RU2516433C2 - Мгд-генератор - Google Patents

Мгд-генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2516433C2
RU2516433C2 RU2012110455/07A RU2012110455A RU2516433C2 RU 2516433 C2 RU2516433 C2 RU 2516433C2 RU 2012110455/07 A RU2012110455/07 A RU 2012110455/07A RU 2012110455 A RU2012110455 A RU 2012110455A RU 2516433 C2 RU2516433 C2 RU 2516433C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
mhd
water
electrodes
generators
Prior art date
Application number
RU2012110455/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012110455A (ru
Inventor
Федор Камильевич Глумов
Original Assignee
Федор Камильевич Глумов
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 Федор Камильевич Глумов filed Critical Федор Камильевич Глумов
Priority to RU2012110455/07A priority Critical patent/RU2516433C2/ru
Publication of RU2012110455A publication Critical patent/RU2012110455A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516433C2 publication Critical patent/RU2516433C2/ru

Links

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Относится к области энергетики и может быть использовано в магнитогидродинамических генераторах, преимущественно вырабатывающих электрическую энергию в десятки или сотни кВт. Технический результат заключается в использовании водяного топлива путем диссоциации воды на водород и кислород и сжигания этого водорода, а также в том, что корпус одновременно выполняет функцию камеры сгорания благодаря выполнению корпуса в виде сопла Лаваля. Это дает возможность соединять несколько МГД-генераторов в последовательную или последовательно-параллельную цепь с образованием батареи МГД-генераторов с целью увеличения мощности генерируемой электроэнергии. МГД-генератор содержит корпус 1, выполненный в виде сопла Лаваля, форсунку 2 для подачи воды или водяного пара на вход этого сопла, электроды 3 для создания высоковольтной дуги, магнитную систему 4, расположенную в области расширяющейся части (диффузора) сопла, и средство 5 съема электрического тока (электроды). Средство 5 может быть выполнено индукционным (т.е. безэлектродным). МГД-генератор также содержит дополнительную форсунку 6 для подачи воды или водяного пара в сопло 1 в области его сужающейся части. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в магнитогидродинамических генераторах, преимущественно вырабатывающих электрическую энергию в десятки или сотни кВт.
Уровень техники
Известен МГД-генератор, содержащий корпус, выполненный в виде полого цилиндра, открытые торцы которого служат для впуска и выведения жидкостной рабочей среды, электромагнитные обмотки, создающие магнитное поле, направленное перпендикулярно оси цилиндра, и размещенные в цилиндре электроды, установленные параллельно направлению магнитного поля (см. патент Японии N 2713216, кл. Н02К 44/00, оп. 1998). В известном генераторе в качестве рабочей электропроводной среды, перемещающейся вдоль оси цилиндра, используется морская вода, например, в виде морских волн, а электрическая нагрузка подключена к электродам.
Признаки, являющиеся общими для известного и заявленного технических решений, заключаются в наличии корпуса, магнитной системы (электромагнитные обмотки, создающее магнитное поле) и средства съема электрического тока (размещенные в цилиндре электроды, установленные параллельно направлению магнитного поля).
Причина, препятствующая получению в известном техническом решении требуемого технического результата, заключается в том, что корпус выполнен в виде цилиндра, а в качестве рабочей среды используется морская вода.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является МГД-генератор, содержащий камеру сгорания углеводородного топлива, предназначенную для генерирования рабочего тела, корпус, выполненный в виде диффузора, соединенного своим входом с камерой сгорания, обмотку электромагнита, расположенную в области диффузора, а также электроды, установленные в диффузоре вдоль потока рабочего тела (Политехнический словарь / Редкол.: А.Ю.Ишлинский (гл. ред.) и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. - С.283).
Признаки, являющиеся общими для известного и заявленного решений, заключаются в наличии камеры сгорания, корпуса, выполненного в виде диффузора, магнитной системы (обмотка электромагнита) и средства съема электрического тока (электроды, установленные в диффузоре вдоль потока рабочего тела).
Причина, препятствующая получению в известном техническом решении требуемого технического результата, заключается в использовании углеводородного топлива и в выполнении камеры сгорания и корпуса в виде отдельных устройств.
Сущность изобретения
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в упрощении конструкции, повышении мощности и снижении себестоимости генерируемой электроэнергии.
Технический результат, опосредствующий решение указанной задачи, заключается в использовании водяного топлива путем диссоциации воды на водород и кислород и сжигания этого водорода в среде этого кислорода, а также в том, что корпус одновременно выполняет функцию камеры сгорания благодаря выполнению корпуса в виде сопла Лаваля. Это дает возможность соединять несколько МГД-генераторов в последовательную или последовательно-параллельную цепь с образованием батареи МГД-генераторов с целью увеличения мощности генерируемой электроэнергии.
Достигается технический результат тем, что МГД-генератор содержит корпус, выполненный в виде сопла Лаваля, по крайней мере одну форсунку для подачи воды или водяного пара на вход этого сопла, электроды для создания высоковольтной дуги, магнитную систему и средство съема электрического тока, при этом упомянутые электроды для создания высоковольтной дуги установлены во входной части сопла Лаваля, а упомянутые магнитная система и средство съема электрического тока установлены в области расширяющейся части сопла Лаваля.
Достигается технический результат также тем, что МГД-генератор содержит как минимум одну дополнительную форсунку для подачи воды или водяного пара в сопло Лаваля в области его сужающейся части.
Новизна заявленного технического решения заключаются в том, что корпус представляет собой сопло Лаваля, работающее на водяном топливе.
Перечень фигур чертежей
На прилагаемой фигуре схематично показан МГД-генератор.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
МГД-генератор содержит корпус 1, выполненный в виде сопла Лаваля, по крайней мере одну форсунку 2 для подачи воды или водяного пара на вход этого сопла, электроды 3 для создания высоковольтной дуги, установленные во входной части сопла 1, магнитную систему 4, выполненную в виде обмотки электромагнита, расположенной в области расширяющейся части (диффузора) сопла, и средство 5 съема электрического тока, выполненное в виде электродов, размещенных в расширяющейся части сопла 1 вдоль потока рабочего тела. При этом средство 5 может быть выполнено индукционным (т.е. безэлектродным). Кроме того, МГД-генератор содержит как минимум одну дополнительную форсунку 6 для подачи воды или водяного пара в сопло 1 в области его сужающейся части.
Работа МГД-генератора заключается в следующем.
В сопло Лаваля 1 при помощи форсунки 2 подают воду или водяной пар. Электроды 3 подключают к источнику тока высокого напряжения (не показан). В результате прохождения тока в сопле 1 (в его входной части) происходит разложение воды на водород и кислород и последующее сгорание водорода с образованием в сопле 1 плазмы, температура которой достигает 6000°С. Данная плазма является рабочим телом МГД-генератора, которое далее через сужающуюся часть сопла поступает в его диффузор (расширяющуюся часть). Попутно в этот поток плазмы через форсунку 6 поступает дополнительная вода или дополнительный водяной пар. Эта дополнительная вода (или водяной пар) разлагается под действием высокой температуры плазмы с образованием кислорода и водорода, который сгорает, в результате чего общий объем плазмы, поступающей далее в диффузор (расширяющуюся часть) сопла 1, значительно возрастает. При движении плазмы через диффузор (расширяющуюся часть) сопла 1 эта плазма попадает в магнитное поле, образуемое магнитной системой 4. В результате в этой плазме, являющейся рабочим телом МГД-генератора, индуцируется электрический ток, который при помощи средства 5 съема электрического тока отводится в электрическую цепь (не показана).
Такая конструкция МГД-генератора дает возможность соединять несколько МГД-генераторов в последовательную или последовательно - параллельную цепь с образованием соответствующей батареи МГД-генераторов для увеличения результирующей мощности. В этом случае электрический ток, вырабатываемый предыдущим МГД-генератором цепи, поступает в последующий МГД-генератор данной цепи как для получения в этом последующем МГД-генераторе высоковольтной дуги, так и для создания в его расширяющейся части магнитного поля (наряду со стационарными магнитами).

