OGNIWA PALIWOWE W UKŁADACH ENERGETYCZNYCH MAŁEJ MOCY FUEL CELLS IN SMALL-SCALE ENERGY SYSTEMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGNIWA PALIWOWE W UKŁADACH ENERGETYCZNYCH MAŁEJ MOCY FUEL CELLS IN SMALL-SCALE ENERGY SYSTEMS"

Transkrypt

1 Kogeneracja w energetyce rzemysłowej i komunalnej Tadeusz J. CHMIELNIAK Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechnika Śląska, Gliwice Gliwice, ul. Konarskiego 18 tel.: , fax: chmielniak@rie5.ise.olsl.gliwice.l OGNIWA PALIWOWE W UKŁADACH ENERGETYCZNYCH MAŁEJ MOCY FUEL CELLS IN SMALL-SCALE ENERGY SYSTEMS Streszczenie. W racy rzedstawiono zagadnienia związane ze stosowaniem ogniw aliwowych w układach energetycznych małej mocy. Omówiono oziom rozwoju technologii z uwzględnieniem odziału na różne tyy ogniw. Przedstawiono odstawowe zależności fizyko-chemiczne zachodzące w ogniwach oraz wynikające z nich charakterystyki energetyczne tych urządzeń. Pokazano również różne schematy układów energetycznych małej mocy zbudowanych z wykorzystaniem ogniw aliwowych. Wyciągnięto wnioski co do rzyszłości tej technologii w energetyce. Summary. The matter related to using fuel cells in small-scale energy systems is resented in the aer. The state of the art in the field of technology develoment is shown with taking into account different tyes of fuel cells. The most imortant hysical and chemical relationshis that occur inside a fuel cell are resented as well as the resulting energy characteristics of the devices. Different schemes of small-scale energy systems constructed with using fuel cells are resented and finally the conclusions related to the future rosects of the technology are being drawn. 1. Wrowadzenie Intensywny rozwój ogniw obserwujemy o 196 r. W olu widzenia odejmowanych rac naukowych i rozwojowych były zarówno alikacje w transorcie, w energetyce i innych dziedzinach rzeływu (informatyka, telekomunikacja i inne). Wsółcześnie wszystkie obszary zastosowań są dalej aktualne. W energetyce rozatruje się zastosowanie ogniw aliwowych w jednostkach małych i średnich mocy, w tym także jako rozroszone źródła cieła i energii elektrycznej. W ogniwach aliwowych zachodzi bezośrednia konwersja energii chemicznej aliwa w energię elektryczną. Ten ty konwersji jest istotną zaletą ogniw bowiem efektywność zamiany jednej formy energii w drugą nie odlega ograniczeniu wynikającym z teorii silników cielnych. Istnieje więc otencjalna możliwość uzyskiwania srawności rzekraczających efektywność konwersji cieła w energię mechaniczną rzy obecnie oanowanych temeraturach dorowadzenia cieła do obiegu, w którym racuje silnik cielny (turbina gazowa, arowa). W artykule oisano różne rodzaje ogniw i odstawowe ich charakterystyki. Przedstawiono kierunki ich zastosowań w instalacjach energetycznych. Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska w Gliwicach 175

2 Chmielniak J.T.: Ogniwa aliwowe w układach energetycznych małej mocy.. Rodzaje ogniw aliwowych Istnieje wiele kryteriów odziału ogniw aliwowych. Podział odstawowy to ogniwa bezośredniego wykorzystania danego aliwa i ośredniego wykorzystania jego konwersji (reformingu). Tyowym rerezentantem ierwszej gruy jest ogniwo zasilane wodorem i tlenem. Ogniwo do którego dorowadzamy metan lub biogaz oraz utleniacz będzie należeć do drugiego rodzaju ogniw. Ważnym kryterium odziału jest temeratura racy ogniwa. Wyróżniamy ogniwa niskotemeraturowe (5-1 o C), średniotemeraturowe (1-5 o C), wysokotemeraturowe (5-1 o C) i szczególnie wysokotemeraturowe owyżej 1 o C. Technologicznym kryterium odziału jest rodzaj elektrolitu, tabela 1. Tabela 1 Rodzaje ogniw aliwowych Rodzaj ogniwa Ogniwa alkaliczne (AFC Alkaline Fuel Cell) Ogniwa olimerowe (PEFC Polymer Electrolyte Fuel Cell) Ogniwa z kwasem fosforowym jako elektrolitem (PAFC Phoshoric Acid Fuel Cell) Ogniwa węglanowe (MCFC Molten Carbonate Fuel Cell) Ogniwa tlenkowo-ceramiczne (SOFC Solid Oxide Fuel Cell) Elektrolit Roztwór KOH (35-5%) Kwas fosforowy o dużym stężeniu Stoiona mieszanina węglanów litu i sodu (Li CO 3 /Na CO 3 ) lub litu i otasu (Li CO 3 /K CO 3 ) Dwutlenek cyrkonu stabilizowany itrem (ZrO /Y O 3 ) Tem. racy 6-9 o C 5-8 o C 16- o C Zakres możliwych zastosowań Transort, Astronautyka Transort Astronautyka Energetyka Energetyczne źródła rozroszone 6-65 o C Energetyka Membrana olimerowa (n.olimer sulfano-fluorowęglowy) 8-1 o C Energetyka 3. Charakterystyki energetyczne ogniw 3.1. Istota działania ogniwa aliwowego. Bilans energetyczny Autonomiczne ogniwo składa się z dwóch elektrod (anody i katody) oraz elektrolitu. Wobec różnych rodzajów elektrolitów inne są rocesy elektrochemiczne na elektrodach. Ogólną ideę działania ogniwa zilustrowano biorąc od uwagę wodorowo-tlenowe ogniwo alkaliczne, rys Centrum Doskonałości OPTI_Energy

3 Kogeneracja w energetyce rzemysłowej i komunalnej Rys.1. Schemat ogniwa i jego zastęczy model energetyczny Gazowy wodór zasila anodę (Elektrody są orowatymi strukturami budowanymi z roszku węglowego ołączonego odowiednim leiszczem lub roszków metalicznych, w obu rozwiązaniach ołączonych z odowiednimi katalizatorami, n. latynowym, alladiowym, niklowym. Ważnymi charakterystykami elektrod są owierzchnia czynna mierzona w m /g oraz rzewodność odawana zazwyczaj w µa/cm ). Wodór dyfunduje rzez anodę sięgając strefy reakcyjnej, w której w obecności katalizatora jest adsorbowany, rozuszczalny w elektrolicie oraz odlega dysocjacji i reakcji z gruą wodorotlenową OH - H H H OH + e H H O + OH H O + e Powstała w reakcji (1) woda (H O) rozcieńcza elektrolit (KOH). Jon OH - wykorzystywany w reakcji (1) jest generowany w rocesie katodowym ( elektrony rzechodzą z anody rzez obwód zewnętrzny) 1 O (1) + H O + e OH () Jeśli reakcję odnieść nie do jednego mola H, a jednego mola O, to w rocesie generowanych będzie 4 elektrony. Po zsumowaniu reakcji anody i katody uzyskujemy łączną reakcję dla ogniwa + O H O (3) H W raktyce reakcje zachodzące zarówno na anodzie jak i katodzie są bardziej złożone [1]. Równanie ierwszej zasady termodynamiki zaisane dla schematu energetycznego ogniwa okazanego na rys. 1 ma ostać (wszystkie wielkości odniesione do mola, w wylot, d dolot) dla rocesu izobarycznego gdzie: H = H H = U + V ' = Q L + V ' (4) w d Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska w Gliwicach 177

