локальная электростанция - преобразователь энергии излучения радиации веществ в электрическую энергию
Классы МПК: | G21H1/06 элементы с облучаемым электронно-дырочным переходом, образованным различными полупроводниковыми материалами G21D7/00 Устройства для непосредственного получения электрической энергии из энергии, выделяющейся при реакциях синтеза или реакциях деления |
Автор(ы): | Криворотов А.С. |
Патентообладатель(и): | Криворотов Александр Семенович |
Приоритеты: |
подача заявки:
2000-09-21 публикация патента:
10.05.2002 |
Изобретение относится к использованию локальной электрической станции-преобразователя энергии излучения радиоактивного вещества в электрическую. Электростанция содержит свинцовый корпус, радиоактивное вещество, расположенные вертикально либо горизонтально фотоэлектробатареи и теплообменник. Фотоэлектробатареи обладают дырочной проводимостью и выполнены в два либо четыре ряда. Теплообменник выполнен в виде щелевой камеры с вентиляционными отверстиями из материала, пропускающего радиацию. Он расположен между фотоэлектробатареями и радиоактивным веществом для защиты от их возможного перегрева. Возможно заполнение камеры теплообменника хладагентом. На корпусе электростанции вмонтирована сигнальная лампочка. В качестве радиоактивного вещества используют вещество, излучающее, например,
-кванты. Технический результат - расширение области применения и использования электростанции, возможно осуществлять ее размещение для работы в помещениях и средах как с отрицательной, так и с положительной температурой в них, в отдаленных районах севера. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения
Локальная электростанция-преобразователь, содержащая свинцовый корпус, радиоактивное вещество и расположенные вертикально либо горизонтально фотоэлектробатареи, обладающие дырочной проводимостью и выполненные в два либо четыре ряда, при этом электростанция выполнена с возможностью преобразования энергии излучения радиоактивного вещества в энергию электрическую, отличающаяся тем, что локальная электростанция-преобразователь дополнительно содержит теплообменник, выполненный из материала, пропускающего радиацию, в виде щелевой камеры с вентиляционными отверстиями в ее верхней и нижней частях для защиты от возможного перегрева фотоэлектробатарей и радиоактивного вещества, причем теплообменник расположен между фотоэлектробатареями и радиоактивным веществом с возможностью заполнения его камеры хладагентом, при этом на корпусе локальной электростанции вмонтирована сигнальная лампочка для наблюдения за получением электроэнергии, а в качестве радиоактивного вещества используют вещество, излучающее, например,
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области техники промышленного применения и использования локальной электростанции работающей, преобразующей энергию излучения радиоактивных веществ, излучающих, например,
Известно, что уровень техники в области получения электрической энергии, основанной на применении ядерного топлива, обладающего энергией излучения, высок и основан на применении преобразователя энергии излучения радиоактивных веществ в электрическую энергию, осуществляется посредством использования, например, турбинного реактора и других способов. Фотоэлектробатареи, как правило, используют в основном для преобразования энергии солнечной радиации в электрическую энергию. В качестве более близкого прототипа к заявленному изобретению по совокупности существенных признаков принят патент RU 2130658 C1, G 21 Н 1/06, опубликованный 20.05.1999 г. При этом в описании изобретения на фиг. 1 и 2 изображена локальная электростанция-преобразователь. Сущность изобретения
Локальная электрическая станция, содержащая фотоэлектробатареи, обладающие дырочной проводимостью 1 и 2, способна при этом преобразовать энергию излучения радиоактивного вещества в энергию электрическую, при этом автономно работающая локальная электростанция, расположенная в защитном свинцовом корпусе 8 с батареями фотоэлектроэлементов, отличается от прототипа тем, что упомянутый преобразователь выполнен в виде вертикально либо горизонтально расположенных фотобатарей 1 и 2, 3 и 4, в два ряда, как показано на фиг. 1, либо в четыре ряда, то есть многорядно, как показано на фиг. 2. При этом в качестве защиты от возможного перегрева фотоэлектробатарей 1 и 2, 3 и 4, а также и радиоактивного вещества 7, излучающего, например,

1. Полупроводниковые вещества анода и катода фотоэлектроэлемента. 2. Вещества перехода фотоэлектроэлементов. 3. Соединительные провода и контакты анода и катода. На фиг. 1 показаны условно, на фиг. 2 не показаны. 4. То же. 5. Диэлектрические короба, в которых размещены полупроводниковые вещества 1 и 2 фотоэлектроэлементов. 6. Диэлектрические перегородки ячеек короба 5. 7. Радиоактивное вещество, излучающее, например,



Класс G21H1/06 элементы с облучаемым электронно-дырочным переходом, образованным различными полупроводниковыми материалами
Класс G21D7/00 Устройства для непосредственного получения электрической энергии из энергии, выделяющейся при реакциях синтеза или реакциях деления