Claims (2)

1. МГД-генератор, содержащий корпус, выполненный в виде сопла Лаваля, по крайней мере одну форсунку для подачи воды или водяного пара на вход этого сопла, электроды для создания высоковольтной дуги, магнитную систему и средство съема электрического тока, при этом упомянутые электроды для создания высоковольтной дуги установлены во входной части сопла Лаваля, а упомянутые магнитная система и средство съема электрического тока расположены в области расширяющейся части сопла Лаваля.
2. МГД-генератор по п.1, который содержит как минимум одну дополнительную форсунку для подачи воды или водяного пара в сопло Лаваля в области его сужающейся части.
RU2012110455/07A 2012-03-19 2012-03-19 Мгд-генератор RU2516433C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110455/07A RU2516433C2 (ru) 2012-03-19 2012-03-19 Мгд-генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110455/07A RU2516433C2 (ru) 2012-03-19 2012-03-19 Мгд-генератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012110455A RU2012110455A (ru) 2013-09-27
RU2516433C2 true RU2516433C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=49253585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110455/07A RU2516433C2 (ru) 2012-03-19 2012-03-19 Мгд-генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516433C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650887C2 (ru) * 2016-06-15 2018-04-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Магнитогидродинамический генератор
RU2710037C1 (ru) * 2019-03-25 2019-12-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Система электроснабжения летательного аппарата

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT524753A1 (de) * 2021-03-04 2022-09-15 Gs Gruber Schmidt Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie aus Wasser und Wasserstoff

