CZ301573B6 - Tepelný reaktor pracující v oblasti spektra infracerveného zárení - Google Patents
Tepelný reaktor pracující v oblasti spektra infracerveného zárení Download PDFInfo
- Publication number
- CZ301573B6 CZ301573B6 CZ20040517A CZ2004517A CZ301573B6 CZ 301573 B6 CZ301573 B6 CZ 301573B6 CZ 20040517 A CZ20040517 A CZ 20040517A CZ 2004517 A CZ2004517 A CZ 2004517A CZ 301573 B6 CZ301573 B6 CZ 301573B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- thermal
- cylindrical
- spherical
- thermal reactor
- protective barrier
- Prior art date
Links
- 238000002329 infrared spectrum Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims abstract description 30
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 29
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 claims description 12
- 238000010248 power generation Methods 0.000 abstract description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 abstract 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 description 9
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 3
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052770 Uranium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000000254 composite pulse decoupling sequence Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005025 nuclear technology Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N silicon carbide Chemical compound [Si+]#[C-] HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910010271 silicon carbide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical group [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
- JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N uranium(0) Chemical compound [U] JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/10—Geothermal energy
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/46—Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/20—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Rešení se týká tepelného reaktoru pracujícího v oblasti spektra infracerveného zárení, tvoreného pláštem uzavírajícím válcový a/nebo sférický prostor (1). Na centrální ose (o) tepelného reaktoru je umísten zdroj (2) vysokých teplot. Podstata rešení spocívá v tom, že uzavrený válcový a/nebo sférický prostor (1) tepelného reaktoru je oddelen od vnejšího prostoru (3) nejméne jednou ochrannou bariérou (4) ve forme skruže a/nebo sférického segmentu, na jejíž vnejší opacné strane je ve vnejším prostoru (3) okolo celé její vnejší válcové a/nebo sférické plochy umístena soustava na sebe navazujících jednotlivých segmentu (6) kompaundních tepelných pohonných jednotek, které jsou opatreny ke zdroji (2) vysokých teplot privrácenými fokusacními poli (7) ve tvaru cástecné válcové a/nebo cástecné sférické plochy kopírující s odstupem (.DELTA.r) vnejší válcovou a/nebo sférickou plochu ochranné bariéry (4), pricemž každý jednotlivý segment (6) kompaundních pohonných jednotek je tvoren vlastním autonomním tepelným strojem s vlastním obehem pracovního média a pricemž protilehlé podstavné plochy ochranné bariéry (4) protínající centrální osu (o) a príslušející uzavrenému válcovému a/nebo sférickému prostoru (1) tepelného reaktoru jsou opatreny izolacními stenami (8, 8.1). Rešení lze využít predevším v energické oblasti jako zdroje tepelné energie zejména pro pohon tepelných stroju, prípadne jako zdroje procesního tepla v prumyslu.
Description
Tepelný reaktor pracující v oblasti spektra infračerveného záření
Oblast techniky
Vynález se týká tepelného reaktoru pracujícího v oblasti spektra infračerveného záření, sloužícího ke konverzi vysokopotenciální zářivé energie na tepelnou energii nízkopotenciální ve formě zářivé energie v oblasti spektra infračerveného záření, které je vhodné ke konverzi na energii mechanickou prostřednictvím běžně používaných tepelných strojů.
io
Dosavadní stav techniky
V současné době používané způsoby výroby energie jsou limitovány mezními pevnostními vlast15 nostmi materiálů používaných ke stavbě příslušných tepelných strojů. Spalovací motory s vnitřním spalováním vykazují tepelné účinnosti mezi 20 a 30 procenty, zbytek tepelné energie pak odchází z motoru chladicími systémy a výfukovými plyny.
LI tepelných elektráren se celková tepelná účinnost pohybuje okolo 30 %, u jaderných elektráren pak okolo 25 %, přičemž využitelnost paliva, zejména uranu je asi 3 %.
Jak u spalovacích motorů, tak i u kotlů na fosilní paliva a u jaderných reaktorů, je maximální výtěžek energie zdaného tepelného stroje omezen maximální přípustnou teplotou použitých materiálů, a to nejen z hlediska jejich pevnostních parametrů, ale i z hlediska funkčnosti jejich povrchů, odolnosti proti vysokým teplotám a jiných technických požadavků. U spalovacích turbín je tepelná účinnost omezena hlavně maximální přípustnou pracovní teplotou oběžných lopatek, které jsou extrémně namáhány nejen tepelně, ale i z hlediska pevnostního.
