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2026.02.12
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カテゴリ: 工学
【はじめに】

この記事の内容は あくまでシミュレーションであり、 実際の結果とは著しく相違が発生する可能性があります。
この記事の内容は、学会や学術研究等の学説や見解と対立する可能性が含まれる可能性があります。

【本文】

(出典 :
evonik.com,chemeo,nih.gov,nist.gov,
h2o2.mojoactive.dev,
chem-casts.com,researchgate.net





1-1.
エタノール5%,イソオクタン47%,
ノルマルヘプタン50%
(エタノール : C2H6O ,イソオクタン : C8H18 ,ノルマルヘプタン : C7H16 )

(20.000*0.750*0.05*0.790*0.150*1.200/2.400*1.200/7.800)+(20.000*0.750*0.47*0.690*0.125*0.500/2.040*1.100/5.100)+(20.000*0.750*0.50*0.680*0.140*0.420/2.260*0.720/4.600)
=0.0597> 0.05




1-2.
水素50%,エタノール50%
(エタノール : C2H6O,水素 H2)


=0.06838> 0.06




1-3.
過酸化水素50%,エタノール50%
(エタノール : C2H6O,過酸化水素 : H2O2 )

9.34




1-4.
エタノール50%,菜種油50%

(20.000*0.750*0.50*0.820*0.190*1.400*55.000/1.940/1.175)+(20.000*0.750*0.50*0.790*0.150*1.200*1.200*1.200/2.400/7.800)
=39.553...> 39.55




2-1.
音のシミュレーション

(6.00,30.25,5.00,15.00)

吸気 6.00kgfm
膨張 30.25kgfm
圧縮 5.00kgfm
排気 15.00kgfm

回転数 10800rpm
(10800/60=180)




内径^2*ヘッド厚み*比重

8.41*8.41*1.80*3.00*3.14=1199.26...>1199.26
>1200(cm^3)/10^3=1.200(kg/m^3)

吸気 (40〜140)(100)(140/40)
膨張 (180/180)
圧縮 (20/180)
排気 (40〜140)(100)(140/40)

(膨張/圧縮)/(挟むシリンダ同士の間隔)
=1コマあたりの音(周波数,音圧)









1.(点火 5.00)(排気 15.00)(吸気 6.00)(膨張 30.25)
2.(吸気 6.00)(膨張 30.25)(点火 5.00)(排気 15.00)
3.(排気 15.00)(吸気 6.00)(膨張 30.25)(点火 5.00)
4.(膨張 30.25)(点火 5.00)(排気 15.00)(吸気 6.00)
5.(排気 15.00)(吸気 6.00)(膨張 30.25)(点火 5.00)
6.(膨張 30.25)(点火 5.00)(排気 15.00)(吸気 6.00)




(点火 5.00)(膨張 30.25)(吸気 6.00)(排気 15.00).7
(吸気 6.00)(排気 15.00)(点火 5.00)(膨張 30.25).8
(膨張 30.25)(吸気 6.00)(排気 15.00)(点火 5.00).9
(排気 15.00)(点火 5.00)(膨張 30.25)(吸気 6.00).10
(膨張 30.25)(吸気 6.00)(排気 15.00)(点火 5.00).11
(排気 15.00)(点火 5.00)(膨張 30.25)(吸気 6.00).12




((30.25*2)/(5.00*1)/((1.200)*(300/720)))*6.28*180
=27355.68(Hz)(1.〜6.,0〜180)

((30.25*1)/(5.00*2)/((1.200)*(300/720)))*6.28*180
=6838.92(Hz)(.7〜.12,0〜180)

(45.0*9.8/(0.0841*0.0841*3.14))
=19857.15(Pa)

20log(10(19857.15/0.00002)
=199.937(dB)




3-1.
バイパス比

バイパスバルブ開放率(%)

クランクシャフト→シャフト→電動機→配線→蓄電池→スパークプラグ




45.0*0.50*1.200*(1.200*4.400*3.900*72.500/10.000/0.770)*(2.400*8.960*0.390/0.500/0.380*1.400)*(1.200*0.530*7.350/1.590/1.070*1.100/1.730)/7.200
=78495.63490>/100^2= 7.8495...>7.8




4-1.まとめ

電気であろうと 「有機肥料」 であろうと、機械を動かすエネルギーの要件というのは、

「供給したらすぐに質量が膨張して、エネルギーが外に逃げずに留まって、軽い圧縮ですぐ分子が速く移動して、また質量が膨張」

という要件であり、電気はエコロジーだとしても、電動機は回転が発生していない、ゼロ回転の段階でトルクが発生している、ということは




「すでにエネルギーの発散→消化と消費が始まっている」からであり、 稼働が少ない場面や状況、状態を考えたら、

キーを回してスイッチを押して 稼働しない状態でもエネルギーの消費が始まっているということです。

BEVが当たり前になったとして、充電がどこでも出来たとしても、 それは街中の話であり その街に向かって二コマ以上離れた場所から発電所に、

100万BTUはkJでは同等程度ですが、 kcalで考えたら4分の1ですので、4倍の資本投下を必要とします。




その4倍の資本投下も、二コマ以上離れた土地の発電所から街に向かうことを考慮したら、

4桁以上の「ハードル」を越えたりしなければいけない場合もありますので、 やはり4桁以上*4倍の仕入れと資本投下が必要になります。




それを考えたらアルコールと植物を組み合わせた燃料が実現しやすいかもしれませんが、 

アルコールと植物で、 アルコールはアルコール飲料の製造や販売の業界、植物は化粧品業界から配慮と言う名の圧力がかかったり、

市民団体から「酒気帯び運転」と言われて、 有耶無耶にされるかもしれません。




そうすると、半径2キロメートル圏内が生活圏で、朝4時から夜20時まで外にいるような一次産業従事者であれ、ということでしょうか。

その生活のための資材は半径2キロメートル以上離れた場所から持ってくるとしても。

半径2キロメートルに「産婦人科」と「火葬場」があって、「保育施設」と「教育施設」があり、「工場(こうば)」や「工房」があり、そこだけが毎日の外の用事、という世界が「環境に配慮した持続的可能性のある世界」なのでしょう。







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最終更新日  2026.02.12 17:39:10


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