Идём на таран.
Добавить рекламное объявление

Власов В.Н.

Идём на таран.

Если посмотреть на Землю сверху, из Космоса, то внимательный наблюдатель обратит внимание, что люди тем и занимаются, что переносят и перетаскивают сами, перевозят на всех видах транспорта некие объемы вещества, которые в основном являются природного происхождения, а также все возрастающие объемы веществ, созданных самими людьми.  Мы переворачиваем и перемешиваем верхние слои Земли, как дождевые черви перемешивают почву, питаясь остатками растений и, в конце концов,  создают для этих же растений и животных, в том числе и для нас, чернозём. Так и люди, видимо, под чьим-то мудрым руководством создают «чернозём», т.е., готовят поверхность Земли, для существ более высокого уровня развития, чем люди. Хотя, думаю, что всё гораздо прозаичнее – люди просто не доросли до таких простых истин, что многое можно создать для себя прямо на месте в радиусе нескольких десятков километров из того, что есть прямо под ногами.

Из всего перечня необходимого для людей, самым важным после воды, солей, витаминов и продуктов питания, -  это энергия, точнее энергоносители, из которых люди при необходимости, как из аккумулятора, «извлекают» энергию для «питания» своих самых любимых «домашних» животных и повелителей – машин. Вот поэтому США и Европа всеми правдами и неправдами принуждают Россию, Нигерию, страны Персидского залива и Ближнего Востока «гнать» нефть, газ и уголь взамен на пустые обещания приобщить к общечеловеческим ценностям и горам крашенной бумаги, которую развитая часть человечества называет деньгами.

Произведя с помощью полученных почти даром объемов энергоносителей промышленные товары и продукты питания, развитая часть человечества предлагает их купить за их деньги таким лохам, как мы, россияне. При этом нефть они сейчас покупают примерно по цене 1 доллар за 1 литр, а продукты питания и лекарства, например, продают по более высоким ценам. Литр подсолнечного масла уже стоит около 3 долларов, 1 кг сахара – 1 доллар. Мужской костюм из поганой ткани уже стоит 100-200 долларов. 1 тонну пшеницы покупают у наших крестьян за 2 тысячи рублей при себестоимости 4 тысячи рублей, а 50 грамм торта, изготовленного, например, в Голландии,  предлагают купить за 1 доллар. Баночка йогурта в 50 грамм стоит 12 рублей. И Т.Д. и т.л.

Несмотря на то, что богатства недр по Конституции принадлежат всему народу, маржу от их добычи и реализации получают частные или государственные компании, а большая часть выручки, под названием Фонд развития поколений, оседает в западных банках для развития будущих поколений граждан ЕС и США. Непонятно с какого бодуна мы должны содержать такие личности как Абрамович или Дерипаска, ни на что не годных государственных чиновников и заокеанскую жиреющую братву, которым всем вместе до нас, русских людей, дела нет.

Ясно, что Запад посадил Россию на нефтегазовую иглу через приобщение к финансовой наркозависимости государственных чиновников и финансовых онанистов не просто так, а потому, что энергия играет важнейшую роль в поддержании на должном уровне экономики развитых стран. Энергия и нам нужна как воздух, вода и пища, но наш Президент и Правительство делают всё, чтобы ценой гибели миллионов россиян, прежде всего Русских, поддержать западную цивилизацию от гибели, к которой она неотвратимо приближается и только возможность высасывать за безценок энергоносители из нашей земли, продлевает её существование.

Нефть, газ и уголь при таких темпах добычи скоро закончатся, но, прежде чем это наступит, продукты сгорания углеводородов отравят воду, воздух и почву, что сделает невозможной жизнь на Земле без всяких войн с применением ядерного оружия. Поэтому людям так важно перейти на источники энергии, извлекающие её без использования углеводородного топлива. И одним из направлений безтопливной энергетики – это гравитационная энергетика, вариантом которой является классическая гидроэнергетика, а также незаслуженно забытый способ получения энергии с помощью гидротаранов. Сама Природа дает нам богатейший источник энергии – Солнце, а также на самой Земле Природа создала условия, чтобы мы могли, используя энергию солнечного излучения, получать океаны энергии, опираясь на закон всемирного тяготения. Точнее этот закон надо назвать законом всемирного выдавливания, так как закон всемирного тяготения Ньютона и закон Архимеда – это проявление одного и того же закона.

Уже многим прекрасно известна такая конструкция как тепловой насос. Этот тепловой насос позволяет при работе получать тепловой энергии из окружающей среды в 2‑5 раз больше, чем тратится энергии на механический привод, обеспечивающий его работу. Так и мы, люди, должны использовать высоколиквидную солнечную энергию для того, чтобы «извлекать» энергию из гравитационного поля Земли, Марса, Луны и т.п. По большому счету, механическая энергия – это энергия, получаемая трансформацией тепловой энергии, спрятанной в энергоносителях, в энергию инерции, которая далее может быть использована на месте или преобразована в электрическую энергию и передана по проводам на большие расстояния, умирающему от энергетического голода потребителю.

Гидроэнергетика и является той отраслью экономики и производства, в котором гравитационная и инерционная (кинетическая) энергия воды превращается в высоколиквидную электрическую энергию. Причем человек, использую реки, снимает энергетические сливки, которые ему готовит Природа с помощью энергии Солнца. Правда человек использует эту энергию нерационально, не более 50%, в России на ГЭС удается получить примерно 15% всей получаемой энергии. Это мало, надо больше. Но, используя для выработки электроэнергии турбины с вертикальной осью, большего получить нельзя – 50% воды без толку протекает между лопатками турбины. Значит надо искать иные технические решения, так как запас энергии в наших реках огромен. Надо искать технические решения выделить эту энергию, не допуская экологических катастроф. Такие технологии уже разработаны. Но об этом чуть позже.

Движущая вода при попытках её остановить порождает всплески энергии инерции. Пусть читателя не шокирует такой термин – энергия инерции. Если есть энергия гравитации, то есть энергия инерции, так как силы инерции и гравитации в физическом проявлении – это одно и тоже. Порождение сил при резком изменении скорости и направления водного потока (ускорении) называется гидравлическим ударом или гидроударом. Как всякое явление, гидроудар может приносить вред, когда он происходит стихийно, и порождать пользу, когда человек управляет гидроударом с помощью специальных установок.

