Пристрій для перетворення енергії згустку плазми сферичної форми у електроенергію за о.о.нахабою

Номер патенту: 89956

Опубліковано: 25.03.2010

Автор: Нахаба Олександр Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для перетворення енергії згустку плазми сферичної форми у електроенергію, що містить електромагнітний контейнер для плазми, виконаний у вигляді сферичної камери (1) з отворами (2), в якій розташований реакторний відсік (3) і надпровідні електромагнітні обмотки конічної форми (4, 5, 6) із знімними сердечниками (24) з феромагнетика у складі "екваторіальних" (4), "півкульних"(5) та двох "полярних"(6) обмоток, при цьому "полярні" обмотки (6) мають більш широкий центральний канал, ніж "екваторіальні"(4) та "півкульні" (5) обмотки, у всіх обмотках (4, 5, 6) створюється постійне магнітне поле високої щільності (7), північні полюси (8) якого направлені у центр реакторного відсіку, де утримується високотемпературна плазма (9) у вигляді згустку сферичної форми, між обмотками (4, 5, 6) розміщені канали (10) для їх кріогенного охолодження рідким гелієм, який відрізняється тим, що емісія плазми крізь центральні канали "полярних" (6) обмоток через отвори (2) здійснена зниженням сили струму на "екваторіальних"обмотках (4), а розділення та осадження іонів плазмового потоку (23) та генерація електроенергії забезпечена шляхом розміщення обмоток (15, 19) та надпровідних електродів (16, 20) МГД-генераторів (14, 18) на виході з отворів (2) камери (1).

