Wybrane Działy Fizyki

Podobne dokumenty
Wybrane Działy Fizyki

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII

Światło fala, czy strumień cząstek?

Efekt fotoelektryczny

Promieniowanie cieplne ciał.

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

Rozładowanie promieniowaniem nadfioletowym elektroskopu naładowanego ujemnie, do którego przymocowana jest płytka cynkowa

Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC)

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

Kwantowa natura promieniowania

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku

ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE. Edyta Karpicka WPPT/FT/Optometria

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Wykład 7 Kwantowe własności promieniowania

Różne dziwne przewodniki

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Przetwarzanie energii: kondensatory

Energia emitowana przez Słońce

ZJAWISKA KWANTOWO-OPTYCZNE

Wybrane Dzialy Fizyki

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

Technologia ogniw paliwowych w IEn

OGNIWA PALIWOWE W GENERACJI ROZPROSZONEJ

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa.

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

OBWODY PRĄDU STAŁEGO. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

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

Laboratorium odnawialnych źródeł energii. Ćwiczenie nr 5

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

Czy ogniwa paliwowe staną się przyszłością elektroenergetyki?

Otrzymywanie wodoru M

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

Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników

Przetwarzanie energii: kondensatory

ELEMENTY GEOFIZYKI. Atmosfera W. D. ebski

Część 3. Magazynowanie energii. Akumulatory Układy ładowania

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

WFiIS. Wstęp teoretyczny:

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa. Cele kształcenia wymagania ogólne:

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

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Falowa natura materii

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Optyka kwantowa wprowadzenie. Początki modelu fotonowego Detekcja pojedynczych fotonów Podstawowe zagadnienia optyki kwantowej

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Podstawy fizyki kwantowej

Podstawy fizyki kwantowej

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Podstawy elektrochemii

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 2-OP BADANIE OGNIW PALIWOWYCH

JEDNOKOMOROWE OGNIWA PALIWOWE

BADANIE ZEWNĘTRZNEGO ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNEGO

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

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Materiały elektrodowe

K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Rysunek 3-19 Model ciała doskonale czarnego

PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ

Warszawa, 7 września dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl

Historia elektrochemii

Chemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

Przewodnictwo elektryczne roztworów wodnych. - elektrolity i nieelektrolity.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓROCZNYCH I ROCZNYCH FIZYKA - ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I

Elektryczne własności ciał stałych

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNE

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

Efekt Fotoelektryczny

Pytania do ćwiczeń na I-szej Pracowni Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Materiały w bateriach litowych.

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

Struktura pasmowa ciał stałych

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 2 Temat: Wyznaczenie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.

Zaburzenia periodyczności sieci krystalicznej

Odnawialne źródła energii

Elementy optyki kwantowej. Ciało doskonale czarne. Teoria Wiena. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

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

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

Model Bohra budowy atomu wodoru - opis matematyczny

Transkrypt:

Wybrane Działy Fizyki energia elektryczna i jadrowa W. D ebski 25.11.2009

Rodzaje energii energia mechaniczna energia cieplna (chemiczna) energia elektryczna energia jadrowa debski@igf.edu.pl: W5-1 WNZ US, 25.11.2009

Wytwarzanie i wykorzystanie energii - przetwarzanie energii Pozyskanie surowcow energetycznych Wytworzenie energii przesylanie energii wykorzystanie Magazynowanie surowcow magazynowanie energii debski@igf.edu.pl: W5-2 WNZ US, 25.11.2009

Energia elektryczna nie wystepuje w formie samoistnej (pioruny!) forma energii bardzo łatwa do transportu nie daje sie magazynować bezpośrednio łatwa do zamiany na inne formy energii debski@igf.edu.pl: W5-3 WNZ US, 25.11.2009

