Abstract:
Группа изобретений относится к областям электроэнергетики, гибридного и электрического транспорта, и представляет собой комбинированное устройство гибридного накопителя энергии, сочетающегося в себе свойства маховика, супермаховика, ионного прибора и обратимой МГД электромашины постоянного тока, с замкнутым круговым МГД каналом, конструктивно выполненной по схеме обратимой униполярной электромашины постоянного тока с электропроводным ротором из низкотемпературной плазмы, с вариантом исполнения, при котором накопление и отдача энергии гибридного накопителя энергии осуществляется посредством только электрической энергии, или с вариантом исполнения, при котором статор обратимой МГД электромашины постоянного тока, с замкнутым круговым МГД каналом, может иметь возможность вращения при наличии дополнительной регулируемой раздельной или комбинированной механической, электромеханической, гидромеханической, пневмомеханической трансмиссии для возможности одновременного или раздельного накопления и отдачи комбинированной механической и/или электрической энергий гибридного накопителя энергии, что позволяет получить высокий экономический и экологический эффект, при использовании на транспорте и в энергетике, среди нескольких десятков возможных вариантов, исполнения различных конструкций и устройств, позволяющих применять гибридный накопитель энергии, супермаховик которого имеет максимальную скорость вращения без ограничения скорости вращения по пределу текучести материала супермаховика.
Abstract:
Относится к области электроэнергетики и может быть использовано для создания систем магнитогидродинамического (МГД) генерирования электроэнергии на основе МГД-генераторов, вырабатывающих электрическую энергию в десятки или сотни кВт. Задача: упрощение конструкции, повышение мощности и снижение себестоимости генерируемой электроэнергии. Система магнитогидродинамического генерирования электроэнергии содержит как минимум два МГД-генератора, каждый из которых содержит корпус 1(7), выполненный в виде сопла Лаваля, как минимум одну форсунку 2(8) для подачи води или водяного пара на вход этого сопла, пьезоэлемент для образования водяного пара, электроды 3(9) для создания высоковольтной дуги, установленные во входной части сопла Лаваля, магнитную систему 4(10), средство 5, (11) съема электрического тока, расположенные в области расширяющейся части сопла Лаваля, дополнительную форсунку 6(12) для подачи воды или водяного пара. При этом МГД-генераторы установлены последовательно гак, что в процессе работы системы рабочее тело, выходящее из расширяющейся части сопла Лапаля 1 предшествующего МГД-генератора, поступает на вход сопла Лаваля 7 последующего МГД-генератора, а средство 5 съема электрического тока предшествующего МГД-генератора электрически связано с электродами 9 для создания высоковольтной дуги последующего МГД-генератора и электромагнитом магнитной системы 10 последующего МГД-генератора.
Abstract:
Into a temperature-sensitive magnetic fluid in a mixture layer state, 0.01-5 vol% of argon gas based on the volume of the structure of the temperature-sensitive magnetic fluid is injected, and the mixture is irradiated with microwave or high-frequency millimeter wave and placed in an external magnetic field by means of a permanent magnet or a superconducting electromagnet. The argon gas is ionized to generate plasma seeds, and an electric field is formed in the temperature-sensitive magnetic fluid, they react with the magnetic field of the temperature-sensitive magnetic fluid, thus amplifying the energy of the temperature-sensitive magnetic fluid. A piece of a noble metal such as gold, silver, platinum or rhodium or micro particles of a noble metal are inserted into the temperature-sensitive magnetic fluid in a mixture layer state. When the noble metal is irradiated with microwave, plasmon oscillation takes place to enhance the electric field. The energy of the temperature-sensitive magnetic fluid is enhanced through the interaction of the electric field and the magnetic field of the temperature-sensitive magnetic fluid. In proportion to the electric field of the amplified energy of the temperature-sensitive magnetic fluid, a Lorentz electromotive force is generated and utilizedas power generation energy.
Abstract:
A microelectrical mechanical system (MEMS) microgenerator cell (3) and array is disclosed. The MEMS microgenerator cell (3) of the present invention is effective in the conversion of thermal energy to electrical energy. In accordance with the present invention, an explosive material is loaded into a chamber (1). A diaphragm (15) seals the chamber, containing a plasma material. The explosive material is subsequently heated to its ignition temperature thereby raising the pressure in the chamber (1) until the diaphragm (15) ruptures. The rupture of the diaphragm (15) results in the flow of plasma out of the chamber (1). Upon exiting the chamber (1), the plasma is forced to flow between two parallel rectangular electrodes (20). A magnetic field is applied in a direction orthogonal to both the plasma flow and the electrodes (20), thereby generating an electromagnetic field sufficient to a power source for MEMS devices.
