[go: up one dir, main page]

RU2194374C2 - Способ концентрации и аккумуляции электромагнитной энергии в плазме среды - Google Patents

Способ концентрации и аккумуляции электромагнитной энергии в плазме среды Download PDF

Info

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
Application number
RU98122952/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98122952A (ru
Inventor
А.А. Титов
Н.И. Жданов
Original Assignee
Титов Александр Александрович
Жданов Николай Иванович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Титов Александр Александрович, Жданов Николай Иванович filed Critical Титов Александр Александрович
Priority to RU98122952/06A priority Critical patent/RU2194374C2/ru
Publication of RU98122952A publication Critical patent/RU98122952A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2194374C2 publication Critical patent/RU2194374C2/ru

Links

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.
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)

  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.
RU98122952/06A 1998-12-21 1998-12-21 Способ концентрации и аккумуляции электромагнитной энергии в плазме среды RU2194374C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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