Попытаемся разобраться в природе гидроудара по учебному пособию «Гидравлика» (авторы М.Я. Кордон, В.И. Симакин, И.Д. Горешник). Гидравлическим ударом в трубах называется резкое увеличение давления при очень быстром (практически мгновенном) уменьшении скорости движения жидкости (например, при очень быстром за­крытии пробкового крана). Всестороннее изучение гидравлического удара началось в связи с частыми авариями на новых линиях Московского водопровода, по­строен­ных в конце XIX века. Причины аварии исследовал выдаю­щийся русский ученый Н.Е. Жуковский, которой впервые разрабо­тал теорию гидроудара.

Основная схема физического процесса явления гидравлического удара по теории Н.Е. Жуковского заключается в следующем. Будем считать жидкость не вязкой, а сжимаемой и под­чи­ня­ю­щейся закону Гука, а трубопровод абсолютно жестким. Фи­зи­ческий процесс, протекающий при гидравлическом ударе, представ­ля­ет собой четыре фазы преобразования энергии движущейся жид­кости.

 

Первая фаза. При внезапном и полном закрытии задвижки в конце трубопровода вся движущаяся в нем жидкость должна ос­тановиться. Реальная жидкость, обладающая свойством упругости, останавливается постепенно, сжимаясь от слоя к слою, начиная от конца трубопровода. Фронт остановившейся жидкости будет перемещаться от задвижки к резервуару. В остановившемся объеме между задвижкой и сечением возникает дополнительное давление Dр. Скорость перемещения этого фронта называется ско­ростью распространения ударной волны и обозначается символом Сv:

,

где l и Т

соответственно длина трубы и длительность первой фазы.

 

Таким образом, упругая деформация сжатия и повышения дав­ле­ния распространяется вверх по течению и за время T достигает кон­ца трубы. При этом освободившееся пространство на расстоянии Dl заполняется жидкостью из резервуара. В конце первой фазы вся жидкость в трубе неподвижна (v0 = 0) и находится под давлением: р + Dр. Плотность жидкости при этом увеличивается до = r + Dr.

 

Вторая фаза. Начало второй фазы совпадает с концом первой. Жидкость в трубе сжата, но не уравновешена давлением в резер­вуа­ре, где давление p. Поэтому жидкость в трубе начинает расширяться в сторону ре­зер­вуара. Сначала приобретают движение слои жид­кос­ти, близкие к резервуару, а затем фронт спада давления nn станет перемещаться от резервуара к задвижке со скоростью Сv. К концу второй фазы вся жидкость в трубе окажется в дви­жении со скоростью v в сторону резервуара и давление в трубе вос­становится до первоначального.

 

Третья фаза. (Фаза растяжения и остановки движения). В на­чаль­ный момент вся жидкость движется в обратную сторону и стре­мится оторваться от задвижки. Если отрыва не произойдет, то начнется растяжение жидкости с дальнейшим понижением давления до р² = р Dр. В конце третьей фазы вся жидкость останавливается и находится под действием по­ниженного давления. Это состояние оказывается также неуравновешенным, т.к. дав­ление в резервуаре равно р, а в трубе р Dр.

 

Четвертая фаза. (Фаза восстановления движения до состояния, имевшего место перед закрытием задвижки). В начале четвертой фазы жидкость из резервуара начнет втекать в трубку со скоростью 0 и давление будет повышаться до р. Фронт первоначального дав­ления nn будет перемещаться в сторону задвижки со скорость рас­пространения ударной волны Сv. К концу четвертой фазы ско­ростью движения по всей длине трубы будет равна 0, а давление р. Так как задвижка закрыта, то, начиная с конца четвертой фазы, процесс гидравлического удара будет повторяться. В реальных условиях. когда существуют гидравлические сопро­тив­ления и упругие деформации стенок трубопровода, процесс гид­равлического удара будет более сложным и затухающим. При этом наиболее опасным является первое повышение давления (рис. 1).

 

Рис. 1.

 

Время одного цикла, включающего повышение и понижение давления, называется фазой удара T. Считая скорость ударной вол­ны при повышении и понижении давления одинаковой, определим фазу удара:

.

Если время закрытия задвижки меньше или равно фазе удара (t3£T), то удар называется прямым. При t3 ³ T не вся кинетическая энергия переходит в потен­ци­аль­ную энергию давления и повышение давления при тех же условиях меньше, чем при прямом ударе. Такой удар называется непрямым. Так как характеристики движения жидкости при гидравлическом ударе изменяются с течением времени, то такой процесс называется неустановившимся.

 

Гидравлический удар может возникнуть при внезапной остановке насоса, подающего воду по нагнетательному трубопроводу в резерву­ар. После выключения насоса жидкость некоторое время будет дви­гаться по инерции в сторону резервуара со скоростью 0 и в трубо­про­воде образуется пониженное давление. Затем начинается обрат­ное движение жидкости из резервуара в область пониженного дав­ления. В трубопроводе и задвижке давление повысится подобно тому, как это имело место при прямом ударе.

 

Рассмотрим гидравлический удар в трубопроводе при внезапном (мгновенном) закрытии задвижки в конце трубопровода с учетом реаль­ных условий движения жидкости, а именно: жидкость сжи­мае­ма, а стенки трубопровода обладают упругими свойствами.  

 

За бесконечно малый промежуток времени dt после закрытия задвижки движение жидкости прекращается на расстоянии Cvdt от задвижки. На этом бесконечно малом участке трубопровода про­изойдет повышение давления на величину Dр (рис. 2).

 

Определим величину Dр с помощью закона изменения коли­чест­ва движения.

 

Рис. 2

До закрытия задвижки количество движения в рассматриваемом объеме:

,                                                                                                               (1.1)

 

где w

площадь сечения трубы;

 r

плотность жидкости;

 0

скорость движения жидкости;

 Сv

скорость распространения ударной волны.

 

После закрытия задвижки скорость и количество движения умень­шились до нуля, т.е. в этом случае изменение количества дви­же­ния стало равно начальному количеству движения. Это изменение количества движения должно быть равно импуль­су действующих сил.

 

Учитывая, что давление в сечении 1–1 равно р0, а в сечении 2–2 повысилось до р0 + Dр, находим импульс действующих сил в виде

                                                                   (1.2)

 

 

Запишем закон изменения количества движения с учетом выра­же­ний (1.1) и (1.2):

.

 

Отсюда

.                                                                                                                       (1.3)

 

Формула (1.3) получена Н.Е. Жуковским и позволяет опре­де­лить повышение давления при прямом гидравлическом ударе при известной скорости распространения ударной волны Cv.

