高效热能发电机-高效率实现热电直接转换的发电机

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这个原理图很简单,可以一目了然。但为避免误解我还是对图2的作个简单说明:
1、金属板A上表面是以电子管氧化物阴极工艺技术制备的氧化物涂层,构成发射器。使用氧化物阴极技术主要是为降低工作温度,发射器温度只需保持在700-900摄氏度发电机就可正常工作。它与金属板B(两者是同样大小正方形金属薄板)水平放置,平行相对,两者之间空间是真空环境
3、用高压直流电压源在金属板A与金属板B之间加一高电压,金属板B接正极。两者之间就会形成一个很强的外加电场E,电场方向垂直金属板B的平面,方向向下)。
4、金属板A与金属板B之间放置多块以导线相连的电子收集板,收集板为长方形金属薄板(如图2所示),各块薄板互相平行,导线相连构成电子收集板。每块电子收集板的长边与金属板A边长等长,长边水平放置,与金属板A 的一边平行,宽小于金属板A、B之间的距离,宽边垂直水平面(如图2所示)。发电装置内,金属板A、金属板B、接收板之间不接触,完全绝缘。
5、在金属板A与金属板B之间加入一个强磁场,磁场方向与外加电场方向垂直,与金属板A、B平面平行,与电子收集板平面平行。磁场方向如图2所示,磁感应强度为B。为计算方便,我设定磁感应强度为1T。不过现在的磁流体发电机一般使用的磁感应强度为5-6T,对功率较大的发电机,需要使用这么强的磁场。
6、电子收集板需保持较低工作温度,所以要额外使用降温系统。降温系统实现方案:在电子收集板内有夹层,可让液氮流过夹层来带走废热,保持低温。
7、热源以较高功率持续加热发射板A,保证发射板在辐射电子流后损失热能后仍能保持在正常的工作温度(700-900摄氏度)。
8、霍尔效应:当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差。此发明与磁流体发电机在原理上有相似之处,都利用了霍尔效应。
发电过程:热源持续均匀加热金属板A发射器,达到工作温度后,发射器开始持续辐射热电子流,热电子流在外电场、磁场共同作用下,到达电子收集板(需磁场磁感应强度B足够大),发射器与接收器就形成了较高的电势差。当两者通过外电路接通时,负载上就有电流通过,这就是发电过程。
能量转换过程:由于引入外电场E一定程度上抵消了逸出电场的影响,发射器可发射高强度的热电子流,热源加热发射器的热能被大功率转换为热辐射电子逸出功与初动能。运动的热电子流垂直穿越磁场时,在洛伦兹力作用下转向,到达收集器(各电子收集板之间有导线互连构成收集器),最终从收集器上连接负载,就可以和发射器构成回路,而获得电功率。只要热源以足够功率持续加热,电子流稳定持续,整个发电过程可持续进行。由于在整个发电过程中,只有热电子流到达收集器时,一部分能量转化为收集板的热能而损失掉(这部分损失的热能量将导致收集板温度上升,影响发动机稳定工作,需用降温系统将废热排放到外部室温环境中),其它大部分热能都转换为电能,所以发电机是高效的。
注:要保证发电机稳定工作,收集板的温度不能过高。因为如果收集板温度过高:1、收集板会在强电场作用下,向内桶辐射热电子;2、收集板上更容易产生二次电子辐射。
发电功率估算:若没有加入磁场,当热源持续均匀加热金属板A达到工作温度后,在金属板A与金属板B之间外加5万伏以上高电压,金属板A可大强度发射热电子,大功率地带走热源的热能。整个装置就类似一个大的“电子管”,可以估算出这个“电子管”的电流强度:假设金属板A上表面面积为1平方米,氧化物阴极达到一定的温度,最高可实现每平方厘米1A的持续辐射电流,那么金属板A的发射电流就有10000A。在实际发电过程中,由于发射器与接收器之间存在电动势,电流应该没这么高,但至少1/5(2000A )可以达到。发射器与接集器之间的输出电动势应该与外加电场E、磁感应强度B、发射器温度正相关,当金属板A与金属板B之间外加5万伏以上高电压时,输出的电压应该不会小于5000伏。电流按2000A计算,发电机的输出功率为1万千瓦。估算不够严谨、准确,但却可以说明只要加热功率有保证,发电机能够实现高功率发电。
直流高压电压源在两金属桶之间加一直流高电压(1-10万伏, 内金属桶为阳极),加电压后,两桶之间将会将会产生一个强电场E。内、外金属桶之间放入电子收集板,电子收集板为长方形金属薄板,长为圆柱金属桶的高,宽为内、外圆柱桶半径之差的2/3。电子收集板长边与圆柱中轴线平行,宽边沿径线方向放置(如图4 横截面图所示,这样放置,对电场、磁场产生屏蔽最小)。本系统共需电子收集板16块(在图3 透视原理图中,为了清楚显示,只绘出了16块电子收集板中的两块,正对视线方向的两块),相邻电子收集板之间夹角22.5°,所有电子收集板由底部导线相连成一体构成接收器。接收器、外金属桶、内金属桶之间高度绝缘,桶内为真空环境。在内、外金属桶之间加一超强磁场,磁场用高性能的磁铁或超导磁体产生, 磁场磁感应强度为B,磁场方向与外加电场方向垂直,与圆柱筒体中轴线平行,如图3所示。
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实际发电机结构对比图2虽然有所改变,但原理完全相同,不再赘述发电过程。
原理验证方案:
以上所述发明原理很简单,结构也不复杂,一个中学生都可以对其一目了然。如果认定它可以大功率、高效率发电,任何人都可能心生疑窦。所以,我在意见陈述中提出了我的原理验证装置,验证装置电路图如图5。图5中的电子三极管始终垂直固定于强磁场中。
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验证过程:旋转固定在磁场中的电子管达到最合适的角度位置(便于磁场穿过电子管,被栅极阻挡最小化),接通电子管加热电路,阴极达到工作温度后,可变电压源从小到大逐渐提高阴、阳两极之间的电压,同时注视电流表b的指针是否为零,注意电流表a的读数,当电流表b的读数还是近似为零,电流表a的读数达到最大时停止加电压。轻轻旋转磁场中的电子管达到最佳角度位置(此时电流表a的读数达到最大,电流表b的读数还是近似零)。开始测量:用电压表测出加热电路电压Ur,用电流表测出加热电流Ir,加热总功率 Pr=Ur*Ir ,读出输出电路中电流表a的读数:输出电流Ic,就可以得到输出功率Pc=Ic2 * R。R为输出电路中负载电阻值。发电验证装置热电转换效率:Pc/ Pr 。
无条件定制电子管者(比如我),在实验中尽量选择栅极结构适合接收磁场中偏转的电子流的电子管。利用废旧电动机的磁铁,换用不同电子管多次实验,我得到的热电转换效率在16% - 25%之间。专业人员应该有更好的实验条件,可以定制大功率电子管,使用更强的磁场,阴、阳两极加更高电压。我认为他们应该可以得到更高的转换效率、更大的输出功率。我做的实验已经可以证明本发明原理的可行性。