Введение
1. Я всегда знал что наш конструктор - талантливый человек, но
никогда не думал, что настолько...
2. На всех фотографиях с тепловизора
- ретушированы только внутренние элементы гомогенизатора,
все остальное - даты, цвета, температуры и так
далее - оставлены без изменений. Все фотографии
имеются в наличии в максимальном оригинальном разрешении.
3. Я предлагаю всем желающим высказаться по теме
приведенного ниже текста. Ваше обоснованное мнение будет принято
и опубликовано на этой странице. Я предлагаю полученные фотографии,
показываю формулы и сравнения. Я понимаю, что вечных двигателей
нет, но не могу найти ошибку самостоятельно.
19.12.2013 года включен в работу первый из трех гомогенизаторов
серии TRGA в одесской области - TRGA-3G-05, который установлен
в линии подачи топлива сразу на 2 котла с часовым потреблением
топлива 1 тонна в час. ( предыдущая информация - обследование
площадки, монтаж
и работа)
.
Вопрос
0 - что общего между гомогенизаторм TRGA и патроном от
пистолета Макаров, калибр 9 мм. ? |
|
|
Основные параметры : Топливо - мазут
М100. Напорный насос - НМШ 8-25-6.3/25-5, производительность
6.3 м. куб. в час, максимальное давление 25 бар, рабочее давление
в момент измерения 12 бар, электродвигатель =
7.5 кВт. Температура мазута на входе в гомогенизатор
= 102 градуса Цельсия, температура мазута в середине
гомогенизатора максимальная = 113 градусов Цельсия,
минимальная = 109 градусов Цельсия, температура
мазута на выходе из гомогенизатора = 109 градусов
Цельсия. Потеря
давления на гомогенизаторе не более 2.5 бара. Очевидный
факт. Вопрос
1 - какое количество энергии необходимо для того, что
бы нагреть мазут, в потоке, с производительностью шестеренчатого
насоса 6.3 м.куб. в час ( примем реальный проток = 6 м.куб в час
) на 1 градус и на 7 и 11 градусов Цельсия ?
Вопрос 2 - какое количество энергии рассеивается
внутри гомогенизатора ? ( т.е. затрачивается на обработку топлива
- дробление механических примесей, частиц асфальтенов, суспензий,
создание эмульсии и возможного разрыва длинных углеводородных
молекул ).
Вопрос 3 - откуда береться эта энергия ? |
|
|
1.
Удельная теплота нагревания мазута М100 ( Т=102
град. Цельсия) Ct= 1738 + 2,5*T,
Джоуль/кг/град = 1738+2.5*102= 1993
2. M ( 6 м.куб мазута
) = 5 400 кг.
( при плотности
0.9) 3.
Формула расчета энергии W*t*3600*1000
= M*Ct*dT, где :
W - мощность, kW. (киловатт = 1000 ватт = 1000 Джоуль/сек)
t - время в часах ( 1 час = 3600 секунд )
M - вес в кг = 5400 кг.
Ct - удельная теплоемкость = 1993 Джоуль/кг/град.
dT - разница температуры. град. Цельсия.
Произведем расчет - сколько необходимо энергии для того
что бы нагреть в потоке 6 м. куб. мазута на 1 градус в час,
при начальной температуре мазута 102 градуса.
W= ( M * Ct * dT ) / ( t * 3600 * 1000) или
W= (5400 * 1993 * 1) / ( 1 * 3600 * 1000) = 2.989
кВт.
а) Если разница температур ( вход и выход из гомогенизатора
) = 109-102 = 7 градусов, то
требуемая энергия при нагревании 6 м.куб. мазута в час
на 7 градусов = 20.926 кВт.
б) Если разница температур ( вход и максимальная температура
внутри гомогенизатора ) = 113-102 = 11 градусов, то
требуемая энергия при нагревании 6 м.куб. мазута в час
на 11 градусов = 32.879 кВт.