Źródła energii elektrycznej debski@igf.edu.pl: W5-4 WNZ US, 25.11.2009

Energia elektryczna - akumulatory - debski@igf.edu.pl: W5-5 WNZ US, 25.11.2009

Energia elektryczna - akumulatory - Ładowanie: Katoda Anoda P bso 4 + 2e P b + SO 2 4 P bso 4 + 2H 2 O P bo 2 + SO 2 4 + 4H + + 2e Rozładowanie: Katoda Anoda P bo 2 + SO 2 4 + 4H + + 2e P bso 4 + 2H 2 O P b + SO 2 4 P bso 4 + 2e debski@igf.edu.pl: W5-6 WNZ US, 25.11.2009

Energia elektryczna - ogniwa paliwowe - Ogniwo paliwowe generuje energie elektryczna z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego z zewnatrz paliwa. Nie wymaga wcześniejszego ładowania! Wiekszość ogniw paliwowych do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje wodór i tlen Longrightarrow ogniwa wodorowe. Proces produkcji energii nie zmienia chemicznej natury elektrod oraz wykorzystywanych elektrolitów. Ogromna zaleta ogniw wodorowych jest minimalne zanieczyszczenie środowiska. Powstajace w nich spaliny to obojetna dla środowiska para wodna (+ CO 2 ). debski@igf.edu.pl: W5-7 WNZ US, 25.11.2009

Ogniwa paliwowe debski@igf.edu.pl: W5-8 WNZ US, 25.11.2009

Ogniwa paliwowe Podstawowym rodzaj ogniw: wodorowo-tlenowe z membrana do wymiany protonów (elektrolit polimerowy). Cienka warstwa polimeru przewodzacego protony rozdziela anode i katode. Elektrody to naweglony papieru pokrytego platyna jako katalizatora reakcji. Gazowy wodór wprowadzany dochodzi do porowatej anody, gdzie zachodzi dysocjacja, 2 H 2 4H + + 4e debski@igf.edu.pl: W5-9 WNZ US, 25.11.2009

Ogniwa paliwowe Membrana przepuszcza tylko protony (H + ), nie przepuszcza innych jonów, szczególnie jonów tlenu od katody do anody. Elektrony docieraja do katody poprzez obwód elektryczny przepływ pradu Na katodzie tlen reaguje z elektronami: O 2 + 4e 2O 2 jony wodorowe H+ reaguja ze zjonizowanym tlenem: 2O 2 + 4H + 2H 2 O. debski@igf.edu.pl: W5-10 WNZ US, 25.11.2009

Ogniwa paliwowe 1. wodór 2. elektrony 3. obciażenie 4. tlen 5. katoda 6. elektrolit 7. anoda 8. woda 9. jony elktrolitu debski@igf.edu.pl: W5-11 WNZ US, 25.11.2009

Energia elektryczna - ogniwa słoneczne - ogólnie dost epna energia odnawialna czysta środowisko, ale... koszty produkcji - zróżnicowane/wysokie brak ciagłości wytwarzania niewielkie moce jednostkowe debski@igf.edu.pl: W5-12 WNZ US, 25.11.2009

Panele fotowoltaiczne debski@igf.edu.pl: W5-13 WNZ US, 25.11.2009

Panele fotowoltaiczne debski@igf.edu.pl: W5-14 WNZ US, 25.11.2009

Zjawisko fotoelektryczne Wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego jest niemożliwe na gruncie fizyki klasycznej (elektrodynamiki klasycznej) zakładajacej, że światło jest fala elektromagnetyczna - należałoby raczej oczekiwać, że energia fotoelektronów zależy od nateżenia fali świetlnej. Zjawisko zostało wyjaśnione w roku 1905 przez Alberta Einsteina opierajacego sie na założeniach mechaniki kwantowej.stało sie kluczowym dowodem na kwantowa nature światła. debski@igf.edu.pl: W5-15 WNZ US, 25.11.2009

