什么是磁流体推进简单介绍

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磁流体发电厂
磁流体发电厂是指通过技术进行发电的电厂。磁流体发电技术是一种新型的高效发电方式,由于无需经过机械转换环节,所也称之为直接发电,燃料利用效率显著提高,用燃料(石油、天然气、燃煤、核能)直接加热成易于电离的气体,使之在2000℃高温下电离成导电的离子流,然后让其在磁场中高速流动切割磁力线,产生感应电动势即由热能直接转换成电能,这种技术也称为等离子体发电。
磁流体发电厂磁流体发电
磁流体发电技术是一种新型的高效发电方式,由于无需经过机械转换环节,所也称之为直接发电,燃料利用效率显著提高,用燃料(石油、天然气、燃煤、核能)直接加热成易于电离的气体,使之在2000℃高温下电离成导电的离子流,然后让其在磁场中高速流动切割磁力线,产生感应电动势即由热能直接转换成电能,这种技术也称为等离子体发电。
为了磁流体的离子化横切穿过磁场时,按电磁感应定律,等离子体的正负粒子在磁场作用下分离,而聚集在与磁力线平等的两个面上,由于电荷的聚集从而产生电。 本技术难点在于需要钾、铯等微量碱金属的惰性气体如氦、氩等作为工质,所以气体大规模且可接受成本的气体合成技术为一难关;另一方面,磁流体高温陶瓷通道需长期在K温度工作,而电极在高温惰性气体下工作也容易腐蚀,因而材料加工术为另一大难关。
磁流体发电厂原理
磁流体发电的原理如图所示。通过热离子气体(或液态金属)等导电流体与磁场相互作用,把热能直接转换成电能。由于这种转换形式可以采用更高的进口温度,并且除去了高速转动的汽轮机装置,使热效率得到了提高。虽然磁流体发电设备本身的热效率仅为20%左右,但由于其排烟温度高,排出的气体可供给辅助蒸汽发生器产生高温蒸汽,驱动汽轮发电机组,组成高效的联合循环发电系统,总的热效率可达50%~60%,为目前已开发的发电技术中最高的
从循环类型的角度磁流体发电可分为开环磁流体发电和闭环磁流体发电,如图所示。开环磁流体发电为工质在燃烧室中燃烧产生高温等离子体,通过排气喷嘴高速释放,工质穿过磁场发电,再通过辅助装置驱动汽轮发电机组,然后由净化装置将种子回收。闭环磁流体发电为使用液态金属为工质或使用He、Ar等惰性气体为工质并加入铯或别的金属为种子,通过换热器将工质加热后再穿过磁场发电。目前火力发电在世界大部分国家仍占主导地位,在发电过程中消耗大量的化石燃料,给环境造成严重的污染,尤其是燃煤电站
磁流体发电厂类型
磁流体发电厂直线型磁流体发电机
直线型磁流体发电机(见图)是过去几十年地面磁流体发电研究的重点。在这种发电机中,高温的导电流体流过发电通道,会在垂直于流速方向和磁场方向产生横向的电场;通过放置在相对位置处的电极就可以输出电能。其导电流体的流通路径设计为直线型,典型的发电机流通截面为矩形,并且从入口到出口是逐渐扩张的。直线型磁流体发电机本身结构简单,原理清楚,效率和性能比较好。不过,它要使用鞍形超导磁体,而这种磁体制造工艺复杂
根据利用霍尔电场形式的不同,直线型磁流体发电机可分为连续电极型、分段法拉第型、霍尔型和对角线型(斜联型)。
连续电极型磁流体发电机的优点是负载和结构简单,缺点是通道性能较差,因而不常采用。
在直线型磁流体发电机中,轴向的霍尔电流造成发电机的电能损失。分段法拉第型磁流体发电机在连续电极型发电通道的基础上,将电极分成许多小段,在气流方向互相绝缘,完全靠法拉第电场输出电功率,以抑制霍尔电流。分段法拉第型磁流体发电机的原理清楚,效率较高,运行调节灵活,但实际使用时要配套许多负载。
针对分段法拉第型磁流体发电机多负载的缺点,后来提出了串接发电机的概念,也就是霍尔型磁流体发电机。该发电机利用法拉第电场和霍尔电场合成的电场,把分段法拉第型磁流体发电机中上、下电位相同的电极互相串接起来,发电机负载则接于首末两端的电极上,这样就可以使用单一的负载或较少的负载,但其电极处存在比较严重的电流集中,会造成一定程度的电能损失。
