Мгд преобразователь на жидкометаллическом рабочем теле с использованием противоточного парогенератора в одноконтурной схеме источника тепла Советский патент 1977 года по МПК H02N4/02 G21D7/02 

Описание патента на изобретение SU401292A1

(71) Заявитель

Похожие патенты SU401292A1

название год авторы номер документа
Магнитогидродинамическая установка 1970
  • Аладьев И.Т.
  • Джамарджашвили В.А.
  • Козлов В.Б.
  • Теплов С.В.
SU329866A1
РЕАКТИВНОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ 2013
  • Артамонов Александр Сергеевич
  • Артамонов Евгений Александрович
RU2537663C1
РАЗГОННОЕ УСТРОЙСТВО 2011
  • Сальков Виталий Васильевич
  • Колосков Сергей Викторович
RU2455532C1
МАГНИТО ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 1970
SU277133A1
СИСТЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 1967
  • Д. Д. Калафати В. Б. Козлов
SU196197A1
Комбинированная энергетическая установка на парах щелочных металлов с использованием мгд-преобразователя 1971
  • Козлов В.Б.
  • Джамарджашвили В.А.
SU412841A1
КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР 2009
  • Волков Эдуард Петрович
  • Поливода Анатолий Иванович
  • Салехов Лерий Табризович
  • Поливода Федор Анатольевич
  • Анциферов Владимир Никитович
  • Шлейников Николай Вячеславович
  • Захаренков Вячеслав Константинович
  • Бурцев Геннадий Николаевич
RU2398115C1
СОЛНЕЧНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 1995
  • Волков Э.П.
  • Поливода А.И.
  • Поливода Ф.А.
RU2111422C1
ПАРОЭЖЕКТОРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДА В НЕЙ 2007
  • Ермаков Сергей Анатольевич
RU2342608C1
Теплохимический генератор 2018
  • Ежов Владимир Сергеевич
RU2679770C1

Иллюстрации к изобретению SU 401 292 A1

Реферат патента 1977 года Мгд преобразователь на жидкометаллическом рабочем теле с использованием противоточного парогенератора в одноконтурной схеме источника тепла

Формула изобретения SU 401 292 A1

(54) ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МШ-ПРЕОБРАЗСВАТЕЛЬ ному потоку, поступающему в парогенератор при начальном лавпенин. Вепичину начального давпения и темпера туру в реакторе подбирают таким образом, чтобы обеспечить требуемое паросо держан не на входе в паровое сопло двухступенчатого инжектор-конденсатора, где происходит прео разование тепловой энергии в кинетическую которая далее в МГД-генераторе преобразуется в электроэнергию, выделяемую в нагрузке. Предлагаемая схема позволяет использовать как двухступенчатый, так и многоступенчатый инжектор-конденсатор. В последнем случае Т1:чгбопровод за холодильником разветвляется на число трубопроводов, равное количеству вводов холодной жидкости в многоступенчатый инжектор- конденсатор. Формула изо б ре. тения Однокомпонентный жидкометаллический МГД-преобразователь, содержащий реактор, парогенератор, по крайней мере двухстулеичатый инжектор-конденсатор, МГД-генератор, холодильник, диффузор, насос и соединительные трубопроводы, один из которых последовательно соединяет двухступенчатый инжектор-конденсатор, МГД-генератор и Диффузор, 01 личаюшийся тем, что, с целью повышения надежности работы преобразователя за счет исключения парообразования в реакторе, трубопровод, последовательно соединяющий двухступенчатый инжектор-конденсатор, МГД-генератор и диффузор, за диффузором разветвлен на три параллельных трубопровода, один из которых соединяет выход диффузора через холодильник с входом второй ступени двухст пенчатого инжектор-конденсатора, другой трубопровод соединяет выход диффузора через насос, реактор и парогенератор с входом первой ступени двухступенчатого инжектор-конденсатора, третий трубопровод соединяет выход диффузора через парогенератор с паровым соплом двухступенчатого инжектор-конденсатора.

SU 401 292 A1

Авторы

Козлов В.Б.

Даты

1977-12-25Публикация

1971-04-29Подача