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Ein Magnetohydrodynamischer Generator beruht auf den Wirkungen der Lorentzkraft Demnach konnen bewegte Ladungstrager in einem Magnetfeld abgelenkt werden wenn sich diese relativ zu einem solchen bewegen Richtung der Lorentzkraft siehe Rechte Hand Regel bzw Drei Finger Regel Beim MHD Generator stromt ein elektrisch leitendes Fluid durch das Magnetfeld Die Konsistenz des Fluids ermoglicht es der Lorentzkraft ungleichnamige Ladungen zu trennen welche sich dann an dafur vorgesehenen Kollektoren sammeln Damit kommt es zur direkten Umwandlung mechanischer Energie als Verschiebearbeit oder Volumenarbeit in elektrische Energie Prinzip magnetohydrodynamischer GeneratorInhaltsverzeichnis 1 Elektrotechnische Grundlagen 2 Technische Beschreibung 3 Umkehrung des Magnetohydrodynamischen Generators 4 Technische Probleme 5 Modellversuch 6 Literatur 7 Einzelnachweise 8 WeblinksElektrotechnische Grundlagen Bearbeiten nbsp Feldverteilung im magnetohydrodynamischen GeneratorWird durch eine Spannung U A displaystyle U mathrm A nbsp zwischen den Elektroden ein elektrisches Feld E A displaystyle vec E mathrm A nbsp erzeugt dann ergibt sich eine induzierte Stromdichte i i n d 1 ϱ v B E A displaystyle vec i mathrm ind frac 1 varrho left vec v times vec B vec E mathrm A right nbsp Durch Wechselwirkung mit dem Magnetfeld erzeugt dieser induzierte Strom eine flachenspezifische Kraft F i n d i i n d B displaystyle vec F mathrm ind vec i mathrm ind times vec B nbsp Mit dieser Kraft steht der Druckgradient im Stromungskanal im Kraftegleichgewicht p F i n d i i n d B displaystyle nabla p vec F mathrm ind vec i mathrm ind times vec B nbsp Daraus sieht man dass es in einem MHD Generator nicht moglich ist Warme direkt in elektrische Energie umzuwandeln sondern man ihn dazu in einen thermodynamischen Kreisprozess beispielsweise nach Joule Brayton oder Clausius Rankine integrieren muss Fur den Fall dass in Stromungsrichtung kein elektrischer Strom fliesst kann der Wirkungsgrad geschrieben werden zu h e U A U A U i R A R A R i displaystyle eta e frac U mathrm A U mathrm A U mathrm i frac R mathrm A R mathrm A R mathrm i nbsp Wobei hier R A displaystyle R mathrm A nbsp der aussere und R i displaystyle R mathrm i nbsp der innere Widerstand des Plasmas ist Technische Beschreibung BearbeitenAn der Wand eines von den Verbrennungsgasen durchstromten Kanales sind in einer Ebene Elektroden angebracht Senkrecht zu diesen Elektroden wird die Anordnung von einem Magnetfeld durchsetzt Stromt durch eine solche Anordnung eine elektrisch leitende Substanz die ionisierten Verbrennungsgase so entsteht an den Elektroden eine elektrische Spannung Diese ist dem Volumendurchsatz proportional weshalb diese Anordnung auch als Durchflussmessgerat ohne bewegliche Teile verwendbar ist Die Anwendung in Kraftwerken erfordert dass der Kanal von den ca 3000 C heissen Verbrennungsgasen durchstromt wird Eine derartig hohe Temperatur ist notig um das Gas ausreichend elektrisch leitfahig zu machen Dennoch ist ein Zusatz von leicht ionisierbaren Substanzen wie Salzen von Alkalimetallen notig um die elektrische Leitfahigkeit weiter zu erhohen Aufgrund der hohen Gastemperatur mussen die Wande des Kanals aus sehr hitzebestandigen Materialien gefertigt sein Als Werkstoff hierfur kommen u a Yttriumoxid oder Zirkoniumdioxid in Frage Auch die Elektroden mussen aus sehr hitzebestandigem Material wie Wolfram Graphit oder Siliciumcarbid gefertigt sein Nach dem Kanal ist ggf eine Vorrichtung erforderlich in der die Alkalisalze aus dem Abgas abgetrennt werden Der Wirkungsgrad eines magnetohydrodynamischen Generators betragt 10 bis 20 Prozent Da jedoch die Abgase des magnetohydrodynamischen Generators noch eine Temperatur von uber 1000 C haben kann man sie noch als Warmequelle fur ein konventionelles Dampfkraftwerk Wirkungsgrad bis 50 nutzen Mit einer solchen kombinierten Anordnung kann man Brennstoffe mit einem Wirkungsgrad von bis zu 65 Prozent in elektrische Energie umsetzen da der MHD Prozess die fur den thermischen Gesamt Wirkungsgrad entscheidende Temperaturdifferenz nach oben erweitert Gasturbinen haben aufgrund der Temperaturbeanspruchung der Turbinenschaufeln eine maximale Gastemperatur von etwa 1 500 C Auch bei gasgekuhlten Kernkraftwerken ist der Einsatz eines magnetohydrodynamischen Generators als erste Stufe denkbar 1 Im Marz 1971 wurde unter der Leitung Wladimir