Спосіб отримання води, обробленої високовольтним розрядом для пригнічення радіоактивного випромінювання
Номер патенту: 28629
Опубліковано: 16.10.2000
Автори: Рогачевський Борис Михайлович, Макеєв Сергій Юрійович, Зигало Сергій Іванович, Ємельяненко Володимир Іванович
Формула / Реферат
Спосіб отримання води, обробленої високовольтним розрядом для пригнічення радіоактивного випромінювання, який полягає в заповненні водою розрядної камери з електродами, високовольтному заряді конденсаторної батареї до потрібної величини напруги, і пробої міжелектродного проміжку декількома розрядами, в умовах неоднорідного електромагнітного поля, який відрізняється тим, що пробой води здійснюють між титановими електродами в міжелектродному проміжку заданої величини:
- коефіцієнт пропорційности, V - об'єм рідини, яка оброблюється, S - площа неізолірованої поверхні позитивного електроду, U - робоча напруга, U0 - нижчий рівень напруги для прорастання стримеру при ЕГЕ).
Текст
Спосіб отримання води, обробленої високовольтним розрядом для пригнічення радіоактивного випромінювання, який полягає в заповненні водою розрядної камери з електродами, високовольтному заряді конденсаторної батареї до потрібної ве 28629 якість палива, усува ти канцерогенність і багато іншого. Проведений заявниками аналіз рівня техніки і медицини за джерелами патентної і науково-технічної інформації, яка містить відомості про рекомендовані аналоги, дозволили встановити відсутність джерел, які характеризуються ознаками, тотожними суттєвим ознакам поданого винаходу, здобутими як окремо, так і в сукупності. Визначення прототипу, як найбільш близького по сукупності ознак аналогу і об'єкту того ж функціонального призначення, дозволило встановити сукупність істотно відмінних ознак, по відношенню на погляд авторів позитивному результату, викладених у формулі пропонованого винаходу. Отже, даний винахід задовольняє критерію винаходу "новина", так як є невідомим з існуючого рівня техніки і медицини. Для перевірки відповідності даного винаходу умовам "рівень винахідливості" були додатково досліджені відомі рішення по виявленню ознак, які збігаються з ознаками, що є відмінними від прототипу. Рез ультати досліджень показали, що пропонований винахід витікає явним образом із рівня техніки і медицини, встановленого авторами, тому що в ньому встановлений вплив на досягнення передбаченого позитивного результату 3 боку перетворень суттєвими ознаками даного об'єкту. Отже, даний винахід відповідає вимогам "рівень винахідливості". Суть пропонуємого рішення задачі пояснюється описом цього процесу. При подачі напруги (від 3 до 100 кВ) виникає іскровий розряд, який супроводжується миттєвою високою температурою 15-40 тис. °С, виділенням енергії ~10 кДж, в діапазоні від 10 -6 до 10-1 секунд. При розряді тиск у робочій камері коливається від 20,0 до 100,0 МПа. Утворений стример (блискавка), його "вуси" і "вусики" сягають по своїй довжині понад 10 км. Рідина (вода) в результаті цих явищ перетворюється в парогазову порожнину, кордон якої рухається зі швидкістю ~1600 м/с. Високий імпульсний тиск, ударні хвилі і каві таційні процеси, пульсація парогазових пузирів, процеси іонізації, різні види випромінювань: ультрафіолетове, рентгенівське, ультразвукове, фотонне, інфрачервоне, а також імпульсне магнітне поле пагубно впливають на мікроорганізми і віруси, які містяться у рідині [5]. Однак, як показали різноманітні досліди і дослідження, оброблена таким шляхом вода придбала здатність видавати і приймати інформацію, а також виробляти саму себе, очищати повітряний простір, лікувати людей від різних захворювань, прискорювати сроки визрівання рослин, збільшувати їх масу. Таким чином, питна вода перетворюється в препарат, який, будучи заточеним у скляну чи металеву оболонку, здатний "працювати" багато років, не споживаючи при цьому ніяких додаткових енергоресурсів, при повній екологічній чистоті. При цьому приводимо перелік факторів, які виникають у рідині під час електроімпульсної обробки: 1. Висока напруга (3-100 кВ). 