МАГНИТОГИДРОДИНАМИ́ЧЕСКИЙ ГЕНЕРА́ТОР
-
Рубрика: Технологии и техника
-
-
Скопировать библиографическую ссылку:
МАГНИТОГИДРОДИНАМИ́ЧЕСКИЙ ГЕНЕРА́ТОР (МГД-генератор), электроэнергетическое устройство, в котором происходит прямое преобразование тепловой энергии рабочего тела (жидкой или газообразной электропроводящей среды), движущегося в магнитном поле, в электрич. энергию постоянного или переменного тока. Движение таких сред описывается уравнениями магнитной гидродинамики, что и дало наименование устройству. Прямое преобразование энергии – гл. особенность М. г., отличающая его от электромашинных генераторов, преобразующих механич. энергию вращения, получаемую от первичного двигателя (обычно паровые, газовые турбины или гидротурбины, двигатели внутр. сгорания и др.), в электрическую. Процесс генерирования электрич. тока в М. г. основан на явлении электромагнитной индукции, т. е. на возникновении тока в проводнике, пересекающем силовые линии магнитного поля; отличие М. г. в том, что в нём проводником является само рабочее тело, в котором при движении поперёк вектора напряжённости магнитного поля возникают противоположно направленные потоки носителей зарядов разноимённых знаков.
Рабочим телом М. г. могут служить электропроводящие жидкости (электролиты), жидкие металлы, плазма. Состав и свойства рабочих тел оказывают определяющее влияние на тип и характеристики М. г. В первых М. г. использовались в качестве рабочего тела электролиты, жидкие металлы. В большинстве М. г. применяют плазму, в которой носителями зарядов являются в осн. свободные электроны и положительные ионы, отклоняющиеся под действием Лоренца силы в магнитном поле от траектории, по которой газ двигался бы при отсутствии поля. В сильных магнитных полях заряженные частицы успевают между соударениями сместиться относительно друг друга (в плоскости, перпендикулярной магнитному полю); такое направленное смещение заряженных частиц в М. г. приводит к тому, что появляется дополнит. электрич. поле, т. н. поле Холла (см. Холла эффект), направленное параллельно потоку газа, и, следовательно, дрейф заряженных частиц в скрещённых электрич. и магнитном полях.
М. г. (рис. 1) состоит из источника тепловой энергии и рабочего тела (могут быть совмещены), которое подаётся со скоростью v через разгонное устройство (сопло) в МГД-канал, магнитной системы (электромагнит) для создания магнитного поля с индукцией B, электродов, предназначенных для отвода генерируемой электрич. энергии в нагрузку, и диффузора (выхлопной участок). В потоке рабочего тела (с удельной электрич. проводимостью σ ), движущегося в МГД-канале в направлении, перпендикулярном силовым линиям магнитного поля с индукцией B, индуцируется локальная эдс vB (см. Электродвижущая сила), возникает электрич. ток в проводящем теле и нагрузке (электрич. сети). Плотность мощности М. г. P ≈ 0,25σv2B2 (Вт/м3).
МГД-канал является основным и технически наиболее сложным элементом и определяет характеристики М. г. в целом. Конструкции канала зависят от типа, назначения и режима работы; они должны обеспечивать прежде всего макс. ресурс работы и миним. тепловые, гидравлич., электрич. потери и др. Магнитная система предназначена для создания максимально возможной величины индукции и её распределения в рабочем объёме канала; она определяет энергетич., массовые и габаритные характеристики магнитогидродинамич. генератора.
Для М. г., в котором в качестве рабочего тела используется жидкий металл, существенной проблемой для получения достаточной эффективности (кпд) является разгон рабочего тела до высоких скоростей. Большие потери кинетич. энергии, тепловые потери и ряд др. факторов ограничивают кпд таких энергетич. установок до нескольких процентов. Значительно более высокие показатели имеют плазменные М. г. Для создания плазмы однородного газа его необходимо нагреть до темп-ры термич. ионизации (ок. 10000 К); для работы при меньших темп-рах в газы добавляют (вводят) пары́ щелочных металлов (присадка), что позволяет снизить темп-ру смеси до 2200–3000 К и разогнать плазму до больших скоростей (2000–3000 м/с). В отличие от М. г. с жидким рабочим телом, где генерирование электроэнергии идёт только за счёт преобразования части кинетической или потенциальной энергии потока при постоянной темп-ре, в М. г. с газовым рабочим телом принципиально возможны три режима: с сохранением темп-ры и уменьшением кинетич. энергии; с сохранением кинетич. энергии и уменьшением темп-ры; со снижением и темп-ры, и кинетич. энергии.
