RU2327597C1 - Электромагнитный движитель - Google Patents

Электромагнитный движитель Download PDF

Info

Publication number
RU2327597C1
RU2327597C1 RU2006140754/11A RU2006140754A RU2327597C1 RU 2327597 C1 RU2327597 C1 RU 2327597C1 RU 2006140754/11 A RU2006140754/11 A RU 2006140754/11A RU 2006140754 A RU2006140754 A RU 2006140754A RU 2327597 C1 RU2327597 C1 RU 2327597C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
main
water
electrodes
electric
additional
Prior art date
Application number
RU2006140754/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Петрович Герасимов (RU)
Николай Петрович Герасимов
Федор Федорович Легуша (RU)
Федор Федорович Легуша
шев Борис Михайлович Пол (RU)
Борис Михайлович Поляшев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет"
Priority to RU2006140754/11A priority Critical patent/RU2327597C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2327597C1 publication Critical patent/RU2327597C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к движителям и может быть использовано на морских судах. Электромагнитный движитель содержит корпус с каналом для впуска и выпуска воды, в котором установлены основные электроды для генерирования тока в электрическом поле, охватывающем сечение указанного канала, и устройства для генерирования магнитного поля, ориентированного перпендикулярно электрическому полю, для создания основной Лоренцевой силы. В рабочем канале движителя установлена по крайней мере одна пара дополнительных электродов, изолированных от основных электродов, с возможностью обеспечения электрического пробоя воды и создания дополнительной Лоренцевой силы, совпадающей по направлению с основной. Техническим результатом изобретения является повышение кпд предлагаемого движителя за счет искусственного повышения электропроводимости воды. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к движителям, работающим на электромагнитном эффекте создания реактивной силы, обеспечивающей движение судна.
Известны движители надводных и подводных судов, конструкция которых реализует воздействие электрического и магнитного полей на среду движения и содержит электроды и электрические магниты (патент РФ №2271302, В63Н 19/00; патент РФ №2280587, В36Н 11/04, 11/02), при этом на поверхности движущегося тела создаются взаимно перпендикулярные электрическое и магнитное поля. Электрическое поле обеспечено электродами, гальванически связанными с водой и расположенными по окружности на поверхности тела в плоскости, перпендикулярной направлению движения, а магнитное поле магнитами, расположенными внутри или снаружи корпуса тела.
Конструкции этих движителей позволяют использовать морскую воду, в которой движется судно, как рабочее тело, объемы которого перемещаются относительно судна под действием силы Лоренца в сторону, противоположную движению судна (справочник по физике X.Кухлинг, «Мир», 1982, с.348-349).
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому движителю является электромагнитный движитель в морской воде (патент США №6333444, В63Н 11/00), содержащий корпус с рабочим каналом для впуска и выпуска воды, в котором расположены устройства для генерирования тока, в основном за счет протонной проводимости в электрическом поле, охватывающем рабочий канал, и устройство генерирования магнитного поля, перпендикулярного электрическому полю. На основе одновременного действия электрического и магнитного полей возникает Лоренцева сила, которая обеспечивает выталкивание морской воды в сторону, противоположную силе тяги судна.
Однако по причине низкой электропроводимости морской воды кпд движителя невысокий.
Техническим результатом является повышение кпд предлагаемого движителя за счет искусственного повышения электропроводимости воды.
Данный результат достигается тем, что в электромагнитном движителе, содержащем корпус с каналом для впуска и выпуска воды, в котором установлены основные электроды для генерирования тока в электрическом поле, охватывающем сечение указанного канала, и устройства для генерирования магнитного поля, ориентированного перпендикулярно электрическому полю, для создания основной Лоренцевой силы в основном за счет протонной проводимости, согласно изобретению в рабочем канале установлены по крайней мере одна пара дополнительных электродов, изолированных от основных электродов, для обеспечения электрического пробоя воды и генерирование тока высокой плотности в основном за счет электронной проводимости. Дополнительные электроды расположены в канале с возможностью создания дополнительной Лоренцевой силы, совпадающей по направлению с полем указанной выше основной Лоренцевой силы.
Предлагаемое устройство позволяет повысить электропроводимость воды, в результате чего увеличивается общая Лоренцева сила воздействия на рабочий объем воды и в итоге увеличивается кпд движителя.
На фиг.1 изображен предлагаемый движитель, на фиг.2 - его поперечное сечение, указаны полярности основных и дополнительных электродов, а также направления электрических и магнитного полей.
Устройство содержит корпус 1 с рабочим каналом для прохода воды (направление движения указано стрелкой на фиг.1). В рабочем канале расположены основные электроды 2, представляющие собой, например, плоские пластины, длинные стороны которых направлены вдоль рабочего канала. Также в канале расположены устройства генерирования магнитного поля 3, изолированные от контакта с водой. Они представляют собой, например, магнитный диполь, состоящий из двух проводящих электрический ток катушек, расположенных по обе стороны рабочего канала. Для создания общего однородного магнитного поля, охватывающего рабочий канал, магнитные поля катушек должны совпадать по направлению. Дополнительные электроды 4 в виде заостренных тонких штырей изолированы от основных электродов и расположены так, что при электрическом пробое воды генерируемая дополнительная сила Лоренца совпадает по направлению с основной силой.
Движитель обеспечивает тягу судна в морской воде следующим образом. Устройства генерирования магнитного поля 3 создают в рабочем канале однородное магнитное поле. При приложении электрического напряжения к основным электродам 2 под действием напряженности электрического поля возникает движение ионов Na и протонов Н в сторону отрицательно заряженного электрода и движение ионов в основном Cl в противоположном направлении. Сила Лоренца, действующая на заряды, пропорциональна скорости их движения в воде, т.е. их подвижности. Подвижность ионов Na и Cl, основных ионов гидратированных в морской воде солей, ≈ в 100 раз ниже, чем подвижность протонов Н. Учитывая небольшую концентрацию солей в морской воде, основная сила Лоренца будет зависеть от движения протонов, и электропроводность будет носить в основном протонный характер. При электрическом пробое воды между двумя дополнительными электродами 4 возникает газовая «трубка», в которой наряду с указанными выше заряженными частицами создается возможность передвижения свободных электронов, которые будут двигаться в сторону дополнительного положительного электрода. Подвижность электродов в газовой «трубке» « в 100 раз выше, чем подвижность протонов, и на четыре порядка выше подвижности указанных выше ионов. Поэтому проводимость в газовой трубке между дополнительными электродами будет носить в основном электронный характер. Возникающая при этом дополнительная сила Лоренца будет в основном зависеть от движения электронов.
Полярности основных и дополнительных электродов (на фиг.2) обеспечивают направленность общей силы Лоренца и движение морской воды в рабочем канале в направлении, указанном на фиг.1 стрелками.
При одновременном действии магнитного поля, основного и дополнительного электрических полей увеличивается электрическая проводимость воды в рабочем канале, силы Лоренца суммируются, в результате чего достигается технический результат - кпд движителя увеличивается.

