Het Octrooi van Verenigde Staten 6,126,794
Kamers 3 Oktober, 2000

Apparaten om orthohydrogen en/of parahydrogen te produceren


De website van Xogen van het bezoek om meer op dit uitvinding en menings online movie te zien


SAMENVATTING

Een apparaat om orthohydrogen en/of parahydrogen te produceren. Het apparaat omvat een water van de containerholding en minstens één paar hechte die binnen de container worden geschikt en ondergedompelde elektroden in het water. Een eerste machtslevering verstrekt een bepaald eerste gepulseerd signaal aan de elektroden.

Een rol kan ook binnen de container worden geschikt en in het water worden ondergedompeld als de productie van parahydrogen ook wordt vereist. Een tweede machtslevering verstrekt een tweede gepulseerd signaal aan de rol door een schakelaar om energie op het water toe te passen.

Wanneer de tweede machtslevering van de rol door om wordt losgemaakt te schakelen en slechts de elektroden een gepulseerd signaal ontvangen, dan kan orthohydrogen worden geproduceerd.

Wanneer de tweede machtslevering met de rol wordt verbonden en zowel de elektroden als de rol gepulseerde signalen ontvangen, dan kunnen de eerste en tweede gepulseerde signalen worden gecontroleerd om parahydrogen te produceren. De container is zelf-onder druk gezet en het water binnen de container vereist geen chemische katalysator om orthohydrogen en/of parahydrogen efficiënt te produceren. De hitte wordt niet geproduceerd, en de bellen zich vormen niet op de elektroden.


Uitvinders: Kamers; Stephen Barrie (Alberta, CA)
Gevolmachtigde: Xogen Power Inc. (Calgary, CA)
Appl. Nr.: $$ l n 105023
Filed: 26 Juni, 1998

De huidige V.S. Klasse: 204/230.5 ; 204/230.6; 204/230.7; 204/230.8; 204/270; 204/272; 204/278; 204/293; 204/DIG9
De Klasse van Intern'l: C25B 015/00; C25B 009/00; C25B 011/04
Gebied van Onderzoek: 204/230.6,230.7,242,267,270,272,278,230.5,DIG. 9,230.8


Aangehaalde verwijzingen [ Langs Van verwijzingen voorzien ]

U.S. DE DOCUMENTEN VAN HET OCTROOI
3311097 Maart, 1967 Mittelstaedt 204/278.
3980053 Sep, 1976 Horvath.
4107008 Augustus, 1978 Horvath.
4184931 Januari, 1980 Inoue 204/129.
4316787 Februari, 1982 Themy 204/278.
4384943 Mei, 1983 Stoner et al.
4394230 Juli, 1983 Puharich.
4470894 Sep, 1984 Dyer.
4599158 Juli, 1986 Ofenloch 204/229.
4755305 Juli, 1988 Fremont et al.
4798661 Januari, 1989 Meyer 204/278.
5205994 April, 1993 Sawamoto et al.
5304289 April, 1994 Hayakawa.
5324398 Juni, 1994 Erickson et al.
5376242 Dec., 1994 Hayakawa.
5399251 Maart, 1995 Nakamats.
5435894 Juli, 1995 Hayakawa.
5599437 Februari, 1997 Taylor et al.
5614078 Maart, 1997 Lubin et al.
5632870 Mei, 1997 Kucheroy 204/278.
5695650 Dec., 1997 Gehouden.
5698107 Dec., 1997 Wurzburger et al.
De buitenlandse Documenten van het Octrooi
0971886 Maart, 1997 JP.
9809001 Maart, 1998 WO.

Primaire Examinator: Valentine; Donald R.
Procureur, Agent of Firma: Stoel Rives LLP

Eisen




Wat wordt geëist is:



1. Een apparaat bestaand uit:

A. een container voor het houden van een vloeibare oplossing met inbegrip van water;

B. een paar elektroden die binnen bovengenoemde container, bovengenoemde elektroden worden geschikt die behalve elkaar door 1 mm uit elkaar wordt geplaatst;

C. een rol die binnen bovengenoemde container wordt geschikt;

D. een eerste machtslevering die aan bovengenoemde elektroden voor het verstrekken van een eerste gepulseerd signaal aan één van bovengenoemde elektroden wordt gekoppeld zei gepulseerd signaal dat een teken-ruimteverhouding wezenlijk gelijk aan 10:1 en een frequentie van 10 tot 250 KHZ heeft; en

E. een tweede machtslevering die aan bovengenoemde rol voor het verstrekken van een tweede gepulseerd signaal aan bovengenoemde rol, bovengenoemd tweede gepulseerd signaal switchably wordt gekoppeld dat een frequentie van ongeveer 19 Herz heeft;

F. waarin de bovengenoemde elektroden voor onderdompeling in bovengenoemde vloeibare oplossing worden aangepast;

G. de bovengenoemde rol wordt geschikt boven bovengenoemde elektroden;

H. het bovengenoemde eerste gepulseerde signaal van bovengenoemde eerste machtslevering heeft een voltage van 12 volts en een stroom van 300 ma;

I. het bovengenoemde eerste gepulseerde signaal heeft een vierkant-golfgolfvorm;

J. één van bovengenoemd paar elektroden vormt een binnencilinder en andere van bovengenoemd paar elektroden vormt een buitencilinder die bovengenoemde binnencilinder omringt;

k. allebei van bovengenoemde elektroden worden gemaakt van het zelfde materiaal;

L. de bovengenoemde vloeibare oplossing omvat geen chemische katalysator;

M. de bovengenoemde container omvat een drukafblaasklep die opent als de druk binnen bovengenoemde container een vooraf bepaalde drempel overschrijdt;

N. de bovengenoemde container omvat een afzethaven voor het vervoeren van onder druk gezette gasinhoud van bovengenoemde container aan een apparaat van de groep die bestaat uit:

1. een interne verbrandingsmotor;

2. een vergeldende zuigermotor;

3. een motor van de gasturbine;

4. een fornuis;

5. een verwarmer;

6. een oven;

7. een distillatieeenheid;

8. een eenheid van de waterreiniging; en

9. een waterstof/zuurstofvlamstraal; en

O. een voltageniveau van bovengenoemd tweede gepulseerd signaal dat op bovengenoemde rol wordt toegepast is veranderlijk.

