VÍCEFUNKČNÍ CHEMICKÉ A BIOCHEMICKÉ MIKROSYSTÉMY
|
|
- Miloš Urban
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze SEMESTRÁLNÍ PŘEDMĚT VÍCEFUNKČNÍ CHEMICKÉ A BIOCHEMICKÉ MIKROSYSTÉMY Senzory a biosenzory pro biotechnologie, podpora rozvoje biotechnologií a inovačního podnikání 1
2 PALIVOVÉ ČLÁNKY PRINCIP, VÝZNAM A POUŽITÍ P. Hasal 2
3 ÚVOD soudobá lidská civilizace je závislá na elektrické energii 3
4 ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE elektrárny: - fosilní paliva alternativní paliva(?) - hydroelektrárny - jaderné elektrárny - jiné (geotermální, přílivové ) ostatní zdroje: -větrné -solární - články/baterie/akumulátory 4
5 5
6 Mobilní zdroje elektrochemické články (baterie) akumulátory palivové články 6
7 Snadná realizace elektrochemického článku: citron + hřebík + mince (1 pence) 7
8 Palivový článek? Google? define: Fuel Cell 1. Static device that converts the chemical energy in natural gas into electricity and hot water through an electrochemical process. 2. A technology that produces electricity through a chemical reaction similar to that found in a battery. 3. An electrochemical engine (no moving parts) that converts the chemical energy of a fuel, such as hydrogen, and an oxidant, such as oxygen, directly to electricity. The principal components of a fuel cell are catalytically activated electrodes for the fuel (anode) and the oxidant (cathode) and an electrolyte to conduct ions between the two electrodes. 4. A device that electrochemically converts the chemical energy of a fuel and an oxidant to electrical energy. The fuel and oxidant are typically stored outside of the fuel cell and transferred into the fuel cell as the reactants are consumed. 5. A device for generating electricity by the chemical combination a fuel and oxygen. 6. A device which produces electricity with high efficiency (little heat) by using a fuel and a chemical which reacts with it (an oxidizer) at two seperate electrical terminals. An electric current is thereby produced. 7. Any of several galvanic energy conversion devices that convert the chemical energy of a fuel directly into electrical energy in the presence of an oxidant. Examples of fuel cells include solid oxide (SOFC), solid polymer (SPFC) and molten carbonate (MCFC) technologies. 8
9 8. A technology used for electricity generation composed of electrode devices that convert the energy of a chemical reaction directly into electrical energy, heat, and water; it is somewhat like a battery that requires no recharging. 9. A battery that makes electric current from mechanically or continually replaced electrodes. Eg. hydrogen/ oxygen cells proposed for electric cars. Not generally available off-the-shelf. Instead of burning the fuel to make heat, the fuel cell makes electricity. 10. A catalyst that creates electricity by combining hydrogen and oxygen into water. 11. An electrochemical cell which captures the electrical energy of a chemical reaction between fuels such as liquid hydrogen and liquid oxygen andconvertsitdirectlyandcontinuouslyintothe energy of a direct electrical current. 12. An advanced propulsion system that relies on the chemical interaction of natural gas (or other feedstock fuel) and certain other metals, such as platinum, gold and other electrolytes to produce electricity. The only by-product of fuel cell operation is water. Fuel cell technology is in the early development phase and therefore is very expensive. 13. An electrochemical energy conversion device that changes hydrogen and oxygen into water, producing electricity and heat in the process. A fuel cell is similar to a battery that can be recharged while drawing power from it. Instead of recharging by using electricity, however, a fuel cell uses hydrogen and oxygen. 14. A device that converts the energy of a fuel directly to electricity and heat, without combustion. 15. When hydrogen and oxygen react, they produce electricity and heat, and become water. Fuel cell uses this reaction. As this reaction does not produce carbon dioxide, its application to fuel cell cars and domestic fuel cell battery is highly expected as the ultimate clean energy. Hydrogen can be derived from natural gas or by electrolysis.... 9