Kirillins und Alexander Scheindlins in der Sowjetunion der erste MHD Generator Bezeichnung U 25 fertiggestellt der etwa 25 Megawatt elektrischer Leistung fur das Moskauer Stromnetz erzeugte und auch fur wissenschaftliche Forschungen benutzt wurde 2 Umkehrung des Magnetohydrodynamischen Generators BearbeitenDer Magnetohydrodynamische Generator kann als Pumpe betrieben werden in dem man durch die Elektroden einen Strom fliessen lasst Das Medium muss hierzu leitfahig aber nicht heiss sein Ursache ist auch hier die Lorentzkraft Der Umkehreffekt kann zur Erhohung der Ausstossgeschwindigkeit von Abgasen von Raketentriebwerken verwendet werden um Raketentriebwerke leistungsfahiger zu machen Magnetoplasmadynamischer Antrieb allerdings ist dies wegen des hohen Gewichts von Magneten nicht praktikabel Anwendungsbeispiel ist der magnetohydrodynamische Antrieb von Wasserfahrzeugen Zum Antrieb von Schiffen Magnethydrodynamischer Antrieb muss das Wasser eine moglichst gute elektrische Leitfahigkeit haben daher ist diese Form des Antriebs fur Schiffe die in Susswasser fahren ungeeignet Mitte der 1990er Jahre wurden von der Firma Mitsubishi einige Prototypen eines MHA betriebenen Schiffes gebaut doch erreichten die Fahrzeuge verbunden mit weiteren Schwierigkeiten lediglich eine Geschwindigkeit von etwa 15 km h Technische Probleme BearbeitenDer okonomisch sinnvolle Einsatz magnetohydrodynamischer Generatoren fur die Stromerzeugung scheiterte bisher unter anderem an der aufwendigen Erzeugung der notigen hohen Magnetfelder Flussdichten von uber 1 Tesla sind in derart grossen Volumina nur mit supraleitenden Spulen zu erzeugen Weitere Probleme sind die geringe Lebensdauer der thermisch hoch beanspruchten Werkstoffe des Kanales der Elektroden und deren Isolation sowie die erforderlichen hohen Verbrennungstemperaturen von uber etwa 2500 C an sich Diese erschweren die Brennstoffauswahl erfordern Sauerstoffzusatz zur Verbrennungsluft zumindest ist aber eine Vorwarmung des Oxidators auf hohe Temperaturen erforderlich was die Konstruktion und die Materialwahl der dafur erforderlichen Warmetauscher erschwert 3 Zur Erhohung der Leitfahigkeit der Verbrennungsgase im MHD Kanal ist ein sogenanntes Saatmaterial erforderlich zum Beispiel ca 1 Masse Kaliumcarbonat oder Kaliumhydroxid welches Korrosion verursacht das Abgas belastet bzw ruckgefuhrt werden muss 3 Zur Effizienzsteigerung uber Warmetauscher aus dem Abgas nachgeschaltete Dampfturbinen machen das an sich als Spitzenlastkraftwerk geeignete System trage Wegen der hohen Verbrennungstemperatur steigt der Anteil an Kohlenmonoxid und Stickoxid im Abgas stark an 3 Mit dem gestiegenen Wirkungsgrad von Gasturbinen besonders aber der Gas und Dampf Kombikraftwerke sind Forschung und Entwicklung von MHD Generatoren weitgehend zum Erliegen gekommen Modellversuch BearbeitenZur Demonstration des Prinzips konnen die Abgase eines fixierten Modellraketen Treibsatzes durch die Polschuhe eines Magneten geleitet werden Beidseitig des Strahles befinden sich dahinter zwei Elektroden zwischen denen eine Spannung gemessen werden kann Literatur BearbeitenKarl Strauss Kraftwerkstechnik 7 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 2016 ISBN 978 3 662 53029 0 15 2 Magnetohydrodynamische Energiewandler Hugo K Messerle Magnetohydrodynamic electrical power generation Wiley Chichester 1995 ISBN 0 471 94252 9 Rolf Bunde Jurgen Raeder MHD power generation selected problems of combustion MHD generators Springer Berlin u a 1975 ISBN 3 540 07296 9Einzelnachweise Bearbeiten Blair M Smith et al Gas Core Reactor MHD Power System with Cascading Power Cycle Conference proceedings ICAPP 02 2002 International congress on advances in nuclear power plants Hollywood FL abstract Committee on the Strategic Assessment of the U S Department of Energy s Coal Program Coal Energy for the Future National Academy of Sciences 1995 a b c G Noack Aussichten und Moglichkeiten von MHD Verbrennungsgasgeneratoren mit Luftturbine fur den Kraftwerkseinsatz in der BRD in Angewandte Magnetohydrodynamik Heft 11 Kernforschungsanlage Julich Projekt ARGAS Oktober 1972 abgerufen am 11 Sep 2023Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Magnetohydrodynamic generators Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Zeichnungen und weiterfuhrende Erlauterungen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Magnetohydrodynamischer Generator amp oldid 237377866