2. Een apparaat bestaand uit:

A. een container voor het houden van een vloeibare oplossing met inbegrip van water;

B. een paar elektroden die binnen bovengenoemde container worden geschikt, bovengenoemde elektroden die behalve elkaar door 5 mm uit elkaar worden geplaatst of minder; en

C. een machtslevering die aan bovengenoemde elektroden voor het verstrekken van een gepulseerd signaal aan één van bovengenoemde elektroden wordt gekoppeld, bovengenoemd gepulseerd signaal dat een teken-ruimteverhouding wezenlijk gelijk aan 10:1 en een frequentie van van 10 tot 250 KHZ heeft;

D. waarin de bovengenoemde elektroden voor onderdompeling in bovengenoemde vloeibare oplossing worden aangepast.

3. De apparaten van eis 2, waarin het bovengenoemde gepulseerde signaal van bovengenoemde machtslevering een voltage van 12 volts en een stroom van 300 ma heeft.

4. De apparaten van eis 3, waarin het gepulseerde signaal een vierkant-golfgolfvorm heeft.

5. De apparaten van eis 3, waarin allebei van bovengenoemd paar elektroden een vlakke plaat vormen.

6. De apparaten van eis 5, verder-bestaat minstens uit één extra paar elektroden die aan bovengenoemde machtslevering worden gekoppeld, waarin elke elektrode van bovengenoemd extra paar elektroden een vlakke plaat vormt.

7. De apparaten van eis 5, waarin allebei van bovengenoemd paar elektroden door een zelfde materiaal worden gevormd.

8. De apparaten van eis 7, waarin het bovengenoemde materiaal dat bovengenoemde elektroden vormt roestvrij staal is.

9. De apparaten van eis 3, waarin het bovengenoemde apparaat wordt aangepast aan opbrengswaterstof en zuurstof van een vloeibare oplossing bij gebrek aan een chemische katalysator.

10. De apparaten van eis 3, waarin de bovengenoemde container een drukafblaasklep omvat die opent als de druk binnen bovengenoemde container een vooraf bepaalde drempel overschrijdt.

11. De apparaten van eis 3, waarin het bovengenoemde apparaat wordt aangepast aan opbrengswaterstof en zuurstof van een vloeibare oplossing in antwoord op bovengenoemd gepulseerd signaal en de bovengenoemde container een outputhaven voor het outputting van bovengenoemde waterstof en zuurstof, en verder-bestaat uit omvat:

een apparaat met inbegrip van een inputhaven die met bovengenoemde outputhaven wordt voor het ontvangen van bovengenoemde waterstof en zuurstof, bovengenoemd apparaat dat uit de groep wordt geselecteerd verbonden die bestaat uit:

A. een interne verbrandingsmotor;

B. een vergeldende zuigermotor;

C. een motor van de gasturbine;

D. een fornuis;

E. een verwarmer;

F. een oven;

G. een distillatieeenheid;

H. een eenheid van de waterreiniging; en

I. een waterstof/zuurstofvlamstraal.

12. Het apparaat van eis 2, waarin één van bovengenoemd paar elektroden een binnencilinder en andere van bovengenoemd paar elektroden vormt vormt een buitencilinder die bovengenoemde binnencilinder omringt.

13. De apparaten van eis 12, waarin allebei van bovengenoemd paar elektroden door een zelfde materiaal worden gevormd.

14. De apparaten van eis 13, waarin het bovengenoemde materiaal dat bovengenoemde elektroden vormt roestvrij staal is.

15. De apparaten van eis 2, waarin het bovengenoemde apparaat wordt aangepast aan opbrengswaterstof en zuurstof van een vloeibare oplossing bij gebrek aan een chemische katalysator.

16. De apparaten van eis 2, waarin de bovengenoemde container een drukafblaasklep omvat die opent als de druk binnen bovengenoemde container een vooraf bepaalde drempel overschrijdt.

17. De apparaten van eis 2, waarin het bovengenoemde apparaat wordt aangepast aan opbrengswaterstof en zuurstof van een vloeibare oplossing in antwoord op bovengenoemd gepulseerd signaal en de bovengenoemde container een outputhaven voor het outputting van bovengenoemde waterstof en zuurstof, en verder-bestaat uit omvat:

een apparaat met inbegrip van een inputhaven die met bovengenoemde outputhaven wordt voor het ontvangen van bovengenoemde waterstof en zuurstof, bovengenoemd apparaat dat uit de groep wordt geselecteerd verbonden die bestaat uit:

A. een interne verbrandingsmotor;

B. een vergeldende zuigermotor;

C. een motor van de gasturbine;

D. een fornuis;

E. een verwarmer;

F. een oven;

G. een distillatieeenheid;

H. een eenheid van de waterreiniging; en

I. een waterstof/zuurstofvlamstraal.

18. Een apparaat bestaand uit:

A. een container voor het houden van een vloeibare oplossing met inbegrip van water;

B. een paar elektroden die binnen bovengenoemde container worden geschikt;

C. een rol die binnen bovengenoemde container wordt geschikt;

D. een eerste machtslevering die aan bovengenoemde elektroden voor het verstrekken van een eerste gepulseerd signaal aan één van bovengenoemde elektroden wordt gekoppeld; en

E. een tweede machtslevering die aan bovengenoemde rol voor het verstrekken van een tweede gepulseerd signaal aan bovengenoemde rol wordt gekoppeld.

