Energiatermelés. Rövid áttekintés ,

Hasonló dokumentumok
Munka- és energiatermelés November 26. Bányai István

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

A megújuló energiahordozók szerepe

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

A biomassza rövid története:

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE Október 25. Gyır

Mérnöki alapok 8. előadás

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Lánghegesztés és lángvágás

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Kémiai reakciók sebessége

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Megújuló energiaforrások

LNG felhasználása a közlekedésben április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

a jövő energiahordozója

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

Energetikai Szakkollégium április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

tiszta, halk és teljesen emisszió mentes. A hidegén -mint energiahordozó- lehetővé teszi a megújuló energiák felhasználást a közeledésben.

Közlekedésenergetika

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 9. évfolyam

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások

Termokémia. Hess, Germain Henri ( ) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Szabadentalpia nyomásfüggése

Éves energetikai szakreferensi jelentés

I. rész Mi az energia?

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont

Mérnöki alapok 8. előadás

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium

Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma

EEA Grants Norway Grants

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra!

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Badari Andrea Cecília

1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Tanóra / modul címe: ENERGIAFORRÁSAINK

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Átírás:

Energiatermelés Rövid áttekintés

Energiatartalék

Az energiatermelés 1. Miért termelünk energiát Fűtés- hűtés, étkezés (életfeltételek-komfort érzés) Munka termelése Kémiai folyamatok irányváltoztatása 2. Környezeti vonatkozások CO 2 üvegházhatás: napenergia hasznosítás Hőerőgépek égéstermékei Új anyagaink lebomlása (polimerek, gyógyszerek)

Munkából Miből termelünk energiát Mechanikai munka (szél, apály-dagály, folyó víz) Napenergia( (vigyázat használjuk!) Biomassza Geotermikus energia Nukleáris energia Hasadás-fúzió(?) Kémiai reakciókból Szén (napenergia) Hidrogén

Napenergia (nem klasszikus) Az aktív és passzív alkalmazás nagyon fontos: Elég nagy beruházás-igényes, így inkább részlegesen alkalmazzák Nagyon ígéretes: kutatások visszateremelés

Trade-off

Vizierőmű Nagy vízierőművek Környezetvédelem politika Kis vízierőművek betáplálás Könnyű ki-bekapcsolás Járulékos beruházás Apály-dagály Tenger kell hozzá

Mozgó gáz ( sóder )

Mi a biomassza Biomassza Növényi maradványok Bioüzemanyagok (bio-etanol, biodízel) Trágya, biogáz Közüzemi szemét Hogyan használjuk Direkt égetés Átalakítás: bioüzemanyagok Környezeti hatások Zérus CO 2 mérleg (?!) Nem csak CO 2 fejlődik (hulladékégetés)

Geotermikus energia Hőszivattyúk munkaigény Geotermikus hő szennyezés Melegvíz összetétel Vulkáni hő ritka

Straégiaváltás?: decentralizált energiatermelés

What Can You Do? Energy Use and Waste Drive a car that gets at least 15 kilometers per liter (35 miles per gallon) and join a carpool. Use mass transit, walking, and bicycling. Super-insulate your house and plug all air leaks. Turn off lights, TV sets, computers, and other electronic equipment when they are not in use. Wash laundry in warm or cold water. Use passive solar heating. For cooling, open windows and use ceiling fans or wholehouse attic or window fans. Turn thermostats down in winter and up in summer. Buy the most energy-efficient homes, lights, cars, and appliances available. Turn down the thermostat on water heaters to 43-49ºC (110-120ºF) and insulate hot water heaters and pipes.

Könnyű gazda(g)ság: hidrogéngazdaság Bányai István De Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Bevezetés Környezetbarát Nem csak hőerőgépekhez Nagyon sok van (?)

A hidrogéngazdaság fogalma A gépek működtetésére alkalmazott fosszilis tüzelőanyagok, helyett a hidrogén alkalmazása. Mert a fosszilis tüzelőanyagok elfogynak a hidrogén nem jár káros emisszióval: üvegház hatású gázok, korom, a jelenlegi tüzelőanyagok csak gyarmatosítással szerezhetők meg a fejlett országok számára csak, mert ilyenek vagyunk

2H + O A lehetőség 2H O 2 2 2 A reakció entalpia: H o = -286 kj mol -1 ennek alkalmazható része: G o = -237 kj mol -1 fajlagos munkavégző képesség: 118,5 MJ kg -1 térfogategységre (25 o C, 1 bar): 9,9 MJ m -3 sok vagy kevés?

