EA006525B1 - Устройство для получения энергии - Google Patents

Устройство для получения энергии Download PDF

Info

Publication number
EA006525B1
EA006525B1 EA200400314A EA200400314A EA006525B1 EA 006525 B1 EA006525 B1 EA 006525B1 EA 200400314 A EA200400314 A EA 200400314A EA 200400314 A EA200400314 A EA 200400314A EA 006525 B1 EA006525 B1 EA 006525B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
reactor
pipes
heat
working substance
heaters
Prior art date
Application number
EA200400314A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200400314A1 (ru
Inventor
Виталий Алексеевич Киркинский
Александр Ильич Хмельников
Original Assignee
Виталий Алексеевич Киркинский
Александр Ильич Хмельников
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виталий Алексеевич Киркинский, Александр Ильич Хмельников filed Critical Виталий Алексеевич Киркинский
Publication of EA200400314A1 publication Critical patent/EA200400314A1/ru
Publication of EA006525B1 publication Critical patent/EA006525B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21BFUSION REACTORS
    • G21B3/00Low temperature nuclear fusion reactors, e.g. alleged cold fusion reactors
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/10Nuclear fusion reactors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Recrystallisation Techniques (AREA)

Abstract

Для получения энергии используются реакции ядерного взаимодействия дейтерия в кристаллических структурах дейтеридов палладия и других металлов, активизируемые при фазовых переходах. Устройство включает реактор с рабочим веществом, систему измерения и регулирования газового давления, систему нагрева и регулирования температуры, систему передачи и использования выделяемого тепла. Реактор (1) с рабочим веществом (13), способным претерпевать изоструктурные фазовые превращения с изменением содержания дейтерия, выполнен в виде коаксиально расположенных труб (2) и (3), снабженных затворами (4) и (5), герметизирующими объем между ними. Нагреватели (14) и (15) размещены у концов труб с возможностью создания переменного по направлению градиента температуры по продольной оси реактора. Теплообменник первичного контура (22), изготовленный в виде соосных труб (23) и (24), между которыми протекает теплоноситель (29), прилегает к реактору со стороны, радиально противоположной положению нагревателей. Разработаны различные модификации устройства, обеспечивающие одновременную десорбцию и сорбцию дейтерия в рабочем веществе в противоположных концах реактора, эффективную передачу и использование выделяющейся избыточной энергии, повышение надежности и создание условий для автоматизации работы.

