JP2023100984A - 熱光起電力電気的パワー発生器ネットワーク - Google Patents
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Abstract
Description
大気圧以下、大気圧、又は大気圧以上の圧力を維持することができる少なくとも1つの槽と;
反応物と、ここで、その反応物は、
a)発生期のH2Oを含む、触媒又は触媒の源の少なくとも1つ、
b)H2O又はH2Oの源の少なくとも1つ、
c)原子水素又は原子水素の源の少なくとも1つ、及び、
d)溶融金属と、を含み;
溶融金属リザーバー及び電磁ポンプを含む、少なくとも1つの溶融金属噴射システムと;
少なくとも1つの追加の反応物噴射システムと、ここで、その追加の反応物は、
a)発生期のH2Oを含む、少なくとも1つの触媒又は触媒の源、
b)少なくとも1つのH2O又はH2Oの源、及び
c)原子水素又は原子水素の源の少なくとも1つ、を含み;
電気的パワーの源を含む少なくとも1つの反応物点火システムと、ここで、電気的パワーの源は、パワー・コンバーターから電気的パワーを受け取り;
溶融金属を回収するシステムと; 及び、
電気的パワー及び/又は熱的パワーへの光及び熱出力の少なくとも1つの出力システム又はパワー・コンバーターの少なくとも1つと; を含む。
a)その溶融金属を閉じ込めるための電極の少なくとも1つのセットと、及び、
b)プラズマを形成するために反応物をして反応するように惹起するのに十分な、高電流の電気的エネルギーのショート・バースト(short burst)をデリバリするための電気的パワーの源と、を含む。
黒体放射体を含むトップ・カバーは、1000 Kから3700 Kの範囲内の温度で維持され、そして
黒体放射体を含むトップ・カバー及び内部反応セルの少なくとも1つは、高い放射率を持つ耐熱金属を含む。
大気圧未満、大気圧、又は大気圧より上の圧力を維持することができる少なくとも1つの槽と;
a)発生期のH2Oを含む、少なくとも1つの触媒又は触媒の源、
b)H2O又はH2Oの源の少なくとも1つ、
c)原子水素又は原子水素の源の少なくとも1つ、及び、
d)溶融金属、を含む反応物と;
溶融金属リザーバー及び電磁ポンプを含む、少なくとも1つの溶融金属噴射システムと;
少なくとも1つの追加の反応物噴射システムと、ここで、追加の反応物は、
a)発生期のH2Oを含む、少なくとも1つの触媒又は触媒の源、
b)少なくとも1つのH2O又はH2Oの源、及び、
c)原子水素又は原子水素の源の少なくとも1つ、を含み;
反応物に発光プラズマ及び発熱プラズマの少なくとも1つを形成させるようにするために電気的パワーの源を含む少なくとも1つの反応物点火システムと、ここで、電気的パワーの源は、パワー・コンバーターから電気的パワーを受け取り;
溶融金属を回収するシステムと;
電気的パワー及び/又は熱的パワーへの光及び熱出力の少なくとも1つの出力システム又はパワー・コンバーターの少なくとも1つと; を含み、
その溶融金属点火システムは、
a)その溶融金属を閉じ込める電極の少なくとも1つのセット、及び、
b)その反応物をしてプラズマを形成するように反応することを引き起こすのに十分な高電流電気エネルギーのショート・バーストをデリバリする電気的パワーの源、を含み;
その電極は、耐熱金属を含み;
その反応物をしてプラズマを形成するように反応することを引き起こすのに十分な高電流電気エネルギーのショート・バーストをデリバリする電気的パワーの源は、少なくとも1つのスーパー・キャパシタを含み;
その溶融金属噴射システムは、ベクトルのクロス積の電流要素を供給するために、磁場及び電流源を供給する少なくとも1つの磁石を含む電磁ポンプを含み;
その溶融金属リザーバーは、誘導結合ヒーターを含み;
その溶融金属点火システムは、開回路を形成するように分離された少なくとも1セットの電極を含み、ここで、この開回路は、点火を達成するように高電流をして流れさせるように溶融金属の噴射により閉じられ;