2. Потужні імпульсні електромагнітні поля (десятки тисяч ерстед). 3. Променеві стримери ("вуси" і "вусики" більш 10 км). 4. Інтенсивне світове, теплове, ультрафіолетове, інфрачервоне, рентгенівське випромінювання. 5. Фотонні потоки. 6. Інфра- і ультразвукове випромінювання. 7. Багаторазова іонізація поєднань і елементів, які утримуються у рідині. 8. Імпульсні гама-промені і (при дуже великих енергіях імпульса) нейтронне випромінювання. 9. Розпад молекул речовин у плазмі каналу розряду і навколо нього. 10. Утворення атомарних кисню і водню. 11. Виникнення вільних радикалів. 12. Утворення молекулярного кисню. 13. Миттєвий тепловий вибух. 14. Гідроакустичні процеси. 15. Миттєва (локальна) понадвисока температура (1540 тис. °С і вище). 16. Імпульсний гідравлічний тиск великої сили (20-100 МПа). 17. Ударні хвилі, які поширюються із надзвуковими швидкостями. 18. Імпульсні переміщення об'ємів рідини, які здійснюють зі швидкістю близько 1600 м/с. 19. Утворення парогазового пузиря і його пульсації. 20. Потужні, імпульсно виникаючі кавітаційні процеси. 21. Механічні резонансні явища з амплітудами, які дозволяють здійснювати взаємні відшарування один від одного багатокомпонентних твердих середовищ. 22. Утворення потужного енергетичного поля, яке утворює великі потоки, які сприяють мікровибуху частин рідини і предметів, які містяться в ній. 23. Імпульсні електрохімічні процеси. 24. Фізико-хімічні зміни як самої рідини, так і об'єктів, які знаходяться у ній. 25. Можливість одержання нових хімічних утворень. 26. Фунгіцидний вплив на мікроорганізми, які знаходяться в рідині. 27. Змінювання спадкових характеристик присутніх мікробних популяцій. 28. Збереження бактерицидності рідин, які оброблюються навпродовж тривалого часу. 29. У результаті ЕГЕ (електрогідравлічний ефект) молекули води набувають здатність поєднуватися одна з одною у складні просторові структури. 30. Оброблена електрогідравлічним імпульсом рідина набуває здатність приймати і видавати інформацію. 31. В результаті ЕГЕ виникає можливість рідини відтворювати саму себе. 32. Типи атомів, молекул і молекулярних осколків, які утворюються при розряді в рідині по хімічній структурі слід віднести до кисню, водню, озону, перекису водню, атомарному кисню і водню, гідроксильним (ОН) радикалам. Вони виникають не тільки в навколишній рідині, але і в цитоплазмі живих одноклітинних організмів, які потрапляють у зону дії електрогідравлічного удару. Не можна виключати і утворення якихнебудь інших речовин, хімічна природа яких до сучасного терміну не встановлена. Ці фактори суттєво впливають на фізико-хімічний стан води. Остання становиться вже, на нашу думку, препаратом, названим БСК (біологічний стимулятор клітини, крові, кожі), а також БСР (біологічний стимулятор рослин). Для застосування отриманого продукту його розміщують в скляну або металеву тару БІМ (біологічний інженерний модуль) або БОМ (біологічний оздоровчий медальйон), які здатні знижувати радіоактивний повітряний фон в приміщенні, а також робити локальні зони з пониженою радіоактивністю без ніяких додаткових енергоресурсів, при повній екологічній чистоті та багаторічному використанні. 2 28629 У теперішній заяві немає можливості докладно роздивитися усі теоретичні викладки, зв'язані з електрогідравлічним ефектом (частина вказана вище), але три основоположні фактори розглянемо нижче. У ході експериментальних досліджень було встановлено, що при пробої рідини навколо каналу виникає зона високого тиску, діаметр якої є пропорційним силі імпульсу. Рідина, одержавши прискорення від каналу розряду, який розширяється з великою швидкістю, переміщується від нього у всі боки, утворюючи на тому місці, де був розряд, значну по об'єму порожнину, названу кавітаційною, і викликаючи перший (основний) гідравлічний удар. Потім порожнина також з великою швидкістю стуляється, утворюючи другий кавітаційний гідравлічний удар. Розвиток іскрового