PACES: bomba de calor de flujo espontáneo (JL Brochet)

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PACES: bomba de calor de flujo espontáneo (JL Brochet)




por Christophe » 01/12/15, 15:49

Estoy actualizando esta tecnología desarrollada por Jean-Luc Brochet que descubrí a principios de la década de 2000 ... y del que hablamos muy poco aquí finalmente ...

El título completo: "Método electrostático de bomba de calor de flujo espontáneo". Aquí hay una documentación (afortunadamente guardada porque el sitio es HS) que presenta la tecnología: https://www.econologie.com/fichiers/par ... 2sFD3I.pdf

Tenga en cuenta que esta es una escoba física ...

Para resumir, ¡es una bomba de calor que juega en los niveles cuánticos (resumo) y que por lo tanto no necesita una bomba mecánica para funcionar!

Su producción podría ser implementada por fabricantes de microprocesadores ...

Según la documentación con un río como el Rin, ¡se podrían obtener varios GW térmicos!

Después, mi nivel en física "atómica" es insuficiente para estimar si esta teoría es realista o completamente ahumada ... Pero dada la calidad de la escritura, creo que hay algo que explorar.

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Re: PACES: bomba de calor de flujo espontáneo (JL Brochet




por Exnihiloest » 01/12/15, 22:09

Christophe escribió:...
El título completo: "Método electrostático de bomba de calor de flujo espontáneo". Aquí hay una documentación (afortunadamente guardada porque el sitio es HS) que presenta la tecnología: https://www.econologie.info/share/partag ... 2sFD3I.pdf

....
Después, mi nivel en física "atómica" es insuficiente para estimar si esta teoría es realista o completamente ahumada ... Pero dada la calidad de la escritura, creo que hay algo que explorar.

¿Asesoramiento a especialistas?


Lamentablemente, me temo que es fumadora.
Las "moléculas de gas" son neutras, por lo que generalmente no se pueden acelerar en un campo eléctrico. Solo pueden hacerlo si están ionizados o si son polares (como la molécula de agua) y el campo no es uniforme.
El autor habla de polarización de moléculas, supongo que se coloca en el caso 2. Nos muestra bien, página 11, el efecto de un campo obtenido cerca de un cuerpo cargado, excepto que es actúa de un solo electrodo con una fuerte curvatura que presenta un campo alto en su superficie y que se reduce cuando uno se aleja de él: es la condición de atracción de las moléculas polares. Ahí funciona, las moléculas están bien atraídas. Por otro lado, entre las placas de su dispositivo, el campo eléctrico es constante, por lo tanto, no tiene efecto de atracción: en este caso, el campo simplemente ejerce una pareja que orientará las moléculas polares de acuerdo con su polaridad haciéndolas girar. en el acto, sin acelerarlos linealmente.

Este artículo no es de física. Pike se ahoga en detalles de ingeniería poco interesantes, mientras que las ecuaciones que modelan el principio y permiten el cálculo del balance de energía están ausentes, o se encuentran dispersas sin ninguna consecuencia lógica, o muy generales, "barco" y no estrictamente vinculadas al dispositivo previsto. .

Si hoy ya no hablamos de ello, es sin duda que nosotros ("nosotros" incluido el propio autor quizás) nos dimos cuenta de que no podía funcionar.

Sin embargo, queda la idea general que es interesante: la forma electrostática o electrodinámica de una bomba de calor, con evitación de la compresión / descompresión de gas, muy perjudicial enérgicamente. Deberíamos cavar. Con el refrigerador magnético sabemos que es posible en magnetodinámica. El equivalente eléctrico seguramente también es posible.
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Re: PACES: bomba de calor de flujo espontáneo (JL Brochet)




por SebastianL » 31/12/22, 09:39

¡Es una propuesta interesante, por cierto!

Sin certeza definitiva, lo que me hace estremecer es la comparación con la atracción atmosférica y su gradiente de temperatura.
Siento que hay negligencia en que una molécula polarizada eléctricamente también tenga necesariamente un campo magnético polarizado.
Y así como el campo de atracción eléctrica impuesto solo representa una captura máxima del 10% de la energía cinética de las moléculas, por lo que las moléculas aún pueden vagar entre las placas frías y calientes, siempre existe la agitación de las moléculas. el nivel de la placa caliente, que irradiará energía mediante un campo magnético variable y así devolverá su energía a las moléculas en la fuente fría y equilibrará el sistema.