10 16. A voltaic cell that utilizes the oxidation of a conventional fuel, such as H2 or CH4, in the cell reaction. Chemical energy of the fuel is converted to electricity. 17. An electric cell used to generate electrical energy from the reaction of a number of chemicals, without the need for combustion and without producing noise or pollution. Can use natural gas as a feed-stock. 18. A device in which fuel and oxygen are combined to produce chemical energy which is then converted directly into electrical energy. 19. Cell that produces electricity by oxidationoffuel(hydrogen and oxygen or zinc and air); for use in electric cars 20. A fuel cell is an electrochemical device similar to a battery, but differing from the latter in that it is designed for continuous replenishment of the reactants consumed; i.e. it produces electricity from an external fuel supply as opposed to the limited internal energy storage capacity of a battery. 10
11 Google česky: 21. Palivový článek (angl.: fuel cell, něm.: Brennstoffzelle, fr.: pile combustible) je elektrochemické zařízení, které přeměňuje chemickou energii v palivu přímo na elektrickou energii, podobně jako je tomu například v baterii. Tato přímá přeměna energie umožňuje dosažení podstatně vyšší elektrické účinnosti (až přes 60 %) oproti klasickým energetickým zdrojům. Rozdíl oproti bateriím spočívá v tom, že do palivového článku je palivo přiváděno kontinuálně a vlastní palivový článek se reakce neúčastní; oproti bateriím a elektrickým akumulátorům zde tedy odpadá problém s omezenou dobou činnosti (palivový článek se nemůže "vybít"). 22. Palivový článek je měnič, v němž se uvolňuje chemická energie během oxidoredukční reakce a transformuje se v energii elektrickou. 23. Palivové články slouží k přímé přeměně chemické energie na stejnosměrný elektrický proud. V některých případech se využívá i při reakci vzniklá tepelná energie. Základem jsou elektrochemické procesy. Při chemické reakci vstupních látek se chemická energie přeměňuje na elektrickou energii. Palivové články vyvíjejí energii nepřetržitě, díky plynulé dodávce paliva k anodě a okysličovala ke katodě. Děj ve vodíko-kyslíkovém palivovém článku je v podstatě slučování vodíku a kyslíku za vzniku vody a energie. Chemická energie se přeměňuje na energii elektrickou. 24. Palivový článek je zdrojem proudu, který v něm vzniká elektrochemickou reakcí. Na rozdíl od baterie se do něj reakční látky přivádějí a odpady odvádějí neustále. 25. atp. 11
12 Historie palivových článků Sir William Robert Grove ( ) otec palivových článků objevil, že je možno obrátit směr hydrolýzy vody (1839) sestavil tzv. plynovou baterii (dvě elektrody částečně ponořené v roztoku kyseliny, vynořené části v kontaktu s H2, resp. O2) Philos. Mag., Ser. 3, 1839, 14,
13 Pojem PALIVOVÝ ČLÁNEK byl zaveden v roce 1889 Charlesem Langerem a Ludwigem Mondem, kteří se pokoušeli sestavit prakticky použitelný palivový článek využívající jako palivo tzv. uhelný plyn (a vzduch) Další výzkum a vývoj PČ byl na počátku 20. století dočasně zbržděn rozvojem spalovacích motorů (přesto byla vykonána řada pokusů) první prakticky použitelný typ PČ sestrojil Francis Bacon v roce Použil vodík a kyslík, alkalický elektrolyt a niklové elektrody (levná náhrada drahých katalyzátorů použitých Langerem a Mondem) řada technických (materiálových) problémů způsobila, že první skutečně použitelný systém na bázi PČ s výkonem 5 kw byl předveden Baconem a spolupracovníky až v roce 1959 v témže roce Harry Karl Ihrig předvedl traktor o výkonu 20 HP poháněný palivovým článkem 13
14 v pozdních 50. letech 20. století začala NASA vyvíjet kompaktní generátory elektrického proudu pro aplikace při vesmírných letech. PČ se staly základním energetickým systémem mnoha vesmírných programů. program Apollo později začala systémy PČ vyvíjet řada výrobců, zejména s ohledem na možnost využití v dopravních systémech nyní nacházejí PČ stále rostoucí uplatnění (?) náhrada baterií, záložní zdroje elektrické energie (a tepla) 14
15 Jednoduché otestování principu palivového článku
16 3 4 16
17 5 6 17
18 7 8 18
