RU14317U1 - Источник энергии - Google Patents

Источник энергии Download PDF

Info

Publication number
RU14317U1
RU14317U1 RU2000108150/20U RU2000108150U RU14317U1 RU 14317 U1 RU14317 U1 RU 14317U1 RU 2000108150/20 U RU2000108150/20 U RU 2000108150/20U RU 2000108150 U RU2000108150 U RU 2000108150U RU 14317 U1 RU14317 U1 RU 14317U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
energy
wave vibrators
piezoelectric element
vibrators
cathodes
Prior art date
Application number
RU2000108150/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Комаревский
И.Г. Сентюрин
Original Assignee
Комаревский Василий Михайлович
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 Комаревский Василий Михайлович filed Critical Комаревский Василий Михайлович
Priority to RU2000108150/20U priority Critical patent/RU14317U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU14317U1 publication Critical patent/RU14317U1/ru

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

1. Источник энергии, включающий герметичный корпус, заполненный рабочим веществом - газообразным дейтерием, установленное в нем средство получения энергии, содержащее электролизер с катодом и анодом из материала, позволяющего концентрировать дейтерий, и систему преобразования полученной энергии в электрическую, соединенную с катодом и анодом электролизера, отличающийся тем, что система преобразования полученной энергии состоит из пьезоэлемента, двух электронных ключей и блока преобразования тока, средство получения энергии дополнительно содержит второй электролизер, два 1/4 волновых вибратора и два 1/2 волновых вибратора, причем 1/4 волновые вибраторы, электролизеры и 1/2 волновые вибраторы последовательно установлены с двух противоположных сторон пьезоэлемента, электролизеры выполнены в виде твердоэлектролитных ячеек, аноды которых выполнены в виде покрытия на твердоэлектролитных ячейках и расположены со стороны 1/2 волновых вибраторов, а катоды выполнены в виде покрытия на 1/4 волновых вибраторах, пьезоэлемент состоит из двух пьезокристаллов, снабженных катодами и анодами, последние расположены между кристаллами и образуют центральный электрод, при этом вход блока преобразования тока соединен с центральным электродом и катодами пьезоэлемента, а первый и второй выходы соединены с входами электронных ключей, выходы которых соединены через вибраторы с катодами и анодами твердоэлектролитных ячеек.2. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлемент, волновые вибраторы и электролизеры средства получения энергии жестко стянуты крепежными элементами.3. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, чт

