PL B1. KRASNOBRYZHEV VIKTOR, Poznań, PL BUP 05/07. VIKTOR KRASNOBRYZHEV, Poznań, PL WUP 12/10. rzecz. pat.

Podobne dokumenty
PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Urządzenie wentylatorowe do recyrkulacji gazów w wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 08/13

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL BUP 01/16. TOMASZ SIEMIEŃCZUK, Gdańsk, PL WUP 10/17. rzecz. pat.

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 23/15. WŁODZIMIERZ OCHOŃSKI, Kraków, PL

(13) B1 (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11) PL B1 B03C 1/025 B03C 1/18

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL B1. TALARCZYK RYSZARD FIRMA USŁUGOWA NEO-TECH, Wilcza, PL BUP 23/04. RYSZARD TALARCZYK, Wilcza, PL

PL B1. Układ do sporządzania i podawania mieszanki paliwa pyłowego do rozpalania palenisk kotłów energetycznych

PL B1. RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny, PL BUP 06/12. KAZIMIERZ RZADKOSZ, Gliczarów Górny, PL

A61B 5/0492 ( ) A61B

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. PRZEMYSŁAW FILIPEK, Lublin, PL WUP 06/19. rzecz. pat.

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/09

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 17/18

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA,

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24H 1/28 ( ) Zespół zawirowywaczy do czyszczenia płomienic i/lub płomieniówek w kotłach centralnego ogrzewania

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

PL B1. Svensson Jngemar,Głosków,PL Svensson Karol,Głosków,PL BUP 15/ WUP 07/09. Groszkowski Przemysław

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. KOTŁY PŁONKA, Osiek, PL BUP 08/11. ZBIGNIEW PŁONKA, Osiek, PL WUP 11/13. rzecz. pat.

PL B1. KRUPANEK LESZEK, Bielsko-Biała, PL BUP 05/05. LESZEK KRUPANEK, Bielsko-Biała, PL WUP 09/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

PL B1. DOROS TEODORA D. A. GLASS, Rzeszów, PL BUP 26/07. WIESŁAW DOROS, Rzeszów, PL ANGIE DOROS-ABRAMCZYK, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa, PL BUP 14/11. PIOTR GAWRYŚ, Warszawa, PL WUP 11/12

PL B1. NEF CZESŁAW, Olsztyn, PL MOKRZECKI ARKADIUSZ BERNARD, Pajtuny, PL BUP 21/13

PL B1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WARSZAWA, PL

PL B1. KRAWIEC BOGUSŁAW, Łódź, PL BUP 20/07. BOGUSŁAW KRAWIEC, Łódź, PL WUP 05/11. rzecz. pat. Bożydar Piotrowski

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 04/15

PL B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL BUP 13/09. RAFAŁ CZUPRYNIAK, Warszawa, PL

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. Sposób wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych i zespół do wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych

PL B1. Turbogenerator tarczowy z elementami magnetycznymi w wirniku, zwłaszcza do elektrowni małej mocy, w tym wodnych i wiatrowych

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

PL B1. HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, PL BUP 08/10

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu

PL B1. ORZEŁ JERZY FIRMA JERZY ORZEŁ, Zagórze, PL BUP 03/17. JERZY ORZEŁ, Zagórze, PL WUP 02/18

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

PL B1. FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KIELAR-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń, PL BUP 12/06. ADAM KIELAR, Ustroń, PL

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

PL B1. Urządzenie ręczne z elektrycznie napędzanym narzędziem i elektropneumatycznym mechanizmem uderzeniowym

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

PL B1. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice,PL

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 07/12

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL BUP 12/10

PL B1. SINTERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL BUP 19/17

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

PL B1. Sposób i układ sterowania przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu zasilającego silnik indukcyjny

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H02P 1/34

PL B1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki ENERGOSERWIS S.A.,Lubliniec,PL BUP 02/04

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62093 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Sitarz Barbara, Strzegom, PL E04C 1/00 ( )