その溶融金属点火システム電流は、500 Aから50,000 Aの範囲内であり;
その溶融金属点火システムは、1 Hzから10,000 Hzの範囲内の点火頻度を引き起こすように回路が閉じられ;
溶融金属は、銀、銀-銅合金、及び銅の少なくとも1つを含み;
追加反応物は、H2O蒸気及び水素ガスの少なくとも1つを含み;
追加の反応物噴射システムは、コンピュータ、H2O及びH2圧力センサ、及び、フロー・コントローラーの少なくとも1つを含み、ここで、そのコントローラは、マス・フロー・コントローラ、ポンプ、注射器ポンプ、及び、高精度電気的にコントロール可能なバルブ の群から、少なくとも1つ又はそれ以上を含み、そのバルブは、ニードル弁、プロポーショナル電子バルブ、及びステッパ―・モーター・バルブ の少なくとも1つを含み、ここで、そのバルブは、H2O及びH2圧の少なくとも1つを所望の値に維持するために圧力センサー及びコンピューターによってコントロールされ;
追加の反応物噴射システムは、0.1 Torrから1 Torrの範囲内にH2O蒸気を維持し;
反応物の生成物を回収するシステムは、重力下で溶融物に流れを供給することができる壁を含む槽(容器)、電極電磁ポンプ、及びその槽(容器)と連通するリザーバー、の少なくとも1つを含み、そして、更に、そのリザーバー内で溶融金属の金属蒸気が凝縮するようにさせるためにその槽(容器)の別の部分よりも低い温度でそのリザーバーを維持するための冷却システムを更に含み;
電極電磁ポンプを含む回収システムは、磁場及びベクトルのクロス積の点火電流要素を供給する少なくとも1つの磁石を含み;
大気圧より低い、同じ、又は、より高い圧力を維持することができる槽(容器)は、内部反応セル、黒体放射体を含むトップ・カバー、及び、大気圧より低い、同じ、又は、より高い圧力を維持することができる外側チャンバー、を含み;
黒体放射体を含むトップ・カバーは、1000 Kから3700 Kの範囲内の温度で維持され;
黒体放射体を含むトップ・カバー及び内部反応セルの少なくとも1つは、高放射率を持つ耐熱金属を含み;
黒体放射体は、更に、黒体温度センサー及びコントローラーを含み;
反応パワー出力の少なくとも1つのパワー・コンバーターは、熱光起電力コンバーター及び光起電力コンバーターのグループから少なくとも1つを含み;
セルによって放射される光は、可視光及び近赤外光を含む主に黒体放射であり、光起電力セルは、結晶シリコン、ゲルマニウム、ヒ化ガリウム(GaAs)、アンチモン化ガリウム(GaSb)、ヒ化インジウム・ガリウム(InGaAs)、アンチモン化インジウム・ガリウム・ヒ化物(InGaAsSb)、アンチモン化リン化インジウムヒ化物(InPAsSb)、から選択される少なくとも1つの化合物、第III/V族半導体、InGaP/InGaAs/Ge; InAlGaP/AlGaAs/GaInNAsSb/Ge; GaInP/GaAsP/SiGe; GaInP/GaAsP/Si; GaInP/GaAsP/Ge; GaInP/GaAsP/Si/SiGe; GaInP/GaAs/InGaAs; GaInP/GaAs/GaInNAs; GaInP/GaAs/InGaAs/InGaAs; GaInP/Ga(In)As/InGaAs; GaInP-GaAs-ウェーハ-InGaAs; GaInP-Ga(In)As-Ge; 及び GaInP-GaInAs-Ge、を含む集光セルであり、そして、
そのパワー・システムは、更に、真空ポンプ及び少なくとも1つの冷却機を含むものである。
<1>
パワー発生装置と、
少なくとも1つのパワー消費装置と、
パワー発生装置及び少なくとも1つのパワー消費装置に接続される配電網と、を含む分散情報ネットワークにおいて、
パワー発生装置は、配電網に電力を供給し、及び
パワー発生装置は、配電網を使用して、ネットワーク・データ・トラフィックをルーティングする、分散情報ネットワーク。
