ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА

8.2.1. Исторический очерк 19 сентября 1783 г. в присутствии короля Франции Людовик*, воздушный шар с нагретым воздухом, построенный братьями Монтто; поднялся вверх, неся на своем борту утку, петуха и овцу. При этом был зг сирован первый несчастный случай в истории аэронавтики: овца лягнула ха и сломала ему крыло. Тем не менее эксперимент был признан удачным, […]

ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ Если бы в середине 2004 г. вы воспользовались поисков шинои «Google», задав в качестве критерия поиска фразу «использован*1 дорода», то в результате получили бы около 1 910 000 ссылок на различь формационные ресурсы в сети Интернет. Данный факт лучше любой стат ки характеризует повышенный интерес к этому газу. В период с 1946 по […]

Охлаждение топливных элементов

Рабочая температура топливного элемента зависит от типа самого элем^ Если температура ТЭ должна оставаться постоянной, то для элементов л го типа тепловая мощность Ротв, которую нужно отводить, равна генерир е этим элементом тепловой мощности Ртепл. Отвод тепла может осуществляться как пассивно, так и с использованием циальных схем теплообмена. Например, охлаждение ТЭ может осуществлять*, счет увеличения […]

Генерация теплоты

Отклонение от обратимости приводит к потерям, которые про- зяются в виде тепла. При условии термического равновесия, интенсивность ■овыделения равна разности между обшей мощностью, выделяющейся в ходе •щии, и электрической мощностью, подаваемой на нагрузку. При протекании и системы в расчете на 1 кмоль продукта реакции, а N — скорость образова — продукта реакции. Если интенсивность тепловыделения […]

Более подробное описание вольт-амперных характеристик топливных элементов

В предыдущем параграфе было сделано предположение о л рифмической зависимости напряжения активации FaKTOB от силы тока. СУ мы сначала получим эту зависимость на основе обработки экспериментал" данных, а затем представим относительно простые аргументы в качестве тического обоснования. Будем использовать реальные данные, полученные спериментально при работе с топливным элементом с щелочным злектролі КОН. Эти данные были […]

Масштабирование топливных элементов

Иногда данные о технических характеристиках ТЭ представляют в виде за­висимости напряжения от плотности тока, а не от силы тока. Такой подход позволяет производить масштабирование топливных элементов, т. е. оценивать технические характеристики больших топливных элементов на основе данных о :арактеристиках меньших экземпляров того же типа. Рассмотрим топливный элемент, имеющий площадь активной поверхности электродов, равную Aq, и […]

Параметры топливных элементов

Выходное напряжение обратимого топливного элемента, пода­ваемое на нагрузку, VL = Кобр и не зависит от силы генерируемого тока. Вольт — ■мперная характеристика такого элемента представляет собой горизонтальную инию. Для работы идеального топливного элемента требуется достаточно быс­трая кинетика химических реакций, для того чтобы обеспечивать необходимую нгенсивность поступления электронов во внешнюю цепь. Очевидно, создание обратимых топливных элементов […]

Эффективность реальных топливных элементов

Как было показано выше, теоретический КПД обратимого топливного эле — ента _ A G Т1обр “ АН При вычислении КПД в качестве АН может быть использовано как сшее значение теплоты сгорания топлива, так и ее низшее значение, тому необходимо обязательно указывать, какое значение теплоты crop топлива было выбрано при расчете КПД топливного элемента. В кати […]

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Исследуя технические характеристики реальных топливных эле­ментов, мы должны ответить на следующие вопросы: 1. Какую силу тока можно получить на выходе топливного элемента? 2. Каков коэффициент полезного действия элемента? 3. Какова его вольт-амперная характеристика? 4. Какой тепловой баланс характеризует работу устройства? 5. Каким образом можно отвести избыточное количество теплоты, выделя­ющейся при работе устройства? 7.8.1. Сила тока, […]

Зависимость напряжения от температуры

Мы получили соотношения, которые показывают, как свободная энергия зави­сит от давления и температуры. При выводе этих соотношений мы использовали предположение о том, что удельная теплоемкость различных веществ, участвую­щих в реакции, не зависит от температуры. Теперь определим более строго, как зависит выходное напряжение обратимого топливного элемента от температуры. Ограничимся, однако, рассмотрением случая постоянного давления. По определению […]