Jednou z největších překážek při zvyšování účinnosti a výkonu používaných tepelných strojů tvoří maximálně přípustná teplota oxidačních reakcí, při kterých vzniká pracovní médium ve formě spalin o vysoké teplotě. Žáruvzdornost materiálů přicházejících do styku s oxidačními procesy použitých paliv tvoří přirozenou hranici, limitující nejvýše možnou přípustnou teplotu vznikající při generování spalin jak ve spalovacím motoru, tak i u spalovací turbíny. Příkladně železo má bod tavení při teplotě 1 528 °C při tlaku 1 baru, žáruvzdorné oceli tuto hranici, z našeho hlediska, nepodstatně posouvají k vyšším teplotám. Nejvyšší bod tání vykazuje z běžně známých materiálů wolfram při teplotě 3350 °C a je samozřejmé, že oxidační procesy musí probíhat při daleko nižších teplotách, kdy použité materiály vykazují ještě dostatečnou pevnost.
Existuje návrh termovoltaické konverze zářivé energie generované tepelným zdrojem umístěným v uzavřeném prostoru tepelného reaktoru, kde zářivá energie z tepelného zdroje je konvertována prostřednictvím termovoltaických článků na elektrickou energii. Ukazuje se však, že tento proces termovoltaické konverze vykazuje v důsledku působení vysokých teplot nízkou životnost termovoltaických článků umístěných na vnitřních stěnách uzavřeného prostoru tepelného reaktoru, kde dochází při optimální teplotě tohoto procesu, která se pohybuje řádově ve stovkách °C k vypařo45 vání materiálu, jehož důsledkem je pokrývání povrchu termovoltaických článků, což zamezuje jejich funkci. Tento princip je popsán například v publikaci „Physik der Solarzellen, Peter Wilrfel, str. 137 až 138, vydavatel Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, Oxford, 1995, ISBN 3-86025/17-X“, Cílem vynálezu je odstranění výše uvedených nedostatků, spočívajících v odstranění infrastruktury termovoltaických článků a v umožnění částečné tepelné pro50 pustností stěny tepelného reaktoru, což umožňuje vyzařování v oblasti infračerveného spektra z vnější strany jeho stěny.
Rozvinutí této myšlenky spočívá v navržení takového tepelného zařízení, které by umožnilo využít vysokopotenciálního zdroje zářivé energie ke konverzi na energii mechanickou, resp.
elektrickou. Předpokladem pro realizaci vynálezu je možnost využití fokusátorů tepelné energie
-1 CZ 301573 B6 v aplikaci kompaudních pohonných jednotek známých z české zveřejněné přihlášky vynálezu CZ-PV 2001-1121, kde je využito rotačních strojů s oběžnými křídly podle českého patentu CZPS 290702 a jako zdroje vysokých teplot v tepelném reaktoru je možno příkladně využít technologie jaderných palivových článků aplikovaných u jaderného reaktoru PBMR - Pebble Bed
Modular Reactor, který je popsán například v Popular Science, August 2001, str. 39 až 43 nebo v deníku Lidové noviny ze dne 9.3.2002, příloha Věda.
Podstata vynálezu io
Shora uvedené nevýhody odstraňuje a požadavky a účel vynálezu ve velké míře splňuje tepelný reaktor pracující v oblasti spektra infračerveného záření, tvořený pláštěm uzavírajícím válcový a/nebo sférický prostor tepelného reaktoru, na jehož centrální oseje umístěn zdroj vysokých teplot, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že uzavřený válcový a/nebo sférický prostor tepelného reaktoru je oddělen od vnějšího prostoru nejméně jednou ochrannou bariérou ve formě skruže a/nebo sférického segmentu, na jejíž vnější opačné straně ve vnějším prostoru je okolo celé její válcové a/nebo sférické plochy umístěna soustava na sebe navazujících jednotlivých segmentů kompoudních tepelných pohonných jednotek, které jsou opatřeny ke zdroji vysokých teplot přivrácenými fokusačními poli ve tvaru částečné válcové a/nebo částečné sférické plochy kopírující s odstupem vnější válcovou a/nebo sférickou plochu ochranné bariéry, přičemž každý jednotlivý segment kompoudních pohonných jednotek je tvořen vlastním autonomním tepelným strojem s vlastním uzavřeným oběhem pracovního média a přičemž protilehlé podstavné plochy ochranné bariéry protínající centrální osu a příslušející uzavřenému válcovému a/nebo sférickému prostoru tepelného reaktoru jsou opatřeny izolačními stěnami. Zdroj vysokých teplot je tvo25 řen průchozím ohřívačem s externím přívodem tepla a/nebo autonomním ohřívačem s vlastním vyvtječem tepla. Každý jednotlivý segment kompoudních pohonných jednotek umístěný okolo ochranné bariéry je samostatně vyjímatelný z celkové soustavy a fokusační pole je na svých jednotlivých přijímačích elektromagnetického záření alternativně opatřeno tepelnými trubicemi.
