Der Turbulenz-Gasmischer mit Gegenströmung
Nikola Tesla hat sich 1916 ein Strömungsventil in Form einer Durchflussstrecke patentieren lassen, die eine Flüssigkeit oder ein Gas in der einen Richtung fast ungebremst durchströmen lässt, die aber den Durchfluss in der Gegenrichtung extrem stark abbremst. Das geschieht, indem ein Teil der Strömung abgeleitet und um 180° gedreht in Gegenrichtung auf den anderen Teil der Strömung gerichtet wird, was dadurch heftigste Turbulenzen erzeugt, die wie eine mechanische Fließblockade wirken. Hier seine:

Bilder 1: Zeichnung aus der Patentschrift von Tesla und Fließrichtungen (aus Wikipedia)
(Das Prinzip der Gegenströmung im Tesla-Ventil wird in diesem
englischen Video auf YouTube verständlich erklärt.)
Rotiert man diese Zeichnung um die Mittelachse in Fließrichtung, so erhält man quasi ein dreidimensionales Tesla-Ventil, bestehend aus trichterförmigen Erweiterungen des Fließquerschnitts (grün) mit einem Halb-Torus am Ende (blau), der die Strömung an den Trichterrändern umkehrt, wie in dieser Querschnittsskizze:
Die trichterförmige Erweiterung (grüner Bereich oben) reduziert die Fließgeschwindigkeit und den Druck der fließenden Flüssigkeit. Ist die Aufweitung des Trichters groß und die Fließgeschwindigkeit hoch, so kann sich die Strömung nicht nur abbremsen, sondern sogar umkehren. Der hohe Druck am Eintritt in die trichterförmige Aufweitung kann so stark abfallen, dass im Zentrum des Fließquerschnitts ein Unterdruck entsteht, der die Strömungsrichtung dort umkehrt und zu einer intensiven, turbulenten Verwirbelung führt.
(siehe hier: https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/versuch-5-eine-kerze-ausblasen/3740 )
Das war die Idee für einen Turbulenz-Gasmischer mit Gegenströmung. Den habe ich mir dann auch nach diesen Skizzen bauen lassen:

Bilder 2: Bemaßte Skizzen zur Fertigung eines Tesla-Turbulenz-Gasmischers

Bilder 3: Fertige Bauteile des Tesla-Turbulenz-Gasmischers

Bild 4: Fertiger Tesla-Turbulenz-Gasmischer, 5 × 8 mm ∅, oben mit Mikroblasen-Abscheider und einem Manometer zu Testzwecken
Bild 5: Fertiger Gasmischer, angeschlossen an einen linearen Dekompressionsspeicher, 30 m ∅ 10‑mm-Spiralschlauch, isoliert gegen Wärmeverlust