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System and merger procedure for resonant ionic confinement (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)CM Patents

Índice de la ficha

Updated at
24/07/2026
Numero publicacion
ES.2916023.A1
Fecha publicacion
27/06/2022
Numero solicitud
ES20210031221
Fecha presentacion
28/12/2021

En detalle

Resumen

System and melting procedure by resonant ionic confinement that includes a cylindrical pedning-mallmberg type trap where the vacuum has been made and that includes: - A cylindrical container (50), - Two first cylindrical electrodes (11) located consecutively in the longitudinal direction, - A third cylindrical electrode (12) located on the symmetry axis of the cylindrical container (50) with a potential difference with respect to the first two cylindrical electrodes (11), - Eight electrodes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) with alternate parities in circular arrangement around the third cylindrical electrode (12) configured to generate a quadripolar field of alternating current, where the system is configured for the application of an intensity of the quadripolar electric field where the intensity δ parameter; It is equal to {image}. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

Reivindicaciones

1. REIVINDICACIONES 1.- Sistema de fusión por confinamiento iónico resonante caracterizado porque comprende una trampa iónica cilíndrica de tipo Penning-Malmberg donde se ha hecho el vacío y que comprende: <o>un contenedor cilíndrico (50) para el confinamiento de una nube de iones, <o>dos primeros electrodos cilíndricos (11) situados consecutivamente en dirección longitudinal y simétricamente respecto al centro del contenedor cilíndrico (50), estando separados longitudinalmente por un espacio configurado para el confinamiento de los iones, <o>un tercer electrodo cilíndrico (12) situado en el eje de simetría del contenedor cilíndrico (50) con una diferencia de potencial respecto a los dos primeros electrodos cilíndricos (11) y situado en dicho espacio, entre los primeros electrodos cilíndricos (11), destinado a confinar los iones en el interior de la región delimitada por los primeros electrodos cilíndricos (11), <o>ocho electrodos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) con paridades alternas en disposición circular alrededor del tercer electrodo cilíndrico (12) que están configurados para generar un campo cuadripolar de corriente alterna cuando dos pares de electrodos alternos están en fase y otros dos pares de electrodos alternos están en antifase, la frecuencia angular de la variación armónica de las polaridades de estos electrodos (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) coincide con cuatro veces la frecuencia magnetrón de los iones confinados w, <o>una entrada de iones localizada en un extremo longitudinal de uno de los primeros electrodos cilíndricos (11), <o>una salida localizada en el extremo longitudinal opuesto del otro electrodo cilíndrico (11) configurada para la salida de los productos de la reacción, donde la trampa iónica cilíndrica está configurada para la aplicación de un campo magnético axial B, un potencial eléctrico V0 sobre los primeros electrodos cilíndricos (11) y un campo cuadripolar sobre los ocho electrodos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) de valor VA(t) = ^ A c o s (4 w t+ ^ ) , siendo A = (25 1)(R ) 2, w la velocidad angular de giro magnetrón de la nube iónica, t tiempo, ^ es la fase relativa del potencial aplicado a cada electrodo (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 5 es el parámetro de intensidad del potencial cuadripolar, R el radio de los electrodos cilíndricos (11, 12) yR'el radio del círculo en el que se localizan los electrodos (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) del campo cuadripolar, estando el sistema caracterizado porque está configurado para la aplicación de una intensidad del campo eléctrico cuadripolar caracterizado por el parámetro S igual a S(V0,B, R) *" <img class="EMIRef" id="295cc393-5551-4971-9966-db7e47fd2f6d-imgf000034-0001" /> , siendo e=1,602176487 x 10-19 C, m = 3,34358320(17) x 10-27 kg y " una constante próxima a 1 de modo que se generen trayectorias resonantes de los iones para que tengan lugar las reacciones de fusión nuclear. 2. - Sistema de fusión por confinamiento iónico resonante, según la reivindicación 1, caracterizado por que el contendor cilíndrico (50) comprende una envoltura regeneradora Blanket (19) alrededor de la región de los primeros electrodos cilíndricos (11) situados longitudinalmente para la captura de los neutrones emitidos en las reacciones de fusión dentro del reactor. 3. - Sistema de fusión por confinamiento iónico resonante, según la reivindicación 2, caracterizado por que la envoltura regeneradora Blanket (19) comprende un circuito refrigerante de Helio para transportar el calor generado por la captura de neutrones en la envoltura regeneradora Blanket (19). 