Description

Область техники
Изобретение относится к ядерной физике и энергетике.
Предшествующий уровень техники
Известны устройства для получения энергии, а также трития, гелия и свободных нейтронов [1], [2]. Они основаны на ядерных реакциях тяжелых изотопов водорода с образованием гелия и трития в кристаллических структурах дейтеридов некоторых металлов и на их поверхности в некоторых физикохимических процессах. Экспериментальные свидетельства таких реакций и теоретические гипотезы об их механизме опубликованы в многочисленных (более тысячи) работах, ссылки на которые и на более ранние обзоры приведены в [3] и [4]. Теоретический анализ в [1], [2], [3], [4] и [5] показал, что скорость таких реакций должна возрастать при изоструктурных фазовых превращениях дейтеридов металлов, происходящих с изменением содержания дейтерия. Способы и устройства, заявленные в [1] и [2], основаны на использовании этого явления.
Первое устройство, приведенное в [1] и [2], включает герметично закрывающийся стальной сосудреактор, в который помещается рабочее вещество - металл, испытывающий изоструктурные фазовые превращения при изменении температуры или давления газообразного дейтерия, систему регулирования и измерения газового давления, состоящую из трубопроводов высокого давления, разделителя жидкости и газа, манометра, гидравлического насоса, вакуумного насоса, баллона со сжатым газообразным дейтерием, вентилей, систему нагрева и регулирования температуры, включающую нагреватели сопротивления или печь для нагрева токами высокой частоты, регулятор температуры, систему передачи и использования выделяемого тепла, состоящую из холодильника-теплообменника, выполненного в виде полой спирали с проточной жидкостью или сосуда с проточным теплоносителем.
Данное устройство имеет следующие недостатки.
1. Ввиду того, что необходимым условием проведения ядерного процесса, сопровождающегося выходом энергии, является циклический нагрев и охлаждение реактора с рабочим веществом, десорбция дейтерия при повышении температуры приводит к росту давления газовой фазы и замедлению процесса фазового превращения дейтерида. Вследствие этого снижается эффективность получения энергии.
2. Материал сосуда реактора в процессе его эксплуатации и диффузии водорода становится хрупким, что может привести к аварийному разрушению реактора. Взрыв при высоком газовом давлении приведет к потере дорогостоящего рабочего вещества и всей установки и опасен для обслуживающего персонала.
3. Наличие гидравлического насоса и разделителя жидкости и газа усложняет устройство и создает ненадежность в работе.
4. Неэффективно используется электроэнергия, так как значительная часть тепла, выделяемого нагревателем, рассеивается в окружающую среду.
Второе устройство, приведенное также в [1] и [2] и выбранное в качестве прототипа заявляемого изобретения, включает два герметичных сосуда-реактора, снабженных затворами и соединенных друг с другом трубопроводом, нагреватели и термопары, установленные в карманах реакторов, регулятор температуры, систему измерения и регулирования газового давления, состоящую из трубопровода высокого давления, баллона со сжатым газом, манометра с разделителем, вентилей, охлаждающую систему - теплообменник в виде полых спиралей или емкостей с жидкостью, размещенных снаружи реакторов.
Второе устройство имеет важное преимущество: повышение температуры не приводит к значительному росту давления в нагреваемом сосуде-реакторе, так как выделяемый при десорбции дейтерий сорбируется в другом сосуде-реакторе. Однако это устройство также не лишено недостатков.
1. Использование двух сосудов-реакторов вместо одного усложняет и удорожает конструкцию, снижает ее надежность.
2. Большая инерционность устройства вследствие массивности затворов и наличия соединительной трубки замедляет десорбцию и сорбцию дейтерия и обусловленное ею фазовое превращение, вследствие этого скорость выделения энергии за счет ядерной реакции снижается.
3. Из-за значительных теплопотерь в окружающее пространство неэффективно используется электроэнергия, питающая нагреватели.
4. Проникновение дейтерия к рабочему веществу, особенно в нижней части сосудов-реакторов, затруднено, что замедляет процесс сорбции и уменьшает интенсивность выделения энергии.
5. В конструкции не предусмотрено измерение температуры непосредственно в полости реакторов, что затрудняет регулирование процессов сорбции и десорбции дейтерия в реакторах.
6. Выделяющийся при десорбции в одном сосуде атомарный дейтерий при перемещении по соединительной трубке успевает рекомбинировать с образованием молекул Б2. на их повторную сорбцию на поверхности рабочего вещества требуется дополнительное время, что замедляет процесс диффузии внутрь металла и фазового превращения, при котором выделяется избыточная энергия.
7. В процессе эксплуатации сосудов-реакторов при высоких температурах и давлениях дейтерий проникает в их стальные оболочки за счет диффузии, что приводит к водородной хрупкости и аварийному разрушению сосудов.
- 1 006525
Раскрытие изобретения
Задачей данного изобретения является создание устройства, более эффективного в отношении выхода и использования энергии, упрощение конструкции, повышение надежности и создание условий для автоматизации его работы.
Поставленная задача решена за счет того, что в известном устройстве для получения энергии (а также трития и гелия), включающем герметично закрывающийся реактор с помещенным внутри него рабочим веществом, способным к обратимым изоструктурным фазовым превращениям с изменением содержания дейтерия, систему измерения и регулирования газового давления, систему нагрева и регулирования температуры, систему передачи и использования выделяемого тепла, реактор с рабочим веществом выполнен в виде соосно расположенных труб, снабженных затворами, герметизирующими рабочий объем между ними, в котором помещено рабочее вещество, нагреватели и термодатчики системы нагрева и регулирования температуры размещены в концевых частях труб реактора снаружи рабочего объема с возможностью создания переменного по направлению продольного градиента температуры в реакторе, система передачи и использования выделяемого тепла включает теплообменник первичного контура, расположенный на реакторе со стороны, радиально противоположной положению нагревателей, и подсоединенный к трубам с теплоносителем, гидравлический насос, теплообменник вторичного контура и теплоизолирующую оболочку.
Предлагаемая совокупность признаков заявляемого устройства позволяет многократно проводить одновременно десорбцию дейтерия в рабочем веществе в нагреваемой части реактора и сорбцию в охлаждаемой его части и за счет этого осуществлять процесс ядерного синтеза, сопровождающего изоструктурные фазовые превращения, получая избыточную энергию по сравнению с затраченной.
Конкретная реализация и развитие признаков, выраженных в первом основном пункте формулы изобретения, сформулирована в дополнительных пп.2-15. В отношении реактора внутренняя поверхность труб реактора, изготовленных из легированной стали, футерована покрытием, устойчивым к проникновению водорода, например электролитически нанесенным слоем серебра или/и серебряными втулками, плотно прилегающими к трубам;
затворы реактора жестко скрепляют трубы реактора и снабжены карманами для ввода термопар в рабочий объем и сквозными патрубками для перезагрузки рабочего вещества и подсоединения к системе измерения и регулирования газового давления;
внутренняя труба реактора выполнена с глухим торцом, а затвор с уплотнением и сквозным обтюратором скреплен резьбой с внешней трубой;
реактор находится в акустическом контакте с генератором ультразвуковых колебаний.
Сущность предложений по конструкции реактора состоит в повышении стойкости реактора к действию дейтерия за счет футеровки его внутренней поверхности покрытием, более устойчивым к проникновению водорода по сравнению с материалом сосуда, в измерении температуры непосредственно в рабочем объеме благодаря карманам, в которых помещены измерительные термопары, и в повышении скорости перемещения дейтерия в рабочем веществе за счет контакта реактора с источником ультразвуковых колебаний.