4 Chmielniak J.T.: Ogniwa aliwowe w układach energetycznych małej mocy. m 3 U energia wewnętrzna, J/mol, V objętość,, Q cieło absorbowane w układzie, L mol raca generowana rzez ogniwo, H entalia, J/mol. Praca ogniwa L jest w ogólnym wyadku równa racy elektrycznej L el i racy eksansji L = V Wykorzystując to w równaniu (4), naiszemy H = Q (5) Zakładając dalej, że rocesy zachodzące w ogniwie są odwracalne, czyli że Q = T S oraz L el ( V V ) = nf( V V ) L el Ane od, K od, A od, K od, A = (6) gdzie: n - liczba elektronów genorowych w ojedynczej reakcji (dla reakcji (1) i () n = ) A - liczba Avogadro y, F liczba Faraday a C F = A e = 96487, mol V - otencjał odowiednio katody i anody, indeks od oznacza roces odwracalny (bez ooru wewnętrznego ogniwa i strat na elektrodach), uzyskamy H T S = nf V V = lub ( ) nfe od, K od, A G = nfe (7) Do (7) wrowadzono oznaczenia: G = H TS - funkcja Gibbsa (entalia swobodna) E = V od, K V od, A - różnica otencjałów między katodą i anodą, siła elektromotoryczna ogniwa. Swobodna entalia Gibbsa dla rocesu w którym bierze udział k składników jest w ogólności funkcją ( T,, n, n n ) G = f, (8) rzy czym n i, n k, n j są liczbami moli odowiednio i-tego, k i j-tego składników mieszaniny. Można ją zaisać dla i-tego składnika w ostaci []. Funkcja G i jest równa i i ( T ) ( MR) T ln k j i Gi = G + (9) T T dt G i ( T ) = H i TSi = H fi (,T ) + ( MC ) dt T Si ( T, ) + ( MC ) (1) i i T T T gdzie: H fi entalia tworzenia, S( T, ) - entroia określana dla arametrów odniesienia T,. Wartości S( T, ), Hfi a także G są stablicowane, najczęściej rzy T = 15 o C, = 1 atm (lub 1 bar). Ich wartości dla wybranych związków odano w tablicy. 178 Centrum Doskonałości OPTI_Energy

5 Kogeneracja w energetyce rzemysłowej i komunalnej Wodór Metan Proan Decane Wartości f, G o, E o i N (liczba elektronów) dla wybranych reakcji rzy T = 98 K, = 1 5 Pa Paliwa Reakcja sumaryczna N Tlenek węgla Węgiel ierwiastkowy Metanol Formaldehyd (e) Amoniak Hydrazyna H +. 5O H O ( C ) + Cl HCl + Br HBr 4 O CO H O( c) H H - f kj/mol G, kj/mol E, V Tabela T S G 1 = CH C H 8 5O 3CO 4H O( c) C H3 15.5O 1CO 11H O( c) CO + 1.5O CO C +.5O CO C + O CO CH OH +.5O CO + H O ( c) CH Og + O CO + H O( c) NH O.5N H O N H + O N + H O ( c) Różnica G w zależności (7) jest brana dla roduktów i substratów reakcji zachodzącej w ogniwie. Ogólnie dla reakcji Po wykorzystaniu (9) gdzie P = aa + bb cc + dd (11) G = cg + dg ag bg (1) C D A A B B c d PC PD G = G + ( MR) T ln (13) a b P P Znając G z (7) można wyliczyć wartość otencjału E dla danego ogniwa E G ( ) MR T P P c d C D = ln (14) a b nf nf PA PB Jeśli substraty i rodukty srowadzić do stanu standardowego (T, ), to z (14) G E = E = (15) nf Tę wartość otencjału nazywamy odwracalnym standardowym otencjałem ogniwa. Jest on maksymalnym z możliwych do osiągnięcia otencjałem rzy odwracalnym rzebiegu rocesów w ogniwie. Jego wartość dla różnych możliwych aliw rzedstawiono w tabeli [1]. E może być rozatrywane jako otencjał biegu luzem ogniwa idealnego. Praca maksymalna ogniwa, zgodnie z (6) jest równa Instytut Techniki Cielnej 179 Politechnika Śląska w Gliwicach

6 Chmielniak J.T.: Ogniwa aliwowe w układach energetycznych małej mocy. L el, max nfe = G 3.. Zależność otencjału ogniwa od ciśnienia i temeratury = (16) Zależność E od ciśnienia uwidacznia wrost związek (14). Pierwszy wyraz rawej strony jest funkcją tylko temeratury, drugi człon decyduje o intensywności wływu ciśnienia na E. a b c d Jeśli iloczyn P A PB dla substratów jest większy od P C PD dla roduktów reakcji zachodzącej w ogniwie, to rzy stałej temeraturze wzrost ciśnienia sowoduje wzrost E. Tak będzie zawsze dla ogniw wodorowo-tlenowych. Z (14) obliczamy, że raca ogniwa w temeraturze standardowej i ciśnieniu bar sowoduje dla ogniwa o reakcji (3) rzyrost E o E (H O w stanie ciekłym) = 58 mv. Wływ temeratury można określić znajdując c d E ( MR) T P P C D = lnk ln a b = T, n T nf PA PB c d ( MR) ( MR) T ( MR) PC PD ( MR) T E (17) = lnk + lnk ln = lnk a b + nf nf T nf P P nf T T A B Zgodnie z równaniem Van Hoffa [3] ln K T i w konsekwencji E T. n = = E T ( MR) T + nft (18) Związek (18) o wykorzystaniu definicji G można także zaisać w ostaci E T, n S = nf Na odstawie (18) i (19) widzimy, że intensywność zmiany E z temeraturą można wyznaczyć teoretycznie znając w rocesie ogniwowym zmianę lub S. Dla większości stosowanych aliw wzrost temeratury rowadzi do obniżenia E Straty otencjału w rzeczywistym ogniwie Maksymalna wartość E = E jest teoretyczną wartością (rzy odwracalnych rocesach elektrochemicznych w ogniwie) dla nieobciążonego ogniwa. Nieodwracalność rocesów oraz obciążenie ogniwa rzez jego odłączenie do układu z odbiornikiem jest źródłem strat otencjału. Ich istotę wyjaśnimy osługując się naięciowo-rądową charakterystyką ogniwa (jest to zależność naięcia od rądu lub naięcia od gęstości rądu odawanej zazwyczaj w ma/cm ). (19) 18 Centrum Doskonałości OPTI_Energy

7 Kogeneracja w energetyce rzemysłowej i komunalnej Rys.. Straty naięcia w rzeczywistym ogniwie (schematycznie). 1 charakterystyka ogniwa rzeczywistego Wyróżniamy trzy rodzaje strat: straty biegu luzem, straty ooru oraz elektrokinetyczne, rys.. Łączne straty (dla określenia strat rzyjęto owszechnie stosowany w teorii ogniw symbol η) C = η + ηω η k η + () W rzeczywistym nieobciążonym ogniwie różnica naięcia między elektrodami jest mniejsza nić wartość teoretyczna E. Różnica = E U η (1) jest sowodowana rzez zanieczyszczenie aliwa, złą jakość elektrod, a także możliwością wystęowania reakcji rzeciwnych do biegu reakcji głównej. Dla tyowych ogniw wodorowo-tlenowych η =.15.5V. Wartość η nie zależy od natężenia rądu. Źródłem drugiej straty jest oór rzewodzenia w elementach ogniwa (elektrody, elektrolit) ogólnie (R el oór w rzewodnikach elektronów) η = R + R Ω ( ) I el Ponieważ stała czasowa charakterystyczna do czasu rzeływu elektronów jest około 1 razy większa od stałej dla transortu jonów, o wartości η Ω decyduje głównie rodzaj elektrolitu i grubość jego warstwy. Strata η Ω jest liniową funkcją natężenia rądu (rys. ). Grua strat η R (I) zawiera wiele składowych (nie wszystkie z nich zostały do końca dokładnie wyjaśnione), w tym: straty o charakterze dyfuzyjnym, straty związane z rzeływem ładunku rzez warstwę na granicy elektrody i elektrolitu (transfer overvoltage), straty sowodowane różnymi stałymi czasowymi rzebiegu reakcji cząstkowych na anodzie i katodzie. Dla różnych rodzajów ogniw udział oszczególnych rodzajów strat w ogólnym ich bilansie jest zróżnicowany. Znając wartość strat obliczamy rzeczywistą racę generowaną w ogniwie L = nf E α jonów oraz rzeczywistą charakterystykę naięciowo-rądową. η α () Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska w Gliwicach 181

8 Chmielniak J.T.: Ogniwa aliwowe w układach energetycznych małej mocy. Rys.3. Charakterystyka ogniwa aliwowego o mocy W W modelowaniu konkretnych ogniw wykorzystuje się różne zależności dla określenia η [3,4,5]. Rys.3 ilustruje rzeczywistą charakterystykę ogniwa z membraną jonowymienną o mocy W zainstalowanego w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Srawność ogniwa aliwowego Definiuje się różne srawności ogniwa aliwowego. Dla odwracalnych rocesów elektrochemicznych w ogniwie generowana jest raca maksymalna (dla warunków standardowych) L el, max G = (3) Wtedy miarą efektywności ogniwa jest srawność energetyczna (dla warunków standardowych) G T S T S η ogt = = = 1 (4) Wartość tej srawności dla różnych możliwych reakcji rzedstawiono w tabeli. Dla reakcji w których S < : η 1. ogt < Jeśli reakcje zachodzące w ogniwie rowadzą do wzrostu entroii roduktów względem substratów, to wobec < : η 1. ogt > Dla racy ogniwa w odmiennych warunkach od standardowych T S η ogt = 1 (5) Przy S< wzrost temeratury będzie skutkował obniżeniem η ogt. Srawność energetyczną odniesioną do rzeczywistych warunków racy definiujemy ilorazem 18 Centrum Doskonałości OPTI_Energy