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/07. JAN HEHLMANN, Kędzierzyn-Koźle, PL MACIEJ JODKOWSKI, Zabrze, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 18/15. HANNA STAWSKA, Wrocław, PL ELŻBIETA BEREŚ-PAWLIK, Wrocław, PL

PL B1. BORKOWSKI JANUSZ KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH KRUKOWIAK, Redecz Krukowy, PL BUP 08/08

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 17/05. Józef Salwiński,Kraków,PL Piotr Trzaskoś,Dębowiec,PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A23G 9/12 ( ) A23G 9/20 ( ) Bartkowski Tomasz, Sieraków, PL BUP 16/06

PL B1. Kubański Andrzej,Sosnowiec,PL BUP 12/02

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 07/09

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, PL BUP 13/15. MACIEJ DOBROWOLSKI, Grodziszcze, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 13/12. WOJCIECH SADKOWSKI, Kielce, PL KRZYSZTOF LUDWINEK, Kostomłoty, PL

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl5: F02M 2 9 /0 4 F02M 31/02

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn-Kortowo, PL BUP 10/10. ANDRZEJ LEMPASZEK, Słupy, PL

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KOST MACIEJ, Warszawa, PL BUP 17/ WUP 07/11. MACIEJ KOST, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 21/11

PL B1. Sposób chłodzenia ogniw fotowoltaicznych oraz urządzenie do chłodzenia zestawów modułów fotowoltaicznych

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 13/13

PL B1. KOSIDŁO ANDRZEJ, Lubrza, PL BUP 02/10. ANDRZEJ KOSIDŁO, Lubrza, PL WUP 10/13. rzecz. pat.

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 15/06

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa, PL BUP 23/ WUP 05/18. WOJCIECH KUJAWSKI, Poznań, PL

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL

Transkrypt:

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207357 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380566 (51) Int.Cl. C10G 33/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.09.2006 (54) Sposób i urządzenie do modyfikacji paliwa (43) Zgłoszenie ogłoszono: 05.03.2007 BUP 05/07 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.12.2010 WUP 12/10 (73) Uprawniony z patentu: KRASNOBRYZHEV VIKTOR, Poznań, PL (72) Twórca(y) wynalazku: VIKTOR KRASNOBRYZHEV, Poznań, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Tadeusz Rejman PL 207357 B1

