Содержание
- 2. Содержание лекции 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические
- 3. Сравнение МГД- генератора и турбогенератора В турбогенераторе внутренняя энергия газа преобразуется в кинетическую энергию пропеллера (ротора),
- 4. История изобретения Впервые идею использования жидкого проводника была выдвинута ещё Фарадеем, в 1831 совершившим неудачную попытку
- 5. Принцип действия МГД генератора Рис. 1. Простейшая схема установки с МГД-генератором: 1 — обмотка электромагнита; 2
- 6. Достоинства Основное преимущество МГД-генератора — отсутствие в нём движущихся узлов или деталей, непосредственно участвующих в преобразовании
- 7. 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические процессы в
- 8. Физические принципы фарадеевского генератора Пренебрегая вязкостью, инерцией и эффектом Холла, обобщенный заком Ома Это дает следующие
- 9. Удельная сила на единицу объема Fx, тормозящая газ, равна Чтобы газ мог двигаться в генераторе против
- 10. Физические принципы фарадеевского генератора (3) Мощность МГД генератора пропорциональна проводимости рабочего тела, квадрату его скорости и
- 11. Пример реального эксперимента Давления (1), выходная мощность (2) и напряжение (3) в зависимости от тока нагрузки
- 12. Таким образом, в генераторе со сплошными электродами из-за эффекта Холла происходит уменьшение тока и мощности в
- 13. Конструкция секционированного Фарадеевского генератора Фарадеевский генератор со сплошными или секционированными электродами. Секционирование электродов в фарадеевском МГД-генераторе
- 14. Конструкция Холловского генератора Холловский генератор, в котором расположенные друг против друга электроды короткозамкнуты, а напряжение снимается
- 15. Электрический КПД можно получить При больших значениях параметра Холла, можно создать «чистый» Холловский генератор. В нем
- 16. Сравнение ВАХ Холловского и Фарадеевского генераторов В Холловском генераторе напряжение холостого хода в ωτ раз больше,
- 17. Конструкция дискового Холловского генератора
- 18. В секционированном фарадеевском генераторе угол между электрическими полями Если накоротко соединить электроды под углом θ, то
- 19. Конструкция Сериесного (диагонального) генератора Диагональное соединение электродов
- 20. 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические процессы в
- 21. Классификация (1) По источнику тепла Реактивные двигатели; Ядерные реакторы; Теплообменные устройства; По рабочему телу Продукты сгорания
- 22. Классификация (2) По форме канала Линейные — для кондукционных и индукционных генераторов; Дисковые и коаксиальные холловские
- 23. 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические процессы в
- 24. Установка У-25 В СССР первая лабораторная установка «У-02», работавшая на природном топливе, была создана в 1965.
- 25. 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические процессы в
- 26. Применение и современное состояние Тепловые электростанции с МГД-генератором на продуктах сгорания топлива (открытый цикл); такие установки
- 27. Применение и современное состояние (2) Несмотря на заманчивые перспективы и бурное развитие исследований в области МГД-генераторов
- 28. 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические процессы в
- 29. Мотивация В энергетике основная доля выработки тепловой, механической и электрической видов энергии производится путем сжигания углеводородного
- 30. Мотивация (1) При решении задачи эффективного использования тепловой энергии в электрическую особую актуальность приобретает проблема использования
- 31. 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические процессы в
- 32. Эффект Зеебека Эффект Зеебека - возникновение ЭДС (термоЭДС) в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных разнородных
- 33. ТермоЭДС Величина термоЭДС εТ зависит от абсолютных значений температур спаев TA , TB, разности этих температур
- 34. ТермоЭДС (1) В нагретом спае ток течет от металла с меньшим значением α к металлу, у
- 35. ТермоЭДС (2) 1. Температурная зависимость уровня Ферми: Различная зависимость от температуры контактной разности потенциалов Контактная разность
- 36. ТермоЭДС (3) 2. Диффузия носителей заряда от горячего конца к холодному: Если вдоль проводника существует градиент
- 37. ТермоЭДС (4) 3. Процесс увлечения электронов фононами: Если в твёрдом теле существует градиент температуры, то число
- 38. Значения коэффициента термоЭДС Абсолютные значения всех термоэлектрических коэффициентов растут с уменьшением концентрации носителей. В металлах концентрации
- 39. Проблема ограничения КПД Особенностью существующих термопар является большое внутреннее сопротивление термопары как источника ЭДС, вызванные большой
- 40. 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические процессы в