розряду по часу виникає шляхом послідовного "проростання" стримерів (блискавок) в міжелектродному проміжку. Виростаючий стример, як правило, складається не із одного, а з багатьох каналів з багаточисленними відгалуженнями від них. Ріст кожного "вуса" стримера є ступенно перервним процесом і уявляє собою послідовне розрядження гідроксильних іонів ОН із все нових і нових достатньо значних об'ємів рідини, які лежать на шляху стримера. Довжина усіх стримерів досягає 10 км і збільшується із збільшенням електропровідності води. При електричному розряді здійснюється утворення кавітаційних кілець, із яких виникають сотні тисяч бульбашок звичайних кавітацій, розташованих тороїдом, який лежить у площині, яка перпендикулярна до лінії розряду по її середині. По мірі розширення верхньої межі цієї області і по мірі віддалення її від площини, розриваючи рідину зусилля поступово слабіють і, накінець, зникають, що і визначає верхню межу кавітаційного кільця. Внутрішня (нижня) межа кільця визначається діаметром тієї області, де перш за все появилися розриваючі рідину зусилля, однак ця нижня межа виражена менш різко. Кавітуюче кільце грає дуже велику роль у процесі закриття кавітаційної площини. Окремі бульбашки кільця, які знаходяться поблизу порожнини, під впливом розтягуючи х зусиль розширюються швидше інших, і стискуюча порожнина мовби розтягує їх, в силу чого її взагалі правильна сферична поверхня викривляється, і закриваюча порожнина набуває найдивовижніші форми. Внаслідок закриття порожнини можуть виникати місцеві стрибки тиску, в багато разів перевищуючи ті тиски, при яких порожнина виникла. Кавітаційне кільце, яке захоплює дуже великий об'єм рідини, є тим головним фактором, який, якщо казати тільки про вплив кавітації, визначає багато хімічних процесів, які виникають при електрогідравлічному ефекті. В процесі виділення енергії при електричному розряді в рідині здійснюється постійний pyx іонів поблизу вістря позитивного електроду. Негативні іони ОН віддають свої електрони у канал стримеру, визначаючи цим його постійне подовження – "проростання" в об'єм рідини між електродами. Рух іонів зберігається в основному до повного замикання стримером обох електродів, отож, істинна конфігурація поля у цей момент в точності співпадає з тією, яка була при подачі імпульсів на електроди. Одержаний внаслідок обробки препарат володіє здібністю приборкувати радіоактивне випромінювання і доводити повітряний простір до безпечного стану, а також лікувати людей, підвищувати якість палива, усува ти канцерогенність і багато іншого. Практичне використання цього препарату підтвердили наші претензії на одержання патенту на цей винахід. Приклад 1. Всеукраїнський інститут зернового господарства, який знаходиться в м. Дніпропетровську, провів досліди по попередній обробці кукурудзи і гороху з метою перевірки ефективності дії препарату на рослини. В мішки з насінним фондом вказаних культур були розміщені металічні банки ємністю 0,3 літра, заповнені препаратом. Через три тижні банки були вийняті із мішків і насіння було оброблено для сівби. Виявилося, що дослідне насіння мало проростки і саму основу від 3,7 до 4,2 рази більше, ніж контрольне. Виходячи із викладеного, вчені інституту вважають, що врожай слід чекати в 2-3 рази більший, ніж звичайно. Приклад 2. В емальоване відро ємністю 10 літрів розміщена металева банка ємністю 0,3 літра, заповнена препаратом. Через два тижні вказана банка була вийнята з відра, а воду у відрі (вторинний препарат) використали для обробки розсади червоних і синіх помідорів, огірків і інших культур. Оброблене насіння дало 100% сходження, при цьому були повністю виключені ядохімікати, марганець, холодильник та інші операції. Якщо ж у ємність 100 літрів вмістити 3-літрову посудину з препаратом, то протягом року фермер, садовод, огородник може мати 2,5-3 тони вторинного препарату, при цьому повністю виключаються енерговитрати. Цей препарат, як перевірено трьохрічною практикою, не втрачає