Fajlagos munkavégző képesség tüzelőanyag MJ/kg MJ/m 3 CH 4 51 33 C 33 75 000 H 2 (200 bar) 118 9,7 (1940) Mg 23 40 000 glükóz 16 25 000 C 8 H 18 46 32 000 CH 3 OH 22 17 000 C 2 H 5 OH 27 21 000 NaBH 4 * 25 27 000 tölthető elem 0,31 1100 * NaBH 4 + 3H 2 O NaH 2 BO 3 + 4H 2

Hogyan manipulálju(á)k adatainkat A cseppfolyós H 2 : sűrűség = 71 kg m -3 így 8400 MJ m -3 tároló nehéz (kb 30 kg és 0,15 m 3 -es) 42 MJ/kg, ha cseppfolyós (40 % csepfolyósítás) nukleáris energia 80 000 000 kj/g 235 U (1 000 000 kj/g természetes U)

Van-e elég hidrogén? Előfordulás: elemi állapotban nem víz: sok egyenletesen elosztva (nagyjából) szerves anyagok (pl. fosszilis tüzelőanyagok) Előállítás: víz bontása: elektrolitikus, fotokatalitikus, biológiai reformálás: CH 4 + H 2 O = CO + 3 H 2 (>95 %)

A víz bontása Egyensúlyi reakció: Kinetikai kontroll fizikailag elválasztjuk a két reaktánst Megoldás: elektrolízis: nukleáris napenergia hevítés (katalizátor) biológiai út 2H + O 2H O 2 2 2 41 K 10 Az energiamérleg: negatív, de megéri

A reformálás pl. CH 4 + H 2 O CO + 3H 2 a keletkezett gázelegy éghető kevesebb a szén emisszió (egységnyi energiára) -CH 4 816 kj/mol (CO 2 ), 988 kj/mol (CO 2 ) a CO kiszedhető belőle : 708 kj/mol (CO 2, elnyeletve) A metán széntartalma így is szennyezheti a környezetet

A hidrogén világpiaca 222 milliárd m 3 /év 425 milliárd m 3 /év

A hidrogén szállítása, tárolása (vigyázat nem kémia!) Klasszikus módszerek: nagy nyomás, cseppfolyósítás: megoldott hátrány: az energia 40%-a erre megy a kis tömeg viszont versenyképes Tárolás vegyületek formájában hidridek (MgH 2, NaBH 4, NaAlH 4 ) ammónia (következő ábra) grafit nano-csövek, rétegek (kisebb mint a folyadék) A mozgó járművek kérdése

Hidrogén tabletta Ammóniát tárol: 2NH 3 = N 2 + 3H 2 Azonban ez robbanómotorhoz nem jó! Elektromoshoz igen

Mozgó járművek hajtása (hőerőgép)

H 2 -robbanómotor: hot engine BMWH2R Előnye: Nem kell kicserélni a sokmilliós járműparkot Nem kell nagy összegű, új fejlesztés Hátránya: 300 km távolság sűrű kúthálózat extra biztonság

Az elektromos autó Az ötlet a hidrogén előtti gazdaságból nincs kipufogógáz csendes járás nagyobb hatásfok (Carnot-gépek, vs. villanymotorok) Nem terjedtek el kis hatótávolság nem jó akkumulátorok (Pb) kis energiasűrűség drága üzemelés (benzinmotorok fejlesztése!!!)

A hidrogén-cella (elem) Alapelv: megfelelő körülmények között nincs nagy veszteség 1. bukta G = H - T S 2. bukta W= (T 1 -T 2 )/T 2 nincs G = -FE (elektromos munka) 2H + O 2H O 2 2 2 H o = -286 kj mol -1 Galvánelemet kell készíteni

A galvánelem működés (Daniell elem) e - Zn Cu - - - Zn 2+ Cu 2+ + + +

A hidrogén (tüzelőanyag) elem

Technikai megvalósítás

Tartályok

Alternatíva: Oláh György

Iskolai szemléltető eszközök, árúk

Szellemi környezetszennyezés

A hidrogén (tüzelőanyag) elem

A találmány lényege A gépek vizet tankolnak, és a kipufogó gáz az égéstermék hőenergiáját visszafordítva kinetikai energiává alakul át, és ezáltal mivel zárt rendszerben van- egy plazmás állapot keletkezik a vízben. A víz vegyi képlete H 2 O. Látható, hogy hidrogénből is áll. A hidrogén itt is elégethető, akárcsak a benzin esetében, azzal a különbséggel, hogy az utóbbinál, lévén szénhidrogén, a szénnel együtt ég a hidrogén. A víz esetében pedig oxigénnel. A benzin rosszabb hatásfokkal ég, széntartalmának legfeljebb 40 %-a ég el, a többi mérgező gázok formájában távozik a levegőbe. A víz, vagyis a hidrogén égése tökéletes. A kipufogón át mindössze víz távozik, a felhasznált víz nem vész előbb utóbb vízzé alakul.

