ELEKTROTECHNICKY NÁUČNÝ SLOVNÍK #5 Elektroenergetika

| Kategorie: Kniha  |

Piaty zväzok Elektrotechnického náučného slovníka — Elektroenergetika obsahuje v abecedne radených heslách pojmy z elektrizačných sústav, jadrovej energetikyz elektrární a teplární, transformovní a rozvodní, z techniky vysokých napätí, prenosu a rozvodu elektrickej energie, ďalej z ovládania, signalizácie a merania v elektrizačných sústavách, zo systému ochrán, ako aj z ekonomiky elektroenergetiky. Je určený všetkým, ktorí prichádzajú do styku s týmto širokým odborom elektrotechniky v praxi i pri štúdiu.

Vydal: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej litera­túry, n. p., 815 89 Bratislava, Hurbanovo nám. 3 Autor: Ladislav Reiss

Strana 76 z 416

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
k My) Ml- Príklad axotermickej jadrovej reakcie: ’ IHe '/O -fr.5,6 MeY 0) a príklad endotermickej reakcie: -f IHe 1,06 MeV 0) energia kryštálu —energia, ktorá uvoľní pri vzniku kryštálovej štruktúry voľných iónov (pri iónových kryštáloch) alebo voľ­ ných molekúl (pri molekulových kryštáloch), (/chemická energia) . Prepočty ukazujú, pri zatopení územia asi 240 km- (voda tejto plochy ,sa odparovala prirodzenou cestou dopĺňala mora) získalo sa. saharskej oblasti Sehja Ťah Afrike. medzi Zemou Slnkom. ročne GWh elektrickej energie. Ďalšia taká elektráreň sa postaviť prehradení Mezénského zálivu Bielom mori priehradou 100 km dlhou vysokou. Hozza energia rádioaktívnej premeny celková energia uvoľnená pri samovoľnom rádio­ aktívnom rozpade jadier (/energia). Podľa odhadov celková energia morských prílivov asi štyridsaťkrát väčšia ako energia všetkých vodných tokov zemi. Môže definovať ako práca, ktorá je potrebná rozštiepenie kryštálovej štruk­ túry jednotlivé zložky ich oddialenie do nekonečnej vzdialenosti. Terénnu preliačinu vzhľadom hladinu mora možno využiť napr. Vo Francúzsku prevádzke prílivová elektráreň pri ústí rieky Rance kanála La Manche výkonom 240 MW. iných vodných nádržiach, nastávajú dôsledku pôsobenia gravitačných síl medzi Zemou Mesiacom, rešp. Hozza energia morskej vody vodná energia morského prílivu, resp. Skladá jednak pohybovej energie vyletujúcej častice (alfa, beta, protónu), jednak pohybovej energie odrazeného jadra. Mm = Q (M. Rovná práci, ktorú treba vynaložiť vytvorenie tohto poľa (/elektrická energiaj* Jej hustota w HS kde -1] intenzita magnetického poľa [T] magnetická indukcia. V súčasnosti pripravujú stavby príli­ vových elektrární ZSSR oblasti Barent- sovho mora nedaleko Murmanska. Výška prílivov dosahuje Výkon elek­ trárne bude 500 MW. odlivu potenciálna energia morskej vody vzhľadom terénne preliačiny ležiace nižšie ako jej hladina (/vodná energia):, Prítiv-y odlivy, pravidelne strieda­ júce stúpanie klesanie vodných hladín v oceánoch, moriach, príp. prahová energia reakcia, j. Energia cievky, ktorej vlastná indukčnosť je [H] preteká ňou prúd [A], je = [J] Ak dve cievky vlastnými indukčnosťami Li, LÍj„ ktorými prechádzajú elektrické prúdy majú vzájomnú indukč­ nosť energiu ich magnetického poľa vyjadruje vzťah w 1 p 2I2 :MI 2 Znamienko alebo berie podľa toho, magnetické toky sčitujú alebo odčitujú. Endotermické reakcie môžu prebiehať iba vtedy, ked pohybová energia bombardujúcej častice väčšia ako tzv. Energia rádioaktívneho rozpadu oby­ čajne mení tepelnú energiu prostredia, ktoré obklopuje danú rádioaktívnu látku.; Vhodné preliačiny Egypte, kde-je možnosť dosiahnuť ešte väčšie vý­ kony. Hozza energia magnetického poľa energia nahromadená objeme, ktorom existuje magnetické pole. . Energia kryštá­ lu svojou povahou skrytá energia. Obyčaj­ ne udáva kcal mol-1.energia rádioaktívnej premeny kde Q ■£Afa - Exotermické reakcie môžu prebiehať pri ľubovoľnej pohybovej energii bombardu­ júcej častice, pri kladne nabitej častici však musí byť bombardovacia energia dostatočne veľká, aby mohla prekonať čoulombovské odpudivé sily medzi časticou bombardo­ vaným jadrom. Zahrnuje energiu žiarenia gama emitovaného pri prechode jadra stavu vzbudeného základného, pretože pri rozpade novovzniknuté jadro nebýva vždy v základnom stave. Výkon tejto elek­ trárne byť 000 MW. Technické využitie je však realizovateľné iba čiastočne, pretože ekonomická činnosť prílivových hydroelek- trární možná iba miestach miernym sklonom pobrežia výškou prílivu naj­ menej m