своєї енергії, що також є цінним фактором. Приклад 3. Патентоволодар теперішнього винаходу Рогачевський Борис Михайлович, 1912 року народження, протягом 10 днів у лютому 1994 р. приймав усередину (пив) цю воду (препарат, одержаний за допомогою ЕГЕ) у розмірі 150 мл. Попередньо до обробки у воду були "посіяні" кишечні палички (штам 182) у розмірі 10,3 млн. Пройшло понад 3 роки, як він не потребує ні у якій медичній допомозі, не приймає ніяких ліків. Але ж до цього хворів цукровим діабетом (20 років), стенокардією, пороком серця, віддишкою, відсутністю імунітету на високу температуру. Приклад 4. Для того, щоб перевірити фактор випромінювання цим препаратом, нами був проведений слідуючий експеримент. Навколо скляної банки з препаратом ємністю 0,5 літри були розставлені 5 ручних годинників, тобто кварцові, кіровські механічні у золотому футлярі і три механічних ручних годинника. Через 10 годин встановлено, що кварцові годинники, механічні у золотому футлярі йдуть, a yci три механічних зупинились і стоять до теперішнього часу. Даний випадок у науці і те хніці невідомий. 3 28629 Приклад 5. Наступний експеримент нами був проведений у штабі громадянського захисту. В навчальній аудиторії Г3 в 8 годин ранку повітряний фон був рівний 18 мікрорентген. Потім в аудиторії були поставлені 3 металеві ємності з препаратом по 0,3 літри кожна. Після цього фон виміряли через 4, через 8 і через 24 години. У всіх трьох замірах фон був рівний 13 мікрорентген. Цей дослід підтверджує наші припущення про те, що є перспектива у боротьбі за чистоту навколишнього середовища від радіоактивного забруднення. Приклад 6. Використовуючи одержані якості випромінювання, нам стає можливим збагатити всі види рідинного палива. Це дозволить виключити споживання тетраетилсвинцю, значно зменшити шкідливі якості дизельного палива (сірчистий газ), тим самим забезпечити чистоту ви хлопних газів, підвищити потужність двигуна, виключити небезпеку канцерогенності для водіїв-професіоналів. Невелика кількість обробленого палива було опробовано на мопеді. Встановлено: підвищення по тужності двигуна на 17-20% (при підніманні угору з нахилом 12° максимальна швидкість підвищилась з 50 до 57 км/год); підвищилась чистота вихлопних газів. Цей дослід підтверджує наші припущення про те, що є перспектива у боротьбі за чистоту навколишнього середовища від радіоактивного забруднення. Джерела інформації 1. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности. - Ленинград: Машиностроение, 1986. - 256 с. 2. Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород. Палладий. - М.: Наука, 1983. 3. Николаев Г.И. Метал віку. – Дніпропетровськ:Промінь, 1975. - 215 с. 4. Зубков Л.Б. Космический металл: (Все о титане). - М.: На ука, 1987. – 128 с. 5. Ситнік І.О. Електрогідравлічна дія на мікроорганізми. – К.: Здоров'я, 1982. - 124 с. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 34 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4
ДивитисяДодаткова інформація
Назва патенту англійськоюРпаў±б
Автори англійськоюRohachevskyi Borys Nykhailovych, Rohachevskyi Borys Mykhailovych, Makeiev Serhii Yuriiovych, Yemeliianenko Volodymyr Ivanovych, Zyhalo Serhii Ivanovych
Назва патенту російськоюРпаў±б
Автори російськоюРогачевский Борис Михайлович, Макеев Сергей Юриевич, Емеляненко Владимир Иванович, Зигало Сергей Иванович
МПК / Мітки
МПК: G21F 9/12
Мітки: обробленої, пригнічення, радіоактивного, отримання, високовольтним, розрядом, випромінювання, води, спосіб
Код посилання
<a href="https://ua.patents.su/4-28629-sposib-otrimannya-vodi-obrobleno-visokovoltnim-rozryadom-dlya-prignichennya-radioaktivnogo-viprominyuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання води, обробленої високовольтним розрядом для пригнічення радіоактивного випромінювання</a>
Попередній патент: Гелікоптер для виконання монтажних робіт
Наступний патент: Спосіб приготування горілки “золотий ювілей”
Випадковий патент: Газова система живлення двигуна автомобіля