Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2013 в 22:15, реферат
В результате глобального подорожания традиционных источников энергии и прогнозируемого в недалеком будущем дефицита углеводородов все большее внимание во всем мире уделяется альтернативным источникам энергии.
Изобретение, о котором речь пойдет, позволяет создать принципиально новые энергетические установки для получения тепловой энергии.
Оказывается, лежит – буквально – у нас под ногами.
Технология производства электроэнергии из песка
В результате глобального подорожания традиционных источников энергии и прогнозируемого в недалеком будущем дефицита углеводородов все большее внимание во всем мире уделяется альтернативным источникам энергии.
Изобретение, о котором
речь пойдет, позволяет создать
Оказывается, лежит – буквально – у нас под ногами.
Уникальность таких
Песок сквозь металл
Изобретение основано на использовании
эффекта сверхглубокого проникновения
тонкодисперсных твердых
До настоящего времени никто в мире экспериментально не использовал указанный эффект для получения тепловой или электрической энергии.
Реальность эффекта
В Кембридже готовится к изданию научный труд автора изобретения. Изобретение запатентовано – патент РФ № 2201625 «Способ получения энергии и реактор для его реализации».
Технически и технологически проект осуществим, смоделировано устройство установки, доказывающее реальность технического и промышленного производства этого изобретения.
Из истории
В 1974 году молодым белорусским
ученым Сергеем Ушеренко был экспериментально
открыт эффект сверхглубокого проникновения
тонкодисперсных твердых
Энергетический эффект оценивался по энергии прожигания микрочастицей нитевидного канала в толще мишени. Длина нитевидного канала в стальной заготовке достигала 200 миллиметров и даже более.
Расчеты показывали, что кинетической
энергии частицы было достаточно
всего для проникновения в
мишень на глубину не более 6-10 диаметров
самой частицы. Обнаруженный эффект
не объясняется с позиций
Источник колоссальной энергии в эффекте С. Ушеренко так и не был установлен.
Энерговыделение в канале мишени оценивается величиной 109…1010 Дж/кг на частицу. Это значительно превосходит энергетическую область, относящуюся к химическим процессам.
Кроме того, по данным С. Ушеренко, проведение спектральных анализов разрезов и шлифов каналов, образованных прохождением микрочастиц в толще мишеней, позволило обнаружить появление новых изотопов и элементов. В мишенях, подвергшихся бомбардировке микрочастиц в режиме сверхглубокого проникновения, обнаружено также наличие газа радона, которого изначально не было в исследуемых образцах.
Рентгеновская пленка, установленная в зоне мишени, оказалась засвеченной. В отдельных опытах характер засветки оказался линейчатым. Это указывает на то, что явление сверхглубокого проникновения микрочастиц в преграды связано со сложными синтезирующими и неизученными высокоэнергетическими физическими процессами, которые характерны для физики элементарных частиц и атомного ядра.
С. Ушеренко использовал в своих экспериментах довольно дешевые одноразовые взрывные ускорители кумулятивного типа. Но полученные результаты его уникальны.
Разгонка элементарных частиц
Подобный эффект практически невозможно получить даже на сверхмощных ускорителях элементарных частиц.
Разогнанная до скорости всего 1 км/с пылинка кремния диаметром 1 микрометр увеличивает свою кинетическую энергию на 0,61*10-9 Дж (3,8*109 эВ).
Для сравнения – протонный синхрофазотрон в Дубне (ОИЯИ) способен максимально разогнать протоны до энергии 9*109 эВ, то есть до энергии, соизмеримой с кинетической энергией данной пылинки, разогнанной всего до 1 км/с. Но при этом протону необходимо сообщить скорость, близкую к скорости света. Чтобы это осуществить, диаметр ускорительного кольца протонного синхрофазотрона в Дубне выполнили в размере 72 метра.
Для микрочастицы диаметром
100 микрометров кинетическая энергия
при скорости 1…10 км/с соизмерима
и даже превосходит энергию
Несомненно, что фундаментальный аспект открытия С. Ушеренко лежит в области принципиально новых энергетических технологий получения энергии ХХI века.
Предпосылки
Недостатком вышеуказанного взрывного способа являлись нестабильность самого эффекта сверхглубокого проникновения частиц-ударников в преграду, обусловленная высокой неравномерностью проникновения частиц-ударников в преграду и низким суммарным выделением энергии, что вело к нестабильности самого процесса выделения энергии в мишени-преграде, а также низкая технологичность вышеуказанного способа, которая не позволяла реализовать его в новых энергетических процессах получения избыточной энергии в реальных энергетических установках.