9 Kogeneracja w energetyce rzemysłowej i komunalnej η og = L nf E = W ocenie ogniw wrowadza się także inne miary efektywności [1]. Srawność elektrochemiczną Srawność rądową (Faraday a) gdzie: I - rąd w obwodzie zewnętrznym, I t - jego wartość teoretyczna. E α η α (6) nfe E η ech = = (7) G I η F = (8) I Wielkość (5) ocenia racę samego ogniwa lub modułu składającego się z wielu ogniw. Będzie ona większa niż srawność instalacji ogniwa, która dodatkowo musi uwzględnić straty w rocesie rzygotowania aliwa, chłodzenia i efektywności innych węzłów omocniczych. 4. Ogniwa aliwowe w instalacjach energetycznych Wsółczesny stan rozwoju technologicznego ogniw aliwowych wskazuje na szybkie zastosowanie do generacji energii elektrycznej i cieła głównie ogniw: PAFC, PEMFC, MCFC i SOFC. t 4.1. Ogniwa PAFC Najdojrzalsze konstrukcyjnie ogniwa fosforowe (PAFC) mają stosunkowo niski otencjał wzrostu srawności i obniżenia kosztów inwestycyjnych. Rys. 4. Ogólny schemat technologiczny instalacji demonstracyjnej z ogniwem fosforowym o mocy 11 MW (Tokyo Elektric POWER CO). A anoda, E elektrolit, K katoda, CH chłodzenie ogniwa, G gaz, P oma, R reaktor reformingu, 1, wysokotemeraturowy i niskotemeraturowy roces CO shift,3 stacja uzdatniania wody, 4 chłodnice, 5 searator ary Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska w Gliwicach 183

10 Chmielniak J.T.: Ogniwa aliwowe w układach energetycznych małej mocy. Na rys.4 okazano ogólny schemat instalacji demonstracyjnej ze stosem ogniw PAFC o mocy netto 11 MW. Powstała ona z wykorzystaniem doświadczeń zebranych z eksloatacji rzez Tokyo Electric Power CO w latach instalacji o mocy 4,5 MW. Instalacja o mocy 11 MW uzyskała moc znamionową w czerwcu 1991 r. Jego srawność generacji energii elektrycznej jest równa 41,8 % (srawność zdefiniowano w stosunku do cieła salania utylizowanego gazu ziemnego). Cieło użyteczne stanowiło 3, % cieła salania. Zmierzona emisja NO x = 3 m. Stoień konwersji metanu zmieniał się w rzedziale,8,83 (wartość,83 odowiada obciążeniu nominalnemu). Stoień konwersji CO był zmienny z obciążeniem i wynosi około,975. Wiele innych firm także bada i rozwija technologie PAFC (głównie w Jaonii i USA). Nie należy jednak oczekiwać osiągnięcia w najbliższym czasie zachęcających do szerszych zastosowań kosztów inwestycyjnych. 4.. Ogniwa olimerowe Wsółcześnie wzrasta zainteresowanie ogniwami olimerowymi. Persektywy rozwoju nie dotyczą tylko transortu ale także energetyki, dla której rerezentują duży otencjał jako rozroszone źródła energii elektrycznej i cieła. Schemat konstrukcji segmentu stosu aliwowego składającego się z biolarnych ogniw olimerowych rzedstawiono rys. 5 (na odstawie [1]). Ogniwo składa się z grafitowych łyt biolarnych o odowiedniej rzewodności umożliwiającej rzeływ rąd z jednego ogniwa do nastęnego. Wyosaża się je w kanały dorowadzające aliwo i utleniacz. Reakcje zachodzące na elektrodach są analogiczne jak dla ogniwa fosforowego. Na anodzie w obecności katalizatora zachodzi dysocjacja wodoru. Powstają cztery rotony i elektrony H 4H + + 4e - Jony wodorowe transortowane rzez membranę jonowymienną docierają do katody gdzie w obecności katalizatora zachodzi reakcja rodukcji wody + O + 4H + 4e H O Porowate elektrody węglowe są katalizowane. Bardzo efektywnym katalizatorem jest dla obu reakcji latyna. Podstawowym roblemem technologicznym jest zmniejszenie zużycia tego drogiego metalu. Zazwyczaj na cząsteczki węgla nanosi się cząsteczki latyny o średnicy -5 nm. Jonowymienna membrana może być zbudowana z różnych olimerów, które muszą jednak charakteryzować się odowiednimi własnościami transortowymi dla rotonów i wody. Często stosowane są olimery fluorowo-węglowe do których odłączona jest sulfonowa grua kwasowa. Rys. 5. Biolarne ogniwo membranowe. 1 anoda, katoda, 3 łyta biolarna, 4 membrana rotonowymienna 184 Centrum Doskonałości OPTI_Energy

11 Kogeneracja w energetyce rzemysłowej i komunalnej Membrana ma grubość mieszczącą się najczęściej w rzedziale µm. Ois własności innych materiałów olimerowych można znaleźć w literaturze secjalistycznej [1], [6]. Ogniwa olimerowe racują w temeraturze oniżej 1 o C. Stąd owstająca w wyniku reakcji woda jest w stanie ciekłym. Podstawowy wływ na charakterystykę ogniwa mają mechanizmy transortu wody w elementach ogniwa i sosób jej odrowadzenia. Należy dbać o odowiednie jej stężenie w membranie celem uzyskania dobrych własności rzewodzenia jonów. Zazwyczaj woda jest usuwana z ogniwa o stronie katody. Charakterystyki naięciowo-rądowe ogniw olimerowych istotnie zależą od temeratury i ciśnienia racy oraz rodzaju utleniacza, a także rodzaju membrany i stonia nasycenia katalizatorem. Ogólnie rzecz biorąc wzrost temeratury zwiększa naięcie ogniwa rzy danej gęstości rądu, odobnie oddziaływać będzie ciśnienie na katodzie. Zastosowanie czystego tlenu jako utleniacza ozwala uzyskać liniowy rzebieg charakterystyki w dużym zakresie zmienności gęstości rądu. Zawartość w aliwie CO owoduje istotną degradację własności ogniwa. Na rysunku 6 zilustrowano schemat układu skojarzonej rodukcji cieła i energii elektrycznej z PEMFC. W układzie rodukcji cieła wsomaga kocioł gazowy (6). Niektóre firmy rognozują srzedaż w 1 sto tysięcy odobnych modułów. Przy tej wielkości srzedaży należy oczekiwać ceny 15 euro/kw el. Rys. 6. Skojarzona rodukcja cieła i energii elektrycznej w układzie z PEMFC. 1 odsiarczanie, reaktor reformingu, 3 CO shift, 4 doalanie (katalityczne), 5 rzemiennik, 6 wsomagający kocioł gazowy, 7,8 wymienniki cieła, OP ogniwo aliwowe, S saliny, OD odbiornik cieła, N moc, Q & - strumienie cieła, S srężarka. Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska w Gliwicach 185

12 Chmielniak J.T.: Ogniwa aliwowe w układach energetycznych małej mocy Ogniwa węglanowe (MCFC) Z ogniwami węglanowymi i z ogniwami tlenkowo-ceramicznymi wiąże się duże nadzieje na uzyskanie wysokich srawności konwersji aliw w instalacjach energetycznych. Źródłem tej nadziei jest wysoka temeratura racy tych ogniw i związku z tym możliwości budowy hierarchicznych układów energetycznych. Elektrolitami jest mieszanina Li CO 3 z K CO 3 lub Na CO 3 (w obecnym stadium rozwoju stosuje się składy: 6 Li CO 3 38 K CO 3, 5 Li CO 3 5 Na CO 3, 5 Li CO 3 38 K CO 3, liczby dotyczą udziałów molowych wyrażonych w rocentach). Matryca elektrolitu jest komozycją γ - LiAlO (ziarna drobne <.1 µm 55%), α - Al O 3 (ziarna grube ~1 µm 3%), włókien α - Al O 3 (φ = 5 µm 15%) [1]. Anodę tworzy nikiel z dodatkiem chromu (1 %) o orowatości 5 7 %. Wymiar or jest rzędu 3 6 µm i jest mniejszy od or w katodzie i większy od or w elektrolicie. Osnową jest tworzywo ceramiczne. Grubość anody wynosi.5.8 mm. Katoda wykonana jest z niklu, który o kilku godzinach eksloatacji utlenia się do NiO. Porowatość katody o utlenieniu osiąga wartość z rzedziału 6 65 %, wymiar or 7-15 µm. Grubość katody waha się w granicach.5.75 mm. Na efektywność ogniw znaczący wływ ma zjawisko rozuszczalności NiO w elektrolicie. Badania nad otymalnym składem elektrolitu są rowadzone w dalszym ciągu. Układ odstawowych reakcji w ogniwie jest nastęujący, rys.7. Rys.7. Ogólny schemat ogniwa węglanowego Anoda: H + CO H O + CO + e 3 CO + CO CO + e 3 (9) Katoda: CO + H + O H CO 1 O + CO + e H CO3 (3) Druga z reakcji (9) rzebiega mało intensywnie. Trzecia nie jest reakcją elektrochemiczną. W temeraturze racy ogniwa oisuje konwersję CO w H. 186 Centrum Doskonałości OPTI_Energy

