DE1464090C3 - Thermionischer Konverter - Google Patents
Thermionischer KonverterInfo
- Publication number
- DE1464090C3 DE1464090C3 DE1464090A DE1464090A DE1464090C3 DE 1464090 C3 DE1464090 C3 DE 1464090C3 DE 1464090 A DE1464090 A DE 1464090A DE 1464090 A DE1464090 A DE 1464090A DE 1464090 C3 DE1464090 C3 DE 1464090C3
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- heat
- emitter
- electrode
- collector
- converter
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 7
- 229910052792 caesium Inorganic materials 0.000 claims description 5
- TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N caesium atom Chemical compound [Cs] TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 239000003758 nuclear fuel Substances 0.000 description 2
- 241001634830 Geometridae Species 0.000 description 1
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001080 W alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001093 Zr alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 230000004992 fission Effects 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- GFUGMBIZUXZOAF-UHFFFAOYSA-N niobium zirconium Chemical compound [Zr].[Nb] GFUGMBIZUXZOAF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 229910052702 rhenium Inorganic materials 0.000 description 1
- WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N rhenium atom Chemical compound [Re] WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1
- XGZGDYQRJKMWNM-UHFFFAOYSA-N tantalum tungsten Chemical compound [Ta][W][Ta] XGZGDYQRJKMWNM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D15/00—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
- F28D15/02—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
- F28D15/0233—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes the conduits having a particular shape, e.g. non-circular cross-section, annular
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C15/00—Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
- G21C15/02—Arrangements or disposition of passages in which heat is transferred to the coolant; Coolant flow control devices
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21D—NUCLEAR POWER PLANT
- G21D7/00—Arrangements for direct production of electric energy from fusion or fission reactions
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21D—NUCLEAR POWER PLANT
- G21D7/00—Arrangements for direct production of electric energy from fusion or fission reactions
- G21D7/04—Arrangements for direct production of electric energy from fusion or fission reactions using thermoelectric elements or thermoionic converters
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J45/00—Discharge tubes functioning as thermionic generators
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- X-Ray Techniques (AREA)
- Electron Sources, Ion Sources (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
Description
Die Erfindung bezieht sich auf thermionische Konverter für die direkte Umwandlung von Wärme in
elektrische Energie mit in geringem Abstand voneinander angeordneter beheizter Emitter- und gekühlter
Kollektorelektrode, die zwischen sich einen vakuumdichten Raum mit Caesiumdampffüllung einschließen,
bei dem gegebenenfalls mit der Kollektorelektrode eine Wärmeröhre unmittelbar verbunden ist.
Um einen guten Wirkungsgrad der Energieumwandlung zu erhalten, muß die Emittertemperatur auf
mindestens 1600° bis 1800° C gebracht werden. Weiter muß der Abstand zwischen den Elektroden so klein
wie möglich gehalten werden.
. Es ist eines der schwierigsten technischen Probleme im Konverterbau, den Elektrodenabstand extremklein und zugleich im Betrieb konstant zu halten. Ein
weiteres schwieriges Problem ist die Abführung der Wärme aus der Kollektorelektrode und die Heizung
der Emitterelektrode auf einen vorgegebenen Temperaturwert.
Mit den bisher üblichen Methoden der Wärmeübertragung kann Wärme von einer äußeren Wärmequelle
zum Ort der Wärmeverwendung nur unter Inkaufnahme eines beträchtlichen Temperaturabfalles
übertragen werden. Das gleiche gilt für die Wärmeabführung, da sich auch bei ihr ein beträchtlicher Temperaturabfall
zwischen der heißesten Zone und derjenigen Stelle ausbildet, an der die Wärme abgezogen
wird.