Abstract:
A process and device are disclosed for conveying a flowing medium that contains at least electrically polarized molecules (1), with no movable parts in the conveyor devices and a gentle handling of the transport or flowing medium. For that purpose, an electric (4-5) as well as a magnetic field (6-7) are applied in a flowing channel, whereas the electric and the magnetic field lines are perpendicularly oriented to the direction of transport and the orientation of the electric and magnetic field lines varies in synchronicity. The orientation of the electrically polarized molecules (1) in the variable orientation electric field (4-5) entails together with the simultaneously acting magnetic field (6-7) a Lorenz force that acts on the molecules (1) in the direction of the axes of rotation of the molecules (1) with respect to their orientation.
Abstract:
A submersible liquid-vapor generator (LVG) includes an evaporator portion in heat transfer communication with a heat energy source. The LVG also includes a magnetic field apparatus coupled in flow communication with the evaporator portion. The LVG further includes a condenser portion coupled in flow communication with the magnetic field apparatus. The LVG also includes a hybrid working fluid including nanoparticles. The evaporator portion, the magnetic field portion, and the condenser portion at least partially define a hybrid working vapor flow path. The LVG further includes an electrically non-conductive wick structure coupled in flow communication with the evaporator portion and the condenser portion. The wick structure at least partially defines a hybrid working liquid flow path extending between the condenser portion and the evaporator portion.
Abstract:
A presente invenção diz respeito a uma "bateria receptora, conversora, emissora do efeito ativo magnetohidroressonante, processo de preparo dos compostos hidroressonante e biomagnético, processo de preparo da bateria, e uso geral da mesma nos reinos mineral, vegetal e animal" formada a partir de uma mistura que compreende HIDRORESSONANTES, BIOMAGNÉTICO, Polipropileno e Turmalina Preta e ao processo de preparo dos compostos Hidroressonante Biomagnético. A bateria pode ser preparada pela solidificação das energias da água Hidroressonante e purificação e potencializarão dos cristais do pó de turmalina negra e pela solidificação dos multicristais e água Hidroressonante em polipropileno, e da injeção das bandas, com acoplamento mecânico formando a Bateria. A bateria da presente invenção pode ser usada na conversão da energia fotoelétrica da luz natural em energia mecânica, na redução do consumo de combustíveis e na redução da emissão de gases poluentes; em sistemas elétricos reduz harmónicas, economiza energia; em sistemas de comunicações converte ondas eletromagnéticas de sinais positivos(cátions) para negativos (anions), amplia sinais rádio, dados, vídeo, reduz áreas de sombras; revitaliza e quebra dureza da água; reduz odor industrial; produz ambiente pré-eletrônico em fusão siderúrgicas; na agricultura aumenta a absorção de minerais do solo e ar, grau brix, efeito fito tónico, preserva a integridade de alimentos e produz efeito ativo Magnetohidroressonante.
Abstract:
Плазменный источник тока, разработанный на базе высокочастотного электрореактивного двигателя, представляет собой простейший преобразователь химической энергии топлива непосредственно в электричество с КПД 40-70%. Допускает применение жидких, газообразных, а в паре с газогенератором, любых мыслимых видов топлива, что расширяет диапазон его применения на транспортных средствах, в промышленности и, особенно, в сельских районах. Очень перспективно применить для переработки бытовых отходов и дымовых выбросов в больших городах в электричество, что поможет разумно решить одну из наиважнейших проблем современности в мегаполисах.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Strömungsmaschine (1) (MHD- Generator) mit einem Strömungskanal (2) und einem Magneten (3) zum Erzeugen eines vorgebbaren Magnetfeldes (B) wenigstens in einem Abschnitt des Strömungskanals (2), wobei in dem Abschnitt des Strömungskanals (2) ein elektrischer Leiter (4) derart positioniert ist, dass bei einer zeitlichen Änderung des Magnetfeldes (B) am Ort des Leiters in dem Leiter (4) eine elektrische Spannung induzierbar ist.