 |
- ⒶⒸТкаченко А.Н... Производство избыточной энергии. [Djv-10.5M] [Pdf-10.0M] Монография. Авторы: Александр Николаевич Ткаченко, Игорь Михайлович Федоткин, Виктор Алексеевич Тарасов. Под редакцией А.Н. Ткаченко.
(Киев: Издательство «Техника», 2002. - Серия «Энерго- и ресурсосберегающие технологии и системы в агропромышленном комплексе») Скан: ОлегГ, OCR, обработка, формат Pdf: звездочет, 2026
- ОГЛАВЛЕНИЕ:
Предисловие (3). Глава 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ (9). §1.1. Исторические сведения (9). §1.2. Основные теоретические положения процессов в полупроводниковых термоэлектрических генераторах (10). §1.3. Эффекты тройных взаимодействий (13). §1.4. Математическое моделирование процессов переноса, установление новых физических эффектов и технологии их использования (15). §1.5. Продолжение эффектов парных взаимодействий и использование обобщенных законов (28). §1.6. Тройные или повторные парные взаимодействия (35). §1.7. Сложные эффекты, используемые в топливных элементах (43). §1.8. Действие скрещенных электрического и магнитного полей (52). §1.9. Использование внутренней энергии рабочего тела (57). Глава 2. ПРОИЗВОДСТВО ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ (64). §2.1. Понятие об избыточной энергии (64). §2.2. Методы получения избыточной энергии (68). §2.3. Разработка концепции производства избыточной энергии (71). §2.4. Краткий обзор примеров избыточного энергобаланса (74). §2.5. Кавитационные теплогенераторы и их место в технике будущего (84). §2.6. Комбинирование кавитационных теплогенераторов с пьезоэффектами и холодным ядерным синтезом (92). §2.7. Двигатель, работающий на избыточной энергии (93). §2.8. Условия возникновения избыточного энергобаланса и производства избыточной энергии (94). Глава 3. КАВИТАЦИОННЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДУ И ЖИДКОСТИ (109). §3.1. Физические свойства воды (109). §3.2. Аномальные свойства воды (123). §3.3. Влияние примесей на физико-химические свойства водных растворов (126). §3.4. Физико-химическое действие кавитационной обработки (128). §3.5. Влияние кавитационной обработки на свойства воды (129). §3.6. Экспериментальные исследования влияния кавитации на свойства воды и растворов (132). §3.7. Кавитационная обработка воды для парогенерирующих установок (141). §3.8. Обработка мазута посредством гидродинамической кавитации (144). §3.9. Структура воды и способы ее изменения (145). Глава 4. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ И ИЗБЫТОЧНАЯ ЭНЕРГИЯ (152). §4.1. Нетрадиционные емкостные подогреватели (152). §4.2. Теплообменные аппараты нового поколения (155). §4.3. Возможные варианты «ноу-хау» в гидродинамических теплогенераторах (157). §4.4. Расчет кавитационных теплообменников (160). §4.5. Гидродинамический нагреватель ТЭК (164). §4.6. Оценка эффективности ТЭК (168). §4.7. Способы повышения эффективности гидродинамических нагревателей и получения избыточной энергии (170). §4.8. Эффективность гидроударов (178). §4.9. Эффективность струек акад. Л.И. Седова (180). §4.10. Производство тепловой энергии гидроударами (185). §4.11. Принципы получения избыточной энергии (186). §4.12. Теплогенераторы «ЮСМАР» (Молдова). (191). Глава 5. ГИДРАВЛИКА ПУЛЬСИРУЮЩИХ ТЕЧЕНИЙ (193). §5.1. Способы создания в жидкости механических колебаний (193). §5.2. Методика исследований и экспериментальная установка (195). §5.3. Пульсационный эффект (199). §5.4. Кавитация при пульсациях (202). §5.5. Специфика гидравлики пульсирующих течений (203). §5.6. Критериальные зависимости для инженерных расчетов гидравлических сопротивлений и теплообмена при пульсирующем течении жидкости в коротких трубопроводах (210). §5.7. Анализ критериальных зависимостей для локальной теплоотдачи при пульсирующем течении жидкости в горизонтальной трубе (220). §5.8. Методика инженерных расчетов пульсационных теплообменных аппаратов пищевых производств (223). §5.9. Примеры инженерных расчетов пульсационных теплообменников и выбор оптимального режима их работы (227). Глава 6. КОЛЕБАНИЯ И АВТОКОЛЕБАНИЯ ОДНО- И ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТРАКТАХ И КОНТУРАХ (233). §6.1. О пульсациях потоков в трубах (233). §6.2. Сдвиг фаз между колебаниями в тракте и внешними возмущающими колебаниями, оценка энергетического выигрыша от применения пульсаций (242). §6.3. Расход энергии на генерацию пульсаций и перемещение жидкости (259). §6.4. Теоретическая зависимость угла сдвига фаз от частоты колебаний и свойств материала системы (262). Глава 7 РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ И ПУЛЬСАЦИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ (266). §7.1. Эффект автоколебаний трехфазного потока (266). §7.2. Пульсирующие течения, реализуемые прерывателем потока (272). §7.3. Вывод дифференциального уравнения Дарси второго порядка для трубопровода (273). §7.4. Течение жидкости с учетом изменения внешнего давления (274). §7.5. Управление процессом течения жидкости с учетом ее сжимаемости при переменных граничных условиях (279). §7.6. Пульсационные эффекты при течении жидкостей в трубах и каналах (284). §7.7. Пульсирующее течение жидкости в упругом трубопроводе (289). §7.8. Динамика пульсирующего течения жидкости, генерируемого прерывателем потока (295). §7.9. Пульсационный перепад давления (304). §7.10. Примеры расчетов гидродинамических нагревателей (308). §7.11. Расчет пульсационного гидродинамического нагревателя (310). §7.12. Результаты промышленных испытаний пульсационного теплообменника (313). §7.13. Накипеобразование в пульсационных теплообменниках (317). Список литературы (321).
ИЗ ИЗДАНИЯ: В монографии обобщен опыт и представлен комплекс новых фундаментальных и прикладных исследований, технических и конструкторских решений, инженерных расчетов синтеза тепловых кавитационных реакторов. Рассмотрены физические явления, теоретические основы и математические модели процессов переноса, установления новых физических эффектов и технологий их использования, результаты совершенствования теории колебаний и пульсаций, проблемно ориентированных на производство избыточной энергии. Рассчитана на научных и инженерно-технических сотрудников, аспирантов, студентов и может быть рекомендована техническим вузам как учебное пособие по новым высоким технологиям. |
 |