13 Kogeneracja w energetyce rzemysłowej i komunalnej W wielu krajach (głównie w USA i Jaonii) rowadzi się intensywne badania nad oanowaniem technologii MCFC dużych mocy. Doświadczenia są zbierane z instalacji doświadczalnych i demonstracyjnych o różnej wartości mocy (5 kw MW). Oracowano także rojekty elektrowni o mocy 1 MW. Jako aliwo rozatruje się głównie gaz ziemny oraz węglowy gaz syntezowy. Przykład instalacji z CFC ilustruje rys.8 Rys. 8. Układ z MCFC (na odstawie instalacji demonstracyjnej w Santa Clara). 1 instalacja rzygotowania wody, odsiarczanie, 3 reaktor reformingu, 4 doalanie katalityczne, 5 ogniwo, 6-8 wymienniki cieła, Pow owietrze Ogniwa tlenkowo-ceramiczne Ogniwa tlenkowo-ceramiczne są ogniwami wysokotemeraturowymi. Temeratura racy: t = 1 o C. Układ reakcji można w ogólnym wyadku rzedstawić nastęująco [1]: anoda: katoda: reakcja netto: ( a + b) O ah O + bco + ( a + b) e ah + bco + (31) 1 1 ( + b) O + ( a + b) c ( a + b) a O (3) ( a b) O + H + bco ah O + bco + (33) Elektrolitem jest tlenek cyrkonu (ZrO ) z domieszką Y O 3 (8-1 mol/%). Zamiast tlenku itru rozatruje się także zastosowanie dwutlenku cezu (CeO ) oraz Gd O 3 (Gd gadolin). Anodę tworzy orowata struktura NiZrO (orowatość 4 %), katoda zbudowana jest z tlenków La 1-X Sr X MO 3 (M jest manganem lub kobaltem). Porowatość jest tego samego rzędu co w anodzie, X rzyjmuje wartości z rzedziału Wływ ciśnienia wynika z równania Nernsta. To samo równanie wskazuje na obniżenie teoretycznego otencjału z temeraturą. W ogniwach rzeczywistych, ze względu na sadek strat ooru omowego (zwłaszcza w rzedziale 8 1 o C) ze wzrostem temeratury rośnie naięcie. Wzrost Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska w Gliwicach 187

14 Chmielniak J.T.: Ogniwa aliwowe w układach energetycznych małej mocy. temeratury owyżej 1 o C nie rowadzi do istotniejszych zmian tego ooru, w związku z tym za temeraturę racy rzyjmuje się obecnie 1 o C. Z wielu możliwych rozwiązań technologicznych największego ostęu dokonano w rozwoju ogniw rurowych (Westinghouse Siemens), a także w konstrukcji ogniw monolitycznych (n. Allied-Signal). Ogniwo rurowe, z którym wiąże się duże nadzieją, jest rurą trójwarstwową. Warstwa zewnętrzna jest omywana aliwem anodą, warstwa środkowa elektrolitem, zaś warstwa wewnętrzna katodą. Utleniacz rzeływa wewnątrz rury. Rozwiązanie rurowe ułatwia rozwiązanie roblemu szczelności i minimalizacji rzecieków. Schematy 9 i 1 odowiadają układom z ogniwami ceramicznymi (SOFC). Pierwszy z nich okazuje rosty hybrydowy układ ogniwa z turbiną gazową małej mocy. Układ analizowano w [7] dla temeratury czynnika rzez turbinę gazową 115 o C, rzy temeraturze racy ogniwa 1 o C i jego mocy równej 3,6 KW. Łączna moc instalacji 3 KW, srawność energetyczna 66,5 %. Rys. 9. Prosty układ z SOFC srzęgnięty z zesołem turbiny gazowej. K katoda, A anoda, KS komora salania (doalania), R reaktor reformingu, Pal aliwo, T turbina gazowa, 1 kocioł odzyskowy, regenerator, ozostałe oznaczenia jak na rys.6 Rys. 1. Ogniwo SOFC z wewnętrzną regeneracją srzęgnięte z zesołem turbiny gazowej. 1 ogniwo aliwowe, doalanie, 3 wymiennik cieła, P oma, KO kocioł odzyskowy, ozostałe oznaczenia jak na rys. 9 Rysunek 1 ilustruje układ turbiny gazowej z SOFC rzy zastosowaniu wewnętrznej regeneracji [8]. Przy temeraturze rzed turbiną 11 o C, stosunku mocy ogniwa do mocy 188 Centrum Doskonałości OPTI_Energy

15 Kogeneracja w energetyce rzemysłowej i komunalnej turbiny,79/,1 z obliczeń otrzymano srawność zbliżoną do 7%. Dyskusję otencjału energetycznego odobnych hybrydowych układów rzedstawiono także w [9]. 5. Uwagi końcowe Ogniwa aliwowe niewątliwie stanowią oważny otencjał technologiczny dla efektywnej (w sensie energetycznym, ekologicznym i w rzyszłości ekonomicznym) rodukcji cieła i energii elektrycznej. Budowane obecnie instalacje demonstracyjne wykorzystują głównie ogniwa tlenkowo-ceramiczne i węglanowe o mocy 1-5 kw Należy więc oczekiwać w ierwszej kolejności uowszechniania instalacji rozroszonych o tym oziomie mocy. W rzyszłości nie można wykluczyć budowy źródeł o znacznie większej mocy. Po ostatniej awarii energetycznej w Stanach Zjednoczonych nastąi zaewne rzyśieszenie rac nad energetycznym wykorzystaniem ogniw. Badania naukowe i rzemysłowe koncentrują się obecnie na: doskonaleniu konstrukcji i technologii ogniw (nowe konstrukcje i rodzaje elektrod, nowe rozwiązania dla elektrolitów, oszukiwanie nowych katalizatorów, itd.) orawie srawności rocesów elektrochemicznych doskonaleniu rocesów rzygotowania aliwa możliwości zastosowania biomasy i aliw odadowych (rocesy zgazowania biomasy, odadów, rocesy oczyszczania gazów syntezowych) zwiększenie trwałości i żywotności ogniw budowa ogniw rewersyjnych (rzygotowanie instalacji akumulacyjnych i wsółraca z energetyką źródeł odnawialnych). Literatura [1] Kordesch K., Simander G.: Fuel Cell and Their Alications, VCH, Weinheim, New York, Basel, Cambridge, Tokyo, [] Bejan A. Advanced Engineering Thermodynamics, A Wiley Interscience Publication, New York, [3] Achenbach E.: Three dimensional and Time deendent Simulation of a Planar Solid Oxide Fuel Cell Stack. J.of Power Sources, 49, 1994, [4] Amhlett J.C. I inni: Parametric Modelling of the Performance of a 5-kW Proton Exchange Membrane Fuel Cell Stack. J.of Power Sources, 49, 1994, [5] Massardo A.F., Lubelli F.: Internal Reforming Solid Oxide Fuel Cell Gas Turbine Combined Cycles (IRSOFC-GT): Part A Cell Model and Cycle Thermodynamic Analysis. J.of Eng.for Gas Turbines and Power, Vol 1, January, [6] Aleby A.J.: Fuel Cell Electrolytes: Evalution, Proerties and Future Prosects. J.of Power Sources, 49, 1994, [7] Shinji Kimijima, Nobuhide Kasagi: Performance evaluation of Gas Turbine Fuel Cell Hybrid Micro Generation Systems. ASME Paer GT--3111,. [8] Kousuke Nishida i inni: Performance Evaluation of Multi Stage SOFC and Gas Trubine Combined Systems. ASME Paer GT--319,. [9] Bohn D.E., N.Pöe: State of Art and Potential of Micro Gas Turbines in Combination with High temerature Fuel Cells. VGB Power Tech 3/. Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska w Gliwicach 189

