RU2162259C1 - Источник энергии - Google Patents

Источник энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2162259C1
RU2162259C1 RU2000108186/09A RU2000108186A RU2162259C1 RU 2162259 C1 RU2162259 C1 RU 2162259C1 RU 2000108186/09 A RU2000108186/09 A RU 2000108186/09A RU 2000108186 A RU2000108186 A RU 2000108186A RU 2162259 C1 RU2162259 C1 RU 2162259C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathodes
energy
wave
anodes
energy source
Prior art date
Application number
RU2000108186/09A
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 RU2000108186/09A priority Critical patent/RU2162259C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2162259C1 publication Critical patent/RU2162259C1/ru

Links

Images

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
    • Y02E30/10Nuclear fusion reactors

Abstract

Изобретение относится к автономным или индивидуальным источникам малой мощности длительного действия. Согласно изобретению источник энергии включает герметичный корпус, заполненный рабочим веществом - газообразным дейтерием, систему преобразования полученной энергии, состоящую из пьезоэлемента, двух электронных ключей и блока преобразования тока, и средство получения энергии, содержащее два электролизера, два 1/4-волновых вибратора и два 1/2-волновых вибратора, 1/4-волновые вибраторы, твердоэлектролитные ячейки и 1/2-волновые вибраторы последовательно установлены с двух противоположных сторон пьезоэлемента. Аноды твердоэлектролитных ячеек 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. 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. Техническим результатом изобретения является экологическая безопасность источника. 6 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к новому виду источников энергии и может быть использовано 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.
Известно 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 N 1653455, кл. G 21 D 7/00, 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.
Недостатками известного источника энергии являются 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 две твердоэлектролитные ячейки с катодами и анодами из материала, позволяющего концентрировать дейтерий, и систему преобразования полученной энергии в электрическую, состоящую из двух пьезоэлементов, двух электронных ключей и блока преобразования тока [заявка РФ N 96121241/25, кл. G 21 В 1/00, приоритет от 11.04.96 г., опубл. 20.01.99 г. - 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 1150oC 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/дм2 поверхности электрода) и отсутствие нейтронного излучения и радиоактивных отходов.
Недостатками известного технического решения являются низкий КПД преобразования тепловой энергии в электрическую в термоэмиссионной части и очень высокая температура рабочих поверхностей источника (до 1200oC), что препятствует его широкому использованию.
Задачей изобретения 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-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.
Предпочтительно пьезоэлемент, волновые вибраторы и электролизеры средства получения энергии жестко стянуть крепежными элементами.
Целесообразно корпус источника снабдить охлаждающей рубашкой.
Предпочтительно 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 пьезоэлемента.
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
2D + 2D + Ea + М ---> [DMD]* ---> (4He + 22,9 МэВ) + (M + 0,9 МэВ),
где Ea - 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 3,7·10-12 Дж. Вероятность взаимодействия ядер дейтерия определяется энергией активации Ea, и должна составлять для выполнения поставленной задачи величину порядка 10-7 C-1. 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. 3 - 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-волновые 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 пьезоэлемента 6 от быстрых α-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 пьезоэлемента 6, например из стали.
Пьезоэлемент 6, волновые вибраторы 4 и 5 и электролизеры средства получения энергии жестко стянуты крепежными элементами, 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.
Источник энергии работает следующим образом.
Возбужденные в кристаллах пьезоэлемента 6 механическим или электрическим импульсом на собственной частоте f0 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 (4Не) 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. 3 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 · 1014 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 две твердоэлектролитные ячейки с катодами и анодами из материала, позволяющего дейтерий, и систему преобразования полученной энергии в электрическую, состоящую из двух пьезоэлементов, двух электронных ключей и блока преобразования тока, отличающийся тем, что система преобразования полученной энергии дополнительно содержит два 1/4-волновых вибратора и два 1/2-волновых вибратора, причем 1/4-волновые вибраторы, твердоэлектролитные ячейки и 1/2-волновые вибраторы последовательно установлены с двух противоположных сторон пьезоэлемента, аноды твердоэлектролитных ячеек выполнены в виде покрытия 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 твердоэлектролитные ячейки 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.
RU2000108186/09A 2000-04-05 2000-04-05 Источник энергии RU2162259C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108186/09A RU2162259C1 (ru) 2000-04-05 2000-04-05 Источник энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108186/09A RU2162259C1 (ru) 2000-04-05 2000-04-05 Источник энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2162259C1 true RU2162259C1 (ru) 2001-01-20

Family

ID=20232739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000108186/09A RU2162259C1 (ru) 2000-04-05 2000-04-05 Источник энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2162259C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570819C1 (ru) * 2014-10-22 2015-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПОВЭРФУЛ" Пьезоэлектрический генератор, способ его изготовления и мобильное устройство, содержащее его
RU182185U1 (ru) * 2018-03-27 2018-08-07 Сергей Александрович Мосиенко Ядерный электрогенератор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 96121241, реферат, 20.01.1999, БИ N 2. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570819C1 (ru) * 2014-10-22 2015-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПОВЭРФУЛ" Пьезоэлектрический генератор, способ его изготовления и мобильное устройство, содержащее его
RU182185U1 (ru) * 2018-03-27 2018-08-07 Сергей Александрович Мосиенко Ядерный электрогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lin et al. X‐ray preionization for electric discharge lasers
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
US20060233699A1 (en) Plasma reactor and process for producing lower-energy hydrogen species
CA2963282C (en) Simultaneous generation of electricity and chemicals using a renewable primary energy source
US20080001497A1 (en) Direct conversion of alpha/beta nuclear emissions into electromagnetic energy
RU2162259C1 (ru) Источник энергии
EP2718935B1 (en) Electricity generation
JP2004003973A (ja) エネルギー/物質変換方法と構造
RU14317U1 (ru) Источник энергии
Ehlers Negative ion sources for neutral beam systems
EP2264715A2 (en) Electrolytic cell thermal power generator and method
Watanabe et al. Development of a large volume negative-ion source for ITER neutral beam injector
Swartz Survey of the observed excess energy and emissions in lattice assisted nuclear reactions
Miley et al. Ultra-high density deuteron-cluster electrode for low-energy nuclear reactions
Shmal'ko et al. The formation of excited H species using metal hydrides
Karabut Excess heat power, nuclear products and X-ray emission in relation to the high current glow discharge experimental parameters
JPH06317685A (ja) 量子レベル誘導相互作用による確率の制御によるエネルギの生成
GB2343291A (en) Energy Generation
Vanek et al. Production of negative ions in an alkali hydride arc
JPH03150494A (ja) 核融合発生装置
Shatas et al. Fusion Neutron and Soft X-Ray Generation in Laser Assisted Dense Plasma Focus
Drake et al. Adiabatic compression of a closed-field-line configuration by a centimeter-size liner
JPH02287192A (ja) 低温核融合方法
Miley et al. Design of a low energy reaction cell for distributed power applications