Patent US20160290223A1 - Power Generation Systems and Methods Regarding Same - Brilliant Light Power: Unterschied zwischen den Versionen

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„''Die vorliegende Offenbarung betrifft das Gebiet der Energieerzeugung und insbesondere Systeme, Vorrichtungen und Verfahren zur Energieerzeugung. Insbesondere sind Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung auf Stromerzeugungsvorrichtungen und -systeme sowie auf verwandte Verfahren gerichtet, die Plasma- und Wärmeenergie erzeugen und elektrische Energie über einen Plasma-Strom-Wandler oder einen Wärme-Strom-Wandler erzeugen. Zusätzlich beschreiben Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung Systeme, Vorrichtungen und Verfahren, die die Zündung einer Wasser- oder wasserbasierten Kraftstoffquelle verwenden, um mechanische Energie und/oder Wärmeenergie zu erzeugen. Weiterhin ist die vorliegende Offenbarung auf elektrochemische Energiesysteme gerichtet, die elektrische Energie und/oder Wärmeenergie erzeugen. Diese und andere verwandte Ausführungsformen sind in der vorliegenden Offenbarung ausführlich beschrieben.''
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„''Vorgesehen ist eine Festbrennstoff-Energiequelle, die zumindest eine thermische und elektrische Energie bereitstellt, wie beispielsweise direkte Elektrizität oder Wärme zu Elektrizität, welche ein Energiesystem versorgt, das Folgendes umfasst:''
  
''Die Stromerzeugung kann viele Formen annehmen und den Strom aus Plasma nutzen. Die erfolgreiche Vermarktung von Plasma kann von Stromerzeugungssystemen abhängen, die in der Lage sind, effizient Plasma zu bilden und dann die Leistung des erzeugten Plasmas zu erfassen.''
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''(I) mindestens eine Reaktionszelle zur Katalyse von atomarem Wasserstoff zu Hydrinos,''
  
''Bei der Zündung bestimmter Brennstoffe kann sich Plasma bilden. Diese Kraftstoffe können Wasser oder eine Kraftstoffquelle auf Wasserbasis umfassen. Während der Zündung bildet sich eine Plasmawolke aus überhitzten elektronengestrippten Atomen, und energiereiche Partikel werden nach außen ausgestoßen. Die Partikel mit der höchsten ausgestoßenen Energie sind die Wasserstoffionen, die kinetische Energie auf einen Plasma-zu-Elektro-Wandler der vorliegenden Offenbarung übertragen können.''
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''(II) ein chemisches Kraftstoffgemisch, umfassend mindestens zwei Komponenten, ausgewählt aus: einer Quelle von H<small><sub>2</sub></small>O-Katalysator oder H<small><sub>2</sub></small>O-Katalysator; eine Quelle für atomaren Wasserstoff oder atomaren Wasserstoff; Reaktanten zur Bildung der Quelle für einen H<small><sub>2</sub></small>O-Katalysator oder einen H<small><sub>2</sub></small>O-Katalysator und einer Quelle für atomaren Wasserstoff oder atomaren Wasserstoff; ein oder mehrere Reaktanten, um die Katalyse von atomarem Wasserstoff zu initiieren; und ein Material, das bewirkt, dass der feste Brennstoff gut leitfähig ist,''
  
''Energie kann auch durch die Verwendung eines Systems oder einer Vorrichtung erzeugt werden, die Energie aus der Zündung eines Kraftstoffs in einem Reaktionsgefäß oder einer Brennkammer nutzt. Wie oben können diese Kraftstoffe Wasser oder eine Kraftstoffquelle auf Wasserbasis umfassen. Beispiele eines solchen Systems oder einer solchen Vorrichtung umfassen Verbrennungsmotoren, die typischerweise einen oder mehrere Mechanismen zum Komprimieren eines Gases und Mischen des Gases mit einem Kraftstoff umfassen. Der Brennstoff und das Gas werden dann in einer Brennkammer gezündet. Die Expansion der Verbrennungsgase übt eine Kraft auf ein bewegliches Element wie einen Kolben oder eine Turbinenschaufel aus. Die hohen Drücke und Temperaturen, die durch die expandierenden Verbrennungsgase erzeugt werden, bewegen den Kolben oder die Schaufel und erzeugen mechanische Kraft.''
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''(III) mindestens einen Satz an Elektroden, der den Brennstoff und eine elektrische Energiequelle einschließt, der einen kurzen Stoß elektrischer Energie mit niedriger Spannung und hohem Strom liefert, um eine schnelle Kinetik der Hydrino-Reaktion und einen Energiegewinn aufgrund der Bildung von Hydrinos auszulösen,''
  
