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 280 z 446

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Dostatočne veľký Stellarator mohol pracovať rovnako dobre ako Tokamak, keď tento predpoklad nie experimentálne overený. Stellarator vzhľadom Tokamak tieto výhody: — rozdielne riadenie procesu ohrevu plazmy jeho udržania (v Tokamaku toroidálny prúd vplyv tak ohrev, ako na udržanie plazmy), 282 .Základné projektové charakteristiky reaktora STA FIR E Tabulka 3. Preto ich výskum venujú podstat­ ne nižšie prostriedky ako výskum Tokamaku.1020m -3). Skúmajú ďalšie uzavreté otvorené magnetické systémy, kto­ rých každý určitého hľadiska pred Tokamakmi isté výhody, avšak práca nimi menej výhodná. Stellaratorje toroidálne zariadenie, ktorom vonkajšie cievky tvoria potrebné magnetické polia nepoužíva prúd plazme ako pri Tokamaku. Perioda horenia daná iba nevyhnutným odstave­ ním údržbu opravu elektrárne. Predpokladá sa, STARFIRE bude pracovať pri vysokej elek­ trónovej teplote (Te 17keV) nízkej hustote plazmy (ne 1,2.9 Elektrický výkon (netto) 1200 W Celkový elektrický výkon 1400 W Term ojadrový výkon 490 W Tepelný výkon 000 W Účinnosť turbínového cyklu 36% Celkový koeficient využitia výkonu 75% Stredné zaťaženie stenu 2 Veľký polom 7,0 m Prúd plazme 10,1 MA Toroidálne pole osi 5,8 T M aximálne toroidálne pole 11,1 T Počet cievok toroidálneho poľa 12 Režim horenia plazmy trvalý M etóda iniciovania prúdu vf M etóda ohrevu vf Teplonosné médium steny plášťa voda narastá MA. Na udržanie stacionárneho režimu práce reaktora treba 150 MWe pri výkone elektrárne 1400 MWe