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电流体(也称电气体)发电是根据电流体动力学原理工作的发电装置,简称“EFD发电”,这是一种新型的发电方法,它具有结构简单,效率高和低污染等优点。由于它是将热能(通过气流动能)直接转换为电能,省去了中间环节,并且适合潮湿的工质,所以发电效率很高,理论上可以达到60%,能够节省大量的一次能源(如煤、石油等初级燃料)的消耗,废热少,热污染较轻,故在工业上有重要意义。日、美、英等同都在探索电流体发电技术,不过还处在初级,尚未取得明显的进展。存在的关键技术问题有: 相似文献
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《中国电机工程学报》1989,(2)
中国电机工程学会第五届理事会第一次会议决定,成立超导与磁流体发电研究会,为其下属二级学会,挂靠中科院电工所,并请电工所所长,中国电机工程学会第五届常务理事严陆光同志为筹备组长,负 相似文献
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燃煤磁流体发电研究目前正在许多国家进行。由于世界能源形势的变化,在未来相当长时期内煤将成为主要的发电能源。因而提高煤的有效利用率和燃煤发电厂的热效率,是当前发电研究的一个重要方面。燃煤磁流体发电就成为一条很重要的实现途径。燃烧天然气和石油的磁流体发电,其主要技术问题可以认为已基本解决。苏联正在建造世界上第一座功率为50万千瓦的燃烧天然气的磁流体-蒸汽联合电站,预定1986年建成。但燃煤的磁流体发电要比燃烧天然气和石油的复杂得多,主要是由于燃煤本身及灰渣等引起的一系列问题,包括辅助系统。例如,由于煤是固体燃料,在燃烧之前需要制备和输运;在燃烧过程中要与氧化剂均匀混合、点燃和燃尽;煤的热值较低,燃烧容积要求大;煤燃烧后有灰渣,灰渣会产生相变,产生沉积,对工质和部件的各种特性,如等离子体的电离特性、热交换特性,气动特性、绝缘特性等会产生相互作用和影响;增加种子回收、再生和下游系统 相似文献
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一、前言早期的磁流体发电研究大都燃烧干净燃料(如油,天然气等)。由于这种发电可用的一次能源范围较广,以煤为燃料的磁流体发电引起了许多煤炭资源较多的国家的广泛兴趣,如美国、澳大利亚、波兰、苏联等国纷纷开展研究。我国煤炭贮藏量非常丰富,预计在未来相当 相似文献
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热化学再生磁流体发电系统——烧煤磁流体发电研究技术路线探讨 总被引:1,自引:1,他引:1
本文简要回顾了磁流体发电研究发展的历史,讨论热化学两者一磁流体发电系统的特点和意义,这一系统有可能导致烧煤磁流体发电技术的新突破。 相似文献