''Verbrennungsmotoren können nach der Form des Verbrennungsprozesses und nach dem Motortyp, der diesen Verbrennungsprozess verwendet, klassifiziert werden. Verbrennungsprozesse können eine Hin- und Herbewegung, eine Rotation und eine kontinuierliche Verbrennung umfassen. Verschiedene Typen von Hubkolbenverbrennungsmotoren umfassen Zweitakt-, Viertakt-, Sechstakt-, Diesel-, Atkinson-Zyklus und Miller-Zyklus. Der Wankelmotor ist eine Art Rotationsmotor, und die kontinuierliche Verbrennung umfasst Gasturbinen- und Düsentriebwerke. Andere Typen dieser Motoren können ein oder mehrere Merkmale mit den oben aufgeführten Motortypen gemeinsam haben, und andere Motorvarianten werden von Fachleuten in Betracht gezogen. Hierzu kann beispielsweise ein Motorjet-Triebwerk gehören.''
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''(IV) ein Produktrückgewinnungssystem wie einen Kondensator,''
  
''Hubkolbenmotoren arbeiten in der Regel in Zyklen mit mehreren Hüben. Ein Ansaugtakt kann ein oder mehrere Gase in eine Brennkammer ziehen. Ein Kraftstoff wird mit dem Gas gemischt und ein Kompressionshub komprimiert das Gas. Das Gas-Kraftstoff-Gemisch wird dann gezündet, was sich anschließend ausdehnt und während eines Arbeitstakts mechanische Leistung erzeugt. Die Produktgase werden dann während eines Abgastakts aus der Brennkammer ausgestoßen. Der gesamte Zyklus wiederholt sich dann. Durch Auswuchten eines einzelnen Kolbens oder Verwendung mehrerer Kolben kann der Prozess eine kontinuierliche Rotationskraft bereitstellen.''
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''(V) ein Nachladesystem,''
  
''Die verschiedenen Typen von Hubkolbenmotoren arbeiten im Allgemeinen mit dem obigen Zyklus, mit einigen Modifikationen. Beispielsweise kombiniert ein Zweitaktmotor anstelle des oben beschriebenen Viertaktzyklus die Einlass- und Kompressionshübe in einem Takt und die Expansions- und Auslassprozesse in einem anderen Takt. Im Gegensatz zu einem Viertakt- oder Zweitaktmotor verzichtet der Dieselmotor auf eine Zündkerze und verwendet nur Wärme und Druck, um das Luft-Kraftstoff-Gemisch zu zünden. Der Atkinson-Motor verwendet eine modifizierte Kurbelwelle, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen, während der Miller-Zyklus mit einem Kompressor und einem modifizierten Kompressionshub arbeitet.''
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''(VI) mindestens ein Hydratations-, thermisches, chemisches oder elektrochemisches System, um den Brennstoff aus den Reaktionsprodukten zu regenerieren,''
  
''Anstelle von Kolbenhüben verwendet der Wankelmotor einen Rotor, der sich innerhalb einer Brennkammer asymmetrisch dreht. Durch Drehen des Rotors, der normalerweise dreieckig ist, an einer Einlassöffnung vorbei wird Gas in die Brennkammer gesaugt. Wenn sich der Rotor dreht, komprimiert eine asymmetrische Bewegung das Gas, das dann in einem anderen Abschnitt der Brennkammer gezündet wird. Die Gase dehnen sich in einen anderen Abschnitt der Brennkammer aus, während sich der Rotor weiter dreht. Schließlich stößt der Rotor die Abgase über eine Auslassöffnung aus und der Zyklus beginnt von vorne.''
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''(VII) eine Wärmesenke, die die Wärme von den Stromerzeugungsreaktionen aufnimmt,''
  
''Kontinuierliche Verbrennungsmotoren umfassen Gasturbinen und Düsentriebwerke, die Turbinenschaufeln zur Erzeugung von mechanischer Leistung verwenden. Wie bei den oben beschriebenen Motoren wird zunächst ein Gas komprimiert und dann Kraftstoff zu dem komprimierten Gas hinzugefügt. Das Gemisch wird dann verbrannt und kann sich ausdehnen, wenn es durch die Turbinenschaufeln läuft, die eine Welle drehen. Die Welle kann einen Propeller, einen Kompressor oder beides antreiben. Verschiedene Arten von kontinuierlicher Verbrennung umfassen beispielsweise Industriegasturbinen, Hilfsaggregate, Druckluftspeicher, Radialgasturbinen, Mikroturbinen, Turbojets, Turbofans, Turboprops, Turbowellen, Propfans, Ramjet- und Scramjet-Motoren.''
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''(VIII) ein Leistungsumwandlungssystem, das einen direkten Plasma-zu-Elektro-Wandler wie einen plasmadynamischen Wandler, einen magnetohydrodynamischen Wandler, einen elektromagnetischen direkten (gekreuzten Feld- oder Drift-) Wandler, einen direkten Wandler und einen Ladungsdriftwandler oder einen thermischen zu elektrischen Leistungswandler wie etwa ein Kraftwerk vom Typ Rankine oder Brayton.''“
 
