Источник энергии
Изобретение относится к автономным или индивидуальным источникам малой мощности длительного действия. Согласно изобретению источник энергии включает герметичный корпус, заполненный рабочим веществом - газообразным дейтерием, систему преобразования полученной энергии, состоящую из пьезоэлемента, двух электронных ключей и блока преобразования тока, и средство получения энергии, содержащее два электролизера, два 1/4-волновых вибратора и два 1/2-волновых вибратора, 1/4-волновые вибраторы, твердоэлектролитные ячейки и 1/2-волновые вибраторы последовательно установлены с двух противоположных сторон пьезоэлемента. Аноды твердоэлектролитных ячеек выполнены в виде покрытия на твердоэлектролитных ячейках и расположены со стороны 1/2-волновых вибраторов, а катоды выполнены в виде покрытия на 1/4-волновых вибраторах. Пьезоэлемент состоит из двух пьезокристаллов, снабженных катодами и анодами, последние расположены между кристаллами и образуют центральный электрод. Вход блока преобразования тока соединен с центральным электродом и катодами пьезоэлемента, а первый и второй выходы соединены с входами электронных ключей, выходы которых соединены через вибраторы с катодами и анодами твердоэлектролитных ячеек. Техническим результатом изобретения является экологическая безопасность источника. 6 з.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к новому виду источников энергии и может быть использовано как автономный или индивидуальный источник малой мощности длительного действия. Источник является энергоемким с запасом ядерного топлива - дейтерия на весь срок эксплуатации устройств, в которых он установлен.
Известно устройство для преобразования ядерной энергии в электрическую - источник энергии, содержащий корпус и электроды, при этом катод отделен от анода изолирующей прослойкой, толщина каждой достаточна для исключения возможности электрического разряда между электродами [авторское свидетельство СССР N 1653455, кл. G 21 D 7/00, от 1993 г.]. Для того чтобы катод имел увеличенную поверхность сбора ионов, канал между катодом и анодом перекрыт равномерно расположенными внутри него ребрами. Последние перекрывают по возможности большую часть толщины канала. Вся конструкция помещена в постоянное электрическое поле, вектор которого направлен от анода к катоду. В качестве рабочего вещества используется гелий в количестве 60-80 мас.%, а в качестве активного вещества - гексафторид урана в количестве 20-40 мас.%. Смесь активного и рабочего веществ подают в щелевой канал между анодом и катодом, в котором образуется низкотемпературная слабоионизированная плазма. Соединение анода с катодом через электрическую цепь приводит к появлению в нагрузке электрического тока. Недостатками известного источника энергии являются сложность осуществления контроля за происходящей в нем цепной реакции деления и низкий КПД преобразования тепловой энергии в электрическую. Наиболее близким техническим решением к предложенному является источник энергии, включающий герметичный корпус, заполненный рабочим веществом - газообразным дейтерием, установленное в нем средство получения энергии, содержащее две твердоэлектролитные ячейки с катодами и анодами из материала, позволяющего концентрировать дейтерий, и систему преобразования полученной энергии в электрическую, состоящую из двух пьезоэлементов, двух электронных ключей и блока преобразования тока [заявка РФ N 96121241/25, кл. G 21 В 1/00, приоритет от 11.04.96 г., опубл. 20.01.99 г. - прототип]. В электролизере производится разложение окиси дейтерия ("тяжелой" воды) на дейтерий и кислород. В слое палладия катода выделяющийся дейтерий растворяется и происходит реакция синтеза из двух ядер дейтерия одного ядра гелия-4 с выделением энергии. В результате нагрева катода до 1150oC с его наружной поверхности происходит эмиссия электронов, которые собираются на более холодном аноде. Образуется цепь электрического тока, часть которого производит электролиз дейтерия. Преимуществом известного источника энергии является высокая эффективность ядерного синтеза на катоде электролизера (1,5 кВт/дм2 поверхности электрода) и отсутствие нейтронного излучения и радиоактивных отходов. Недостатками известного технического решения являются низкий КПД преобразования тепловой энергии в электрическую в термоэмиссионной части и очень высокая температура рабочих поверхностей источника (до 1200oC), что препятствует его широкому использованию. Задачей изобретения является создание экологически безопасного автономного источника энергии малой мощности длительного действия, использующего энергию "холодного" ядерного синтеза гелия слиянием ядер атомов дейтерия. Поставленная задача реализуется тем, что в источнике энергии, включающем герметичный корпус, заполненный рабочим веществом - газообразным