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 32 z 184

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
4. Vzniklé Joulovo teplo plynu má stejný účinek jako tření turbíně.2. Pro malé hodnoty Hallova činitele (/? pracuje generátor velmi neefektivně. Vztahy mezi elektrickými veličinami (tab.5. Výrazy uvedené tab. oo. Systém vně spojených elektrod (obr. Generátor Montardyho typu Zapojení tohoto generátoru, nazývaného též generátor elektro­ dami zapojenými sériově, kompromis mezi Faradayovým Hallovým typem.odebírá dvou krajních elektrod. Teprve při velkých hodnotách dosažené výkony blíží hodnotám získaným zapojení podle Faradaye.1. Termodynamické děje kanálu MHD generátor termodynamického hlediska tepelný stroj, ve kterém pracovní médium plyn proudící velkou rychlostí využívá část své celkové entalpie překonání elektromagnetických sil vzniklých v důsledku vzájemného působení elektrických proudů indukovaných v proudícím plynu vnějšího magnetického pole. Nevý­ hodou menší dodávaný výkon. Je místě všimnout toho, vztahy pro elektrické parametry gene­ rátorů Hallova typu generátoru spojitými elektrodami lze považovat za speciální případ popisu Montardyho generátoru, jestliže bude 0, popř.2. byly určeny zidealizovaných podmínek, tj. Přednost porovnání zapojením podle Faradaye) ta, existuje pouze jeden zatěžovací obvod.5. Úbytek celkové entalpie přechází vnějšího obvodu jako práce elektrického proudu. 2.5. Dosáhne mnohem menšího počtu zatěžovacích obvodů než u Faradayova generátoru také podstatně větších elektrických výkonů než Hallově generátoru. 2.2. plynu kanálu generátoru 2. Zahřívaný stlačený plyn rozpíná, proudí generátorem vykonává práci. Při takovém spojení elektrod, pro které platí podmínka 1//?, získají optimální elektrické parametry, které rovnají parametrům generátoru Faradayova typu. Tepelná přeměna plynového média kanálu MHD generátoru po­ dobá přeměně plynové turbíně. 3). 7d) zajistí stálý (nezávisle zatí­ žení) směr siločar elektrického pole: y\Ex konst Využijeme-li tohoto vztahu, dostaneme rovnic (23) (24) výrazy pro elektrické veličiny tohoto typu generátoru (tab. získají rovnic (23) (24) dosazení wB. pro kanál stálého průřezu, při konstantních termodynamických para­ metrech podél kanálu (w, p), při stálé magnetické indukci také při zanedbatelných ztrátách. Výkon, dodávaný vnějšího 33