К тому же, имеющиеся научные
гипотезы и теории сверхглубокого проникновения
частиц-ударников в мишень-
Поэтому вышеуказанный способ
получения энергии, основанный на эффекте
сверхглубокого проникновения, не имел
перспективы практического
Проявление эффекта
Данный эффект достигается воздействием полей ударных деформаций на вещество частицы-ударника и мишени-преграды. Подробнее научное обоснование эффекта сверхглубокого проникновения изложено в патенте № 2201625 «Способ получения энергии и реактор для его реализации и в брошюре «Холодный синтез в эффекте С. Ушеренко и его применение в энергетике».
Пусть уран отдохнет
Технический результат достигается
тем, что получение энергии
А также – съемом тепловой
энергии с мишени-преграды, отличающимся
тем, что частицы-ударники ускоряются
до значений скорости, при которой
начинают регистрироваться вспышки
кратерообразующих взрывов на поверхности
мишени-преграды. А затем скорость
потока частиц-ударников уменьшают
до величины, при которой вспышки
кратерообразующих взрывов
Состав исходного материала
– тонкодисперсного порошка –
предварительно выравнивают на однородный
(по размеру и массе частиц-
В результате использования
предлагаемого изобретения
Особенности конструкции
Установка по изобретению
включает: герметичный загрузочный
бункер для порошка частиц-ударников
с дозатором и вакуумным
Принцип работы
Работает установка для производства энергии следующим образом.
Материал порошка частиц-
Об ускорении
Важным узлом установки
по изобретению является ускорительная
система, которая в предлагаемой
установке имеет узел предварительного
центробежного ускорителя в виде
диска с ребрами. При радиусе
диска 0,5 метра и частоте вращения
3000 об/мин по радиусу достигается
1500 м/с. Эта скорость одного порядка
с необходимой скоростью
Дисковый центробежный ускоритель обеспечивает равномерный поток частиц коаксиально относительно цилиндрической мишени-преграды. Но основное энерговыделение происходит в основной мишени-преграде в виде тепловыделяющих стоек-ребер с зазором между ними, установленных вертикально с внешней стороны цилиндрической мишени-преграды. Стойки-ребра основной мишени-преграды установлены веером равномерно по окружности цилиндра мишени-преграды.
Это накладывает требования к необходимому расщеплению непрерывного коаксиального потока на множество отдельных потоков в виде веера, направленных только в область установки тепловыделяющих стоек-ребер. Для выполнения данного требования служит кольцевой дефлектор со щелями.
Диск центробежного ускорителя установлен внутри кольцевого дефлектора со щелями. Тепловыделяющие стойки-ребра основной мишени-преграды подвергаются бомбардировке только частицами, прошедшими через щели кольцевого дефлектора и тонкую стенку цилиндрической мишени-преграды. Частицы, не прошедшие через щели, отклоняются дефлектором вниз и собираются в сборнике порошка. Для этого кольцевой дефлектор со щелями имеет конусность.
Основной ускоритель предназначен
для дальнейшего ускорения
В оптимальном режиме
Ускоритель предназначен
для быстрого регулирования скорости
частиц-ударников в режиме автоматического
регулирования максимального
Система автоматического
регулирования уменьшает
В качестве основного ускорителя могут быть использованы известные ускорительные системы: электростатические, магнитные, электромагнитные, с бегущими полями и другие известные ускорители частиц.
В зависимости от типа ускорителя к свойствам частиц-ударников добавляются дополнительные требования о наличии диэлектрических, магнитных и проводящих свойств частиц и их способности к предварительной зарядке электрическим зарядом.
О топливе
В качестве топлива в установках
по изобретению могут
Для этого микрочастицы необходимо
разогнать до скорости порядка 1 км/с
и ударить о твердую
Например, в соответствии с принципом эквивалентности массы и энергии даже мельчайшая пылинка из кремния (плотность 2,33*103 кг/м3) диаметром всего 1 микрометр аккумулирует в себе колоссальный запас энергии – 110 Дж, определяя максимальную энергоемкость вещества 9*1016 Дж/кг.
Информация о работе Технология производства электроэнергии из песка