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.
Chemická
regenerace zde založena parní konverzi metanu konvertoru při tep
18
17
9
Obr.). 44.
V druhém stupni (parním) představuje úsek —II adiabatické expanze
páry turbíně při vykonání vnější práce, úsek —II izobarický děj
(pn konst) odvádění tepla kondenzátoru, úsek je
izobarický děj (pi konst) přivádění tepla parním generátoru. Ob
vykle předpokládá sdružený systém (MHD generátor část parní)
i postavená pomocná zařízení (kromě obohacování kyslíkem, vysoko
teplotní výměníky tepla, soustavy pro chemickou konverzi atd. Její tepelné schéma obr. Jako
příklad uveďme podle [103] popis takového typu MHD elektrárny, který
představuje zoptimalizované zařízení vzhledem minimálním nákladům
na vyrobenou energii. elektrárně se
předpokládá současně ohřev vzduchu přiváděného spalovací komory,
obohacování vzduchu kyslíkem chemická regenerace paliva.
Vzhledem dlouhodobému využívání výkonu MHD elektrárny (po
větší část roku) hlavní část obtíží přesouvá získání maximální
účinnosti, neboť elektrárna určena pro základní zásobování sítě. Tepelné schéma elektrárny MHD pára [103]
1 spalovací komora, MHD generátor, ohřívák vzduchu, —
konvertor parní konverze paliva, parní generátor, výparník,
7 systém regenerace příměsi, parní turbína, generátor, —
kondenzátor, napájecí čerpadlo, kompresor, kyslíková
stanice, vodní chlazení stěn komory kanálu, přívod vzduchu,
16 přívod plynného paliva, přívod vody, odvod plynných
spalin atmosféry
76
. 44.konající práci kanálu MHD generátoru (to ovšem tepelný cyklus ve
zjednodušeném pojetí; komprese kompresoru vykonaná práce kanálu
probíhá skutečnosti polytropě), úsek znamená izoba-
rický děj (p2 konst) odvodu tepla odvod tepla vzduchu
v regeneračním výměníku tepla, předávání tepla parním generáto
ru, odvádění tepla plyny atmosféry)