Ви є тут

Повышение эффективности химических источников тока для электроснабжения автономных малоэнергоемких сельскохозяйственных объектов

Автор: 
Колесников Геннадий Юрьевич
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2009
Кількість сторінок: 
140
Артикул:
241914
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ IО
1.1 Анализ электроснабжения отдаленных малоэнергоемких сельскохозяйственных объектов. Ю
1.2 Источники питания для электроснабжения устройств при подкормке рыбы.
1.3 Анализ существующих химических источников тока и пути их совершенствования.
1.4 Первичные химические источники тока
1.5 Анализ патентной документации по водоактивирусмым химическим источникам энергии.
1.6 Общие технические требования к конструкции гальванического элемента
1.7 Электролит для гальванических элементов с использованием электроактивируемой воды
1.8 Влияние магнитных нолей на электролит в гальванических элементах .
1.9 Выводы
1.аучная гипотеза, цель и задачи исследований.
2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ВОДОАКТИВИРУЕМОГО ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕТА
2.1 Теоретическое обоснование и особенности работы медноцинкового гальванического элемента
2.2 Теоретические предпосылки влияния площади поверхности электродов на плотность тока гальванического элемента
2.3 Теоретическое обоснование воздействия магнитного поля на электролит водоактивирумого гальванического элемента
2.4 Теоретические предпосылки по использованию электроактивированного активированного водного солевого раствора в качестве электролита в гальванических элементах.
2.5 Выводы
3 ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, МЕТОДИКА, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
3.1 Программа экспериментальных исследований.
3.2 Методика проведения экспериментальных исследований.
3.2.1 Методика исследования изменения водородного показателя при различных концентрациях солей в водоактивируемых рас творах.
3.2.2 Методика исследования влияния концентрации солей на изменение электропроводности электроактивируемых растворов
3.2.3 Экспериментальная установка для электролиза водных солевых растворов.
3.2.4 Методика исследований влияния магнитной индукции постоянных магнитов на электротехнические параметры водоактивируемого гальванического элемента.
3.2.5 Методика исследования влияния коэффициента пористости рабочей поверхности активного слоя электрода и расстояния между электродами на силу тока водоактивируемого гальванического эле мента.
3.3 Статистическая обработка экспериментальных данных
4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И РАЗВИТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОДОВ ВОДОАКТИВИРУЕМОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА
4.1.1 Исследование изменения силы тока и напряжения водоактивируемого гальванического источника тока в зависимости от увеличения площади поверхности электрода.
4.1.2 Влияние магнитной индуктивности постоянного магнита па силу тока водоактивируемого гальванического элемента
4.1.3 Определение расстояния между электродами на напряжение и силу тока гальванического элемента
4.1.4 Модель зависимости плотности тока водоактивируемой гальванической батареи в зависимости от магнитной индукции и коэффициента пористости активной поверхности анода.
4.2.1 Исследование влияния различных концентраций соли на значения водородного показателя при активации водных солевых растворов с использованием активатора с плавающим анодом.
4.2.2 Исследование влияния различных концентраций соли на значения электропроводности водных растворов при активировании.
4.2.3 Зависимость плотности тока водоактивируемой гальванической батареи от удельной электропроводности электролита.
4.2.4 Определение времени хранения активированного электролита
4.3 Создание водоактивируемой гальванической батареи для питания электроонтических устройств при подкормке рыбы.
4.4 Определение плотности светового потока электрооптического преобразователя за период работы водоактивируемой гальванической
батареи
4.6 Выводы.
5 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОАКТИВИРУЕМЫХ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.
ЛИТЕРАТУРА