Výhody provedení tepelného reaktoru podle vynálezu spočívají především vtom, že přenos tepelné energie z vnitřního tepelně vysoce exponovaného dutého uzavřeného válcového a/nebo sférického prostoru tepelného reaktoru se děje skrze prázdný prostor pouze prostřednictvím elektromagnetického záření paprskovitě se rozšiřujícího a vycházejícího přibližně z bodového zdroje. Ochranná bariéra ve tvaru skruže a/nebo sférického segmentu může být umístěna v takové vzdálenosti od zdroje vysokých teplot, při které dochází k jejímu ohřátí na takovou teplotu, při které je zaručena intenzivní emise například infračerveného záření na její vnější stěně a při které nedojde k jejímu zničení v důsledku vysoké teploty. Protože elektromagnetické záření bodově vysílané ze zdroje teploty ztrácí na své intenzitě s rostoucí vzdáleností od zdroje, stačí posunout ochrannou bariéru vyrobenou například z keramického materiálu do takové vzdálenosti, ve které už není materiál ochranné bariéry ohrožen vysokou teplotou vedoucí kjeho zničení. Velikost takovýchto zařízení je možno variovat od malých jednotek odpovídajících velikosti automobilového motoru až po jednotky odpovídající svým výkonem přibližně standardním modulům atomových elektráren.
Přehled obrázků na výkresech
Na obr. 1 je v příčném řezu znázorněno příkladné provedení tepelného reaktoru podle vynálezu, který je vytvořen ve válcové konfiguraci sestávající z dutého uzavřeného prostoru tepelného reaktoru, v němž je umístěn zdroj vysokých teplot a kde je ochranná bariéra tvořena válcovými skružemi, k jejíž vnější válcové ploše je svými fokusačními poli přivrácena soustava jednotlivých segmentů kompoudních tepelných pohonných jednotek.
-2CL minia DO
Obr. 2 představuje v příčném řezu provedení tepelného reaktoru v uzavřené válcové konfiguraci, kde je znázorněno vysunutí jednoho ze segmentů kompoudní pohonné jednotky mimo jejich soustavu ve výměnné pozici a na kterém je vyznačen detail A k obr. 5.
Obr. 3 znázorňuje ve svislém řezu vedeného centrální osou uspořádání tepelného reaktoru s uzavřeným válcovým prostorem se zdrojem vysokých teplot tvořeným průchozím ohřívačem s externím přívodem tepla a obr. 4 znázorňuje uspořádání tepelného reaktoru s uzavřeným válcovým prostorem a se zdrojem vysokých teplot tvořeným autonomním ohřívačem s vlastním vyvíječem tepla.
Obr. 5 představuje v detailu A a v příčném řezu provedení fokusačního pole opatřeného ve svých přijímačích elektromagnetického záření tepelnými trubicemi.
Na obr. 6 je znázorněno v axonometrickém průmětu příkladné konstrukční uspořádání vyjmutého jednotlivého segmentu kompoudní pohonné jednotky z celkové soustavy.
