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熱電場發電:全新發電模式

2009-11-30 08:18:16朱長青
發明與創新·大科技 2009年9期

朱長青

電能作為一種高品質的能源,人類對它的的需求日益增長,發電的方式也多種多樣。在熱力發電這一方面,近代以來的方法主要是將熱能轉化為機械能,再利用機械能去帶動發電機發電,如蒸汽輪機發電、內燃機發電、斯特林發動機發電等。它們的共同之處是其能量轉換的中間過程較多,必須經歷原始能一熱能一機械能一電能四種能量形式,因而污染嚴重且能量轉化率低。

20世紀中葉以來,隨著保護環境的呼聲越來越高以及能源危機加重,世界各國都致力于尋求更加環保、高效的熱力發電新途徑。如果將熱能直接轉化為電能,少去一個中間環節,將有可能使能量轉化率得以提高。在這個思路的啟發下,出現了磁流體發電和燃料電池發電方式,能量轉化率都顯著提高。但由于這些系統結構復雜,制造成本高,且許多關鍵技術尚待突破,還不能達到實用階段。至今,低效率的內燃機仍然是人類活動的主要動力源。為了研究一種新的熱力發電法——熱電場發電法,使熱能能夠直接高效地轉化為電能,以提高燃料利用率,減少環境污染,特別是使用電力作為驅動力時,能以氣體或固體為燃料,緩解石油危機,為此設計出將這種方法應用于實際的熱電轉換裝置——熱電場發電機。

為達到上述目的,利用靜電場內電荷受力的基本性質以及電子在氣體中的運動規律,發明出熱電場發電法。其構思是:電子進入氣體后,如果同時還受外電場力作用,則會發生定向漂移。如果此時氣體運動方向與電子漂移方向相反,且運動速度大于電子漂移速度,則將推動電子向與漂移相反的方向運行,氣體會損失其本身的動能克服電場力做功。如果使形成電場的正極不斷發射出電子,并保持氣體連續運行,氣體會不斷把電子推送至負極板上形成電流而發電(如果上述構思中的電子換作帶同號電荷的離子,根據同樣的原理,能夠起到相同的作用,因此在以后的原理說明中一律采用電子作分析)。其過程是:從加熱室進入工作室的高溫高壓的工質氣體,自陰極至陽極通過電子發射器后,電子發射器的陰極溫度逐漸升高至開始發射電子。電子進入工質氣體中之后,同時進行了熱運動、漂移運動和擴散運動。這三種運動都使電子和工質氣體分子之間發生了力的作用,但其中熱運動和擴散運動是各向同性的,在宏觀上體現為隨工質氣體一起以相同的方向和速度(up)運動。漂移運動速度(uc)與外電場有關,它是熱電得以轉化的根本原因所在。電子沿電場方向的實際運動速度u為氣體速度(up)與漂移速度(uc)之差。在這期間攜帶電子的工質氣體克服電場力做功,同時將熱能轉化為電能輸出至外部電路,能量減少后的工質氣體最終從容器出口排出(如圖1所示)。

為將上述方法應用于實際,還設計出了熱電場發電機(如圖2所示),其結構分為五部分:壓縮室、回熱室、加熱室、工作室和冷卻室,并由連接導管將各部分串聯成為一封閉的回路空腔,空腔內充滿不易與金屬發生化學反應的氣體工質(如氫、氮、氦等)。其中壓縮室內的電機以及工作室內的陰極發射器均由外部電路供電。發電機工作過程為:壓縮室內的空氣壓縮機將冷卻室回流的工質氣體加壓后送往加熱室;外部燃料燃燒后釋放的熱能通過加熱室傳遞給內部流經的工質氣體;工質氣體受熱膨脹后進入工作室,由工作室完成熱電轉換;工質氣體從工作室排出后回到冷卻室降溫,再參與下一循環。

這種發電方法具有許多優點。因為采用外燃方式,所以對燃料性質要求不高,可用汽油、天然氣甚至煤粉作為燃料;由于燃料在燃燒室內集中燃燒,燃燒充分,燃料利用率高;一次循環后的余熱可以循環利用,系統的熱能損失很少,因此能量轉化率高;燃燒過程平靜連續,污染排放及噪音較小;設備結構簡單,發電機整體質量輕,功率重量比大,機動性能好;無機械傳動裝置,使用壽命長。

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