Claims (1)

  1. Электромагнитный движитель, содержащий корпус с каналом для впуска и выпуска воды, в котором установлены основные электроды для генерирования тока в электрическом поле, охватывающем сечение указанного канала, и устройства для генерирования магнитного поля, ориентированного перпендикулярно электрическому полю, для создания основной Лоренцевой силы, отличающийся тем, что в рабочем канале установлена по крайней мере одна пара дополнительных электродов, изолированных от основных электродов, с возможностью обеспечения электрического пробоя воды и создания дополнительной Лоренцевой силы, совпадающей по направлению с основной.
RU2006140754/11A 2006-11-17 2006-11-17 Электромагнитный движитель RU2327597C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006140754/11A RU2327597C1 (ru) 2006-11-17 2006-11-17 Электромагнитный движитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006140754/11A RU2327597C1 (ru) 2006-11-17 2006-11-17 Электромагнитный движитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2327597C1 true RU2327597C1 (ru) 2008-06-27

Family

ID=39679994

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006140754/11A RU2327597C1 (ru) 2006-11-17 2006-11-17 Электромагнитный движитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2327597C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2468218A (en) Water control device using electromagnetics
RU2327597C1 (ru) Электромагнитный движитель
US20180080438A1 (en) Efficient Electric Spacecraft Propulsion
ES2402218T3 (es) Sistema generador de energía y método para el mismo
Aoki et al. An MHD study of the behavior of an electrolyte solution using 3D numerical simulation and experimental results
JP3992583B2 (ja) 水の活性化方法および活性化装置
KR101340450B1 (ko) 해수의 흐름을 이용한 담수화 장치 및 담수화 방법
JP7113426B2 (ja) 水の活性化装置及び活性化方法
US8925294B2 (en) Solute ion coulomb force accelaration and electric field monopole passive voltage source
RU92647U1 (ru) Электромагнитный движитель
US20150219122A1 (en) Direct current magnetohydrodynamic pump
EP2044597A1 (en) Hall-effect nuclear cell
AU774445B2 (en) Method for the production of electric energy and MHD generator therefor
CN208731201U (zh) 一种电动无桨静音推进装置
JP4637051B2 (ja) 水の活性化方法および活性化装置
RU2280587C1 (ru) Движитель для перемещения судна в морской воде (варианты)
Zong-kai et al. Electromagnetic environment analysis of MHD propulsion by surfaces in sea water
RU2735039C1 (ru) Способ получения электроэнергии от подводных морских течений и устройство для его осуществления
KR101957201B1 (ko) 전도성 유체 추진력 발생 장치
US20230246535A1 (en) Bladeless underwater electricity generator
RU2709082C2 (ru) Импульсный движитель для морских сред
CN101355288A (zh) 磁力泵船
JP3692447B2 (ja) 浮上推進装置
JP3765076B2 (ja) 電気分解方法及び装置
JP2022182925A (ja) 電磁波の制御

Legal Events

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

Effective date: 20151118