Es sind bereits thermionische Konverter für die direkte Umwandlung thermischer Energie in elektrische
Energie bekannt, bei denen in einem evakuierten, mit Caesiumdampf gefüllten Raum die Oberfläche zweier
voneinander isolierter, den beheizten Emitter und den gekühlten Kollektor bildenden Elektroden mit wesentlich
verschiedener Austrittsarbeit in geringem Abstand einander gegenüberliegen und bei denen die
Elektroden rohrförmig ausgebildet sind und unmittelbar der Wärmeübertragung dienen (schweizerische
Patentschrift 365 768), jedoch können auch hier nicht die für einen guten Wirkungsgrad der Energieumwandlung
erforderlichen Betriebsdaten erzielt werden. Bei einer Vorrichtung zur Verdampfungskühlung
von intermittierend betriebenen Elektronenröhren mit äußerer Anode ist weiterhin bekannt, zur Wärme-
Übertragung zu bzw. von Elektroden, Einbauten in / rohrförmig geschlossenen Räumen vorzusehen und f.
diese mit einer im Betrieb verdampfenden Flüssigkeit zu füllen. Hierbei ist es jedoch auch nur möglich, mit
Temperaturen um den Siedepunkt von Wasser zu arbeiten (deutsche Patentschrift 1034 282).
Man hat auch schon vorgeschlagen, für die direkte Umwandlung von Wärme in elektrische Energie in
einem Reaktor einen thermionischen Konverter der
ίο eingangs genannten Art zu verwenden, bei dem die
Kollektorelektrode mit einer Wärmeröhre unmittelbar verbunden ist (deutsche Offenlegungsschrift
1464 123).
Bei einem thermionischen Konverter befinden sich die beheizten Partien der Emitterelektrode auf wesentlich
höherer Temperatur als die Emissionsschicht an der Elektrodenoberfläche, auf die es ankommt.
Weiter ist auch die Temperaturverteilung entlang der : Elektrodenoberfläche nicht uniform, sondern unre- J
ao gelmäßig, d. h., die Temperatur nimmt zur Peripherie
hin ab. Tatsächlich bilden dann auch die Temperaturgradienten ein Haupthindernis für eine effektive a
Energieumwandlung, an der die gesamte Emitterschicht gleich intensiv beteiligt sein sollte. Aber auch
jede Änderung auf Seiten der Heizquelle (Intensität,
geometr. Form usw.) beeinflußt in starkem Maße die Wärmeeinkoppelung. Das ist besonders bei Konvertern
der Fall, deren Emitterelektrode mit Kernbrennstoff, d. h. durch Kernspaltungswärme, beheizt wird.
Aus allen diesen Gründen sind die gegenwärtigen Prototypen thermionischer Konverter noch weithin
mangelhaft.
, Durch die Erfindung der sog. Wärmeröhre können die vorstehend erwähnten Schwierigkeiten bei thermionischen
Konvertern überwunden werden. Wie in der Zeitschrift »Journal of Applied Physics«, Juni
1964, S. 1990 u. 1991 im einzelnen beschrieben ist, besteht eine Wärmeröhre aus einem endseitig verschlossenen
Rohr, das an der Innenwandung eine Kapillarstruktur aufweist und eine Quantität eines Wärmeträgermediums
enthält. Durch Verdampfen des Mediums wird in der Röhre eine in Achsrichtung gegenläufigzirkulierende
Umlaufströmung erzeugt, wobei das unbeheizte Röhrenende als Kondensationsraum
wirkt. Es entsteht ein Wärmefluß vom beheizten zum unbeheizten Röhrenende. Die Besonderheit der
Wärmeröhre besteht nun darin, daß der Temperaturabfall entlang der Röhre um Zehnerpotenzen kleiner
ist als bei konventionellem Wärmetransport und daß weiter eine uniforme Temperaturverteilung auf der
gesamten Röhrenoberfläche, also auch auf den Stirnflächen, vorliegt.
Wärmeröhren können weiter als Wärmedichtetransformatoren
benutzt werden, indem sie Wärme aus einer räumlich verteilten, d. h. ausgedehnten und
unregelmäßig intensiven Wärmequelle übertragen auf eine lokalisierte Wärmesenke.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem thermionischen Konverter die oben beschriebenen
Schwierigkeiten bei der Wärmeübertragung zu beseitigen.
Diese Aufgabe wird bei einem thermionischen Konverter der eingangs genannten Art erfindungsgemäß
dadurch gelöst, daß mit der Emitterelektrode eine Wärmeröhre unmittelbar verbunden ist.
Ein solcher Konverter hat gegenüber allen anderen Konvertertypen folgende Vorteile:
- die Temperatur an der Emitteroberfläche ist
praktisch identisch mit derjenigen der die Emitterelektrode beheizenden Wärmequelle;
- die gesamte Emitteroberfläche befindet sich auf ein und derselben, d.h. uniform verteilten Temperatur;
- die Heizwärmeübertragung und die Verlustwärmeentnahme
können leicht an die Besonderheiten der Wärmequelle (Intensität, Geometrie usw.) bzw. der Wärmesenke angepaßt werden;
- es entfällt ein besonderes Kühlmittel sowie das Kreislaufsystem mit Pumpe zur Umwälzung des
Kühlmittels.