<2>
電気的パワーを発生させるためのSunCell(登録商標)と、
SunCell(登録商標)内に含まれるコントローラーと、
SunCell(登録商標)内に含まれ、及び、データ送信のためのコントローラーに接続される、電力線搬送トランシーバーと、
SunCell(登録商標)及び電力線搬送トランシーバーに接続される、配電接続と、を含むパワー発生装置において、
電気的パワー及びデータは、配電接続を通して同時に送信される、パワー発生装置。
<3>
上記<2>に記載のパワー発生装置であって、SunCell(登録商標)は、
大気圧未満の、大気圧の、又は大気圧を超える圧力を維持することができる少なくとも1つの槽と、
a)発生期のH2Oを含む、少なくとも1つの触媒又は触媒の源、
b)少なくとも1つのH2O又はH2Oの源、
c)少なくとも1つの原子水素又は原子水素の源、及び、
d)溶融金属、
を含む反応物と、
溶融金属リザーバー及び電磁ポンプを含む、少なくとも1つの溶融金属噴射システムと、
少なくとも1つの追加の反応物噴射システムと、ここで、追加の反応物は、
a)発生期のH2Oを含む、少なくとも1つの触媒又は触媒の源、
b)少なくとも1つのH2O又はH2Oの源、及び
c)原子水素又は原子水素の源の少なくとも1つ、 を含み;
電気的パワーを含む少なくとも1つの反応物点火システムと、ここで、電気的パワーの源は、パワー・コンバーターからの電気的パワーを受け取り;
溶融金属を回収するためのシステムと; 及び
電気的パワー及び/又は熱的パワーへの光及び熱出力の少なくとも1つの出力システム又はパワー・コンバーターの少なくとも1つと; を含む、パワー発生装置。
<4>
上記<3>に記載のパワー発生装置であって、溶融金属点火システムは、
a)溶融金属を閉じ込める電極の少なくとも1つのセット、及び、
b)プラズマを形成するために反応物を反応させるようにするのに十分な高電流の電気的エネルギーのショート・バーストをデリバリするための電気的パワーの源、を含む、パワー発生装置。
<5>
上記<3>に記載のパワー発生装置であって、溶融金属点火システムは、ベクトルのクロス積の電流要素を供給するため電流源及び磁場を供給する少なくとも1つの磁石を含む電磁ポンプを含んでよい、パワー発生装置。
<6>
上記<3>に記載のパワー発生装置であって、溶融金属リザーバーは、誘導結合ヒータを含んでよい、パワー発生装置。
<7>
上記<3>に記載のパワー発生装置であって、溶融金属点火システムは、開回路を形成するため分離される少なくとも1セットの電極を含み、その開回路は、点火を達成するため高電流が流れるようにさせるため溶融金属の噴射によって閉じられる、パワー発生装置。
<8>
上記<3>に記載のパワー発生装置であって、溶融金属点火システムの回路は、1 Hzから10,000 Hzの範囲内の点火頻度を引き起こすため金属噴射により閉じられてよく、溶融金属は、銀、銀-銅合金、及び銅の少なくとも1つを含み、そして、追加反応物はH2O蒸気及び水素ガスの少なくとも1つを含んでよい、パワー発生装置。
<9>
上記<3>に記載のパワー発生装置であって、追加の反応物噴射システムは、コンピュータ、H2O及びH2圧力センサ、及び、フロー・コントローラーの少なくとも1つを含み、ここで、そのコントローラは、マス・フロー・コントローラー、ポンプ、注射器ポンプ、及び、高精度電気的にコントロール可能なバルブの群からの少なくとも1つ又はそれ以上を含み、そのバルブは、ニードル弁、プロポーショナル電子バルブ、及びステッパ―・モーター・バルブからの少なくとも1つを含み、そのバルブは、H2O及びH2圧の少なくとも1つを所望の値に維持するために圧力センサー及びコンピューターによってコントロールされる、パワー発生装置。
<10>
