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 178 z 208

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
palivového článku se dodává kyslík vodík získává elektrická energie voda. Pro tyto účely byl výhodnější plynový akum u­ látor, který při osvětlení nabíjel elektrolýzou vody potm pracoval jako palivový článek. V ů Výhodou palivových článků mnohem menší hmotnost delší životnost než u akumulátorových baterií. 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. Mezi oběma elektrodami je napětí naprázdno 1,1 chemické reakce probíhají při teplotách pod 100 °C. Náklady akumulované energie jsou pali­ vových článků nižší než akum ulátorů stříbrných-zinkových, ale poněkud vyšší než akum ulátorů olověných nebo niklo-kadmiových. Podařilo také zvýšit účinnost přeměny energie chemické elektrickou ze 40 zvýšit později více. Reakce anodě probíhá podle rovnice: 2 - Reakce katodě: 2 e Zjednodušeně znam ená, vnějším elektrickém obvodu teče elektrický proud anody katodě, jak vyznačeno obr. nutné snížit také náklady elektrody. 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). Dnes již zkonstruováno asi druhů palivových článků kyslíko-vodíkových o výkonech více.vnitřní omývané elektrolytem menší, /xm, straně stýkající plynem 30 /j,m. 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). Jakm ile však zavedeme článku plynný vodík, dojde štěpení iontů uvolní se jeden elektron, který hrom adí záporné elektrodě (katodě). 130. Z uvedených důvodů palivový kyslíko-vodíkový článek výhodnější než akum ulátor pro vybavení kosmických lodí, kde záleží více hmotnosti objemu než hospodárnosti provozu. však opět slučují vodou elektrolytu ra­ dikál H. Například zatímco šede­ sátých letech bylo zapotřebí asi platiny jako katalyzátoru každý kilowatt výkonu, dnes postačí pouze tohoto kovu. 179 . Při větším rozšíření palivových článků nutno vyřešit ještě řadu technických problémů