A szellemi környezetszennyezés felismerése 1. A BME tájékoztatója: a vízhajtású autóról A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztatja a közvéleményt, hogy az egyetemünk két docense által kiadott szakvéleményeket megtévesztő módon használja fel a Vízenergia Alapítvány, amely társadalmi célú hirdetésekben kéri az adófizetőket, hogy adójuk 1 %-ával is támogassák működését. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alapítvány által kitűzött célok ("... a víz nukleáris energiájának hasznosítása a robbanómotorok, kazánok, sugárhajtóművek, áramtermelő aggregátorok stb., üzemeltetésében.") megvalósíthatóságát, vagy az ilyen elven készített berendezés működőképességét igazoló szakvéleményt sem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, sem munkatársai nem adtak ki. Ezzel szemben a munkatársaink által készített szakvélemények rámutatnak a célkitűzések indoklásának megfogalmazásában a természettudományos képtelenségekre

A tipikus jelek Eleve védekező indulás: rögtön a hivatalos tudomány elleni támadással kezd Nemzeti köntösbe öltözik: a magyar népnek akarja eladni a találmányát (http://szkeptikus.bme.hu/spanyol/iras.htm) az orosz csoport ellopta (ruszofóbia) a NASA oltalom alá helyezte (amerikamánia) Valamiféle erkölcsi piedeszta nagyhatalmak multik

Rafinéria A tudományos szakértők: http://szkeptikus.bme.hu/spanyol/kalman.pdf A műszaki és a szabadalom: http://szkeptikus.bme.hu/spanyol/pirko&nanasi.p df

A víz fogyasztása A durva változat (kilátszik a lóláb): http://www.goldmax.hu/html/body_goldmax.htm Alkalmazás: A két Neodym mágnest a beépítési útmutató szerint, párhuzamosan és egymással szembe egyszerűen helyezze a fővezetékre és rögzítse a csomagolásban található szalagokkal. Törekedjen a pontosságra! A felszerelés 2 perc, elképesztően egyszerű, nem kell szakember, nem kell szerszám! Egy egység elegendő: nem mágnesezhető anyagokon 2" ( 50mm), acélcső esetén 1" ( 25mm) átmérőig. Nagyobb átmérők, extrém módon magas ásványi anyag tartalom (ph érték) vagy 50m 3 /hónap vízfogyasztás felett egyszerűen használjon több egységet. (2" azaz 50mm átmérőig 2 MAX egység megoldja a problémát) A fenti szélsőségeket meghaladó esetekre kérjen megoldási ajánlatot!

http://www.aquavital.at/index.asp?pg_nr=15&lang=hu Tudomány Nemzetközi linkek helyen találtam a lenti hivatkozást Irodalmi túlterhelése az olvasónak http://www.csicop.org/si/show/magnetic_water_and_fuel _treatment_myth_magic_or_mainstream_science/ A hazai csoda: http://www.furediion.hu/viz.php.html http://www.furedilugosviz.hu/

A gyógyító mágnes A mágnesek és a mágnesség jelensége az, aminek történetét nem az ókorból, vagy a bibliából eredeztetik a tudománytörténészek, hanem a középkorból. Ennek oka a jelenség ritkaságából ered, hiszen az elektromosság és a mágnesség kapcsolatának felismerése előtt a jelenséget a mágneskőhöz kötötték (magnetit vas(ii)-vas(iii) vegyes oxid), azaz nem tekintették általános természeti jelenségnek. [1] Az első alapos munka William Gilberttől (1544-1603) származik, aki az állandó mágnesek tulajdonságait és a föld mágneses terét már jelen tudásunkhoz hasonlóan írta le, A De Magnete, Magneticisque Corporibus et De Magno Magnete Tellure (1600, A mágnes, a mágneses testek és a Föld az óriás mágnes) című könyvében.