Текст

Пристрій для перетворення енергії згустку плазми сферичної форми у електроенергію, що містить електромагнітний контейнер для плазми, виконаний у вигляді сферичної камери (1) з отворами (2), в якій розташований реакторний відсік (3) і надпровідні електромагнітні обмотки конічної фо C2 2 (19) 1 3 ність, що не дозволяє довготривало утримувати високотемпературну плазму та ефективно її використовувати. Другим недоліком є занадто великі розміри обмоток токамаку для відносно невеликого магнітного потоку, створеного ними, що не дозволяє створити магнітне поле достатньої щільності для довготривалого утримання щільної високотемпературної плазми. Недоліком другого аналогу є недостатньо ефективне утримання плазми, що не дозволяє підвищити її температуру та ступінь іонізації, та потребує використання великої кількості хімічного пального та окислювача. У конструкції третього аналога вже присутній принцип утримання сферичного згустку високотемпературної плазми у надщільному постійному магнітному полі, котре створюється надпровідними обмотками конічної форми із можливістю подальшої керованої емісії плазми у строго детермінованому напрямі крізь центральні канали обмоток, що розташовані по полюсам реакторної камери, але у цьому винаході були недостатньо розроблені конструкція та розташування обмоток і електродів інтегрованих МГД-генераторів, та недостатньо конкретизовані алгоритми отримання електроенергії із енергії плазмового згустку. А саме даний аналог являє собою електромагнітний контейнер для плазми, виконаний у вигляді камери сферичної форми (1), у центрі камери (1) розташований реакторний відсік (3), камера (1) складається із надпровідникових обмоток конічної форми (4, 5, 6), у котрих створюється постійне магнітне поле високої щільності, північні полюси котрого направлені у центр реакторного відсіку (3), де утримується високотемпературна плазма (9), серед обмоток є екваторіальні обмотки (4) (що розташовані по екватору камери (1)), півкульні (5) (із котрих складаються півкулі камери (1)) та полярні (6) (що розташовані на полюсах камери (1)), при цьому полярні обмотки (6) мають більш широкий центральний канал ніж екваторіальні (4) та півкульні (5) обмотки. В основу винаходу поставлена задача розробки пристрою для перетворення енергії згустку плазми сферичної форми у електроенергію, у якому відбувається тривале утримання щільної високотемпературної плазми у згустку сферичної форми та її керована емісія у строго детермінованому напрямі крізь обмотки інтегрованих МГДгенераторів, в якому за рахунок оригінального конструктивного рішення можливо підвищити герметичність та щільність магнітного поля, за допомогою котрого утримується високотемпературна плазма, та підвищити ефективність отримання електроенергії із плазмового згустку сферичної форми. Поставлена задача вирішується тим, що на відміну від прототипу на виході із отворів (2) камери (1) пристрою знаходяться обмотки (15, 19) та надпровідні електроди (16, 20) МГД-генераторів (14, 18), де відбувається розділення та осадження іонів плазмового потока (23) та генерація електроенергії, при цьому конструкція пристрою дозволяє вводити у центральні канали обмоток (4, 5) камери (1) знімні (котрі можна встановлювати та знімати) се 89956 4 рдечники з феромагнетика (24) для збільшення магнітного потоку. На Фіг.1 схематично представлений пристрій для перетворення енергії згустку плазми сферичної форми у електроенергію, вертикальний поздовжній розтин, де: 1 - камера; 2 - отвори; 3 - відсік реакторний; 4 - обмотка конічна екваторіальна з вузьким центральним каналом; 5 - обмотка конічна півкульна з вузьким центральним каналом; 6 - обмотка конічна полярна з широким центральним каналом; 7 - магнітне поле високої щільності; 8 - полюс північний магнітного поля обмоток; 9 - плазма високотемпературна; 10 - канали для кріогенного охолодження обмоток; 11 - гелій рідкий; 12 - корпус герметичний; 13 - бар'єр водяний; 14 - МГД-генератор постійного електричного струму інтегрований; 15 - обмотка надпровідна інтегрованого МГДгенератору для створення постійного магнітного поля; 16 - електрод надпровідний інтегрованого МГД-генератору для поглинання іонів, та створення постійного електричного струму для живлення надпровідних обмоток 4, 5 та 6 камери 1; 17 - канали для кріогенного охолодження електродів інтегрованих MTД-генераторів постійного електричного струму; 18 - МГД-генератор перемінного електричного струму інтегрований; 19 - обмотка надпровідна інтегрованого МГДгенератору для створення перемінного магнітного поля із необхідною для споживання частотою (наприклад 50 герц), для генерації перемінного електричного поля із тією же частотою (50 герц) на електродах 20; 20 - електрод надпровідний