上記<3>に記載のパワー発生装置であって、反応物の生成物を回収するシステムは、重力下で溶融物に流れを供給するこができる壁を含む槽、電極電磁ポンプ、及びその槽と連通するリザーバーの少なくとも1つを含み、そして、更に、リザーバー内で溶融金属の金属蒸気が凝縮するようにするため槽の別の部分よりも低い温度でリザーバーを維持するための冷却システムを含み、ここで、回収システムは、ベクトルのクロス積の点火電流要素及び磁場を供給する少なくとも1つの磁石を含む電極電磁ポンプを含んでよい、パワー発生装置。
<11>
上記<3>に記載のパワー発生装置であって、少なくとも1つの槽は、内部反応セル、黒体放射体を含むトップ・カバー、及び、大気圧未満の、大気圧の、又は大気圧より上の圧力を維持することができる外側チャンバーを含み、
黒体放射体を含むトップ・カバーは、1000 Kから3700 Kの範囲内の温度で維持され、
黒体放射体を含むトップ・カバー及び内部反応セルの少なくとも1つは、高放射率を有する耐熱金属を含む、パワー発生装置。
<12>
上記<3>に記載のパワー発生装置であって、セルによって放射される光は、可視光及び近赤外光を含む主に黒体放射であり、光起電力セルは、ペロブスカイト、結晶シリコン、ゲルマニウム、ヒ化ガリウム(GaAs)、アンチモン化ガリウム(GaSb)、ヒ化インジウム・ガリウム(InGaAs)、アンチモン化インジウム・ガリウム・ヒ化物(InGaAsSb)、アンチモン化リン化インジウム・ヒ化物(InPAsSb)、InGaP/InGaAs/Ge; InAlGaP/AlGaAs/GaInNAsSb/Ge; GaInP/GaAsP/SiGe; GaInP/GaAsP/Si; GaInP/GaAsP/Ge; GaInP/GaAsP/Si/SiGe; GaInP/GaAs/InGaAs; GaInP/GaAs/GaInNAs; GaInP/GaAs/InGaAs/InGaAs; GaInP/Ga(In)As/InGaAs; GaInP-GaAs-ウェーハ-InGaAs; GaInP-Ga(In)As-Ge; 及び GaInP-GaInAs-Ge,から選択される少なくとも1つの化合物を含む集光セルである、パワー発生装置。
<13>
上記<3>に記載のパワー発生装置であって、セルによって放射される光は、主に紫外線であり、光起電力セルは、第III族窒化物、GaN、AlN、GaAlN、及びInGaNから選択される少なくとも1つの化合物を含む集光セルである、パワー発生装置。
<14>
上記<2>に記載のパワー発生装置であって、SunCell(登録商標)は、
大気圧未満の、大気圧の、大気圧を超える圧力を維持できる少なくとも1つの槽と;
a)発生期のH2Oを含む、少なくとも1つの触媒又は触媒の源、
b)少なくとも1つのH2O又はH2Oの源、
c)少なくとも1つの原子水素又は原子水素の源、及び、
d)溶融金属、
を含む反応物と;
溶融金属リザーバー及び電磁ポンプを含む、少なくとも1つの溶融金属噴射システムと;
少なくとも1つの追加の反応物噴射システムと、ここで、追加の反応物は、
a)発生期のH2Oを含む、少なくとも1つの触媒又は触媒の源、
b)少なくとも1つのH2O又はH2Oの源、及び
c)少なくとも1つの原子水素又は原子水素の源、
を含み;
その反応物が発光プラズマ及び発熱プラズマの少なくとも1つを形成するようにさせる電気的パワーの源を含む、少なくとも1つの反応物点火システムと、ここで、電気的パワーの源は、パワー・コンバーターからの電気的パワーを受け取り;
溶融金属を回収するためのシステムと;
電気的パワー及び/又は熱的パワーへの光及び熱出力の少なくとも1つの出力システム又はパワー・コンバーターの少なくとも1つと; を含み、
その溶融金属点火システムは、
a)溶融金属を閉じ込める電極の少なくとも1つのセット、及び、
b)プラズマを形成するように反応物をして反応させるに十分な高電流の電気的エネルギーのショート・バーストをデリバリするための電気的パワーの源、を含み;
電極は、耐熱金属を含み、