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0170163A1 (en) * 1984-07-20 1986-02-05 Hitachi, Ltd. Device for making a fluid having electrical conductivity flow
RU2109393C1 (ru) * 1995-06-14 1998-04-20 Алексей Владимирович Данилин Способ получения электрической энергии и резонансный мгд-генератор для его реализации
RU96103589A (ru) * 1996-02-23 1998-05-10 Л.И. Кириллов Ядерная электростанция с мгд-генератором n 3
RU2174735C1 (ru) * 2001-03-06 2001-10-10 Грицкевич Олег Вячеславович Мгд-генератор
RU2183899C2 (ru) * 1999-08-24 2002-06-20 Грицкевич Олег Вячеславович Способ получения электрической энергии и мгд-генератор грицкевича для его осуществления
RU2290736C1 (ru) * 2005-06-16 2006-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Способ получения электроэнергии на борту гиперзвукового летательного аппарата и мгд-генератор для его реализации
RU89302U1 (ru) * 2009-06-09 2009-11-27 Учреждение Российской академии наук Объединенный институт Российской академии наук (ОИВТ РАН) Мгд-генератор в качестве источника питания в буровой колонне при прокачке электропроводного бурового раствора
RU2429410C2 (ru) * 2009-09-10 2011-09-20 Федор Камильевич Глумов Устройство для сжигания топлива

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0170163A1 (en) * 1984-07-20 1986-02-05 Hitachi, Ltd. Device for making a fluid having electrical conductivity flow
RU2109393C1 (ru) * 1995-06-14 1998-04-20 Алексей Владимирович Данилин Способ получения электрической энергии и резонансный мгд-генератор для его реализации
RU96103589A (ru) * 1996-02-23 1998-05-10 Л.И. Кириллов Ядерная электростанция с мгд-генератором n 3
RU2183899C2 (ru) * 1999-08-24 2002-06-20 Грицкевич Олег Вячеславович Способ получения электрической энергии и мгд-генератор грицкевича для его осуществления
RU2001102913A (ru) * 2001-01-31 2003-01-27 Леонид Иванович Кириллов Водородно-кислородный мгд-генератор
RU2174735C1 (ru) * 2001-03-06 2001-10-10 Грицкевич Олег Вячеславович Мгд-генератор
RU2002111800A (ru) * 2002-04-30 2003-10-20 Леонид Иванович Кириллов Холодный МГД-генератор
RU2290736C1 (ru) * 2005-06-16 2006-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Способ получения электроэнергии на борту гиперзвукового летательного аппарата и мгд-генератор для его реализации
RU89302U1 (ru) * 2009-06-09 2009-11-27 Учреждение Российской академии наук Объединенный институт Российской академии наук (ОИВТ РАН) Мгд-генератор в качестве источника питания в буровой колонне при прокачке электропроводного бурового раствора
RU2429410C2 (ru) * 2009-09-10 2011-09-20 Федор Камильевич Глумов Устройство для сжигания топлива

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650887C2 (ru) * 2016-06-15 2018-04-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Магнитогидродинамический генератор
RU2710037C1 (ru) * 2019-03-25 2019-12-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Система электроснабжения летательного аппарата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012110455A (ru) 2013-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2517182C2 (ru) Система магнитогидродинамического генерирования электроэнергии
RU2708386C2 (ru) Магнитогидродинамический генератор
JP5672564B2 (ja) 複合プラズマ発生装置
RU2516433C2 (ru) Мгд-генератор
EP2454188B1 (en) Apparatus for producing gaseous hydrogen and energy generation system utilising such apparatus
CN101572476A (zh) 爆燃-非平衡态等离子体磁流体发电方法及其装置
US20110174277A1 (en) Universal hydrogen plasma carburetor
RU2010110985A (ru) Магнитоплазмодинамический генератор и способ управления генератором
CN103899437B (zh) 一种基于非平衡态等离子体推进气体的弱爆震方法及装置
RU120290U1 (ru) Мгд-генератор
RU127544U1 (ru) Система магнитогидродинамического генерирования электроэнергии
JP6422979B2 (ja) 炭化水素燃料のガス状内容物を増加させるための方法および装置
RU2429410C2 (ru) Устройство для сжигания топлива
CN208337387U (zh) 一种基于核动力的脉冲磁流体发电机
RU180757U1 (ru) Устройство для обработки топлива
RU90531U1 (ru) Устройство для сжигания топлива
GB2517409A (en) An engine comprising a travelling wave magnetic field generator
RU2687544C1 (ru) Способ сжигания углеводородов в потоке ионизированного воздуха
RU2310800C1 (ru) Турбоплазменный гидронагреватель
RU167759U1 (ru) Устройство для повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания
RU2011127270A (ru) Плазменный источник энергии
RU2650887C2 (ru) Магнитогидродинамический генератор
RU2183764C2 (ru) Космический двигатель
BR102022009739A2 (pt) Sistema termoplasma quatro estágios para sínteses de gás hidrogênio
KR20200087569A (ko) 공진 기반 발전

Legal Events

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

Effective date: 20150320