 

При абсолютно жестких стенках трубопровода скорость распро­странения ударной волны Cv равна скорости распространения звука в воде (Cv = 1425 м/с). Определим скорость распространения ударной волны с учетом деформации стенок трубопровода и упругих свойств жидкости из условия сохранения массы жидкости при гидравлическом ударе.

 

До удара между сечениями 1–1 и 2–2 масса жидкости

.                                                                                                                      (1.4)

 

За время dt после закрытия задвижки в результате некоторого сжатия жидкости (т.е. увеличения ее плотности) и расширения тру­бы между сечениями 1–1 и 2–2 накопилась масса

.                                                                                         (1.5)

 

Накопленная масса образуется в трубопроводе в конце первой фазы в объеме wD:

.                                                                                                                    (1.6)

 

Условие сохранения массы при гидравлическом ударе с учетом выражений (1.4)-(1.5) и (1.6) запишется в виде :

.                                                          (1.7)

 

Сокращая выражение (1.7) на dt и пренебрегая бесконечно ма­лы­ми величинами второго порядка, получим

.                                                          (1.8)

 

Выражение (1.8) является законом сохранения массы при гид­равлическом ударе, из которого находим скорость Cv в виде:

.                                                                                                        (1.9)

 

Из выражения (1.9) видно, что скорость ударной волны зависит от де­формации трубы  и сжатия , которые характеризуются уп­ру­гими свойствами материала трубы и жидкости.

Представим выражение для относительной деформации площади трубы в виде

.                                                                                              (1.10)

 

Из механики упругих тел известно, что относительная дефор­ма­ция  может быть выражена в зависимости от вызываемого ею рас­тягивающего напряжения в материале трубы Ds и модуля его упругости Eтp по закону Гука:

 

.                                                                                                                      (1.11)

 

Напряжение, вызванное ударной волной в стенках трубы, может быть определено по с формуле

 

,                                                                                                                     (1.12)

 

где Dр

давление в гидравлическом ударе;

 d

толщина стенки трубы;

 D

диаметр трубы.

 

С учетом зависимостей (1.11) и (1.12) выражение (1.10) при­во­дится к виду:

 

.                                                                      (1.13)

 

Относительное изменение плотности жидкости  зависит от повышения давления Dр и модуля объемной упругости жидкости Еж:

 

.                                                                                                                        (1.14)

 

Подставим выражения (1.13) и (1.14) в формулу (1.9) и получим

 

.                                                                                                          (1.15)

 

Рассмотрим физический смысл величин, находящихся под кор­нем в правой части формулы (1.15).

 

Если гидравлический удар, происходящий в трубе из абсолютно неупругого материала Eтр = ¥, то

 

,                                                                                                     (1.16)

 

где  –

скорость распространения упругих деформаций (удар­ной волны) в жидкости, м/с.

Из физики известно, что выражение  является скоростью звука в жидкой среде.

 

Для воды Сv = 1425 м/с.

 

В другом предельном случае при Eж = ¥ можно считать, что гидравлический удар происходит в трубе, по которой движется абсолютно неупругая жидкость. Тогда:

.                                                                                            (1.17)

 

Можно также считать, что  является скоростью распрост­ра­нения упругих деформаций (ударной волны) исключительно по те­лу трубы.

 

С учетом формул (1.16) и (1.17) преобразуем формулу (1.15) к виду:

                                                                          (1.18)

 

или

.                                                                                                     (1.19)

 

Учитывая, что  м/с для воды, получим, м/с:

.                                                                                                       (1.20)

 

Подставим выражение (1.20) в формулу (1.3) и получим, Па:

.                                                                                                       (1.21)

 

Отношение  для воды в зависимости от материала стенки трубы принимается по табл. 1.1.

Таблица 1.1

Вид труб

Стальные

0,01

Чугунные

0,02

Асбестоцементные

0,11

Полиэтиленовые

1...1,45

Бетонные

0,10...0,14

Резиновые

333...1000

 

Для железобетонных труб с учетом их армирования

 

,                                                                                                           (1.22)

 

где f

площадь сечения кольцевой арматуры на 1 м длины стенки трубы.

Обычно .

 

Разработка способов гашения гидравлического удара основана на теоретических закономерностях явления. Впервые Н.Е. Жуковский предложил способы устранения или незначительного уменьшения гидравлического удара.

 

Так, в водопроводной сети стали использовать всевозможные вентили вместо «пробковых» кранов. За счет более медленного пе­ре­крытия трубопровода значительно снижается эффект гидрав­ли­ческого удара. В системах, где это сделать невозможно, сооружаются спе­ци­аль­ные открытые емкости, так называемые уравнительные резервуары. При возникновении гидравлического удара вода из водовода через отверстие в диафрагме поступает в полость резервуара и тем самым снижает уровень давления в ударной волне.

 

В водоводах устанавливают специальные клапаны или предохранительные диафрагмы. По длине водовода монтируются воздуш­ные колпаки, которые амортизируют повышение давления. На насосных станциях в начале напорных трубопроводов уста­навливаются противоударные аппараты. При остановке насоса часть воды выливается через клапан без повышения давления, пос­ле чего клапаны закрываются.

 

Но если в обычном трубопроводе гидроудар – это нежелательное явление, то в других случаях гидроудар помогает решать сложные технические проблемы. В частности, с помощью гидроудара легко можно очистить трубы и батареи центрального отопления в многоквартирном доме, вместо того, чтобы осуществлять их замену. Об этом можно прочитать в статье «Гидротараном по морозам» (http://www.bsn.ru/articles/review/406).

 

Принято считать, что самым распространенным устройством, в котором гидроудар выполнял полезные функции – это гидротаран, который в основном использовался для подъема воды выше уровня водозабора. Например, гидротараны питали фонтаны в Петергофе. Схема классического гидротарана показана на рис.3.

 

Рис. 3.

Гидротаран может работать только тогда, когда в накопительной ёмкости имеется воздух (воздушный пузырь). Без воздуха в накопительной ёмкости вода из основной трубы практически не может поступать в накопительную ёмкость.

 

Гидравлический таран работает автоматически при подаче воды Q из резервуара А. Причем большая часть воды Q q будет сли­ваться наружу, а меньшая часть q – в резервуар В. КПД гидравлического тарана определяется как отношение по­лез­ной мощности к затраченной:

.                                                                                 (5.23)

 

КПД зависит от отношения . Так, при изменении  от 2 до 10 h изменяется от 0,9 до 0,5. Гидравлические тараны, выпускаемые промышленностью, могут поднимать воду на высоту до 60 м с расходом 20-22 л/мин. Они просты в эксплуатации и могут беспрерывно работать дли­тельное время, снабжая водой небольшие поселки и предприятия.