19. De apparaten van eis 18, waarin

A. de bovengenoemde elektroden worden aangepast voor onderdompeling in bovengenoemde vloeibare oplossing; en

B. de bovengenoemde rol wordt geschikt boven bovengenoemde elektroden.

20 De apparaten van eis 19, verder-bestaat uit een schakelaar die aan de tweede te verbinden machtslevering wordt gekoppeld/maken bovengenoemde tweede machtslevering aan/van bovengenoemde rol los.

21. De apparaten van eis 20, waarin de bovengenoemde tweede machtslevering een veranderlijke levering van de voltagemacht voor het variëren van een voltageniveau van bovengenoemd tweede gepulseerd signaal in tijd is.

22. De apparaten van eis 21, waarin de bovengenoemde eerste machtslevering een veranderlijke levering van de outputmacht voor het variëren van minstens één outputparameter van bovengenoemd eerste gepulseerd signaal in tijd is.

23. De apparaten van eis 20, waarin de bovengenoemde container een drukafblaasklep omvat die opent als de druk binnen bovengenoemde container een vooraf bepaalde drempel overschrijdt.

24. De apparaten van eis 19, waarin de bovengenoemde tweede machtslevering een veranderlijke levering van de voltagemacht voor het variëren van een voltageniveau van bovengenoemd tweede gepulseerd signaal in tijd is.

25. De apparaten van eis 24, waarin de bovengenoemde eerste machtslevering een veranderlijke levering van de outputmacht voor het variëren van minstens één outputparameter van bovengenoemd eerste gepulseerd signaal in tijd is.

26. De apparaten van eis 19, waarin de bovengenoemde eerste machtslevering een veranderlijke levering van de outputmacht voor het variëren van minstens één signaalparameter van bovengenoemd eerste gepulseerd signaal in tijd is.

27. De apparaten van eis 19, waarin de bovengenoemde tweede machtslevering een astable kring omvat die bij een frequentie van tussen 17 Herz en 22 Herz oscilleert.

28. De apparaten van eis 19, waar het bovengenoemde paar elektroden apart door 1 mm uit elkaar wordt geplaatst.

29. Het apparaat van eis 28, waarin één van bovengenoemd paar elektroden een binnencilinder en andere van bovengenoemd paar elektroden vormt vormt een buitencilinder die bovengenoemde binnencilinder omringt.

30. De apparaten van eis 29, waarin allebei van bovengenoemd paar elektroden door een zelfde materiaal worden gevormd.

31. De apparaten van eis 30, waarin het bovengenoemde materiaal dat bovengenoemde elektroden vormt roestvrij staal is.

32. De apparaten van eis 28, waarin allebei van bovengenoemd paar elektroden een vlakke plaat vormen.

33. De apparaten van eis 32, verder-bestaat minstens uit één extra paar elektroden die aan bovengenoemde eerste machtslevering worden gekoppeld, waarin elke elektrode van bovengenoemd extra paar elektroden een vlakke plaat vormt.

34. De apparaten van eis 32, waarin allebei van bovengenoemd paar elektroden door een zelfde materiaal worden gevormd.

35. De apparaten van eis 34, waarin het bovengenoemde materiaal dat bovengenoemde elektroden vormt roestvrij staal is.

36. De apparaten van eis 19, waarin het bovengenoemde apparaat wordt aangepast aan opbrengswaterstof en zuurstof van een vloeibare oplossing bij gebrek aan een chemische katalysator.

37. De apparaten in eis 18, waarin het bovengenoemde apparaat wordt aangepast aan opbrengswaterstof en zuurstof van een vloeibare oplossing in antwoord op bovengenoemd eerste gepulseerd signaal en de bovengenoemde container een outputhaven voor het outputting van bovengenoemde waterstof en zuurstof, en verder-bestaat uit omvat:

een apparaat met inbegrip van een inputhaven die met bovengenoemde outputhaven wordt voor het ontvangen van bovengenoemde waterstof en zuurstof, bovengenoemd apparaat dat uit de groep wordt geselecteerd verbonden die bestaat uit:

A. een interne verbrandingsmotor;

B. een vergeldende zuigermotor;

C. A. de motor van de gasturbine;

D. een fornuis;

E. een verwarmer;

F. een oven;

G. een distillatieeenheid;

H. een eenheid van de waterreiniging; en

I. een waterstof/zuurstofvlamstraal.

Beschrijving




ACHTERGROND VAN DE UITVINDING



1. Gebied van de Uitvinding

De onderhavige uitvinding heeft op een apparaat om orthohydrogen en parahydrogen betrekking te produceren.

2. Beschrijving van Verwant Art.

De conventionele elektrolysecellen kunnen waterstof en zuurstof van water produceren. Deze conventionele cellen omvatten over het algemeen twee elektroden die binnen de cel worden geschikt die energie op het water aan daardoor opbrengswaterstof en zuurstof toepassen. De twee elektroden worden conventioneel gemaakt van twee verschillende materialen.

Nochtans, worden de waterstof en de zuurstof die in de conventionele cellen wordt geproduceerd over het algemeen geproduceerd op een inefficiënte manier. Namelijk wordt een grote hoeveelheid elektromacht vereist op de elektroden worden toegepast om de waterstof en de zuurstof te produceren. Voorts moet een chemische katalysator zoals natriumhydroxyde of kaliumhydroxyde aan het water aan afzonderlijke waterstof of zuurstofbellen van de elektroden worden toegevoegd. Ook, moet het geproduceerde gas vaak aan een onder druk gezette container voor opslag worden vervoerd, omdat de conventionele cellen de gassen langzaam produceren. Ook, neigen de conventionele cellen omhoog te verwarmen, creërend een verscheidenheid van problemen, met inbegrip van het koken van het water. Ook, neigen de conventionele cellen om gasbellen op de elektroden te vormen die als elektroisolatie dienst doen en de functie van de cel verminderen.

