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 171 z 184

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Feromagnetismus vlastnost materiálu spojená s jeho krystalickou strukturou. Velmi dobré magnetické vlastnosti feromagnetických materiálů, jako železa, niklu nebo kobaltu, vysvětlují přítomností elementárních magnetických dipólů. TERMOMAGNETICKÉ GENERÁTORY V termomagnetických generátorech lze měnit tepelnou energi elektrickou využitím závislosti mezi jevy tepelnými magnetickými. Princip činnosti termomagne- tického generátoru 1 permanentní magnet, materiál s feromagnetickými vlastnostmi silně závislými teplotě, vinutí se spotřebičem, impulsový tepelný zdroj, pulsující magnetický tok magnetických vlastností teplotě. Podstata činnosti piezoelektrického generátoru obr. Curieův bod ůe je pro železo 768 °C, pro kobalt 1075 pro nikl 360 °C. Cyklickým zahříváním teplotu nad Curieovým bodem pod ním dosáhne Ďasové změny magnetického odporu, tím změny magnetického toku jádru. vzduchové mezeře elektromagnetu nebo perma­ nentního magnetu (obr. Pro napájení elek­ trickou energií nemají generátory praktický význam, neboť vyráběný výkon nepatrný. Závislost feromagnetických materiálů teplotě lze využít výrobě elektrické energie. zvyšováním teploty feromagne­ tické vlastnosti zeslabují překročení jisté teploty (zvané Curieův bod) zcela zanikají materiál stane paramagnetickým. 172 . Velké potíže vznikají při realizaci přiměřeně rychlých změn teploty materiálu. Vyznačuje se, podobně jako jiné vlast­ nosti krystalů, závislostí teplotě.5. 7. Piezoelektrický jev využívá různých oborech techniky, především radiotechnice sdělovací technice, přeměně mechanického napětí elektrické naopak). vinutí umístěném na jádru indukuje elektromotorické napětí, které závisí velikosti a rychlosti změn magnetické indukce.Kromě křemene mají piezeolektrické vlastnosti jiné materiály, jako např. topas, turmalín, leštěnec ciničitý, titaničitan barnatý. 100), umístí materiál silnou závislostí fero- 3 Obr. Piezoelektrický jev lze využít výrobě elektrické energie. 99. 100. normálních podmínek jsou neuspořádaném stavu, zatímco vlivem vnějšího magnetického pole nastaví směru tohoto pole zesílí je