Реактор может быть изготовлен с различным рабочим объемом в зависимости от планируемой мощности: от нескольких кубических сантиметров для лабораторных исследований до долей кубометра для промышленных установок. Соотношение длины труб реактора и их поперечных сечений определяется техническими удобствами. В центральной части реактора может быть установлена перегородка из газопроницаемого материала, например пористой керамики из оксида алюминия. В отношении рабочего вещества на внутреннюю трубу реактора многослойно намотана фольга, например, из меди или серебра, на которую нанесено рабочее вещество в виде пленки толщиной от 1 до 100 нм;
рабочее вещество нанесено на пористый материал, например оксид алюминия или силикагель;
в качестве рабочего вещества использованы элементарные металлы и интерметаллиды, дейтериды которых способны к обратимым изоструктурным фазовым превращениям с изменением содержания дейтерия при температуре выше 350 К при давлении ниже 100 МПа, например палладий, ванадий, ниобий, редкоземельные элементы, интерметаллические соединения Т1Ре, ΤίΜη1>5, Ьа№5, ЬаСо5, приготовленные в виде тонкокристаллического порошка с линейным размером частиц в поперечном сечении от 10-12 до 10-9 м.
Сущность предложений, относящихся к рабочему веществу, которое является неотъемлемой конструктивной частью заявляемого устройства, поясняется ниже.
В связи с тем, что теплоноситель можно эффективно использовать в практических целях, если его температура достаточно высока (не менее 80-100°С), а давление газа в реакторе для соблюдения безопасности в работе не должно быть высоким, рабочие металлы и параметры их работы подбираются так, чтобы температуры трехфазного равновесия изоструктурных их дейтеридов с газовой фазой находились при температуре выше 350 К при давлении ниже 100 МПа.
Скорость насыщения дейтерием и соответственно масса рабочего вещества, претерпевающего фазовый переход в единицу времени, находится в обратной квадратичной зависимости от толщины слоя,
- 2 006525 через который идет диффузия. По этой причине интенсивность выделения избыточной энергии, сопровождающая процесс изоструктурного превращения, тем выше, чем меньше размер частиц и больше удельная поверхность рабочего вещества. Наиболее эффективно использование тонкодисперсного порошка рабочего вещества с возможно меньшим размером частиц, при котором еще сохраняется его кристаллическая структура. Для большинства металлов это соответствует линейному размеру частиц порядка нескольких нанометров. Рабочее вещество может быть нанесено также в виде кристаллической пленки толщиной менее 100 нм на металлическую фольгу, намотанную на внутреннюю трубу реактора. Тонкая пленка может быть нанесена электролитическим методом или распылением. Допустимо использовать пленку, толщина которой неравномерна. Рабочее вещество можно нанести также на порошкообразный материал, например оксид алюминия или силикагель, что препятствует его спеканию и уменьшению поверхности в процессе работы.
В отношении нагрева и регулирования температуры нагреватели, выполненные резистивными или в виде индукторов высокочастотного электромагнитного поля, размещены в концевых частях внутренней трубы реактора с возможностью их поочередного включения;
нагреватели размещены на концевых частях внешней трубы реактора с возможностью их поочередного включения;
нагреватели разделены экраном с низкой теплопроводностью, например пористой керамикой; нагреватель снабжен системой поступательного перемещения вдоль продольной оси реактора. Сущность предложений по системе нагрева и регулирования температуры состоит в создании возможности быстрого изменения направления продольного температурного градиента в реакторе при определенной температуре в реакторе или через заданный интервал времени, в том числе в автоматическом режиме, за счет использования двух поочередно включаемых нагревателей, расположенных в концевых частях реактора, и наличия разделительного экрана между ними или за счет перемещения нагревателя вдоль оси реактора.
В отношении системы передачи и использования выделяемого тепла теплообменник первичного контура устройства, выполненный в виде двух соосно расположенных труб, герметично соединенных затворами, расположен на внешней трубе реактора и снабжен сквозными патрубками, подсоединенными к трубам с теплоносителем, например водой;
теплообменник первичного контура выполнен в виде трубы, прилегающей к внутренней трубе реактора, и снабжен сквозными патрубками, подсоединенными к трубам с теплоносителем;
теплообменник первичного контура снабжен винтообразными разделителями потока теплоносителя, выполненными из металла, например стали или меди;
устройство снабжено механизмом для регулирования и изменения направления потока теплоносителя в теплообменнике первичного контура, например реверсивным насосом или краном с электромагнитным переключателем;
теплообменник первичного контура снабжен перегородкой в его середине и каждая из двух его секций снабжена разделителями потока и сквозными патрубками с возможностью независимого регулирования подачи теплоносителя;
между реактором и теплообменником первичного контура помещена теплопередающая втулка, выполненная, например, из стали или меди;
сопряженные поверхности реактора, теплопередающей втулки и теплообменника первичного контура выполнены коническими и прилегают с натягом друг к другу;
теплопередающая втулка выполнена полой и на 40-60% объема полости заполнена сыпучим материалом с высокой теплопроводностью, например шариками из меди или серебра;
втулка выполнена из немагнитного материала, например меди или алюминия, и снабжена электромагнитами с возможностью при их поочередном включении перемещать сыпучий материал, изготовленный из ферромагнитного металла, например стальные шарики, в продольном направлении втулки;
устройство снабжено системой изменения угла наклона, обеспечивающей поворот реактора и теплопередающей втулки в вертикальной плоскости до 180°;
полость теплопередающей втулки вакуумирована;
теплоизолирующая оболочка устройства выполнена в виде полого вакуумированного цилиндрического корпуса, окружающего реактор, нагреватели и теплообменник первичного контура, а также крышек из материала с низкой теплопроводностью, например пористой керамики, расположенных на торцах реактора.
Сущность предложений по системе передачи и использования выделяемого тепла поясняется ниже.
Теплообменник первичного контура обеспечивает эффективный перенос выделяемого тепла за счет плотного контакта с реактором непосредственно или через теплопередающую втулку, винтообразных разделителей потока теплоносителя, изменения направления потока теплоносителя от менее нагретой стороны к более нагретой.
- 3 006525
Теплообменник может быть разделен перегородкой на две части. При пропускании более интенсивного потока теплоносителя через ту часть, которая охлаждает реактор, возрастает градиент температуры в реакторе, создавшийся в результате включения одного из нагревателей.
Теплопередающая втулка выполнена так, чтобы обеспечить переменный по направлению температурный градиент в реакторе. Для этого во втулку, изготовленную полой из немагнитного металла, помещают сыпучий ферромагнитный материал, например стальные шарикоподшипники. При перемещении сыпучего материала с помощью попеременно включаемых электромагнитов или наклоном втулки вместе с реактором в сторону отключенного нагревателя создаются условия для быстрого охлаждения рабочего вещества в этой части реактора. Другая сторона реактора, изолированная от теплообменника воздушным промежутком полой втулки (которая, кроме того, может быть предварительно вакуумирована), быстро прогревается и десорбирует дейтерий. После выдержки при определенной температуре, превышающей температуру трехфазного равновесия двух изоструктурных дейтеридов с газовой фазой при рабочем давлении в горячей зоне реактора, включается другой нагреватель, и сыпучий материал перемещается в противоположную сторону теплопередающей втулки.