інтегрованого МГД-генератору для поглинання іонів, та генерації перемінного електричного поля і струму для подачі його на електромагнітні трансформатори освітлювальної мережі; 21 - канали для кріогенного охолодження електродів інтегрованих МГД-генераторів перемінного електричного струму; 22 - ізолятори міжгенераторні, для ізоляції електродів, на котрих створюється постійний електричний струм від електродів, на котрих створюється перемінний електричний струм; 23 - потік плазмовий емісійний; 24 - сердечник знімний з феромагнетика 25 - поперечний розтин МГД-генераторів постійного струму, що знаходяться у проекції центральних каналів полярних обмоток 6; (Фіг.2) 26 - поперечний розтин МГД-генераторів перемінного струму, що знаходяться у проекції центральних каналів полярних обмоток 6; (Фіг.3) 27 - схематичне зображення обмоток 4, 5 та 6 у складі камери 1 сферичної форми (те, що ми 5 бачимо при взгляді на зовнішню поверхню камери 1). (Фіг.4) Пристрій складається з камери 1 сферичної форми з отворами 2, реакторного відсіку 3, надпровідних електромагнітних екваторіальних обмоток конічної форми із знімними сердечниками 24 із феромагнетика з вузьким центральним каналом 4 (розташованих по екватору камери 1), півкульних обмоток конічної форми із знімними сердечниками із феромагнетика з вузьким центральним каналом 5 (з котрих складаються півкулі камери 1) та двох полярних обмоток конічної форми із знімними сердечниками із феромагнетика з широким центральним каналом 6 (розташованих по полюсам камери 1), в усіх цих обмотках створюється постійне магнітне поле високої щільності 7 (північні полюси 8 котрого направлені у центр реакторного відсіку, де утримується високотемпературна плазма 9), каналів 10 для кріогенного охолодження обмоток рідким гелієм 11, герметичного корпусу 12 із водяним бар'єром 13, та інтегрованих МГД-генераторів постійного електричного струму 14 та перемінного електричного струму 18, що у свою чергу складаються з ланцюгів надпровідних електромагнітних обмоток 15, 19, розташованих у проекції центральних каналів обмоток 6 та надпровідних електродів 16, 20 для поглинання іонів плазмового потоку 23 із каналами 17, 21 для кріогенного охолодження. Для ізоляції генеруємого постійного від перемінного електричного струму, проміж МГДгенераторами 14 та 18 розташовано міжгенераторний ізолятор 22. Пристрій реалізується наступним чином. 1 етап - створення у реакторному відсіку 3 камери 1 плазмового згустку сферичної форми. Після увімкнення електромагнітних обмоток 4, 5 та 6 та створення у них постійного магнітного поля, північні полюси 8 котрого направлені у центр реакторного відсіку 3, де за допомогою серії дугових розрядів, створюється плазмовий згусток сферичної форми. Паралельно у цей згусток поступово вводиться речовина, що складається із легких атомів (наприклад рідкий гелій, або газообразний водень), та за допомогою лазерного опромінення уся ця суміш підігрівається до температури, необхідної для іонізації усіх атомів суміші, і таким чином введена речовина підтримується у вигляді плазмового згустку сферичної форми у центрі реакторного відсіку 3 камери 1. Цей етап супроводжується витратою енергії. 2 етап - перетворення енергії згустку плазми сферичної форми у електроенергію. Після завершення створення плазмового згустку, сила струму на обмотках 4, розташованих по екватору камери 1 зменшується і починається емісія плазми крізь центральні канали обмоток 6 (що розташовані по полюсам камери 1), у проекції котрих розташовані обмотки та надпровідні електроди МГДгенераторів, де відбувається розділення та осадження іонів плазмового потока 23 на електродах та генерація електроенергії. При цьому обмотки 15 МГД-генераторів 14 створюють постійне магнітне поле для отримання на електродах 16 постійного електричного струму для електроживлення обмоток 4, 5 та 6 камери 1. Одночасно обмотки 19 МГД 89956 6 генераторів 18 створюють перемінне магнітне поле необхідної частоти (наприклад 50 герц) для отримання на електродах 20 перемінного електричного струму тієї ж частоти для подальшої його подачі на трансформатори мережі споживачів електроенергії. Цей етап супроводжується виділенням корисної електроенергії, частина котрої витрачається на роботу електромагнітних обмоток, що утримують плазму у центрі реакторного відсіку і на перезарядку джерел живлення обмоток МГД-генераторів, що розкладають плазмовий емісійний поток 23 на позитивно зарядженні і негативно зарядженні іони. Пристрій функціонує наступним чином - створюється герметичне надщільне постійне магнітне поле, у котрому за допомогою серії дугових розрядів, створюється плазмовий згусток сферичної форми. У цьому первинному згустку розкладається на іони інжектована у реактор