 

Примером гидротарана, который выпускается в настоящее время  - это насос гидротаранный ТГ2-76. Более подробные сведения можно получить по адресу: http://agtu-barnaul.narod.ru/business4.html#B4.

 

logo02

Рис.4. Гидротаран ТГ2-76.

 

Этот гидротаран предназначен для работы на быстротекущих реках, ручьях и т. п. и не требует подвода энергии из вне, т. к. работает от энергии потока воды, которую перекачивает (но это не вечный двигатель). Его характеристики зависят от ряда факторов: скорости течения потока жидкости на входе в подводящую трубу (а она зависит от высоты падения в случае применения подпирающей плотины); высоты, на которую необходимо поднять перекачиваемую жидкость; от конструкции насоса (чем больше толщина стенок элементов насоса, тем выше характеристики).

 

Технические характеристики:

Диаметр подводящей (питающей) трубы (не показана), мм .............76
Длина подводящей трубы, м ................................................................20
Производительность насоса при соотношении высоты
подпора к высоте подачи воды 1/10, куб.м/мин ...................0,11…0,35
Диаметр отводящей трубы (не показана), мм .....................................38
Объем колпака, л ...........................................................................17…20
Масса насоса, кг ................................................................................~175

Координаты:

Адрес: г.Барнаул, пр.Ленина 46.
Телефон: 8-961-230-46-69

 

 

 

 

Как видим производство классических гидротаранов в России еще сохранилось, но таких предприятий единицы. Между тем есть в России отдалённые поселки, в которых продолжают работать гидротараны, изготовленные еще до Великой Отечественной войны. Пример можно найти в заметке «ВЫРУЧАЕТ СЕЛЬЧАН СТАРЫЙ ГИДРОТАРАН» по адресу http://sovch.chuvashia.com/2005/06/07/5.shtml. Привожу содержание заметки полностью:

«В этой деревне всего-то около пятидесяти дворов. Живут тут одни старики, но известна она на всю округу. Здесь, на дне глубокого оврага, установлен так называемый гидротаран. Он единственный в районе. Может, и в республике.

Механизм уникальный. Без никакого насоса (он сам насос) он поднимает воду из родника по трубе на высоту почти 15 метров. А там стоит емкость на пять кубометров. Оттуда вода самотеком по трубе, уложенной под землей, идет к деревне.

Откуда в этой забытой богом деревне чудо-агрегат? Любопытство и привело меня в Алмандаево. И вот что услышал от 82-летней Клавдии Филипповны Филипповой. Оказывается, этот гидротаран еще в далеком 1937 году привез из Канаша председатель колхоза “Тракторист” Василий Анцев. Траншею для укладки труб, а это более километра, рыли всей деревней. Многие годы установку обслуживал Иван Петрович Петров. Ему уже 90 лет. Сейчас на его месте сын Егор. Сельчане вскладчину обеспечивают его скромной зарплатой. А агрегат работает, как часы.

Выпускаются ли сейчас гидротараны, никто не знает. А ведь он очень выручил бы селения, где испытывают трудности с водой. В том же Мариинско-Посадском районе, к примеру, жители Тузи ходят за ней к речке, протекающей почти в километре от деревни. Когда-то здесь был водопровод, но трубы уже сгнили. Колхоз, который следил за ним, развалился, а районным властям до деревушки, видать, и дела нет. Или возьмем другую деревню — Новинское. Во всех оврагах вокруг нее бьют ключи. Есть тут и водопроводные колонки, но водонапорная башня вышла из строя. Теперь жители второй год без воды. Старики вынуждены нанимать людей, чтобы те натаскали воду из родника. Обращения к властям результатов не дали. У тех один ответ: “Нет денег”. Значит, и делать ничего не надо. И деятельных людей — таких, как тот председатель колхоза В. Анцев, — похоже, не осталось.

Л. Кузьмин. Мариинско-Посадский район.»

 

Вот так - нет денег и можешь умирать. А это означает для умных людей, что у местных властей просто нет мозгов, так как в условиях либерального геофашизма чиновники вместо дательного падежа знают только хватательный и вымогательный, для реализации которых можно «думать» местами, что ниже пояса.

 

Классический гидротаран требует слива большей части воды ради подъема меньшей. С теорией гидротарана можно также познакомиться по следующим известным учебникам: «Гидравлический таран» и «Утилизация малых падений воды». Недостатком классического гидротарана, кроме необходимости слива воды, является также необходимость настраивать гидротаран «по месту», например, при изменении высоты подъема воды, приходится заново подбирать диаметры труб, параметры клапанов, давление в воздушном пузыре в накопительной емкости и т.д. Но в конечном итоге это не принципиально, производитель всегда может на основе стандартных блоков сделать такой гидротаран, какой нужен потребителю (заказчику).

 

Мысль изобретателей не стоит на месте. В последние годы появилось много моделей гидротаранов, работающих без слива, хотя в некоторых случаях слив есть, но он из-за размещения гидротарана на глубине водоёма или реки для потребителя несущественен. Потребителю важно, чтобы гидротаран подавал воду на нужную ему высоту. Таким гидротараном без слива является гидротаран Бурангезлова М.К. (Пат. 2137949). Описание этого гидротарана можно найти в статье «Вода сама себя поднимает» в ИР 8 за 2002 г. Копия этой статьи есть и на моём сайте. Схема такого гидротарана показана на рис.5.

 

Рис.5. Гидротаран без слива.

Схема гидротарана очень простая, и раз установленный он будет работать десятилетия, как и гидротаран в д. Алмандаево.

Более интересной представляется конструкция гидротарана, которую изобрели А.Е. и Н.А. Кузьмины (Пат. 2105906).

Рис.6. Гидротаран конструкции А.Е и Н.А. Кузьминых.

Этот   "Гидравлический двигатель -таран" для мини-ГЭС, по-видимому, - оптимальное решение: в основе его - поршневая машина. Чем меньше мощность, тем она выгоднее аналогичной турбины: перетечки в зазорах относительно меньше, значит, выше КПД.

