RU2194374C2 - Способ концентрации и аккумуляции электромагнитной энергии в плазме среды - Google Patents
Способ концентрации и аккумуляции электромагнитной энергии в плазме среды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2194374C2 RU2194374C2 RU98122952/06A RU98122952A RU2194374C2 RU 2194374 C2 RU2194374 C2 RU 2194374C2 RU 98122952/06 A RU98122952/06 A RU 98122952/06A RU 98122952 A RU98122952 A RU 98122952A RU 2194374 C2 RU2194374 C2 RU 2194374C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plasma
- concentration
- electromagnetic
- accumulation
- energy
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 claims abstract description 8
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 15
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 8
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 5
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000008707 rearrangement Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Использование: для создания плазмы в среде и концентрации, и аккумуляции электромагнитной энергии в ней, для хранения и отдачи энергии потребителю. Сущность изобретения: навстречу друг другу через газообразную сферу пропускают электромагнитное излучение от инфракрасного и рентгеновского источников. Концентрация и аккумуляция энергии регулируется электромагнитным излучением и катушками, расположенными вдоль электромагнитного потока. Снятие электрической энергии производят через катушки, расположенные между излучателями. Технический результат заключается в увеличении концентрации энергии в плазме, возможности хранения энергии, ее отвода и использования. 1 ил.
Description
Изобретение относятся к плазменной энергетике. Известны различные способы накопления электромагнитной энергии /1/. МГД-генераторы. "Токамак", "СФЕРОМАК". Эти способы обладают низким КПД, не могут использоваться как аккумуляторы, требуется внешнее магнитное поле.
Известен способ отопления электромагнитной энергии в шаровой плазме /2/. Этот способ обладает низким КПД с большим расходом энергии, создание внешних магнитных полей, использования лазерного луча - это дорогостоящее и энергетически сложное устройство.
Зaдaчей предлагаемого изобретения является увеличение концентрации энергии в плазме с последующим ее хранением, отводом и использованием, а также снятие требований по дорогостоящим и энергетически сложным устройствам.
Это достигается тем, что навстречу друг другу пропускают электромагнитное излучение от инфракрасного и рентгеновского источника и катушки, расположенные вдоль электромагнитного потока, обеспечивая концентрацию, хранение, отвод и использование электромагнитной энергии.
Сопоставляемый анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается от известного тем, что навстречу друг другу создается электромагнитное излучение от инфракрасного и рентгеновского лоточника через катушки.
Таким образом на среду оказывает воздействие электромагнитное излучение от инфракрасного и рентгеновского источника.
В результате ионизации газа образуются индукционные токи ионной и электронной компоненты, которые в свою очередь образуют в газовой среде два азимутальных поля тороидальной формы и два осевых поля конической формы с ужением к центру между излучателями, а при полной ионизации среды газовый заряд растет, сжимаясь к центру, определяя сфероидальную форму, аккумулятор заряжен полностью. Снятие энергии производят через катушки, расположенными между излучателями.
Для осуществления способа создания в среде плазмы и концентрации с аккумуляцией в ней электромагнитной энергии используют устройство, содержащее камеру, в которой по противоположным сторонам расположены электромагнитные излучатели от инфракрасных и рентгеновских источников, причем рентгеновские излучатели находятся в центрах инфракрасных излучателей и обращены излучающими поверхностями навстречу друг другу. Камера заполнена различным газом /воздухом, H2, O2 и т.д./ под различным давлением /больше или меньше атмосферного давления или равно/. В средней части камеры расположены катушки вдоль оси между излучателями, связанные между собой различным соединением /последовательным, параллельным, смешанным и другим/, а также связанные проводами с энергоприемной системой.
Под действием инфракрасного и рентгеновского излучения происходит ослабление и разрушение молекулярных связей, обеспечивается ионизация данной среды, приводя в движение газы за счет неравномерной ионизации среды. Под действием комплексного излучения в среде возникает тепловая волна, затем ударная волна, обеспечивая ударную ионизации газа. Идет процесс ионизации газовой среды, разделяя низкотемпературную плазму на ионную и электронную композиции, ионов на оси, электронов на периферии от оси. С разделением зарядов возникает ударная волна плазмы, которая определена электростатическими колебаниями, определяя условия самофокусировки теплового излучения плазмы. Распространение угарной волны определяет образование флуктуаций плотностей как электронной, так и ионной составляющей плазмы. От периферии на оси образуются токовые вихри электронной компоненты плазмы и скапливаются на определенном расстоянии. За счет флуктуации плотностей в ионной компоненте образуются индукционные токи, как бы навинчиваясь на ось. Индукционные токи электронной компоненты определяют образование сфероидальных полей тороидальной конфигурации. Индукционные токи электронной компоненты определяют образование полей конической конфигурации. Возникновение индукционных токов ионной составляющей определяет появление осевых полей магнитной индукции, а индукционные токи определяют поверхность конуса.
