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u F araday の誘導起電力の法則 と MHD 発電 第13・14 回 / 2005.1.12, 13. 1 .電磁誘導の実証実験. Faraday の実験. J. 環状の軟鉄に巻かれた 2 組のコイル. 電流→磁場 H.C. Orsted, 1820 磁場→電流?. 1831.8.29 電磁誘導の発見. electromagnetic induction. 2 . Faraday の誘導起電力の法則. v 磁束と誘導電場との関係に注目して定式化. C. Faraday’s law of induction. J. B. 3 . 発電機の原理.
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u Faradayの誘導起電力の法則とMHD発電 第13・14回/ 2005.1.12, 13
1.電磁誘導の実証実験 Faradayの実験 J 環状の軟鉄に巻かれた2組のコイル 電流→磁場 H.C. Orsted, 1820 磁場→電流? 1831.8.29 電磁誘導の発見 electromagnetic induction
2.Faradayの誘導起電力の法則 v磁束と誘導電場との関係に注目して定式化 C Faraday’s law of induction
J B 3.発電機の原理
4.導電性流体を利用した発電 J Magnetohydrodynamic(MHD) Power Generation
The current is collected by a pair of electrodes 5.MHD発電の原理 • Charged particles will experience an induced electric field u×B. • This field drives an electric current in the direction perpendicular to both u and B.
6.MHD発電の発想 20 mV V Waterloo Bridge B J u d Thames river
7.MHD発電の発展 vMHD発電を実現させるための技術革新 • Working substance • Ionized gas (plasma) flow • Gas velocity • Supersonic flow • Magnetic field • Superconducting magnet
8.プラズマの生成法 photoionization cathode anode impact ionization - + thermal ionization
3.Continuous electrode Faraday generator electrode
4.Segmented electrode Faraday generator electrode
5.Hall generator short circuit
1.Electrode connections for linear MHD generators electrode insulated wall
3 4 1 2 2.Closed cycle MHD power generation system Adiabatic efficiency