Dienovereenkomstig, is het uiterst wenselijk om een grote hoeveelheid waterstof en zuurstof met slechts een bescheiden hoeveelheid inputmacht te veroorzaken. Voorts is het wenselijk om de waterstof en de zuurstof met "regelmatig" kraanwater en zonder enige extra chemische katalysator te produceren, en de cel zonder de behoefte aan een extra pomp in werking te stellen om het onder druk te zetten. Het zou ook wenselijk zijn om de elektroden te construeren die het zelfde materiaal gebruiken. Ook, is het wenselijk om de gassen snel, en zonder hitte, en zonder bellen op de elektroden te produceren.

Orthohydrogen en parahydrogen zijn twee verschillende isomeren van waterstof. Orthohydrogen is die staat van waterstofmolecules waarin de rotaties van de twee kernen parallel zijn. Parahydrogen is die staat van waterstofmolecules waarin de rotaties van de twee kernen antiparallel zijn. De verschillende kenmerken van orthohydrogen en parahydrogen leiden tot verschillende fysieke eigenschappen. Bijvoorbeeld, is orthohydrogen hoogst brandbaar terwijl parahydrogen een langzamere brandende vorm van waterstof is.

Aldus, kunnen orthohydrogen en parahydrogen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. De conventionele elektrolytische cellen maken slechts orthohydrogen en parahydrogen. Parahydrogen, conventioneel, is moeilijk en duur te maken.

Dienovereenkomstig, is het wenselijk om goedkoop orthohydrogen en/of parahydrogen te produceren die een cel gebruikt en de hoeveelheid één van beiden te kunnen controleren geproduceerd door de cel. Het is ook wenselijk om aan geproduceerde orthohydrogen of parahydrogen aan een gekoppelde machine opdracht te geven om een energiebron voor het zelfde te verstrekken.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING



Het is daarom een doel van de onderhavige uitvinding om een cel te verstrekken die elektroden heeft en water bevat dat een grote hoeveelheid waterstof en zuurstof in een vrij klein bedrag van tijd, en met een bescheiden bedrag van inputmacht, en zonder het produceren van hitte veroorzaakt.

Het is een ander doel van de onderhavige uitvinding voor de cel om bellen van waterstof en zuurstof te produceren die niet rond of op de elektroden bundelen.

Het is ook een doel van de onderhavige uitvinding voor de cel behoorlijk om zonder een chemische katalysator te werken. Aldus, kan de cel slechts op kraanwater lopen. Voorts kunnen de extra kosten verbonden aan de chemische katalysator worden vermeden.

Het is een ander doel van de onderhavige uitvinding voor de zelf-onder druk te zetten cel. Aldus, is geen extra pomp nodig.

Het is een ander doel van de onderhavige uitvinding om een cel te verstrekken die elektroden heeft die van het zelfde materiaal worden gemaakt. Dit materiaal kan roestvrij staal zijn, bijvoorbeeld. Aldus, kan de bouw van de cel vereenvoudigde en overeenkomstige lagere kosten zijn.

Het is een ander doel van de onderhavige uitvinding om een cel te verstrekken die orthohydrogen, parahydrogen of een mengsel kan produceren daarvan en kan worden gecontroleerd om om het even welke relatieve hoeveelheid orthohydrogen en parahydrogen te veroorzaken die door de gebruiker wordt gewenst.

Het is een ander doel van de uitvinding om de gasachtige output van de cel aan een apparaat, zoals een interne verbrandingsmotor te koppelen, zodat het apparaat van het daaraan geleverde gas kan worden aangedreven.

Deze en andere voorwerpen, eigenschappen, en kenmerken van de onderhavige uitvinding zullen op overweging van de volgende uitvoerige beschrijving en de toegevoegde eisen met betrekking tot de begeleidende tekeningen duidelijker zijn, waarin als verwijzing de cijfers overeenkomstige delen in de diverse cijfers aanwijzen.

Dienovereenkomstig, omvat de onderhavige uitvinding een container voor holdingswater. Minstens één paar hechte elektroden wordt geplaatst binnen de container en onder het water ondergedompeld. Een eerste machtslevering verstrekt een bepaald gepulseerd signaal aan de elektroden. Een rol wordt ook geschikt in de container en onder het water ondergedompeld. Een tweede machtslevering verstrekt een bepaald gepulseerd signaal door een schakelaar aan de elektroden.

Wanneer slechts de elektroden een gepulseerd signaal ontvangen, dan kan orthohydrogen worden geproduceerd. Wanneer zowel de elektroden als de rol gepulseerde signalen ontvangen, dan kan parahydrogen of een mengsel van parahydrogen en orthohydrogen worden geproduceerd. De container is zelf onder druk gezet en het water binnen de container vereist geen chemische katalysator om orthohydrogen en/of parahydrogen efficiënt te produceren.

KORTE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGEN



Fig.. 1 is een zijaanzicht van een cel voor het produceren van orthohydrogen met inbegrip van een paar elektroden volgens een eerste belichaming van de onderhavige uitvinding;


Fig.. 2 zijn een zijaanzicht van een cel voor het produceren van orthohydrogen met inbegrip van twee paren elektroden volgens een tweede belichaming van de onderhavige uitvinding;


Fig.. 3 zijn een zijaanzicht van een cel voor het produceren van orthohydrogen met inbegrip van een paar cilindrisch-gevormde elektroden volgens een derde belichaming van de onderhavige uitvinding;


Fig.. 4a is een diagram dat een vierkant golf gepulseerd signaal illustreert dat door de kring van FIG. kan worden veroorzaakt. 5 en van toepassing geweest op de elektroden van FIG.. 1-3;

Fig.. 4b is een diagram dat een gepulseerd signaal illustreert van de zaagtand golf dat door de kring van FIG. kan worden veroorzaakt. 5 en van toepassing geweest op de elektroden van FIG.. 1-3;


Fig.. 4c is een diagram dat een driehoekig golf gepulseerd signaal illustreert dat door de kring van FIG. kan worden veroorzaakt. 5 en van toepassing geweest op de elektroden van FIG.. 1-3;


Fig.. 5 zijn een elektronisch schakelschema dat een machtslevering illustreert die met de elektroden van FIG. wordt verbonden. 1-3;


Fig.. 6 zijn een zijaanzicht van een cel voor het veroorzaken van minstens parahydrogen met inbegrip van een rol en een paar elektroden volgens een vierde belichaming van de onderhavige uitvinding;


Fig.. 7 zijn een zijaanzicht van een cel voor het produceren van minstens parahydrogen met inbegrip van een rol en twee paren elektroden volgens een vijfde belichaming van de onderhavige uitvinding;


Fig.. 8 zijn een zijaanzicht van een cel voor het veroorzaken van minstens parahydrogen met inbegrip van een rol en een paar cilindrisch-gevormde elektroden volgens een zesde belichaming van de onderhavige uitvinding; en


Fig.. 9 zijn een elektronisch schakelschema dat een machtslevering illustreert die met de rol en de elektroden van FIG. wordt verbonden. 6-8.


