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 66 z 184

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
5. Proto tepelném oběhu generátoru spolu­ pracují dvě pracovní látky: kapalný kov plyn (nebo pára, popř. becná charakteristika Pracovním médiem MHD generátoru může být místo plynu nestlačitelná vodivá kapalina (alkalické kovy, rtuť). nejbližších letech výzkum pravděpo­ dobně soustředí zvládnutí rychlých množivých reaktorů chlazených sodíkem. Plyn význam termodynamické látky, která mění tepelnou energii kinetickou; kapalný kov zastává roli elektrodyna- mické látky, která mění kinetickou energii elektrickou. vytvořené pomocí supravodivých cívek.5. takové přeměně může dojít rozumnou účinností pouze stlačitelném médiu. pára téhož kovu). pak umožní provoz při značně nižších teplotách, což usnadní řešení materiálových problémů. Malá rychlost média následek menší frekvenci vyráběného proudu, než tomu bylo v generátoru ionizovaným plynem. Kinetická energie kapalného kovu kanálu generátoru mění na energii elektrickou. Použitím kapalného (roztaveného) kovu jako pracovního média získáme výhodu velké konduk- tivity, téměř nezávislé teplotě přibližně 10%rát větší než kon- duktivita plynu MHD generátoru. Výsledky získané experimentálně malém měřítku modelo­ vých podmínkách jsou povzbudivé.1. Největším problémem předpovědět vývoj vysokoteplotního jader­ ného reaktoru, protože tyto reaktory nejsou prvním místě důležitosti výzkumu nových reaktorů. Vzhledem velké konduktivitě prostředí, toho plynoucí velké hodnotě magnetického Reynoldsova čísla, existuje možnost výroby střída­ vého proudu. Příslušné zaří­ zení musí zajistit přenos energie jedné látky druhé.měřítku. Malý objem komory generátoru (podmíněný velkou husto­ tou výkonu také malou tloušťkou tepelné izolace) vyžaduje dodávat do vinutí elektromagnetu podstatně menší jalový výkon. 2. MHD GENERÁTORY PRACUJÍCÍ UZAVŘENÉM OBĚHU S KAPALNÝM KOVEM 2. Malý objem kanálu malý Hallův činitel (téměř nulový) umožní použít v generátorech stejnosměrného proudu velmi velké magnetické indukce (např. Ani případě pozitivního řešení jiných částí cyklu, ani při pozitivních výsledcích zkušeností kanálem generátoru odpovídajícím velkém měřítku není jisté, zda budoucí zisky využití MHD generátorů jsou dostatečným zdůvodněním pro podnikání financování velmi ná­ kladných obtížných bádání spojených rozvojem generátorů teplotou plynu intervalu 1700 2000 Vážným konkurentem budou takovém případě plynové turbíny pracující při značně nízkých teplotách. 67