Газодинамический тракт линейного магнитогидродинамического генератора

 

Изобретение относится к области магнитогидродинамического (МГД) преобразования энергии, в частности к МГД-блокам для производства электроэнергии, и может быть использовано в МГД-электростанциях промышленного масштаба. Целью изобретения является повышение КПД преобразования энергии и уменьшение весогабаритных показателей газодинамического тракта с линейным МГД-генератором (МГДГ) за счет соединения выхода зоны горения топлива 2 камеры сгорания 1 с входом канала 4 МГДГ, диаметр входного участка 5 которого равен диаметру цилиндрической части зоны горения 2 камеры сгорания, а участок зоны ионизации присадки 3 совмещен с входным участком 5 канала МГДГ. 1 ил.

Изобретение относится к области магнитогидродинамического преобразования энергии, в частности к МГД-генераторам для производства электроэнергии, и может быть использовано в МГД-электростанциях промышленного масштаба. Целью изобретения является повышение КПД преобразования энергии и уменьшение весогабаритных характеристик газодинамического тракта. На чертеже схематически показан газодинамический тракт линейного МГД-генератора. Он содержит прямоточную цилиндрическую камеру сгорания 1 с зоной горения 2 топлива, зону ионизации присадки 3, канал 4 МГДГ, состоящий из входного участка 5, совмещенного с участком зоны ионизации присадки 3, и рабочего участка 6. Устройство работает следующим образом. В камеру сгорания подается топливо, окислитель и легко ионизирующаяся присадка, в зоне горения топлива 2 камеры сгорания 1 происходит процесс сгорания топлива в окислителе, кроме того, на этом участке газодинамического тракта, представляющем собой входной участок зоны ионизации присадки 3, начинается процесс ионизации присадки. Образовавшиеся продукты сгорания, попадая во входной участок 5 канала 4 МГДГ, сохраняют достаточно малую скорость для того, чтобы процесс ионизации присадки успел практически окончиться до начала рабочего участка 6 канала 4 МГДГ. В конце входного участка 5 канала 4 МГДГ осуществляется разгон потока плазмы, позволяющий получить на входе в рабочий участок 6 канала 4 оптимальные для генерирования электрической мощности параметры. При этом входной участок 5 канала 4 МГДГ одновременно выполняет роль электрической проставки между высоконапряженным мелкосекционированным рабочим участком 6 канала 4 и короткозамкнутой поверхностью камеры сгорания 1. (56) Кириллин В. А. и др. МГД-установка У25-Б. - ТВТ, 1978, т. 16, N 1, с. 148-159. Магнитогидродинамическое преобразование энергии. Физико-технические аспекты, М. : Наука, 1983, с. 50-59.

Формула изобретения

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ТРАКТ ЛИНЕЙНОГО МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА, содержащий соединенные последовательно прямоточную цилиндрическую камеру сгорания и канал МГД-генератора, зону горения топлива в камере сгорания и зону ионизации присадки, входной и расположенный за ним рабочий участки упомянутого канала, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД преобразования энергии и уменьшения весогабаритных характеристик газодинамического тракта, выход зоны горения камеры сгорания соединен с входным участком канала МГД-генератора, при этом диаметр входного участка канала равен диаметру цилиндрической зоны горения цилиндрической камеры сгорания, а входной участок канала совмещен с зоной ионизации присадки.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к МГД-методу производства энергии и, в частности к методу сухого ввода ионизирующейся присадки в камеру сгорания МГД-генератора

Изобретение относится к магнитогидродинамическим машинам, применяемым для преобразования механической энергии движущихся электропроводящих сред в электрическую и наоборот

Изобретение относится к магнитогидродинамическим (МГД) устройствам, в частности к каналам многоэлектродных МГД-генераторов, и может быть использовано при создании промышленной МГД-электростанции для повышения управляемости и надежности

Изобретение относится к области прямого преобразования тепловой энергии в электрическую магнитогидродинамическим методом и может найти применение в конструкциях каналов промышленных МГД-генераторов, в частности в каналах диагонального и фарадеевского типов

Изобретение относится к магнитогидродниамическим (МГД) машинам для преобразования механической энергии движущихся электропроводящих сред в электрическую и наоборот и является усовершенствованием машины по авт.св

Изобретение относится к магнитогидродинамическим машинам, применяемым для преобразования механической энергии движущихся электропроводящих сред в электрическую и наоборот

Изобретение относится к области магнитогидродинамического преобразования энергии применительно как к энергетическим магнитогидродинамическим (МГД) генераторам, так и к МГД-генераторам импульсным, используемым для автономной работы в целях геофизики или в других специальных целях

Изобретение относится к генераторам плазмы и может быть использовано в качестве источника рабочего тела для МГД-генераторов повторно-кратковременного действия (ПКД), которые могут применяться в качестве мощного источника тока для глубинного зондирования земной коры

Изобретение относится к усовершенствованию магнитогидродинамического электрического генератора и к его применению в двигателе на гибридном топливе для преобразования тепловой энергии топлива и/или тепловой энергии, сохраняемой в воздухе, в электрическую энергию с высоким термодинамическим коэффициентом полезного действия и высоким показателем преобразования энергии

Изобретение относится к способу и конструкции устройства, предназначенного для получения электроэнергии

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в магнитогидродинамических генераторах, преимущественно вырабатывающих электрическую энергию в десятки или сотни кВт

Изобретение относится к энергетике, а именно к получению электроэнергии с помощью МГД-генераторов
Наверх