×
20.05.2013
216.012.427e

Результат интеллектуальной деятельности: АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МГД-МЕТОДАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ГАЗА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВОДОРОДА (H)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области энергетики, преимущественно к созданию аварийных энергетических установок большой мощности, работающих на принципе магнитогазодинамического преобразования энергии. Заявленное устройство включает источник высокотемпературного газа, устройство подачи присадки, МГД-канал, магнит, системы управления и измерения. Для проведения исследований по генерации электроэнергии с рабочим газом водородом в качестве источника высокотемпературного газа использован электродуговой подогреватель, стенд дополнительно оснащен рампой для хранения водорода и нейтрального газа с системами подачи этих газов в рабочий тракт, регулирования и измерения их параметров, а также системами измерения генерируемой электроэнергии и системой сигнализации при пожароопасности. Аэродинамический стенд позволяет отработать технологию использования высокотемпературного водорода в магнитогазодинамических устройствах без влияния факторов, снижающих эффективность преобразования тепловой энергии в электрическую, и дать рекомендации по созданию МГД-генераторов нового типа. 3 ил.
Основные результаты: Аэродинамический стенд для проведения фундаментальных исследований по генерации электроэнергии МГД-методами с использованием в качестве рабочего газа высокотемпературного водорода Н, включающий источник высокотемпературного газа, устройства для создания потока газа, устройство подачи присадки в поток газа для увеличения его электропроводности, МГД-канал, магнит, системы управления потоком и измерения технологических параметров, отличающийся тем, что в качестве источника высокотемпературного газа использован электродуговой подогреватель для нагрева водорода до необходимой температуры и получения потока с необходимой скоростью, стенд дополнительно оснащен рампой для хранения водорода и нейтрального газа с системой подачи газов в рабочий тракт, регулирования и измерения параметров этих газов, стенд оснащен системой измерения генерируемой электроэнергии и системой сигнализации при пожароопасности.

Предлагаемое изобретение относится к области энергетики, преимущественно к созданию аварийных энергетических установок большой мощности, работающих на принципе магнитогазодинамического преобразования энергии при взаимодействии движущегося потока газа и электромагнитного поля.

Преимуществом МГД-генераторов в сравнении, например, с турбогенераторами является то, что преобразование тепловой энергии в электрическую осуществляется без применения движущихся деталей, что дает возможность существенно поднять температуру газа (в турбогенераторах T≈1200 K, в МГД - генераторах Т≈3500 К), а значит, увеличить коэффициент полезного действия (КПД).

Известны магнитогазодинамические (МГД) генераторы для получения электроэнергии, работающие на принципе взаимодействия электромагнитного поля с потоком электропроводящего газа, например [Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: «Наука», 1992 г. - с.521]. В устройстве электропроводный поток воздуха движется между полюсами постоянного магнита. При этом в потоке индуцируется электрическое поле, пропорциональное скорости потока и магнитной индукции.

Недостатком генераторов такого типа является использование для нагрева рабочего газа реакции горения углеводородных и ракетных топлив, у продуктов сгорания которых высокое значение молекулярного веса, что не позволяет получить достаточно высокие физические скорости потока и не дает возможности повысить коэффициент полезного действия преобразования энергий в МГД-генераторах по сравнению с турбогенераторами.

В качестве прототипа взят магнитогазодинамический генератор из работы [Основы технической магнитной газодинамики. М.: «Мир», 1968 г., с.463]. Генератор содержит следующие устройства:

- камеру сгорания для сжигания углеводородного топлива в атмосфере нагретого воздуха, которая является источником высокотемпературного газа;

- устройство для ввода присадки в продукт горения для повышения его электропроводности;

- сопло для разгона потока газа;

- постоянный магнит, между полюсами которого движется поток;

- МГД-канал, представляющий собой отсек, в котором на двух противоположных стенках установлены изолированные друг от друга электроды, а две другие стенки выполнены из электроизоляционного материала.

При прохождении электропроводного потока в магнитном поле между электродами МГД-канала генерируется напряжение.

