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 64 z 208

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Při vnějším spojení obou částí diod jV) neprocházíještě obvodem elektrický proud, protože zde ještě není energie, která přenášela. Termoelektrické články jsou založeny jevu, který poprvé pozoroval popsal německý fyzik Seebeck 1821. vysokoteplotní kolektory se sluneční energií soustředěnou větší sběrné plochy relativně malého pra­ covního prostoru. Velikost termo­ elektrického napětí dána vztahem U ctAT, kde aje Seebeckův koeficient závislý vzájemně spojených materiálech je teplotní rozdíl mezi teplým studeným koncem termoelektrického článku. to­ muto účelu používají sluneční baterie pracující principu termoelektrického nebo fotoelektrického jevu. 65 . K nepřímé výrobě elektrické energie lze použít tzv.níkový efekt. vnitřním fotoelektrickém jevu pozoro­ vaném polovodičů. Takto vzniklé minoritní nositele, tj. Byla již vyvinuta řada slunečních článků pro malé spotřebiče, např. Zahradnické skleníky jsou tedy jednoduchými sběrači slunečního záření. Jsou -li např. Spojením těchto volných konců prochází obvodem termoelektrický proud. poslední době tento princip používá napájení elektrických zařízení umělých družicích Země. Proud vznikne te­ prve dopadem světla oblasti přechodu. kosmickém prostoru. elektrony části díry části jV, pronikají přes přechod, který pro minoritní nositele otevřen. V rovinných sběračích pracovní látka zahřeje teplotu 200 při použití speciálních látek nátěrů lze dosáhnout teploty 540 °C. Část ztrácí elektrony nabíjí kladně, část ztrácí díry získává tím záporný potenciál. Uvažuje však výstavbou velkých elektráren v oblastech velkou koncentrací slunečního záření, popř. Vhodnými materiály pro výrobu termoelektrických článků jsou antimonit zin­ ku, slitiny telluru bismutem, slitiny antimonu, india křemíku, kobaltu man­ ganu. Při dopadu fotonu vhodné energie vzniká dvojice nositelů náboje, elektron a díra. něm nejprve vytváří pára pohonu parní turbíny spojené s generátorem pro výrobu elektrické energie. polovodičové diody vystaveny záření vhodné vlnové délky, vzniká styku polovodičů potenciálová přehrada napětím několika desetin oblasti přechodu vzniká elektrostatické pole, které brání pohybu většinových nositelů náboje přes přechod. Základní provedení termoelektrického článku ukazuje obr. Ohřev termoelektrických článků provádí spalováním konvenčních paliv, teplem vznikajícím rozpadem radioaktivního materiálu našem případě koncen­ trovanou sluneční energií. Druhým způsobem, který stadiu projekčních příprav poloprovozních pokusů, přímá přeměna energie slunečního záření energii elektrickou. 44. Fotoelektrické články jsou založeny tzv. pro kalku­ lačky, elektrické budíky, svítilny. Zahříváním dvou různých kovů místě jejich spojení vzniká jejich volných koncích termoelektrické napětí