поверхні, причому в якості резонатора може бути використана сама ємність з рідиною, причому генератор звукових коливань забезпечений пристроєм управління частотою коливання, з діапазоном зміни частот коливань в діапазоні резонансних частот збудження молекул рідини за критерієм максимальної продуктивності отримання водню.

УВАГА !

Креслення дослідних установок - пояснення до винаходу - є НОУ-ХАУ автора і надаються
по ЗАПИТУ на комерційній основі

Версія для друку
Автор: Дудишев Валерій Дмитрович
PS Матеріал захищений.
Дата публікації 27.02.2005гг


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