дейтерием, установленное в нем средство получения энергии, содержащее электролизер с катодом и анодом из материала, позволяющего концентрировать дейтерий, и систему преобразования полученной энергии в электрическую, соединенное с катодом и анодом электролизера, система преобразования полученной энергии состоит из пьезоэлемента, двух электронных ключей и блока преобразования тока, средство получения энергии дополнительно содержит второй электролизер, два 1/4-волновых вибратора и два 1/2-волновых вибратора, причем 1/4-волновые вибраторы, электролизеры и 1/2-волновые вибраторы последовательно установлены с двух противоположных сторон пьезоэлемента, электролизеры выполнены в виде твердоэлектролитных ячеек, аноды которых выполнены в виде покрытия на твердоэлектролитных ячейках и расположены со стороны 1/2-волновых вибраторов, а катоды выполнены в виде покрытия на 1/4-волновых вибраторах, пьезоэлемент состоит из двух пьезокристаллов, снабженных катодами и анодами, последние расположены между кристаллами и образуют центральный электрод, при этом вход блока преобразования тока соединен с центральным электродом и катодами пьезоэлемента, а первый и второй выходы соединены с входами электронных ключей, выходы которых соединены через вибраторы с катодами и анодами твердоэлектролитных ячеек. Предпочтительно пьезоэлемент, волновые вибраторы и электролизеры средства получения энергии жестко стянуть крепежными элементами. Целесообразно корпус источника снабдить охлаждающей рубашкой. Предпочтительно в качестве материала покрытия анодов твердоэлектролитных ячеек использовать платину или палладий, а в качестве материала покрытия катодов использовать палладий. Целесообразно 1/4-волновые вибраторы и 1/2-волновые вибраторы выполнить из токопроводящего материла, имеющего акустические характеристики, близкие к материалу пьезоэлемента. Предпочтительно 1/4-волновые вибраторы и 1/2-волновые вибраторы выполнить из стали. Целесообразно в качестве пьезокристаллов пьезоэлемента использовать кристаллы ферроэлектрика. Реакция холодного ядерного синтеза в конденсированных средах протекает по механизму 2D + 2D + Ea + М ---> [DMD]* ---> (4He + 22,9 МэВ) + (M + 0,9 МэВ), где Ea - некоторая энергия активации (кинетическая), необходимая для сближения ядер дейтерия и протекания реакции по туннельному механизму; М - атом металла кристаллической решетки (в частности, реакция записана для палладия), который принимает на себя импульс отдачи. Кинетическая энергия каждого образовавшегося ядра гелия составляет 3,7


Формула изобретения
1. Источник энергии, включающий герметичный корпус, заполненный рабочим веществом - газообразным дейтерием, установленное в нем средство получения энергии, содержащее две твердоэлектролитные ячейки с катодами и анодами из материала, позволяющего дейтерий, и систему преобразования полученной энергии в электрическую, состоящую из двух пьезоэлементов, двух электронных ключей и блока преобразования тока, отличающийся тем, что система преобразования полученной энергии дополнительно содержит два 1/4-волновых вибратора и два 1/2-волновых вибратора, причем 1/4-волновые вибраторы, твердоэлектролитные ячейки и 1/2-волновые вибраторы последовательно установлены с двух противоположных сторон пьезоэлемента, аноды твердоэлектролитных ячеек выполнены в виде покрытия со стороны 1/2-волновых вибраторов, а катоды выполнены в виде покрытия на 1/4-волновых вибраторах, пьезоэлемент состоит из двух пьезокристаллов, снабженных катодами и анодами, последние расположены между кристаллами и образуют центральный электрод, при этом вход блока преобразования тока соединен с центральным электродом и катодами пьезоэлемента, а первый и второй выходы соединены с входами электронных ключей, выходы которых соединены через вибраторы с катодами и анодами твердоэлектролитных ячеек. 2. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлемент, волновые вибраторы и твердоэлектролитные ячейки жестко стянуты крепежными элементами. 3. Источник энергии по п. 1, отличающийся тем, что корпус источника снабжен охлаждающей рубашкой. 4. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала покрытия анодов твердоэлектролитных ячеек используют платину или палладий, а в качестве материала покрытия катодов используют палладий. 5. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, что 1/4-волновые вибраторы и 1/2-волновые вибраторы выполнены из токопроводящего материала, имеющего акустические характеристики близкие к материалу пьезоэлемента. 6. Источник энергии по п.5, отличающийся тем, что 1/4-волновые вибраторы и 1/2-волновые вибраторы выполнены из стали. 7. Источник энергии по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлемент представляет собой кристаллы ферроэлектрика.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3