Description

Источник энергии.
Полезная модель относится к новому виду источников энергии и может быть использована как автономный или индивидуальный источник малой мощности длительного действия. Источник является энергоемким с запасом ядерного топлива - дейтерия на весь срок эксплуатации устройств, в которых он установлен.
Известено устройство для преобразования ядерной энергии в электрическую - источник энергии, содержащий корпус и электроды, при этом катод отделен от анода изолирующей прослойкой, толщина каждой достаточна для исключения возможности электрического разряда между электродами Авторское свидетельство СССР № 1653455, кл. G21D7/00, от 1993 г.. Для того, чтобы катод имел увеличенную поверхность сбора ионов, канал между катодом и анодом перекрыт равномерно расположенными внутри него ребрами. Последние перекрывают по возможности большую часть толщины канала. Вся конструкция помещена в постоянное электрическое поле, вектор которого направлен от анода к катоду. В качестве рабочего вещества используется гелий в количестве 60-80 мас.%, а в качестве активного вещества - гексафторид урана в количестве 20-40 мас.%.
Смесь активного и рабочего веществ подают в щелевой канал между анодом и катодом, в котором образуется низкотемпературная слабоионизированная плазма. Соединение анода с катодом через электрическую цепь приводит к появлению в нагрузке электрического тока.
Н 01 L 41/00, G 21 D 7/00
Недостатком известного источника энергии является сложность осуществления контроля за происходящей в нем цепной реакции деления, и низкий КПД преобразования тепловой энергии в электрическую.
Наиболее близким техническим решением к предложенному является источник энергии, включающий герметичный корпус, заполненный рабочим веществом - газообразным дейтерием, установленное в нем средство получения энергии, содержащее электролизер с катодом и анодом из материала, позволяющего концентрировать дейтерий, и систему преобразования полученной энергии в электрическую, соединенное с катодом и анодом электролизера Н. Заев, Идеи и решения, ж. Изобретатель и рационализатор, № 1, 1995 г., стр. 8-9 - прототип.
В электролизере производится разложение окиси дейтерия («тяжелой воды) на дейтерий и кислород. В слое палладия катода выделяющийся дейтерий растворяется и происходит реакция синтеза из двух ядер дейтерия одного ядра гелия-4 с выделением энергии. В результате нагрева катода до 1150 С с его наружной поверхности происходит эмиссия электронов, которые собираются на более холодном аноде. Образуется цепь электрического тока, часть которого производит электролиз дейтерия.
Преимуществом известного источника энергии является высокая эффективность ядерного синтеза на катоде электролизера (1,5 кВт/дм поверхности электрода) и отсутствие нейтронного излучения и радиоактивных отходов.
Недостатком известного технического решения является низкий КПД преобразования тепловой энергии в электрическую в термоэмиссионной части, и очень высокая температура рабочих поверхностей источника (до 1200° С), что препятствует его широкому использованию.
Задачей полезной модели является создание экологически безопасного автономного источника энергии малой мощности длительного действия, использующего энергию «холодного ядерного синтеза гелия слиянием ядер атомов дейтерия.
Поставленная задача реализуется тем, что в источнике энергии, включающем герметичный корпус, заполненный рабочим веществом газообразным дейтерием, установленное в нем средство получения энергии, содержащее электролизер с катодом и анодом из материала, позволяющего концентрировать дейтерий, и систему преобразования полученной энергии в электрическую, соединенное с катодом и анодом электролизера, система преобразования полученной энергии состоит из пьезоэлемента, двух электронных ключей и блока преобразования тока, средство получения энергии дополнительно содержит второй электролизер, два 1/4 волновых вибратора и два 1/2 волновых вибратора, причем 1/4 волновые вибраторы, электролизеры и 1/2 волновых вибраторы последовательно установлены с двух противоположных сторон пьезоэлемента, электролизеры выполнены в виде твердоэлектролитных ячеек, аноды которых выполнены в виде покрытия на твердоэлектролитных ячейках и расположены со стороны 1/2 волновых вибраторов, а катоды выполнены в виде покрытия на 1/4 волновых вибраторах, пьезоэлемент состоит из двух пьезокристаллов, снабженных катодами и анодами, последние расположены между кристаллами и образуют центральный электрод, при этом вход блока преобразования тока соединен с центральным электродом и катодами пьезоэлемента, а первый и второй выходы соединены с входами электронных ключей, выходы которых соединены через вибраторы с катодами и анодами твердоэлектролитных ячеек.
Целесообразно корпус источника снабдить охлаждающей рубашкой. Предночтительно в качестве материала покрытия анодов твердоэлектролитных ячеек использовать платину или палладий, а в качестве материала покрытия катодов использовать палладий.
Целесообразно 1/4 волновые вибраторы и 1/2 волновые вибраторы выполнить из токопроводящего материла , имеющего акустические характеристики близкие к материалу пьезоэелемента.
Предпочтительно 1/4 волновые вибраторы и 1/2 волновые вибраторы выполнить из стали.
Целесообразно в качестве пьезокристаллов пьезоэлемента использовать кристаллы ферроэлектрика.
Реакция холодного ядерного синтеза в конденсированных средах протекает по механизму:
Ъ + Ъ + Еа + М DMD - + 22,9 Мэв) + (М + 0,9 Мэв), где Еа - некоторая энергия активации (кинетическая), необходимая для сближения ядер дейтерия и протекания реакции по туннельному механизму;
М - атом металла кристаллической решетки (в частности, реакция записана для палладия), который принимает на себя импульс отдачи.
Кинетическая энергия каждого образовавшегося ядра гелия составляет 3,7 10 Дж. Вероятность взаимодействия ядер дейтерия определяется энергией активации Еа, и должна составлять для выполнения поставленной задачи величину порядка 10 С . Реакция холодного ядерного синтеза осуществляется импульсно на катоде твердоэлектролитного тонкослойного электролизера транспортного типа, преобразование кинетической энергии быстрых частиц гелия-4 в электрическую энергию производится с помощью быстрых частиц синхронно в фазе
сжатия пьезоэлемента на частоте его собственных электромеханических колебаний.
На фиг.1 представлен источник энергии.
На фиг. 2 - график стоячей волны, образующейся в акустической системе при резонансе.
На фиг.З - диаграммы распределения в пространстве импульсов быстрых частиц, используемых для преобразования в электрическую энергию.
Источник энергии содержит средство получения энергии, установленное в герметичном корпусе 1, и систему преобразования полученной энергии в электрическую.
Герметичный корпус 1 снабжен с входным 2 и выходным 3 патрубками для вакуумной откачки, промывки объема инертным газом (аргон) и заполнения объема газообразным дейтерием до давления 1,0 МПа.
Средство получения энергии включает в себя два электролизера, два 1/4 волновых вибратора 4 и два 1/2 волновых вибратора 5.
Система преобразования полученной энергии состоит из пьезоэлемента 6, двух электронных ключей 7 и блока преобразования тока 8.
1/4 волновые вибраторы 4, электролизеры и 1/2 волновых вибраторы 5 последовательно установлены с двух противоположных сторон пьезоэлемента 6.
Электролизеры выполнены в виде твердоэлектролитных ячеек 9, аноды 10 которых выполнены в виде покрытия на твердоэлектролитных ячейках 9 и расположены со стороны 1/2 волновых вибраторов 5, а катоды 11 выполнены в виде покрытия на 1/4 волновых вибраторах 4. В качестве материала покрытия анодов 10 твердоэлектролитных ячеек 9 используют платину или палладий, а в качестве материала покрытия катодов 11 используют палладий.
Такая структура сборки твердоэлектролитных ячеек 9, которая обычно требует прессования, позволяет изготавливать последние отдельно от кристаллов пьезоэлемента 6, соединяя их только в сборке.
Пьезоэлемент 6 состоит из двух пьезокристаллов, снабженных катодами 12 и анодами. Аноды расположены между кристаллами и образуют центральный электрод 13. Пьезоэлемент 6 представляет собой кристаллы ферроэлектрика.
1/4 - волновые вибраторы 4 позволяют создать необходимый сдвиг фазы между импульсами возбуждения от твердоэлектролитных ячеек 9 и колебаниями кристаллов пьезоэлемента 6 акустически. Это защищает кристаллы Пьезоэлемент 6 от быстрых а-частиц.
Вход блока преобразования тока 8 соединен с центральным электродом 13 и катодами 12 пьезоэлемента 6, а первый и второй выходы соединены с входами электронных ключей 7, выходы которых соединены через вибраторы 4 и 5 с катодами 11 и анодами 10 твердоэлектролитных ячеек 9. При этом 1/4 волновые вибраторы 4 и 1/2 волновые вибраторы 5 выполнены из токопроводящего материла , имеющего акустические характеристики близкие к материалу пьезоэелемента 6, например, из стали.
Пьезоэлемент 6, волновые вибраторы 4 и 5 и электролизеры средства получения энергии жестко стянуты крепежными элемента, например, болтами 14. Стяжка болтами 14 элементов средства получения энергии необходима, так как при резонансе она является акустически безизлучательной (с торцов), имея в то же время свободные механические колебания кристаллов пьезоэлемента 6.
Корпус 1 источника снабжен охлаждающей рубашкой 15. 1
Возбужденные в кристаллах пьезоэлемента 6 механическим или электрическим импульсом на собственной частоте fo упругие колебания в результате прямого пьезоэффекта генерируют на катодах 11 переменное электрическое напряжение, которое передается в блок преобразования тока 8.
В блоке 8 ток высокой частоты трансформируется в постоянный или переменный ток низкой частоты необходимого напряжения. В начале фазы каждого сжатия кристаллов пьезоэлемента 6 электронные ключи 7 формируют импульсы тока через твердоэлектролитные ячейки 9 в направлении тока от анода 10 к катоду 11.
Проходящий через ячейки 9 ток электролиза вызывает транспорт дейтерия от анода 10 к катоду 11 в следующей последовательности:
-растворение газообразного дейтерия, заключенного в корпусе 1, в анодном металле - накопителе дейтерия до насыщения;
-ионизация (окисление) атомов дейтерия на поверхности анода 10 под действием тока и переход ионов в твердый электролит;
-миграция ионов дейтерия под действием электрического поля (а также диффузия) к катоду 11;
-деионизация (восстановление) дейтерия на поверхности катода 11 под действием тока и растворение в катодном материале - накопителе дейтерия, причем максимальная концентрация дейтерия образуется на поверхности раздела фаз «катод 11 -твердый электролит в виде адсорбционного слоя.
На каждой стадии сжатия (в каждом цикле) в пленке катода 11, расположенной со стороны кристаллов пьезоэлемента 6, происходит ядерный синтез. Продукты синтеза ) в виде быстрых частиц гелия-4 частично отбрасываются к кристаллам пьезоэлемента 6. Импульс быстрых частиц передается кристаллам пьезоэлемента 6 в виде волны сжатия
(фиг. 2), которая поддерживает электромеханические колебания последних. Обратная волна сжатия, пройдя через 1/4 волновые вибраторы 4, возвращается в кристаллы пьезоэлемента 6 в фазе с основными колебаниями. В результате, один цикл работы источника завершается, и возникают автоколебания, так как в фазе растяжения кристаллов пьезоэлемента 6 реакция синтеза прекращается.
На фиг.З показано общее пространственное распределение импульсов 16 и составляющих импульсов быстрых частиц 17 из точки О в сторону кристаллов пьезоэлемента 6 и 18 - в сторону 1/4 волновых вибраторов 4. Сумма импульсов вдоль границы раздела, проходящая через точку О, образует фронт прямой волны 19 и обратной 20. Интегрирование составляющих импульсов по объему дает коэффициент использования их энергии в электромеханической системе, равный 25%, а 75% энергии должны быть выведены из системы в виде тепла.
Таким образом, предлагаемый источник энергии является энергоемким, с запасом топлива - дейтерия на весь срок его эксплуатации. Так, например, для получения от источника 1 кВт общей мощности необходимо 2,7 событий в секунду, что отвечает расходу 1 г дейтерия в течение 15 лет.

Claims (7)

1. Источник энергии, включающий герметичный корпус, заполненный рабочим веществом - газообразным дейтерием, установленное в нем средство получения энергии, содержащее электролизер с катодом и анодом из материала, позволяющего концентрировать дейтерий, и систему преобразования полученной энергии в электрическую, соединенную с катодом и анодом электролизера, отличающийся тем, что система преобразования полученной энергии состоит из пьезоэлемента, двух электронных ключей и блока преобразования тока, средство получения энергии дополнительно содержит второй электролизер, два 1/4 волновых вибратора и два 1/2 волновых вибратора, причем 1/4 волновые вибраторы, электролизеры и 1/2 волновые вибраторы последовательно установлены с двух противоположных сторон пьезоэлемента, электролизеры выполнены в виде твердоэлектролитных ячеек, аноды которых выполнены в виде покрытия на твердоэлектролитных ячейках и расположены со стороны 1/2 волновых вибраторов, а катоды выполнены в виде покрытия на 1/4 волновых вибраторах, пьезоэлемент состоит из двух пьезокристаллов, снабженных катодами и анодами, последние расположены между кристаллами и образуют центральный электрод, при этом вход блока преобразования тока соединен с центральным электродом и катодами пьезоэлемента, а первый и второй выходы соединены с входами электронных ключей, выходы которых соединены через вибраторы с катодами и анодами твердоэлектролитных ячеек.
2. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлемент, волновые вибраторы и электролизеры средства получения энергии жестко стянуты крепежными элементами.
3. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, что корпус источника снабжен охлаждающей рубашкой.
4. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала покрытия анодов твердоэлектролитных ячеек используют платину или палладий, а в качестве материала покрытия катодов используют палладий.
5. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, что 1/4 волновые вибраторы и 1/2 волновые вибраторы выполнены из токопроводящего материала, имеющего акустические характеристики близкие к материалу пьезоэлемента.
6. Источник энергии по п.5, отличающийся тем, что 1/4 волновые вибраторы и 1/2 волновые вибраторы выполнены из стали.
7. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлемент представляет собой кристаллы ферроэлектрика.
Figure 00000001
RU2000108150/20U 2000-04-05 2000-04-05 Источник энергии RU14317U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108150/20U RU14317U1 (ru) 2000-04-05 2000-04-05 Источник энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108150/20U RU14317U1 (ru) 2000-04-05 2000-04-05 Источник энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU14317U1 true RU14317U1 (ru) 2000-07-10

Family

ID=48275353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000108150/20U RU14317U1 (ru) 2000-04-05 2000-04-05 Источник энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU14317U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bockris et al. On the splitting of water
JP5535206B2 (ja) キャビテーションを補助とした音響化学水素生成システム
Qiu et al. Hydrogen generation in a microhollow cathode discharge in high-pressure ammonia–argon gas mixtures
CA2963282C (en) Simultaneous generation of electricity and chemicals using a renewable primary energy source
US20110044419A1 (en) Energy generation by nuclear acoustic resonance
JPH03226694A (ja) 電気化学型低温核融合方法
RU14317U1 (ru) Источник энергии
RU2162259C1 (ru) Источник энергии
TW529039B (en) Cold nuclear fusion under non-equilibrium conditions
EP1656678B1 (en) Pulsed low energy nuclear reaction power generators
CN104518708A (zh) 一种芯片级自持式热电发电系统
Swartz Survey of the observed excess energy and emissions in lattice assisted nuclear reactions
Shmal'ko et al. The formation of excited H species using metal hydrides
EP0431152A4 (en) Electrochemical nuclear process and apparatus for producing tritium, heat, and radiation
JPS6038174B2 (ja) 水素同位体の分離装置
Xu et al. Al− Air Batteries for Seasonal/Annual Energy Storage: Progress beyond Materials
Fillo et al. Synfuels production from fusion reactors
Arata et al. Anomalous “deuterium-reaction energies” within solid
Stucki Hydrogen production by water electrolysis
Vanek et al. Production of negative ions in an alkali hydride arc
Miley et al. Advanced NaBH4/H2O2 fuel cell for space applications
JPH07318672A (ja) 電気分解式低温核融合装置
RU2280927C2 (ru) Способ эксплуатации термоэлектрохимических генераторов (тэхг) для получения водорода при ионизационном облучении
RU2328552C2 (ru) Способ получения водорода
Miley et al. Design of a low energy reaction cell for distributed power applications