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.
6.1. praxi celková účinnost může zvětšit důsledku zvětšení
účinnosti generátoru rjg. účelem dobrého
promísení plynu získání rovnoměrné teploty mezi spalovací komoru
a MHD kanál obvykle vkládá tzv.
Typ spalovací komory, která často používá výzkumných MHD
zařízeních při teplotách spalování kolem 2900 obr. -
2.2.2.
Ocelové stěny komory jsou intenzívně chlazené vodou.5. mísicí komora.6. zvýšením teploty plynu,
zvětšením magnetické indukce, prodloužením kanálu atd.
Až dosud bylo získáno dost zkušeností velkými spalovacími komorami
pro velká MHD zařízení. Komory (firmy Avco) raketového typu, kdysi
82
. Zvětšení účinnosti generátoru působí
zvětšení celkové účinnosti 0,6 (za předpokladu rjv 0,4).
Celková účinnost tedy lineární funkce účinnosti generátoru rjg,
je-li rjp konst.). Aby dosáhlo
celkové účinnosti elektrárny kolem musí být účinnost r\g asi %
(s ohledem vlastní spotřebu MHD generátoru, kompresoru, magnetu
atd.6. Účinnost nejnovějších parních elektráren přibližuje
hodnotě 0,4. Potom zvětšení
účinnosti generátoru r]g způsobí zvětšení celkové účinnosti více
než 0,6 závislosti stupni regenerace tepla. Tangenciální přívod
kyslíku komory způsobuje vírové ochlazování boční stěny soustře
dění horkých plynů ose komory. rozdíl
od účinnosti rjv lze účinnost rjg zvětšit např. Plošná hustota výkonu činí asi 400 MW
na průřezu komory (při atmosférickém tlaku). Komora
pracuje kapalným palivem také čistým kyslíkem jako okysličovadlem. Spalovací komory
Spalovací komory pro MHD generátory musí zajistit:
a) vysokou teplotu plynu výstupu (2700 2900 K);
b) homogenitu plynu výstupu (dobré promísení příměsí, rovno
měrnou teplotu);
c) minimální tepelné ztráty;
d) odolnost vnitřních stěn, která odpovídala zaručovala dlouhou
dobu provozu. 52. Části MHD elektrárny
2.1. Účinnost MHD elektrárny
Celkovou účinnost elektrárny MHD pára bez regenerace
tepla lze vyjádřit rovnicí
V Vv)Vg (55)
kde rjv účinnost parní elektrárny,
f]g účinnost MHD generátoru.2. Situace ještě zlepší využitím regenerace tepla. Ačkoliv lze dále zvětšovat, není snadné ani technicky, ani
ekonomicky