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當導電流體流經管道時,在存在顯著垂直磁場的情況下,流體中會產生感應電壓,通過將電極以90 度角放置在側面,可以將電壓以電能的形式導出磁場到磁鐵。 MHD 發電機與傳統發電機的不同之處在于,它們在運行時沒有移動部件(例如,沒有渦輪機)來限制溫度上限。 MHD 發電機產生的熱廢氣可以加熱蒸汽發電廠的鍋爐,從而提高整體效率。通常,為了使大型發電站以計算機模型的效率運行,必須采取措施提高導電材料的電導率。
這種增加可以通過將氣體加熱至等離子體狀態或通過添加其他容易電離的物質(例如堿金屬鹽)來實現。從歷史上看,典型的解決方案是利用霍爾效應來產生隨流體流動的電流。法拉第發電機的主要實際問題是流體中的差分電壓和電流通過管道兩側的電極短路。 MHD 已被廣泛開發為頂循環,以提高發電效率,特別是在燃燒煤炭或天然氣時。法拉第電流的這些短路在流體中感應出強磁場,但在與法拉第電流成直角的圓弦中。
法拉第發電機以邁克爾法拉第在泰晤士河中移動帶電粒子的實驗命名。 MHD 發電機是MHD 加速器的補充,已用于泵送液態金屬、海水和等離子體。天然磁流體發生器是等離子體物理研究的一個活躍領域,并且引起了地球物理學和天體物理學界的極大興趣,因為地球和太陽的磁場是由這些天然發生器產生的。這些問題受到三種MHD 發電機設計之一的影響:法拉第發電機、霍爾發電機和盤式發電機。
MHD 發生器通常將導電材料的溫度從等離子體溫度降低至略高于1000 C。實用的MHD 發電機已經針對化石燃料開發出來,但已被更便宜的聯合循環所取代,在聯合循環中,燃氣輪機或熔融碳酸鹽燃料電池產生的廢氣加熱蒸汽,為蒸汽輪機提供動力。事實上,在實施MHD 發電機時必須考慮許多問題:發電機效率、經濟性和有毒副產品。一個簡單的法拉第發電機由楔形管或由某種非導電材料制成的管組成。
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