El campo magnético molecular es precisamente la variable que puede desaparecer en la escala de una atmósfera, donde sólo cuentan las energías cinéticas.
¡Mientras que en una capa ultrafina, no podemos ignorar en absoluto las interacciones magnéticas de estas moléculas polarizadas!
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Re: PACES: bomba de calor de flujo espontáneo (JL Brochet)




por Exnihiloest » 31/12/22, 13:07

SebastianL escribió:...
Siento que hay negligencia en que una molécula polarizada eléctricamente también tenga necesariamente un campo magnético polarizado.
...


Será necesario revisar el electromagnetismo, obviamente no controlas nada, y es un eufemismo.
Una molécula eléctricamente polarizada no tiene campo magnético visto por un observador vinculado a su marco de referencia.
Un campo magnético solo aparece si hay desplazamiento de cargas con respecto al observador (ver la ley de Maxwell-Ampère que relaciona el campo magnético con la densidad de corriente).
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Re: PACES: bomba de calor de flujo espontáneo (JL Brochet)




por SebastianL » 31/12/22, 14:12

Si puedes probar a fumar quien quieras pero la partícula se mueve bien en relación a las demás por lo que hay interacción magnética, si no fuera así el invento funcionaría y podríamos extraer energía gratis, el famoso almuerzo gratis imposible en física
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Re: PACES: bomba de calor de flujo espontáneo (JL Brochet)




por Exnihiloest » 31/12/22, 17:44

SebastianL escribió:Sí, puedes probar a fumar quien quieras, pero la partícula se mueve bien en comparación con las demás...


Comentario completamente tonto, además de una prueba de intención. Incluso polarizadas, las moléculas son globalmente neutrales, por lo que si se mueven, en grupos o entre sí, su densidad de corriente permanece cero y, por lo tanto, su campo magnético también.
Incluso si una molécula creara tal campo magnético, lo cual es falso, ya que la orientación de las moléculas es aleatoria, el campo magnético macroscópico global permanecería en cero.
Sólo los dipolos magnéticos, por tanto cargas giratorias o espines electrónicos, por tanto corrientes, globalmente orientadas sobre un mismo eje, producen un campo magnético macroscópico, esto es lo que tenemos en los imanes o en los núcleos ferromagnéticos sometidos a un campo externo. Y, por supuesto, las corrientes eléctricas ordinarias producen un campo magnético de la misma manera.

Evidentemente careces de conocimientos básicos de electromagnetismo, probablemente conocimientos científicos en general, y eso es lo que te hace pensar que tienes algunas ideas válidas que la "gente inteligente", como dices, debería seguir. Seguro que no te necesitan.
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Re: PACES: bomba de calor de flujo espontáneo (JL Brochet)




por SebastianL » 01/01/23, 04:39

Exnihiloest escribió:
SebastianL escribió:Incluso si una molécula creara tal campo magnético, lo cual es falso, ya que la orientación de las moléculas es aleatoria, el campo magnético macroscópico global permanecería en cero.


Te quitas el "qué anda mal" y estamos bien.
Precisamente estas moléculas con campo eléctrico tienen una orientación aleatoria, con una vibración térmica, lo que conduce a separaciones de polos negativos y positivos lo que cambia las coordenadas espaciales de los potenciales eléctricos, estando los electrones sometidos a este campo eléctrico variable y vibrante, estos electrones se ralentizan. hacia abajo, luego acelerar constantemente, luego convertirse en emisores de fotones, ¿infrarrojos quizás?
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Re: PACES: bomba de calor de flujo espontáneo (JL Brochet)




por SebastianL » 01/01/23, 20:12

Y aunque los electrones no se conviertan en emisores de fotones, caracterizan un desplazamiento de carga eléctrica, producen una corriente variable por lo tanto un campo magnético que puede hacer inducción hacia sus vecinos que seguramente tienen el mismo modo de vibración.
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