 
''Andere Motortypen werden ebenfalls durch einen Zündvorgang angetrieben, im Gegensatz zu den oben beschriebenen Motoren, die auf einer Verpuffung beruhen. Durch die Deflagration wird Wärmeenergie durch Unterschallverbrennung freigesetzt, während die Detonation ein Überschallprozess ist. Beispielsweise verwenden Impulsstrahl- und Impulsdetonationsmaschinen einen Detonationsprozess. Diese Motortypen haben oft nur wenige bewegliche Teile und sind relativ einfach zu bedienen. Im Allgemeinen wird ein Kraftstoff- und Gasgemisch über offene Ventile in eine Brennkammer gesaugt, die dann geschlossen werden, und das Gemisch wird unter Erzeugung von Schub umgesetzt. Die Ventile öffnen sich und frischer Kraftstoff und Gas verdrängen die Abgase, und der Vorgang wird wiederholt. Einige Motoren verwenden keine Ventile, sondern basieren auf der Motorgeometrie, um den gleichen Effekt zu erzielen. Die wiederholten Reaktionen verursachen eine pulsierende Kraft.''
 
 
 
''Energie kann auch durch die Verwendung eines elektrochemischen Energiesystems erzeugt werden, das Energie in Form von elektrischer Energie und/oder thermischer Energie erzeugen kann. Solche elektrochemischen Energiesysteme umfassen typischerweise Elektroden und Reaktanten, die einen Elektronenfluss verursachen, der dann nutzbar gemacht wird.''“
 
  
 
== United States Patent Application Publication ==
 
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Aktuelle Version vom 15. Dezember 2019, 14:23 Uhr

Energieerzeugungssysteme und diesbezügliche Verfahren

Patent
US20160290223A1 480x270.png
Patentnummer US20160290223A1
Bezeichnung Power Generation Systems and Methods Regarding Same
Anmelder Brilliant Light Power Inc.
Erfinder Randell L. Mills
Anmeldetag 10.01.2014
Veröffentlichungstag 06.10.2016
Erteilungstag 06.10.2016


Vorgesehen ist eine Festbrennstoff-Energiequelle, die zumindest eine thermische und elektrische Energie bereitstellt, wie beispielsweise direkte Elektrizität oder Wärme zu Elektrizität, welche ein Energiesystem versorgt, das Folgendes umfasst:

(I) mindestens eine Reaktionszelle zur Katalyse von atomarem Wasserstoff zu Hydrinos,

(II) ein chemisches Kraftstoffgemisch, umfassend mindestens zwei Komponenten, ausgewählt aus: einer Quelle von H2O-Katalysator oder H2O-Katalysator; eine Quelle für atomaren Wasserstoff oder atomaren Wasserstoff; Reaktanten zur Bildung der Quelle für einen H2O-Katalysator oder einen H2O-Katalysator und einer Quelle für atomaren Wasserstoff oder atomaren Wasserstoff; ein oder mehrere Reaktanten, um die Katalyse von atomarem Wasserstoff zu initiieren; und ein Material, das bewirkt, dass der feste Brennstoff gut leitfähig ist,

(III) mindestens einen Satz an Elektroden, der den Brennstoff und eine elektrische Energiequelle einschließt, der einen kurzen Stoß elektrischer Energie mit niedriger Spannung und hohem Strom liefert, um eine schnelle Kinetik der Hydrino-Reaktion und einen Energiegewinn aufgrund der Bildung von Hydrinos auszulösen,

(IV) ein Produktrückgewinnungssystem wie einen Kondensator,

(V) ein Nachladesystem,

(VI) mindestens ein Hydratations-, thermisches, chemisches oder elektrochemisches System, um den Brennstoff aus den Reaktionsprodukten zu regenerieren,

(VII) eine Wärmesenke, die die Wärme von den Stromerzeugungsreaktionen aufnimmt,

(VIII) ein Leistungsumwandlungssystem, das einen direkten Plasma-zu-Elektro-Wandler wie einen plasmadynamischen Wandler, einen magnetohydrodynamischen Wandler, einen elektromagnetischen direkten (gekreuzten Feld- oder Drift-) Wandler, einen direkten Wandler und einen Ladungsdriftwandler oder einen thermischen zu elektrischen Leistungswandler wie etwa ein Kraftwerk vom Typ Rankine oder Brayton.

United States Patent Application Publication