在霍尔型磁流体发电机之后,美国又提出了对角线型磁流体发电机,将发电机的电极和侧壁设计成一体。这种发电机结构简单,对干净燃料磁流体发电机的发展起到积极推动作用。
磁流体发电厂盘式磁流体发电机
盘式磁流体发电机的结构布局是为利用霍尔效应发电而设计的。其中,工质沿径向流动,磁场沿轴向。在工质流动方向放置的一对电极将径向电流(霍尔电流)引出,周向的电流分量(法拉第电流)自身完全短路,与工质流动方向和磁场方向垂直,如图所示。可见,盘式磁流体发电机完全依靠霍尔效应发电。盘式磁流体发电机具有目前最高的发电效率纪录,与直线型磁流体发电机相比,具有以下优势:
相同距离下沿径向的电压要比直线型发电通道中的高,这样就提高了输出的总电能和单位体积输出的电能,发电机结构可以很紧凑;
使用简单的环形电极,电压压降小,均匀的等离子体可以持续在发电通道中旋转流动,而直线型涉及复杂的电极分段问题;
简洁紧凑的结构布局使得对应的磁体系统设计简单,磁场由一对放置于圆盘上下两面的亥姆霍兹线圈提供,可以产生平行的磁力线,使用超导磁体时,磁体可以做得很小,而直线型的要使用鞍形超导磁体,制造难度大。
因此,在空间应用中,考虑发电系统整体结构、技术难度、闭环使用等因素,盘式磁流体发电机更具优势。
磁流体发电厂特点
磁流体发电作为一种新型的发电方式,主要具有以下特点
磁流体发电厂效率高
效率高不是指磁流体发电设备本身的效率,是指含有磁流体发电设备的系统总效率。因为磁流体发电设备的出口温度很高(2200K以上),可以利用其尾气组成联合发电循环,进而提高联合循环的总效率。这种联合循环的总效率为η=ηMHD+ηst(1-ηMHD)式中:ηMHD为磁流体发电设备效率,一般为20%左右,普通蒸汽循环效率ηst约40%,总的循环效率η约52%,明显高于目前火力发电站的循环效率。
磁流体发电厂污染小
目前,环境污染问题已经日益受到人们的重视,常规的火力发电站不仅排烟中氧化硫和氧化氮造成大气污染,而且其大量排放冷却水还会造成所谓的热污染。为此不得不投入大量资金,甚至以降低电站的效率为代价,附加净化装置和脱硫装置。磁流体发电(开环)由于其技术本身要求燃气中加一定重量百分比的钾盐作为种子,钾与硫具有很强的化学亲和力逐渐形成硫酸钾,最后为种子回收装置所收集。这样,就可以起到脱硫的作用,减少对大气的污染。
磁流体发电厂启动快
磁流体发电设备中没有高速大转动惯量的转子,不仅其装置稳定性好,而且其启动和停车速度也非常迅速。正因这一特性可使其具有某些特殊场合的应用价值,如军事设备的启动电源和调峰电站的尖峰负荷电源。
磁流体发电厂节约水资源
由于磁流体发电设备的冷却水可在蒸汽部分重复使用,可节约用水量1/3左右。
磁流体发电厂发展状况
前苏联是世界上对磁流体发电研究投入最多的国家,研究以科学院高温研究所为中心,按照长期研究开发定制工作计划。1971年建成了烧天然气的半工业性试验电站U-25,最高发电功率20.4MW。1983年开始设计建设功率500MW,烧天然气的大型工业磁流体-蒸汽联合电站Y-500,设计净效率为48.3%。但由于经济困难,整个电站建设暂缓。苏联解体后俄罗斯在Y-500基础上于1993年建成Y-25G磁流体发电装置,主要用于燃煤发电试验研究,重点作大型盘式磁流体的发电试验和理论研究。此外,前苏联库尔恰托夫原子能研究所还研制了可持续数秒钟的自激脉冲磁流体发电装置。最早进行磁流体发电技术研究的是美国,但美国早期以研究短时间军用磁流体发电为主。20世纪60年代以发展军用短时间发电,研制成电功率分别为18MW和32MW、工作时间约1min的机组,证实了大功率发电的可行性。由于石油危机及环境污染的日趋严重,考虑到磁流体发电的高转换效率和低环境污染,并可燃烧高硫煤,美国确定了以煤为燃料的商用磁流体发电为主攻方向,并制定了国家研究发展规划。
自1988年起又开始实施POC(ProofofConcept)计划,并希望能早日建成燃煤磁流体-蒸汽联合循环示范电站。日本的磁流体发电试验始于20世纪60年代,东芝公司烧煤油的磁流体发电装置功率为100kW。工业技术院列入大型试验研究计划,共进行了两期研究,建成了3套试验装置。1976年石油危机后开始转向燃煤磁流体发电的试验,重点研究烧油煤浆的磁流体发电试验。燃煤试验由于试验经费及风险问题,从1988年起列入月光计划中的先行技术基础项目,重点进行单项技术的研究,工业性开发试验工程停止。另外,在闭环磁流体研究方面,日本东京工业大学进行了很多工作。
