RU2663365C2 - Сверхпроводящий накопитель энергии - Google Patents
Сверхпроводящий накопитель энергии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2663365C2 RU2663365C2 RU2016142757A RU2016142757A RU2663365C2 RU 2663365 C2 RU2663365 C2 RU 2663365C2 RU 2016142757 A RU2016142757 A RU 2016142757A RU 2016142757 A RU2016142757 A RU 2016142757A RU 2663365 C2 RU2663365 C2 RU 2663365C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- superconducting
- energy storage
- storage device
- capillary structure
- electrode
- Prior art date
Links
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 239000007772 electrode material Substances 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 4
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D15/00—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
- F28D15/02—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
- F28D15/0233—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes the conduits having a particular shape, e.g. non-circular cross-section, annular
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D15/00—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
- F28D15/02—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
- F28D15/0266—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes with separate evaporating and condensing chambers connected by at least one conduit; Loop-type heat pipes; with multiple or common evaporating or condensing chambers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплотехнике, а точнее к сверхпроводящим накопителям энергии, и может быть использовано для запуска вихревых термоядерных реакторов. Особенностью предложенного сверхпроводящего накопителя энергии является то, что корпус и сверхпроводящий электрод выполнены в виде тороидальной спирали, внутренняя поверхность корпуса и сверхпроводящего электрода покрыты капиллярной структурой, корпус частично заполнен легкоиспаряющейся жидкостью с температурой кипения ниже точки фазового перехода материала сверхпроводящего электрода, а капиллярная структура, расположенная на внутренней поверхности корпуса, и капиллярная структура на сверхпроводящем электроде соединены между собой капиллярными перемычками. К другим особенностям можно отнести то, что герметичный корпус снабжен клапаном, а внешняя система охлаждения выполнена в виде негерметичного сосуда Дъюара с внутренней поверхностью, покрытой капиллярной структурой. 2 з.п. ф-лы, 8 ил.
Description
Изобретение относится к теплотехнике, а точнее к сверхпроводящим накопителям энергии и может быть использован для запуска вихревых термоядерных реакторов.
Известна тепловая труба, содержащая корпус с зонами испарения и конденсации и высоковольтные электроды, подключенные к высоковольтному источнику энергии (SU641262, МПК F28D15/00, опубл. 05.01.1979). Однако такая тепловая труба не предназначена для аккумулирования энергии, она наоборот использует энергию от высоковольтного источника энергии.
Известна тепловая труба (SU1000728, МПК F28D15/00, опубл. 28.02.1983), содержащая корпус с зонами испарения и конденсации и сверхпроводящие электроды, разделенные диэлектрической прокладкой.
Однако запас электрической энергии в такой тепловой трубе незначителен и она не может создавать с внешней стороны корпуса вращающееся магнитное поле.
В качестве прототипа выбрана электрогидродинамическая тепловая труба (SU 1726960 A1, МПК F28D15/02, опубл. 15.04.1992), содержащая герметичный тороидальный корпус в виде полого тора, кольцевой сверхпроводящий электрод, расположенный внутри корпуса и внешнюю систему охлаждения. Однако такая тепловая труба, имеющая сверхпроводящий электрод и постоянно циркулирующий по нему ток со своей внешней стороны не может создавать ни постоянное, ни тем более вращающееся магнитное поле. Сверхпроводящий электрод в такой тепловой трубе выполнен в виде простого тора, а не в виде тороидальной спирали, что ограничивает ее использование в качестве сверхпроводящего накопителя энергии.
Задачей настоящего изобретения является создание сверхпроводящего накопителя энергии, который способен создавать с внешней стороны вращающееся магнитное поле.
Поставленная задача решается тем, что в предложенном сверхпроводящем накопителе энергии, содержащем герметичный полый трубчатый корпус, частично заполненный легкоиспаряющейся жидкостью с температурой кипения ниже точки фазового перехода материала сверхпроводящего кольцевого трубчатого электрода, расположенного на внутренней поверхности корпуса и диэлектрическую капиллярную структуру на сверхпроводящем кольцевом электроде, которые соединены между собой капиллярными диэлектрическими перемычками и внешнюю систему охлаждения, корпус снабжен высоковольтным вводом, соединенным с мощным внешним источником электрической энергии, при этом трубчатый корпус и расположенный в нем сверхпроводящий трубчатый электрод выполнены в виде тороидальной спирали.
Сверхпроводящий накопитель энергии может содержать герметичный корпус снабженный клапаном.
Внешняя система охлаждения сверхпроводящего накопителя энергии может быть выполнена в виде негерметичного сосуда Дьюара с внутренней поверхностью, покрытой капиллярной структурой.
