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 61 z 184

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
4. 33), nestabilita neobjeví plazmatu, ve kterém ionizační přísada totálně ionizovaná.tého plynu, tlaku plynu druhu obsahu Ionizačních přísad (obr. 35). 62 . 2. První dva systémy jsou určeny hlavně pro zkoumání samotných kanálů generátorů fyzikálních jevů nich vyskytujících. obr. Výsledky získané při těchto pokusech mají jen omezený užitek rázové trubice se mohou použít pouze při zkoumání dějů samotném plazmatu, protože experimentální podmínky nesimulují skutečné podmínky činnosti kanálu. Jedna nejjednodušších metod získání rázové vlny laboratoři je použití tzv. 32) Hallova pole (obr. ukázáno rozložení hustoty proudu kanálu při vyvinuté nestabilitě. Exp rim tální generátory Pro experimentální zkoumání generátorů vzácnými plyny jako pracovním médiem slouží tři různé systémy: a) rázové trubice (provozní doba řádově 10~3 s); b) impulsový systém typu „blown-down“ (provozní doba řádově s); c) systémy dlouhodobé (provozní doba řádově hodiny). Pro argonové plazma teplotou 1500 přísadou cesia poměru částic 10~6 10-5 při indukci neobjevily nestability, avšak konduktivita plazmatu byla příliš malá (10_1 m-1 až m_1) porovnání potřebnými hodnotami pro MHD generátor. Schéma činnosti nejjednodušší rázové trubice a) před vznikem rázové vlny; rázová vlna pohybu l stlačený hnací plyn, ■—■pracovní plyn, clona, pracovní plyn stlačený vlny, pracovní plyn klidu, expanze hnacího plynu, 7 povrch styku obou plynů, čelo rázové vlny Rázovou vlnou plyn důsledku náhlého stlačení ohřeje vysokou teplotu. Přednosti těchto trubic spočívají v jednoduchosti experimentu, možnosti využití různých plynů, vyloučení materiálových problémů (vzhledem krátkému trvání impulsu řádově stovky mikrosekund), přičemž části kanálu zůstanou studené. Lze předvídat (obr. 35. 31). potvrdila experimen­ tální zkoumání [54]. 1 2 Obr. 33), čímž souvisí značné zhoršení elektrických parametrů generátoru. rázové trubice (obr. Pro typické podmínky MHD generátoru /Sk Výskyt nestability způsobuje zmenšení konduktivity plazmatu (obr.4