Nunmehr kann ein Konverter mit ebenen, auf kleinsten Abstand eingestellen Elektroden gebaut
werden, da ein Verwerfen der Elektroden mangels Temperaturgradienten nicht mehr auftritt.
Die Erfindung sei nachstehend an Hand des in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels eines
thermionischen Konverters mit planen Elektroden und daran angeschlossenen Wärmeröhren im Längsschnitt
näher erläutert.
Wie gesagt, besteht das Charakteristische des vorliegenden Konverters darin, daß eine Wärmeröhre direkt
an die Emitterelektroden angeschlossen ist.. In der Zeichnung bezeichnet 10 die Emitterelektrode,
11 die Kollektorelektrode, 12 die mit der Emitterelektrode verbundene Wärmeröhre und 13 die mit der
Kollektorelektrode verbundene Wärmeröhre. Die Elektroden 10, 11 sind plane Kreisscheiben, die zugleich stirnseitige Abschlüsse der Wärmeröhren bilden.
Die Emitterelektrode besteht aus der Tantal-Wolfram-Legierung Ta—W—10 und trägt als Emissionsschicht
aufgedampftes Rhenium 14. Die Kollektorelektrode besteht aus der Niob-Zirkorn-Legierung
Nb-IZr.
Das Gehäuse 15 schließt das Elektrodensystem unter Bildung einer vakuumdichten Kammer nach außen
ab. Es besteht aus zwei zylindrischen Elementen 16, 17 und der dazwischen befindlichen elektrischen Isolierkeramik
18 aus AL2O3. Die Gehäusekammer ist
im Betrieb mit Caesium-Dampf. gefüllt. Dieser gelangt
durch das Rohr 20, welches in der Achse der Kollektorwärmeröhre angeordnet und einerseits in der
Emitterelektrode, andererseits im Stirnverschluß 21 der Wärmeröhre verschweißt ist, vom Caesiumreservoir
in die Kammer.
Beide Wärmeröhren bestehen aus zwei zusammengeschweißten
Abschnitten. So ist die Kollektorwärmeröhre aus dem Bauteil 22 und dem fingerhutrohrartigen
Abschnitt 23, beide aus Nb- IZr, aufgebaut, während die Emitterwärmeröhre aus dem birnenförmigen
Abschnitt 24 und dem fingerhutartigen abschnitt 25, beide aus Ta—10—W, aufgebaut ist. Die
Abschnitte wie auch die übrigen bisher erwähnten Bauteile sind durch Schweißung miteinander verbun-,
den. Bei Verwendung des Konverters im gravitationsfreien Raum muß die Innenwandung der Wärmeröhren
— wie bekannt — mit einer Kapillarstruktur ausgestattet sein.
Als Wärmeträger in der Kollektorwärmeröhre dient Lithium, während im Falle der Emitterwärmeröhre
Silber verwendet wird. Die Emitterelektrode arbeitet bei Temperaturen zwischen 1600° und
1800° C, die zugelassene Temperatur der Kollektorelektrode beträgt zwischen 800° und 1000° C. Als
Durchmesser der Emitterwärmeröhre werden 10 mm Außendurchmesser und 8 mm Innendurchmesser gewählt;
im Falle der Kollektorwärmeröhre entspre-
*5 chend 40 mm und 38 mm. Als Rohrenmaterial kommt Ta bzw. Nb-IZr in Frage. Der Durchmesser der
Emitterelektrode beträgt 30 mm.
Im Gehäuse 15 und an bestimmten Stellen um die Wärmeröhren sind thermische Schirme zum Schutz
der Isolierkeramik und der den Wärmeröhren etwa benachbarten Bauteile anzubringen.