UITVOERIGE BESCHRIJVING VAN DE AANGEWEZEN BELICHAMINGEN



Fig.. 1 toont een eerste belichaming van de onderhavige uitvinding met inbegrip van een cel voor het produceren van waterstof en zuurstof. Zoals hieronder samen met FIG. zal worden besproken. 6-8,

de productie van parahydrogen vereist een extra rol niet die in FIG. wordt getoond. 1. Aldus, de waterstof die door de eerste belichaming van FIG. wordt geproduceerd. 1 is orthohydrogen.

De cel omvat een gesloten container 111 die bij zijn bodemgedeelte door ingepaste plastic basis 113 en basis 109 van de schroefdraad wordt gesloten. Container 111 kan van, bijvoorbeeld, plexiglas worden gemaakt en een voorbeeldige hoogte van 43 cm en een voorbeeldige breedte van 9 cm hebben. Container 111 houdt daarin kraanwater 110.

De cel omvat verder een drukmaat 103 om de druk binnen container 111 te meten. Een afzetklep 102 wordt verbonden met de bovenkant van container 111 om om het even welk gas toe te laten binnen container 111 aan vlucht in een outputbuis 101.

De cel omvat ook een pop klep 106 die met een basis 113 wordt verbonden. Pop klep 106 verstrekt een veiligheidsfunctie door de druk binnen de Zieke container automatisch vrij te geven als de druk een vooraf bepaalde drempel overschrijdt. Bijvoorbeeld, kan pop klep 106 worden geplaatst zodat het zal openen als de druk in de container 75 p.s.i. overschrijdt Aangezien container 111 wordt gebouwd om een druk van ongeveer 200 p.s.i. te weerstaan, wordt de cel voorzien van een grote veiligheidsmarge.

Een paar elektroden 105a, 105b wordt geschikt binnen container 111. De elektroden 105a, 105b worden ondergedompeld onder het hoogste niveau van water 110 en bepalen een interactiestreek 112 therebetween. De elektroden 105a, 105b worden bij voorkeur gemaakt van het zelfde materiaal, zoals roestvrij staal.

Om een optimale hoeveelheid waterstof en zuurstof, het gelijke uit elkaar plaatsen tussen de elektroden 105a te veroorzaken moet 105b worden gehandhaafd. Voorts is het verkieslijk om het uit elkaar plaatsen tussen de elektroden 105a, 105b te minimaliseren. Nochtans, kan het uit elkaar plaatsen tussen de elektroden 105a, 105 bovenmatig dicht worden geplaatst niet omdat een boog vormend tussen de elektroden 105a, 105b zou voorkomen. Men heeft bepaald dat het uit elkaar plaatsen van 1 mm het optimale uit elkaar plaatsen voor het produceren van waterstof en zuurstof is. Het uit elkaar plaatsen van tot 5 mm kan effectief werken, maar het uit elkaar plaatsen boven 5 mm heeft niet, behalve met bovenmatige macht goed gewerkt.

Gas van de waterstof en van de zuurstof outputted door outputbuis 101 kan door buis 101 aan een apparaat 120 worden overgebracht gebruikend die gassen, bijvoorbeeld een interne verbrandingsmotor, zoals getoond in FIG.. 1. In plaats van een interne verbrandingsmotor, kan apparaat 120 om het even welk apparaat gebruikend waterstof en zuurstof, met inbegrip van een vergeldende zuigermotor, een motor van de gasturbine, een fornuis, een verwarmer, een oven, een distillatieeenheid, een eenheid van de waterreiniging, een waterstof/zuurstofstraal, of ander apparaat zijn gebruikend de gassen. Met een voldoende productief voorbeeld van de onderhavige uitvinding, kan zulk apparaat 120 die de outputgassen gebruikt onophoudelijk zonder de behoefte worden in werking gesteld om gevaarlijke waterstof en zuurstofgassen op te slaan.

Fig.. 2 tonen een tweede belichaming van de onderhavige uitvinding die meer dan één paar elektroden 205a-D omvat. Het uit elkaar plaatsen tussen de elektroden is minder dan 5 mm zoals in de belichaming van FIG.. 1. Terwijl FIG.. 2 tonen slechts één extra paar elektroden, is het mogelijk om veel meer paren (b.v., wel 40 paren elektroden) binnen de cel te omvatten. De rest van de cel die in FIG. wordt geïllustreerd. 2 blijven het zelfde als dat geïllustreerd in FIG.. 1. De veelvoudige elektroden zijn bij voorkeur vlakke dicht uit elkaar geplaatste platen, aan elkaar evenwijdig.

Fig.. 3 illustreren een cel die cilindrisch gevormde elektroden 305a, 305b heeft. De buitenelektrode 305b omringt de coaxiaal gerichte binnenelektrode 305a. Het gelijke uit elkaar plaatsen van de elektroden 305a, 305b is minder dan 5 mm en de interactieve streek wordt coaxiaal geschikt tussen de twee elektroden 305a, 305b. Terwijl FIG.. 3 illustreren het hoogste gedeelte van container 111 die door een plastic GLB 301 wordt gevormd, zal men waarderen aan die vaardigheid in de kunst dat GLB 301 in de belichamingen van FIG. kan worden gebruikt. 1-2 en de belichaming van FIG.. 3 kunnen zelfde container 111 gebruiken die in FIG. wordt geïllustreerd. 1-2. Zoals voorgesteld door FIG.. 3, de elektroden kunnen bijna om het even welke vorm zoals vlakke platen, staven, buizen of coaxiale cilinders zijn.

