Die LENR-Technologie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LENR-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 14: Zeile 14:
 
<div style="margin:1.5em 0em 1.5em 2em; font-size:130%;"><math>Li_7 + H_1 \to Be_8 \to 2He_4 + 17.3 \, MeV</math></div>
 
<div style="margin:1.5em 0em 1.5em 2em; font-size:130%;"><math>Li_7 + H_1 \to Be_8 \to 2He_4 + 17.3 \, MeV</math></div>
  
sind, wobei die <math>17.3 \, MeV (= 2.8 \, \cdot \, 10^{-12} \, J)</math> ebenfalls als Wärme abgegeben werden. Daher ist die Wärmemenge, die durch den Haupt-LENR-Prozess beim Rossi-Effekt freigesetzt wird, pro Kernreaktion etwa 5 Millionen Mal größer als diejenige, die man aus einer chemischen Reaktion wie der Verbrennung von Kohle erhält.
+
sind, wobei die <math>17.3 \, MeV (= 2.8 \, \cdot \, 10^{-12} \, J)</math> ebenfalls als Wärme abgegeben werden. Daher ist die Wärmemenge, die durch den Haupt-LENR-Prozess beim Rossi-Effekt freigesetzt wird, pro Kernreaktion etwa 5 Millionen mal größer als diejenige, die man aus einer chemischen Reaktion wie der Verbrennung von Kohle erhält.
  
 
Aufgrund dieser Tatsache hat der LENR-Brennstoff einen so großen Vorteil gegenüber chemischen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas.
 
Aufgrund dieser Tatsache hat der LENR-Brennstoff einen so großen Vorteil gegenüber chemischen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas.

Version vom 4. Januar 2020, 14:33 Uhr

ecat.com

Siehe „LENR Technology“ auf ecat.com

Die LENR-Technologie, die die Grundlage für die im Kern des E-Cat ablaufenden Reaktionen bildet, hat einen großen Vorteil gegenüber bestehenden Energiequellen, da sie die im Atomkern gebundene Energie nutzt. Früher wurde diese Energie nur in Kernreaktoren auf Basis der Kernspaltung genutzt.

Gegenüber bestehenden Kernreaktoren hat die LENR-Technologie mehrere Vorteile dadurch, dass keine radioaktiven Stoffe beteiligt sind und dass aus dem Prozess keine Radioaktivität und kein radioaktiver Abfall resultieren. Gleichzeitig weist sie ähnliche Energiedichten wie andere nukleare Energiequellen auf, die im Vergleich zu chemischen Energieträgern wie Öl, Kohle und Gas diesen weit überlegen sind.

Die Überlegenheit der LENR-Technologie liegt in der Energiedichte der zugrunde liegenden Reaktion. Die chemische Reaktion für die Verbrennung von Kohle in Luft z. B. beträgt

[math]C + O_2 \to CO_2 + 4.1 \, eV[/math],

wobei die [math]4.1 \, eV (= 6.6 \, \cdot \, 10^{-19} \, J)[/math] als Wärme freigesetzt werden. Dies ist mit dem Rossi-Effekt zu vergleichen, bei dem die wichtigsten LENR-Prozesse im E-Cat-Kern

[math]Li_7 + H_1 \to Be_8 \to 2He_4 + 17.3 \, MeV[/math]

sind, wobei die [math]17.3 \, MeV (= 2.8 \, \cdot \, 10^{-12} \, J)[/math] ebenfalls als Wärme abgegeben werden. Daher ist die Wärmemenge, die durch den Haupt-LENR-Prozess beim Rossi-Effekt freigesetzt wird, pro Kernreaktion etwa 5 Millionen mal größer als diejenige, die man aus einer chemischen Reaktion wie der Verbrennung von Kohle erhält.

Aufgrund dieser Tatsache hat der LENR-Brennstoff einen so großen Vorteil gegenüber chemischen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas.


Produkt Übliche Reichweite Übliche Betriebsdauer LENR-Reichweite LENR-Betriebsdauer
Auto, Lkw 500 - 1000 km 5 - 10 Stunden 100 Millionen km 100 Jahre
Schiffe 50 000 km 1 - 2 Monate 5 Milliarden km 10 000 Jahre
Züge (Diesel) 5000 km 1 - 2 Tage 500 Millionen km 300 Jahre
Flugzeuge 10 000 km 10 Stunden 1 Milliarde km 100 Jahre
Laptop, Tablet 10 Stunden 100 Jahre
Handy 24 Stunden 250 Jahre