80年代日本东京工业大学继承荷兰埃因霍温工业大学进行了利用天然气为热源的短时间吹出试验。我国开始磁流体发电研究始于1962年,主要从事燃油磁流体发电的研究。由于煤是中国的主要能源,1982年开始转向燃煤磁流体发电的研究。整个工作分8个方面进行:高温燃煤燃烧室、磁流体发电通道、余热锅炉、逆变系统、超导磁体、电离种子回收、电离种子再生、已有电站磁流体发电改造的概念设计。工作主要在中科院电工研究所、东南大学、上海发电设备成套设计研究所3家单位进行。中科院电工研究所和东南大学负责上游循环19试验装置,上海发电设备成套设计研究所负责下游循环试验装置
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什么是磁流体?有关磁流体的用途,介绍等
磁流体(又称磁性液体、铁磁流体或磁液),是由强磁性粒子、基液(也叫媒体)以及界面活性剂三者混合而成的一种稳定的胶状溶液.该流体在静态时无磁性吸引力,当外加磁场作用时,才表现出磁性.磁流体发电是一种新型的高效发电方式,其定义为当带有磁流体的等离子体横切穿过磁场时,按电磁感应定律,由磁力线切割产生电;在磁流体流经的通道上安装电极和外部负荷连接时,则可发电.为了使磁流体具有足够的电导率,需在高温和高速下,加上钾、铯等碱金属和加入微量碱金属的惰性气体(如氦、氩等)作为工质,以利用非平衡电离原理来提高电离度.前者直接利用燃烧气体穿过磁场的方式叫开环磁流体发电,后者通过换热器将工质加热后再穿过磁场的叫闭环磁流体发电.磁流体发电本身的效率仅20%左右,但由于其排烟温度很高,从磁流体排出的气体可送往一般锅炉继续燃烧成蒸汽,驱动汽轮机发电,组成高效的联合循环发电,总的热效率可达50%~60%,是目前正在开发中的高效发电技术中最高的.同样,它可有效地脱硫,有效地控制NOx的产生,也是一种低污染的煤气化联合循环发电技术.
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磁流体动力学
磁流体动力学是研究等导流体与的相互作用的物理学分支。磁流体力学将等离子体作为连续介质处理,要求其特征尺度远远大于粒子的、特征时间远远大于粒子的平均碰撞时间,不需考虑单个粒子的运动。由于磁流体力学只关心流体元的平均效果,因此是一种近似描述的方法,能够解释等离子体中的大多数现象,广泛应用于的研究。更精确的描述方法是考虑粒子速度分布函数的动理学理论。磁流体力学的基本方程是中的和中的。磁流体力学是由瑞典物理学家创立的,阿尔文因此获得1970年的。磁流体力学的基本方程组有16个标量方程,包含16个未知标量,因此是完备的。结合边界条件可以求解这个方程组。
磁流体动力学半导体磁流体动力学
半导体磁流体动力学模型是一类出现在半导体器件科学中的宏观流体动力学方程组,它是在自相容电磁场的影响下描述电子和离子的,刻画了高频率条件下运转的半导体器件其内部电了的输运过程。模型方程组是由电子的质量和速度的守恒律方程祸合电磁场的Maxwell方程构成的。
目前对半导体磁流体动力学模型已经有非常多的研究。就半导体磁流体动力学模型方程组的类型而言,它是一类可对称化的拟线性双曲型方程组。一般来说,哪怕是在光滑的小初始条件下,拟线性双曲型方程组的经典解仍会在有限时问内破裂而产生激波。
磁流体动力学电磁场方程
在磁流体力学中,等离子体可以看作是良,电磁场变化的特征时间远远大于粒子碰撞的时间,电磁场可以认为是准静态的,因此麦克斯韦方程组中的项可以忽略,写为:
由于存在,的广义形式为:
磁流体动力学磁流体动力学的主要研究内容
研究磁流体运动性质的科学,又称流体磁学 (hydromagnetics) 或 磁气动力学 ( magnetogas dynamics)。动力学的分支,电动力学和流体动力学的交叉学科。研究对象是与磁场相互作用的流体运动。