2 PL 207 357 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do modyfikacji paliwa zarówno paliwa stałego takiego jak węgiel kamienny i jego pochodne, węgiel brunatny, jak też paliwa ciekłego takiego jak olej napędowy czy benzyna. Znany jest sposób modyfikacji paliwa metodą magnetyzacji przedstawiony w opisie patentowym wynalazku pt. Magnetyzer do modyfikacji w polu magnetycznym własności fizyko-chemicznych płynów" nr P-320072 opublikowanym w Biuletynie Urzędu Patentowego RP nr 24/98 na stronie 48. Magnetyzer ten ma pary magnesów usytuowanych wewnątrz przewodu z płynem, wykonanego z ferromagnetyku. Zwora magnetyczna połączona jest magnetycznie z przewodem i usytuowana wzdłuż przewodu. Płyn przepływa w szczelinie między biegunami magnesów nie połączonych zworą i wewnętrzną powierzchnią przewodów. Bieguny magnesów nie połączone zworą zaopatrzone są w nabiegunniki. Przewód ma kształt cylindryczny, zaś zwora jest płytą usytuowaną wzdłuż osi przewodu. Nabiegunniki są wypukłe w kierunku ścianki przewodu. Wolna przestrzeń między poszczególnymi magnesami oraz między magnesami a ścianką przewodu wypełniona jest niemagnetycznym tworzywem. Znany jest także kołowy magnetyzer paliwa przedstawiony w opisie patentowym wynalazku pt. Kołowy magnetyzer paliwa" nr P-366878 opublikowany w Biuletynie Urzędu Patentowego RP nr 20/05 na stronie 22. Magnetyzer ten zawiera układ, w którym przewód łączący gaźnik z pompą paliwową znajduje się na obwodzie magnesów między magnesami tworząc kształt okręgu. Sposób modyfikacji paliwa, według wynalazku charakteryzuje się tym, że paliwo wprowadza się w stan koherentny. Wprowadzanie paliwa w stan koherentny dokonuje się poprzez nasycanie spinowe. Nasycanie spinowe dokonuje się przed procesem spalania. Nasycanie spinowe dokonuje się poprzez oddziaływanie na paliwo chip - induktorem. Oddziaływanie na paliwo chip - induktorem dokonuje się poprzez umieszczenie go w zbiorniku paliwa płynnego. Oddziaływanie na paliwo chip - induktorem dokonuje się poprzez umieszczenie go w pryzmie paliwa stałego. Oddziaływanie na paliwo chip - induktorem prowadzi się nieprzerwanie przez okres czasu poprzedzający spalanie. Oddziaływanie na paliwo chip - induktorem prowadzi się okresowo przez okres czasu poprzedzający spalanie. Nasycanie spinowe dokonuje się do poziomu odpowiadającemu charakterystycznej częstotliwości dla danego paliwa. Nasycanie spinowe paliwa dokonuje się poprzez generowanie pola spinowego statycznego lub dynamicznego a otrzymane pole spinowe poddaje się rezonacji a następnie dokonuje się jego translacji do induktora. Urządzenie do modyfikacji paliwa, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że jest utworzone z generatora pola spinowego połączonego rezonatorem a rezonator jest wyposażony w chip - translator połączony z chip - induktorem. Chip - induktor i chip - translator mają symetrię translacyjną. Generator ma zorientowany zespół spinów klasycznych. Sposób oraz urządzenie według wynalazku rozwiązują problem konwersji pierwiastkowego węgla w paliwach stałych oraz płynnych. Powoduje to zmniejszenie emisji w spalinach takich składników jak: CO 2, CO, NO x, SO 2, sadzy, cząstek stałych, benzo - alfapirenów i węglowodorów aromatycznych. Ponadto sposób i urządzenie powodują zmniejszenie zużycia paliwa. Uzyskano to na skutek modyfikacji paliwa poprzez wprowadzenie go w stan koherentny. Spalanie paliw - to jedno z bardziej skomplikowanych, znanych człowiekowi zjawisk. Z naukowego punktu widzenia jest to łańcuchowa reakcja kolejnego rozdrabniania cząsteczek paliwa na jeszcze mniejsze naładowane rodniki; dotyczy to także fizyko-chemicznych procesów przekształceń energii chemicznej wiązań między cząsteczkowych, jak również fizycznych procesów przekształceń (na poziomie cząsteczek i atomów) energii w ciepło i światło, jak też wielu innych, przebiegających jednocześnie procesów. Prędkość reakcji spalania można określić z równania: K = A 0 exp(-e a /kt), gdzie: A 0 - wielkość stała