Реактор, нагреватели и теплообменник заключены в теплоизолирующую оболочку, состоящую из полого вакуумированного цилиндрического корпуса и крышек на его торцах из пористой керамики, что позволяет снизить потери тепла и электроэнергии. Трубы с теплоносителем также целесообразно покрыть теплоизолирующей оболочкой.
Краткое описание фигур чертежа
На фиг. 1 и 2 изображены варианты конструкций устройства, в которых нагреватели размещены в концевых частях внутренней трубы реактора, а теплообменник - на внешней его трубе.
На фиг. 3 приведена конструкция устройства, в котором нагреватели размещены в концевых частях внешней трубы реактора, а теплообменник - во внутренней его трубе.
На фиг. 4 изображена общая схема установки, включающая предлагаемое устройство и вспомогательные системы, обеспечивающие его работу.
На фиг. 5 изображена принципиальная схема измерительного блока калориметра с размещенными в нем ячейками, в которой проводилось измерение выделения избыточного тепла.
На фиг. 6 приведена зависимость теплового потока, регистрируемого калориметром от мощности электрического импульса, подаваемого на нагреватель для гидрида палладия.
На фиг. 7 приведена зависимость тепла, измеренного калориметром, от тепла, выделившегося на нагревателе, для ячейки с гидридом палладия.
На фиг. 8 приведена зависимость теплового потока, регистрируемого калориметром, от мощности электрического импульса, подаваемого на нагреватель, для дейтерида палладия.
На фиг. 9 приведена зависимость тепла, измеренного калориметром, от тепла, выделившегося на нагревателе, для ячейки с дейтеридом палладия.
Варианты осуществления изобретения
Устройство, характеризующиеся совокупностью признаков, отраженных в формуле изобретения, может быть выполнено в различных конструктивных вариантах, три из которых описываются ниже и иллюстрируются фиг. 1-3.
На фиг. 1 реактор 1 выполнен в виде двух соосно расположенных труб, внутренней 2 и внешней 3, герметично соединенных затворами 4 и 5. Сечение труб может иметь разнообразную форму, но наиболее удобны в изготовлении и эксплуатации трубы с круглым поперечным сечением. Трубы и затворы изготовлены из легированной стали, а их внутренняя поверхность футерована материалом, скорость диффузии в котором меньше, чем у стали, например электролитически нанесенным слоем серебра и/или серебряной втулкой, плотно прилегающей к стенкам труб. Затворы 4, 5 могут быть выполнены в виде концевых крышек, жестко скрепленных с торцами труб сваркой или пайкой, например припоем, содержащим серебро и также футерованным со стороны рабочего объема.
Затвор 4 снабжен сквозным патрубком 6 с фильтром 7, предназначенным для предотвращения потерь мелких кристаллических частиц при вакуумировании, и подсоединен через трубопровод высокого давления 8 к системе измерения и регулирования газового давления.
В одном из затворов (5 на фиг. 1) имеются карманы 9 и 10, в которых размещены измерительные термодатчики 11, 12, например термопары с возможностью перемещения их в продольном направлении.
Затвор может иметь резьбовое соединение с внешней трубой 3 реактора (на фиг. 1 не показано). Герметичность в этом случае достигается с помощью кольцевого уплотнения из пластически деформируемого при приложении усилия металла, например меди. Внутренняя труба реактора при такой конструкции имеет глухой торец. Затвор такого типа применяется, например, в автоклавах и имеет преимущество при многократной перезагрузке реактора.
Внутри реактора помещается рабочее вещество 13, в дейтериде которого при циклическом изменении температуры происходит обратимый изоструктурный фазовый переход со скачкообразным изменением содержания дейтерия, например палладий, ванадий, ниобий, редкоземельные металлы.
В концевых частях реактора размещены нагреватели 14 и 15 с возможностью их поочередного включения и выключения при определенной температуре внутри реактора или через заданный промежу
- 4 006525 ток времени, в том числе в автоматическом режиме. Нагреватели выполнены резистивными или индукционными. Между нагревателями может быть установлен экран 16 из материала с низкой теплопроводностью, например пористой керамики. Нагреватель может быть снабжен системой поступательного перемещения вдоль внутренней трубы реактора. Термодатчики 17 и 18, предназначенные для регулирования температуры, выполнены, например, в виде термопар.
Теплопередающая втулка 19 плотно прилегает к внешней трубе 3 реактора, что осуществляется, например, с помощью конической посадки с использованием сухой смазки, например из графита или дисульфида молибдена. Втулка 19 может быть выполнена сплошной или, как показано на фиг. 1, полой, при этом полость заполнена на 40-60% объема сыпучим материалом 20 с высокой теплопроводностью, например стальными шарикоподшипниками. Перемещая сыпучий материал по полости втулки, можно осуществлять быстрый теплоотвод и охлаждение соответствующей части реактора. Полая втулка имеет сквозной патрубок 21, через который загружается сыпучий материал и производится вакуумирование.
К наружной стороне втулки 19 плотно прилегает теплообменник первичного контура 22, выполненный в виде двух соосно расположенных и герметично соединенных труб 23 и 24, снабженных сквозными патрубками 25, 26 и подсоединенных к трубам 27 и 28 с охлаждающим теплоносителем 29. Внутри теплообменника 22 могут быть установлены винтообразные разделители потока теплоносителя (на фиг. 1 не показаны), что обеспечивает более эффективный прогрев последнего.
Для уменьшения теплопотерь устройство снабжено теплоизолирующей оболочкой. Она состоит из крышек 30 и 31 из материала с низкой теплопроводностью, например пористой керамики, расположенных на торцах реактора и полого корпуса 32, снабженного сквозным патрубком 33, подсоединенным к шлангу 34. Полый корпус прилегает к внешней поверхности теплообменника первичного контура 22.
На фиг. 2 приведена конструкция, в которой отсутствует теплопередающая втулка, а теплообменник первичного контура 22 (также выполненный из двух соосных труб 23 и 24) размещен непосредственно на реакторе 1 и снабжен перегородкой 35. Каждая из двух его секций имеет сквозные патрубки 25, 25’ 26, 26’, подсоединенные к трубам 27 и 28 с теплоносителем 29. Внутри каждой секции установлены разделители потока для более эффективного охлаждения реактора (на фигуре не показаны). Остальные позиции аналогичны описанным для фиг. 1.
На фиг. 3 приведена конструкция, в которой нагреватели 14 и 15, разделительный экран 16 и термодатчики системы регулирования температуры 17 и 18 размещены на внешней трубе 3 реактора 1. Теплообменник первичного контура 22 выполнен в виде трубы, снабженной сквозными патрубками 25 и 26, которые подсоединены к трубам 27 и 28 с теплоносителем 29. Внутри сосуда установлены разделители потока (на фигуре не показаны). Остальные позиции аналогичны описанным для фиг. 1.
На фиг. 4 приведена общая схема установки, включающая предлагаемое устройство и вспомогательные системы, обеспечивающие его работу.
Система регулирования давления в реакторе 1 включает вакуумный насос 36, вакуумметр 37, источник сжатого дейтерия 38, манометры 39 и 40, ресивер 41, пробоотборник 42, трубопровод высокого давления 43, вентили 44, 45, 46, 47, 48.
Система нагрева и регулирования температуры включает источник питания 49 для нагревателей (14, 15 на фиг. 1-3), ваттметр 50, регулятор температуры 51, многоканальные потенциометры 52, подключенные к измерительным термодатчикам (10, 11 на фиг. 1-3).
Система передачи и использования выделяемого тепла включает теплообменник первичного контура 22, гидравлический насос 53, механизм для регулирования и изменения направления потока теплоносителя 54, трубы 55, 56 с теплоносителем, расходомеры 57, 58, теплообменник вторичного контура 59, магистраль поступающего потока жидкости 60 (например, воды), магистраль нагретой жидкости 61.
Устройство работает следующим образом.
