Author:
Саида Мусави, Лала Алиева Саида Мусави, Лала Алиева
Abstract
Для возможностей перспективного применения современных электроэнергетических систем в различных отраслях промышленности, включая и нефтегазовую, предъявляются ряд требований. Эти требования устанавливаются для повышения в основном потребительского качества применяемых систем. В конечном итоге применение в отдельности или в целом требований определяют в основном степень их доступность, много функциональность (способность решения различных по назначению задач), лояльность к окружающей среде (определяет взаимодействие с окружающей средой), соответствие условиям местности функционирования (топографические показатели местности), вид и наличие объемов потребляемого топлива (использование различных по происхождению топлив). Вызвано это тем, что уровень потребления энергоресурсов в мире и соответственно и отрицательно-вредного влияние реализуемых для этой цели производственных процессов на окружающую среду стремительно растет.
Технологии производства электроэнергии с применением твердооксидных топливных элементов отвечают всем вышеперечисленным требованиям, т.е. могут использовать различные топливные ресурсы, влияние на окружающую среду сведено к минимуму, проектируются с учетом коммерческой привлекательности, а также широкий спектр практического применения и способны работать как для производства электроэнергии, так и химического производства.
В настоящей работе представлены методология проектирования высокотемпературных твердооксидных топливных элементов плоского слоистого макрокомпозитного исполнения для повышения их показателей работоспособности и качества.
Ключевые слова: твердооксидные топливные элементы, макрокомпозиты, электроэнергия, химическиий источник тока.
Publisher
Education Support and Investment Fund NGO
Reference7 articles.
1. Materialovedeniye: uchebnik dlya vuzov / B. N. Arzamasov i dr. 3-ye izd., ster. M.: Izd-vo MGTU im. N. E. Baumana, 2002. 648 s.
2. R.Z. Valiyev, I.V. Aleksandrov. Nanostrukturnyye materialy, poluchennyye intensivnoy plasticheskoy deformatsiyey. Logos, M. (2000). 272 s.
3. M.YU. Gutkin, I.A. Ovid'ko. Defekty i mekhanizmy plastichnosti v nanostrukturnykh i metallicheskikh materialakh. Logos, SPb (2001). 178 s.
4. H.S. Kim, Yu. Estrin, M.B. Bush. Acta Met. Mater. 48, 493 (2000).
5. M. Ke, S.A. Hackney, W.W. Milligan, E.C. Aifantis. Nanostr. Mater. 5, 689 (1995).