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.
Při větším rozšíření palivových článků nutno vyřešit ještě řadu technických
problémů. 130. Mezi oběma elektrodami
je napětí naprázdno 1,1 chemické reakce probíhají při teplotách pod 100 °C.
Dnes již zkonstruováno asi druhů palivových článků kyslíko-vodíkových
o výkonech více. Pro tyto účely byl výhodnější plynový akum u
látor, který při osvětlení nabíjel elektrolýzou vody potm pracoval jako
palivový článek.
V palivovém kyslíko-vodíkovém článku probíhají tyto reakce: vodní roztok
louhu draselného rozštěpí (disociuje) kationty kladným elektrickým ná
bojem) draslíku anionty (se záporným elektrickým nábojem) radikálu H).
Podařilo také zvýšit účinnost přeměny energie chemické elektrickou ze
40 zvýšit později více.
Jestliže současně přivádíme druhou elektrodu (anodu) plynný kyslík obě
elektrody vodivě spojíme přes spotřebič, rozštěpí molekuly kyslíku styku
s vodou dva atomy současně přijm volné elektrony, které přešly katody,
takže stanou anionty kyslíku.vnitřní omývané elektrolytem menší, /xm, straně stýkající plynem
30 /j,m. Náklady akumulované energie jsou pali
vových článků nižší než akum ulátorů stříbrných-zinkových, ale poněkud vyšší
než akum ulátorů olověných nebo niklo-kadmiových.
V ů
Výhodou palivových článků mnohem menší hmotnost delší životnost než
u akumulátorových baterií.
Z uvedených důvodů palivový kyslíko-vodíkový článek výhodnější než
akum ulátor pro vybavení kosmických lodí, kde záleží více hmotnosti objemu
než hospodárnosti provozu.
Jakm ile však zavedeme článku plynný vodík, dojde štěpení iontů uvolní
se jeden elektron, který hrom adí záporné elektrodě (katodě).
Reakce anodě probíhá podle rovnice:
2 -
Reakce katodě:
2 e
Zjednodušeně znam ená, vnějším elektrickém obvodu teče elektrický
proud anody katodě, jak vyznačeno obr. palivového článku se
dodává kyslík vodík získává elektrická energie voda. Přitom ještě
sloučí dva kationty vodíku dvěma anionty vzniknou dvě molekuly vody,
z nichž jedna přechází elektrolytu druhá odchází článku jako produkt té
to chemické reakce.
Elektroda, která trvale styku kyslíkem a), trvalý nedostatek elektro
nů, proto tvoří kladný pól palivového článku (anodu). nutné snížit také náklady elektrody. však opět slučují vodou elektrolytu ra
dikál H.
179
. Například zatímco šede
sátých letech bylo zapotřebí asi platiny jako katalyzátoru každý kilowatt
výkonu, dnes postačí pouze tohoto kovu