16 Chmielniak J.T.: Ogniwa aliwowe w układach energetycznych małej mocy. 19 Centrum Doskonałości OPTI_Energy

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA OGNIW PALIWOWYCH

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA OGNIW PALIWOWYCH XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej: Przesłanki Nowej Polityki Energetycznej - Paliwa, Technologie, Zarządzanie STAN OBECNY I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA OGNIW PALIWOWYCH Józef

Bardziej szczegółowo

CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku

CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku Piotr Stawski IASE CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach. Zalety gospodarki skojarzonej K.Sroka,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA OGNIWA PALIWOWEGO

1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA OGNIWA PALIWOWEGO OGNIWA PALIWOWE Ogniwa paliwowe są urządzeniami generującymi prąd elektryczny dzięki odwróceniu zjawiska elektrolizy. Pierwszy raz zademonstrował to w 1839 r William R. Grove w swoim doświadczeniu które

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru Instrukcja System ogniw paliwowych typu PEM, opr. M. Michalski, J. Długosz; Wrocław 2014-12-03, str. 1 Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru System ogniw paliwowych typu PEM Instrukcja System

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

Laboratorium odnawialnych źródeł energii. Ćwiczenie nr 5

Laboratorium odnawialnych źródeł energii. Ćwiczenie nr 5 Laboratorium odnawialnych źródeł energii Ćwiczenie nr 5 Temat: Badanie ogniw paliwowych. Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Fizyka i technika konwersji energii VI semestr

Bardziej szczegółowo

Entalpia swobodna (potencjał termodynamiczny)

Entalpia swobodna (potencjał termodynamiczny) Entalia swobodna otencjał termodynamiczny. Związek omiędzy zmianą entalii swobodnej a zmianami entroii Całkowita zmiana entroii wywołana jakimś rocesem jest równa sumie zmiany entroii układu i otoczenia:

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA OGNIWA GALWANICZNEGO

TERMODYNAMIKA OGNIWA GALWANICZNEGO Ćwiczenie nr 3 ERMODYNAMIKA OGNIWA GALWANICZNEGO I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie zmian funkcji termodynamicznych dla reakcji biegnącej w ogniwie Clarka. II. Zagadnienia wrowadzające 1.

Bardziej szczegółowo

SOFC. Historia. Elektrochemia. Elektroceramika. Elektroceramika WYKONANIE. Christian Friedrich Schönbein, Philosophical Magazine,1839

SOFC. Historia. Elektrochemia. Elektroceramika. Elektroceramika WYKONANIE. Christian Friedrich Schönbein, Philosophical Magazine,1839 Historia IDEA WYKONANIE Jeżeli przepływ prądu powoduje rozkład wody na tlen i wodór to synteza wody, w odpowiednich warunkach musi prowadzić do powstania różnicy potencjałów. Christian Friedrich Schönbein,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania Efektywność energetyczna systemu ciełowniczego z ersektywy otymalizacji rocesu omowania Prof. zw. dr hab. Inż. Andrzej J. Osiadacz Prof. ndz. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski Dr inż. Małgorzata Kwestarz

Bardziej szczegółowo

JEDNOKOMOROWE OGNIWA PALIWOWE

JEDNOKOMOROWE OGNIWA PALIWOWE JEDNOKOMOROWE OGNIWA PALIWOWE Jan Wyrwa Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Światowe zapotrzebowanie na energię-przewidywania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie III: WYZNACZENIE ENTALPII SWOBODNEJ, ENTALPII I ENTROPII REAKCJI W OGNIWIE CLARKA

Ćwiczenie III: WYZNACZENIE ENTALPII SWOBODNEJ, ENTALPII I ENTROPII REAKCJI W OGNIWIE CLARKA Ćwiczenie III: WYZNACZENIE ENTALPII SWOBODNEJ, ENTALPII I ENTROPII Wrowadzenie REAKCJI W OGNIWIE CLARKA oracowanie: Urszula Lelek-Borkowska Celem ćwiczenia jest wyznaczenie odstawowych funkcji termodynamicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Energią i Teleinformatyka

Zarządzanie Energią i Teleinformatyka z Nałęczów, 21 lutego 2014 Warsaw University of Technology Slide 1 of 27 z Bardzo wiele czyni się w kierunku poprawy czystości technik wytwarzania energii opartych o spalanie paliw organicznych. Jest to

Bardziej szczegółowo

Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC)

Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC) OPRACOWALI: MGR INŻ. JAKUB DŁUGOSZ MGR INŻ. MARCIN MICHALSKI OGNIWA PALIWOWE I PRODUKCJA WODORU LABORATORIUM I- ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU NEXA 1,2 kw II-

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne Wykład Przemiany termodynamiczne Przemiany odwracalne: Przemiany nieodwracalne:. izobaryczna = const 7. dławienie. izotermiczna = const 8. mieszanie. izochoryczna = const 9. tarcie 4. adiabatyczna = const

Bardziej szczegółowo

Jest to zasada zachowania energii w termodynamice - równoważność pracy i ciepła. Rozważmy proces adiabatyczny sprężania gazu od V 1 do V 2 :

Jest to zasada zachowania energii w termodynamice - równoważność pracy i ciepła. Rozważmy proces adiabatyczny sprężania gazu od V 1 do V 2 : I zasada termodynamiki. Jest to zasada zachowania energii w termodynamice - równoważność racy i cieła. ozważmy roces adiabatyczny srężania gazu od do : dw, ad - wykonanie racy owoduje rzyrost energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII BADANIE OGNIWA PALIWOWEGO TYPU PEM I. Wstęp Ćwiczenie polega na badaniu ogniwa paliwowego typu PEM. Urządzenia tego typy są obecnie rozwijane i przystosowywane do takich aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 2-OP BADANIE OGNIW PALIWOWYCH

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 2-OP BADANIE OGNIW PALIWOWYCH LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR -OP BADANIE OGNIW PALIWOWYCH Cel i zakres ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

OSIĄGI TLENKOWEGO OGNIWA PALIWOWEGO W UKŁADACH HYBRYDOWYCH

OSIĄGI TLENKOWEGO OGNIWA PALIWOWEGO W UKŁADACH HYBRYDOWYCH Zaawansowane techniki pomiarowe Stawiska 005 OSIĄGI TLENKOWEGO OGNIWA PALIWOWEGO W UKŁADACH HYBRYDOWYCH Streszczenie Marcin Lemański, Janusz Badur Instytut Maszyn Przepływowych PAN, 80-31 Gdańsk, ul. Fiszera

Bardziej szczegółowo

Stany materii. Masa i rozmiary cząstek. Masa i rozmiary cząstek. m n mol. n = Gaz doskonały. N A = 6.022x10 23

Stany materii. Masa i rozmiary cząstek. Masa i rozmiary cząstek. m n mol. n = Gaz doskonały. N A = 6.022x10 23 Stany materii Masa i rozmiary cząstek Masą atomową ierwiastka chemicznego nazywamy stosunek masy atomu tego ierwiastka do masy / atomu węgla C ( C - izoto węgla o liczbie masowej ). Masą cząsteczkową nazywamy

Bardziej szczegółowo

Temperatura i ciepło E=E K +E P +U. Q=c m T=c m(t K -T P ) Q=c przem m. Fizyka 1 Wróbel Wojciech

Temperatura i ciepło E=E K +E P +U. Q=c m T=c m(t K -T P ) Q=c przem m. Fizyka 1 Wróbel Wojciech emeratura i cieło E=E K +E P +U Energia wewnętrzna [J] - ieło jest energią rzekazywaną między układem a jego otoczeniem na skutek istniejącej między nimi różnicy temeratur na sosób cielny rzez chaotyczne

Bardziej szczegółowo

OGNIWA PALIWOWE. Zapewniają ekologiczne sposoby wytwarzania energii w dobie szybko wyczerpujących sięźródeł paliw kopalnych.