Стекающая из низконапорного источника вода 1 (см. рис.) через ударный клапан 4 сбрасывается на уровень ниже расположения машины, например в огород или на заливной луг. Под действием струи закрывается ударный клапан. Резко возрастает давление (гидравлический удар) в клапанной коробке 3, трубопроводе 2 и рабочей камере цилиндра 8. Поршень перемещается и через шатун поворачивает коленчатый вал 9 и кинематически связанные с ним агрегаты, в том числе выходной вал - привод исполнительных механизмов, например электрогенератора. Одновременно через передачу поворачивается кулачковый вал 6, взаимодействующий через толкатели с клапанами других цилиндров. В каждом модуле три цилиндра, и достигается максимальный КПД. Для пуска машины в работу клапан в одном из цилиндров надо открыть вручную кулачковым валиком 7. По окончании рабочего хода в первом цилиндре клапан под действием кулачка открывается, и вода сливается по трубе 5. Цилиндр приходит в исходное положение. В это время в одном из соседних совершается рабочий ход. В следующем такте в работу вступает третий.

До пуска вода через машину не течет, перерасхода нет. В примере рассмотрена машина с напором Н=0,2 м, числом цилиндров 3, частотой вращения коленвала 1000 об./мин. Неясно, почему авторы предназначили эту поистине универсальную машину только для ферм и стойбищ крупного рогатого скота. Машина может отлично работать и на сельской запруде, и на океанском берегу. Прибой там повыше 0,2 м, а полный штиль (когда и прибоя нет) - редчайшее, кратковременное явление.

Более подробные данные об этом гидротаране можно найти на этом сайте в статье Шкроба Ю. в разделе «Статьи других авторов». Но внимательный читатель все же заметит, что эта конструкция не совсем гидротаран. Гидроудар используется в ней не в качестве основного механизма генерации энергии, а в качестве вспомогательного, посредством которого осуществляется управление системой клапанов. Основную работу выполняет вода, которая за счет перепада высот поочередно поднимает поршни в цилиндре 8, те в свою очередь вращают коленвал 9, а коленвал 9 после первичного запуска вращает вал 6 с эксцентриками, открывающими поочередно клапаны, переключающие поток воды с одного цилиндра в другой. Т.е. основную работу выполняет сила Архимеда, так как поршни легкие и пустые.

Любой знает, что лодка плавает, так и здесь поршни всплывают по мере заполнения водой цилиндра, а сила Архимеда равна весу вытесненной воды. И чем больше объемы цилиндров, тем мощнее будет такая гидравлическая машина, которая по принципу работы ничем не отличается от паровых поршневых машин. Только в паровой машине пар надо создать, а в этой машине источником энергии является потенциальная энергия воды благодаря перепаду высот в источнике воды 1 и цилиндре 8. И то, что данный гидротаран все же гидромашина признался и сам изобретатель – Кузьмин Ананий Евгеньевич. Хотя вода в этом энергогенераторе в конце концов сливается, но КПД установки практически 100%. Удивительно, что до сих пор в России не налажен их промышленный выпуск. Видно «предприниматели» в нашем горе государстве могут делать деньги только из денег, что является богопротивным делом, а вот значение энергии до них пока еще не дошло.

Не менее интересное изобретение Анатолий Кузина, который разработал гидромашину с механизмом работы, схожим с тем, что предложили Кузьмины. Только у него вместо коленвала используется эксцентриковый шатун. С размышлениями А.Кузина о его машине можно познакомиться в статье «Эксцентриковая гидромашина»  по адресу: http://www.eprussia.ru/tech/articles/194.htm. Сам по себе эксцентриковый шатун – это устройство, которое способно заменить коленвалы, повысить при этом КПД устройств. Логичным стало применение этого шатуна в гидромашине. И хотя конструкция гидромашины Кузина в статье, указанной по ссылке, не раскрывается (есть ссылка на патент), но уже поверхностное описание её работы позволяет предположить, что «гидротаран» А.Кузьмина – это родственник гидромашине А.Кузина. Замена всех уже существующих гидротурбин на гидромашины А.Кузина может привести к увеличению выработки электроэнергии на ГЭС в сотни раз. Или уменьшить зоны затопления, что позволит возродить жизнь возле Волги, Днепра и других равнинных рек. Но ни Президенту РФ, ни Правительству, ни «бизнесменам», видимо, до этого дела нет.

 

 

Из энергогенерирующих установок, использующих для этого гидроудар, наиболее интересным являются подводный гидротаран Марухина В.В. и Кутьенкова В.А. Номер патента 005489 Евразийской патентной организации. Своему гидротарану они дали название «Водоподъемное устройство», которое до сих пор дает их недоброжелателям основание принижать роль их изобретения и отказывать им в выдаче патента Российской федерации. Предлагаю читателям оценить это изобретение самим и убедиться, что конструкция гидротарана, предложенная этими авторами обладает рядом существенных преимущество по отношению к классическим вариантам гидротаранам.

 

Для тех, кто разбирается в технике и физике цитирую почти полностью патент 005489.

 

Реферат / Формула

Водоподъемное устройство, состоящее из воздушного колпака, нагнетательного клапана, нагнетательной трубы, питательной трубы, регулируемого ударного клапана, отличающееся тем, что регулируемый ударный клапан располагается в питательной трубе, разделяя ее на ускоряющую и напорную части и обеспечивая, таким образом, подъем воды или ее закачку без слива какой-либо части воды наружу.

Изобретение относится к водонапорной технике и может найти применение для подъема воды без затрат какой-либо дополнительной энергии, в т.ч. для мелиорации сельскохозяйственных территорий и водоснабжения индивидуальных хозяйств, строящихся объектов, кемпингов, курортных зон и др. потребителей, удаленных от централизованных энергосетей или не обеспеченных топливными ресурсами и в связи с этим лишенных возможности использовать типовое водонапорное оборудование.

 

Известна водоподъемная машина, называемая  "гидравлический  таран" [1] или  насос  "Ram pump", состоящая из ударного и нагнетательного клапанов, воздушного колпака, питательной и нагнетательной труб. Принцип действия такой машины основан на использовании закона инерции и свойств несжимаемости жидкости, которые при работе выражаются в явлении гидравлического удара при внезапной остановке течения воды в трубе. История создания подобных конструкций насчитывает более 200 лет, начиная со времени изобретения французским инженером Э. Монгольфье первого гидравлического тарана в конце XVII века.

 

Эта машина использует энергию падающей воды из источника, находящегося выше уровня земли, и обеспечивает подачу части поступающей в него воды на уровень значительно выше, чем имеет сам источник. При этом в точном соответствии с законом сохранения энергии кинетическая энергия разогнанного столба воды передается только небольшой части используемой воды.

 

Работа такой водоподъемной машины осуществляется по следующему принципу.