19 Děje probíhající v palivovém článku 1. V místě trojfázového kontaktu plynného vodíku, kapalného elektrolytu a kovové elektrody dochází za katalytického účinku povrchu elektrody k odštěpení dvou elektronů z molekuly vodíku. 2. Uvolněné elektrony procházejí vnějším obvodem. Protony jsou transportovány elektrolytem k povrchu druhé elektrody, kde jejich reakcí s kyslíkem a elektrony vzniká voda. Prakticky použitelné články musejí zajistit dostatečně velkou mezifázovou plochu na obou elektrodách planární konfigurace & porézní struktury 19
20 PČ s kyselým elektrolytem H + vodivost 2H + O 2H O PČ s alkalickým elektrolytem OH - vodivost 20
21 Propojení palivových článků monopolární uspořádání 21
22 Sestava palivového článku s bipolárními deskami BPD 22
23 Ukázky sestav palivových článků 23
24 Vnitřní struktura palivového článku 24
25 Struktura kanálů pro distribuci paliva a kyslíku 25
26 Napětí palivového článku Změna Gibbsovy energie při reakci probíhající v článku = elektrická práce (náboj rozdíl potenciálů) * G = 2F E f Obecně se z jednoho molu paliva uvolní z elektronů: E = G f z F * Předpoklady: vratnost, nulový proud 26
27 Výstupní napětí PČ je nižší než hodnota vypočítaná z Gibbsovy energie: -aktivační ztráty -průnik paliva elektrolytem (cross-over) - vodivost elektrolytu, vnitřní proudy - ohmické ztráty - vliv rychlosti transportu k povrchu elektrod -polarizační jevy, el. dvojvrstvy V = E Vohm Vact Vtrans 27
28 Účinnost palivových článků Obvykle se definuje jako: elektrická energie z molu paliva H f G 1 f = H f 28
29 Palivové články typu PEM (PEM: proton exchange membrane, polymer electrolyte membrane) - v palivových článcích typu PEM je elektrolytem pevná polymerní membrána s protonovou vodivostí (NAFION) - palivové články typu PEM pracují při relativně nízkých teplotách (okolo 80 C), rychle dosahují provozního stavu, dlouhá životnost - vyžadují drahé katalyzátory (Pt) na anodě vyšší cena, katalytické jedy (CO při výrobě H 2 z uhlovodíků nebo alkoholů!), jiné katalyzátory Pt/Ru? - palivové články typu PEM: pro využití v dopravních prostředcích a některá stacionární zařízení - nejsou citlivé na pracovní polohu, vykazují dobrý poměr mezi výkonem a hmotností - problém při aplikacích v dopravních prostředcích působí zásobníky vodíku (většinou se používají tlakové nádoby, nízká objemová hustota energie, krátká operační vzdálenost) - lze též použít paliva s vyšší objemovou hustotou energie (methanol, ethanol, zemní plyn, kapalné uhlovodíky), ale pak musí být k článku přiřazen katalytický konvertor, který z kapalného paliva vyrobí vodík (a CO 2 ) 29
30 PČ typu PEM s methanolem jako palivem (DMFC) (DMFC: direct methanol fuel cell) Palivové články typu DMFC jsou články typu PEM, které využívají jako palivo vodný roztok methanolu nebo methanolové páry, které jsou vedeny přímo na anodu palivového článku Kapalný methanol, resp. roztoky methanolu se snáze skladují a dopravují, zásobovací infrastruktura proto může být jednodušší Objemová hustota energie je vyšší než u vodíku, ale nižší než u pohonných hmot pro spalovací motory Palivové články používající jako palivo methanol předtavují poměrně nový typ PČ a nacházejí se stále ve fázi vývoje, určité praktické aplikace již existují (přenosná zařízení, náhrada baterií) DMFC články poskytují oproti ostatním typům nižší napětí a nižší plošnou hustotu výkonu 30
31 PČ s alkalickým elektrolytem (AFC) Alkalické PČ byly vyvinuty jako jedny z prvních palivových článků Byly použity v kosmických programech USA k produkci elektřiny a pitné vody při letech s lidskou posádkou. Elektrolytem je roztok KOH. Jako katalyzátory na anodě a katodě PČ lze použít řadu neušlechtilých kovů. Provozní teplota je typicky v rozmezí 100ºC až 250ºC; novější typy: 23ºC - 70ºC. Lze je použít v aplikacích s vysokým požadovaným výkonem, dosahují vysokých účinností až 60%. Nevýhodou je, že elektrolyt může snadno být kontaminován oxidem uhličitým je nutno pečlivě čistit všechny vstupující plyny zvýšené provozní náklady. AFC dosahují stabilního provozu po doby delší než 8000 hodin. Pro aplikace mimo vesmírný program je však nutno dosáhnout provozních časů více než hod. 31