с) Если разница температур ( внутренняя максимальная - внутренняя
минимальная температура внутри гомогенизатора ) = 113-109 =
4 градусов, то
рассеиваемая энерги при остывании 6 м.куб. мазута в
час на 4 градусов = 11.956 кВт.
Ремарка
:
TRGA - пассивное устройство, которое работает от энергии напорного
насоса... в классической физике, во всяком случае...
Напорный насос не может вырабатывать больше энергии,
чем потребляет физически и в соответствии с его техническим
паспортом. Если нагрузка на напорный шестеренчатый насос растет,
то увеличивается его потребляемая энергия из сети. При длительном
аномальном увеличении потребляемой энергии - нагревается обмотка
статора, срабатывает тепловая защита и насос отключается. При
пуске, электродвигатель может потреблять 10-ти кратный ток,
однако этот режим исключительно кратковременный и недоступен
для работы в течении суток, недель и месяцев непрерывно... Как
в течении недель и месяцев работают гомогенизаторы TRGA в тандеме
с напорным насосом...
Напоминаю - мощность напорного насоса = 7.5
кВт. и этот насос работает нормально и без перегрева
более недели с момента пуска в Одессе, равно как годами работают
напорные насосы с нашими гомогенизаторами TRGA...
Ответ
1
- Для нагревания мазута, которое объективно зафиксировано на
фото, требуется 20.926 кВт, при
этом полный энергетический скачок внутри гомогенизатора
требует 32.879 кВт,
Ответ 2 - в это же самое время, внутри
самого гомогенизатора рассеивается 11.956
кВт.
|
|
Диаметр поперечного
сечения гомогенизатора TRGA в месте рассеивания энергии составляет
45 мм. или 1589 мм. кв.
Или 7.526 Ватта на мм. кв. Так ? Т.е. в
гомогенизаторе TRGA рассеивается энергия с плотностью 7.526 Ватта
на мм. кв..
Мы не справшиваем пока откуда она береться, но мы точно видим
что она рассеивается... Много это или мало ?
Если диаметр пули пистолета Макарова 9 миллиметров, то площадь
пули ПМ = 63.58 мм.кв.
При энергии 7.52 Вт. на мм. кв., энергия передаваемая пуле = 7.52
* 63.58 = 478 джоулей.
Информация
:
1. Первые пули пистолета Макарова имели дульную
энергию в - 300 джоулей.
2. Затем по заказу КГБ СССР были разработаны усиленные
патроны ПМ, которые пробивали бронежилет с 15-20 метров,
дульная энергия пули в этом патроне составляла - 485-505
джоулей.
3. Пример
процессов в кавитационной каверне.
Выводы :
1.
Устройства серии TRGA работают долго
и надежно. (пример - установлено 10 сентября 2009 года в России,
фото получены 23 ноября 2010 года, на 8 января 2014 года устройства
продолжают работать)
2. Мы не можем объяснить источник внутренней
энергии, которую использует гомогенизатор TRGA на воздействие
на топливо ... на разрушение частиц механических примесей и асфальтенов
в тяжелом топливе и на изменение фракционного состава в тяжелом
и легких топливах... если Вы найдете какую либо ошибку в расчетах
- будем очень благодарны - пишите.
|
|
|
пример процессов в
кавитационной каверне
при выстреле под водой
|
|
3. Но это
огромная энергия рассеивается и это факт, она рассеивается на
деструкцию механических примесей, сгустков, частиц, суспензий,
деполимеризацию, изменение фракционного состава, снижение вязкости,
снижение температуры замерзаня и в конце концов - на улучшение
горения и экономию Вашего топлива... Ниже 2 фото.
Лабораторный фильтр после пропускания "
корабельного тяжелого топлива до обработки "
- видны частицы, которые полностью блокировали лабораторный фильтр.
Лабораторный фильтр, после пропускания через
него " корабельного тяжелого топлива после обработки
на модуле TRGA " - частицы механических примесей
практически отсутствуют - видна только структура самого фильтра.
Обе фотографии сделаны лабораторией концерна INA,
Загреб, Хорватия и вошли в официальный
отчет. |
|
|
|