Быстрая перестройка магнитного поля электронной компоненты определена процессами самосжатия плазменного разряда, а при прохождении ударной волны в газе "Спин-эффект" и поддерживается токами индукции ионной составляющей за счет амбиполярной диффузии заряженных частиц при взрывной неустойчивости.
Токовая ионизационная турбулентность определена замкнутыми индукционными витками индукционных токов ионной компоненты и замкнутыми индукционными токами электронной компоненты, образующих в газовой среде два осевых поля конической конфигурации и два азимутальных поля тороидальной формы. Движение двух индукционных токов ионной компоненты имеют одно направление и они стягивается к центру. Движение двух индукционных токов электронной компоненты тоже имеет одно направление, и токи в них стягиваются. Слияние двух тороидальных конфигураций исключено за счет того, что они имеют на поверхности одинаковые по знаку заряды. Газовый разряд в газе, сжимаясь к центру, растет и при полной ионизации определяет сфероидальную форму. Аккумулятор заряжен. Аккумулятор может выдавать энергию в любом диапазоне. Высокая скорость развития их нестабильностей затрудняет токосъем с устройства на потребителя. Но управлять этими процессами можно за счет катушек, расположенных вдоль оси, так как электропроводность плазмы возле оси ниже, чем в торе, и магнитные поля быстрее проникают в тор. При получении постоянного тока или тока с другой частотой необходимо катушки соединять последовательно или параллельно, либо другим способом и переключить на потребителя. Индукционный ток в одном из витков катушки вызовет ток в другом, а тот в свою очередь, изменяя число силовых линий магнитной индукции совместно с силовыми линиями с ионной составляющей, сожмет этот тор за счет возрастания тока на конусе мгновенно за счет согласования со вторым. Первый тор расширится, увеличивая индукционный ток в первой катушке, во второй сжимающийся тор еще уменьшит электропроводность плазмы. Такая раскачка будет осуществляться до потребного напряжения потребителя. Такой колебательный процесс поддерживается силами магнитной упругости. Отдача тока на потребитель будет осуществляться до тех пор, пока разряд не вытянется на оси.
Источники информации
1. А.с. 1736016, кл.5 Н 05 Н 7/04. Устройство для накопления электромагнитной энергии и генерации импульсных токов.
1. А.с. 1736016, кл.5 Н 05 Н 7/04. Устройство для накопления электромагнитной энергии и генерации импульсных токов.
2. РСТ N 191/00166 от 28.05.91, кл. Н 05 Н 1/00, 1/02, 1/24 N 92/22189 от 10.12.92. Метод генерации и эксплуатации шаровой плазмы и подобных явлений в камере.