4. - Sistema de fusión por confinamiento iónico resonante, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que comprende una trampa iónica cilíndrica de Penning-Malmberg de confinamiento de electrones (17). 5. - Sistema de fusión por confinamiento iónico resonante, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que comprende un sistema termoeléctrico (22) anexo a la trampa iónica, donde la fuente de calor proveniente de la refrigeración de la envoltura regeneradora Blanket (19) está configurada para alimentar un circuito de corriente continua. 6. - Sistema de fusión por confinamiento iónico resonante, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la entrada de iones está configurada para la entrada de iones de Deuterio y la salida para la salida de Helio-3, T ritio y núcleos de Hidrógeno. 7. - Sistema de fusión por confinamiento iónico resonante, según la reivindicación anteriores, caracterizado por que el flujo de núcleos de Deuterio necesarios para sostener las reacciones de fusión es de 1019 núcleos de Deuterio por segundo. 8. - Procedimiento de fusión por confinamiento iónico resonante, que comprende los siguientes pasos: - desviar iones hacía una trampa iónica cilíndrica de tipo Penning-Malmberg donde se ha hecho el vacío que comprende: <o>un contenedor cilíndrico (50) para el confinamiento de una nube de iones, <o>dos primeros electrodos cilíndricos (11) situados longitudinalmente y simétricamente respecto al centro del contenedor cilíndrico (50) estando separados longitudinalmente por un espacio configurado para el confinamiento de los iones , <o>un tercer electrodo cilíndrico (12) situado en el eje de simetría del contendor cilíndrico con una diferencia de potencial respecto a los dos primeros electrodos cilíndricos (11) situado en dicho espacio entre los dos primeros electrodos cilíndricos (11) destinado a confinar los iones en el interior de la región delimitada por los primeros electrodos cilíndricos (11), <o>ocho electrodos (1,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8) con paridades alternas en disposición circular alrededor del tercer electrodo cilíndrico (12) que están configurados para generar un campo cuadripolar de corriente alterna cuando dos pares de electrodos alternos están en fase y otros dos pares de electrodos alternos están en antifase, la frecuencia angular de la variación armónica de las polaridades de estos electrodos coincide con cuatro veces la frecuencia magnetrón de los iones confinados 3, <o>una entrada localizada en un extremo longitudinal de uno de los primeros electrodos cilindricos (11) <o>una salida localizada en el extremo longitudinal opuesto del otro electrodo cilíndrico (11) configurada para la salida de los productos de la reacción, - aplicar un campo magnético axial B y un potencial eléctrico V0 sobre los primeros electrodos cilíndricos (11) situados longitudinalmente, - generar un campo cuadripolar sobre los ocho electrodos (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) de valor V4(t) = ^ 5 cos(4wt 0 ) , siendo 5 = (25 1)(R) 2 , w la velocidad angular de giro magnetrón de la nube iónica, t tiempo, 6 es la fase relativa del potencial aplicado a cada electrodo (1,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8), 5 es el parámetro de intensidad del potencial cuadripolar, R el radio de los electrodos cilíndricos (11, 12) y R’ el radio del círculo en el que se localizan los electrodos (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) del campo cuadripolar, caracterizado por que comprende, posteriormente, el paso de aplicar una intensidad 5 1 del campo eléctrico cuadripolar igual a 5(V0,B ,R ) « " (i$R22))2 , siendoe =1,602176487 x 10“ 19C , ; = 3,34358320(17) x 10“ 27 kg y " una constante próxima a 1 de modo que se generen trayectorias resonantes de los iones para que tengan lugar las reacciones de fusión nuclear. 9.- Procedimiento de fusión por confinamiento iónico resonante, según la reivindicación 8, caracterizado por que para el ajuste del parámetro " se realizan los siguientes pasos: - se varía el potencial eléctrico V0 y el campo magnético axial B manteniendo el valor del parámetro de intensidad del campo cuadripolar 50 inicial mediante la siguiente relación AV0 = (R 32)AB, - se detecta la emisión del flujo de neutrones, - se determina el valor óptimo V0/¡n y Bfin que se corresponde a los valores en los que se observa un pico de número de neutrones detectados, - se determina el parámetro final " en función de Bfin y B0:<Í&/D">

Etiquetas

Inventores
Rosales Bejarano Jose LuisMartin Ayuso Vicente
Solicitantes
Universidad Politécnica de Madrid
Clasificacion ipc
G21B 1/ 05 A IH05H 1/ 12 A I
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