Осн. характеристики М. г. подразделяют на интегральные, локальные и удельные. Эти величины характеризуют разнородные параметры (энергетич., электрич., массо-габаритные и др.) конкретного М. г. как в целом (интегральные), так и параметры процессов в нём, относящиеся к определённому месту (локальные), и его универсальные показатели (удельные), не связанные с масштабом и типом магнитогидродинамич. генератора.
Гл. преимущества М. г. как мощного устройства генерирования электроэнергии: отсутствие в нём движущихся узлов или деталей, непосредственно участвующих в преобразовании тепловой энергии в электрическую (это позволяет существенно увеличить начальную темп-ру рабочего тела и, следовательно, кпд энергетич. установки); простота МГД-цикла преобразования энергии, в котором не требуется сложный агрегат «паровой котёл – паровая турбина». М. г. отличает от паро- или газотурбинных установок быстрый выход на рабочий режим (малая инерционность), возможность находиться в постоянной готовности к работе в течение длительного времени, что важно для пиковых и аварийных электростанций, лучшая экологичность.
Классификация магнитогидродинамических генераторов
М. г. подразделяются по источнику теплоты: камеры сгорания химич. топлив, в т. ч. реактивных двигателей; ядерные и термоядерные реакторы; теплообменные устройства. М. г. различают по рабочему телу, основными типами которого являются: разл. плазмообразующие среды, жидкие металлы, эвтектики, электролиты, двухфазные электропроводящие среды. Наибольшее развитие получили плазменные М. г., рабочими телами которых служат продукты сгорания химич. топлив или одно- и/или двухкомпонентные смеси газов (инертные газы, водород и др.). По способу отвода электроэнергии М. г. делятся на две осн. группы: кондукционные (постоянного и переменного тока), в которых генерируемый в плазме ток поступает на токосъёмные электроды МГД-канала и далее в нагрузку; индукционные, генерирующие только переменный ток, в них отсутствуют токосъёмные электроды, а наведённые в движущейся электропроводящей среде токи индуктивно связаны с внешней обмоткой (требуют создания бегущего вдоль канала магнитного поля). По геометрической форме и типу конструкции МГД-каналы бывают линейные, дисковые и коаксиальные холловские, радиальные, электродные и безэлектродные (индукционные), охлаждаемые и неохлаждаемые и др. По типу магнитной системы различают: электромагниты с ферромагнитным («железным») магнитопроводом – для создания магнитных полей с индукцией до 2 Тл в стационарном режиме работы; безжелезные резистивные – для работы в импульсном, кратковременном или стационарном режиме, изготовляются охлаждаемыми и неохлаждаемыми и создают магнитное поле до 5 Тл; безжелезные криорезистивные – для работы в стационарном режиме (материал проводника обмотки – сверхчистый алюминий); сверхпроводящие, обеспечивающие магнитное поле до 10 Тл [материал проводника обмотки – низкотемпературные сверхпроводники II рода (NbTi, NbZr, Nb3Sn)]. Проводятся эксперим. исследования стационарных магнитных систем небольшого объёма на основе высокотемпературных сверхпроводников (керамики, интерметаллиды). По типу рабочего цикла энергетич. установки с М. г. (термодинамич. схеме) различают: М. г. открытого цикла или контура с применением в качестве рабочего тела продуктов сгорания химич. топлив, когда отработанные газы после удаления из них присадки щелочных металлов выбрасываются в атмосферу; с замкнутым циклом, где тепловая энергия, полученная в источнике энергии, передаётся рабочему телу, которое затем, пройдя М. г., возвращается через компрессор, замыкая цикл. Установки открытого цикла с М. г. рассматриваются как высокотемпературная надстройка к обычному энергетич. циклу и позволяют повысить его кпд до 60%, а