Die Pfeile fv f2 neben der unteren Partie der Emitterwärmeröhre respektive der oberen Partie der Kollektorwärmeröhre
versinnbildlichen Wärmeflüsse.
a5 Die Pfeile J1 stellen den zum Aufheizen der Emitterelektrode
dienenden Wärmefluß einer Heizquelle dar, Pfeile /2 den von der Kollektorelektrode abgezogenen
Verlustwärmefluß (Wärmesenke). Als Heizquellen kommen in Frage eine Flamme, eine elektrisehe
Induktionsspule, spaltbarer Kernbrennstoff, ein radioaktiver Strahler, die Sonnenwärme, ein zirkulierender
Wärmeträger usf. Die Wärmesenke kann technologisch in jeder konventionellen Form, z.B. nach
Art eines Wärmetauschers, gestaltet werden. Bei Wärmeabstrahlung in den Weltraum dient das freie
Ende der Kollektorwärmeröhre direkt als Radiator.
Wie bereits erwähnt, kann die Größe der die Heizwärme
aufnehmenden Fläche der Röhren als auch der die Verlustwärme abgebenden Fläche leicht an die
Temperaturbedingungen der Elektroden angepaßt werden. Das geschieht einfach in der Weise, daß längere
oder kürzere Partien der Wärmeröhren thermisch mit der Wärmequelle bzw. der Wärmesenke gekoppelt
werden. In der Zeichnung ist dies durch die unterschiedlich breit gehaltenen Scharen der Pfeile /„
/2 angedeutet. Diese Maßnahme resultiert aus der Eigenschaft
der Wärmerohre als Wärmedichtetransformator. Von dieser Eigenschaft ist beim vorliegenden
Konverter auch noch insofern Gebrauch gemacht, als die Emitterwärmeröhre im Bereich der Emitterelektrode
birnenförmig im Querschnitt erweitert ist.
Die erzeugte elektrische Leistung wird an den Kontakten 26 und 27 abgenommen.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Claims (2)
1. Thermionischer Konverter für die direkte Umwandlung von Wärme in elektrische Energie
mit in geringem Abstand voneinander angeordneter beheizter Emitter- und gekühlter Kollektorelektrode,
die zwischen sich einen vakuumdichten Raum mit Caesiumdampffüllung einschließen, bei
dem gegebenenfalls mit der Kollektorelektrode eine Wärmeröhre unmittelbar verbunden ist, d adurch
gekennzeichnet, daß mit der Emitterelektrode (10) eine Wärmeröhre (24, 25) unmittelbar
verbunden ist.
2. Konverter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß einander zugekehrte Stirnflächen
der Wärmeröhren (22, 23; 24, 25) unmittelbar als Elektroden dienen.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DEE0028353 | 1964-12-14 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE1464090A1 DE1464090A1 (de) | 1969-04-03 |
| DE1464090B2 DE1464090B2 (de) | 1973-06-20 |
| DE1464090C3 true DE1464090C3 (de) | 1974-01-10 |
Family
ID=7073292
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE1464090A Expired DE1464090C3 (de) | 1964-12-14 | 1964-12-14 | Thermionischer Konverter |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US3441752A (de) |
| BE (1) | BE672724A (de) |
| DE (1) | DE1464090C3 (de) |
| GB (1) | GB1115799A (de) |
| LU (1) | LU48891A1 (de) |
| NL (1) | NL6512215A (de) |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3629063A (en) * | 1968-09-23 | 1971-12-21 | Us Air Force | Vent for nuclear-thermionic fuel rod |
| US3654567A (en) * | 1970-12-31 | 1972-04-04 | Ibm | Vapor discharge cell |
| US3682239A (en) * | 1971-02-25 | 1972-08-08 | Momtaz M Abu Romia | Electrokinetic heat pipe |
| US3931532A (en) * | 1974-03-19 | 1976-01-06 | The United States Of America As Represented By The United States National Aeronautics And Space Administration | Thermoelectric power system |
| US4047093A (en) * | 1975-09-17 | 1977-09-06 | Larry Levoy | Direct thermal-electric conversion for geothermal energy recovery |
| DE2922608C2 (de) * | 1979-06-02 | 1982-02-25 | Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 5170 Jülich | Spallationsquellentargets, Verfahren zu deren Kühlung und Verwendung |