В реактор 1 (фиг. 1, 2 и 3) закладывают рабочее вещество в виде тонкокристаллического порошка или тонкой пленки на металлической фольге, намотанной на внутреннюю трубу. Затворы 4, 5 герметично закрывают. Для устройств, изображенных на фиг. 1, 2 и 3, затвор 4 в виде крышки со сквозным патрубком и затвор 5 в виде крышки с карманами приваривают или припаивают серебросодержащим припоем к торцам внутренней и внешней трубы реактора. Для устройства по п.4 формулы изобретения затвор, имеющий резьбовое соединение, завинчивают нажимной гайкой и деформируют уплотнительное медное кольцо. Такая конструкция затвора является обычной, например, в автоклавах и поэтому не иллюстрируется отдельной фигурой.
В патрубок 6 вставляют фильтр 7 для предотвращения потерь мелких частиц порошка при вакуумировании. Реактор 1 через патрубок 6 подсоединяют к системе измерения и регулирования газового давления и после открытия вентилей 46 и 47 при закрытых вентилях 45 и 48 вакуумным насосом 36 из него откачивают воздух до давления, не превышающего 1 Па (10-2 мм рт.ст.), что измеряется вакууметром 40 (фиг. 4). После закрытия вентиля 46 в реактор из баллона 38 или другого источника при открывании вентиля 44 небольшими порциями подается сжатый дейтерий до тех пор, пока давление не будет устойчиво сохраняться на заданном уровне. Вентиль 47 после этого закрывают. Регулирующие датчики 17 и 18 подключаются к регулятору температуры 51, а измерительные термодатчики 10 и 11 - к многоканальному потенциометру 52 (фиг. 4).
- 5 006525
Теплообменник первичного контура 22 подсоединяют к трубам 27 и 28, подводящим теплоноситель 29, например воду, и связанным с теплообменником вторичного контура 59 (фиг. 4).
Сыпучий материал с высокой теплопроводностью 20 (например, стальные шарикоподшипники) перемещают в одну половину теплопередающей втулки 19, например правую, наклоном ее вниз относительно горизонтальной плоскости или включением правого электромагнита (на фигуре не показан). Для устройства на фиг. 2 с помощью механизма регулирования (54 на фиг. 4) основной поток теплоносителя пропускают через правую часть теплообменника 22, оставляя в левой его части слабый проток во избежание накопления пара.
Электрический ток вначале подается на один из нагревателей. Регулятором 51 его температура доводится до уровня, не превышающего температуру трехфазного равновесия двух дейтеридов выбранного рабочего вещества с газообразным дейтерием при давлении, которое создается в реакторе, и фиксируемого манометром 40 (фиг. 4). Значение этой температуры определяется по известной диаграмме составы дейтеридов-температура-давление газообразного дейтерия для используемого рабочего вещества (см. патент [2]).
После короткой выдержки (101-103 с в зависимости от толщины слоя рабочего вещества) выше линии указанного трехфазного равновесия производят переключение электропитания на нагреватель 15 с одновременным отключением нагревателя 14. Сыпучий материал 20 перемещают в левую половину теплопередающей втулки 19 (фиг. 1), а в устройстве на фиг. 2 более интенсивный поток теплоносителя направляется в левую половину теплообменника 22 с одновременным уменьшением потока через правую его половину.
В устройстве на фиг. 2 и 3 система передачи и использования тепла упрощена по сравнению с изображенной на фиг. 1, и при переключении нагревателя с помощью механизма регулирования (54 на фиг. 4) поток теплоносителя направляется в теплообменник первичного контура со стороны, где отключен нагреватель, что создает условия для более быстрого теплоотвода от охлаждаемой части реактора.
Указанный цикл повторяют многократно в течение всего времени работы устройства. Выделяемое тепло поглощается теплоносителем и переносится к теплообменнику вторичного контура (59 на фиг. 4), где может быть использовано, например, для нагрева воды в теплосети.
Накопившийся в течение продолжительной работы газ, содержащий гелий и тритий, может быть собран в пробоотборник 42 путем открытия вентилей 47 и 48 при закрытых вентилях 45 и 46 (фиг. 4), а затем перекачан в другие емкости и отделен от дейтерия.
Примеры измерения избыточного тепла в модельном устройстве [6]
Для измерения избыточного тепла в устройстве с использованием в качестве рабочего вещества дейтерида палладия нами была разработана специальная методика сравнения тепловых эффектов при сорбции-десорбции водорода в палладии на стандартном сканирующем калориметре 8ΕΤΑΚΑΜ ДСК-111.
Ввиду того, что размеры рабочих каналов калориметра малы (длина »140 мм, диаметр=8 мм) и в нем технически трудно разместить точную копию предлагаемого реактора, эксперименты проводили на модельной ампуле, в концевых частях которой размещали нагреватели с возможностью их попеременного включения. Такая конструкция позволяет создавать переменный по направлению градиент температуры в рабочем веществе и осуществлять одновременно десорбцию дейтерия в нагреваемом конце ампулы и сорбцию в другом ее конце, где нагреватель отключен. Роль теплообменника первичного контура выполняет измерительный блок калориметра. Таким образом, на такой модели полностью воспроизводятся физико-химические процессы, происходящие в заявляемом устройстве.
Методика экспериментов.
Герметичную стальную ампулу с исследуемым веществом общей длиной 80 мм и диаметром 7,6 мм помещали в измерительный канал калориметра, аналогичную ампулу с близким по массе порошком тонкозернистого палладия и несколько большей теплоемкостью размещали симметрично в сравнительном канале.
На фиг. 5 изображена схема измерительного блока калориметра, где 1 - сравнительная ячейка; 2 ячейка с веществом; 3 - нагреватели в торцах ячейки; 4 - калориметрический датчик (батареи термопар); 5 - регистрирующий блок калориметра; 6 - источник питания для нагревателей. Показано нагревание левых печей ячеек.
Тонкозернистый палладий был приготовлен восстановлением раствора РйС12 формиатом натрия Иа(НСОО)2Н2О. Измерения на сканирующем электронном микроскопе 18Μ-35 показали, что размеры частиц Рй варьировали в пределах 100-800 нм, при этом более 70% из них имели размеры 300-500 нм и изометричны по форме.
Дейтерид палладия β-РйЭ, получали насыщением палладиевой фольги толщиной 5 мкм (чистота 99,9%) при электролизе тяжелой воды (99,9% И2О), содержащей 0,1 М ЫОН (реактив ЧДА), при плотности тока ~50 мА/см2 в течение 70-100 ч. Полноту перехода в β-фазу и состав последней контролировали весовым методом и рентгенографически на дифрактометре ДРОН-3. Состав полученного дейтерида соответствовал РйОо,б0±о,о1. Из-за использования гидроксида лития в качестве небольшой примеси присутствует легкий изотоп водорода с соотношением Н/Ό ~1:300. Аналогично готовили гидрид палладия, но с использованием дважды перегнанной Н2О.
- 6 006525
В измерительную ампулу помещали равные по весу количества фольги дейтерида (или гидрида) палладия ~0,3 г и тонкозернистого палладия ~0,3 г. Ампулы герметизировали и выдерживали при 650 К в течение 30 мин, а затем охлаждали в течение 100 мин. При этом происходила десорбция изотопов водорода из фольги, а при охлаждении - сорбция на тонкозернистом палладии, имеющем значительно большую поверхность и активность к сорбированию изотопов водорода. Отсутствие потерь газообразных изотопов водорода контролировали весовым методом. Дифференциальная кривая, измеренная на калориметре, показала, что сорбция-десорбция изотопов водорода происходила в интервале температур 450-500 К.
В карманах в концах ампул помещали нагреватели из платиновой проволоки с приблизительно одинаковым сопротивлением ~2,7 Ом. На правые и левые печи ампул подавали попеременно электрическое питание от генератора постоянной мощности. Омическое тепло, выделившееся в нагревателях, рассчитывали по показаниям вольтметра и амперметра. Перед началом измерений ампулы поодиночке центрировали в каналах так, чтобы тепловые потоки от равных электрических импульсов левых и правых нагревателей были равны. При постоянной температуре и выключенных нагревателях ампул калориметрический сигнал постоянен. Если измерения проводили при повышенной температуре, температуры в центре и на концах канала, а, следовательно, и ампулы, различны.
Измеряемый калориметром тепловой поток составлял только часть электрического импульса №=Ι·ν·α, где I - сила тока, V - напряжение и α - калибровочный коэффициент, измеренный нами как функция расстояния между нагревателем ампулы и детектором калориметра.