OGNIWA PALIWOWE. Zapewniają ekologiczne sposoby wytwarzania energii w dobie szybko wyczerpujących sięźródeł paliw kopalnych. Ogniwa paliwowe 1 OGNIWA PALIWOWE Ogniwa te wytwarzają energię elektryczną w reakcji chemicznej w wyniku utleniania stale dostarczanego do niego z zewnątrz paliwa. Charakteryzują się jednym z najwyższych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW Z TURBINAMI GAZOWYMI

CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW Z TURBINAMI GAZOWYMI CHARAERYSYI ZŁOŻOYCH UŁADÓW Z URBIAMI AZOWYMI Autor: rzysztof Badyda ( Rynek Energii nr 6/200) Słowa kluczowe: wytwarzanie energii elektrycznej, turbina gazowa, gaz ziemny Streszczenie. W artykule rzedstawiono

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia 1

Podstawowe pojęcia 1 Tomasz Lubera Półogniwo Podstawowe pojęcia 1 układ złożony z min. dwóch faz pozostających ze sobą w kontakcie, w którym w wyniku zachodzących procesów utleniania lub redukcji ustala się stan równowagi,

Bardziej szczegółowo

Wysoka sprawność ogniwa paliwowego zasilanego metanolem

Wysoka sprawność ogniwa paliwowego zasilanego metanolem WOLFGANG FECHNER* ), KLAUS THEWS, WŁODZIMIERZ KOTOWSKI** ) i ZBIGNIEW BUDNER Wyższa Szkoła Techniczna w Wurzburgu i Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu Wysoka sprawność ogniwa paliwowego

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Równowaga chemiczna

Wykład 10 Równowaga chemiczna Wykład 10 Równowaga chemiczna REAKCJA CHEMICZNA JEST W RÓWNOWADZE, GDY NIE STWIERDZAMY TENDENCJI DO ZMIAN ILOŚCI (STĘŻEŃ) SUBSTRATÓW ANI PRODUKTÓW RÓWNOWAGA CHEMICZNA JEST RÓWNOWAGĄ DYNAMICZNĄ W rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY W BUDOWIE OGNIW PALIWOWYCH

MATERIAŁY W BUDOWIE OGNIW PALIWOWYCH MATERIAŁY W BUDOWIE OGNIW PALIWOWYCH OGNIWO PALIWOWE Ogniwo paliwowe jest urządzeniem służącym do bezpośredniej konwersji energii chemicznej zawartej w paliwie w energię elektryczną za pośrednictwem procesu

Bardziej szczegółowo

OGNIWA PALIWOWE SPOSOBY NA KRYSYS ENERGETYCZNY

OGNIWA PALIWOWE SPOSOBY NA KRYSYS ENERGETYCZNY Martyna Ćwik Politechnika Częstochowska OGNIWA PALIWOWE SPOSOBY NA KRYSYS ENERGETYCZNY W dobie wyczerpujących się źródeł paliw kopalnych, ogniwa paliwowe zajmują istotną rolę wśród nowatorskich sposobów

Bardziej szczegółowo

= T. = dt. Q = T (d - to nie jest różniczka, tylko wyrażenie różniczkowe); z I zasady termodynamiki: przy stałej objętości. = dt.

= T. = dt. Q = T (d - to nie jest różniczka, tylko wyrażenie różniczkowe); z I zasady termodynamiki: przy stałej objętości. = dt. ieło właściwe gazów definicja emiryczna: Q = (na jednostkę masy) T ojemność cielna = m ieło właściwe zależy od rocesu: Q rzy stałym ciśnieniu = T dq = dt rzy stałej objętości Q = T (d - to nie jest różniczka,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie Joule a i jego konsekwencje Ciepło, pojemność cieplna sens i obliczanie Praca sens i obliczanie

Doświadczenie Joule a i jego konsekwencje Ciepło, pojemność cieplna sens i obliczanie Praca sens i obliczanie Pierwsza zasada termodynamiki 2.2.1. Doświadczenie Joule a i jego konsekwencje 2.2.2. ieło, ojemność cielna sens i obliczanie 2.2.3. Praca sens i obliczanie 2.2.4. Energia wewnętrzna oraz entalia 2.2.5.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Badanie ogniw paliwowych. Michał Stobiecki, Michał Ryms Grupa 5; sem. VI Wydz. Fizyki Technicznej

Bardziej szczegółowo

Bezemisyjna energetyka węglowa

Bezemisyjna energetyka węglowa Bezemisyjna energetyka węglowa Szansa dla Polski? Jan A. Kozubowski Wydział Inżynierii Materiałowej PW Człowiek i energia Jak ludzie zużywali energię w ciągu minionych 150 lat? Energetyczne surowce kopalne:

Bardziej szczegółowo

prawa gazowe Model gazu doskonałego Temperatura bezwzględna tościowa i entalpia owy Standardowe entalpie tworzenia i spalania 4. Stechiometria 1 tość

prawa gazowe Model gazu doskonałego Temperatura bezwzględna tościowa i entalpia owy Standardowe entalpie tworzenia i spalania 4. Stechiometria 1 tość 5. Gazy, termochemia Doświadczalne rawa gazowe Model gazu doskonałego emeratura bezwzględna Układ i otoczenie Energia wewnętrzna, raca objęto tościowa i entalia Prawo Hessa i cykl kołowy owy Standardowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA. Termodynamika jest to dział nauk przyrodniczych zajmujący się własnościami

TERMODYNAMIKA. Termodynamika jest to dział nauk przyrodniczych zajmujący się własnościami TERMODYNAMIKA Termodynamika jest to dział nauk rzyrodniczych zajmujący się własnościami energetycznymi ciał. Przy badaniu i objaśnianiu własności układów fizycznych termodynamika osługuje się ojęciami

Bardziej szczegółowo

PROBLEM ODŻELAZIANIA WÓD W GEOTERMALNYCH NA CELE BALNEOLOGICZNE I REKREACYJNE. Problem żelaza w wodach geotermalnych

PROBLEM ODŻELAZIANIA WÓD W GEOTERMALNYCH NA CELE BALNEOLOGICZNE I REKREACYJNE. Problem żelaza w wodach geotermalnych PROBLEM ODŻELAZIANIA WÓD W GEOTERMALNYCH NA CELE BALNEOLOGICZNE I REKREACYJNE Iwona Kłosok-Bazan Politechnika Oolska Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in

Bardziej szczegółowo

II zasada termodynamiki.

II zasada termodynamiki. II zasada termodynamiki. Według I zasady termodynamiki nie jest do omyślenia roces, w którym energia wewnętrzna układu doznałaby zmiany innej, niż wynosi suma algebraiczna energii wymienionych z otoczeniem.

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM

BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na modelu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do badania ogniwa paliwowego Nexa 1,2 kw

Stanowisko do badania ogniwa paliwowego Nexa 1,2 kw BIULETYN WAT VOL. LV, NR 3, 2006 Stanowisko do badania ogniwa paliwowego Nexa 1,2 kw LESZEK SZCZĘCH Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, 00-908

Bardziej szczegółowo

Odwracalność przemiany chemicznej

Odwracalność przemiany chemicznej Odwracalność przemiany chemicznej Na ogół wszystkie reakcje chemiczne są odwracalne, tzn. z danych substratów tworzą się produkty, a jednocześnie produkty reakcji ulegają rozkładowi na substraty. Fakt

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej

Ćwiczenie 5. Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej Ćwiczenie 5 Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej Wstęp Ogniwo paliwowe jest urządzeniem elektrochemicznym, które wytwarza energię użyteczną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Fizyka Statystyczna i Termodynamika

Ćwiczenia do wykładu Fizyka Statystyczna i Termodynamika Ćwiczenia do wykładu Fizyka tatystyczna i ermodynamika Prowadzący dr gata Fronczak Zestaw 5. ermodynamika rzejść fazowych: równanie lausiusa-laeyrona, własności gazu Van der Waalsa 3.1 Rozważ tyowy diagram

Bardziej szczegółowo

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Teoria kinetyczna INZYNIERIAMATERIALOWAPL. Kierunek Wyróżniony przez PKA

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Teoria kinetyczna INZYNIERIAMATERIALOWAPL. Kierunek Wyróżniony przez PKA Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Teoria kinetyczna Kierunek Wyróżniony rzez PKA 1 Termodynamika klasyczna Pierwsza zasada termodynamiki to rosta zasada zachowania energii, czyli ogólna reguła

Bardziej szczegółowo

Termodynamika 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termodynamika 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ermodynamika Projekt wsółfinansowany rzez Unię Euroejską w ramach Euroejskiego Funduszu Sołecznego Siik ciey siikach (maszynach) cieych cieło zamieniane jest na racę. Elementami siika są: źródło cieła

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej

Ćwiczenie 5. Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej Ćwiczenie 5 Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej Wstęp Ogniwo paliwowe jest urządzeniem elektrochemicznym, które wytwarza energię użyteczną

Bardziej szczegółowo

1. Kryształy jonowe omówić oddziaływania w kryształach jonowych oraz typy struktur jonowych.

1. Kryształy jonowe omówić oddziaływania w kryształach jonowych oraz typy struktur jonowych. Tematy opisowe 1. Kryształy jonowe omówić oddziaływania w kryształach jonowych oraz typy struktur jonowych. 2. Dlaczego do kadłubów statków, doków, falochronów i filarów mostów przymocowuje się płyty z

