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.
kardio
stimulátory) napájené TEL radioizotopovým generátorem izotopem
238 výkonem 160 200 u. jsou
sestaveny údaje pro některé nich. tab.4-.
Jeden prvních generátorů tohoto typu byl uveden provozu roce
1964 Ústavu atomové energie Moskvě. Počítá značným růstem
potřeby takových zařízení několik desítek tisíc kusů ročně. Zdrojem tepla byl jaderný
reaktor rychlými neutrony naplněný paliva složení UC2 (obo
hacený 90% izotopem 235U) [51]. Voperované pacientova těla mohou
pracovat bez výměny mnoho (10 20) let.
V generátoru vnitřním jádrem jsou termoelektrické články umístěny
uvnitř jádra reaktoru.
Další úsilí, spojené rozvojem radioizotopových generátorů, soustře
ďuje zvětšení jejich výkonu účinnosti přeměny. Beryliový reflektor byl vnějšku
obklopen termoelektrickými články slitin Ge—Si (vnější teplota na
povrchu beryliového reflektoru byla 980 °C).
Termoelektrický generátor SNAP-10A [24] americké výroby (firma
Atomic International), určený pro výrobu elektrické energie kosmických
lodích, byl vynesen oběžnou dráhu kolem Země raketou Agena dubnu
1965. Zařízení pracovalo do
roku 1966 dobu kolem 000 vyrobilo kolem 6100 elektrické
energie. Nové termoelektrické
materiály dovolují zvětšit účinnost přeměny nejméně %.
Byla zkonstruována zařízení pro udržení srdeční činnosti (tzv. malé rozměry
celého generátoru, možnost získat větší hustotu výkonu také větší
účinnost důsledku malých tepelných ztrát. Reaktor tepelnými neutrony, tepelným výkonem kW,
obsahující 4,3 izotopu 235U, měl celkovou hmotnost 385 toho
122
.
3.
V různých zemích světa pracuje úspěchem mnoho TEL radioizotopo-
vých generátorů jako napájecí zdroje pro různé účely. Skládal jaderného reaktoru, soustavy termoelektrických článků
a chladicího okruhu kapalným kovem poháněným elektromagnetickým
čerpadlem.
V generátoru vnějším jádrem soustava termoelektrických článků
umístěna vně jádra teplo teplých spojů termoelektrických článků
dodává médiem, které ochlazuje jádro. dává určité výhody, jako např. eak torové TEL gen erátory
Reaktorové TEL generátory lze rozdělit dva druhy: generátory
s vnitřním generátory vnějším jádrem. Vyrobený tepelný výkon byl
kolem kW, elektrický výkon kolem 0,5 kW. Pracuje skuteč
ných projektech generátorů výkonem řádu kW.W.vyrobil během pětileté činnosti tolik elektrické energie, tomu bylo
zapotřebí chemických baterií hmotnosti 3200 kg. Hlavní vadou tohoto řešení
jsou konstrukční potíže spojené řešením palivové náplně obklopené
termoelektrickým materiálem také možností změn vlastností termo
elektrických článků způsobených zářením.4