プラズマを形成するように反応物をして反応させるのに十分な高電流の電気的エネルギーのショート・バーストをデリバリするための電気的パワーの源は、少なくとも1つのスーパー・キャパシタを含み;
その溶融金属噴射システムは、ベクトルのクロス積の電流要素を供給するため電流源及び磁場を供給する少なくとも1つの磁石を含む電磁ポンプを含み;
溶融金属リザーバーは、誘導結合ヒーターを含み;
その溶融金属点火システムは、開回路を形成するため分離された少なくとも1セットの電極を含み、ここで、この開回路は、点火を達成するため高電流をして流れさせるように溶融金属の噴射により閉じられ;
その溶融金属点火システム電流は、500 Aから50,000 Aの範囲内であり;
その溶融金属点火システムは、1 Hzから10,000 Hzの範囲内の点火頻度になるように回路が閉じられ;
溶融金属は、銀、銀-銅合金、及び銅の少なくとも1つを含み;
追加反応物は、H2O蒸気及び水素ガスの少なくとも1つを含み;
追加の反応物噴射システムは、コンピュータ、H2O及びH2圧力センサ、及び、フロー・コントローラーの少なくとも1つを含み、ここで、そのコントローラーは、マス・フロー・コントローラー、ポンプ、注射器ポンプ、及び、高精度電気的にコントロール可能なバルブの群の少なくとも1つ又はそれ以上を含み、そのバルブは、ニードル弁、プロポーショナル電子バルブ、及びステッパ―・モーター・バルブの少なくとも1つを含み、そのバルブは、H2O及びH2圧の少なくとも1つを所望の値に維持するため圧力センサ及びコンピューターによってコントロールされ;
追加の反応物噴射システムは、0.1 Torrから1 Torrの範囲内にH2O蒸気を維持し;
反応物の生成物を回収するシステムは、重力下で溶融物に流れを供給することができる壁を含む槽と、電極電磁ポンプと、及びその槽と連通するリザーバーの少なくとも1つを含み、そして、更に、そのリザーバー内で溶融金属の金属蒸気が凝縮するようにさせるためその槽の別の部分よりも低い温度でそのリザーバーを維持するための冷却システムを更に含み;
電極電磁ポンプを含む回収システムは、ベクトルのクロス積の点火電流要素及び磁場を供給する少なくとも1つの磁石を含み;
大気圧より低い圧力、大気圧での圧力、又は、大気圧より高い圧力を維持することができる槽と、黒体放射体を含むトップ・カバーと、及び、大気圧より低い圧力、大気圧での圧力、又は、大気圧より高い圧力を維持することができる外側チャンバーと、を含み;
黒体放射体を含むトップ・カバーは、1000 Kから3700 Kの範囲内の温度で維持され;
黒体放射体を含むトップ・カバー及び内部反応セルの少なくとも1つは、高放射率を有する耐熱金属を含み;
黒体放射体は、更に、黒体温度センサ及びコントローラーを含み;
反応パワー出力の、少なくとも1つのパワー・コンバーターは、熱光起電力コンバーター及び光起電力コンバーターの群の少なくとも1つを含み;
セルによって放射される光は、可視光及び近赤外光を含む主に黒体放射であり、光起電力セルは、結晶シリコン、ゲルマニウム、ヒ化ガリウム(GaAs)、アンチモン化ガリウム(GaSb)、ヒ化インジウム・ガリウム(InGaAs)、アンチモン化インジウム・ガリウム・ヒ化物(InGaAsSb)、及びアンチモン化リン化インジウム・ヒ化物(InPAsSb) から選択される少なくとも1つの化合物と、第III族/第IV族半導体と、InGaP/InGaAs/Geと; InAlGaP/AlGaAs/GaInNAsSb/Geと; GaInP/GaAsP/SiGeと; GaInP/GaAsP/Siと; GaInP/GaAsP/Geと; GaInP/GaAsP/Si/SiGeと; GaInP/GaAs/InGaAsと; GaInP/GaAs/GaInNAsと; GaInP/GaAs/InGaAs/InGaAsと; GaInP/Ga(In)As/InGaAsと; GaInP-GaAs-ウェーハ-InGaAsと; GaInP-Ga(In)As-Geと; 及び GaInP-GaInAs-Geと,を含む集光セルであり、及び
