Revista de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial

Revista de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial
Acceso abierto

ISSN: 2168-9792

abstracto

Aerosol de nanopartículas de oxígeno y plata Ciclo de potencia magnetohidrodinámico

Fresadoras RL*, Nansteel M

La presión y la energía térmica de un nuevo plasma impulsado por la química del hidrógeno se convierte en energía cinética utilizando una boquilla convergente-divergente, y la energía cinética se convierte en electricidad en un novedoso plasma altamente eficiente Ciclo MHD que explota (i) la capacidad de la plata para formar nanopartículas en su punto de fusión cuando se expone al oxígeno y (ii) la capacidad de la plata en su punto de fusión para absorber hasta un 25 por ciento en moles de oxígeno en el que las tasas correspondientes respaldan el ciclo donde confirmado experimentalmente. Las ecuaciones para una expansión a presión constante de un fluido de trabajo de conductividad constante en un canal MHD con un campo magnético uniforme demostraron que a medida que el flujo se desacelera, la energía cinética del fluido se convierte en potencia MHD en proporción al factor de carga W a una densidad de potencia de 23,1 MW/litro, y la fracción restante (1–W) de la energía cinética se convierte en entalpía de fluido que se puede recuperar donde el convertidor MHD no tiene partes móviles. Dado que la eficiencia de MHD puede aproximarse a W=1, la conversión eléctrica de la potencia del plasma en electricidad puede aproximarse a la eficiencia de la conversión de energía térmica a presión en energía cinética en la que se han realizado las eficiencias de boquilla correspondientes del 99%. Este novedoso ciclo termodinámico permite la conversión de energía magnetohidrodinámica de líquido cerrado de una fuente de energía de plasma de hidrógeno limpia y revolucionaria en energía eléctrica a una densidad de potencia que es de varios órdenes de magnitud más alta de lo que era posible anteriormente con una eficiencia cercana a la unidad.

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