32 PČ s kyselinou fosforečnou (PAFC) Elektrolytem je kyselina fosforečná obsažená v matrici ze zrnitého karbidu křemíku spojeného Teflonem, elektrody jsou z porézního uhlíku a obsahují Pt katalyzátor Tento typ PČ je pokládán za první generaci moderních palivových článků. PAFC představují typ, který byl doveden do nejvyššího stadia komercionalizace typicky pro stacionární jednotky, ale byly testovány např. i v autobusech MHD PAFC jsou odolné proti nečistotám ve vstupních plynech (CO?). Dosahují účinnosti až 85% při současné produkci tepla a elektřiny, elektrická účinnost je 37 42%. PAFC mají vysoký poměr mezi hmotností a výkonem jsou objemné a těžké též drahé. 32
33 PČ s taveninou uhličitanů (MCFC) vysokoteplotní PČ s elektrolytem ve formě taveniny uhličitanů alkal. kovů v porézní matrici LiAlO2. provozní teploty nad 650ºC lze použít katalyzátory z neušlechtilých kovů snížení nákladů dosahují účinnosti okolo 60%, při využití tepla až okolo 85% na rozdíl od ostatních typů PČ nevyžadují externí reforming uhlovodíkových paliv na vodík, díky vysoké teplotě probíhá interní reformování snížení nákladů nehrozí otrava oxidy uhlíku lze tedy používat jako palivo plyny vyrobené z uhlí (síra, prach!) vysoká teplota snižuje životnost (koroze) 33
34 Palivové články s pevnými oxidy (SOFC) používají pevný elektrolyt (ZrO 2 ) dopovaný Y, používají se trubkové moduly (planární konfigurace není nutná) účinnost 50-60% z hlediska produkce elektrické energie, při kogeneraci tepla až 80-85% velmi vysoké provozní teploty - okolo 1000ºC nejsou zapotřebí katalyzátory z drahých kovů vnitřní reforming může být použita řada paliv, SOFC jsou odolné vůči síře, CO a CO 2 dlouhá doba ohřevu na provozní teplotu, vysoké povrchové teploty nebo nutnost dobré tepelné izolace nároky na tepelnou odolnost konstrukčních materiálů 34
35 35
36 Biologické/biochemické PČ - vyžadovaly by samostatnou přednášku - zařízení, která přeměňují biochemickou energii na energii elektrickou - oxidace substrátu enzymem nebo mikroorganismem produkuje elektrony - konverze substrátů není limitována Carnotovým cyklem, účinnost až 90% - dva typy: i) využití vodíku produkovaného ze substrátu metabolickou nebo enzymovou aktivitou, ii) využití přenašečů elektronů - víceméně ve stadiu úvodních pokusů 36
37 37
38 1. Palivový článek produkuje nízké stejnosměrné napětí ( 1 V) 2. Pro dosažení vyšších napětí je nutno řadit články do série -> sestavy PČ ( FCS ) 3. Celkový elektrický výkon PČ je úměrný ploše elektrod 4. PČ určené pro praktické nasazení vyžadují přídavná zařízení ventilátory, čerpadla, měniče/stabilizátory výstupního napětí poměrně složitá zařízení 38
39 Využití energie obsažené v palivu 39
40 Porovnání vybraných typů PČ 40
41 Sestavy palivových článků (FCS fuel cell stack) 41
42 Aplikace palivových článků 1965: The fuel cell in the Gemini VII spacecraft. Three modules each containing 32 individual sections are combined with appropriate control devices to make one fuel cell battery with a rated output of one kilowatt. Two of these batteries, each measuring 25 inches in length and 12.5 inches in diameter, provided on board electric power for the Gemini VII eight day space mission (192 kwh). 42
43 Aplikace palivových článků Palivové články pro domácí aplikace 7,5 kw (Avista Labs) -zemní plyn 43
44 Aplikace palivových článků Mobilní agregát s palivovými články pro nejrůznější aplikace -zemní plyn - výstup 220V/50Hz 44
45 Aplikace palivových článků A U.S. Army soldier operates a portable drill powered by a fuel cell, about
46 Aplikace palivových článků FuelCell Energy s molten carbonate power plant (2 MW) Santa Clara, CA 46
47 Aplikace palivových článků Palivový článek pro napájení notebooku 47
48 Aplikace palivových článků Product Output Voltage Size Weight Operating hours Cartridge weight Cartridge size Fuel Methanol fuel cell directly connected to the PC Average 12W Maximum 20W 11V 275 x 75 x 40mm (825cc) 900g Approximately five hours with 50cc, and 10 hours with 100cc, of high concentration methanol fuel 120g (100cc), 72g (50cc) (Approximate) 100cc: 50 x 65 x 35mm 50cc: 33x 65 x35mm Methanol 48
49 49
50 50
51 51
52 Perspektivy palivových článků 52
Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství
Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku
Ondřej Mišina. Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků
Ondřej Mišina Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků Vedoucí práce: Mgr. František Tichý Datum odevzdání: 18. 8. 2018 Abstrakt V této práci byl sestaven měřicí obvod pro měření volt-ampérové
Palivové články. D. Javůrek, M.Záruba Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Břehová 7, 115 19 Praha 1 navy@centrum.cz
Palivové články D. Javůrek, M.Záruba Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Břehová 7, 115 19 Praha 1 navy@centrum.cz Abstrakt Tato práce by měla jednoduchým způsobem přiblížit co to palivový článek
PALIVOVÉ ČLÁNKY - ALTERNATIVNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PALIVOVÉ ČLÁNKY - ALTERNATIVNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ
Palivové články. Obsah 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 3
Palivové články Obsah 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 3 8.1 Historie a blízká budoucnost 3 8.2 Základní princip a konstrukce palivových článků... 5 8.2.1 Rozdělení palivových článků.. 8 8.2.2 Aplikace, výhody
Přeměna chemické energie na elektrickou energii GALVANICKÝ ČLÁNEK
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přeměna chemické energie na elektrickou energii GALVANICKÝ ČLÁNEK Pokus: Ponořte dva různé kovy vzdáleně od
Ekonomické a ekologické efekty kogenerace
Ekonomické a ekologické efekty kogenerace Kogenerace (KVET) společná výroba elektřiny a dodávka tepla -zvyšuje využití paliva. Velká KVET teplárenství. Malá KVET - parní, plynová, paroplynová, palivové
Technický pokrok v oblasti akumulátorových baterií
Technický pokrok v oblasti akumulátorových baterií Ing. Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Laboratoře IBM, Almaden, San Jose, CA 2 PROJEKT BATTERY 500 Cíl: Výzkum a vývoj
Hybridní pohony. Měniče a nosiče energie. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha
Hybridní pohony Měniče a nosiče energie Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha 1 Hybridní pohony Obsah Měniče energie pracující na principu Fyzikální princip Pracovní média Účinnost přeměny energie
PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY
PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY INTRODUCTION NA PALIVOVÝCH OF GASIFICATION ČLÁNCÍCH TECHNOLOGY, IGCC Seminář ELECTRICITY SVSE, 3.května PRODUCTION 2012 AND ALTERNATIVE ENERGY SOLUTIONS Ing. Tomáš Rohal, Business
OBSAH. 3.0 Druhy palivových článků, elektrolyty, teploty, paliva, emise. 6.0 Porovnání palivových článků s konvenčními způsoby výroby energie
2 PALIVOVÉ ČLÁNKY OBSAH 1.0 Úvod 2.0 Princip činnosti palivového článku 3.0 Druhy palivových článků, elektrolyty, teploty, paliva, emise 4.0 Provozovaná zařízení s palivovými články 5.0 Výhled využití
Sekundární elektrochemické články
Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší
TechoLED H A N D B O O K
TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových
Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika
K620ZENT Základy elektroniky Přednáška č. 4 Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika Výroba elektrická energie z energie mechanické - prostřednictvím točivých elektrických
Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemických procesů Akademie věd ČR Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem Michael
Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00
Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen
Litosil - application
Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical
VÝROBA VODÍKU reforming benzinových frakcí parní reforming zemního plynu parciální oxidace ropných zbytků zplyňováním biomasy elektrolýza
VODÍK - představuje jeden z hlavních chemických prvků v celém vesmíru jak ve hvězdách, tak i mezigalaktickém prostoru; - tvoří přibližně 75 % jeho hmoty a dokonce 90 % všech atomů; - z chemického hlediska
ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS
ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů
GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.
GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PALIVOVÉ ČLÁNKY FUELL CELLS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D.
Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. 10-9-2013 PŘECHOD Z JEDNÉ TECHNOLOGIE NA DRUHOU TRVÁ DESETILETÍ, NE-LI STOLETÍ!!! ELEKTŘINA
Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš
Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.
Technická zařízení pro energetické transformace bioplynu
Technická zařízení pro energetické transformace bioplynu Cíle Seznámit studenty s technologiemi energetického využití bioplynu: Kogenerace Trigenerace Palivové články Klíčová slova Bioplyn, energie, kogenerace,
ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH
ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,
Elektrochemické procesy
Elektrochemické procesy procesy při nichž dochází k přeměně elektrické energie na chemickou, případně naopak: elektrochemická příprava látek ( anorganických i organických ) elektrochemické zdroje proudu
ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci
Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor
Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Praha, 23. dubna 2013 Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Antonio Džaja Sales Manager East Europe & CIS www.heliocentris.com Agenda I. Úvod Co je Heliocentris Academia?
9. ročník Galvanický článek
9. ročník Galvanický článek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. fotografie v prezentaci
Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 4 Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku Energy storage from photovoltaic to hydrogen Petr Moldřík, Roman Chválek petr.moldrik@vsb.cz, roman.chvalek@vsb.cz
Palivové články a jejich využití (funkce, aplikace, infrastruktura)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra měřicí a řídicí techniky Palivové články a jejich využití (funkce, aplikace, infrastruktura) 2010 DANIEL
Alternativní zdroje energie
Autor: Ivo Vymětal Pracovní list 1 Přeměny energie 1. Podle vzoru doplň zdroje a druhy energie, které se uplatní v popsaných dějích. Využij seznamu: Žárovka napájená z tepelné elektrárny. Slunce Rostliny
AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková AKUMULÁTORY Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí se zdroji elektrického
Chemické zdroje elektrické energie
Chemické zdroje elektrické energie Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Chemické zdroje elektrické energie
:= = := :=.. := := := := ρ := := α := π α = α = := = :=
:= = := :=.. := := := := ρ := := α := π α = α = := = := := α := α := = := α := := α = = ρ ρ := := := = := = := := := + + := + + := + := := := := + + := + + := + = = = :=.. := η := η := := π = :=.. :=,
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil
Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe Firemní profil Obsah prezentace Potenciál a možnosti využití Vybrané technologie Základní principy a vlastnosti Hlavní oblasti využití
Uplatnění vodíkového palivového článku
Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Uplatnění vodíkového palivového článku Michal Hloušek ISŠ Nová Paka Kumburská 846, Nová Paka 1 Využití vodíkových
USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02
USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module
Účinnost různých systémů ukládání elektrické energie
Účinnost různých systémů ukládání elektrické energie Veronika Šnajdrová, Tomáš Hlinčík, Karel Ciahotný VŠCHT Praha, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Technická 5, 166 28 Praha 6 e-mail:snajdrov@vscht.cz
ELEKTROCHEMIE. Danielův článek e
ELEKTROCHEMIE Při reakcích v elektrochemických soustavách vzniká nebo se spotřebovává elektrická energie. Praktické aplikace elektrochemie: 1. Využití elektrochemických soustav jako zdroje elektrické energie
Skladování elektrické energie
Skladování elektrické energie AMPER 2016 Autor: Ing. Lukáš Radil, Ph.D. Ústav Elektroenergetiky 16. Března 2016 Obsah 1. Úvod 2. Momentální stav 3. Současné možnosti 4. Přehled metod 5. Současné použití
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
Decentralizovaná KVET VÝHLEDOVÉ PERSPEKTIVNÍ TYPY ZDROJŮ ELEKTŘINY A TEPLA. Tepelná síť. DKVET na bázi spalovacích motorů
VÝHLEDOVÉ PERSPEKTIVNÍ TYPY ZDROJŮ ELEKTŘINY A TEPLA Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je významná z hledisek energetických ekologických společenských musí
FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.
ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.
Vývoj pohonných jednotek Bakalářská práce
Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Vývoj pohonných jednotek Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracoval: Ondřej Ševela Brno 2011
Vodíkové technologie na VŠB-TUO. doc.ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Vodíkové technologie na VŠB-TUO doc.ing. Bohumil Horák, Ph.D. Blokové schéma současně využívaných energetických alternativ (i pro dopravu). Účinnost, % LHV 70 60 50 Teoretické maximum vodíkových palivových
1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace
1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace spalovací pístové motory plynové mikroturbíny ORC cyklus palivové články Stirlingův motor Teplárenské zdroje 2/82 velké centralizované zdroje energie uhlí,
GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA
GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT
Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku
Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Fotovoltaické panely a palivové články v současné době představují perspektivní oblast alternativních zdrojů elektrické energie
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu
Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny)
Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS
ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv
Uzavírací lahvové ventily
Uzavírací lahvové ventily Cylinder Valves - lahvové a rozvodové uzavírací ventily (s nerotační a rotační konstrukcí dolního vřetena) - pracovní tlak 200 nebo 300 bar - uzavírací ventily s nízkým otevíracím
Aktivita CLIL Chemie III.
Aktivita CLIL Chemie III. Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Jméno vyučujícího: Mgr. Marie Dřínovská Název aktivity: Balancing equations vyčíslování chemických rovnic Předmět: Chemie Ročník, třída:
GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM
KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009
ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS
ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University
Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka
Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu
DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16
zákaznická linka: 840 50 60 70 DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET book, halfpage M3D186 Supersedes data of 1997 Apr 16 1999 Apr 23 str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha
C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU
Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického
Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami
Perspektivní metody sušení pevných paliv Klasická metoda sušení horkými spalinami Uzavřený mlecí okruh PROČ sušení pevných paliv? zvýšení výhřevnosti snazší vzněcování spalování při vyšší teplotě menší
11.1. indukční světelné. zdroje induction lighting sources
11.1 indukční světelné zdroje induction lighting sources ÚVOD Indukční zdroj světla se skládá z elektronického předřadníku a světelného výbojového zdroje. Indukční fluorescenční zdroj světla bez elektrod
Úvod do vodíkového hospodářství
Úvod do vodíkového hospodářství Ing. Aleš Doucek, Ing. Luděk Janík, Ústav jaderného výzkumu Řež METODY ZÍSKÁVÁNÍ VODÍKU Vodík může být vyráběn mnoha způsoby z širokého spektra vstupních zdrojů. V celosvětové
VYSOKOTEPLOTNÍ PALIVOVÉ ČLÁNKY 2. SOFC
VYSOKOTEPLOTNÍ PALIVOVÉ ČLÁNKY Jiřina Čermáková a,b, Lukáš Polák a,b, Aleš Doucek a,b a VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, 166 28 Praha 6, email: cermakoi@vscht.cz,
Inorganic technology
Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture
Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip
Solární systémy Termomechanický a termoelektrický princip Absorbce světla a generace tepla Absorpce je způsobena interakcí světla s částicemi hmoty (elektrony a jádry) Je-li energie částice před interakcí
Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí
ÚJV Řež, a. s. Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí Pilotní projekt využití vodíkových technologií Aleš Doucek 16.05.2016 ÚJV Řež 60 let vědy, výzkumu a praxe Hlavní zaměření společnosti
Aktivita CLIL Chemie I.
Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Jméno vyučujícího: Mgr. Marie Dřínovská Aktivita CLIL Chemie I. Název aktivity: Uhlíkový cyklus v přírodě Carbon cycle Předmět: Chemie Ročník, třída: kvinta Jazyk
TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU
PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická
Melting the ash from biomass
Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition
Zdroje elektrické energie
Zdroje elektrické energie Zpracoval. Ing. Jaroslav Chlubný 1. Energie Elektrická energie nás provází na každém kroku bez ní si dnešní život stěží dokážeme představit. Stačí když nám dojde baterka v mobilu
The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.
Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI Transport látek porézními membránami - Plouživý tok nestlačitelných tekutin vrstvou částic - Plouživý tok stlačitelných tekutin
CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS
Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from
EERA Joint Program Fuel Cellsand. andhydrogen. Karel Bouzek, Martin Paidar, Karin Stehlík Kick-off meeting EERA-CZ, Praha
EERA Joint Program Fuel Cellsand andhydrogen Karel Bouzek, Martin Paidar, Karin Stehlík Kick-off meeting EERA-CZ, Praha 11. 01. 2016 Schéma vodíkového hospodářství 2 Vodíkové technologie v ČR a ve světě
TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES
TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES Jaromír Hubálek Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního
Energetické zdroje budoucnosti
Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava
PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I I
E L E C T R O N I C C O N N E C T O R S 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de Contents Introduction 198 Overview 199 The Standard 200
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk
spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation
spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 8.10.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika
2016 Bc. Karel Štrbík
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky Zdroj energie pro obytný dům na bázi palivočlánkové mikrokogenerační jednotky Energy source for residential
Li S akumulátory pro dopravu. Autor: Ing. Tomáš Kazda, Ph.D
Li S akumulátory pro dopravu Autor: Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. 6.6.2017 Výhody Li-Ion akumulátorů Vysoký potenciál Vysoká gravimetrická hustota energie Vysoká volumetrická hustota energie Dlouhá životnost
Základy elektrotechniky
A) Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků (součástek) plnící zadanou funkci např. generování elektrického signálu o určitých vlastnostech, zesílení el. signálu, přeměna el. energie na jiný
High precision AZ/EL mount for MW EME dish
EME a MW Seminář 2019 High precision AZ/EL mount for MW EME dish OK1DFC - ZDENĚK SAMEK Why we need high precision gears We need very low or zero backlash Dish on MW band has very narrow radiation angle
Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování
Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,
ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL
ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z
TECHNICKÝ LIST řada STANDARD, HP, FZ TECHNICAL DATA SHEET for STANDARD, HP, FZ 2018 v1.0
Popis: Separátory KingAir jsou určeny k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, pachů ze systému stlačeného vzduchu. Provedení zařízení umožňuje efektivní odstranění >99.9999% vody a
Vanadové redoxní průtočné baterie. Jiří Vrána Jaromír Pocedič
Vanadové redoxní průtočné baterie Jiří Vrána vranai@vscht.cz Jaromír Pocedič pocedicj@ntc.zcu.cz Vanadové redoxní průtočné baterie nabíjení VO + 2 + 2 H + + V 2+ VO 2 + + H 2 O + V 3+ vybíjení Svazek baterie
United Hydrogen Group. Prezentace skupiny
United Hydrogen Group Prezentace skupiny Shrnutí United Hydrogen Group (UHG) založena v roce 2007, výroba vodíku od roku 2009 Výroba vodíku je CO2 neutrální Uznávaný partner v oboru Komplexní vodíkový
Pavel Ripka ČVUT FEL Praha
Jak změní technologický rozvoj užití energetických surovin pro výrobu elektrické energie? (technologické možnosti konvenčních x nekonvenčních zdrojů elektřiny) Pavel Ripka ČVUT FEL Praha zdroj dat a obrázků:
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk
Upgrading of biogas by conversion of carbon dioxide in biogas to biomethane with addition of hydrogen
REEF2W Increased renewable energy and energy efficiency by integrating, combining urban wastewater and organic waste management system XVII. ročník konference Výstavba a provoz bioplynových stanic 5. -