磁流体动力学的主要研究内容:①液态金属的运动性质;②电离气体或等离子体流动性的理论研究及应用研究。包括受控热核反应、超声飞行条件的模拟、对外空间推进的离子动力、重返大气层的空间飞 行器的制动、高能粒子加速器、微波发生器、热离子 能量转换装置、薄金属敷层的应用以及宇宙和上层大 气现象的研究等。
磁流体动力学磁流体动力学状态方程
磁流体力学的基本方程组有16个标量方程,包含16个未知标量,因此是完备的。结合边界条件可以求解这个方程组。在磁流体动力学中,等离子体可以看作是良导体,电磁场变化的特征时间远远大于粒子碰撞的时间,电磁场可以认为是准的,因此麦克斯韦方程组中的位移电流项可以忽略,写为:由于存在洛仑兹力,欧姆定律的数学形式为:等离子体是流体,满足流体的连续性方程:流体的运动方程的右边应加上电磁力项,而重力与电磁力相比是小量,常常也可以忽略不计。因此运动方程为:其中能量方程的右边应加上因电磁场引起的焦耳热,重力所做的功可以忽略不计。
流体的状态方程形式为:
p = p(ρ,T)对于,有pρ - γ = const 理想磁流体力学方程组对于无粘、绝热、理想导电的等离子体,即理想导电流体,磁流体力学方程可以简化为:pρ - γ = const ,其称为理想磁流体力学方程组,即 pρ - γ = const。
磁流体动力学磁流体动力学应用
磁流体动力学主要应用于三个方面:天体物理、受控热核反应和工业。
磁流体动力学磁流体动力学天体物理
宇宙中恒星和星际气体都是等离子体,而且有磁场,故磁流体力学首先在天体物理、太阳物理和地球物理中得到发展和应用。当前,关于太阳的研究课题有:太阳磁场的性质和起源,磁场对日冕、黑子、耀斑的影响。此外还有:星际空间无作用力场存在的可能性,太阳风与地球磁场相互作用产生的弓形激波,新星、超新星的爆发,地球磁场的起源,等等。
磁流体动力学磁流体动力学受控热核反应方面
受控热核方应方面 这方面的应用有可能使人类从海水中的氘获取巨大能源。受控热核反应的目的就是把轻元素组成的气体加热到足够发生核聚变的高温,并约束它足够的时间,以使核反应产生的能量大于所消耗的能量。对氘、氚混合气来说,要求温度达到5000万到1亿开并要求粒子密度和约束时间的乘积不小于10秒/厘米(劳孙条件)。托卡马克(环形磁约束装置)在受控热核反应研究中显出优越性。美、苏和一些西欧国家各自在托卡马克的研究上取得进展,但只得到单项指标满足劳孙条件的等离子体,没有得到温度、密度和约束时间都满足劳孙条件的等离子体。磁镜、托卡马克和其他磁约束装置的运行范围都受稳定性的限制,即电流或粒子密度越大,稳定性越差,所以必须开展对等离子体中的平衡和大尺度不稳定性预测的磁流体力学研究,以期得到稳定的并充分利用磁场的托卡马克磁约束装置。
磁流体动力学磁流体动力学工业方面
磁流体力学除了与开发和利用核聚变能有关外,还与磁流体发电密切联系。磁流体发电的原理是用等离子体取代发电机转子,省去转动部件,这样可以把普通火力发电站或核电站的效率提高15?20%,甚至更高,既可节省能源,又能减轻污染。为了提高磁流体发电装罝的热效率,必须运用磁流体力学来分析发电通道中的流动规律,传热、传质规律和电特性。研究利用煤粉作燃料的磁流体发电对产煤丰富的国家有重要意义,这种研究目前正向工业发电阶段发展。苏联已实现天然气磁流体发电。
用导电流体取代电动机转子的设备,即用磁力驱动导电流体的装置有电磁泵和磁流体力学空间推进器(见电磁推进)。电磁泵已用于核能动力装置中传热回路内液态金属的传输,冶金和铸造工业中熔融金属的自动定量浇注和搅拌,化学工业中汞、钾、钠等有害和危险流体的输送等方面。电磁推进研究用磁场力加速等离子体以期得到比化学火箭大得多的比冲。
飞行器再入大气层时,激波、空气对飞行器的摩擦,使飞行器的表面空气受热而电离成为等离子体,因此利用磁场可以控制对飞行器的传热和阻力。但由于磁场装置过重,这种设想尚未能实现。
董朝霞. 半导体磁流体动力学模型经典解的整体适定性和松弛极限问题[D].南京航空航天大学,2012.