Bardziej szczegółowo

Co to są ogniwa paliwowe

Co to są ogniwa paliwowe Ogniwa paliwowe Co to są ogniwa paliwowe Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro - chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii, pozwalają na uzyskanie energii elektrycznej i ciepła bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Badania wpływu struktury elektrowni gazowo-parowych na charakterystyki sprawności

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Badania wpływu struktury elektrowni gazowo-parowych na charakterystyki sprawności ISSN 1733-8670 ZESZT NAUOWE NR 10(82) AADEMII MORSIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZNARODOWA ONFERENCJA NAUOWO-TECHNICZNA EXPLO-SHIP 2006 Janusz otowicz, Tadeusz Chmielniak Badania wływu struktury elektrowni gazowo-arowych

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA TECHNICZNA I CHEMICZNA

TERMODYNAMIKA TECHNICZNA I CHEMICZNA TERMODYNAMIKA TECHNICZNA I CHEMICZNA WYKŁAD IX RÓWNOWAGA FAZOWA W UKŁADZIE CIAŁO STAŁE-CIECZ (krystalizacja) ADSORPCJA KRYSTALIZACJA, ADSORPCJA 1 RÓWNOWAGA FAZOWA W UKŁADZIE CIAŁO STAŁE-CIECZ (krystalizacja)

Bardziej szczegółowo

1. za pomocą pomiaru SEM (siła elektromotoryczna róŝnica potencjałów dwóch elektrod) i na podstawie wzoru wyznaczenie stęŝenia,

1. za pomocą pomiaru SEM (siła elektromotoryczna róŝnica potencjałów dwóch elektrod) i na podstawie wzoru wyznaczenie stęŝenia, Potencjometria Potencjometria instrumentalna metoda analityczna, wykorzystująca zaleŝność pomiędzy potencjałem elektrody wzorcowej, a aktywnością jonów lub cząstek w badanym roztworze (elektrody wskaźnikowej).

Bardziej szczegółowo

Schemat ogniwa:... Równanie reakcji:...

Schemat ogniwa:... Równanie reakcji:... Zadanie 1. Wykorzystując dane z szeregu elektrochemicznego metali napisz schemat ogniwa, w którym elektroda cynkowa pełni rolę anody. Zapisz równanie reakcji zachodzącej w półogniwie cynkowym. Schemat

Bardziej szczegółowo

wykład 6 elektorochemia

wykład 6 elektorochemia elektorochemia Ogniwa elektrochemiczne Ogniwo elektrochemiczne składa się z dwóch elektrod będących w kontakcie z elektrolitem, który może być roztworem, cieczą lub ciałem stałym. Elektrolit wraz z zanurzona

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie wodoru M

Otrzymywanie wodoru M Otrzymywanie wodoru M Własności wodoru Wodór to najlżejszy pierwiastek świata, składa się on tylko z 1 protonu i krążącego wokół niego elektronu. W stanie wolnym występuje jako cząsteczka dwuatomowa H2.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 02/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 02/ PL 68129 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 122681 (22) Data zgłoszenia: 20.12.2013 (19) PL (11) 68129 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1. Ogniwa paliwowe

ĆWICZENIE 1. Ogniwa paliwowe ĆWICZENIE 1 Ogniwa paliwowe Instrukcja zawiera: 1. Cel ćwiczenia 2. Wprowadzenie teoretyczne; definicje i wzory 3. Opis wykonania ćwiczenia 4. Sposób przygotowania sprawozdania 5. Lista pytań do kolokwium

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Energia wewnętrzna jednoatomowego gazu doskonałego wynosi: 3 R . 2. Ciepło molowe przy stałym ciśnieniu obliczymy dzięki zależności: nrt

Wykład 7. Energia wewnętrzna jednoatomowego gazu doskonałego wynosi: 3 R . 2. Ciepło molowe przy stałym ciśnieniu obliczymy dzięki zależności: nrt W. Dominik Wydział Fizyki UW ermodynamika 08/09 /7 Wykład 7 Zasada ekwiartycji energii Stonie swobody ruchu cząsteczek ieło właściwe ciał stałych ównanie adiabaty w modelu kinetyczno-molekularnym g.d.

Bardziej szczegółowo

Do działań przyczyniających się do minimalizacji odpadów możemy zaliczyć:

Do działań przyczyniających się do minimalizacji odpadów możemy zaliczyć: Do działań rzyczyniających się do minimalizacji odadów możemy zaliczyć: - wrowadzanie nowych technologii - mniejsze zużycie surowców, rezygnacja z niektórych surowców, używanie surowców o wyższej jakości

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA PROCESOWA I TECHNICZNA

TERMODYNAMIKA PROCESOWA I TECHNICZNA ERMODYNAMIKA PROCESOWA I ECHNICZNA Wykład II Podstawowe definicje cd. Podstawowe idealizacje termodynamiczne I i II Zasada termodynamiki Proste rzemiany termodynamiczne Prof. Antoni Kozioł, Wydział Chemiczny

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM,

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM, Ćw.2 Elektroliza wody za pomocą ogniwa paliwowego typu PEM Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM, A także określenie wydajności tego urządzenia, jeśli

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19)

Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19) Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19) Uwaga! Uzyskane wyniki mogą się nieco różnić od podanych w materiałach, ze względu na uaktualnianie wartości zapisanych

Bardziej szczegółowo

NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII OGNIWA PALIWOWE

NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII OGNIWA PALIWOWE NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII OGNIWA PALIWOWE ZARYS HISTORYCZNY W roku 1839 fizyk brytyjski William R. Grove zademonstrował, że podczas elektrochemicznej reakcji łączenia wodoru z tlenem powstaje prąd

Bardziej szczegółowo

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 015/016 ETAP I 1.11.015 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Kierunek której reakcji nie zmieni się pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Gaz doskonały, gaz półdoskonały i gaz rzeczywisty Równanie stanu gazu doskonałego uniwersalna stała gazowa i stała gazowa Odstępstwa gazów

Wykład 4 Gaz doskonały, gaz półdoskonały i gaz rzeczywisty Równanie stanu gazu doskonałego uniwersalna stała gazowa i stała gazowa Odstępstwa gazów Wykład 4 Gaz doskonały, gaz ółdoskonały i gaz rzeczywisty Równanie stanu gazu doskonałego uniwersalna stała gazowa i stała gazowa Odstęstwa gazów rzeczywistych od gazu doskonałego: stoień ściśliwości Z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1_ Charakterystyka obecnego stanu środowiska 21.1. Wprowadzenie 21.2. Energetyka konwencjonalna 23.2.1. Paliwa naturalne, zasoby

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa

ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa Prawo zachowania energii: ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa Ogólny zasób energii jest niezmienny. Jeżeli zwiększa się zasób energii wybranego układu, to wyłącznie kosztem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biogazu w systemach kogeneracyjnych

Wykorzystanie biogazu w systemach kogeneracyjnych Wykorzystanie biogazu w systemach kogeneracyjnych Idea kogeneracji Wytwarzanie podstawowych nośników energetycznych przez energetykę przemysłową i zawodową (energia elektryczna i cieplna), realizowane

Bardziej szczegółowo

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Obwody prądu stałego Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podstawowe prawa elektrotechniki w zastosowaniu do obwodów elektrycznych: Obwód elektryczny

Bardziej szczegółowo

TŻ Wykład 9-10 I 2018

TŻ Wykład 9-10 I 2018 TŻ Wykład 9-10 I 2018 Witold Bekas SGGW Elementy elektrochemii Wiele metod analitycznych stosowanych w analityce żywnościowej wykorzystuje metody elektrochemiczne. Podział metod elektrochemicznych: Prąd

Bardziej szczegółowo

Ogniwowa rewolucja. Zimne spalanie

Ogniwowa rewolucja. Zimne spalanie Ogniwowa rewolucja. Zimne spalanie Autor: Włodzimierz Kotowski, Bernhard Lücke (Energia Gigawat czerwiec 2002) Nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że wytwórczość różnorakich ogniw paliwowych należy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY BYDGOSZCZY YDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆICZENIE: E3 BADANIE ŁAŚCIOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu)

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu) Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu (na prawach rękopisu) W analityce procesowej istotne jest określenie stężeń rozpuszczonych w cieczach gazów. Gazy rozpuszczają się w cieczach

Bardziej szczegółowo

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 ETAP I 12.11.2014 r. Godz. 10.00-12.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Który z podanych zestawów zawiera wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Termodynamika 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termodynamika 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Termodynamika Projekt wsółfinansowany rzez Unię Euroejską w ramach Euroejskiego Funduszu Sołecznego Układ termodynamiczny Układ termodynamiczny to ciało lub zbiór rozważanych ciał, w którym obok innych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyznaczanie współczynnika Joule a-thomsona wybranych gazów rzeczywistych.