 

Вода от источника самотеком подается по наклонному питательному трубопроводу и вытекает через открытый ударный клапан  с нарастающей скоростью. При определенном давлении воды под ударным клапаном этот клапан автоматически закрывается. Истечение воды прекращается. Инерция движущейся воды при внезапной  ее  остановке порождает  явление   гидравлической  ударной  волны. При  этом давление воды в трубе в зоне нагнетательного колпака резко повышается. Повышения давления достаточно для открытия нагнетательного клапана, через который часть воды поступает в воздушный колпак, сжимает  находящийся  в  нем  воздух  и  поднимается  по  нагнетательному  трубопроводу  к  потребителю.

 

Через некоторое время, когда инерционный напор иссякает, давление в питательной трубе падает и нагнетательный клапан закрывается под действием более высокого давления воздуха в колпаке, ударный клапан автоматически открывается под действием собственного веса, а также волны разряжения, распространяющейся от тарана по питательной трубе в сторону питательного бассейна. Таким образом, завершается рабочий цикл и начинается следующий, в точности и автоматически повторяющий предыдущий. Важнейшей  особенностью  такой машины  является  возможность  подъема  воды  на  более  высокий уровень без затрат какой-либо дополнительной механической, химической или иной энергии.

 

На протяжении более 200 лет было сделано множество усовершенствований в конструкции. Однако до настоящего времени не удалось устранить самый существенный недостаток данных водоподъемных машин - бесполезный слив значительной части воды через ударный клапан. Вода, сливаемая через ударный клапан, по количеству в 10-15 раз превышает объем нагнетаемой воды к потребителю. Кроме того, подобные водоподъемные машины не могут работать полностью погруженными в воду.

 

Предлагаемое изобретение лишено указанных недостатков.

 

Это  достигается  спомощью  ударного  клапана  обратного  типа,  который  размещается  непосредственно внутри питательной трубы и который не имеет сообщения с внешней средой. Клапан делит питательную трубу на ускоряющую и напорную ее части, в определенном соотношении. Предлагаемое  водоподъемное  устройство иллюстрируется  чертежом,  на  котором  изображена  его принципиальная схема. Водоподъемное устройство содержит регулируемый обратный ударный клапан 4, расположенный в питательной трубе 5 и разделяющий ее на ускоряющую часть 6 и напорную часть 7, воздушный колпак 1, нагнетательный клапан 3 и нагнетательную трубу 2.

 

http://www.eapatis.com/scripts/ms.exe-imgD:/Data/EAPO/eapo07/IMG/Image19294.gif

Рис.7. Схема водоподъемного устройство нового типа.

 

Работа данного водоподъемного устройства осуществляется следующим образом. Вода, находясь в ускорительной части 6 питательной трубы 5, при открытии ударного клапана 4 приобретает определенную скорость и заполняет напорную часть  7  этой трубы. В момент соприкосновения воды и дна питательной трубы у этого дна возникает волна гидравлического удара, которая, отражаясь от этого дна, начинает двигаться в воде со скоростью звука против потока воды к ударному клапану. Ударная волна порождает повышенное давление в воде у дна трубы, которое открывает нагнетательный клапан 3 и заставляет часть воды поступать в воздушный колпак 1, сжимая находящийся там воздух. То же давление при соприкосновении  отраженной  ударной  волны  с  ударным  клапаном  4,  выполненным  в  виде  обратного клапана, заставляет этот клапан закрыться.

 

Ударная волна, отразившись от закрытого ударного клапана, догоняет  движущийся  по  инерции  водяной  поток  и  вновь  отражается  от  дна  трубы.  Такое  отражение ударных волн многократно повторяется. За время этого отражения через нагнетательный клапан в воздушный колпак поступает существенная часть воды, вследствие чего в напорной части питательной трубы  под  ударным  клапаном  возникает  зона  разряжения.  Ударный  клапан  устроен  таким  образом,  что  к моменту  исчерпания  требуемого  количества  кинетической  энергии  замкнутого двигающегося  по  инерции столба воды, закрытия нагнетательного клапана и достижения определенной степени разряжения он автоматически открывается. Через открывшийся ударный клапан в напорную часть трубы втекает новая порция воды, которая разгоняет себя и оставшуюся там воду до той же начальной скорости. После чего весь процесс полностью повторяется. Через нагнетательную трубу 2 вода с большим, чем исходным, напором поступает к потребителю.

 

Гидравлический таран. БСЭ, т. 6, М., "Советская энциклопедия", 1971, с. 467-468.

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ:

 

Водоподъемное устройство, состоящее из воздушного колпака, нагнетательного клапана, нагнетательной трубы, питательной трубы, регулируемого ударного клапана, отличающееся тем, что регулируемый ударный клапан располагается в питательной трубе, разделяя ее на ускоряющую и напорную части и обеспечивая, таким образом, подъем воды или ее закачку без слива какой-либо части воды наружу.

 

Евразийская патентная организация, ЕАПВ

 

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2/6

О своём изобретении авторы подробно написали в ряде статей, которые можно найти в Интернете. В частности, об этом можно почитать в статье Вячеслав Марухин, Валентин Кутьенков «НОВЫЙ ИСТОЧНИК НЕИСЧЕРПАЕМОЙ ЧИСТОЙ И МОЩНОЙ ЭНЕРГИИ. Гидравлический таран — хорошо забытое старое». В ней подробно показан ход их мысли по превращению классического гидротарана в гидротаран их конструкции. Всё четко и логично. Приведены результаты испытаний. В итоге изобретением заинтересовались в Испании, в ЕС. Но в России РАН и ФАПСИ хранят гордое молчание. Примерно тот же материал размещен в этой статье. Теоретическое обоснование своего устройства авторы изложили в другой статье, которую можно найти по этому адресу.

Основный достоинством изобретения Марухина-Кутьенкова является то, что слива воды нет вообще. Вся вода, поступающая в трубу 6 перегоняется гидроударным волновым процессом в нагнетательную трубу 2, а от неё подается потребителю на необходимую высоту. Но авторы, надеясь, что имеют дело с умными людьми, не показали, что в воздушном колпаке наряду с воздухом обязательно присутствует вода (примерно пополам на пополам). Потом изобретатели гидротаранов «забывают» указать, что сечение нагнетательной трубы должно быть как правило меньше сечения отверстия, прикрываемого клапаном 3. А это очень важно, чтобы вода из накопительной ёмкости с воздушным пузырем сразу не вытекала, а накапливаясь там, повышала давление в воздушном пузыре до величин, достаточных для подъема воды на высоту большую, чем расположена емкость, откуда вода поступает в гидротаран. И если емкость для забора воды расположена на открытом воздухе, например это пруд с высотой плотины в 5 метров, а воду надо поднять на высоту в 30 метров, то давление в воздушном пузыре в накопительной ёмкости в среднем должно быть не менее 6 атм. И это давление обеспечивается пакетами гидроударных волн и соответствующей настройкой клапана 3.

