Системы воздушного отопления

ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ

Показанная на рис. 12.8 конструкция будет эффективно работать на территориях между примерно 20° и 60° южной широты. Среди городов, находящихся в этой зоне, можно назвать: • Сантьяго (Чили); • Буэнос-Айрес (Аргентина); • Рио-де-Жанейро (Бразилия); • Кейптаун, Дурбан (ЮАР); • Перт, Сидней (Австралия); • Окленд (Новая Зеландия). На рисунке 12.8, А показано положение для круглогодичной ра­боты […]

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Фотоэлектрические ячейки часто объединяют в последовательно­параллельные соединения, повышая таким образом выходную мощ­ность. Когда несколько фотоэлементов (или параллельных соедине­ний нескольких фотоэлементов) соединяются в цепь последователь­но, их выходное напряжение (Увых) увеличивается. Когда несколько фотоэлементов (или последовательных соединений нескольких фо­тоэлементов) подсоединяются параллельно, максимальная сила тока (7тах) всех соединенных в цепь ячеек эквивалентна произведению /тах одной ячейки или их […]

НАПРЯЖЕНИЕ, СИЛА ТОКА И МОЩНОСТЬ

Большинство солнечных батарей производят постоянный ток напряженностью примерно в 0,5 вольт, если к ним не подключена нагрузка. Если потребление электричества невелико, даже при до­статочно сумрачном освещении можно получить максимальное вы­ходное напряжение (Увых). С ростом потребления электричества для получения ПОЛНОГО Увь[х требуется более яркий свет. Существует верхний предел силы тока, который может обеспе­чить солнечная батарея, и […]

СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Принципиальная схема кремниевого фотогальванического эле­мента показана на рис. 12.6. Он делается из кремния двух типов: кремний p-типа (дырочный) и п-типа (электронный). Падающее излучение Металлическая подложка Рис. 12.6. Схема кремниевого фотогальванического элемента Основой этого устройства является поверхность соприкосновения этих материалов, называемая р-п-переходом (электронно-дырочный переходом). Верх элемента прозрачен, чтобы солнечный свет падал непосредственно на кремний. Положительный электрод […]

НАГРЕВ ПЛАЗМЫ

Для нагрева плазмы до температуры, необходимой для поддер­жания реакции термоядерного синтеза, можно использовать различ­ные методы. • Омический нагрев. Электрический ток, проходящий через плазму (как и через любой другой проводник), встречает опре­деленное сопротивление. Это значит, что определенная доля энергии поглощается плазмой и уходит на ее нагрев — таким же образом нагревается, например, провод, через который про­пущен […]

ТОКАМАК

Наиболее перспективным способом магнитного удержания плаз­мы является использование вакуумной тороидальной (в форме бу­блика) камеры, которая называется «токамак». Этот термин — акро­ним (сокращение) от русского описательного названия устройства — «тороидальная камера с магнитными катушками»[52]. Катушки тороидального поля   Инжекция пучка нейтральных атомов   Микроволновое излучение   Плазма (смесь дейтерия и трития) находится внутри камеры. Ка­тушки тороидального […]

ПЛАЗМА

Если газ нагреть до сверхвысоких температур, электроны поки­дают оболочку атомного ядра, и атомы становятся ионами. Электрон уходит со своей обычной «орбиты» вокруг положительно заряженно­го атомного ядра и начинает «свободное» перемещение в простран­стве от одного атома к другому. Ионизированный газ, который в сво- ем обычном состоянии является плохим проводником электрического тока, становится хорошим проводником. Это состояние […]

Синтез водорода как источник электроэнергии

Настороженность в американском обществе по отношению к ядерной энергетике, основанной на делении ядра, привела к росту интереса к водородному синтезу (термоядерной реакции). Эта тех­нология была предложена как альтернативный способ использовать свойства атома для производства электроэнергии. Это прекрасная идея — в теории. Водородный синтез более эффективно превраща­ет материю в энергию, чем расщепление ядра, причем этот процесс […]

ПРЕИМУЩЕСТВА ЯДЕРНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Уран — относительно недорогое топливо. Месторождения ура­на распространены достаточно широко в мире. Техническое обслуживание ядерных электростанций — процесс очень важный, но его не нужно проводить так же часто, как до­заправку и техобслуживание традиционных электростанций. Ядерные реакторы и связанные с ними периферийные устрой­ства могут работать в отсутствие кислорода. Это значит, что они могут быть целиком изолированы […]

ИОНЫ

Если количество электронов[50] в атоме больше или меньше, чем количество протонов, атом приобретает электрический заряд. Не­достаток электронов приводит к положительному заряду атома, из­быток — к отрицательному. Сам химический элемент при этом не изменяется — вне зависимости от того, насколько велик недоста­ток или избыток электронов. Заряженный атом называется ионом. Когда вещество содержит достаточно много ионов, оно […]