Nové zdroje elektrické energie

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha vysvětluje principy nekonvenčních zdrojů elektrické energie, jako jsou magnetohydrodynamické, termoelektrické, termoemisní, fotoelektrické a jiné generátory, palivové články apod. Přitom jsou uvedeny také možnosti použití těchto zdrojů v praxi s popisem některých skutečných zařízení. Kniha je určena širokému okruhu techniků a inženýrů, kteří se zajímají o nové zdroje elektrické energie. Přeloženo z polského originálu Zdzislaw Celinski: Nowe metody wytwarzania energii elektrycznej, vydaného nakladatelstvím Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ve Varšavé v roce 1977.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Zdzislaw Celiňski

Strana 28 z 184

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
7). Vynásobíme-li skalárně obě strany rov­ nice (18) vektorem hustoty proudu dostaneme w (26) a Vektorový součin představuje Lorentzovu sílu, která brzdí plyn, vztaženou jednotku objemu plynu. Základní vztahy stejnosměrných generátorech Základní rovnice, která vyjadřuje vztah mezi elektrickými veli­ činami, Ohmův zákon (18).4. Joulovo teplo, které ohřívá plyn kanálu, rozdíl např. Odstraněním příelektrodových úbytků na­ pětí, způsobených příčnými proudy, lze získat mnohem větší hustoty výkonu než lineárním generátoru. 'i 2. Bilance výkonu generátoru dána vztahem P (27) tj.1. Obvod, který odebírá výkon generátoru, je zapojen podle Halla.2. Vzájemné uspořádání elektrický způsob propojení (spojení) elektrod hrají zásadní úlohu při odběru elek­ trického výkonu generátoru určují jeho parametry. Elektrická účinnost generátoru definuje vztahem 28 .2. od tepla odebíraného stěnami chladicím systémem, není ztrátovým tep­ lem energie pouze podrobuje degradaci. Stejnosměrn generátory Stejnosměrné MHD generátory lineárním prouděním plynu lze zkonstruovat dvěma druhy elektrod: spojitými nebo dělenými na vzájemně izolované segmenty.směru kolmého (kanál vedoucí plyn prochází otvorem jednom z pólových nástavců magnetu). brzdný (mechanický) výkon plynu dán součtem elektrického vý­ konu dodávaného zátěže výkonu (Pr) disipovaného podobě Jou­ lova tepla. Avco Research Laboratory). S tímto typem generátoru jsou spojeny velké naděje některých ame­ rických vědeckých kolektivů (např.4. Člen vyjadřuje hustotu výkonu brzdicího plynu (hustotu mechanického výkonu odebíraného pro­ tékajícího plynu), člen vyjadřuje hustotu elektrického výkonu doda­ ného vnějšího obvodu člen 2ja představuje hustotu výkonu disipovaného plynu podobě Joulova tepla při průchodu elektrického proudu. 2. Elektrický proud vzniklý prouděním plynu v magnetickém poli, uzavírá plynu příčinou Hallova napětí na páru prstencových elektrod. V generátorech dělenými elektrodami existuje možnost různých způsobů jejich propojení (obr