Příklad provedení vynálezu
Na obr. 1 je patrný tepelný reaktor tvořený dutým uzavřeným válcovým prostorem i tepelného reaktoru, který je uzavřen ochrannou bariérou 4 ve formě skruže. V oblasti centrální osy o uzavřeného válcového prostoru Ije umístěn zdroj 2 vysokých teplot. Zdroj 2 vysokých teplot je v tomto případě tvořen průchozím ohřívačem 2.1 s externím přívodem tepla, který je opatřen emisním obalem 2.1.1 z porézní keramiky. Ve vnějším prostoru 3 okolo vnější válcové plochy ochranné bariéry 4 je s odstupem Ar umístěna soustava na sebe navazujících jednotlivých segmentů 6 kompoudních pohonných jednotek s vlastními autonomními tepelnými stroji 5 a které jsou opatřeny fokusačními poli 7 přivrácenými svými přijímači 10 ke zdroji 2 vysokých teplot.
Obr. 2 znázorňuje příkladné provedení vyjmutí jednotlivého segmentu 6 kompoudní pohonné jednotky z celkové soustavy a vyznačený detail A, který je podrobněji znázorněn na obr. 5.
Na obr. 3 je ve svislém řezu patrný uzavřený válcový prostor 1 tvořený ochrannou bariérou 4 ve formě skruže a podstavnými plochami tvořenými izolačními stěnami 8, 8.1. V centrální ose o je umístěn zdroj 2 vysokých teplot s průchozím ohřívačem 2.1 s externím přívodem tepla, který je opatřen emisním obalem 2.1.1 z porézního keramického materiálu a který nejen vysílané teplo směruje na vnitřní stěny ochranné bariéry 4, ale současně zastává funkci meziabsorbéru odraženého zpětného elektromagnetického záření. Vně uzavřeného válcového prostoru ije schematicky znázorněno uspořádání segmentů 65 kompoudních tepelných pohonných jednotek spolu s přijímači Η) elektromagnetického záření přivrácenými k ochranné bariéře 4.
Obr. 4 představuje provedení tepelného reaktoru podle obr. 3 se zdrojem 2 vysokých teplot, který je alternativně tvořen autonomním ohřívačem 2,2 s vlastním vyvíječem tepla, pro který je využito palivových článků ve formě modulárně uložených grafitových koulí 2.2.1 obsahujících štěpný materiál v ochranné bariéře z karbidu křemíku a porézního uhlíku.
Na obr. 5 je znázorněno v detailu A alternativní provedení přijímačů JO elektromagnetického záření uspořádaných na fokusačním poli 7 s vnitřně uspořádanými tepelnými trubicemi 11, které jsou v dotyku s ohřívacími zónami 9 autonomních tepelných strojů 5 za účelem efektivnějšího přestupu tepla.
Obr. 6 představuje v axonometrickém průmětu vyjmutý jednotlivý segment 6 kompoudní pohonné jednotky z celkové soustavy fokusačních polí 2, na kterém je znázorněno uspořádání přijímačů 10 elektromagnetického záření a provedení ohřívací zóny 9 autonomního tepelného stroje 5.
-3CZ 301573 B6
Tepelný reaktor podle vynálezu pracuje tak, že v uzavřeném válcovém a/nebo sférickém prostoru 1 je z příslušného zdroje 2 vysokých teplot emitováno teplo v podobě elektromagnetické záření, které se s rostoucí vzdáleností paprskovitě šíří na vnitřní stěnu ochranné bariéry 4, přičemž dochází k jejímu ohřevu a ohřátím materiálu ochranné bariéry 4 do žhnoucího stavu emituje pak materiál ochranné bariéry 4 do vnějšího prostoru 3 za ochrannou bariéru infračervené záření, které je jímáno fokusačním polem 2 a jednotlivými segmenty 6 kompoudních tepelných pohonných jednotek umístěných bezdotykově na vnější straně ochranné bariéry 4, které takto absorbovanou zářivou energii o vlnové délce v oblasti spektra infračerveného, přivádí do ohřívací zóny tepelného stroje každého