также в качестве мощных источников электрич. энергии кратковременного действия. По электрической схеме соединения электродов в линейных МГД-каналах различают: канал со сплошными (рис. 2,а) или секционированными (рис. 2,б) электродами, холловский канал (рис. 2,в), в котором расположенные друг против друга электроды короткозамкнуты, а напряжение возникает вдоль канала за счёт поля Холла, и с диагональным (сериесный, рамочный) соединением электродов (рис. 2,г). Секционирование электродов в канале М. г. делается для того, чтобы уменьшить циркуляцию тока вдоль канала и по сплошным электродам и тем самым направить носители зарядов перпендикулярно оси канала на электроды и в нагрузку; чем значительнее эффект Холла, тем на большее число секций необходимо разделить электроды, причём каждая пара электродов должна иметь свою нагрузку, что весьма усложняет конструкцию установки и уменьшает её ресурс. Применение схемы холловского канала наиболее выгодно при больших значениях параметра Холла. За счёт наличия продольного электрич. поля в канале М. г. с диагональным соединением электродов можно получить значит. напряжение на выходе генератора. Наибольшее распространение с 1970-х гг. получили кондукционные линейные М. г. на продуктах сгорания топлив с присадками щелочных металлов, работающие по открытому циклу.
Историческая справка
Идея возможной замены твёрдого проводника жидким, для генерирования электрич. энергии, была выдвинута М. Фарадеем. Однако его попытка экспериментально подтвердить эту идею в 1832 окончилась неудачей, и лишь в 1851 англ. учёный У. Волластон практически подтвердил предположение Фарадея, измерив эдс, индуцированную приливными течениями в Ла-Манше. Позднее были предложены и запатентованы разл. типы МГД-преобразователей энергии. Первые эксперименты по получению электроэнергии с помощью М. г. на неравновесной плазме (1938, 1956) и на продуктах сгорания (1942) были проведены в США. В 1959 в США создан М. г. «Mark-I» электрич. мощностью 11,5 кВт, в нач. 1960-х гг. – сверхзвуковой М. г. «Mark-II» на продуктах сгорания толуола в кислороде с присадкой калия (мощность до 200 кВт). В 1965 построены фарадеевский М. г. «Mark-V» (мощность 32 МВт), в 1966 – холловский М. г. «Lorho» (18 МВт) кратковременного действия (минуты). С этого времени во многих странах начались работы по созданию М. г. открытого цикла на продуктах сгорания топлив для МГД-электростанций, сначала в СССР и в США, а затем в Японии, Китае, Италии и др. странах.
В СССР в Высоких температур институте с 1961 осуществляются исследования по созданию М. г. на продуктах сгорания природного топлива для пром. тепловых МГД-электростанций. В 1965 создана модельная МГД-установка У-02 с линейным фарадеевским каналом мощностью до 0,2 МВт, которая генерировала электрич. энергию 1 мес. В 1971 создана опытно-пром. установка У-25 с магнитами разл. типа; в 1975 электрич. мощность установки доведена до 20,4 МВт, время непрерывной работы 250 ч.
В США нац. программа была направлена на создание МГД-электростанций на угле. Разработаны и экспериментально исследованы осн. узлы МГД-установки на продуктах сгорания угля в обогащённом кислородом воздухе. Созданы модельная установка CFFF (1972) и демонстрационная CDIF (1980), на которых отрабатывались в осн. технологич. режимы работы и ресурсные характеристики. В 1981 создан М. г. на продуктах сгорания угля тепловой мощностью 250 МВт.
С 1961 начали проводиться исследования по созданию М. г. на неравновесной плазме с целью их использования в стационарных энергетич. установках с замкнутым циклом. Наибольшие успехи в создании стационарных М. г. на неравновесной плазме получены в Японии. Построены установки FUJI-I электрич. мощностью до 0,7 МВт, разработан проект FUJI-II мощностью до 10 МВт.
