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MHDジェネレーター。 子ども科学実験室

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MHD 発電機の目的と動作原理を簡単に思い出してみましょう。 これは、作動流体 (電解質、液体金属、またはプラズマ) の熱エネルギーが直接電気エネルギーに変換される発電所です。

MHD発電機

磁場を作成するために、モデルでは、同じ極を互いに近づけて積み重ねた 5 個の馬蹄形磁石を使用します。 中央部分は1枚のアルミ板で磁石が固定されています。 プレートは端と中央の2箇所でボルトとナットで接続されています。 プレートの幅はXNUMXcm、厚さはXNUMX〜XNUMXmmです。 プレートの端は直角に曲がっているので、学校の実験室の三脚の脚に固定するのがより便利です。

長さ約 30 cm、幅 2 cm、厚さ 2 mm の XNUMX 枚の銅板を電極として使用します。 これらのプレートの上端も直角に曲げられ、三脚の脚に固定されています。 電極に設置された端子には学校デモ検流計が接続されています。

プラズマ源は、垂直炎を生成する従来のガス バーナーまたはバーセル ガス バーナーです。

デモンストレーションの準備として、磁力線が電極の面と平行になるように、磁石の極間のギャップに電極を互いに 1 ~ 2 mm の距離で設置します。 高温の炎が得られるまでバーナーを加熱し、電極間のエアギャップの下に置きます。 デバイスの矢印はゼロの位置からゆっくりと逸れ始め、約 0,15 mA の電流強度を記録します。 磁場が強いほど効果は大きくなります。

この場合、EMFの発生をどう説明すればよいでしょうか? 実際のところ、バーナーの炎は低温プラズマであり、プラスとマイナスの空気イオンとガス (またはガソリン) の燃焼生成物で構成されています。 イオンは力線に対して垂直に垂直上向きに移動します。 磁場内では、各イオンはローレンツ力の影響を受け、イオンが電極に向かって偏向されます。 力の方向は左手の法則で決まります。 その結果、正イオンが一方の電極 (陰極になります) に落ち着き、陰イオンがもう一方 (陽極) に落ち着きます。 電極は逆の電荷を取得するため、電極間に起電力が発生します。

変化させることができるのは磁場の大きさだけではありません。 さまざまな塩やアルカリ性の添加物を血漿に導入すると、EMF が大幅に増加する可能性があります。 そしておそらく皆さんも、このモデルに関して独自のアイデアを持っているでしょう。

著者:N.Solodukhin

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