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核聚变反应堆组

阅读:574发布:2020-05-16

专利汇可以提供核聚变反应堆组专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 的 核聚变 反应堆 组,包括反应室(1)、导磁管道(2)、两个供磁端口(3)、大型供电可变电容(4)、均为球体状的太阳堆(5)和黑洞堆(6),所述太阳堆(5)和所述黑洞堆(6)均在两个独立的所述反应室(1)内,两个所述供磁端口(3)位于两个独立的所述反应室(1)的一侧供应磁 力 ,所述导磁管道(2)位于两个独立的所述反应室(1)的另一侧传导磁力,所述反应室(1)外壁连接所述大型供电可变电容(4)。本发明提供了 专利 结构的热核 电池 的热与电直接转换的结构模式,极大的提高了热利用率,极大地提高了安全性和综合性能。,下面是核聚变反应堆组专利的具体信息内容。

1.核聚变反应堆组,其特征在于,包括反应室(1)、导磁管道(2)、两个供磁端口(3)、大型供电可变电容(4)、均为球体状的太阳堆(5)和黑洞堆(6),所述太阳堆(5)和所述黑洞堆(6)均在两个独立的所述反应室(1)内,两个所述供磁端口(3)位于两个独立的所述反应室(1)的一侧供应磁,所述导磁管道(2)位于两个独立的所述反应室(1)的另一侧传导磁力,所述反应室(1)外壁连接所述大型供电可变电容(4);
所述太阳堆(5)由里到外依次为燃料区(51)、聚变逆反应层(52)、聚变层(53)和释热层(54),所述黑洞堆(6)由里到外依次为凝结核(61)、顶焰聚变层(62)、底焰聚变逆反应层(63)、液体燃料附着本体层(64)和吸能层(65)。
2.如权利要求1所述的核聚变反应堆组,其特征在于,每个所述反应室(1)外壁内部充有容电惰气(7),且每个所述反应室(1)外壁还连接两个二极管接口(8)。
3.如权利要求1所述的核聚变反应堆组,其特征在于,所述燃料区(51)的外壳为超低压能量被吸收球体,表现出的特性接近聚变逆反应区域的各种特点。
4.如权利要求1所述的核聚变反应堆组,其特征在于,所述液体燃料附着本体层(64)为低压磁通球体,被吸收能量。
5.如权利要求1所述的核聚变反应堆组,其特征在于,两个所述供磁端口(3)一个为所述太阳堆(5)供应S极磁通,另一个为所述黑洞堆(6)供应N极磁通。

说明书全文

核聚变反应堆组

技术领域

[0001] 本发明涉及电池技术领域,具体的说是一种将能量核产生的热能转化为电能的热核电池。

背景技术

[0002] 目前的科学领域,对于核聚变的探索只局限于气体物质聚变,但忽略了燃料的补充和反应的逆反应变化,以及关键的磁通在反应中的决定性作用,这就导致了对于聚变反应与裂变反应的认识的局限性。本发明主要通过解释巨变反应的结构与原理,向社会提供一种有益于生产发展的能量进行模式,以及能量转变模式。

发明内容

[0003] 本发明提供了专利结构的热核电池的热与电直接转换的结构模式,极大的提高了热利用率,极大地提高了安全性和综合性能。本发明的技术方案如下:
本发明的核聚变反应堆组,包括反应室、导磁管道、两个供磁端口、大型供电可变电容、均为球体状的太阳堆和黑洞堆,所述太阳堆和所述黑洞堆均在两个独立的所述反应室内,两个所述供磁端口位于两个独立的所述反应室的一侧供应磁力,所述导磁管道位于两个独立的所述反应室的另一侧传导磁力,所述反应室外壁连接所述大型供电可变电容;
所述太阳堆由里到外依次为燃料区、聚变逆反应层、聚变层和释热层,所述黑洞堆由里到外依次为凝结核、顶焰聚变层、底焰聚变逆反应层、液体燃料附着本体层和吸能层。极大的提高了热利用率,极大地提高了安全性和综合性能。其中双聚变的磁补偿由两个聚变堆互补完成,同时利用原子热电离特性,仿光伏电池结构原理,简单高效的实现能量运用。
[0004] 进一步地,每个所述反应室外壁内部充有容电惰气,且每个所述反应室外壁还连接两个二极管接口
[0005] 进一步地,所述燃料区的外壳为超低压能量被吸收球体,表现出的特性接近聚变逆反应区域的各种特点。
[0006] 进一步地,所述液体燃料附着本体层为低压磁通球体,被吸收能量。
[0007] 进一步地,两个所述供磁端口一个为所述太阳堆供应S极磁通,另一个为所述黑洞堆供应N极磁通。
[0008] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:极大的提高了热利用率,极大地提高了安全性和综合性能。其中双聚变的磁补偿由两个聚变堆互补完成,同时利用原子热电离特性,仿光伏电池结构原理,简单高效的实现能量运用的进步与发展,是仿生学在仿结构学中的直接运用与理论的延伸,具有现实的实用性与超越性。附图说明
[0009] 图1为本发明的结构示意图;图2为图1中5的结构示意图;
图3为图1中6的结构示意图。
具体实施例
[0010] 如图1—3所示的核聚变堆组,核聚变反应堆组,包括反应室1、导磁管道2、两个供磁端口3、大型供电可变电容4、均为球体状的太阳堆5和黑洞堆6,太阳堆5和黑洞堆6均在两个独立的反应室1内,两个供磁端口3位于两个独立的反应室1的一侧供应磁力,导磁管道2位于两个独立的反应室1的另一侧传导磁力,反应室1外壁连接所述大型供电可变电容4;太阳堆5由里到外依次为燃料区51、聚变逆反应层52、聚变层53和释热层54,主要功能是用S极磁极解离燃料物质磁通,使燃料物质打开能量保护磁体,并同时混合燃烧物质;释热层54由燃烧物和N极磁通组成;释热层54为高压释放区域,主要由燃烧废物与磁极N极组成。燃料区51为核心,由核聚变物质包围形成燃烧体,球形聚变火焰分为顶端与底端的双S极区域,以及球面从内到外的超低压吸释聚变逆反应区域、聚变反应区域、高压释放废物与N极的混合皮肤区域。
[0011] 黑洞堆6由里到外依次为凝结核61、顶焰聚变层62、底焰聚变逆反应层63、液体燃料附着本体层64和吸能层65。基于太阳堆原理,其结构为燃料为外壳,由燃料物质包围形成的黑洞超低压吸释体,球形聚变吸释体分为顶端与底端的双N极区域,以核心的凝结核为中心,由内到外分为凝结核、超高压释放废物与N极混合区域、核聚变反应区域、内球面超低压吸释物质聚变逆反应区域、球形轻物质液态燃料外壳。
[0012] 每个反应室1外壁内部充有容电惰气7,且每个反应室1外壁还连接两个二极管接口8。
[0013] 燃料区51的外壳为超低压能量被吸收球体,表现出的特性接近聚变逆反应区域的各种特点。
[0014] 液体燃料附着本体层64为低压磁通球体,被吸收能量。
[0015] 两个供磁端口3一个为太阳堆5供应S极磁通,另一个为黑洞堆6供应N极磁通。
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