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 86 z 184

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Základními součástmi takového zařízení jsou: střídač, transformátor, řídicí regulační soustava. Celková hmotnost magnetu kolem [116].4. Proud cívkách 3,3 kA, nahroma­ děná energie MJ; hustota proudu 107A m-2; vnější rozměry magnetického systému (vakuová nádoba) 5,1 3,3 3,4 celková hmotnost magnetického systému 120 toho vodivý materiál (měděný pás zalisovanými vodiči Nb—Ti) doba ochlazování dní; napájecí napětí V. Oválné vinutí vytváří magnetické pole indukcí kanálu těmito vnějšími rozměry: délka 3,3 vstupní průřez 0,5 0,6 výstupní průřez m.NbTi/Cu byl 1/2,3). Není však již problém vědeckovýzkumný, ale tech­ nický, který řešitelný nejbližších letech.6. Vývoj supravodivých magnetů dosáhl stavu, kdy již používají v experimentálních zařízeních. 56. Argonne National Laboratory zhotovila dodala rámci sovětsko- americké spolupráce supravodivý magnet pro zařízení U-25. Dodávka sítě vyžaduje přeměnu stejnosměrného proudu proud střídavý. Lze použít řízené 87 . Japonsku pracuje supravodivý magnet MHD generátoru elektrickým výkonem kW. V laboratoři firmy Avco byl postaven velký supravodivý magnet ur­ čený pro výzkumné zařízení tepelným výkonem (elektrický výkon MW) hmotnostním průtokem spalin s_1. 55. Vinutí skládá dvou podlouhlých supravodivých cívek umístěných na obou stranách kanálu (obr. Magnet pracuje roku 1977 vytváří magnetické pole indukcí kanálu s těmito rozměry: vstupní průměr 0,4 výstupní průměr 0,67 délka 2,5 Vinutí zhotoveno Nb—Ti stabilizováno mědí. 2. Každý pár elektrod vybaven trojfázovým můstkem, jehož usměrňovači součástky jsou připojeny zvláštnímu vinutí transfor­ mátoru.2. Schéma střídače sběrným transformátorem (bez řídicí regulační soustavy), jaký používá sovětských experimentálních zařízeních, je na obr. Zapojení vinutí (kombinace hvězda trojúhelník příslušnými fázovými posuny) odpovídá dvanáctifázovému střídači. Pro MHD elektrárny musí být jejich velikost (102až 103)krát větší ohledem energii nahromaděnou mag­ netickém poli). Pro výzkumné MHD zařízení university Stanfordu staví firma General Dynamics supravodivý magnet pro dosud největší dosaženou indukci Magnet hmotnosti vytvoří magnetické pole prostoru o průměru 0,55 délce 1,5 [116]. 54). tomu slouží zařízení spojující generátor sítí. chlazeno kapalným héliem. Spojeni soustavy elektroenergetickou sití MHD generátor zdrojem stejnosměrného napětí dodává elektrickou energii více vzájemně izolovaných obvodů. Schéma zařízení, které připojuje MHD záložní elektrárnu výkonem 225 MW, projektovanou firmou Avco, obr