Gere gás HHO com eficiência em casa

A conversão de água em gás combustível HHO livre pode ser extremamente ineficiente se forem utilizados meios comuns para a eletrólise da água. Nesta publicação, tentamos investigar um projeto de circuito que pode extrair esse gás da água usando energia mínima e com alta eficiência.

As especificações técnicas

Eu quero usar este circuito controlador de motor pwm para controlar a produção de hidrogênio sob demanda de uma célula hho em um gerador de teste.

Eu também poderia testar o aumento de gás hho em motores de carros, então quero usar um circuito pwm padrão que possa testar a saída hho para motores pequenos e grandes.

Seria aconselhável ir do zero e usar, por exemplo, um transistor Mosfet de 55 A 12 V DC mais alto e mais proteção no lado da carga? Você sugere?

Por último, mas não menos importante, você conhece ou conhece a produção de gás hho ao usar um circuito de frequência ressonante para criar ressonância ou oscilação harmônica usando um chip de temporizador 555 e um potenciômetro variável no circuito para definir a frequência circuito na frequência natural da água na célula hho que atua como um tampão de água e dissocia as moléculas de água em uma mistura de hidrogênio e oxigênio gasoso sem usar nenhum eletrólito na célula hho para condução. Ou se você conhece um circuito que funciona bem nesse sentido, poderia me dizer se eu posso encontrá-lo?

Obrigado por seu valioso conhecimento eletrônico e informações altruístas, todos nós realmente o honramos por isso. Atenciosamente Daan

Corte de vídeo:

O desenho

Você pode estar familiarizado com o funcionamento do dispositivo de célula de combustível Stanley Meyer e como ele pode gerar gás HHO usando um consumo mínimo.

De acordo com a teoria sugerida por Stanley Meyer (inventor do circuito gerador de gás HHO), seu aparato poderia ser usado para gerar gás HHO com muita eficiência, de modo que a energia usada para geração pudesse ser muito menor que a energia produzida por inflamar o gás e transformar os resultados em uma ação mecânica desejada.

A afirmação acima contradiz descaradamente as leis padrão da termodinâmica de que nenhuma conversão de energia de uma forma para outra pode exceder a forma original; de fato, a energia transformada será sempre menor que a fonte de energia original.

No entanto, o cientista parece ter evidências que realmente confirmam sua afirmação sobre a capacidade de produção de superunidades de sua invenção.

Como a maioria de vocês, eu pessoalmente também respeito muito as leis da termodinâmica e provavelmente me apegaria a elas e teria pouca fé em tais declarações vazias feitas por muitos pesquisadores, independentemente da evidência que possam apresentar, elas poderiam ser manipuladas ou falsificadas. muitas técnicas ocultas, quem sabe.

Dito isto, é sempre muito divertido analisar, pesquisar e testar a validade de tais alegações e descobrir se elas têm algum vestígio de verdade, afinal, uma lei científica só pode ser superada por outra lei científica mais equipada do que a contraparte tradicional .

HHO por eletrólise

Agora, quando se trata de geração de gás HHO, todos sabemos o básico de que ele pode ser produzido simplesmente por eletrólise da água, e o gás gerado terá a propriedade de ser altamente inflamável e capaz de gerar energia de uma explosão quando aceso externamente.

Também sabemos que a eletrólise da água pode ser realizada aplicando uma diferença de potencial (voltagem) dentro do conteúdo de água, inserindo dois eletrodos conectados a uma bateria externa ou a uma fonte de energia CC. O processo induziria um efeito de eletrólise na água, gerando oxigênio e hidrogênio nos dois eletrodos submersos.

Finalmente, o gás hidrogênio oxigênio gerado pode passar conjuntamente através de tubos terminados adequadamente do vaso de eletrólise para outra câmara para coleta.

O gás coletado pode ser usado para executar uma ação mecânica através de um incêndio externo. Por exemplo, esse gás é normalmente e popularmente usado para melhorar os motores de automóveis, alimentando-o na câmara de combustão através do tubo de entrada de ar para melhorar a eficiência das RPMs do motor em cerca de 30% ou mais.

Lei termodinâmica

Contudo, começam a surgir contradições e dúvidas sobre o conceito quando estudamos a lei da termodinâmica, que simplesmente rejeita a possibilidade acima, porque, de acordo com a lei, a energia necessária para a eletrólise seria muito maior que a energia obtida através da de ignição por gás HHO.

Isso significa que, por exemplo, supondo que o procedimento de eletrólise exija uma diferença de potencial de 12 V a uma corrente de 5 amperes, o consumo pode ser calculado em torno de 12 x 5 = 60 watts e quando o gás é ligado resultante do sistema, ele não produz uma potência equivalente a 60 watts, em vez de apenas uma fração disso, cerca de 20 watts ou 40 watts.

Stanley Meyer Concept

No entanto, de acordo com Stanley Meyer, seu aparelho de célula de combustível HHO era baseado em uma teoria inovadora que tinha a capacidade de contornar a barreira termodinâmica sem entrar em conflito com nenhuma das regras.

Sua idéia inovadora empregou a técnica de ressonância para quebrar a ligação de H2O durante o processo de eletrólise. O circuito eletrônico (relativamente de baixa tecnologia em comparação com o que temos hoje) que foi usado para eletrólise foi projetado para forçar as moléculas de água a oscilarem em sua frequência de ressonância e se decomporem no gás HHO.

Essa técnica permitiu o requerimento mínimo de energia (amperes) para a geração de gás HHO, produzindo uma proporção muito maior de liberação de energia equivalente durante a ignição de gás HHO.

