Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть




Производство оборудования и технологии
Рубрики

Критическое состояние вещества в природе и технике

Основываясь на принципе фрактальности энергии и свойствах вещества, нахо­дящегося в критическом состоянии, следует допустить, что материальные объекты вещественного мира, любое вещество в целом и каждая его часть в отдельности всегда находятся в состоянии плазмы. Свойства различных веществ как плазмы проявляются только в своих индивидуальных диапазонах геометрических масшта­бов. Для того чтобы обеспечить процесс конденсации в значимых количествах, его инициацию необходимо производить только в той части вещества, которая нахо­дится в критическом состоянии для конкретного геометрического масштаба. Толь­ко в этом случае необходимая мощность инициации будет значимой и управляе­мой, т. к. после этого она распространится и на материю, находящуюся в больших геометрических масштабах. Возникнет самоподдерживающийся лавинный процесс конденсации, и он распространится на объём рабочего тела, т. к. весь он, будучи в состоянии плазмы, находится в одном, достаточно узком диапазоне геометриче­ских масштабов.

При выборе исходных расчётных параметров можно предположить, что в твёрдых, жидких и газообразных веществах в критическом состоянии находит­ся «материя», заполняющая межатомные и межмолекулярные пространства, что электромагнитное поле и гипотетическая пустота — материя-энергия, полностью находящаяся в критическом состоянии или в состоянии низкотемпературной плаз­мы. Низкотемпературная плазма — это антропоморфное понятие, т. к. температура пустоты чрезвычайно велика Т=8 —мо, но в вещественном мире такая температу­ра не проявляется, поэтому не может быть измерена. Мы покажем это в главе 20, п. 20.2.

Для первичного возбуждения процесса конденсации в плазму необходимо ввести в действие внешний источник энергии, который переизлучается квантовым вакуумом именно на одной из высших частот, которые «гуляют» в плазме как цуги стоячих волн. Возбуждения проявляются как кооперативные явления или коллек­тивные взаимодействия элементарных структур энергии. Эго позволяет объяснить физическую природу дополнительной энергии, возникающей во всех быстропро- текающих и необратимых термодинамических процессах в природе и технике. По­лагаем, что в электролитических генераторах Ф. М. Канарёва (11,3) первопричиной дополнительной энергии являются высокочастотные колебания в плазмоиде, воз­никающем на катоде при плазмоэлектролитическом разложении воды.

Подвод энергии из внешнего источника, инициирующей конденсацию, далеко не всегда вызывает самоподдерживающуюся конденсацию (горение, механическое разрушение и другие необратимые химические и термодинамические процессы). Отрицательная обратная связь в преобразованиях АЕгр^Ем замедляет и прекра­щает процесс конденсации, т. к. почти одновременно развиваются энергетические процессы с обратным знаком, что означает «сток сконденсированной энергии в квантовый вакуум». Процесс прекращается установлением нового динамического равновесия с новыми пропорциями двух видов энергии и, следовательно, нового значения потенциальной энергии или потенциала сконденсированной энергии. По­скольку критическое состояние имеется в любом веществе, то, строго говоря, вся материя и полевые структуры энергии вещественного мира могут быть источником и причиной инициации конденсации любой мощности. Рабочее тело технической системы, в котором намереваемся возбудить конденсацию достаточной мощности, избирательно реагирует на эти «инициаторы». Поэтому в рабочем теле необходимо повысить плотность энергии до критического значения на частоте низкоэнергети­ческих квантов коллективных взаимодействий его элементарных структур, всегда имеющихся в нём, как правило, в слишком узком диапазоне высоких, как правило, недоступных частот.

Начавшись в узком диапазоне высоких частот естественных масштабов кри­тического состояния, конденсация (быстрая или медленная) затем распространится в широкий диапазон масштабов и всегда в более плотную среду рабочего тела. Подобная эволюция конденсации (при условии своевременного отвода сконденси­рованной энергии) объясняется тем, что для обеспечения закона сохранения двух видов энергии в этих процессах (в большом) энергетически выгодно разрушать внешние оболочки солитонов именно в тяжелых атомах-солитонах более плотных сред. Так происходит кругооборот двух видов энергии в вещественном мире. Это позволяет сделать вывод, что вещественный мир существует благодаря этим про­цессам.

Действие отрицательной обратной связи приводит к снижению скорости стока сконденсированной энергии вещественного мира в квантовый вакуум, по сравнению со скоростью конденсации, всегда обеспечивая преобладание конден­сации над стоком в малом. Отрицательный знак обратной связи обеспечивается свойствами инерции и сжимаемости сконденсированной энергии, поскольку не- сконденсированная энергия этими свойствами не обладает. Из этого следует, что конденсация несконденсированной энергии в материю вещественного мира не­ограниченно растёт («быстро» или «медленно», что зависит только от геометриче­ских масштабов преобразования двух видов энергии.

В чём принципиальное отличие медленных и быстрых энергетических про­цессов, почему разные вещества обладают разными параметрами теплопроводно­сти, теплоёмкости, теплотворной способности, электропроводности и др.? Всё это обусловлено отличиями коллективных взаимодействий элементарных структур материи низших энергий, возможных в разных веществах (доступных для реги­страции), заключающихся в следующем.

В различных материальных средах энергетические процессы происходят в разных диапазонах спектров частот, с разными мощностями преобразований в них двух видов энергии, с разными пропорциями и плотностями двух видов энергии и с разными смещениями фаз в стоячих волнах. Цуги волн коллективных взаимодей­ствий на всех частотах всегда находят резонансный отклик во внешних полевых структурах энергии, всегда имеющихся во всех точках окружающего пространства.

обеспечивая тем самым разные динамические равновесия в преобразованиях двух видов энергии.

Различная естественная плотность низших квантов энергии коллективных взаимодействий в материальных средах обеспечивает в нормальных термодинами­ческих условиях разные агрегатные состояния: твёрдое тело, жидкость, газ, плазма. Обсуждённые выше эмпирические факты свидетельствуют о том, что плотностью низших квантов энергии во всех материальных средах можно управлять техниче­скими средствами, тоже в нормальных условиях.

Комментарии запрещены.