Однако в прототипе, как и в других МГД-генераторах описанного типа, достичь существенного повышения КПД в сравнении с турбогенераторами не удалось. Опять-таки потому, что в качестве рабочего газа использовались продукты сгорания углеводородных или ракетных топлив, имеющие высокие значения молекулярного веса. Как сказано выше, это не позволяет получить достаточно высокие физические скорости потока газа (~4 км/с) и повысить КПД преобразования энергии.

Из изложенного ясно, что улучшению технологии и эффекта МГД-преобразования энергии может способствовать использование в качестве рабочего газа водорода, у которого молекулярный вес в ~20 раз меньше, чем у продуктов сгорания углеводородных или ракетных топлив. Это дает возможность достичь скорости потока ~4·103 м/с, увеличить напряжение на электродах МГД-канала, увеличить КПД.

Получение высокотемпературного водорода возможно в результате химических реакций. Одной из которых, например, является реакция взаимодействия мелкодисперсного алюминия с парами воды

2Аl+3Н2О⇆Аl2О3+3Н2

Однако образовавшийся в результате реакции в виде мелкодисперсного аэрозоля Аl2O3 опять-таки приводит к снижению КПД.

Так как предполагается разработка на принципе использования высокотемпературного Н2 крупных промышленных МГД генераторов для аварийного энергоснабжения городов и населенных пунктов, необходимо решить комплекс проблем. Определить технические решения по очистке водорода от других продуктов реакции (например, от частиц Аl2O3), для создания высокой электропроводности среды разработать способы смешения присадки с легкими атомами и молекулами H2, выявить особенности генерации электроэнергии в МГД-каналах при использовании в качестве рабочего газа высокотемпературного водорода.

Задачей и техническим результатом изобретения является создание аэродинамического стенда (АДС), который будет использован для решения указанных проблем.

Решение задачи и технический результат достигаются тем, что аэродинамический стенд, являющийся прообразом МГД-генератора с использованием в качестве рабочего газа высокотемпературного водорода, включающий источник высокотемпературного газа, устройства для создания потока газа, устройство подачи присадки в поток газа для увеличения его электропроводности, МГД-канал, магнит, системы управления потоком и измерения технологических параметров, оснащен в качестве источника высокотемпературного газа электродуговым подогревателем для нагрева водорода до температуры ≈3500 К и получения скорости потока ~4·103 м/с, также оснащен рампой для хранения водорода и нейтрального газа с системой подачи газов в рабочий тракт, устройствами для регулирования и измерения параметров этих газов, системой измерения генерируемой электроэнергии, системой сигнализации при пожароопасности.

Схемы, поясняющие изобретение, приведены на фигурах 1, 2, 3.

На фигуре 1 приведена схема АДС.

На фигуре 2 представлен план размещения стенда в помещении.

На фигуре 3 представлена подробная схема соединения баллонов водорода и азота, размещенных на рампе с регулирующей и измерительной аппаратурой.

В газ, нагретый в электродуговом подогревателе 2 (фиг.1), подается присадка легкоионизируемых элементов (Na, K) из устройства подачи присадки 1. После смешения присадки с газом их смесь поступает в сопло 3, где ускоряется до заданной скорости (4·103 м/с). Поток с указанной скоростью поступает в МГД канал 4, на стенках которого установлены электроды (64 пары, изолированные друг от друга), магнитное поле в канале создается с помощью магнитов 6. На выходе из МГД канала 4 установлено вторичное сопло 8 с измерителем давления 9. Выход из вторичного сопла расположен в рабочей камере 10. Из рабочей камеры газ поступает в выхлопной тракт 11, который заканчивается вакуумной емкостью. Напряжение на электродах фиксируется устройством 12. Трассы подачи на стенд водорода и нейтрального газа азота показаны на позиции 5.

На фигуре 2 (сквозная нумерация с фигурой 1):

13 - стенд;

14 - трассы подачи к стенду водорода и азота, проходящие по наружным стенам промышленной аэродинамической трубы и пристройки, в которой размещен стенд;

15 - рампа для хранения баллонов Н2 и N2;

16 - помещение промышленной трубы рядом со стендом;

17 - система сигнализации при пожароопасности;

18 - система клапанов;

19 - вакуумная камера;

20 - клапаны и вентили для управления водородом и азотом.

