Energetické zdroje a premeny

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha sa zaoberá jedným z kľúčových problémov súčasnosti — zdrojmi energie a ich premenami. Po úvodnej kapitole, ktorá stručne hodnotí význam energie pre potreby ľudstva, nasledujú tri ťažiskové kapitoly, v ktorých autori podrobne opisujú jednotlivé energetické zdroje (kap.2), perspektívne technológie premeny energie (kap.3) a akumulátory energie (kap.4). V poslednej, piatej kapitole knihy je rozpracovaná jedna z najaktuálnejších tém súčasnosti, ekologické problémy pri získavaní energie. Kniha je určená v prvom rade širokému okruhu elektrotechnikov, inžinierom, študentom vysokých a stredných odborných škôl, ktorí sa špecializujú na problematiku rôznych druhov energetických zdrojov a premien energie. Zaujme však aj širokú čitateľskú verejnosť, ktorá sa chce komplexne oboznámiť v súčasnosti s tak veľmi aktuálnou oblasťou.

Vydal: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej litera­túry, n. p., 815 89 Bratislava, Hurbanovo nám. 3 Autor: Štefan Marko a kolektiv

Strana 264 z 446

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Ak hustota atómov neutrálneho vodíkového paliva tak hustota nabitých častíc plnoionizovanej plazme izotopov vodíka rovná 2n (polovica elektrónov, polovica iónov). Predpokladajme, teplota 266 .5) Druhé kritérium, ktoré treba zohľadniť, Lawsonovo kritérium.8.8. Trícium, ktoré rádioaktívne, sa vzhľadom krátky polčas rozpadu (7’1/2=12,4 roka) prírode voľne nevyskytuje. Tabuľka 3.6 Najdôležitejšie termojadrové reakcie Reakcia Prahová energia (keV) Energetický výťažok (k -1) + ^He (0,82 MeV) (2,45 MeV) 7D (1,01 MeV) (3,02 MeV) iD ^He e(3,67M (14,67M ) íD ^He (3,5 MeV) (14,1 MeV) štiepenie 235U h 2o 35 35 30 4 27000 22000 94000 98 000 24000 0,0044 Palivo pre túto reakciu (deutérium) nachádza dostatočnom množstve morskej vode (asi 0,015 %). Predpokladajme, plazma neskôr ochladí reaktor naplní novou dávkou termojadrového paliva nasledujúceho impulzu.4) 7Li 4He 2,47 MeV (3. Podľa neho určíme čas počas ktorého nevyhnutné udržať teplotu plazmy jej hustotu, aby sme získali termojadrovú energiu, ktorá prevýši začiatočnú tepelnú energiu plazmy. Možno získať lítia pomocou reakcií pri zachy­ távaní neutrónov plášti termojadrového reaktora 6Li -*■ 4He 4,6 MeV (3.keďže najmenej náročná pokiaľ ide ohrev udržanie plazmy (n znamená neutrón). Máme dispozícii imupulzný termojadrový reaktor, ktorom sa termojadrové palivo rýchlo zohreje teplotu Potom treba udržať plazmu pri danej teplote čase kedy prebiehajú termojadrové reak­ cie