De elektroden 105a, 105b van FIG.. 1 (of elektroden 205a-D van FIG.. 2 of elektroden 305a, 305b van FIG.. 3) respectievelijk worden verbonden met de terminals 108a van de machtslevering, 108b zodat zij een gepulseerd elektrosignaal van een machtslevering kunnen ontvangen. Het gepulseerde signaal kan bijna om het even welke golfvorm zijn en een veranderlijk huidig niveau, voltageniveau, frequentie en teken-ruimte verhouding (d.w.z., een verhouding van de duur van één enkele impuls aan het interval tussen twee opeenvolgende impulsen) hebben. Bijvoorbeeld, kan de machtslevering die macht verstrekt aan de elektroden zijn leidingen 110 volts aan een 12 voltlevering of een autobatterij.

Fig.. 4a, FIG.. 4b en FIG.. 4c illustreer een vierkante golf, een golf van de zaagtand en een driehoekige golf, respectievelijk die op de elektroden 105a, 105b (of 205a-D of 305a, 305b) overeenkomstig de onderhavige uitvinding kunnen worden toegepast. Elk van de golfvormen die in FIG. worden geïllustreerd. 4a-4c heeft een 1:1 teken-ruimteverhouding. Zoals aangetoond in FIG.. 4b, zal de golf van de zaagtand slechts een piekvoltage aan het eind van de impulsduur bereiken. Zoals aangetoond in FIG.. 4c, heeft de driehoekige golf een laag piekvoltage. Men heeft geconstateerd dat de optimale resultaten voor het produceren van waterstof en zuurstof in de onderhavige uitvinding gebruikend een vierkante golf worden verkregen.

Na initiatie van het gepulseerde signaal van de machtslevering, produceren de elektroden 105a, 105b en onophoudelijk bijna waterstof en zuurstof ogenblikkelijk bellen van water 110 in interactiestreek 112. Voorts kunnen de bellen met slechts het minimale verwarmen van het water 110 of een ander deel van de cel worden geproduceerd. Deze bellen nemen door water 110 toe en verzamelen in het hogere gedeelte van container 111.

De geproduceerde bellen worden niet gebundeld rond of op de elektroden 105a, 105b en zo gemakkelijk vlotter aan de oppervlakte van water 110. Daarom is er geen behoefte om een chemische katalysator toe te voegen om de geleiding van de oplossing bij te staan of de bel te verminderen die rond of op de elektroden 105a, 105b bundelt. Aldus, slechts is het kraanwater nodig voor generatie van de waterstof en de zuurstof in de onderhavige uitvinding.

De gassen die binnen de container worden zelf-zetten geproduceerd onder druk (d.w.z., bouwt de druk de container door de productie van gas, zonder een luchtpomp) in. Aldus, is geen extra pomp nodig om aan container 111 worden gekoppeld en de geproduceerde gassen doen geen behoefte om in een onder druk gezette container worden vervoerd.

De machtslevering in de onderhavige uitvinding wordt vereist om een gepulseerd signaal te verstrekken dat slechts 12 volts heeft bij 300 ma (3,6 watts). Men heeft geconstateerd dat een optimale hoeveelheid waterstof en zuurstof is veroorzaakt wanneer het gepulseerde signaal teken-ruimteverhouding van 10:1 en een frequentie van 10-250 KHz heeft. Gebruikend deze parameters, kan de prototypecel van de onderhavige uitvinding gas naar rato van 1 p.s.i. produceren per minuut. Dienovereenkomstig, kan de cel van de onderhavige uitvinding waterstof en zuurstof op een hoogst efficiënte manier, snel en met lage machtsvereisten produceren.

Zoals hierboven genoteerd die, de waterstof door de belichamingen van FIG. wordt geproduceerd. 1-3 is orthohydrogen. Zoals goed door de deskundigen wordt begrepen, is orthohydrogen hoogst brandbaar. Daarom kan om het even welke geproduceerde orthohydrogen van container 111 door klep 102 en afzetbuis 101 worden vervoerd om door een apparaat zoals een interne verbrandingsmotor worden gebruikt.

De onderhavige uitvinding, met voldoende elektroden, kan waterstof en zuurstof produceren snel genoeg om de gassen direct te voeden in een interne verbrandingsmotor of turbinemotor, en de motor zonder accumulatie en opslag van de gassen onophoudelijk in werking te stellen. Vandaar, verstrekt dit voor het eerst een waterstof/een zuurstof gedreven motor die veilig is omdat het geen opslag van waterstof of zuurstofgas vereist.

Fig.. 5 illustreren een voorbeeldige machtslevering voor het verstrekken van D.C. gepulseerde signalen zoals die geïllustreerd in FIG.. 4a-4c aan de elektroden die in FIG. worden geïllustreerd. 1-3. Zoals gemakkelijk door de deskundigen zal begrepen worden, een andere machtslevering die de gepulseerde hierboven besproken signalen kan verstrekken kan daarvoor worden gesubstitueerd.