- 41. Тонкопленочная термопарная поверхность Рассмотрим для примера термопару железо-никель на медной подложке (спае) (Рис. 1). Здесь q
- 42. Многослойная тонкопленочная термопара Внутреннее сопротивление такой термопарной поверхности как источника ЭДС будет на много порядков меньше,
- 43. Результаты расчетов Теоретические выкладки показывают, что КПД для такой системы: η = С·ΔТ·s/l , где С
- 44. Изготовление полупроводникового термоэлектрического модуля 1. Монокристаллы Bi 2. Заготовки полупроводниковых термоэлектрических элементов (BiSb) 3. Термоэлектрический модуль
- 45. Применение термоэлектрических преобразователей С 60-х годов ХХ века наблюдается бурное развитие термоэлектрического приборостроения, хотя первые термоэлектрические
- 46. ТЭГ на ядерном топливе Из-за их высокой стоимости термоэлектрические генераторы (ТЭГ) пока не применяются в стационарной
- 47. Радиоизотопный ТЭГ 1 2 3 4 5 6 0.4 м 1 – радиоизотопный блок; 2 –
- 48. Высокоэффективный термоэлектрический преобразователь на основе редкоземельных полупроводников SmS При исследовании высокотемпературных электрических свойств редкоземельных полупроводников было
- 49. Следует отметить, что теория и практика классического термоэлектрического преобразования энергии уже в основном исчерпали себя и
- 50. Возможны конструкции термоэлемента в двух вариантах: радиальном (см. рис.) и плоском (см. следующий слайд). Радиальный вариант
- 51. Основные параметры термоэлементов: Рабочие температуры +130 ÷500 °С Средний КПД в рабочем интервале температур ~ 40%
- 52. Температурная зависимость коэффициента полезного действия предлагаемого образца – верхняя кривая. Для сравнения приведена аналогичная зависимость для
- 53. Высокоэффективный термоэлектрический преобразователь на основе редкоземельных полупроводников SmS (5)
- 54. Перспективы термоэлектрических преобразователей Основные плюсы термоэлектрических преобразователей – автономность, надежность, простота эксплуатации, долговечность, малые габариты; в
- 55. 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические процессы в
- 56. Термоэмиссия Термоэмиссия (также известно под названием «эффект Эдисона») – явление эмиссии электронов с поверхности металла или
- 57. Принцип действия термоэмиссионного преобразователя энергии Если сблизить в вакууме две металлические поверхности с разными температурами, то,
- 58. Основные параметры термоэмиссионного преобразователя энергии Максимальная плотность тока, генерируемого ТЭП, ограничена эмиссионной способностью эмиттера и может
- 59. 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические процессы в
- 60. Радиоизотопный ТЭП В качестве источников тепла в ТЭП успешно используются энергия ядерных реакций. На рисунке справа
- 61. ТЭП на 235U В космических аппаратах широко используются ТЭП на 235U. На рисунке справа представлена схема
- 62. Термоэмиссионная космическая ядерная установка «Топаз» Термоэмиссионный преобразователь с ядерным реактором «Топаз» развивает электрическую мощность до 10
- 63. Утилизация тепла парогенератора По мере улучшения характеристик ТЭП появляется возможность их использования в качестве надстройки к
- 64. Утилизация тепла парогенератора (схема)
- 65. 1. МГД-преобразователи энергии 1.1. МГД преобразователи (генераторы) энергии. 1.2. Схемы МГД генераторов. Основные физические процессы в
- 67. Скачать презентацию
































































Предложение по перспективному развитию военного городка отдельного медико-санитарного батальона г. Балашиха
Язык современной Интернет - субкультуры
Отцовская доблесть. Семья Канчуриных
Кто хочет стать миллионером (разовая игра 15 вопросов)
Публичный отчет МОУ СОШ №18 г. Пензы (декабрь 2009 г.)
Презентация на тему Декартовы координаты
Кулинарные традиции семьи
Аксонометрия. Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции
Технические средства измерения массы груза
Мой любимый продукт
Гамма-стерилизация
Химическое оружие. Виды
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ПОЛЬШЕ
Служба в органах уголовно-исполнительной системы как вид государственной службы
Путевая бюрократия или все о вагонной документации
Ecological problems
Продам 2 комнатную квартиру по приятной цене
Возрастная психология
Правила vs Нормы
Психолог-юзабилист О новой профессии в мире высоких технологий (для студентов-психологов)
Управления рисками в банке
Презентация на тему Мировые религии
Ядерная сделка с Ираном
Lean Startup «Бережливый стартап» Как делать игры, нужные людям
Презентация на тему Первые летательные аппараты
Документирование среды программирования для операционной системы L4Ka(Documenting the programmer environment for L4ka)
Правописание частицы НЕ с глаголами
Пьеса для театра А.Н.Островского "Снегурочка"