Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2011 в 21:35, реферат
В частности, их взоры обращаются к водороду, запасы которого водах Мирового океана неисчерпаемы. К тому же неоспоримым достоинством этого топлива являются относительная экологическая безопасность его использования, приемлемость для тепловых двигателей без существенного изменения их конструкции, высокая калорийность, возможность долговременного хранения, транспортировки по существующей транспортной сети, нетоксичность и т.д.
Схема
применения ЭВГ на воздушных судах
вместе с теплообменниками, осуществляющими
энергетическую связь между ними
и турбинными двигателями, дополнительно
должна содержать бортовой конденсатор
водяного пара вспомогательных газовых
турбовинтовых ДВС, работающих на чистой
водородно-кислородной смеси, что даст
возможность многократно использовать
минимальный запас оборотной воды в замкнутом
цикле, а также в достатке обеспечить транспортное
средство электроэнергией. Такое конструктивное
решение повлечет за собой снижение полетного
веса за счет уменьшения запаса топлива,
а, следовательно, увеличит грузоподъемность
самолета в зависимости от его класса
и дальности полета на несколько десятков
тонн, что резко сократит себестоимость
перевозок.
На
космических станциях ЭВГ может
заменить гироскопы и традиционные
солнечные батареи, а также обеспечить
ориентационные двигатели эффективным,
многократно более дешевым и безопасным
топливом.
Утилизация
избыточного тепла в угольных
шахтах ликвидирует острую проблему
безопасности угледобычи, а подземное
выжигание остатков угля неперспективных
шахт и использование полученного
тепла на производство водородного
топлива и электроэнергии решит социальные
проблемы угледобывающих регионов.
Различные
модификации мощностного ряда ЭВГ
могут найти свое применение в
малой стационарной и мобильной
энергетике, особенно в сфере энергообеспечения
удаленных поселений, промышленных
объектов, экспедиций, фермерских хозяйств,
сушилок, тепличных комплексов и т.д. В
последнем случае станет возможным круглогодичное
валовое производство дешевой растениеводческой
продукции в районах с холодным климатом.
Энергетическим источником для ЭВГ при
этом может служить теплота любых водоемов,
промышленных и бытовых стоков, от сжигания
мусора и органических отходов, наружного
или внутреннего воздуха (например, метрополитена,
шахт, жилых и общественных зданий), различных
промышленных паров и газов, в том числе
в металлургии, химии и теплоэнергетике,
компостных ям в сельском хозяйстве, а
также солнечная, ветровая и геотермальная
энергия.
Применение
изобретения на действующих тепловых
и атомных электростанциях
В
черной металлургии водород заменит
дорогостоящий и дефицитный кокс,
позволит вести более эффективный
внедоменный процесс получения
стали, отапливать печи и применять
в конвекторах побочно
Особый
интерес изобретение
проблемами
сепарации различных неорганических
веществ, например, обогащением урана.
Предлагаемый способ позволяет просто
и эффективно непрерывно разделять изотопы
U235 и U238 , одновременно выделяя их из водного
раствора в виде металлического порошка,
то есть объединить эти два различных
процесса в одном высокопроизводительном
малогабаритном аппарате.
Простота
конструкции ЭВГ для
***
1) Q + C + SiO2 → Si + CO2 ↑ + H2O — восстановление кремния углеродом
2) Si + 2H2O → SiO2 + 2H2↑ + Q — получение водорода
3) 2H2
+ O2 → 2H2O + Q — сжигание
водорода
Используя источник тепла (например, солнечную печь) восстанавливается кремний из окисла (реакция 1). Кремний представляет собой прекрасное ЭАВ, не требующее специальных условий хранения. Он доставляется к месту необходимого получения энергии (в том числе на транспортный двигатель). В специальном реакторе происходит реакция вытеснения водорода (реакция 2). И наконец водород поступает в двигатель в качестве топлива. Образовавшийся в результате второй реакции оксид кремния можно использовать многократно.