После центровки обеих ампул их нагреватели подключали к электрической цепи. При включении тока калориметр измерял разницу сигналов между измерительной и сравнительной ампулами. Измерения проводили при определенной начальной температуре следующим образом. При постоянном начальном тепловом потоке нагреватели включали на 300 с. На 100-й и 200-й секундах измеряли ток и напряжение, по которым рассчитывали тепловой импульс. Через 300 с нагреватели выключали. Тепловой поток возвращался в исходное состояние в течении 250-400 с (в зависимости от мощности импульса). Затем включали нагреватели на другой стороне ампулы и процедуру повторяли. После того как ток снова возвращался к исходному положению, начинали новый цикл путем выключения нагревателей, но напряжение устанавливали на 50% выше.
Проведено 8 серий опытов (см. таблицу).
Содержимое измерительной ампулы
Фольга Р<Ю(0.3 г) + порошок Ρά (0.3 г)
Фольга Р<ЮОб (0-3 г) + порошок Ρά (0.3 г)
Фольга ΡάΓ)06 (0.3 г) + порошок Ρά (0.3 г)
Фольга Ρά (0.3 г) + порошок Ρά (0.3 г)
Фольга ΡάΗθ^ (0.3 г) + порошок Ρά (0.3 г)
Кол-во циклов
440
520
440
440
Фольга ΡάΗθβ (0.3 г) + порошок Ρά (0.3 г)
Фольга ΡάΗοβ (0.3 г) + порошок Ρά (0.3 г)
Фольга ΡάΗ^ (0.3 г) + порошок Ρά (0.3 г)
295
440
400
На фиг. 6 показана зависимость сигнала, регистрируемого калориметром, для ампулы с гидридом палладия от мощности импульса, подаваемого на нагреватели для серии 5 в опытах 1-10: 1 - 0,13 Вт; 2 0,28 Вт; 3 - 0,64 Вт; 4 - 1,30 Вт; 5 - 2,3 Вт; 6 - 3,2 Вт, 7 - 4,3 Вт; 8 - 7,1 Вт; 9 - 8,8 Вт; 10 - 10,2 Вт.
Как видно, сигнал сохранял свою форму и практически линейно возрастал при увеличении мощности импульса (фиг. 6 и 7). Аналогичная линейная зависимость сигнала от величины приложенной мощности электрического импульса нагревателей наблюдалась в сериях 4, 6-8.
Совершенно другой характер зависимости имел место при использовании дейтерида палладия. Для примера приведем результаты серии 2. На фиг. 8 приведена зависимость сигнала, регистрируемого калориметром, от мощности электрического импульса, подаваемого на нагреватели в опытах 1-8: 1 - 0,37 Вт; 2 - 1,33 Вт; 3 - 2,62 Вт; 4 - 4,5 Вт; 5 - 5,5 Вт; 6 - 6,5 Вт, 7 - 8,9 Вт; 8 - 11,6 Вт.
При увеличении мощности электрического импульса до 3 Вт измеренный сигнал возрастал, но при дальнейшем увеличении мощности он уменьшался и даже менял знак. Зависимость сигнала, регистрируемого калориметром от мощности электрического импульса, подаваемого на нагреватели в опытах 1-8,
- 7 006525 приведена на фиг. 9. Аномальная зависимость величины сигнала от приложенного импульса была зафиксирована на ампуле с тем же образцом через 2 месяца и в опытах с температурой 440 и 520 К.
Полученные результаты свидетельствуют, что при сорбции-десорбции дейтерия в тонкозернистом палладии выделялась избыточная энергия, в то время как в аналогичных опытах с обычным водородом никаких аномальных эффектов в пределах погрешности измерений не обнаружено. Условия проведения экспериментов: герметичность ампул с помещенными внутри них образцами, сохранение массы ампул после опытов, аналогичность условий проведения измерений при использовании дейтерида и гидрида палладия не позволяют объяснить полученное различие химическими причинами или различной скоростью диффузии Ό и Н в палладии. Источником избыточного тепловыделения является ядерная реакция атомов дейтерия с образованием гелия с передачей выделяющейся энергии кристаллическому дейтериду палладия О+Э^'Не+О. Вероятность взаимодействия по другим каналам Ό+Ό^Τ+р и Ό+Ό^-Не+п значительно (на несколько порядков) меньше. Механизм поглощения энергии ядерного синтеза кристаллической структурой и причины большого различия вероятности реакции Ό+Ό по различным каналам в конденсированных средах при низких энергиях и в ускорителях при высоких энергиях многократно обсуждались в литературе (см. обзор в [3]). В этом же препринте приведены ссылки на работы, свидетельствующие о выделении избыточной энергии в дейтериде палладия и на его поверхности в электрохимических и других процессах, и доказательства одновременного накопления гелия. Эти экспериментальные результаты подтверждают, что выделение энергии обусловлено ядерными процессами.
Максимальное выделение избыточной энергии, зафиксированное нами, оценивается в 10 Дж, что с учетом условий наших опытов (масса Рб=0.3 г, 1=300 с и коэффициент α~0.1) соответствует ~1 Вт/г дейтерида палладия. Это значение по порядку величин соответствует проведенным ранее теоретическим оценкам скорости ядерных реакций в дейтериде палладия [3], [4].
При использовании более тонкозернистого кристаллического порошка с размерами частиц 1-5 нм и увеличении скорости нагрева и охлаждения до десятков секунд выход энергии согласно теоретической оценке можно увеличить по крайней мере на два порядка, то есть не менее чем до 100 Вт на 1 г палладия. Таким образом, в реакторе объемом 1 л (1 дм3) и массой тонкозернистого палладия ~1 кг может быть получена выделяемая мощность до нескольких десятков киловатт.
Промышленная применимость
Применение предлагаемого устройства может быть разнообразным.
Наиболее просто осуществить нагрев воды для теплоснабжения отдельных домов, теплиц, бассейнов, то есть там, где достаточны температуры, не превышающие 100°С. Возможно также реализовать централизованное теплоснабжение поселков, районов города от станций, включающих серию таких устройств. Расход электроэнергии на нагрев воды при этом будет существенно снижен.
В отличие от электрохимических ячеек предлагаемое устройство позволяет нагревать теплоноситель до температур несколько сот градусов Цельсия, что дает принципиальную возможность вырабатывать электроэнергию известными методами, например, используя парогенератор, турбину и генератор электричества. Могут использоваться также прямые методы преобразования тепловой энергии в электрическую. Это значительно расширяет возможности устройства для использования в промышленных целях.
Устройство безопасно при эксплуатации, так как основная масса дейтерия находится в связанном состоянии в виде дейтеридов, а рабочее давление небольшого объема газообразного дейтерия лишь немного превышает атмосферное. Ввиду того что исходные вещества (дейтерий) и конечные продукты (гелий) нерадиоактивны, устройство безопасно также в экологическом отношении не только при обычной эксплуатации, но даже при аварийном разрушении.
Использование ядерных реакций синтеза позволит использовать для получения энергии практически неисчерпаемые запасы дейтерия в природной воде. Как известно, 1 л обычной воды по энергетическому выходу ядерной реакции содержащегося в нем дейтерия эквивалентен энергии, выделяющейся при сжигании более чем 300 л нефти. Технология разделения изотопов водорода известна; получение тяжелой воды и газообразного дейтерия не вносит существенного вклада в стоимость получаемой энергии, которая будет существенно ниже получаемой традиционными методами.
Использованная литература
1. Киркинский В. А. Способ получения энергии, а также гелия, трития и свободных нейтронов и устройства для его осуществления. Международная заявка на патент, опубликованная в соответствии с договором о патентной кооперации (РСТ) РСТ/К.И93/00174 МКИ 621 В1/00 621 04/02. Номер международной публикации νθ 094/03902, дата публикации 17.02.1994.
2. Киркинский В.А. Патент РФ № 2056656. Способ получения свободных нейтронов, С1, кл. 6216 4/02, 621В 1/00, приоритет 03.08.1992, опубл. 20.03.1996, Бюлл.Изобретения, товарные знаки, № 8, часть 2, с. 267.
3. Киркинский В.А., Новиков Ю.А. Теоретическое моделирование холодного ядерного синтеза. Препринт. Новосибирск, 48 с. (1998).
4. Ктткткки ν.Α., ΝονίΚον Уи.А. А пс\\' арртоасй 1о 1йеотебса1 тобейпд оГ пис1еаг Гикюп ίη ра11абшт беи1ет1бе. ЕигорйуЦск Ьебегк. 1999, ν. 46, N. 4, р. 448-453.
- 8 006525
5. Кикшккп ν.Α., ΝονίΚον Уи.А. Ткеогебса1 тобекпд οΓ со1б Γιϊδίοη. - ΝονοδίόίΓδΚ: ΝονοδίόίΓδΚ 81а1е Ишуегайу, 2002, 105 р.
6. Кикшккп ν.Α., ОгеЬи511с11ак ν.Ρ., Кйте1η^кον Α.Ι. Ехсе§8 кеа! ге1еа§е биппд беи1епит δοιρίίοηбето^!^ Ьу Дпе1у рο\νбе^еб ра11абшт беи!епбе. Еигорйуыск Ьебега, 2002, ν. 58, № 3, рр. 462-467.