jednotlivého segmentu 6 kompoudní pohonné jednotky, ve kterém proio bíhá termodynamický proces na způsob Braytonova termodynamického cyklu a slouží k výrobě elektrické energie prostřednictvím generátoru. Energie záření, vycházející ze zdroje 2 vysokých teplot, která neprojde ochrannou bariérou 4, je odražena od její vnitřní válcové stěny zpět do dutého uzavřeného prostoru 1 tepelného reaktoru a je ohřívána zpětně meziabsorbérem 2.1.1, který takto vrácené záření nejdříve přijme a znovu se sám ohřeje a následně opět emituje přijmuté zpětné záření zpět do směru vnitřní stěny ochranné bariéiy 4. Protože elektromagnetické záření může uniknout z dutého uzavřeného prostoru i tepelného reaktoru pouze průchodem stěnou žhnoucí ochranné bariéry 4, zůstává veškerá energie ve formě elektromagnetického záření, které se nepodařilo uzavřený prostor 1 tepelného reaktoru opustit, uvnitř tohoto prostoru tepelného reaktoru tak dlouho, dokud se mu nepodaří proniknout skrze stěnu ochranné bariéry 4_do vnější20 ho prostoru 3, kde je toto záření pohlceno fokusaěními poli 7 jednotlivých segmentů 6 kompoudních pohonných jednotek, kde je pak energie tohoto záření konvertována neustále probíhajícím Braytonovým termodynamickým cyklem na mechanickou práci. Lze předpokládat, že tepelný reaktor podle vynálezu může vykázat velmi vysokou tepelnou účinnost blížící se k maximální tepelné účinnosti Camotova oběhu. Tato energetická bilance se vztahuje pouze na energetické hospodářství uvnitř tepelného reaktoru a celková tepelná účinnost tepelného zařízení bude záležet ještě na výši tepelné účinnosti jednotlivých tepelných strojů v segmentech 6 kompoudních pohonných jednotek.
Claims (5)
- 35 1. Tepelný reaktor pracující v oblasti spektra infračerveného záření, tvořený pláštěm uzavírajícím válcový a/nebo sférický prostor (1) tepelného reaktoru, na jehož centrální ose (o) je umístěn zdroj (
- 2) vysokých teplot, vyznačující se tím, že uzavřený válcový a/nebo sférický prostor (1) tepelného reaktoru je oddělen od vnějšího prostoru (3) nejméně jednou ochrannou bariérou (4) ve formě skruže a/nebo sférického segmentu, na jejíž vnější opačné straně je ve vněj40 ším prostoru (3) okolo celé její vnější válcové a/nebo sférické plochy umístěna soustava na sebe navazujících jednotlivých segmentů (6) kompoudních tepelných pohonných jednotek, které jsou opatřeny ke zdroji (2) vysokých teplot přivrácenými fokusačními poli (7) ve tvaru částečné válcové a/nebo částečné sférické plochy kopírující s odstupem (Ar) vnější válcovou a/nebo sférickou plochu ochranné bariéry (4), přičemž každý jednotlivý segment (6) kompoudních pohonných45 jednotek je tvořen vlastním autonomním tepelným strojem s vlastním oběhem pracovního média a přičemž protilehlé podstavné plochy ochranné bariéry (4) protínající centrální osu (o) a příslušející uzavřenému válcovému a/nebo sférickému prostoru (1) tepelného reaktoru jsou opatřeny izolačními stěnami (8, 8.1).50 2. Tepelný reaktor podle nároku 1, vyznačující se tím, že zdroj (2) vysokých teplot je tvořen průchozím ohřívačem (2.1) s externím přívodem tepla a/nebo autonomním ohřívačem (2.2) s vlastním vyvíječem tepla.-4LX OUIO/J DO
- 3. Tepelný reaktor podle nároků la 2, vyznačující se tím, že každý jednotlivý segment (6) kompoudních pohonných jednotek umístěný okolo ochranné bariéiy (
- 4) je samostatně vyjímatelný z celkové soustavy.
