Subscription request:

podpiska@panor.ru

For all questions:

+7 495 274-22-22

UDK: 621.039.52.04

Cold fusion as an alternative to modern energy

Shmykov A. D. student-bachelor
Muluken K. N. PhD of technical sciences, scientific leader, Kazan state energy university, city of Izhevsk

In this article, the author examines the relevance of the use of cold fusion as an energy source, examines the history of testing the e-Cat reactor, the possibility of using cold fusion technology, the principle of operation of the reactor, and the combustion process of the fuel used in the reactor and the amount of energy produced are described by the author chemical formulas.

В настоящее время ядерная энергетика заняла свою нишу в энергопроизводстве. Однако большие расходы на обеспечение безопасности реакторов и возможность крупномасштабного радиоактивного заражения (Чернобыль – 1986 г., Фукусима – 2011 г.) заставляют нас задуматься об альтернативных источниках энергии. Человечество старается использовать неисчерпаемые источники энергии, но всем известно, что в Россия – не «солнечная страна», а моря с сильными волнами находятся далеко от потребителей (на севере). Мне кажется, что нам стоит уделить большее внимание холодному ядерному синтезу, который в настоящее время использует реактор E-Cat для производства энергии. В 2011 г. Андреа Росси представил свету свой реактор E-Cat на изотопе Li-7 (литий-7) как альтернативу современной ядерной энергетике.

Рассмотрим результаты тестирования, проведенных 8 октября 2014 г. в Лугано, Швейцария, командой европейских ученых. Тестирование проходило в независимой лаборатории, предоставленной компанией Officine Ghidoni SA. Устройство – цилиндр из оксида алюминия 2 см в диаметре и 20 см в длину, заканчивающийся с двух сторон двумя цилиндрическими блоками из оксида алюминия (4 см в диаметре, 4 см в длину). Внутри цилиндра располагалась керамическая трубка, имеющая отверстие диаметром 4 мм, через которое загрузили 1 г гранул никеля размером несколько микрон с добавкой алюмогидрида лития, внутри которого содержалось 0,011 г изотопа лития Li-7.

С наружной поверхностью трубки контактирует термопара. После загрузки в отверстие вставляется керамическая пробка, в которую вмонтирован термопарный зонд, отверстие запечатывается жаростойким цементом, им же покрывается и вся поверхность реактора. Конструкция представлена на рис. 1 [1, 3].

Можно подсчитать, что реактор, работавший на протяжении 32 ч на мощности около 2 кВт, выработал 5800 МДж избыточного тепла с учетом потерь.

Было отмечено, что по окончании тестирования выгорело 0,0092 г Li-7. Рабочий диапазон температур: 1200–1400 °С. При данной температуре никель в смеси с расплавленными алюминием и литием находился в среде водорода и паров лития. Остаток воздуха, реагируя с водородом, литием и алюминием, образовал небольшую примесь азота и аммиака, а также оксидов и нитридов лития и алюминия. Сам Росси объясняет генерацию энергии так: «Протон из атома водорода входит с квантовым туннельным эффектом в ядро Li-7 (т. е., ядро лития с атомным весом 7), образуя ядро Ве-8 (т. е. ядро бериллия с атомным весом 8), который затем распадается в течение нескольких секунд на две альфа-частицы (ядра гелия), что сопровождается выходом значительного количества ядерной энергии.» [1]. Ниже приведена формула для расчета выделяемой энергии:

For citation:
Shmykov A. D., Muluken K. N., Cold fusion as an alternative to modern energy. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт №9 2019. 2019;9.
The full version of the article is available for subscribers of the journal
Article language:
Actions with selected: