LE LABORATOIRE
Pour récupérer la chaleur dégagée il nous est immédiatement apparu qu'il fallait opérer en vase clos et non à l'air libre comme dans les démonstrateurs. Dans un espace donnée de la bouilloire devrait avoir lieu la fusion et dans un autre espace donnée la récupération de la chaleur par la condensation de la vapeur et des autres gaz dans un échangeur de chaleur. La configuration la plus simple qui sest 'imposée a été une colonne qui permettrait la fusion en bas et la récupération de la chaleur en haut. Opérer en vase clos permettrait aussi de faire varier la pression.
Dans les illustrations 10 et 11 vous voyez notre Prototype_1 Haute Pression ( Proto_1 H-P ).
 C'est essentiellement un cylindre en inox de 4 pieds de long, d'un diamètre intérieur de 6 pouces et ayant une paroi de 3/8 de pouce.
 Les deux extrémités sont fermées par des couvercles en inox de 1 pouce d'épais.
 Le point calculé de rupture est à peu de chose près de 8000 livres au pouce carré ce qui nous permettra d'étudier le phénomène en toute sécurité jusqu'à 4000 livres au pouce carré.
 Le cylindre est monté sur un bâtit mobile et peut pivoter de 180 degrés afin de changer aisément les composantes intérieures tant par le haut que par le bas.
Ce que vous ne pouvez pas voir sur ces photos c'est:
 le raccordement à l'échangeur de chaleur
 le manomètre digital
 la valve de sécurité
 la sonde thermique digitale
 le porte électrodes
 le judas en quartz haute pression
 le robinet haute pression pour les prises d'échantillons de l'électrolyte
 le robinet haute pression pour l'évacuation des gaz en surpression.
 le circuit électronique de contrôle qui va nous permettre à la fois d'étudier le plasma et d'agir sur lui.
Ce n'est qu'après avoir déterminé le rendement en fonction des variables suivantes:
 ampérage
 voltage 220 et plus
 magnétisme
 fréquences
 pression
 température
 PH
 usure des électrodes
 usure de l'électrolyte
que nous pourrons dessiné le Prototype_1 Haute Pression, Version 2 en fonction des paramètres optimum opération.
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