PL 207 357 B1 3 E a - energia aktywacji, k - stała Boltzmanna (1,4 10" 23 J/K); T - temperatura, K. Jednak aby doszło do reakcji spalania węgla, należy dostarczyć pewnej energii dla pokonania bariery energetycznej, zwaną energią aktywacji, niezbędną do rozpoczęcia reakcji. Ta energia jest pobierana od energii cieplnej, na skutek czego idealne ciepło spalania węgla obniża się o wielkość energii aktywacji. Wiadomo że prędkość reakcji spalania można zwiększyć kosztem podniesienia temperatury i zmniejszenia energii aktywacji. Ponieważ jednak wielkości temperatury w kotłach oraz napędach środków transportowych są unormowane, jedynie dostępną dla sterowania jest energia aktywacji paliwa. W reakcjach spalania paliwa ważną rolę odgrywa nie tylko dynamika molekularna, lecz także i spinowa, która w elementarnych aktach chemicznych gra rolę podwójną; z jednej strony - aktywnie wpływając na mechanizm i kinetykę procesu, a z drugiej strony - czujnie reagując na molekularną dynamikę elementarnego aktu chemicznego. Jedną z cech szczególnych dynamiki spinowej jest możliwość koherentnej kontroli reakcji chemicznych. W koherentnych warunkach efektywność spalania paliwa wzrasta na skutek zmniejszenia energii aktywacji przez nasycenie spinowe generowane przy pomocy urządzeń stworzonych na bazie specjalnie zorientowanego zespołu spinów klasycznych z materiału ze strukturą anizotropną. Dla koherentnego stanu spinowego charakterystycznym jest nierównoważny stan środowiska materialnego, gdy na jednakowym poziomie kwantowym, charakteryzującym jedną z własnych częstotliwości drgań czynnika materialnego (paliwa), powstaje maksymalnie możliwa ilość spinów jądrowych. Jednakże gdy uzyskuje się koherentny stan spinowy - kosztem współdziałania spin-siatka - paliwo przechodzi w stan koherentny na skutek czego maleje jego energia aktywacji. Badania zmiany wartości energii aktywacji węgla brunatnego w stanie równowagi i koherentnych stanach były przeprowadzone przy użyciu analizatora TGA/SDTA/851e firmy Mettler Toledo. Najwyższą wartości energii aktywacji stwierdzono dla węgla w stanie równowagi (stan wyjściowy). Następnie po wprowadzeniu paliwa w stan koherentny nastąpił spadek wartości energii aktywacji z 377837 kj/kmol do 259953 kj/kmol, tj. o 117884 kj/kmol, co daje 31,2%. W wyniku prowadzenia dalszej koheryzacji paliwa obserwuje się dalszy spadek wartości energii aktywacji o kolejne 37,1%. Tym samym całkowite obniżenie badanej wartości w odniesieniu do stanu wyjściowego wynosi 56,7%. Świadczy to o obniżeniu bariery energetycznej którą należy pokonać w przypadku spalania paliwa poddanego procesowi koheryzacji. Wprowadzenie paliwa w stan koherentny powoduje wzrost stopnia konwersji palnego składnika paliwa C: o ok. 14% - dla temp. 700 C i ok. 20% dla temp. 850 C; daje przyrosty temperatury w komorze paleniskowej. Skutkiem czego jest obniżenie zużycia węgla od 4 do 20% w zależności od zawartości popiołu i wilgotności węgla. Spalanie węgla w koherentnym stanie z sorbentem powoduje wzrost stopnia konwersji sorbentu wapniowego w stosunku do SO 2. Badania prowadzone na kotle pyłowym pokazały znaczną poprawę dynamiki pracy kotła. Badania nad wpływem koherentnego stanu spinowego oleju napędowego na skład spalin prowadzone były na stanowisku badawczym z silnikiem Andoria 4 TC90, diesel, z turbodoładowaniem. Wyniki badań wpływu koherentnego stanu spinowego oleju napędowego na skład spalin podano w tabeli. L.p. N, l/min Ne, kw Mo, Nm G e, G/s ge, G/kWh c, mg/m 3 CxHy, mg/m 3 PM mg/m 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Olej napędowy w stanie równowagi 1a 2500 - - 0,27-2,6 182 72 2a 2500 5,18 19,3 0,95 660 3,5 103 40 3a 2500 12,43 47,5 1,33 385 5,4 133 53 4a 2500 24,62 195 2,07 302 7,2 60 26 Stan koherentny oleju napędowego 1b 2500 - - 0,25-0,3 96 34 2b 2500 5,10 19,0 0,94 653 0,9 70 24

