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 88 z 184

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Elektromotor pohání synchronní generátor, který dodává výkon sítě. Jako zařízení, které spojuje MHD generátor elektroenergetickou sítí, se navrhuje též motorgenerátor [122].6. Ke sčítání výkonu dochází sběrném transformátoru. Výkon vytvářený generátorem lze regu­ lovat dodávkou paliva, okysličovadla nebo příměsí. Při použití tohoto řešení získají určité výhody oproti statickým měničům: vyhneme obtížím vyššími harmonickými a jejich filtrací, dosáhneme snadnější regulace výkonu dodávaného sítě a obejdeme potíže výkonem odebíraným vlastním systémem. 89 .2. Přísada plynu zavádí před MHD kanálem, přičemž způsob jejího zavádění musí splňovat dvě podmínky: a) přísada musí být odpařená, rozložená okamžiku zavedení do kanálu musí být dostatečné míře ionizovaná tomu musí odpovídat příslušná doba (řádu desítek milisekund), kterou přísada zůstává v plynu vysoké teplotě; b) dodaná přísada musí dobře smísit proudem plynu, aby jeho koncentrace kanálu byla již rovnoměrná. Je-li zaváděna jako suchá, nemají rozměry zrn překročit 100 ;xm. Nejsnažší zavádět přísadu podobě vodného roztoku. 2. Těmto podmínkám odpovídá K2CO3 (ce­ sium příliš drahé, sodík nadmíru vysoký ionizační potenciál). Elektromotor napájen přímo z MHD generátoru. Zavádění podobě prášku velmi obtížné zřídka používá (malá sypkost, velká hygroskopičnost sklon hrudkování ztěžují rovnoměrné a kontrolovatelné dávkování). Výkon řídí nahrubo odbočkami vinutí transformátoru, jemně pak řídicím úhlem tyristorů střídače. Nejvýhodnější dodávat přísadu spalovací komory malá rych­ lost plynu spolu zpětnými vířivými proudy zajistí dlouhou dobu (desítky milisekund) zdržení přísady pásmu vysoké teploty její dobré promísení. Jednotlivě izolovaná statorová vinutí jsou napájena z jednotlivých párů (elektrod) MHD generátoru. toho důvodu musejí být che­ mické sloučeniny používané jako příměsi levné nesmějí vyžadovat slo­ žitou technologii při regneraci.5. Výkon odebírá z jediného sekundárního vinutí. Zavádění regenerace -příměsi V MHD elektrárně výkonu 1000 spotřeba příměsi kolem 50 h-1. Budicí vinutí umístěno v rotoru elektromotoru.usměrňovači součástky bud rtuťové, nebo polovodičové (tyristory). Ačkoliv obrovská část příměsi (asi regeneruje, přesto únik příměsi, která vyletuje spolu vycházejícími plyny atmosféry, znamená ztrátu několika tisíc tun ročně. Přísadu třeba příslušně upravit před jejím dodáním spalovací komory. Taková metoda zavádění přísady byla zvládnuta so­ větských výzkumných zařízeních U-02 U-25. případě, kdy generátor pracuje do elektroenergetické sítě, nejvýhodnější řídit střídač kmitočtem této sítě