речовина, що складається із легких атомів (наприклад рідкий гелій, або газообразний водень), та за допомогою лазерного опромінення уся ця суміш підігрівається до температури, необхідної для іонізації усіх атомів суміші, і таким чином введена і іонізована речовина за допомогою сили Лоренца підтримується у вигляді плазмового згустку сферичної форми у центрі реакторного відсіку 3 камери 1. Далі при зменшенні сили струму одночасно тільки у екваторіальних обмотках 4, починається емісія плазми крізь центральні канали двох полярних обмоток 6 у трубу магнітогідродинамічних генераторів постійного та перемінного електричного поля, при цьому емісія плазми зворотньопропорційна силі струму у екваторіальних обмотках 4. Отриманий постійний електричний струм використовується на роботу обмоток 4, 5 та 6 камери 1, та на перезарядку джерел живлення обмоток МГД-генераторів, а отриманий перемінний електричний струм подається на електромагнітні трансформатори мережі споживачів електроенергії. При використанні даного винаходу кількість енергії, що витрачається на формування плазмового згустку, більше енергії, що виділяється при його розкладенні на іони. Але основна мета цього винаходу - це розробка пристрою для ефективного перетворення згустку плазми сферичної форми у електроенергію, і ця конструкція повністю відповідає поставленій меті. В порівнянні з прототипом, запропонований пристрій має ряд переваг: - за рахунок конічної форми обмоток, збільшується герметичність та щільність магнітного поля за рахунок максимального зближення бокових поверхонь обмоток 4, 5 та 6, а також концентрації усіх магнітних силових ліній у центрі камери 1, що створює умови для ефективного тривалого утримання щільної високотемпературної плазми з високим ступенем іонізації ; - за рахунок використання надпровідних високоіндуктивних обмоток є можливість у сотні разів підвищити у них силу струму при збереженні їх розмірів та діаметру провідника, з котрого вони виготовленні, що також підвищує щільність магнітного потоку необхідного для ефективного тривало 7 го утримання щільної високотемпературної плазми; - за рахунок екваторіальних конічних обмоток 4 із змінюваною силою струму є можливість регульованої емісії високотемпературної плазми у строго детермінованому напрямі через центральні канали полярних обмоток 6; - за рахунок можливості зменшення розмірів пристрою - значно зменшується кількість енергії, необхідної для утримання високотемпературної плазми; - за рахунок можливості зменшення розмірів збільшення портативності пристрою; - за рахунок можливості зменшення розмірів пристрою - значно (у мільйони разів у порівнянні з американським прототипом) зменшуються економічні витрати на створення таких систем; - за рахунок можливості зменшення розмірів пристрою зменшується обсяг плазми, що одночасно утримується у реакторному відсіку, що у разі аварійного вибуху представляє меншу загрозу для навколишнього середовища і таким чином підвищує безпечність цього пристрою. 89956 8 - розміщення обмоток МГД-генераторів у проекції центральних каналів двох обмоток 6, розташованих по полюсам камери 1, дозволяє без зайвих втрат більшу частину виділених іонів при емісії використати для створення електромагнітного поля. Література: 1. Бунин В.А. Аппаратура для получения, удержания и нагрева плазмы. M., 1966; 2. Бишоп, Амаса С. Проект Шервуд. Программа США по управляемому термоядерному синтезу. Под обш. ред. ак. Л.А. Арцимовича. М., Атомиздат, 1960. 3. Киловатая Т.Г. Управление формой плазмы в токамаке. Харьковский физико-технический институт АН УССР ЦНИИ Атоминформ, 1989; 4. Л.Д. Ланадау, А.И. Китайгородский. Физика для всех. M., «Наука», 1979; 5. Ландсберг Г.С. Учебник по физике. M., «Наука», 1970; 6. Мякишев Г.А. Элементарные частицы. M., «Просвещение», 1977; 9 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 89956 Підписне 10 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

O.o.nakhaba apparatus for conversion of plasma banch energy to electric energy

Автори англійською

Nakhaba Oleksandr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Устройство преобразования энергии сгустка плазмы сферической формы в электроэнергию в соответствии с о.о. нахабой

Автори російською

Нахаба Александр Александрович

МПК / Мітки

МПК: H05H 1/02, H02K 44/00

Мітки: сферичної, електроенергію, форми, плазми, пристрій, енергії, о.о.нахабою, перетворення, згустку

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/5-89956-pristrijj-dlya-peretvorennya-energi-zgustku-plazmi-sferichno-formi-u-elektroenergiyu-za-oonakhaboyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для перетворення енергії згустку плазми сферичної форми у електроенергію за о.о.нахабою</a>

Подібні патенти