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 110 z 184

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
3.3. Ve zjednodušených výpočtech byly zanedbány tepelné ztráty přenesené do okolí. 66), snahou zhotovit sloupky generátoru několika různých mate­ riálů, nichž každý maximální hodnotu součinitele při teplotě, která odpovídá jeho skutečné pracovní teplotě (obr. jsou sestaveny výsledky zjednodušelých výpočtů typic­ kých TEL generátorů zhotovených bázi materiálů PbTe, GeSi chrom- -konstantan. 67.3. ypické param etry V tab. stru rstv ové kaskádové Zvětšení účinnosti TEL generátoru (stejně jako každého tepel­ ného stroje) nejjednodušeji dosáhne zvýšením horní hranice pracovní teploty (která dána vlastnostmi materiálů, konstrukcí charakteristikou tepelného zdroje) také maximálním snížením dolní hranice teploty. Lepším řešením a 300°C 500°C 700°C Nr i 50 300 500 700 Obr.3. Předpokládáme sériové zapojení článků generátoru. základ byl vzat článek nejjednoduššího typu, skládající se dvou sloupků (typu P), délkou cm. Byly optimalizovány příčné průřezy sloupků vzhledem (Zet)m&x a elektrické parametry vzhledem rygmax■ Pracovní napětí vnitřní odpor ižv jsou vztaženy jednotlivému článku. Výkon generátoru, který se skládal řady článků, byl při pracovním napětí 120 obvykle kW. Průměrná velikost Z v rozmezí pracovních teplot může tedy dosáhnout mnohem větší hodnoty než jakéhokoliv homogenního materiálu. Termoelektrický materiál musí mít velký součinitel jakosti rozsahu poklesu teplot #2- Protože pak skutečné termoelektrické materiály dosahují maximální hodnoty pouze poměrně úzkém rozsahu teplot (obr. Součinitel jakosti vrstvového generátoruiM°C) 111 .3. 67).2