- 5 4. Tepelný reaktor podle nároků 1,2a 3, vyznačující se tím, že fokusační pole (7) je na svých jednotlivých přijímačích (10) elektromagnetického záření alternativně opatřeno tepelnými trubicemi (11).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ20040517A CZ301573B6 (cs) | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Tepelný reaktor pracující v oblasti spektra infracerveného zárení |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ20040517A CZ301573B6 (cs) | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Tepelný reaktor pracující v oblasti spektra infracerveného zárení |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ2004517A3 CZ2004517A3 (cs) | 2005-12-14 |
| CZ301573B6 true CZ301573B6 (cs) | 2010-04-21 |
Family
ID=35458088
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ20040517A CZ301573B6 (cs) | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Tepelný reaktor pracující v oblasti spektra infracerveného zárení |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ301573B6 (cs) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4973777A (en) * | 1985-11-08 | 1990-11-27 | Institut Francais Du Petrole | Process for thermally converting methane into hydrocarbons with higher molecular weights, reactor for implementing the process and process for realizing the reactor |
| CZ11158U1 (cs) * | 2001-03-27 | 2001-04-26 | Jiri Ing Frolik | Kompaundní pohonná jednotka |
| FR2824755A1 (fr) * | 2001-05-15 | 2002-11-22 | Physiques Et Chimiques | Reacteur a plaques et son fonctionnement dans un procede catalytique exothermique |
| CZ13795U1 (cs) * | 2003-09-23 | 2003-10-27 | Jiří Ing. Frolík | Kaskádový tepelný motor |
-
2004
- 2004-04-20 CZ CZ20040517A patent/CZ301573B6/cs not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4973777A (en) * | 1985-11-08 | 1990-11-27 | Institut Francais Du Petrole | Process for thermally converting methane into hydrocarbons with higher molecular weights, reactor for implementing the process and process for realizing the reactor |
| CZ11158U1 (cs) * | 2001-03-27 | 2001-04-26 | Jiri Ing Frolik | Kompaundní pohonná jednotka |
| FR2824755A1 (fr) * | 2001-05-15 | 2002-11-22 | Physiques Et Chimiques | Reacteur a plaques et son fonctionnement dans un procede catalytique exothermique |
| CZ13795U1 (cs) * | 2003-09-23 | 2003-10-27 | Jiří Ing. Frolík | Kaskádový tepelný motor |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Technicky tydenik 32/99, Zarice, kterÚ zustavaji tmavÚ, (cl) 1999 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CZ2004517A3 (cs) | 2005-12-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5645283B2 (ja) | 高温ガス冷却原子炉の蒸気発電システム及び方法 | |
| Avila-Marin | Volumetric receivers in solar thermal power plants with central receiver system technology: a review | |
| RU2015113440A (ru) | Модульный транспортируемый ядерный генератор | |
| ES2138919A1 (es) | Procedimiento para aprovechar la energia solar en una central termica de gas y de vapor, asi como central termica de gas y de vapor. | |
| EP2464865B1 (en) | Thermal energy storage apparatus, arrangement and method | |
| RU2122642C1 (ru) | Электростанция с комбинированным паросиловым циклом | |
| KR102803634B1 (ko) | 열 에너지 저장기를 구비한 가스 터빈, 작동 방법 및 변형 방법 | |
| RU2278279C2 (ru) | Когенерационная система на основе паровой котельной установки с использованием теплоты уходящих газов | |
| JP5432302B2 (ja) | バイオマス燃料製造機 | |
| US8978640B2 (en) | Superheated steam solar receiver | |
| CN209216594U (zh) | 基于铀氢钇燃料和动态热电转换的热管冷却式反应堆电源 | |
| CZ301573B6 (cs) | Tepelný reaktor pracující v oblasti spektra infracerveného zárení | |
| CZ14621U1 (cs) | Tepelný reaktor pracující v oblasti spektra infračerveného záření | |
| RU2071133C1 (ru) | Активная зона реактора энергодвигательной установки | |
| JP2024544337A (ja) | エネルギー貯蔵 | |
| WO2021009521A1 (en) | Limestone processing | |
| KR102752799B1 (ko) | 모듈형 잠열에너지저장 시스템 및 이를 이용한 복합화력발전소 기동시간 단축 방법 | |
| KR102188155B1 (ko) | 고체연료 직접연소 방식과 가스화 연소 방식을 이용하는 하이브리드 열공급 장치 및 이를 이용하는 열병합 발전 시스템 | |
| JP6264920B2 (ja) | 原子力発電用蒸気タービンの利用システム | |
| RU2776419C1 (ru) | Высокотемпературный газоохлаждаемый ядерный реактор космической энергетической установки | |
| EP0799981A3 (de) | Kombinierte Kraft-und Wärmegasturbinenanlage | |
| Pitts | Cascade: a high-efficiency ICF power reactor | |
| JP2017137852A (ja) | 熱交換機体 | |
| RU2219603C2 (ru) | Термоэмиссионный реактор-преобразователь | |
| JP2020153273A (ja) | 発電装置、発電方法、発電車、発電システム、および移動式発電システム |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20040420 |