Способ получения электрической энергии и устройство для его осуществления
Способ получения электрической энергии включает формирование пучка электронов 35 путем нагрева катода 2 и направление его на подложку 15 из плазмообразующего материала. Пучок электронов проходит через экран, выполненный в виде двух сопряженных меньшими основаниями усеченных конусов 12, 13. Образующийся плазменный поток 37 концентрируют в конусе 13 и закручивают его. При этом за счет разделения по массам электронов и ионов создается разность потенциалов между поверхностью конуса 13 и поверхностью коллектора 14. В полости конуса 12 образуют стоячую волну, препятствующую разлету плазменного сгустка 34. Устройство содержит катод 2, анод 4, систему нагрева катода. Катод 2 и анод 4 размещены в корпусе 1. Корпус 1 установлен в стакане 18. На корпусе 1 закреплен лучепровод в виде конического сопла 8. Лучепровод соединен с экраном через камеру 10 с отверстиями 11. Подложка 15 из плазмообразующего материала размещена в нижней части стакана 18. В полости конуса 13 установлен коллектор 15. 2 с. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для получения электрической энергии путем преобразования тепловой энергии плазмы в электрическую.
Известен реализуемый устройством способ получения электрической энергии, согласно которому полученной в термоядерном реакторе плазме сообщают по каналам прямолинейное перемещение и осуществляют преобразование в электрическую энергию посредством установки на пути перемещения плазмы нескольких коллекторных решеток, выполненных в виде "венецианских жалюзи" (см. патент США N 3816771, кл. 310-5, 1974). Недостатками данного технического решения являются сложность и дороговизна изготовления оборудования и осуществления способа, значительные габариты конструкции, реализующей способ, и недостаточный уровень экологической безопасности, характерный для эксплуатации ядерных реакторов. Наиболее близким к предложенному техническому решению (способу и устройству) является способ получения электрической энергии, реализуемый термоионным преобразователем энергии (патент США N 3300661, кл. 310-4, 1967) - наиболее близкий аналог. Устройство содержит корпус, установленные в нем анод и катод, предназначенный для излучения электронов, ионизирующую часть, находящуюся в контакте с излучающей поверхностью, и систему нагрева катода и ионизирующей части. Работа выхода анода меньше работы выхода катода. Способ осуществляют следующим образом. Посредством системы нагрева разогревают катод, который излучает электроны. В полости устройства получают низкотемпературную плазму. В процессе истечения с поверхности катода электронов происходит контактная ионизация паров металла с частичной конденсацией на поверхностях анода и катода и преобразование тепловой энергии в электрическую. Недостатком данного изобретения является низкий коэффициент полезного действия при преобразовании тепловой энергии в электрическую. Это не позволяет использовать изобретение в промышленных целях. Отсутствие возможности управления ионизируемым потоком снижает функциональные возможности устройства, повышает вероятность аварий, что отрицательно сказывается на экологическом состоянии окружающей среды. Существенным недостатком изобретения является также наличие обратного потока испаряемого материала, который конденсируется на рабочих поверхностях катода и анода, затрудняя физический процесс съема электрической энергии, излучаемой во внутреннем объеме устройства. Задачами настоящего изобретения являются: повышение коэффициента полезного действия при получении электрической энергии, удешевление ее получения, а также обеспечение безопасности и экологической чистоты при осуществлении данного изобретения. Поставленные задачи решаются тем, что в способе получения электрической энергии, включающем создание потока электронов путем нагрева катода и создание разности потенциалов, новым является то, что поток электронов формируют в пучок электронов и направляют его на подложку из плазмообразующего материала через экран, выполненный в виде двух сопряженных меньшими основаниями усеченных конусов, при этом в полости конуса, обращенного к подложке, размещают коллектор, причем образованный плазменный поток концентрируют в полости этого конуса, а в полости второго конуса образуют стоячую волну, при этом образованный сгусток плазмы закручивают, обеспечивая создание разности потенциалов между коллектором и конусом, обращенным к подложке, за счет осаждения электронов на поверхности коллектора, а ионов - на поверхности конуса. Для реализации предложенного способа разработано устройство, включающее катод и анод, установленные в корпусе, и систему разогрева катода, в котором, согласно изобретению, корпус установлен в стакане, а на корпусе закреплен лучепровод в виде конического сопла, причем лучепровод через камеру с отверстиями соединен с экраном, выполненным в виде двух усеченных конусов, соединенных меньшими основаниями, при этом вершина конуса сопла расположена в плоскости сопряжения малых оснований конусов, причем в нижней части стакана размещена подложка из плазмообразующего материала, а в полости конуса, обращенного к подложке, установлен коллектор. Устройство характеризуется также тем, что подложка размещена в тигле, выполненном из огнеупорного материала с возможностью вращательного и вращательно-поступательного перемещения посредством привода. Угол конусности конусов экрана выбирают в интервале 16 - 48 градусов, а на коллекторе и на наружных поверхностях конусов экрана размещены электрические катушки. Стакан корпуса выполнен сборным, полость корпуса соединена с турбомолекулярным насосом, а полость стакана - с форвакуумным насосом. Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлено устройство для получения электрического тока, осевой разрез. Устройство для получения электрической энергии состоит из корпуса 1, в котором размещены катод 2, прикатодный электрод 3, а также анод 4 с кольцами 5 и магнитная линза 6. На торцовой поверхности корпуса 1 посредством крепежных элементов 7 установлен лучепровод, выполненный в виде конического сопла 8. На лучепроводе посредством гаек 9 закреплена камера 10 с отверстиями 11 и первый электрод (экран), выполненный в виде соединенных меньшими основаниями усеченных конусов 12 и 13. В полости конуса 13 размещен второй электрод (коллектор) 14, а под ним, в нижней части стакана, - металлическая подложка 15. Подложка может быть расположена в тигле 16, выполненном из огнеупорного материала и установленном на основании 17. Основание 17 размещено на дне стакана 18 и имеет возможность вращения и возвратно-поступательного перемещения посредством привода (не показан). Рядом со стаканом расположены источник 19 ионизированных паров и трансформатор 20 с элементами 21 подключения к электрическому источнику и элементами 22 для вторичного подключения к электрическому источнику энергии посредством проводов 23 и выключателя 24, соединенного с потребителем 25 вырабатываемой электрической энергии через выключатель 26, соединенный в единую электрическую цепь с вторым электродом 14, на котором размещена электрическая катушка 27, а на наружной поверхности усеченных конусов 12 и 13 (первый электрод) размещена электрическая катушка 28. Стакан 18 может быть выполнен сборным, так как в процессе работы наблюдаются высокие температурные режимы и возникает необходимость замены полностью стакана или разных его частей. Поэтому стакан состоит из элементов 29 и 30, прикрепленных к основанию 18. К элементу 30 стакана прикреплен патрубок 31, к которому подсоединен турбомолекулярный насос 32, предназначенный для откачки корпуса, а к патрубку 33 подсоединен форвакуумный насос 34, предназначенный для откачки полости стакана. (Насосы на схеме показаны фрагментарно). Способ получения электрической энергии осуществляют посредством описанного выше устройства следующим способом. Первоначально, в зависимости от температуры плавления плазмообразующего материала подложки 15, монтируют на корпус 1 коническое сопло 8 с требуемым углом (







Формула изобретения
1. Способ получения электрической энергии, включающий создание потока электронов путем нагрева катода и создание разности потенциалов, отличающийся тем, что поток электронов формируют в пучок электронов и направляют его на подложку из плазмообразующего материала через экран, выполненный в виде двух сопряженных меньшими основаниями усеченных конусов, при этом в полости конуса, обращенного к подложке, размещают коллектор, причем образованный плазменный поток концентрируют в полости этого конуса, а в полости второго конуса образуют стоячую волну, при этом образованный сгусток плазмы закручивают, обеспечивая создание разности потенциалов между коллектором и конусом, обращенным к подложке, за счет осаждения электронов на поверхности коллектора, а ионов на поверхности конуса. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в образованный плазменный поток подают ионизированный компонент. 3. Устройство для получения электрической энергии, включающее катод и анод, установленные в корпусе, и систему нагрева катода, отличающееся тем, что корпус установлен в стакане, при этом на корпусе закреплен лучепровод в виде конического сопла, причем лучепровод через камеру с отверстиями соединен с экраном, выполненным в виде двух усеченных конусов, соединенных меньшими основаниями, при этом вершина конуса сопла расположена в плоскости сопряжения малых оснований конусов, причем в нижней части стакана размещена подложка из плазмообразующего материала, а в полости конуса, обращенного к подложке, установлен коллектор. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что подложка размещена в тигле, выполненном из огнеупорного материала. 5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что подложка имеет возможность вращательного и возвратно-поступательного перемещения посредством привода. 6. Устройство по п.3, отличающееся тем, что угол конусности усеченных конусов экрана составляет 16 48o. 7. Устройство по п.3, отличающееся тем, что на коллекторе и на наружных поверхностях конусов экрана размещены электрические катушки. 8. Устройство по п.3, отличающееся тем, что стакан выполнен сборным. 9. Устройство по п.3, отличающееся тем, что полость корпуса соединена с турбомолекулярным насосом. 10. Устройство по п.3, отличающееся тем, что полость стакана соединена с форвакуумным насосом.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2