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 […]
Системы воздушного отопления
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 […]