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