Claims (15)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Устройство для получения энергии, включающее герметично закрывающийся реактор с рабочим веществом, способным к обратимым изоструктурным фазовым превращениям с изменением содержания дейтерия, систему измерения и регулирования газового давления, систему нагрева и регулирования температуры, систему передачи и использования выделяемого тепла, отличающееся тем, что реактор с рабочим веществом выполнен в виде соосно расположенных труб, снабженных затворами, герметизирующими рабочий объем с помещенным в нем рабочим веществом, нагреватели и термодатчики системы нагрева и регулирования температуры размещены в концевых частях труб реактора снаружи относительно рабочего объема, при этом нагреватели обеспечивают возможность создания переменного по направлению продольного градиента температуры в реакторе, система передачи и использования выделяемого тепла включает в себя теплообменник первичного контура, расположенный на реакторе со стороны, радиально противоположной положению нагревателей, и подсоединенный к трубам с теплоносителем, гидравлический насос, теплообменник вторичного контура и теплоизолирующую оболочку.
  2. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутренняя поверхность труб реактора, изготовленных из легированной стали, футерована покрытием, устойчивым к проникновению водорода, например электролитически нанесенным слоем серебра или/и серебряными втулками, прилегающими к трубам.
  3. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что затворы реактора жестко скрепляют трубы реактора и снабжены карманами для введения термопар в рабочий объем, а также сквозными патрубками для перезагрузки рабочего вещества и подсоединения к системе измерения и регулирования газового давления.
  4. 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутренняя труба реактора выполнена с глухим торцом, а затвор с уплотнением и сквозным обтюратором скреплен резьбой с внешней трубой реактора.
  5. 5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на внутреннюю трубу реактора многослойно намотана металлическая фольга, например из меди или серебра, на которую нанесено рабочее вещество в виде пленки толщиной от 1 до 100 нм.
  6. 6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что рабочее вещество нанесено на пористый материал, например оксид алюминия или силикагель.
  7. 7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве рабочего вещества использованы элементарные металлы или интерметаллиды, дейтериды которых способны к обратимым изоструктурным фазовым превращениям с изменением содержания дейтерия при температуре выше 350 К при давлении ниже 100 МПа, например палладий, ванадий, ниобий, редкоземельные элементы, интерметаллические соединения Т!Ре, ΤίΜη1>5, Ьа№5, БаСю^ приготовленные в виде тонкокристаллического порошка с линейным размером частиц в поперечном сечении от 10-12 до 10-9 м.
  8. 8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нагреватели, выполненные резистивными или в виде индукторов высокочастотного электромагнитного поля, размещены в концевых частях внутренней трубы реактора с возможностью их поочередного включения.
  9. 9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нагреватель снабжен системой поступательного перемещения вдоль продольной оси реактора.
  10. 10. Устройство по п.8, отличающееся тем, что теплообменник первичного контура, выполненный в виде двух соосно расположенных труб, герметично соединенных затворами, расположен на внешней трубе реактора и снабжен сквозными патрубками, подсоединенными к трубам с теплоносителем, например водой.
  11. 11. Устройство по любому из пп.1 и 10, отличающееся тем, что оно снабжено механизмом для регулирования и изменения направления потока теплоносителя в теплообменнике первичного контура, например реверсивным гидравлическим насосом или краном с электромагнитным переключателем.
  12. 12. Устройство по любому из пп.1 и 10, отличающееся тем, что теплообменник первичного контура снабжен перегородкой в его середине и каждая из двух его секций снабжена разделителями потока и сквозными патрубками с возможностью независимого регулирования подачи теплоносителя.
  13. 13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между реактором и теплообменником первичного контура помещена теплопередающая втулка, выполненная, например, из стали или меди.
  14. 14. Устройство по п.1, отличающееся тем, что теплоизолирующая оболочка выполнена в виде полого вакуумированного цилиндрического корпуса, окружающего реактор, нагреватели и теплообменник первичного контура, и крышек из материала с низкой теплопроводностью, например пористой керамики, расположенных на торцах реактора.
  15. 15. Устройство по п.1, отличающееся тем, что реактор находится в акустическом контакте с генератором ультразвуковых колебаний.
EA200400314A 2001-08-23 2002-07-17 Устройство для получения энергии EA006525B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001123463/06A RU2195717C1 (ru) 2001-08-23 2001-08-23 Устройство для получения энергии
PCT/RU2002/000336 WO2003019576A1 (fr) 2001-08-23 2002-07-17 Dispositif de production d'energie