На фигуре 3 (отдельная нумерация):

1 - узел мерного сопла;

2 - трасса подачи газов к ЭДП;

3 - манометр;

4 - отсечные клапаны;

5 - манометр (водород);

6 - вентиль (водород);

7 - вентиль (азот);

8, 13 - коллекторы (водород, азот);

9 - баллоны Н2;

10 - вентили и редукторы;

11 - предохранительный клапан;

12 - трасса к вакуумной камере;

14 - баллоны N2;

15 - соединительные шланги (дюрит);

16 - обратный клапан.

Работа стенда осуществляется следующим образом. Включают устройства для создания потока газа. Для этого выхлопной тракт 11 (фиг.1) соединяют с вакуумной камерой 19 (фиг.2), в которой создают давление ~10 Па, открывают клапан №1 (4 на фиг.3), по трассе 5 (фиг.1) заполняют камеру источника высокотемпературного газа (ЭДП) азотом от рампы 15 (фиг.2) до давления Р0≈2·105 Па, включают напряжение на ЭДП и реализуют пуск с азотом. Не отключая азот, открывают редукторы водородных баллонов на рампе и через клапан №2 (4 на фиг.3) подают водород в камеру ЭДП. При этом клапан №1 (4 на фиг.3) закрывают, подачу азота прекращают, пуск реализуют на водороде. Вводят присадку 1 (фиг.1), включают электромагнит 6 (фиг.1), регистрируют напряжение на электродах МГД-канала 7 (фиг.1) с помощью системы измерения генерируемой энергии 12 (фиг.1). Система сигнализации пожароопасности 17 (фиг.2) срабатывает автоматически при аварийных ситуациях. Завершается пуск отключением подачи водорода и продувкой трассы азотом.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет провести фундаментальные исследования по генерации электроэнергии МГД-методами с использованием в качестве рабочего газа водорода, нагреваемого в электродуговом подогревателе (ЭДП) до температур 3500 К при скорости потока водорода ~4·103 м/с, отработать технологию использования высокотемпературного водорода в магнитогазодинамических устройствах без влияния факторов, снижающих эффективность преобразования тепловой энергии в электрическую, дать рекомендации по созданию МГД-генераторов нового типа.

Аэродинамический стенд для проведения фундаментальных исследований по генерации электроэнергии МГД-методами с использованием в качестве рабочего газа высокотемпературного водорода Н, включающий источник высокотемпературного газа, устройства для создания потока газа, устройство подачи присадки в поток газа для увеличения его электропроводности, МГД-канал, магнит, системы управления потоком и измерения технологических параметров, отличающийся тем, что в качестве источника высокотемпературного газа использован электродуговой подогреватель для нагрева водорода до необходимой температуры и получения потока с необходимой скоростью, стенд дополнительно оснащен рампой для хранения водорода и нейтрального газа с системой подачи газов в рабочий тракт, регулирования и измерения параметров этих газов, стенд оснащен системой измерения генерируемой электроэнергии и системой сигнализации при пожароопасности.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МГД-МЕТОДАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ГАЗА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВОДОРОДА (H)
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МГД-МЕТОДАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ГАЗА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВОДОРОДА (H)
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МГД-МЕТОДАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ГАЗА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВОДОРОДА (H)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 251-255 из 255.
16.05.2023
№223.018.60f4

Способ определения нестационарной силы и устройство для его реализации

Изобретение относится к области измерительной техники и позволяет определять нестационарные силы с помощью динамометров с высокой точностью в широком диапазоне частот как в инерциальной, так и в неинерциальной системах координат. Сущность: осуществляют приложение силы к динамометру и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743778
Дата охранного документа: 25.02.2021
16.05.2023
№223.018.61c1

Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата

Изобретение относится к области органов управления полетом летательных аппаратов. Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата состоит из переднего и заднего звеньев с несовпадающими осями вращения, с кинематической связью для синхронизации однонаправленного поворота звеньев. Оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746534
Дата охранного документа: 15.04.2021
20.05.2023
№223.018.652e