Efekt fotoelektryczny Zaproponowane wyjaśnienie zjawiska i jego opis matematyczny oparte jest na założeniu, że energia wiazki światła pochłaniana jest w postaci porcji (kwantów) równych hω, gdzie h jest stała Plancka a ω oznacza czestotliwość fali. Kwant promieniowania pochłaniany jest przy tym w całości. Einstein założył, że usuniecie elektronu z powierzchni metalu (substancji) wymaga pewnej pracy zwanej praca wyjścia, ktra jest wielkościa charakteryzujac a dana substancje (stała materiałowa). Pozostała energia unoszona jest przez emitowany elektron. Z tych rozważań wynika wzór: hω = W + E k debski@igf.edu.pl: W5-16 WNZ US, 25.11.2009

Panele fotowoltaiczne debski@igf.edu.pl: W5-17 WNZ US, 25.11.2009

Efekt fotoelektryczny Hipoteza kwantów wyjaśnia, dlaczego energia fotoelektronów jest zależna od czestości światła oraz, że poniżej pewnej czestotliwości światła, zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi. Einstein opublikował swoja prace w 1905 r. W efekcie fotoelektrycznym wewnetrznym energia fotonu też jest całkowicie pochłaniana przez elektron. Ale elektron nie jest uwalniany, jak to ma miejsce w zjawisku fotoelektrycznym zewnetrznym, przenosi sie do pasma przewodnictwa zmieniajac tym samym własności elektryczne materiału (Fotoprzewodnictwo). Zjawisko to zachodzi tylko wówczas, gdy energia fotonu jest wieksza, niż wynosi szerokość pasma wzbronionego (odległość energetyczna miedzy pasmem walencyjnym a pasmem przewodnictwa). debski@igf.edu.pl: W5-18 WNZ US, 25.11.2009

Panele fotowoltaiczne debski@igf.edu.pl: W5-19 WNZ US, 25.11.2009

Panele fotowoltaiczne debski@igf.edu.pl: W5-20 WNZ US, 25.11.2009

Panele fotowoltaiczne debski@igf.edu.pl: W5-21 WNZ US, 25.11.2009

Panele fotowoltaiczne debski@igf.edu.pl: W5-22 WNZ US, 25.11.2009

Panele fotowoltaiczne debski@igf.edu.pl: W5-23 WNZ US, 25.11.2009

Elektrownie słoneczne Nazwa Kraj Moc szczytowa (MW) GW h/rok Uwagi Olmedilla Photovoltaic Park Hiszpania 60 85 2008 Puertollano Photovoltaic Park Hiszpania 50 2008 Moura photovoltaic power station Portugalia 46 93 2008 Waldpolenz Solar Park Niemcy 40 40 2008 Arnedo Solar Plant Hiszpania 34 2008 Merida/Don Alvaro Solar Park Hiszpania 30 2008 Planta Solar La Magascona Hiszpania 30 Planta Solar Ose de la Vega Hiszpania 30 SinAn power plant Korea 24 33 2008 debski@igf.edu.pl: W5-24 WNZ US, 25.11.2009

Energia jadrowa ograniczone zasoby surowców bezpieczna dla środowiska chyba że... koszty produkcji - rozsadne praktycznie natychmiast zmieniana na energie elektryczna zapewniona ciagłości wytwarzania problem ze zużytym paliwem jadrowym debski@igf.edu.pl: W5-25 WNZ US, 25.11.2009

Proces rozszczepiania debski@igf.edu.pl: W5-26 WNZ US, 25.11.2009

Proces rozszczepiania debski@igf.edu.pl: W5-27 WNZ US, 25.11.2009

Proces rozszczepiania debski@igf.edu.pl: W5-28 WNZ US, 25.11.2009

Proces rozszczepiania debski@igf.edu.pl: W5-29 WNZ US, 25.11.2009

Proces rozszczepiania debski@igf.edu.pl: W5-30 WNZ US, 25.11.2009

Proces rozszczepiania debski@igf.edu.pl: W5-31 WNZ US, 25.11.2009

Proces rozszczepiania debski@igf.edu.pl: W5-32 WNZ US, 25.11.2009

Inne źródła energii - energia falowa debski@igf.edu.pl: W5-33 WNZ US, 25.11.2009

Inne źródła energii - energia falowa debski@igf.edu.pl: W5-34 WNZ US, 25.11.2009