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 21 z 184

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Přenášejí však nepatrnou část kinetické energie plynu. Vodivý plyn stanoví poměr směsi neutrál­ ních atomů, elektronů iontů (při stupni ionizace 10-4) 104 1.2. Zvětšení množství příměsi nad optimální hodnotu zmenšuje konduktivitu plynu důvodu velkých efektivních srážkových průřezů atomů alkalických kovů elektrony. 4). Mírou Hallova jevu Hallův činitel /?, který nejdůležitější při výrobě elek­ trické energie plynu MHD generátoru.2. zik mechanismy kanálu generátoru 2. Optimální koncentraci příměsi přibližně určuje vzorec (% )opt ) Uvedený vzorec dává pro spaliny příměsí draslíku koncentraci kolem 1 pro vzácné plyny dává hodnotu asi jeden řád menší.4. 2. Pouze nabité částice mohou být přímo brzděny magnetickém poli.2.1. 4). 2. Hallův činitel určuje současně tangens úhlu vektorů (obr.2. Musí tedy existo­ 21 . Hallův jev Vznik kolmé složky hustoty proudu vektoru intenzity elek­ trického pole, způsobené přítomností magnetického pole, nazývá Hallův jev jako analogie tohoto jevu pevných látkách (obr.2.ství kolem konduktivita plynu zvětší řády. Mechanismus brzděni průtoku plazmatu Elektrická energie generátoru vytváří důsledku elektromagnetického brzdění vodivého plynu (plazmatu) protékajícího magnetickým polem kanálu. Lze stanovit optimální množství příměsí plynu, které zajistí jeho maximální kondukti- vitu pro danou teplotu tlak.1. Jeho velikost lze vypočítat ze vztahu /8 0>r= ------TT-r (12)mvse neQei rijQej 3 Po dosazení fyzikálních konstant přejde (12) pro případ optimální koncentrace příměsi výraz B 1,95 1/2— (13) pQeo Z něho dostaneme Hallův činitel při magnetické indukci T, tlaku 105 teplotě 2500 pro hélium pro argon /S pro spaliny (kerosen vzduchu) 1,5