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
jsou sestaveny výsledky zjednodušelých výpočtů typic­ kých TEL generátorů zhotovených bázi materiálů PbTe, GeSi chrom- -konstantan.3. základ byl vzat článek nejjednoduššího typu, skládající se dvou sloupků (typu P), délkou cm. 66), snahou zhotovit sloupky generátoru několika různých mate­ riálů, nichž každý maximální hodnotu součinitele při teplotě, která odpovídá jeho skutečné pracovní teplotě (obr.3. 67). Součinitel jakosti vrstvového generátoruiM°C) 111 . Předpokládáme sériové zapojení článků generátoru. Byly optimalizovány příčné průřezy sloupků vzhledem (Zet)m&x a elektrické parametry vzhledem rygmax■ Pracovní napětí vnitřní odpor ižv jsou vztaženy jednotlivému článku. Průměrná velikost Z v rozmezí pracovních teplot může tedy dosáhnout mnohem větší hodnoty než jakéhokoliv homogenního materiálu. Ve zjednodušených výpočtech byly zanedbány tepelné ztráty přenesené do okolí.2.3.3. ypické param etry V tab. 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. 67. Lepším řešením a 300°C 500°C 700°C Nr i 50 300 500 700 Obr. 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. 3. Výkon generátoru, který se skládal řady článků, byl při pracovním napětí 120 obvykle kW