Claims (1)
- Способ концентрации и аккумулирования электромагнитной энергии в плазме среды, включающий свободное прохождение электромагнитного излучения через нее, отличающийся тем, что навстречу друг другу пропускают электромагнитное излучение от инфракрасного и рентгеновского источников, причем концентрация и аккумуляция электромагнитной энергии регулируется электромагнитным излучением и катушками, расположенными вдоль электромагнитного потока.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU98122952/06A RU2194374C2 (ru) | 1998-12-21 | 1998-12-21 | Способ концентрации и аккумуляции электромагнитной энергии в плазме среды |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU98122952/06A RU2194374C2 (ru) | 1998-12-21 | 1998-12-21 | Способ концентрации и аккумуляции электромагнитной энергии в плазме среды |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU98122952A RU98122952A (ru) | 2000-10-20 |
| RU2194374C2 true RU2194374C2 (ru) | 2002-12-10 |
Family
ID=20213642
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU98122952/06A RU2194374C2 (ru) | 1998-12-21 | 1998-12-21 | Способ концентрации и аккумуляции электромагнитной энергии в плазме среды |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2194374C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112566350A (zh) * | 2020-11-10 | 2021-03-26 | 西安交通大学 | 等离子体储能系统及储能方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3120475A (en) * | 1957-10-10 | 1964-02-04 | Willard H Bennett | Device for thermonuclear generation of power |
| US4654561A (en) * | 1985-10-07 | 1987-03-31 | Shelton Jay D | Plasma containment device |
| SU1736016A1 (ru) * | 1989-08-07 | 1992-05-23 | Предприятие П/Я А-1758 | Устройство дл накоплени электромагнитной энергии и генерации импульсных токов |
| WO1992022189A1 (en) * | 1991-05-28 | 1992-12-10 | Seppo Taneli Konkola | A method for generating and exploiting a plasma ball or a similar phenomenon in a chamber and the chamber |
| RU2110137C1 (ru) * | 1996-07-15 | 1998-04-27 | Александр Александрович Титов | Плазменный ионизационно-турбулентный аккумулятор |
-
1998
- 1998-12-21 RU RU98122952/06A patent/RU2194374C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3120475A (en) * | 1957-10-10 | 1964-02-04 | Willard H Bennett | Device for thermonuclear generation of power |
| US4654561A (en) * | 1985-10-07 | 1987-03-31 | Shelton Jay D | Plasma containment device |
| SU1736016A1 (ru) * | 1989-08-07 | 1992-05-23 | Предприятие П/Я А-1758 | Устройство дл накоплени электромагнитной энергии и генерации импульсных токов |
| WO1992022189A1 (en) * | 1991-05-28 | 1992-12-10 | Seppo Taneli Konkola | A method for generating and exploiting a plasma ball or a similar phenomenon in a chamber and the chamber |
| RU2110137C1 (ru) * | 1996-07-15 | 1998-04-27 | Александр Александрович Титов | Плазменный ионизационно-турбулентный аккумулятор |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112566350A (zh) * | 2020-11-10 | 2021-03-26 | 西安交通大学 | 等离子体储能系统及储能方法 |
| CN112566350B (zh) * | 2020-11-10 | 2022-02-01 | 西安交通大学 | 等离子体储能系统及储能方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Davidson | Physics of nonneutral plasmas | |
| CA1268561A (en) | Method and apparatus for controlling charged particles | |
| JP6943392B2 (ja) | 一体型固体推進剤を備えたグリッド付きイオンスラスタ | |
| US20110085632A1 (en) | Systems and methods for magnetically assisted inertial electrostatic confinement fusion | |
| US20110268236A1 (en) | Apparatus for hot fusion of fusion-reactive gases | |
| US20020150193A1 (en) | Compact high flux neutron generator | |
| ATE532391T1 (de) | Verfahren zur erzeugung von elektrischer energie durch plasma | |
| US3120475A (en) | Device for thermonuclear generation of power | |
| US3445333A (en) | Process for the production of energy by controlled fusion | |
| JPS61118938A (ja) | 超高周波イオン源点弧方法および装置 | |
| US4213043A (en) | Method for flowing a large volume of plasma through an excitation region | |
| RU2194374C2 (ru) | Способ концентрации и аккумуляции электромагнитной энергии в плазме среды | |
| RU2110137C1 (ru) | Плазменный ионизационно-турбулентный аккумулятор | |
| US3125492A (en) | baker | |
| US3501376A (en) | Method and apparatus for producing nuclear fusion | |
| US2953718A (en) | Apparatus and method for generating high temperatures | |
| KR101378384B1 (ko) | 사이클로트론 | |
| Jung et al. | Development of a compact helicon ion source for neutron generators | |
| US2939048A (en) | Apparatus for creating extremely high temperatures | |
| US4349505A (en) | Neutral beamline with ion energy recovery based on magnetic blocking of electrons | |
| Wenzheng et al. | Study of ionic wind based on dielectric barrier discharge of carbon fiber spiral electrode | |
| US3614525A (en) | Plasma compression apparatus | |
| Swain et al. | Laser-cluster interaction in an external magnetic field: Emergence of a nearly monoenergetic weakly relativistic electron beam | |
| RU2135270C1 (ru) | Устройство для разделения заряженных частиц по массам | |
| RU2683963C1 (ru) | Импульсный генератор термоядерных нейтронов |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20031222 |