На фиг. 1 условно изображен корпус и электрод в виде простого тора.
На фиг. 2-6 условно изображены разнообразные виды корпуса 1 и сверхпроводящих электродов 2.
На фиг. 7 изображен сверхпроводящий накопитель энергии, содержащий герметичный корпус в виде полого тора 1, сверхпроводящий кольцевой трубчатый электрод 2, расположенный внутри корпуса 1 и внешняя система охлаждения 3.
На фиг. 8 изображено поперечное сечение сверхпроводящего накопителя энергии на фиг 7 в районе капиллярных диэлектрических перемычек 7.
На фиг. 9 изображен сверхпроводящий накопитель энергии с высоковольтным вводом 11 и мощным источником энергии 12.
Особенностью предложенного накопителя энергии является то, что корпус 1 и сверхпроводящий кольцевой трубчатый электрод 2 выполнены в виде тороидальной спирали 4, внутренняя поверхность корпуса 1 и сверхпроводящего трубчатого элекрода 2 покрыты капиллярной структурой 5, корпус частично заполнен легкоиспаряющейся жидкостью 6 с температурой кипения ниже точки фазового перехода материала сверхпроводящего электрода 2, а капиллярная структура, расположенная на внутренней поверхности корпуса и капиллярная структура 5 на сверхпроводящем электроде 2 соединены между собой капиллярными перемычками 7.
Другими отличительными признаками можно признать то, что герметичный корпус снабжен клапаном 8, а внешняя система охлаждения 3 выполнена в виде негерметичного сосуда Дъюара 9 с внутренней поверхностью, покрытой капиллярной структурой 10. 11 - высоковольтный ввод на корпусе 1. На корпусе 1 размещен мощный внешний источник электрической энергии 12, например, электрогенератор атомной энергетической установки.
Работает предлагаемый сверхпроводящий накопитель энергии следующим образом.
Основное энерговыделение в таком сверхпроводящем накопителе энергии т происходит при протекании больших токов через сверхпроводящий электрод 2, выполненный в виде тороидальной спирали 4. Поэтому вся поверхность сверхпроводящего электрода должна быть покрыта диэлектрической капиллярной структурой и эта структура должна быть запитана легкоиспаряющейся жидкостью 6 с температурой кипения ниже точки фазового перехода материала сверхпроводящего электрода 4. Это можно достичь только в случае, когда расположенная на внутренней поверхности корпуса 1, диэлектрическая капиллярная структура 5 на сверхпроводящем электроде 2, выполненном в виде тороидальной спирали 4 соединены между собой капиллярными диэлектрическими перемычками 7. Окончательный отвод тепла от корпуса 1 осуществляется за счет того, что внешняя система охлаждения 3 выполнена в виде негерметичного сосуда Дъюара 9 с внутренней поверхностью, покрытой капиллярной структурой 10. Капиллярная структура 10 может быть выполнена из металла. Если криогенная жидкость во внешней системе охлаждения 3 полностью испарится, в корпусе 1 начнет повышаться давление. Во избежание разрушения корпуса 1 герметичный корпус снабжен клапаном 8. Наличие капиллярной структуры 10 в сосуде Дъюара 9 обеспечивает равномерное снятие тепла с части корпуса 1.
Claims (3)
1. Сверхпроводящий накопитель энергии, содержащий герметичный полый трубчатый корпус, частично заполненный легкоиспаряющейся жидкостью с температурой кипения ниже точки фазового перехода материала сверхпроводящего кольцевого трубчатого электрода, расположенного на внутренней поверхности корпуса, и диэлектрическую капиллярную структуру на сверхпроводящем кольцевом электроде, которые соединены между собой капиллярными диэлектрическими перемычками, и внешнюю систему охлаждения, отличающийся тем, что корпус снабжен высоковольтным вводом, соединенным с мощным внешним источником электрической энергии, при этом трубчатый корпус и расположенный в нем сверхпроводящий трубчатый электрод выполнены в виде тороидальной спирали.
2. Сверхпроводящий накопитель энергии по п. 1, отличающийся тем, что герметичный корпус снабжен клапаном.
