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 306 z 446

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
HgBr2 Ca(OH)2 4.Mark-1, ktorý vynašiel roku 1969 Beni. V ostatnom čase venovala pozornosť výskumu troch základných cyklov rozkladu vody skupiny metód Mark, príp. cyklov podob- Mark-11 (cyklus kyseliny sírovej alebo cyklus Westinghouse) 1. 2HBr 3. HgO = Ca(OH)2+ 2HBr = HgBr2+ H2 = CaBr-, HgO H,O = l/2 2 (730°C) (250°C) (200°C) (600°C) ným: S 2-f 2H20 H2S 4-I- (elektrolýza) H2S H20 1/20, (1073 K) M ark-13 0 2H20 2HBr H2S (323 K) 2HBr Br2+ (elektrolýza) H2S H20 2-f l/2 073 K) Mark-16 S I2+ 2H20 2HI H2S (273 293 K) 308 . Principiálne nevýhody procesu sú: — použitie ortuti, ktorá drahá toxická, používajú vysokokorozívne chemikálie, kladie vyššie náro­ ky konštrukčný materiál, — cez výrobné jednotky cirkuluje veľké množstvo materiálu. CaBr2+ 2HX> 2. Zložený nasledujúcich reakcií: Charakteristiky cyklu Mark-1 nasledujúce: — maximálna teplota, ktorú cyklus vyžaduje, 730 °C, teplo­ ta, ktorú mohol poskytnúť vysokoteplotný reaktor HTGR teplo­ tou primárneho chladiva okolo 850 °C, — celé teplo reaktora možno využiť výrobu vodíka, — reakčné produkty ľahko separovateľné, — všetky produkty vytvorené počas reakcie dajú reinjektovať do cyklu, pričom možno počítať takmer stopercentnou obnovou chemi­ kálií bez medzislučiek