O efeito de ressonância

No entanto, um sábio analista e pesquisador entendeu rapidamente a técnica usada por Stanley Meyer e, após verificar cuidadosamente o circuito, descartou completamente quaisquer efeitos de ressonância no processo, segundo ele, a palavra “ressonância” foi usada por Stanley apenas para enganar as massas para que o conceito ou a teoria real de seu sistema possa permanecer oculta e confusa.

Aprecio a revelação acima e concordo com o fato de que nenhum efeito de ressonância é necessário ou foi usado pelas células de combustível HHO mais eficientes inventadas até agora.

O segredo é simplesmente introduzir uma alta voltagem na água através dos eletrodos … e isso não precisa necessariamente oscilar, mas é necessário um CD simples muito aumentado para começar a gerar grandes quantidades de HHO. .

Como gerar gás HHO com eficiência

O circuito simples a seguir pode ser usado para dividir a água em gás HHO em grandes quantidades usando corrente mínima para obter resultados.

Quando se trata de gerar altas tensões, nada pode ser mais fácil do que usar um transformador CDI, como você pode ver no diagrama acima.

Usando tensão CDI

Basicamente, é um circuito CDI que deve ser usado em carros para melhorar seu desempenho, discuti-o em detalhes em um dos meus artigos anteriores. Como criar um CDI aprimoradoVocê pode revisar a postagem para entender melhor o layout.

A mesma idéia foi usada para a geração de gás HHO proposta com a máxima eficiência.

Como funciona

Vamos tentar entender como o circuito funciona e é capaz de gerar tensões massivas para dividir a água em gás HHO.

O circuito pode ser dividido em 3 estágios básicos: IC 555, estágio de transformação, estágio de transformação e estágio de descarga capacitiva usando o transformador CDI de automóvel.

Quando a energia é ligada, o IC 555 começa a oscilar e uma frequência correspondente é gerada em seu pino3, que é usado para comutar o transistor conectado TIP122.

Este transistor, equipado com um transformador de expansão, começa a bombear energia para o enrolamento primário na velocidade aplicada, que é adequadamente aumentada para 220 V através do enrolamento do transformador secundário.

Essa tensão de expansão de 220V é usada como tensão de alimentação do CDI, mas é implementada armazenando-a primeiro em um capacitor e, uma vez que a tensão do capacitor atinge o limite mínimo especificado, ela dispara pelo enrolamento primário do CDI usando um circuito SCR de comutação

Os 220V descarregados no primário da bobina CDI são tratados e aumentados para 20.000 volts ou mais pela bobina CDI e terminam através do cabo de alta tensão mostrado.

O cartucho de 100k associado ao IC 555 pode ser usado para regular o tempo de operação do capacitor, que por sua vez determina a quantidade de corrente que pode ser fornecida à saída do transformador CDI.

A saída da bobina CDI agora pode ser inserida na água para o processo de eletrólise e para a geração de HHO.

Uma configuração experimental simples para isso pode ser vista no diagrama a seguir:

Configuração do gerador HHO

Na configuração acima do gerador de gás HHO, podemos ver dois contêineres idênticos, que devem ser feitos de plástico, o contêiner do lado esquerdo pode consistir em dois tubos ocos de aço inoxidável paralelos e duas barras de aço inoxidável inseridas no interior esses tubos ocos.

Os dois tubos são conectados eletricamente um ao outro, assim como as barras, mas o tubo e as barras não devem ser estritamente tocados.

Aqui, as hastes e os tubos se tornam os dois eletrodos, mergulhados no recipiente cheio de água.

A tampa deste contêiner possui dois terminais para integrar os eletrodos submersos à alta tensão do circuito gerador de alta tensão, conforme explicado na seção anterior deste post.

Quando a alta tensão é conectada ao circuito, a água retida no interior dos tubos (entre as paredes internas dos tubos e das hastes) é eletrolisada rapidamente pela alta tensão e convertida em gás HHO a uma velocidade incrível.

No entanto, esse gás gerado dentro do contêiner esquerdo precisa ser transportado para algum contêiner externo para o uso pretendido.

Isso é feito através de um tubo de conexão através do outro recipiente à direita.

O recipiente de coleta à direita também possui água cheia, de modo que o gás possa borbulhar na câmara, mas apenas enquanto estiver sendo aspirado e utilizado pelo sistema de combustão externa. Essa configuração é importante para evitar explosões acidentais e / ou incêndios dentro do recipiente coletor

Pode-se supor que os procedimentos acima, juntamente com a alta tensão, sejam capazes de gerar grandes quantidades de gás HHO pronto para uso de forma eficiente, produzindo uma saída que pode ser 200 vezes maior que a entrada de energia consumida.

No próximo post, aprenderemos como as mesmas configurações podem ser usadas no sistemas de ignição de automóveis para melhorar a eficiência de combustível em até 40%

ATUALIZAR:

Se você acha que o método da bobina CDI explicado acima é muito complexo, você pode usar um circuito inversor simples para obter os resultados desejados. Certifique-se de usar um transformador 6-0-6V / 220V 5 amp para uma conversão efetiva.

Simplesmente mergulhe os cabos de saída do transformador na água através de uma ponte retificadora, como esta



FONTE

Nota: Este foi traduzido do Inglês para português (auto)

Pode conter erros de tradução

Olá, se tiver algum erro de tradução (AUTO), falta de link para download etc…

Veja na FONTE até ser revisado o post.

Status (Não Revisado)

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