Изобретение относится к магнитогидродинамической технике и может быть использовано в энергетике и транспорте в качестве преобразователя тепловой энергии в механическую и/или электрическую.
Цель изобретения расширение функциональных возможностей кондукционного МГД-устройства путем использования его и в качестве движителя.
На фиг. 1 представлено предлагаемое устройство, реализованное на базе одного из возможных типов МГД-генераторов Фарадеевского, продольный разрез; на фиг. 2 то же, поперечный разрез.
Устройство содержит ферромагнитный статор 1, ферромагнитный проводящий ротор 2, кольцевую катушку 3 постоянного тока, подшипники 4, вал ротора 5, диэлектрический слой (изоляцию) 6, неферромагнитную часть статора 7, вход 8 потока рабочего тела в устройство, выход 9 потока рабочего тела из устройства, рабочий канал 10, электроды 11, скользящие контакты 12.
Поток рабочего тела, движущийся в рабочем канале 10 поперек магнитного поля, испытывает МГД-взаимодействие, вследствие чего в нем возникает фарадеевский ток, который снимается с электродов 11 и накоротко замыкается через проводящие элементы ротора 2. Этот ток, взаимодействуя с магнитным полем, приводит ротор во вращение. Механическая энергия вращения вала ротора 5 может быть легко преобразована в электрическую традиционным электрическим генератором.
Если электроды неподвижные, канал может быть герметичным, а ток от электродов к движущимся проводникам подводится с помощью скользящих контактов, а если электроды подвижные, канал принципиально не может быть абсолютно герметичным, но зато отпадает необходимость в скользящих контактах, т. е. электроды могут быть механически (и, естественно, электрически) соединены с движущимися проводниками.
Устройство можно применять и как генератор электрической энергии, и как движитель. В последнем случае устройство можно использовать в качестве бамперной ступени обычной трубоустановки с общим валом для преобразования в ней тепловой энергии. Такая схема может найти применение как в энергетике, так и на транспорте (например для газотурбинных двигателей самолетов). Устройство может быть использовано и при создании одноконтурных (т. к. возможна его полная герметизация) атомных электростанций (например с быстрыми жидкометаллическими или газофазными реакторами), термоядерных электростанций и других энергетических установок.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ (МГД) МАШИНА | 2012 |
|
RU2492570C1 |
Устройство для увеличения тяги гидрореактивного движителя морского судна | 1978 |
|
SU895806A1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ РАДИАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ | 2016 |
|
RU2626377C1 |
МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО (ВАРИАНТЫ) | 2012 |
|
RU2529006C2 |
Морская волновая электростанция | 2018 |
|
RU2713227C2 |
КАНАЛ КОНДУКЦИОННОГО МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА | 1984 |
|
SU1246856A1 |
СОЛНЕЧНАЯ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2010 |
|
RU2455583C2 |
МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР С СОЛНЕЧНЫМ ПРИВОДОМ | 1993 |
|
RU2073951C1 |
МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР | 2016 |
|
RU2650887C2 |
Магнитогидродинамический генератор переменного тока | 2023 |
|
RU2813004C1 |
Изобретение относится к магнитогидродинамической технике и может быть использовано в энергетике и транспорте в качестве преобразователя тепловой энергии в механическую и/или электрическую. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей. Устройство содержит статор 1 с кольцевой катушкой 3 постоянного тока, проводники, выполненные в виде ротора 2, рабочий канал 10 с электродами 11, скользящие контакты 12. При движении рабочего тела в канале 10 в магнитном поле возникает фарадеевская ЭДС, под действием которой через электроды 11, скользящие контакты 12 и проводящий ротор 2 протекает ток. Взаимодействие этого тока с магнитным полем приводит к вращению ротора 2. 2 ил.
Газодинамический генератор переменного тока | 1959 |
|
SU128542A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Специальные электрические машины | |||
- под ред | |||
А.И.Бертинова, М.: Энергия, 1982, с | |||
Способ выделения сульфокислот из нефтяных масел | 1913 |
|
SU508A1 |
Авторы
Даты
1996-11-27—Публикация
1986-05-12—Подача