A csalók Zsörtölődve megjegyzi, hogy rengeteg butaság terjedt el a mágnesekről, úgymint a fokhagymával megdörzsölt mágneses vaskő nem vonzza a vasat (Plinius, Ptolemaiosz). Ahogyan írja: és a tévedések állandóan elterjedtek és elfogadták őket mint a rossz és ártalmas növények is a legburjánzóbb növekedésűek mind a mai napig, minthogy sok szerző terjeszti azokat írásaiban, akik hogy könyveik a kívánt vastagságra növekedjenek, leírnak és lemásolnak mindenfélét, amiről semmi biztosat nem tudnak a kísérlet fényében.

Tudomány? http://books.google.hu/books/about/healing_with _Magnetic_Therapy.html?id=mF77f7Z5mjgC&re dir_esc=y Sarah Brewer tudományos újságíró http://www.quackwatch.org/04consumereducati on/qa/magnet.html A szkeptikusok

A tudomány 1. De nézzük, mit képvisel a hivatalos tudomány. Elsőre fellélegezhetnek a mágnessel kuruzslók, hiszen 1997-ben megjelent az első nagyon precízen kivitelezett tudományos közlemény (Arch. Phys. Med. Rehabil. 78, 1200, 1997), amely un. kettős vak kísérletet végzett 50 gyermekbénulás következtében állandó fájdalommal élő paciensen. A kettős vak kísérletben 0,03-0,05 T erősségű mágneslapokat helyeztek el a fájdalom helyén a csoport egyik felének. Nem mágneses, de azonos külsejű lapokat a csoport másik felének. Sem az orvosok, sem a betegek nem tudták melyik mágnes, melyik nem. Az eredmény nagyon meglepő volt, 45 perc után a mágnessel kezelt betegek jelentős fájdalomcsökkenésről számoltak be, míg akik placebót viseltek, azok nem. Sőt azt is kijelentették a betegek kikérdezése alapján, hogy a mágnes csak akkor hatásos, ha fájdalom helyére kerül.

Cáfolat Michael I. Weintraub, a New York-i egészségügyi központ neurológiai intézetéből válaszolt. (Arch. Phys. Med. Rehabil. 79, 469, 1998 ). Szerinte a szerzők több megállapítása is helytelen volt. Először is a gyermekbénulásból visszamaradt fájdalom, nem általános jelenség, nem egyforma eredetű, és nem állapítható meg a fájdalom helye egyértelműen. A fájdalom inkább a bénulás következtében kialakult sajátos mozgás miatti ízületi gyulladás, és ha arra helyre egy mágneses (vagy nem mágneses) fémlapot helyeznek, a mozgás megváltozik, ami eredményezhet olyan érzést, mintha csökkenne a fájdalom. Mindamellett elismerte a szerzők bátorságát, hogy ebbe a darázsfészekbe a tudomány eszközével belenyúltak. A kritizáló orvos (Michael I. Weintraub és munkatársai, Arch. Phys. Med. Rehabil. 84, 736, 2003) később pozitív eredményekről számolt be és mivel nem túlságosan drága így az alkalmazás mellett foglalt állást.

Az üzlet az üzlet (http://www.biomagnesterapia.info/, vagy http://www.vitalbalancer.hu/jelentes.html): A mágneses terápia bizonyos eszközök mágneses terének hatása az emberi szervezetre. Fizikai testre ható terápiáról van tehát szó, amelynél nagy kiterjedésű, pulzáló, alacsonyfrekvenciájú mágneses tért generálnak. A pulzáló mágneses tér hatással van a sejthártyák áteresztőképességére, és ezzel az anyagcsere fokozódását, sebességének növekedését váltja ki. Jelentősen növekszik a vérellátás és a pulzáló mágneses tér hatása alatt lévő testrészek oxigénellátása. Az anyagcsere fokozódásának és a szövetek oxigéndús vérrel való ellátásnak következményeként kialakulnak a gyógyulás és regeneráció optimális feltételei. Fontos tudni, hogy a mágneses tér az egész szervezeten áthalad és ezáltal minden sejtre hatással van

A sikertelenség oka (http://www.cedrusegeszseghaz.hu/biorezonanciaskezeles.html) Biorezonancia terápiás kezeléssel tehát nem gyógyítunk, viszont a fent említettek fényében sikeresen aktiválhatjuk a szervezet öngyógyító mechanizmusát, melynek végső kimenetele a gyógyulttá válás. Szükségünk van a páciens pozitív hozzáállására is, mert a hatékonyság növelésében nagy szerepe van a kezelt személynek Azaz, aki nem hisz benne, az ne csodálkozzon azon ha nem hat!

A sajtó szerepe http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szegedi_ vilagszenzacio_a_gyogyito_magnes/2049408/

Hideg fúzió http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/cold.html http://www.alternativenergia.net/hidegfuzio.html