| US4463798A (en) * | 1981-01-07 | 1984-08-07 | The Boeing Company | Electrostatically pumped heat pipe and method |
| US4639542A (en) * | 1984-06-11 | 1987-01-27 | Ga Technologies Inc. | Modular thermoelectric conversion system |
| RU2105407C1 (ru) * | 1996-09-06 | 1998-02-20 | Владимир Омарович Токарев | Способ получения электрической энергии и устройство для его осуществления |
| US6691766B1 (en) * | 2000-09-15 | 2004-02-17 | Lucent Technologies Inc. | Cabinet cooling with heat pipe |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2881384A (en) * | 1958-08-26 | 1959-04-07 | Lyndon A Durant | Thermal electric alternator |
| GB1027719A (de) * | 1963-12-02 | |||
| US3243613A (en) * | 1964-01-03 | 1966-03-29 | George M Grover | Pancake reactor |
| US3330974A (en) * | 1964-02-03 | 1967-07-11 | Gen Electric | Power generation apparatus |
| US3302042A (en) * | 1965-10-23 | 1967-01-31 | George M Grover | Nuclear reactor with thermionic converter |
-
1964
- 1964-12-14 DE DE1464090A patent/DE1464090C3/de not_active Expired
-
1965
- 1965-06-21 LU LU48891D patent/LU48891A1/xx unknown
- 1965-09-20 NL NL6512215A patent/NL6512215A/xx unknown
- 1965-10-23 US US504269A patent/US3441752A/en not_active Expired - Lifetime
- 1965-11-15 GB GB48424/65A patent/GB1115799A/en not_active Expired
- 1965-11-23 BE BE672724D patent/BE672724A/xx unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| LU48891A1 (de) | 1966-12-21 |
| DE1464090B2 (de) | 1973-06-20 |
| GB1115799A (en) | 1968-05-29 |
| NL6512215A (de) | 1966-06-15 |
| DE1464090A1 (de) | 1969-04-03 |
| US3441752A (en) | 1969-04-29 |
| BE672724A (de) | 1966-05-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3302042A (en) | Nuclear reactor with thermionic converter | |
| DE1464090C3 (de) | Thermionischer Konverter | |
| DE1464123C3 (de) | Thermionischer Konverter für einen Kernreaktor | |
| DE1639377A1 (de) | Elektronenroehre | |
| US3189765A (en) | Combined thermionic-thermoelectric converter | |
| DE2056541A1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Gewinnung von Hochtemperatur Arbeitsfluiden mittels Energiequellen niedriger Temperatur | |
| DE1083446B (de) | Einrichtung zur Erzeugung elektrischer Energie aus der bei Kernspaltungsreaktionen frei werdenden Waerme | |
| DE6606917U (de) | Thermionischer generator insbesondere zur verwendung in kernreaktoren | |
| DE1601226A1 (de) | Heizrohre | |
| DE1564070B1 (de) | Radionuklidbatterie mit thermionischer Energiewandlung | |
| DE1439146B2 (de) | Vorrichtung zur Kühlung von Halbleiterelementen | |
| DE1286229B (de) | Vorrichtung zur Umwandlung von Kernenergie in elektrische nach dem MHD-Prinzip | |
| DE1219597B (de) | Konverter-Brennelement fuer Kernreaktoren | |
| DE2427662A1 (de) | Waermesimulator | |
| DE1539288A1 (de) | Thermionischer Konverter | |
| DE1074687B (de) | Einrichtung zur Ausnützung der thermoelcktrischen Effekte mit hohem Wirkungsgrad | |
| DE1564070C (de) | Radionuklidbatterie mit thermionischer Energiewandlung | |
| DE3822056C1 (en) | Nuclear reactor installation for the generation of electrical current utilising high-temperature heat | |
| DE1105076B (de) | Anordnung zur unmittelbaren Gewinnung elektrischer Energie aus Kernprozessen in Kernreaktoren | |
| DE1439843C3 (de) | Atomkernreaktor | |
| DE1589492A1 (de) | Reaktorkern fuer schnelle Reaktoren zur direkten Umwandlung der freigesetzten Waerme in elektrische Energie | |
| DE2219594C2 (de) | Vorrichtung zur Atomisierung einer Probe für die flammenlose Atomabsorptions-Spektroskopie | |
| AT217588B (de) | Anordnung zur unmittelbaren Gewinnung elektrischer Energie aus Kernprozessen in Kernreaktoren | |
| AT122941B (de) | Röntgenstrahlensichere Hochvakuum-Ventilröhre. | |
| DE68921988T2 (de) | Elektrisch beheizter wärmespeicherkessel. |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) |