Способ получения изотопов геллия-3 и трития
Формула | Описание | Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 999839
Автор: Солодов
Формула
1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОТОПОВ ГЕЛЛИЯ-3 И ТРИТИЯ, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности, в потоке плазмы солнечной вспышки располагают космический аппарат, осуществляют захват плазмы воздействием на поток магнитного поля с конфигурацией в виде магнитного диффузора с последующим охлаждением в приемном устройстве.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что космический аппарат располагают перед ударной волной взаимодействия плазменного потока солнечной вспышки с магнитным полем Земли, на орбите, удаленной на (7 - 10) 104 км от поверхности Земли.
Описание
Известен способ получения изотопов трития и геллия-3, использующий воздействие потока исходного вещества, например потока нейтронов, на изотоп 6Li 6Li(n,t)4He с последующим

Однако для получения 1 кг трития, а затем геллия-3 по этому способу необходим нейтронный поток 2



Целью изобретения является повышение производительности получения изотопов геллия-3 и трития.
Поставленная цель достигается тем, что в поток плазмы солнечной вспышки помещают космический аппарат, осуществляют захват плазмы воздействием на поток магнитного поля с конфигурацией в виде магнитного диффузора с последующим охлаждением в приемном устройстве. Космический аппарат целесообразно располагать перед ударной волной взаимодействия плазменного потока солнечной вспышки с магнитным полем Земли, на орбите, удаленной на (7-10)

В результате прямых наблюдений было обнаружено, что в плазме многих солнечных вспышек оказалось неожиданно высоким содержание геллия-3 (2Не3), и эти солнечные вспышки были названы "вспышки, богатые геллием-3". В них содержание Не3 доходит до 30% от массы плазмы вспышки. Содержание трития при этом составляет до 0,1% от массы плазмы, что делает их перспективными для получения изотопов геллия-3 и трития.
Сущность изобретения поясняется чертежом.
В потоке 1 солнечной плазмы расположен космический аппарат 2, на котором установлены соленоид 3 и воспринимающее устройство 4, соединенное с хранилищем 5.
При работе с космического аппарата 2 подается энергия на соленоид 3, поддерживая магнитное поле, по силовым линиям которого (показаны стрелками) поток 1 плазмы концентрируется на пластинах воспринимающего устройства 4, где он охлаждается и поступает в хранилище. Магнитное поле имеет конфигурацию магнитного диффузора.
Рассмотрим реализацию способа более детально. Солнечная вспышка имеет среднюю плотность n 1000 см-3, при этом принимаем, что содержание геллия-3 10% т.е. nHe3 n1 100 см-3, а содержание трития n2 1 см-3 (это средняя вспышка). При использовании магнитного поля радиус магнитного диффузора массозаборника __












Для трития расчеты аналогичны, только n2 1 см-3, а расход М2 2,8 кг.
Это для общего случая. Однако в ударной волне, за его фронтом взаимодействия с магнитным полем Земли, где и проходит орбита космического аппарата, концентрация возрастает


Рассмотрим воспринимающее устройство. Энергия потока плазмы вспышки rм= r




Воспринимающее устройство может быть выполнено, например, в виде трех параллельных систем. Первая, наиболее тонкая пластина (













Для пучка из 10 слоев труб cо стенками толщиной 0,005 мм общая толщина h2 0,1 мм 10-4 м и V2 2 м3, а для стекол

Можно показать, что в приемном устройстве плотность газа составит


Изотоп тритий получают, используя водородные изотопы между первой и третьей пластинками. Расстояние между пластинками l 0,5 см и объем пространства V l Sn 102 м3. Для n 103 см3 секундный расход будет m 5




После предварительного разделения изотопов ненужные компоненты 1Н1, 1Н2, 1Н3 выбрасываются в космос, а геллий-3 и тритий направляются во вспомогательный теплообменник, где они охлаждаются до 20-100 К, а затем подаются в емкость с жидким гелием, где поток изотопов сжижается. При массе М1 280 кг это баллон емкостью в 2 м3 с жидкими изотопами. Тритий может также сжижаться, однако он испытывает

Подобное устройство вполне обеспечивает выделение гелия-3 и трития.
Рассмотрим источник магнитного поля, соленоид. Объемная плотность энергии магнитного поля














Однако применение сверхпроводящих сплавов вполне позволяет реализовать такой уровень. Например, известен сверхпроводящий магнит для пузырьковой камеры длиной 3 м, диаметром 5 м и Нб 3



Итак, можно отметить, что все элементы способа технически реальны и их общая масса не превысит 50-80 т. Стоимость разработки и запуска новой единичной техники на орбиту не превышает 100 тыс. долларов за 1 кг. Тогда стоимость создания и запуска одной станции по сбору изотопов не превысит 6 млрд. долларов. При стоимости 2 млн. долларов за 1 кг геллия-3 и трития для окупания станции достаточно собрать 4 т геллия-3 и трития, содержащихся в 10 солнечных вспышках, богатых геллием-3, средней мощности. Число подобных вспышек за 6 лет не менее 24. Следовательно, за 5-6 лет эксплуатации станция, о которой идет речь, полностью себя окупит.
Рассмотрим возможные области применения гелия-3 и трития. Тритий это радиоактивный источник быстрых нейтронов, а главное, сейчас это основа термоядерного горючего в реакциях синтеза.
Научный интерес к гелию-3 исключительно высок, а за последние годы получены всего сотни литров газа Не3. Так, Не3 является квантовой жидкостью, и это единственное вещество, остающееся жидким при сверхнизких температурах, что позволяет применять его при создании конденсационных термометров, измеряющих температуры, меньше 1 К. Эффект Померанчука позволяет использовать его для получения сверхнизких температур, не менее 0,01 К. Однако Не3 является перспективным топливом для реакций синтеза 3Не(d,p)4He с сечением реакции на уровне 2Н(d,n)4Не, причем это очень чистая реакция, без малейшего нейтронного потока, и она используется в проекте многоступенчатой термоядерной ракеты межзвездного КА "Dedal".
Предложенный способ позволяет создавать станции, обеспечивающие накопление требуемых тысяч тонн гелия-3 для осуществления проект "Dedаl" и, безусловно, позволит расширить область применения этих изотопов в земной технике.
1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОТОПОВ ГЕЛЛИЯ-3 И ТРИТИЯ, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности, в потоке плазмы солнечной вспышки располагают космический аппарат, осуществляют захват плазмы воздействием на поток магнитного поля с конфигурацией в виде магнитного диффузора с последующим охлаждением в приемном устройстве.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что космический аппарат располагают перед ударной волной взаимодействия плазменного потока солнечной вспышки с магнитным полем Земли, на орбите, удаленной на (7 - 10)

Рисунки
Заявка
3291745/25, 07.05.1981
Солодов Б. М
МПК / Метки
МПК: G21H 7/00
Метки: геллия-3, изотопов, трития
Опубликовано: 10.03.1996
Код ссылки
<a href="https://patents.su/0-999839-sposob-polucheniya-izotopov-gelliya-3-i-tritiya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ получения изотопов геллия-3 и трития</a>
Предыдущий патент: Направляющий аппарат осевого компрессора
Следующий патент: Способ получения биоспецифического адсорбента
Случайный патент: Устройство для определения кривизны и ориентирования колонны бурильных труб при направленном бурении