Получается, что извлекая гравитационную энергию из воды, гидротаран этой конструкции способен обеспечить возврат воды в исходную ёмкость (рис.8). А отсюда уже остается один шаг для создания энергогенерирующей установки.

Гидротаран ВВН

Рис.8. Гидротаран с замкнутым циклом для воды.

А теперь подумаем, что изменится, если вместо водоема на открытом воздухе такой гидротаран будет забирать воду прямо из бассейна в подводном положении. Например, поместим его на глубину 10 метров. Давление там будет равно 2 атм, если теперь в накопительной ёмкости в воздушном пузыре благодаря гидроудару давление воздуха будет 4 атм, то высота столба воды в нагнетательной трубе будет 40 метров. А если воду из накопительной ёмкости выпускать прямо в воду, то у струи будет избыток давления в 2 атмосферы. Значит эту струю можно подать на турбину и она будет вращаться прямо под водой. Но достаточно того, что воду можно поднять выше уровня воды в бассейне и сразу подать эту струю в колесо Сегнера, которому вода под давлением в 2 атм отдаст всю свою кинетическую и потенциальную энергию и вновь «упадет» в бассейн. Вечный двигатель, скажет бывалый читатель. Да, это был бы вечный двигатель, не будь такого явления, как гидравлический удар. Именно пакеты гидроударов, порождаемых силой тяжести и инерцией воды, и дают воде ту энергию, которая позволяет в конечном итоге превратить водоподъемное устройство Марухина и Кутьенкова в мощный источник энергии.

Эту энергогенерирующую установку ничего не стоит загерметизировать, а над слоем воды в загерметизированном бассейне значительно повысить давление воздуха. Это автоматически приведет к повышению давления пузыря воздуха в накопительной емкости, что будет равноценно погружению гидротарана на большую глубину. Это даст значительное увеличение мощности источника энергии. И гравитация в таком устройстве будет играть уже вспомогательную роль, она просто будет задавать направление правильной установки конструкции и положение воздушных пузырей внутри, а давление в воздушных пузырях будут определять мощность установки. И эту установку Марухин В.В., Кутьенков В.А сконструировали, получив источник энергии в 500 кватт в «бочке» высотой в 8 метров и диаметром около 3 метров. Это примерно соответствует размерам железнодорожной цистерны для перевозки нефтепродуктов.

Рис.9. Источник энергии в 500 кватт.

Продолжая в том же духе, изобретатели создали модуль с мощностью примерно в 1 кватт (рис.10). Прекрасно видна турбина Сегнера. 100 таких модулей, собранных в батарею 10*10, позволили создать источник энергии в 100 кватт, который можно уже использовать в качестве вечной батарейки в транспортных средствах или в быту. Такой двигатель можно с полным правом назвать гравитационным.

P8120017

Рис.10. Модуль в 1 кватт.

На базе своего водоподъемного устройства Марухин и Кутьенков предложили простой БЕСТОПЛИВНЫЙ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ГИДРОРЕАКТИВНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ (http://www.eapo.org/rus/bulletin/ea200801/HTML/0701150.html). Вот как звучит формула изобретения:

 

Изобретение относится к подводной технике, в частности, для создания новых типов различных подводных аппаратов (подводных лодок, торпед и т.д.). Предлагается бестопливный пульсирующий гидрореактивный движитель, содержащий монтажный корпус и водометное сопло. Для создания отбрасывания воды из водометного сопла и реактивной тяги в качестве источника энергии применяется устройство под названием "Водоподъемное устройство", позволяющее использовать гравитационную энергию, аккумулированную в воде мирового океана. Это позволяет подводным аппаратам не потреблять ни грамма какого-либо дополнительного топлива и обеспечить движение под водой не ограниченное время.

Движитель, предлагаемый Марухиным и Кутьенковым не нуждается в углеводородном топливе. Вместо этого используется энергия гидроудара, а тот в свою очередь черпает свою энергию из инерции и гравитации. И чем глубже будет передвигаться подводный аппарат, чем быстрее он будет двигаться, тем мощнее будет струя воды, отбрасываемая этим пульсирующим гидрореактивным движителем. Этот движитель – основа подводного флота будущего, не только для военных целей, но и для перевозки народнохозяйственных грузов. Тут не добавить и не убавить.

Когда этот мощный и экологически ценный источник энергии придет в Россию, неизвестно, так как у нас в России вместо полезных дел предпочитают заниматься финансовым онанизмом, играя на курсах акций. Теперь вот наших игроков зарубежные игроки крепко надули. И в Россию пришел во всей красе финансовый, экономический, энергетический, промышленный, социальный, духовный и управленческий кризис. В принципе о духовном уродстве нашей управленческой элиты патриоты и левые пишут уже не один год, но государство как играло в финансовую рулетку, так и продолжает в неё играть в надежде, что напоследок перед окончательным разорением России им все же крупно повезет и они смогут отыграться. Если бы страдали бы только они, а то ведь, похоже, финансовые шизофреники, помешанные на ссудном проценте и крашенной бумаге, окончательно загубят Россию и Русскую цивилизацию... А этого допустить никак нельзя.

К слову, гидротан по схеме Марухина и Кутьенкова – это не единственный вариант гидротарана без слива. Российские изобретатели предложили не одну схему гидротаранов, работающих по сходному принципу, т.е., без слива. Достаточно произвести поиск в Интернете или в патентных организациях.

Теперь после гидротаранных энергетических установок обратим внимание на их ближайшего родственника. Эта идея была реализована в фонтане (часах) Кулибина, который хранится в Гаванском музее на Кубе. Как он выглядит, понятно из рисунка (рис.11). Многие считают, что это монотерм, устройство для концентрации рассеянного тепла окружающей среды. Но, думаю, что только малые размеры этого устройства не позволяют сразу увидеть, что прежде всего в этом устройстве работает гравитация. Именно сила тяжести заставляет воду из верхней части устройства просачиваться через пористую перегородку 2. Это увеличивает объем, занимаемый водой в нижнем отсеке, соответственно давление воздуха в нижнем отсеке увеличивается. Пройти сквозь пористую перегородку воздуху не позволяет вода, поэтому воздух вынужден давить на воду и выдавливать её в верхний отсек. Конечно, температура окружающей среды повышает давление воздуха как в нижнем, так и в верхнем отсеках. Это выражается в конечном итоге в том, что скорость циркуляции воды увеличивается. Таким образов в конечном итоге мы имеем дело со смешанным гравитационно-тепловым двигателем. Остается надеть на поток воды «хомут» и мы получаем при соответствующей инженерной проработке мощный источник экологически чистой энергии. Но эта игрушка без дела простояла в музее Гаваны лет 300, в стране, которая в последнее время страдает от недостатка энергии. Если уж кубинские ученые и инженеры не додумались, то хоть бы Фидель бы их направил по правильному пути. Иногда с игрушек начинаются великие научно-технические перевороты. А тут гениальное творение Кулибина было выставлено на всеобщее обозрение. Вот уж поистине, хочешь что либо спрятать, положи на самое видное место – никто не найдет.