4 PL 207 357 B1 cd. tabeli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3b 2500 12,43 47,5 1,36 393 2,3 94 35 4b 2500 24,62 190 2,16 315 3,3 33 13 Zmiany procentowe 1c - - - -7,40 - -88,46-47,25-52,77 2c - - - -1,05-1,06-74,28-32,03-40,00 3c - - - 2,25 2,07-57,40-29,32-33,96 4c - - - 4,34 4,30-54,16-45,00-50,00 - znak minus oznacza procentowe zmniejszenie produktów emisji Z przeprowadzonych badań wynika, że koherentny stan spinowy oleju napędowego zwiększa skuteczność jego spalania, zmniejsza toksyczność spalin, co w konsekwencji może doprowadzić do wzrostu ekologiczności silników Diesla. Stosowanie koherentnego oleju napędowego można zalecić w środkach transportu miejskiego, ponieważ silniki aut pracują najczęściej na biegu jałowym i rozbiegu. Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykładowym wykonaniu oraz na rysunku gdzie przedstawiono schematycznie budowę urządzenia według wynalazku. Jak przedstawiono na rysunku urządzenie do modyfikacji paliwa jest utworzone ze spinowego generatora 1, do którego podłączony jest rezonator 2. Rezonator 2 jest wyposażony w chip - translator 3 a ponadto w rezonatorze 2 umieszczone jest identyczne paliwo, które będzie poddawane nasyceniu spinowemu. Chip - translator 3 jest połączony z chip - induktorem 4 umieszczonym w zbiorniku 5 zawierającym paliwo 6, które jest poddawane nasyceniu spinowemu. Działanie urządzenia do modyfikacji paliwa, według wynalazku, przebiega następująco. Poprzez włączenie spinowego generatora 1 powoduje się wzbudzenie rezonatora 2 stanów spinowych do wymaganego poziomu. Wraz ze wzbudzeniem rezonatora 2 następuje wzbudzenie chip - translatora 3, który kosztem efektu splątanych stanów kwantowych dokonuje wzbudzenia spinowego chip - induktora 4. Wzbudzony chip - induktor 4 powoduje spinowe nasycenie paliwa 6 zawartego w zbiorniku 5, oraz utrzymuje go w tym stanie aż do momentu spalania. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób modyfikacji paliwa, znamienny tym, że paliwo (6) wprowadza się w stan koherentny. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wprowadzanie paliwa (6) w stan koherentny dokonuje się poprzez nasycanie spinowe. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że nasycanie spinowe dokonuje się przed procesem spalania. 4. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że nasycanie spinowe dokonuje się poprzez oddziaływanie na paliwo (6) chip - induktorem (4). 5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że oddziaływanie na paliwo (6) chip - induktorem (4) dokonuje się poprzez umieszczenie go w zbiorniku (5) paliwa (6) płynnego. 6. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że oddziaływanie na paliwo (6) chip - induktorem (4) dokonuje się poprzez umieszczenie go w pryzmie paliwa stałego. 7. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że oddziaływanie na paliwo (6) chip - induktorem (4) prowadzi się nieprzerwanie przez okres czasu poprzedzający spalanie. 8. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że oddziaływanie na paliwo (6) chip - induktorem (4) prowadzi się okresowo przez okres czasu poprzedzający spalanie. 9. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że nasycanie spinowe dokonuje się do poziomu odpowiadającemu charakterystycznej częstotliwości dla danego paliwa (6). 10. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że nasycanie spinowe paliwa (6) dokonuje się poprzez generowanie pola spinowego statycznego lub dynamicznego a otrzymane pole spinowe poddaje się rezonacji a następnie dokonuje się jego translacji do induktora. 11. Urządzenie do modyfikacji paliwa, znamienne tym, że jest utworzone z generatora pola spinowego (1) połączonego rezonatorem (2) a rezonator (2) jest wyposażony w chip - translator (3) połączony z chip - induktorem (4).

PL 207 357 B1 5 12. Urządzenie według zastrz. 11, znamienne tym, że chip - induktor (4) i chip - translator (3) mają symetrię translacyjną. 13. Urządzenie według zastrz. 11, znamienne tym, że generator (1) ma zorientowany zespół spinów klasycznych. Rysunek

6 PL 207 357 B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,00 zł.