Модулятор потока газа

Изобретение относится к акустике, в частности к пневматическим излучателям звуковых сигналов. Модулятор потока газа содержит клапанный узел, состоящий из двух коаксиально расположенных полых цилиндров с одинаковой системой щелей. Один цилиндр подвижный, другой неподвижный. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742283
Дата охранного документа: 04.02.2021
20.05.2023
№223.018.6657

Предохранительное устройство

Изобретение относится к испытаниям летательных аппаратов на прочность. Предохранительное устройство содержит мембранный узел, который выполняется в виде гибкого торообразного сильфона (5), одно основание которого герметично соединено с затвором (4) рабочего клапана, а другое с крышкой (2)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767086
Дата охранного документа: 16.03.2022
06.06.2023
№223.018.7963

Способ получения газообразного хладоносителя

Изобретение относится к области теплообменных процессов между твердым материалом и газообразным теплоносителем, омывающим этот материал, например, при охлаждении воздуха диоксидом углерода. Способ получения газообразного хладоносителя путем подачи газа в теплообменник и сублимации твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741186
Дата охранного документа: 22.01.2021
Показаны записи 131-137 из 137.
19.01.2018
№218.016.04ee

Устройство для измерения размеров капель в водовоздушных потоках

Устройство для измерения размеров капель воды водовоздушных потоков содержит корпус, державку с кассетой со стеклами, блок управления, подвижной цилиндрический кожух, закрывающий кассету и приводимый в движение микроэлектродвигателем, установленным в корпусе. В кожухе выполнены два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630853
Дата охранного документа: 13.09.2017
20.01.2018
№218.016.1604

Способ сборки болтовых соединений силовых конструкций летательных аппаратов

Изобретение относится к авиастроению, в частности к способам сборки силовых агрегатов и элементов конструкции из алюминиевых сплавов с помощью болтов. Способ заключается в том, что болт в отверстие соединяемых деталей устанавливают по скользящей посадке, головку болта вместе с соединяемыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635304
Дата охранного документа: 09.11.2017
04.04.2018
№218.016.305c

Люминесцентное полимерное покрытие для обнаружения повреждений конструкции

Изобретение относится к люминесцентным покрытиям для обнаружения повреждений конструкций и может быть использовано при неразрушающем контроле и диагностике состояния различных конструкций. Люминесцентное покрытие содержит первый по направлению от конструкции индикаторный слой с люминофором и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644917
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.328c

Крыло летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике. Крыло летательного аппарата состоит из центроплана и консолей, выполненных с удлинением λ=7-11, сужением η=3-4.5 и стреловидностью χ=28-35°. Передняя и задняя кромки крыла при виде сверху прямолинейные. Задняя кромка выполнена с наплывом. Имеется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645557
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.32d9

Способ обнаружения ударных повреждений конструкции

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и касается способа обнаружения ударных повреждений конструкции. Способ включает в себя нанесение на поверхность конструкции люминесцентного покрытия люминесцирующего в видимой области спектра под воздействием УФ-излучения, просмотр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645431
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.376b

Способ синхронизации и обеспечения симметрии тяги воздушных винтов силовой установки летательного аппарата и электрическая синхронизирующая трансмиссия для его реализации

Изобретение относится к силовым установкам летательных аппаратов. Способ синхронизации и обеспечения симметрии тяги воздушных винтов (1) силовой установки летательных аппаратов заключается в том, что в случае отказа одного из двигателей внутреннего сгорания (2) муфта свободного хода (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646696
Дата охранного документа: 06.03.2018
10.04.2019
№219.017.035d

Магнитогазодинамический канал

Изобретение относится к технической физике, к технологии эксплуатации магнитогазодинамических каналов, как МГД-генераторов, так и МГД-ускорителей, и может быть использовано в электротехнической и авиационно-космической промышленности, а также и в других областях техники. В предлагаемом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387067
Дата охранного документа: 20.04.2010
+ добавить свой РИД