Cтраница 3
Еще один возможный способ использования водорода в быту - применение топливных элементов, которые подробно рассмотрены в гл. Топливный элемент позволяет превращать энергию водорода в электроэнергию; к батарее топливных элементов, где это экономически оправдано, можно подключать тепловые насосы, предназначенные для отопления помещений и кондиционирования воздуха, а также стандартные электрические камины. Единственным побочным продуктом при работе топливного элемента является вода, которая сама по себе представляет ценность во многих жилых домах. [31]
Установки топливного элемента разрабатываются как источники электрической энергии с минимальным весом и минимальным объемом для космических кораблей с человеком на борту. В целях предосторожности в случае повреждения метеоритом одна такая система состоит из трех или четырех отдельных частей. Каждая герметично изолирована, чтобы выдержать окружение вакуума, и содержит батарею топливных элементов с ионообменными мембранами и вспомогательное оборудование к ней. [32]
Установки топливного элемента разрабатываются как источники электрической энергии с минимальным весом и минимальным объемом для космических кораблей с человеком на борту. В целях предосторожности в случае повреждения метеоритом одна такая система состоит из трех или четырех отдельных частей. Каждая герметично изолирована, чтобы выдержать окружение вакуума, и содержит батарею топливных элементов с ионообменными мембранами и вспомогательное оборудование к ней. [33]
Структурная схема подсистем ЭХГ. [34] |
ЭХН в целом является комплексным техническим объектом, который помимо батареи ТЭ и вспомогательного оборудования включает целый ряд блоков, имеющих между собой прямые и обратные связи для обеспечения функционирования в заданном рабочем режиме. Укрупненная структурная схема ЭХГ ( рис. 1.5) в качестве главной подсистемы содержит батарею топливных элементов ( БТЭ), а также подсистемы: хранения горючего и окислителя ПХГ, ПХО; обработки горючего и окислителя ПОГ, ПОО; подачи горючего и окислителя ППГ, ППО. Кроме того, имеются подсистемы отвода продуктов реакции ( ПОПР), теплоотвода ПТО и подсистема контроля и автоматики ПКА. Последняя имеет двухсторонние связи с подсистемами подачи и отвода, показанные встречными стрелками. [35]
В отличие от гальванических элементов топливные элементы не могут работать без вспомогательных устройств. Для увеличения напряжения и тока элементы соединяют в батареи. Для обеспечения непрерывной работы батареи топливных элементов необходимы устройства для подвода в элемент топлива и окислителя, вывода продуктов реакции и тепла из элемента. Система, состоящая из батареи топливных элементов, устройств для подвода топлива и окислителя, вывода из элемента продуктов реакции, поддержания и регулирования температуры, получила название электрохимического генератора. Электрохимические генераторы могут включать в себя устройства для обработки топлива или окислителя. [36]
Установка BU-103 вышла из строя из-за ошибки оператора приблизительно после 60О ч работы. Вследствие этого увлажненные реагенты были сильно перегреты перед введением в батарею топливных элементов, что явилось причиной превышения допускаемой температуры пластмассовых деталей в элементе. [37]
ИЭЛАН) РАН, организован в 1957 в Москве. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА металлов, осуществляется электрич. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ( ЭХО, хим. источник тока, в к-ром реагенты в ходе эл. Состоит из батареи топливных элементов, а также систем хранения и подачи реагентов, отвода продуктов реакции, контроля и управления. [38]