その装置は、真空ポンプ及び少なくとも1つの冷却機を含む、パワー発生装置。
<15>
分散情報ネットワークを作動させる方法であって、
パワー発生コア及びデータ送信モジュールを含むパワー発生器を供給するステップと;
電力送信網へパワー発生器を接続するステップと;
パワー発生器から電力送信網へパワーをデリバリするステップと;
データ送信モジュールを使用して送電網に接続されるリモート・デバイスからのデータを受け取るステップと;
パワー発生器を使用したリモート・デバイス間のデータ・トラフィックをルーティングするステップと; を含む方法。
Claims (17)
- プラズマを形成し、そのプラズマから電気的パワーを発生することができる燃料を含むシステムと、
前記システムの出力パラメータ、入力パラメータ、及びシステム・パフォーマンスのためのデータを測定するため、センサと相互作用するコントローラーと、
第2のパワー発生装置と通信可能な通信装置と、を含み、その通信は、前記第2のパワー発生装置への前記システム・パフォーマンス又は出力パラメータの送信を含み、
前記通信装置は、前記第2のパワー発生装置を遠隔的にモニタし、前記第2のパワー発生装置を遠隔的に制御する、パワー発生装置。 - 請求項1に記載のパワー発生装置であって、前記システムは、
大気圧未満の、大気圧の、又は大気圧を超える圧力を維持することができる少なくとも1つの槽と、
a)発生期のH2Oの少なくとも1つの源、
b)H2O又は少なくとも1つのH2Oの源、
c)原子水素又は少なくとも1つの原子水素の源、及び、
d)溶融金属、
を含む反応物であって、プラズマを形成する反応物を含む燃料と、
溶融金属リザーバー及び電磁ポンプを含む、少なくとも1つの溶融金属噴射システムと、
溶融金属に追加の反応物を噴射可能な少なくとも1つの追加の反応物噴射システムと、
電流が燃料に印加されるときにプラズマを形成するように反応物が反応することを引き起こすのに十分な電気的パワーの源を含む少なくとも1つの反応物点火システムと、
点火に続き溶融金属を回収するシステムと; 及び
電気的パワー及び/又は熱的パワーへの光及び熱出力の少なくとも1つの出力システム又はパワー・コンバーターの少なくとも1つと; を含む、パワー発生装置。 - 請求項2に記載のパワー発生装置であって、溶融金属点火システムは、
a)溶融金属を閉じ込める電極の少なくとも1つのセット、及び、
b)プラズマを形成するために反応物を反応させるようにするのに十分な高電流の電気的エネルギーのショート・バーストをデリバリするための電気的パワーの源、を含む、パワー発生装置。 - 請求項2に記載のパワー発生装置であって、溶融金属噴射システムは、ベクトルのクロスする電流要素を供給するため電流源及び磁場を供給する少なくとも1つの磁石を含む電磁ポンプを含んでよい、パワー発生装置。
- 請求項2に記載のパワー発生装置であって、溶融金属リザーバーは、誘導結合ヒータを含んでよい、パワー発生装置。
- 請求項2に記載のパワー発生装置であって、溶融金属点火システムは、開回路を形成するため分離される少なくとも1セットの電極を含み、その開回路は、点火を達成するため高電流が流れるようにさせるため溶融金属の噴射によって閉じられる、パワー発生装置。
- 請求項2に記載のパワー発生装置であって、溶融金属点火システムの回路は、1 Hzから10,000 Hzの範囲内の点火頻度を引き起こすため金属噴射により閉じられてよく、溶融金属は、銀、銀-銅合金、及び銅の少なくとも1つを含み、そして、追加の反応物はH2O蒸気及び水素ガスの少なくとも1つを含む、パワー発生装置。