Ćwiczenie nr 3. Wyznaczanie współczynnika Joule a-thomsona wybranych gazów rzeczywistych. Termodynamika II ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczanie wsółczynnika Joule a-tomsona wybranyc gazów rzeczywistyc. Miejsce ćwiczeń: Laboratorium Tecnologii Gazowyc Politecniki Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

11. Termodynamika. Wybór i opracowanie zadań od 11.1 do Bogusław Kusz.

11. Termodynamika. Wybór i opracowanie zadań od 11.1 do Bogusław Kusz. ermodynamia Wybór i oracowanie zadań od do 5 - Bogusław Kusz W zamniętej butelce o objętości 5cm znajduje się owietrze o temeraturze t 7 C i ciśnieniu hpa Po ewnym czasie słońce ogrzało butelę do temeratury

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych Katedra Silników Salinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar cieła salania aliw gazowych Wstę teoretyczny. Salanie olega na gwałtownym chemicznym łączeniu się składników aliwa z tlenem, czemu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia: KONWEKCJA SWOBODNA W POWIETRZU OD RURY Konwekcja swobodna od rury

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE DO WYKŁADÓW

UZUPEŁNIENIE DO WYKŁADÓW UZUPEŁNIENIE DO WYKŁADÓW Idea ogniwa paliwowego 1839 r. (demonstracja). Praktyczne zastosowanie ogniwa paliwowego statki termiczne. Ogólne zastosowanie ogniw paliwowych: - napęd samochodu, by zastąpić

Bardziej szczegółowo

Ogniwa paliwowe FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ. Wykorzystanie wodoru jako nośnika energii

Ogniwa paliwowe FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ. Wykorzystanie wodoru jako nośnika energii Ogniwa paliwowe Wykorzystanie wodoru jako nośnika energii Ogniwa paliwowe Zasada działania ogniwa zasilanego wodorem Rodzaje ogniw ogniwo z membraną przewodzącą protonowo (ang. Proton-exchange membrane

Bardziej szczegółowo

Komory spalania turbiny i dysze. Dr inż. Robert JAKUBOWSKI

Komory spalania turbiny i dysze. Dr inż. Robert JAKUBOWSKI Komory salania turbiny i dysze wylotowe Dr inż. Robert JAKUBOWSKI KOMORY SPALNAIA TURBINOWYCH SILNIKÓW LOTNICZYCH BUDOWA KOMORY SPALANIA ORGANIZACJA PROCESU WEWNĄTRZKOMOROWEGO BUDOWA KOMORY SPALANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrochemii

Podstawy elektrochemii Podstawy elektrochemii Elektrochemia bada procesy zachodzące na granicy elektrolit - elektroda Elektrony można wyciągnąć z elektrody bądź budując celkę elektrochemiczną, bądź dodając akceptor (np. kwas).

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Ogniwa paliwowe

Wykład VII. Ogniwa paliwowe Wykład VII Ogniwa paliwowe Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe jest urządzeniem pozwalającym na ciągłą przemianą energii chemicznej paliwa w energię oraz ciepło, tak długo jak, dostarczane jest paliwo i utleniacz

Bardziej szczegółowo

OH OH CH 3. n bezw = 8,54 : 102 = 0,084 mol (niedomiar kwasu) m ASA = 0, = 12,06 g (100% wydajność) W = 10,9 : 12,06 = 0,904 czyli 90,4%

OH OH CH 3. n bezw = 8,54 : 102 = 0,084 mol (niedomiar kwasu) m ASA = 0, = 12,06 g (100% wydajność) W = 10,9 : 12,06 = 0,904 czyli 90,4% Zadania I etau onkursu hemicznego Trzech Wydziałów PŁ III edycja Zadanie 1. ( kt) Asirynę czyli kwas acetylosalicylowy można otrzymać w reakcji kwasu salicylowego z bezwodnikiem kwasu etanowego (octowego).

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E 6. Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach

Ć W I C Z E N I E 6. Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach HYDROMETALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH 1 Ć W I C Z E N I E 6 Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach WPROWADZENIE ażdej elektrodzie, na której przebiega reakcja elektrochemiczna typu: x Ox + ze y Red (6.1)

Bardziej szczegółowo

Dwuprzepływowe silniki odrzutowe. dr inż. Robert JAKUBOWSKI

Dwuprzepływowe silniki odrzutowe. dr inż. Robert JAKUBOWSKI Dwurzeływowe silniki odrzutowe dr inż. Robert JAKUBOWSK Silnik z oddzielnymi dyszami wylotowymi kanałów V 2500 (Airbus A320, D90) Ciąg 98 147 kn Stoień dwurzeływowości 4,5 5,4 Pierwsze konstrukcje dwurzeływowe

Bardziej szczegółowo

26 Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi

26 Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 425-440 26 Nowa koncecja arownika racującego w obiegu ORC z rzeływem wsomaganym siłami

Bardziej szczegółowo

Technologia wytwarzania materiałów z przeznaczeniem na elementy stałotlenkowych ogniw paliwowych na suporcie anodowym AS-SOFC

Technologia wytwarzania materiałów z przeznaczeniem na elementy stałotlenkowych ogniw paliwowych na suporcie anodowym AS-SOFC Technologia wytwarzania materiałów z przeznaczeniem na elementy stałotlenkowych ogniw paliwowych na suporcie anodowym AS-SOFC Ryszard Kluczowski, Mariusz Krauz, Magdalena Gromada Praca realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

ELEKTRODY i OGNIWA. Elektrody I rodzaju - elektrody odwracalne wzgl dem kationu; metal zanurzony w elektrolicie zawieraj cym jony tego metalu.

ELEKTRODY i OGNIWA. Elektrody I rodzaju - elektrody odwracalne wzgl dem kationu; metal zanurzony w elektrolicie zawieraj cym jony tego metalu. ELEKTRODY i OGNIWA Elektrody I rodzaju - elektrody odwracalne wzgl dem kationu; metal zanurzony w elektrolicie zawieraj cym jony tego metalu. Me z+ + z e Me Utl + z e Red RÓWNANIE NERNSTA Walther H. Nernst

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie energii: kondensatory

Przetwarzanie energii: kondensatory Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia

Bardziej szczegółowo

POLEPSZANIE WŁASNOŚCI UKŁADU STIG POPRZEZ PRZEGRZEW I CHŁODZENIE MIĘDZYSTOPNIOWE

POLEPSZANIE WŁASNOŚCI UKŁADU STIG POPRZEZ PRZEGRZEW I CHŁODZENIE MIĘDZYSTOPNIOWE MODELOWAIE IśYIERSKIE ISS 1896-771X 34, s. 43-48, Gliwice 007 POLEPSZAIE WŁASOŚCI UKŁADU SIG POPRZEZ PRZEGRZEW I CHŁODZEIE MIĘDZYSOPIOWE KRZYSZOF J. JESIOEK, ADRZEJ CHRZCZOOWSKI Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Możliwości magazynowania energii elektrycznej z OZE

Możliwości magazynowania energii elektrycznej z OZE Możliwości magazynowania energii elektrycznej z OZE Grzegorz Lota Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RÓWNOWAGI UKŁADU TERMODYNAMICZNEGO

WARUNKI RÓWNOWAGI UKŁADU TERMODYNAMICZNEGO WARUNKI RÓWNOWAGI UKŁADU ERMODYNAMICZNEGO Proces termodynamiczny zachodzi doóty, doóki układ nie osiągnie stanu równowagi. W stanie równowagi odowiedni otencjał termodynamiczny układu osiąga minimum, odczas

Bardziej szczegółowo

Płytowe wymienniki ciepła. 1. Wstęp

Płytowe wymienniki ciepła. 1. Wstęp Płytowe wymienniki cieła. Wstę Wymienniki łytowe zbudowane są z rostokątnych łyt o secjalnie wytłaczanej owierzchni, oddzielonych od siebie uszczelkami. Płyty są umieszczane w secjalnej ramie, gdzie są

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ

PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ PODZIAŁ KOROZJI ZE WZGLĘDU NA MECHANIZM Korozja elektrochemiczna zachodzi w środowiskach wilgotnych, w wodzie i roztworach wodnych, w glebie, w wilgotnej atmosferze oraz

Bardziej szczegółowo