Рис

Рис.11. Часы (фонтан) Кулибина.

По аналогии с этим устройством Gravio предлагает так называемые скважинные микроГЭС. Схема такой микроГЭС, думаю, будет понятна всем по рис.12. «Поршень» из масла и поплавка «давит» на воду и заставляет её подниматься по внешней трубе, выливаться через сопла, раскручивая турбину, и вновь опускаться вниз во внутренней трубе сквозь масло до самого дна. Источником энергии для такого движения воды является гравитация. Естественно такая схема нуждается в точном расчете, чтобы итоговая плотность поплавка из свинца и пенопласта была равна плотности масла.

Рис.12. Схема скважинной микроГЭС небольшой мощности.

Но если производить такие микроГЭС в промышленном масштабе, то потребуется поршень из масла и поплавка заменить на поршень из более плотного материала, способного пропускать воду, но задерживающего масло и воздух, как в фонтане Кулибина. Примерно так, как изображено на рис.13. В этой гипотетической конструкции предполагается, что поршень изготовлен пористого материала, пропускающего воду под действием силы тяжести сверху вниз. Воздух внизу поршня выступает в качестве своеобразного барьера, мешающего воде снизу войти в контакт с поршнем. Поэтому вода, падая сверху из сопел, проходит через слой масла, затем через пористый поршень, обтекает воздушный пузырь и соединяется с водой снизу трубы. Откуда она опять под давлением тяжёлого поршня будет опять выдавливаться в наружную трубу, а оттуда через сопла вновь возвращаться во внутреннюю трубу. Лично я не вижу никакого нарушения существующих законов физики. Тем более, как заявляет сам Gravio им удалось создать поршень с требуемыми для такой микроГЭС свойствами. Дело за государством, предпринимателями и самими гражданами, которые в последнее время разучились жить нормальным трудом. Всё норовят на ссуды прожить, рискуя домом, машиной, свободой членов семьи и самих себя. Чужого опыта Великой депрессии в США нашим людям оказалось мало. Все уже забыли как библейский Иосиф поработил египетский народ. Решили лоб разбить о собственные грабли. Ну, ну…

Скважинная микроГЭС Гравио1.

Рис.13. Возможная схема скважинной микроГЭС Gravio в промышленном исполнении.

В  последние 15 лет многие граждане России занимаются финансовым онанизмом, пытаясь стать богатыми и здоровыми. Вот только получается всё с точность наоборот. Вымираем по миллиону и более в год. А причина простая. Очень многие заигрались в финансовую рулетку и хотят быть святее Пары Римского. С одной стороны все кричат, что нас банки задушили непомерными процентами по кридитам, что надо, мол, брать процент поменьше. А с другой стороны вкладчики банков прямо из трусов выскакивают, когда банки выплачивают им высокие проценты по вкладам. Все хотят получать по вкладам не менее 10 процентов, нечего не делая. Надо законодательно запретить банкам выдавать кредиты с процентами выше 5%, а еще лучше ссудный процент вообще запретить. А проценты по вкладам надо устанавливать не выше 3%. Отсутствие процентов по вкладам и ссудам сразу же остановит инфляцию. И заставит владельцев денег вкладывать из в реальное дело, такое как энеретика, сельское хозяйство, образование, промышленность, медицина и т.д. В финансовый тотализатор играть станет невыгодно. Зато люди быстро обрастут «жирком» и дастатком за счет реального дела, а не виртуальной спекулятивной геофашистской «экономики».

Халявы не бывает. Раз вкладчики хотят 10%, то банки хотя уже 15-205, не менее. В итоге возникает круговая порука по долгам, так как банки всех накалывают. И самое главное, все мы являемся кровососами самих себя. Потому и мрем как мухи. Нодо набраться мужества и мудрости и остановить самоуничтожение через саморостовщичество и финансовый онанизм. Пора приступать к нормальной работе. Надо четко выполнять заповедь Бога – плодиться и размножаться! Развиваться духовно, умственно и физически. Добывать хлеб в поте лица своего и рожать детей в муках  и страданиях. И для обеспечения этого приятного и полезного для здоровья дела (но чтобы дети были обязательно) надо развивать энергетику, промышленность, сельское хозяйство, зравоохранение, систему образования, систему управления общества (государство), нормальную банковскую систему без ссудного процента и общественные отношения без наёмного труда. Эти направления должны стать основой для деятельности нашего Президента и Правительства. Президенту и Правительству надо поменьше разглагольствовать о невмешательстве государства в экономику, а церкви – в мирские дела. Ибо социальные и духовные процессы, оставленные без контроля и управления деградируют, ведут к превращению людей в космическую пыль. Только так и не иначе. А чего же Вы хотите, граждане России? Ничего не делать, сидеть на печи как Емеля? Тот хоть мозговыми извилинами шевелил и царскую дочь в жены получил с полцарством в придачу. Потому что был добрым и человечным. А Вы?...

После перечисления в данной статье большого количества безтопливных способов энергогенерации, часть из которых официально оформлена в виде патентов на изобретения, а часть еще ждет своего звездного часа, нам остается только одно – идти всем вместе на таран собственной жадности, лени и невежества. Не хочет наша власть заниматься производительным делом - надо её заставить. Граждане России имеют право участвовать в управлении государством и обществом непосредственно или через своих представителей. Представители очень плохо справляются со своими обязанностями. Так как народ их выбирал по собственной воле, то он имеет полное право по собственной воле отказаться от услуг выбранных «слуг народа» и перейти на непосредственное управление. Перед угрозой гибели России и Русского народа нам ничего не остается, как идти на таран, предварительно вооружившись новейшими технологиями безтопливной энергетики. Идем на таран!

11.02.2009

Безтопливная энергетика

На главную

Добавить рекламное объявление
Яндекс.Метрика
Hosted by uCoz