С 1965 в СССР начаты работы по созданию импульсных (длительность импульса 3–10 с) М. г. на разл. рабочих телах. В 1970 создан опытный образец самовозбуждающегося М. г. «Памир-1» на твёрдом (пороховом) топливе мощностью ок. 10 МВт. В дальнейшем было налажено опытное произ-во и изготовлена, с использованием блочного принципа, серия таких М. г. мощностью от 10 до 600 МВт, которые применялись в качестве автономных мощных источников тока. В США аналогичные работы, но в меньшем масштабе, проводились с 1968: созданы и исследованы импульсные М. г. на пороховом топливе с разл. типами каналов мощностью в неск. МВт. В 1984 в США построен мобильный импульсный (длительность импульса до 30 с) М. г. мощностью до 5 МВт.
С 1963 в СССР и США исследуются М. г., работающие на продуктах детонации ВВ, с каналами разл. форм и мощностей, в т. ч. со сверхпроводящими магнитами. В нач. 21 в. получены следующие параметры таких (взрывных) М. г.: длительность импульса 0,1–1 мс, мощность в импульсе – до 300 МВт, ток – сотни кA, энергия – десятки МДж, индукция магнитного поля – до 6,5 Тл; экспериментально и теоретически изучены осн. процессы, определены закономерности их протекания, рассчитаны и/или оценены возможности и характеристики М. г. разл. типов и назначений.
Область применения магнитогидродинамических генераторов
Разработка и изучение возможностей применения М. г. разл. типов проводится для областей электроэнергетики, в которых они оказываются наиболее конкурентоспособными или не имеют аналогов среди существующих источников тока. К нач. 21 в. разработаны, спроектированы, экспериментально исследованы и доведены до опытно-пром. изготовления разл. типы М. г. Стационарные М. г., которые рассматриваются в качестве «надстройки» в бинарных и тройных открытых и замкнутых циклах Ранкина для пром. МГД-электростанций (МГДЭС). Расчётный кпд МГДЭС открытого цикла на продуктах сгорания ископаемых топлив (до 3000 К) достигает 52–54% и 58–60%. К 1990 электрич. мощность опытных М. г. на продуктах сгорания достигла 21 МВт, время непрерывной работы – 1000 ч. Разработаны проекты опытно-пром. МГДЭС на природном газе (СССР) мощностью 500 МВт (доля М. г. – 200 МВт) и на угле (США) мощностью 300 МВт. Применение М. г. на неравновесной плазме инертных газов в составе бинарных и тройных замкнутых циклов МГДЭС может обеспечить кпд 50–70% в зависимости от начальной (верхней) темп-ры цикла в диапазоне 2300–2800 К.
М. г. возможно использовать в составе пиковых энергетич. установок открытого цикла (мощность 50–200 МВт, время работы 1–3 ч/сут). М. г. большой мощности могут применяться в аэрокосмических и транспортных (судовых) энергетич. установках. В качестве таких М. г., в зависимости от целевого назначения, рассматриваются импульсные М. г. на пороховых и гибридных топливах (длительность импульса до 100 с, мощность до 1000 МВт); М. г. кратковременного действия на углеводородных и спец. химич. топливах (время работы до часа, мощность до 100 МВт); плазменные М. г. в комбинации с гетерогенными ядерными реакторами открытого цикла (время работы неск. часов, мощность 10–100 МВт); стационарные жидкометаллич. М. г. в замкнутом цикле с ядерным реактором.
М. г. кратковременного действия, импульсные и взрывные рассматриваются в качестве мощных (до ≈ 1 ГВт) автономных источников электрич. питания для систем оборонного назначения, аварийного и резервного электропитания стратегически важных объектов, крупных эксперим. установок, электромагнитного мониторинга, спец. технологий и др.
Гл. сдерживающим фактором создания и пром. внедрения мощных М. г. является недостаточный уровень достигнутых характеристик (кпд, ограниченный уровень высокотемпературных узлов, напр. МГД-каналов, высокая стоимость полученной электрич. энергии и др.).