Nové zdroje energie

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Publikace se zabývá možnostmi nekonvenčního využití zdrojů energie, a to využitím energie sluneční, energie vodní a moderními způsoby využití energie větru, dále energie geotermální, energie z Vesmíru, energie moře, energie termonukleární a způsoby přímé přeměny energie. Ukazuje způsoby exploatace druhotných zdrojů energie, kterými jsou odpadní suroviny, odpadní plyny, odpadní teplo. Text je doplněn tabulkovými přehledy a ilustracemi. Určeno nejširšímu okruhu čtenářů.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Rudolf Balák, Karel Prokeš

Strana 160 z 208

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Při jeho explozi dosáhne rychlost stlačování terčíků 150 . Prim ární okruh této elektrárny lineru uzavírá zinkem. Páry kovu akumulují zhruba polovinu tepla vzniklého termonukleární reakcí a formě média odvádějí přes magnetohydrodynamický generátor sodíko­ vému teplosměnnému okruhu klasické tepelné elektrárny. Jistě objeví další řešení, než dojde zapálení první term onukleární reakce a jejím mírovému využití. Leonid Rudakov ex­ perim enty impulsivním systémem ANKARA-1, kterým útočí kapičky raže­ ného deuteria tritia impulsem ohutných urychlovačů elektronů. Zkoumá ohřívání plazmy pomocí vysokofrekvenčních vln právě podmínky vytvářené toroidní komoře nejvíce přibližují podmínkám term onukleární reakce. Plazma udrží dobu jedné milisekundy. P tic R Pražský Ústav fyziky plazm atu ČSAV pracuje komoře první generace, za­ půjčené SSSR. °C a teplotě iontů mil. dvacetinásobku první kosmické rychlosti. Explozí každé kuličky paliva, která menší než špendlíková hlavička, uvolní tolik energie jako při spálení jedné tuny benzínu. Hustota plazmy 1013 částic -3), při teplotě mil. °C. Proti laserovým reaktorům mají urychlovače elektronů přednost velkých vý­ konech pulsů větší účinnosti. T 2000 Dnes nelze ještě určitostí předpovědět, jak budou vyhlížet termonukleární elektrárny, jejichž reaktorech bude poprvé spuštěna řízená termonukleární reak­ ce. V provozu budou pravděpodobně oba druhy reaktorů, fúzní laserový, jejich konstrukce však bude záležet mnoha okolnostech. připravo­ vaném zařízení bude stejných urychlovačů zaměřeno komory term onukleár­ ního reaktoru. Supravodivé agnety vyvolávají pulsy, čímž ná­ plni střídají maxima minima kumulovaných magnetických polí. Cyklus kumulací explozí opakuje pravidelně každých avšak objem reaktoru vyrovná průtok média tak, aby generátory pracovaly nepřetržitě.s-1, tj. Záleží tom, který typ reaktorů podaří uvést ekonomicky výhodného provozu.podstatě trubkový kanál silným magnetickým polem, kterého vstři­ kuje směs deuteria tritia. Pro elektrický výkon 2000 bude nutné dosáhnout asi 5000 tepelného výkonu termonukleárním reaktoru při předpokládané účinnosti asi %. Tento tekutý plášť bude plnit tři hlavní úkoly: — bude chladit komoru toroidního prstence odvádět uvolněné teplo při reak­ ci tepelného výměníku sekundárního okruhu elektrárny, 161 . Každých vyrazí sprška elektronů terčík paliva. Trubice světlosti prům ěru bude uzavřena plášti naplněném směsí roztavených solí fluoridů, lithia beryllia. V stavu atomové energie Kurčatova dokončuje Dr. Prstenec toroidní komory bude vzhledem vysokým teplotám plazmy pravdě­ podobně molybdenových slitin