3. Сверхпроводящий накопитель энергии по п. 1, отличающийся тем, что внешняя система охлаждения выполнена в виде негерметичного сосуда Дьюара с внутренней поверхностью, покрытой капиллярной структурой.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016142757A RU2663365C2 (ru) | 2016-11-01 | 2016-11-01 | Сверхпроводящий накопитель энергии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016142757A RU2663365C2 (ru) | 2016-11-01 | 2016-11-01 | Сверхпроводящий накопитель энергии |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016142757A RU2016142757A (ru) | 2018-05-03 |
RU2016142757A3 RU2016142757A3 (ru) | 2018-05-03 |
RU2663365C2 true RU2663365C2 (ru) | 2018-08-03 |
Family
ID=62105952
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016142757A RU2663365C2 (ru) | 2016-11-01 | 2016-11-01 | Сверхпроводящий накопитель энергии |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2663365C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2696831C1 (ru) * | 2018-10-03 | 2019-08-06 | Владимир Дмитриевич Шкилев | Сверхпроводящий накопитель энергии |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1686277A1 (ru) * | 1989-02-08 | 1991-10-23 | Научно-Производственное Объединение "Криогенмаш" | Магнитный рефрижератор дл сверхтекучего гели |
SU1726960A1 (ru) * | 1990-03-06 | 1992-04-15 | Кишиневский политехнический институт им.С.Лазо | Электрогидродинамическа теплова труба |
DE102012202150A1 (de) * | 2012-02-13 | 2013-08-14 | Behr Gmbh & Co. Kg | Vorrichtung zum thermoelektrischen Erzeugen von Energie für ein Fahrzeug |
RU2570219C2 (ru) * | 2009-04-20 | 2015-12-10 | Тайм Медикал Холдингз Компани Лимитед | Комплект сверхпроводящих рч-катушек с криогенным охлаждением для головы и система магнитно-резонансной томографии (мрт) только для головы, использующая такой комплект рч-катушек |
-
2016
- 2016-11-01 RU RU2016142757A patent/RU2663365C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1686277A1 (ru) * | 1989-02-08 | 1991-10-23 | Научно-Производственное Объединение "Криогенмаш" | Магнитный рефрижератор дл сверхтекучего гели |
SU1726960A1 (ru) * | 1990-03-06 | 1992-04-15 | Кишиневский политехнический институт им.С.Лазо | Электрогидродинамическа теплова труба |
RU2570219C2 (ru) * | 2009-04-20 | 2015-12-10 | Тайм Медикал Холдингз Компани Лимитед | Комплект сверхпроводящих рч-катушек с криогенным охлаждением для головы и система магнитно-резонансной томографии (мрт) только для головы, использующая такой комплект рч-катушек |
DE102012202150A1 (de) * | 2012-02-13 | 2013-08-14 | Behr Gmbh & Co. Kg | Vorrichtung zum thermoelektrischen Erzeugen von Energie für ein Fahrzeug |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2696831C1 (ru) * | 2018-10-03 | 2019-08-06 | Владимир Дмитриевич Шкилев | Сверхпроводящий накопитель энергии |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016142757A (ru) | 2018-05-03 |
RU2016142757A3 (ru) | 2018-05-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Qu et al. | Heat transfer characteristics of micro-grooved oscillating heat pipes | |
US4220195A (en) | Ion drag pumped heat pipe | |
US20190072339A1 (en) | Thermal energy storage system | |
RU2663365C2 (ru) | Сверхпроводящий накопитель энергии | |
TW423169B (en) | Tubular ultrasonic transducer | |
Minglei et al. | Electric characteristic and cavitation bubble dynamics using underwater pulsed discharge | |
US9905317B2 (en) | Nuclear fusor apparatus | |
US3303097A (en) | High-pressure and-temperature generator | |
KR101554149B1 (ko) | 몰드 변압기용 냉각 시스템 | |
US20140307360A1 (en) | Immersion cooled capacitor for power electronics convertor | |
RU2696831C1 (ru) | Сверхпроводящий накопитель энергии | |
RU2551485C1 (ru) | Скважинный излучатель нейтронов | |
Davijani et al. | High surface area electrodes derived from polymer wrapped carbon nanotubes for enhanced energy storage devices | |
RU2372685C2 (ru) | Способ получения шаровых молний и устройства для реализации этого способа | |
Ivanov et al. | Recent progress in studies of plasma heating and stabilization in axisymmetric magnetic mirrors in Novosibirsk | |
KR101942041B1 (ko) | 자성 유체를 이용한 발전 장치 | |
CN109307444A (zh) | 一种免维护多级组合电射流泵 | |
CN106663537A (zh) | 具有冷却组件的电容器组件 | |
RU2586993C1 (ru) | Центробежный z-пинч | |
RU2522934C2 (ru) | Высоковольтный импульсный трансформатор | |
RU2791097C1 (ru) | Нагреватель жидкости | |
Wang et al. | Heat transfer augmentation of a transformer oil flow in a smooth tube by EHD effect under high temperatures | |
RU2540328C1 (ru) | Генератор нейтронов | |
SU1486734A2 (ru) | Электрогид род и намическая тепловая труба | |
CN208142084U (zh) | 一种快速冷却型真空开关 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181102 |