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磁流体密封
磁流体密封技术是在磁性流体的基础上发展而来的,当注入的间隙时,它可以充满整个间隙,形成一种“液体的O型”。磁流体密封装置的功能是把旋转运动传递到密封容器内,常用于真空密封。
磁流体密封磁流体的组成
1995年由美国帕佩尔(Papell)发明的磁性流体,是把磁铁矿等强磁性的微细粉末(约100&A)在水、油类、酯类、醚类等液体中进行稳定分散的一种胶态液体。这种液体具有在通常离心力和磁场作用下,既不沉降和凝聚又能使其本身承受磁性,可以被磁铁所吸引的特性。
磁流体由3种主要成分组成:
1)固体铁磁体微粒(Fe3O4);
2)包覆着微粒并阻止其相互凝聚的表面活性剂(稳定剂);
3)载液(溶媒)。
磁流体密封磁流体的原理
圆环形永久磁铁,极靴和转轴所构成的磁性回路,在磁铁产生的磁场作用下,把放置在轴与极靴顶端缝隙间的磁流体加以集中,使其形成一个所谓的“O”形环,将缝隙通道堵死而达到密封的目的。这种密封方式可用于转轴是磁性体和转轴是非磁性体两种场合。前者磁束集中于间隙处并贯穿转轴而构成磁路,而后者磁束比不通过转轴,只是通过密封间隙中的磁流体而构成。
磁流体密封磁流体的特性
磁流体是一种叫胶体溶液。作为密封用的磁流体,其性能要求是:稳定性好,不凝聚、不沉淀、不分解;饱和磁化强度高;起始磁导率大;粘度和饱和蒸气低,其他如凝固点、沸点、导热率、比热和表面张力等也有一定的要求。
影响磁流体稳定的主要因素有:微粒力度大小、表面活性剂和载液以及它们的合理配比。稳定性是磁流体各种特性存在的前提。
磁流体密封装置是由不导磁座、轴承、磁极、永久磁铁、导磁轴、磁流体组成,在均匀稳定磁场的作用下,使磁流体充满于设定的空间内,建立起多级“O型密封圈”,从而达到密封的效果;每级密封圈一般可以承受大于0.15~0.2个大气压的压差。总承压为各级压差之和,一般设计为2.5个大气压,总体耐压随液态“O”形圈的级数增加而增加。被世界各国广泛公认的“零泄漏”动密封先进技术。
磁流体密封特性
无磨损,具有极佳的工作可靠性。
极限真空度10-6Pa,泄漏率10-12Pa.m3/sec。
·高适应性:
从低速到高速,从低压到高压,从室温到高温,均能满足各种设备的要求。
磁流体密封应用
随着经济的发展,国内外真空设备发展迅猛。在许多回转动密封装置上,磁流体密封得到了广泛的应用,例如在单晶硅炉、真空钎焊炉、真空熔炼炉、化学气相沉积、离子镀膜、液晶再生等真空设备的密封,以及高温高压设备及对环境要求较高的设备的密封。从而提高产品质量,获得很好的经济效益。
磁流体密封装置的分类
轴类型:实心轴(S)、空心轴(H)、同心多轴(C)。
座类型:法兰式(F)、通孔式(T)、螺栓螺母式(N)。
工作状态:普通气氛(L)、特殊活性气氛(F)。
冷却方式:自然冷却(N)、水冷却(W)。
载荷状态:普通(N)、重载(H)。
例:VG H F F 020 N N
VG-公司标记 H-轴类型
F-座类型  F-工作状态
020-轴径  N-冷却方式
N-载荷状态 (end)
.密封论坛[引用日期]
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