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200400314A1 EA200400314A1 (ru) 2004-10-28
EA006525B1 true EA006525B1 (ru) 2006-02-24

Family

ID=20252787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200400314A EA006525B1 (ru) 2001-08-23 2002-07-17 Устройство для получения энергии

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP1426976B8 (ru)
AT (1) ATE453193T1 (ru)
CA (1) CA2495041A1 (ru)
DE (1) DE50214125D1 (ru)
EA (1) EA006525B1 (ru)
RU (1) RU2195717C1 (ru)
WO (1) WO2003019576A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9540960B2 (en) * 2012-03-29 2017-01-10 Lenr Cars Sarl Low energy nuclear thermoelectric system
RU2756535C1 (ru) * 2020-12-25 2021-10-01 Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН» (ООО «ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН») Способ фиксации изделий произвольной формы для проведения бесконтактных технических операций и система фиксации изделий произвольной формы

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9310734D0 (en) 1993-05-25 1993-07-14 Aspden Harold Hydrogen activated heat generation apparatus
US5942206A (en) * 1991-08-23 1999-08-24 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Concentration of isotopic hydrogen by temperature gradient effect in soluble metal
WO1994003902A1 (en) 1992-08-03 1994-02-17 Vitaly Alexeevich Kirkinsky Method and device for producing energy and obtaining tritium, helium and free neutrons
RU2056656C1 (ru) 1992-08-03 1996-03-20 Виталий Алексеевич Киркинский Способ получения свободных нейтронов
IT1276176B1 (it) * 1995-11-30 1997-10-27 Sgs Thomson Microelectronics Metodo e apparecchiatura per generare energia termica
IT1276998B1 (it) * 1995-11-30 1997-11-04 Sgs Thomson Microelectronics Dispositivo integrato monoliticamente
RU2145123C1 (ru) * 1997-12-10 2000-01-27 Цветков Сергей Алексеевич Способ ядерного синтеза и устройство для его осуществления
IT1314062B1 (it) * 1999-10-21 2002-12-03 St Microelectronics Srl Metodo e relativa apparecchiatura per generare energia termica

Also Published As

Publication number Publication date
RU2195717C1 (ru) 2002-12-27
EP1426976A4 (de) 2008-06-04
CA2495041A1 (en) 2003-03-06
EA200400314A1 (ru) 2004-10-28
EP1426976A1 (de) 2004-06-09
ATE453193T1 (de) 2010-01-15
DE50214125D1 (de) 2010-02-04
EP1426976B8 (de) 2010-07-07
WO2003019576A1 (fr) 2003-03-06
EP1426976B1 (de) 2009-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220021290A1 (en) Magnetohydrodynamic hydrogen electrical power generator
EP4100678A1 (en) Magnetohydrodynamic hydrogen electrical power generator
US20190372449A1 (en) Magnetohydrodynamic electric power generator
EP3869522A2 (en) Thermophotovoltaic electrical power generator
US4859427A (en) Active metal bed
WO2012011499A1 (ja) 核変換方法及び核変換装置
TW201841458A (zh) 磁流體動力發電機
WO2018222569A1 (en) Magnetohydrodynamic electric power generator
Bacal et al. Metal vapor confinement in vacuum
US20230085966A1 (en) Method, apparatus, device and system for the generation of electricity
WO2018039144A1 (en) System and method for breeding tritium from lithium using a neutron generator
RU2195717C1 (ru) Устройство для получения энергии
RU2056656C1 (ru) Способ получения свободных нейтронов
AU1907895A (en) Method for producing heat
KR102562801B1 (ko) 수소 방출 시스템
JP2003130976A (ja) 核融合反応装置
JP2020519892A (ja) 相互作用する反応物のクーロン障壁の低減
Tanaka et al. Tritium Recovery of the Fusion Reactor of Lithium Oxide Blanket
Biberian et al. Excess heat during diffusion of deuterium through palladium
RU154713U1 (ru) Устройство генерации тепла
Terai et al. Tritium release behavior from liquid tritium breeding materials for fusion reactor blanket under neutron irradiation
WO2023048653A9 (en) System and method of multl-thermal energy storage for excess heat froman exothermic reactor
Moysan et al. Helium effects on tritium storage materials
Argabright et al. METAL HYDRIDE/CHEMICAL HEAT PUMP DEVELOPMENT PROGRAM (PART I AND II)
Nasise * Some New Techniques in Tritium Gas Handling as Applied to Metal Hydride Synthesis

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KZ MD TJ TM RU

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): KG

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY