RU2156000C2 - Термоядерная электростанция - Google Patents

Термоядерная электростанция Download PDF

Info

Publication number
RU2156000C2
RU2156000C2 RU98110761/06A RU98110761A RU2156000C2 RU 2156000 C2 RU2156000 C2 RU 2156000C2 RU 98110761/06 A RU98110761/06 A RU 98110761/06A RU 98110761 A RU98110761 A RU 98110761A RU 2156000 C2 RU2156000 C2 RU 2156000C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
helium
lithium
energy
carbon
deuterium
Prior art date
Application number
RU98110761/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98110761A (ru
Inventor
Л.И. Кириллов
Original Assignee
Кириллов Леонид Иванович
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 Кириллов Леонид Иванович filed Critical Кириллов Леонид Иванович
Priority to RU98110761/06A priority Critical patent/RU2156000C2/ru
Publication of RU98110761A publication Critical patent/RU98110761A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156000C2 publication Critical patent/RU2156000C2/ru

Links

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Термоядерная электростанция преобразует термоядерную энергию в электроэнергию, а также производит соединения углерода с гелием. Содержит корпус, реактивную камеру, паровую трубу, турбину и электрогенератор, литиевую трубку с литием-6, соединенную с нейтронным облучателем, облучающим литий медленными нейтронами в реактивной камере, с которой соединена дейтериевая трубка. 1 г лития-6 выделяет энергию 1,12•109 кал. При реакции лития-6 с медленными нейтронами образуются тритий + гелий. Образовавшийся тритий вступает в термоядерную реакцию с поступающим дейтерием с образованием гелия и нейтрона. 1 кг лития-6 + нейтрон и 1 кг тритий + дейтерий выделяют энергию 5,32•1012 кал = 84 т каменного угля. Термоядерная энергия в 84,5 раза больше энергии деления ядер и не образует большого количества радиоактивных отходов. Содержит графитовую трубку с графитом, соединенную с плазменным каналом с ядрами гелия, окисляющими углерод с образованием соединения углерода с гелием и алмазов. Изобретение позволяет повысить мощность электростанции. 1 ил.

Description

Термоядерная электростанция преобразует термоядерную энергию в электроэнергию, а также производит соединение углерода с гелием и алмазы.
Прототипом является атомная электростанция, на которой энергия деления ядер преобразуется в электроэнергию. На АЭС тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водяного пара, вращающего турбогенератор /см. "Советский энциклопедический словарь" ,1982 г., стр. 90/.
Энергия деления ядер в 84,5 раза меньше термоядерной энергии и образует большое количество радиоактивных отходов.
ТЯЭС содержит корпус реактора 1, парогенератор 2, реактивную камеру 16, паровую трубу 27, турбину 28 и электрогенератор 29. Отличается тем, что содержит литиевую трубку 4 с литием-6, соединенную с нейтронным облучателем 6 для облучения лития медленными нейтронами в реактивной камере 7 с образованием гелия+тритий. 1 г лития-6 + нейтрон выделяет энергию 1,12 • 109 кал. Образовавшийся тритий вступает в термоядерную реакцию с поступающим дейтерием. Также содержит графитовую трубу 25 с графитом, окисляемым ядрами гелия с образованием соединений углерода с гелием и алмазов.
На чертеже изображен продольный разрез ТЯЭС. Корпус 1, парогенератор 2 охлаждает соленоидную катушку 3 и превращает воду в пар. Из литиевой трубы 4 литий-6 насосом 5 закачивается в нейтронный облучатель 6, и в реактивной камере 7 литий-6 облучается медленными нейтронами. Замедлитель нейтронов 8 из оксида бериллия замедляет нейтроны. Плутоний 9 излучает нейтроны. Отражатель нейтронов 10 из оксида бериллия отражает нейтроны. Кольцевидный катод 11, кольцевидный анод 12 и соленоидная катушка 13 создают асимметричное магнитное поле. Под действием силы Ампера происходит ускорение движения облученного расплавленного лития. Дейтериевая трубка 14 с дейтерием. Насос 15 закачивает дейтерий в реактивную камеру 16. Активная зона 17 для получения высокотемпературной плазмы. Плазменный канал 18. Кольцевидный анод 19 притягивает электроны и оставляет голые ядра гелия, которые становятся сильным окислителем, отбирающим электроны у углерода. Электронный канал 20. Соленоидная катушка 21 силой Лоренца защищает стенку канала и с кольцевидным катодом 22 и кольцевидным анодом создает асимметричное магнитное поле. Под действием силы Ампера ускоряются электроны. Электронный МГД-генератор 23. Ядерный МГД-генератор 24. Графитовая труба 25 с графитом для получения соединений углерода с гелием и алмазов. Парогенератор 26 превращает воду в пар и охлаждает высокотемпературную плазму ниже температуры низкотемпературной плазмы. Содержит паровую трубу 27 с паром, вращающим турбину 28, с электрогенератором 29, вырабатывающим электроэнергию, и конденсатор 30, превращающий пар в воду. Насос 31. Канал для ядер углерода 32. Углерод под действием электрического и магнитного поля, при охлаждении, превращается в соединения углерода с гелием и алмазы. Соленоидная катушка 33, кольцевидный катод 34 и кольцевидный анод 35 создают асимметричное магнитное поле. Под действием силы Ампера происходит движение ядер углерода в теплообменник 36, охлаждающий углерод. Паровая камера 37 превращает воду в пар. Соленоидная катушка 38. Труба для воды 39. Насос 40 закачивает воду в теплообменник. Труба для горячей воды 41. Гелиевая труба 42. Насос 43 закачивает гелий в активную зону. Вода из трубы 44 насосом 45 закачивается в парогенератор 2, из которого выходит труба с паром 46, который может быть использован для вращения турбины с электрогенератором. Дополнительная гелиевая труба 47 для регулирования поступления гелия.
Под корпусом 1 расположен парогенератор 2 вокруг соленоидной катушки 3. Литиевая труба 4 через насос 5 соединена с нейтронным облучателем 6, содержащим реактивную камеру 7, замедлитель нейтронов 8, плутоний 9 и отражатель нейтронов 10. Кольцевидный катод 11, кольцевидный анод 12 окружены соленоидной катушкой 13. Дейтериевая трубка 14 через насос 15 соединена с реактивной камерой 16, переходящей в активную зону 17, из которой выходит плазменный канал 18. Кольцевидный анод 19 расположен в электронном канале 20 с кольцевидным катодом 22, окруженном соленоидной катушкой 21. Графитовая труба 25. Плазменный канал заканчивается электронным МГД-генератором 23. Ядерный МГД-генератор 24. Парогенератор 26 содержит паровую трубу 27, соединенную с турбиной 28 вместе с электрогенератором 29, далее труба через конденсатор 30 и насос 31 возвращается в парогенератор. Канал для ядер углерода 32 окружен соленоидной катушкой 33 вместе с кольцевидным катодом 34 и кольцевидным анодом 35. Теплообменник 36 содержит паровую камеру 37 вокруг соленоидной обмотки 38. Труба для холодной воды 39 через насос 40 соединена с парогенератором, из которого выходит труба для горячей воды 41. Гелиевая труба 42 через насос 43 возвращается в активную зону. Труба для холодной воды 45 через насос 46 возвращается в парогенератор 2. Дополнительная гелиевая труба 47 соединена с гелиевой трубой.
Работа. Литий-6 в нейтронном облучателе 6 облучается медленными нейтронами. 1 г лития-6 выделяет энергию 1,12 • 109 кал. Литий-6 + нейтрон ---> гелий + тритий. Образовавшийся тритий вступает в термоядерную реакцию с поступающим дейтерием с образованием гелия и нейтрона. 1 кг тритий + дейтерий выделяет энергию 1,69 • 1012 Дж = 66,5 т каменного угля.
В активной зоне 17 образуется высокотемпературная плазма, выходящая из плазменного канала 18. Электроны из плазменного канала под действуем кольцевидного анода 19 и магнитного поля проходят в электронный канал 20 и в электронный МГД-генератор 23. Кольцевидный анод, кольцевидный катод 22 и соленоидная катушка 21 создают асимметричное магнитное поле. Под действием силы Ампера ускоряются электроны. В плазменном канале остаются ядра гелия, которые превращаются в очень сильный окислитель, окисляющий углерод. Ядерный МГД-генератор вырабатывает электроэнергию. Графитовая труба 25 с графитом, превращающимся в пар углерода, отдающего свои электроны ядрам гелия. Происходит окисление углерода ядрами гелия. При охлаждении происходит образование соединений углерода с гелием и алмазов. Пар, выходящий из трубы 27, вращает турбину 28 с электрогенератором 29, вырабатывающим электроэнергию. В конденсаторе 30 пар превращается в воду и возвращается в парогенератор. Углерод, соединения углерода с гелием проходят в канал для углерода 32 и проходят теплообменник 36 для остывания под действием силы Лоренца соленоидной катушки 38. Гелий из трубы 42 насосом 43 закачивается в активную зону. Холодная вода из трубы 44 насосом 45 охлаждает соленоидную катушку парогенератора 2 и превращается в пар, выходящий из трубы 46. Дополнительная гелиевая труба 47 регулирует поступление гелия в активную зону.
Термоядерная энергия в 84,5 раза больше энергии деления ядер и не образует большого количества радиоактивных отходов.

Claims (1)

  1. Термоядерная электростанция, содержащая корпус, реактивную камеру, паровую трубу, турбину, электрогенератор, литиевую трубу с литием-6 и соленоидную катушку, отличающаяся тем, что содержит МГД-генератор, ядерный МГД-генератор, графитовую трубу и гелиевую трубу.
RU98110761/06A 1998-06-08 1998-06-08 Термоядерная электростанция RU2156000C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110761/06A RU2156000C2 (ru) 1998-06-08 1998-06-08 Термоядерная электростанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110761/06A RU2156000C2 (ru) 1998-06-08 1998-06-08 Термоядерная электростанция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98110761A RU98110761A (ru) 2000-03-27
RU2156000C2 true RU2156000C2 (ru) 2000-09-10

Family

ID=20206908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110761/06A RU2156000C2 (ru) 1998-06-08 1998-06-08 Термоядерная электростанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2156000C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4267488A (en) Containment of plasmas at thermonuclear temperatures
RU2178209C2 (ru) Способ выработки энергии из ядерного топлива, усилитель мощности для осуществления способа, энерговырабатывающая установка
RU2014112696A (ru) Эффективный компактный реактор ядерного синтеза
JP2007522438A (ja) 原子力電池
Post et al. Fusion reactors as future energy sources
Ongena Fusion: A true challenge for an enormous reward
Booth et al. Prospects of generating power with laser-driven fusion
Ongena Fusion: A true challenge for an enormous reward
RU2156000C2 (ru) Термоядерная электростанция
JP2004191190A (ja) 核変換処理による高温発生方法及び装置
US3440457A (en) Method and apparatus for magneto-hydrodynamic electric power generation
RU2415486C1 (ru) Способ трансмутации элементов
EP4162508A2 (en) Sulfur blanket
Malec et al. New Research Reactor Developments in Slovenia
JPH08146175A (ja) 未臨界型原子炉
KR20190062786A (ko) 중성자-붕소 핵반응을 이용한 발전 시스템
JP2024039556A (ja) 核融合炉
Sadeghi et al. Designing a compact, portable and high efficiency reactor
RU2171914C1 (ru) Термоядерный космический двигатель
JPH01116488A (ja) ガス原子炉
Takizuka et al. Studies on accelerator-driven transmutation at JAERI
DeBellis et al. Fusion power: status and options
Furth The energy source: nuclear fusion reactors
RU2131998C1 (ru) Бинарный космический двигатель
Morozov et al. ELECTRIC DISCHARGE PLASMA TRAP «OCTUPOLE»

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030609