- 請求項2に記載のパワー発生装置であって、追加の反応物噴射システムは、コンピュータ、H2O及びH2圧力センサ、及び、フロー・コントローラーの少なくとも1つを含み、ここで、そのコントローラーは、マス・フロー・コントローラー、ポンプ、注射器ポンプ、及び、高精度電気的にコントロール可能なバルブの群からの少なくとも1つ又はそれ以上を含み、そのバルブは、ニードル弁、プロポーショナル電子バルブ、及びステッパ―・モーター・バルブからの少なくとも1つを含み、そのバルブは、H2O及びH2圧の少なくとも1つを所望の値に維持するために圧力センサー及びコンピューターによってコントロールされる、パワー発生装置。
- 請求項2に記載のパワー発生装置であって、点火に続き溶融金属を回収するシステムは、その槽と連通するリザーバー、及び、リザーバー内で溶融金属の金属蒸気が凝縮するようにするため槽の別の部分よりも低い温度でリザーバーを維持するための冷却システムを含み、ここで、溶融金属を回収するシステムは、更に、ベクトルのクロスした点火電流要素及び磁場を供給する少なくとも1つの磁石を含む電極電磁ポンプを含む、パワー発生装置。
- 請求項2に記載のパワー発生装置であって、その槽は、内部反応セル、黒体放射体を含むトップ・カバー、及び、大気圧未満の、大気圧の、又は大気圧より上の圧力を維持することができる外側チャンバーを含み、
黒体放射体を含むトップ・カバーは、1000 Kから3700 Kの範囲内の温度で維持され、
黒体放射体を含むトップ・カバー及び内部反応セルの少なくとも1つは、高放射率を有する耐熱金属を含む、パワー発生装置。 - 請求項2に記載のパワー発生装置であって、点火に続いて放射される光は、可視光及び近赤外光を含む主に黒体放射であり、光起電力セルは、ペロブスカイト、結晶シリコン、ゲルマニウム、ヒ化ガリウム(GaAs)、アンチモン化ガリウム(GaSb)、ヒ化インジウム・ガリウム(InGaAs)、アンチモン化インジウム・ガリウム・ヒ化物(InGaAsSb)、アンチモン化リン化インジウム・ヒ化物(InPAsSb)、InGaP/InGaAs/Ge; InAlGaP/AlGaAs/GaInNAsSb/Ge; GaInP/GaAsP/SiGe; GaInP/GaAsP/Si; GaInP/GaAsP/Ge; GaInP/GaAsP/Si/SiGe; GaInP/GaAs/InGaAs; GaInP/GaAs/GaInNAs; GaInP/GaAs/InGaAs/InGaAs; GaInP/Ga(In)As/InGaAs; GaInP-GaAs-ウェーハ-InGaAs; GaInP-Ga(In)As-Ge; 及び GaInP-GaInAs-Ge,から選択される少なくとも1つの化合物を含む集光セルである、パワー発生装置。
- 請求項2に記載のパワー発生装置であって、点火に続いて放射される光は、主に紫外線であり、光起電力セルは、第III族窒化物、GaN、AlN、GaAlN、及びInGaNから選択される少なくとも1つの化合物を含む集光セルである、パワー発生装置。
- 請求項1に記載のパワー発生装置であって、前記通信装置は、データ送信のためのコントローラーに接続され電力線搬送トランシーバーと、
電力線搬送トランシーバーに接続される、配電接続と、を含み、
電気的パワー及びデータは、配電接続を通して同時に送信される、パワー発生装置。 - 請求項1に記載のパワー発生装置であって、パワー発生装置及び第2のパワー発生装置は、複数のパワー発生装置のメッシュネットワーク内のノードである、パワー発生装置。
- 請求項14に記載のパワー発生装置であって、メッシュネットワークの前記送信は、フラッディング・アルゴリズムを介して起こる、パワー発生装置。
- 請求項14に記載のパワー発生装置であって、データパケットが、メッシュネットワーク内のどこにルーティングされるかを特定するためコンフィギュレーションテーブルを含む記憶媒体を更に含む、パワー発生装置。
- 請求項14に記載のパワー発生装置であって、前記メッシュネットワークが、インターネットへの接続を有する、パワー発生装置。
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