Do této skupiny patří všechny akumulátory a řadí se sem také superkondenzátory, přestože využívají spíše fyzikální princip (viz. níže). Druhá skupina využívá přeměn potenciální a kinetické energie. Olověné akumulátory patří spolu s dále uvedenými niklkadmiovými mezi nejstarší, neznámější a nejvíce rozšířené akumulátory.
Kladná elektroda alkalického akumulátoru v nabitém stavuje tvořena oxo-hydroxidem nikelnatým NiO (OH), který při vybíjení přechází na hydroxid nikelnatý. Záporná kadmiová elektroda při vybíjení reaguje s kyslíkem za vzniku CdO.
Olověné akumulátory patří spolu s dále uvedenými niklkadmiovými mezi nejstarší, neznámější a nejvíce rozšířené akumulátory. Ačkoliv je z některých aplikací pomalu začínají vytlačovat Li-ion akumulátory, existují oblasti, ve kterých jsou olověné a alkalické akumulátory nenahraditelné.
V akumulátorech NiFe se střídají železné a niklové destičky, které jsou ponořeny do elektrolytu na bázi hydroxidu draselného. Jejich velkou výhodou je, že neobsahují olovo a kadmium, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Tradiční NiCd články nepotřebují složitou řídicí elektroniku, mají dlouhou životnost a jsou spolehlivé.
Tepelné elektrárny v České republice Jan Pokorný 2012 2 1. Úvod V dnešní dob ě se bez elektrické energie lidé prakticky neobejdou. V ětšina v ěcí kolem nás pot řebuje práv ě tuto …
Změna energie kondenzátoru Úloha číslo: 177. Deskový kondenzátor, ... Olověný akumulátor (SŠ) Elektrický náboj procházející vodičem (SŠ+) ... Ztrátový výkon elektrárny (SŠ) Výkon …
Přečerpávací vodní elektrárny. Přečerpávací vodní elektrárny slouží jako akumulátor elektrické energie z jiných zdrojů a pokrývají špičkové zatížení. Využívají dvou různě výškově položených vodních nádrží a akumulují energii …
Přenos elektrické energie. Rozvod elektrické energie je po celém území státu uskutečňován složitou přenosovou soustavou, v níž je střídavé napětí transformováno na různou hodnotu. Dálkový přenos (často přesahující i …
Energie je zde akumulována do elektrického pole nabitého kondenzátoru. Například v elektronických zařízeních se k uchování paměti při výpadku napájení používají velkokapacitní …
Princip přečerpávací elektrárny je jednoduchý – pracuje se dvěma vodními nádržemi, přičemž v době přebytku energie v síti se voda čerpá zespodu nahoru. A jakmile je …
Obnovitelné zdroje energie však trpí zásadním nedostatkem, a to časovou nestabilitou. Máme-li v budoucnu využívat energie z obnovitelných zdrojů ve větším množství, je třeba vyřešit …
Sekundární okruh pracuje stejně jako u tepelné elektrárny. Jeho částí je parní turbína. Její lopatky roztáčí přehřátá pára. Po výstupu z turbíny se svádí do kondenzátoru, kde se ochladí a …
Při plánování balkonové elektrárny se nejprve zaměřte na otázku, kolik elektřiny trvale spotřebováváte. Zpravidla platí, že energie, kterou pomocí balkonové elektrárny …
Výroba a užití elektrické energie Tepelné elektrárny Příklad 1 Vypočítejte tepelnou bilanci a dílčí účinnosti tepelné elektrárny s kondenzační turbínou dle schématu naznačeného na obr. ...
Akumulace energie v rychlé dodávky isuperkapacitorech Akumulace energie v superkapacitorech zažívá rozvoj teprve v posledních několika letech. Energie je zde akumulována do elek …
obr: Superkapacitor - akumulátor, který pracuje na principu kondenzátoru. Foto: Maxwell Technologies . Oproti stovkám mikrofaradů u běžných kondenzátorů zde kapacita dosahuje …
Existují dva druhy solární elektrárny: Solární tepelná elektrárna a solární fotovoltaická elektrárna ... Po dokončení termodynamického cyklu se pára vrací do …
Celkovou energii soustavy kondenzátorů získáme sečtením energií všech kondenzátorů v soustavě. Energie jednoho kondenzátoru je přímo úměrná kapacitě kondenzátoru a druhé …
Nízkotlaké spaliny z turbíny vstupují do parního kondenzátoru, kde se ochlazují a vytvářejí horký kondenzát, který se recykluje do procesu vytápění a vyrábí další vysokotlakou páru. 2) Uhelná elektrárna. Uhelné …
Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE » Kondenzátory - užití, spojování, energie Kondenzátory - užití, …
Zjistěte odpověď na tuto otázku a dozvíte se o výhodách a omezeních použití kondenzátorů jako zdrojů energie. ... Uvnitř kondenzátoru se vytváří elektrické pole, které akumuluje náboj. Na …
Obnovitelné zdroje energie; Vodní elektrárny; ... voda do vývěvy kondenzátoru a pro ostatní technologické účely. Věžový okruh chlazení odvádí odpadní teplo z kondenzátorů chladicí …
Naše řešení je vhodné pro průmyslové objekty nebo elektrárny. 1. Poradíme. Navrhneme optimální řešení dle provozních potřeb dané lokality včetně kombinace s dalšími produkty. 2. ... Různé účely využití (akumulace energie, …
Bakalářská práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie pro velká, síťová úložiště. V první části práce jsou popsány akumulační systémy, pomocí kterých je možné energii …
Energie kondenzátoru. Uložená energie kondenzátoru E C v joulech (J) se rovná kapacitě C ve faradu (F) krát napětí čtvercového kondenzátoru V C ve voltech (V) děleno 2: E C = C x V C 2 …
Na svakom kondenzatoru piše koliki napon najviše podnosi. Kondenzator za jednosmernu struju ne podnose više od 16 do 35 volti. Da bi bili sigurni, najbolje je izabrati kondenzator s radnim …
Teplotu páry v kondenzátoru jsem volil 50 °C vzhledem k možným vysokým teplotám vzduchu ve dne. Tomu odpovídá absolutní tlak v kondenzátoru 12 kPa. Pro páru na vstupu do turbiny …
kondenzátoru) ikad = 1 995 kJ ⋅ kg-1. Hodnotu skutečné entalpie páry do kondenzátoru ik najdeme jako průsečík křivky tlaku páry v kondenzátoru pk a suchosti páry x, ik = 2 405 kJ ⋅ kg …
Akumulátor je technické zařízení na opakované uchovávání energie, obvykle elektrické.Akumulátor je sekundární článek, který je potřeba nejdříve nabít a teprve potom je …
Obnovitelné zdroje energie; Vodní elektrárny; ... Kondenzací páry v kondenzátoru vzniká kondenzát, který je tlačen kondenzátními čerpadly přes výměníky nízkotlaké regenerace až k …
Pro uchování energie slouží akumulátor. Jde o technické zařízení, které dokáže opakovaně uložit energii a uvolnit ji pro naše potřeby ve vhodný čas, na vhodném místě, v …
Zkondenzovaná vodní pára stéká do spodní části kondenzátoru, do sběrače kondenzátu, který je odtud řízeně odváděn kondenzátními čerpadly přes regeneraci k opětovnému využití v parním cyklu. Hluboké vakuum v …
Uhelné elektrárny mohou skončit dřív než v roce 2033, jak předpokládá státní energetická koncepce, jejich provoz se nevyplatí už v roce 2025. ... Z turbíny pára pokračuje do …