De machtslevering die in FIG. wordt geïllustreerd. 5 omvatten de volgende delen en hun voorbeeldige componenten of waarden:

     ______________________________________ Astable kring NE555 of de gelijkwaardige Transistor TR3 2N3055 van de Transistor TR2 2N3904 van de Transistor TR1 2N3904 van de Weerstand R6 2.7K van de Weerstand R5 2.7K van de Weerstand R4 10K van de Weerstand R3 10K van de Weerstand R2 10K van de logicakring ______________________________________ of om het even welke hoge snelheid, de hoge huidige getoonde niet Condensatoren van de Diode D2 1N4007 van de siliciumschakelaar () Vcc omleidingscondensatoren zoals gevraagd.                                                                                             ______________________________________          


De astable kring wordt verbonden met de basis van transistor TR1 door weerstand R2. De collector van transistor TR1 wordt aangesloten aan voltage levert Vcc door weerstand R5 en de basis van transistor TR2 door weerstand R3. De collector van transistor TR2 wordt aangesloten aan voltage levert Vcc door weerstand R6 en de basis van transistor TR3 door weerstand R4. De collector van transistor TR3 is verbindt met één van de elektroden van de cel en de diode D2. De zenders van transistors TR1, TR2, TR3 worden aangesloten aan grond. De weerstanden R5 en R6 dienen als collectorladingen voor transistors TR1 en TR2, respectievelijk. De cel dient als collectorlading voor transistor TR3. De weerstanden R2, R3 en R4 dienen om respectievelijk ervoor te zorgen dat de transistors TR1, TR2 en TR3 verzadigd zijn. De diode D2 beschermt de rest van de kring tegen om het even welke veroorzaakte achteremf binnen de cel.

De astable kring wordt gebruikt om een impulstrein in een specifieke tijd en met een specifieke teken-ruimteverhouding te produceren. Deze impulstrein wordt verstrekt aan de basis van transistor TR1 door weerstand R2. De transistor TR1 werkt als invertschakelaar. Aldus, wanneer de astable kring een outputimpuls veroorzaakt, hoog gaat het basisvoltage van de transistor TR1 (d.w.z., bijna Vcc of logica 1). Vandaar, gaat het voltageniveau van de collector van transistor TR1 laag (d.w.z., dicht bij grond of logica 0).

De transistor TR2 werkt ook als omschakelaar. Wanneer het collectorvoltage van transistor TR1 laag gaat, gaat het basisvoltage van transistor TR2 ook lage en transistortr2 draaien af. Vandaar, hoog gaan het collectorvoltage van transistor TR2 en het basisvoltage van Transistor TR3. Daarom zet de transistor TR3 overeenkomstig de teken-ruimteverhouding aan die door de astable kring wordt uiteengezet. Wanneer de transistor TR3 is, wordt één elektrode van de cel verbonden met Vcc en andere wordt verbonden met grond door transistor TR3. Aldus, kan de transistor TR3 worden aangezet (en weg) en daarom dient de transistor TR3 effectief als machtsschakelaar voor de elektroden van de cel.

FIG.. 6-8 illustreer extra belichamingen van de cel die aan de belichamingen van FIG. gelijkaardig zijn. 1-3, respectievelijk. Nochtans, elk van belichamingen van FIG.. 6-8 verder omvat een rol 104 die boven elektroden en terminals 107 wordt geschikt van de machtslevering die aan rol 104 worden aangesloten. De afmetingen van rol 104 kunnen, bijvoorbeeld, 5.times.7 cm zijn en, bijvoorbeeld, 1500 draaien hebben. Rol 104 wordt ondergedompeld onder de oppervlakte van water 110.

De belichamingen van FIG.. 6-8 verder omvat een facultatieve schakelaar 121 die of weg door de gebruiker kan worden ingeschakeld. Wanneer schakelaar 121 niet wordt gesloten, dan vormt de cel fundamenteel de zelfde structuur zoals FIG.. 1-3 en kan zo op de zelfde manier worden gewerkt die in FIG. wordt beschreven. 1-3 om orthohydrogen en zuurstof te produceren. Wanneer schakelaar 121 wordt gesloten, extra rol 104 de cel geschikt maakt om zuurstof te produceren en of (1) parahydrogen of (2) een mengsel van parahydrogen en orthohydrogen.

Wanneer schakelaar 121 (wordt gesloten of niet) gesloten, wordt rol 104 verbonden door terminals 106 en schakelaar 121 (of direct verbonden slechts door terminals 106) met een machtslevering zodat rol 104 een gepulseerd signaal kan ontvangen. Zoals hieronder zal worden besproken, kan deze machtslevering door de kring worden gevormd die in FIG. wordt geïllustreerd. 9.

Wanneer rol 104 en de elektroden 105a, 105b impulsen ontvangen, is het mogelijk om bellen van parahydrogen of een mengsel van parahydrogen en orthohydrogen te produceren. De bellen worden gevormd en vlotter aan de oppervlakte van water 110 zoals die in FIG. worden besproken. 1-3. Wanneer de rol met een hogere stroom wordt gepulseerd, wordt een grotere hoeveelheid parahydrogen veroorzaakt. Voorts door het voltage van rol 104 te variëren, kan groter/kleiner percentage van orthohydrogen/parahydrogen worden veroorzaakt. Aldus, door het (hieronder) besproken voltageniveau, huidige niveau en frequentie te controleren die aan rol 104 (en de parameters zoals voltageniveau, huidig niveau, frequentie, teken-ruimteverhouding en golfvorm wordt verstrekt die aan de elektroden 105a wordt verstrekt, 105b zoals hierboven besproken die) de samenstelling van het gas door de cel wordt geproduceerd kan worden gecontroleerd.

Bijvoorbeeld, is het mogelijk om slechts zuurstof en orthohydrogen te produceren door rol 104 eenvoudig los te maken. Het is ook mogelijk om slechts zuurstof en parahydrogen te produceren door de aangewezen gepulseerde signalen aan rol 104 en de elektroden 105a, 105b te verstrekken. De elk van voordelen en resultaten die met betrekking tot de belichamingen van FIG. worden besproken. 1-3 eveneens zijn voortgekomen uit de belichamingen van FIG.. 6-8. Bijvoorbeeld, de cellen van FIG.. 6-8 zelf-zetten onder druk, vereisen zeer geen-chemische katalysator, verwarmen water 110 of geen cel, en veroorzaken een grote hoeveelheid waterstof en zuurstofgassen van een bescheiden hoeveelheid inputmacht, zonder bellen op de elektroden.

Een aanzienlijke hoeveelheid tijd moet overgaan alvorens de volgende impuls stroom aan rol 104 verstrekt. Vandaar, is de frequentie van het gepulseerde signaal veel lager dan dat verstrekt aan de elektroden 105a, 105b. Dienovereenkomstig, met het type van rol 104 die de hierboven beschreven afmetingen heeft, kan de frequentie van gepulseerde signalen zo hoog zijn zoals 30 Herz, maar is bij voorkeur 17-22 Herz om optimale resultaten te verkrijgen.

Parahydrogen is niet zo hoogst brandbaar zoals orthohydrogen en vandaar is een langzamere brandende vorm van waterstof. Aldus, als parahydrogen door de cel wordt geproduceerd, kan parahydrogen aan een geschikt apparaat zoals een kooktoestel of een oven worden gekoppeld om een bron van macht of hitte van een langzamere vlam te voorzien.

Fig.. 9 illustreren een voorbeeldige machtslevering voor het verstrekken van D.C. gepulseerde signalen zoals die geïllustreerd in FIG.. 4a-4c aan de elektroden die in FIG. worden geïllustreerd. 6-8. Bovendien, kan de machtslevering een ander gepulseerd signaal aan de rol verstrekken. Zoals gemakkelijk door de deskundigen zal begrepen worden, een andere machtslevering die de gepulseerde signalen kan verstrekken die hierboven aan de elektroden van de cel en de rol worden besproken kan daarvoor worden gesubstitueerd. Alternatief, kunnen de gepulseerde signalen die aan de elektroden worden verstrekt en de rol door twee afzonderlijke machtslevering worden verstrekt.

Het gedeelte van de machtslevering die (astable kring, R2-R6, TR1-TR3, D2) een gepulseerd signaal verstrekt aan de elektroden van de cel is identiek aan dat geïllustreerd in FIG.. 5. De machtslevering die in FIG. wordt geïllustreerd. verdere 9 omvatten de volgende delen en hun respectieve voorbeeldige waarden:

 ____         __________________________________ Waterscheiding door teller 4018 BPC van N of gelijkwaardig Monostable de kringsNe 554 van de logicakring of de gelijkwaardige Transistor TR4 2N3055 van de Weerstand R1 10K van de logicakring of om het even welke hoge de schakelaardiode D1 1N4007 van het snelheids hoge huidige silicium. ______________________________________                                                                      


De input van de waterscheiding door de teller van N (hierna de "verdeler") wordt verbonden met de collector van transistor TR1. De output van de verdeler wordt verbonden met de monostable kring en de output van de monostable kring wordt verbonden met de basis van transistor TR4 door weerstand R1. De collector van de transistor TR4 wordt aangesloten aan één eind van de rol en een diode D1. Het andere eind van de rol en de diode D1 wordt verbonden met het voltage levert Vcc. De weerstand Ri zorgt ervoor dat TR4 volledig verzadigd is.

De diode D2 verhindert om het even welke veroorzaakte achteremf die binnen de rol wordt geproduceerd de rest van de kring te beschadigen. Zoals geïllustreerd in FIG.. 6-8, een schakelaar 121 kan ook opgenomen in de kring om de gebruiker toe te staan om tussen (1) een cel die orthohydrogen en zuurstof produceren, en (2) een cel te schakelen die minstens parahydrogen en zuurstof produceert.

De hoge/lage omschakeling van het collectorvoltage van de transistor TR1 verstrekt een gepulseerd signaal aan de verdeler. De verdeler verdeelt dit gepulseerde signaal door N (waar N een positief geheel) is om een gepulseerd outputsignaal te veroorzaken. Dit outputsignaal wordt gebruikt om de monostable kring teweeg te brengen. De monostable kring herstelt de impulslengte zodat het een geschikte timing heeft. Het outputsignaal van de monostable kring wordt verstrekt aan de basis van de transistor TR4 door weerstand R1 om af te zetten transistortr4 op/. Wanneer de transistor TR4 wordt ingeschakeld, wordt de rol geplaatst tussen Vcc en grond. Wanneer de transistor TR4 wordt uitgeschakeld, is de rol losgemaakt van de rest van de kring. Zoals besproken samen met FIG.. 6-8, wordt de frequentie van impulssignaal die aan de rol wordt verstrekt geschakeld aan een tarief bij voorkeur tussen 17-22 Herz; i.e.,much lager dan de frequentie van het gepulseerde signaal dat aan de elektroden wordt verstrekt.

Zoals hierboven vermeld, vereist men niet dat de kring die (verdeler, monostable kring, R1, TR4 en D1) het gepulseerde signaal verstrekt aan de rol met de kring die (astable kring, R2-R6, TR1-TR3, D2) het gepulseerde signaal aan de elektroden verstrekt wordt verbonden. Nochtans, op deze wijze zal het verbinden van de kringen een gemakkelijke manier verstrekken om het gepulseerde signaal aan de rol in werking te stellen.

Een werkend prototype van de onderhavige uitvinding is met succes gebouwd en met de voorbeeldige en optimale parameters die hierboven worden vermeld in werking gesteld om orthohydrogen, parahydrogen en zuurstof van water te produceren. Het outputgas van het prototype is aangesloten door een buis aan de diverse inham van kleine de motor van de cilinderbenzine, met de verwijderde carburator, en zo met succes in werking gesteld dergelijke motor zonder enige benzine.

De extra voordelen en de wijzigingen zullen gemakkelijk aan de deskundigen voorkomen. Daarom is de onderhavige uitvinding niet beperkt tot de specifieke hierin getoond en beschreven details en de representatieve apparaten. Dienovereenkomstig, kunnen diverse wijzigingen zonder het vertrekken van de geest of het werkingsgebied van de uitvinding worden gemaakt zoals die door de toegevoegde eisen worden bepaald.

* * * * *
Bezoek Xogen online voor meer informatie

Bezoek Xogen aan aan menings online movie