Химические источники тока на флоте в настоящем и будущем
Здесь можно купить книгу "Химические источники тока на флоте в настоящем и будущем" в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.
Место издания: Москва, Вологда
ISBN: 978-5-9729-2014-3
Страниц: 300
Артикул: 111922
Возрастная маркировка: 16+
Краткая аннотация книги "Химические источники тока на флоте в настоящем и будущем"
Проведен глубокий экскурс в историческую эволюцию химических источников тока для подводных лодок с оценкой современного этапа их развития для подводных аппаратов, судов различного назначения и нефтегазовых платформ. Анализируются воздухонезависимые энергетические установки как в качестве резервных, так и основных источников электроэнергии. С наибольшим вниманием рассмотрены электрохимические системы свинцовых, а также литий-ионных аккумуляторов. Дано их сравнение с нетрадиционными источниками энергии. Для детального в разной степени рассмотрения отобраны наиболее актуальные темы и вопросы, полезные для практического изучения, проектирования и эксплуатации.Для студентов и курсантов высших технических учебных заведений, обучающихся по специальностям, связанным с созданием и обслуживанием морского энергетического оборудования. Может быть полезно для научных и инженерно-технических работников, занимающихся проектированием и эксплуатацией автономных морских объектов и выбором для их потребностей мощных и надежных химических источников тока.
Содержание книги "Химические источники тока на флоте в настоящем и будущем "
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Краткие исторические сведения о развитии химических источников электроэнергии
1.1. Электродвижение на подводных аппаратах
1.2. Общая история развития аккумуляторной техники
1.3. Краткие сведения об истории развития отечественных АБ
1.4. Аккумуляторные батареи на малых подводных аппаратах
ГЛАВА 2. Рассмотрение электрохимических систем
2.1. Традиционные системы аккумуляторов
2.1.1. Серебряно-цинковые аккумуляторы
2.1.2. Никель-кадмиевые аккумуляторы
2.1.3. Никель-металл-гидридные аккумуляторы
2.1.4. Серно-натриевые аккумуляторы
2.2. Энергетические установки с батареями топливных элементов
2.3. Воздухонезависимые энергоустановки с двигателями Стирлинга
2.4. Различные реализации ВНЭУ на флотах
2.5. Газотурбинная ЭУ
2.6. Требования к судовым аккумуляторам
2.7. Согласующий преобразователь
2.8. Информационные технологии при создании сложных морских объектов
ГЛАВА 3. Свинцовые аккумуляторы. Конструкция, процессы при работе и сопутствующие системы
3.1. Конструкция свинцово-кислотных аккумуляторов
3.2. Основные рабочие процессы в свинцовых аккумуляторах
3.2.1. Теоретические основы свинцового аккумулятора
3.2.2. Отрицательный электрод. Пассивация, сульфатация. Расширители. Саморазряд
3.3. Конструктивные особенности аккумуляторов большой мощности
3.3.1. Блок электродов
3.3.2. Расслоение электролита и методы борьбы с ним
3.3.3. Системы перемешивания электролита
3.3.4. Системы охлаждения электролита
3.3.5. Аккумуляторные помещения ПЛ
3.4. Режимы эксплуатации свинцовых АБ
3.4.1. Режимы зарядов
3.4.2. Разряды
3.4.3. Перезаряды и лечебные циклы
3.5. Техническое диагностирование свинцовых аккумуляторов и методы их восстановления
3.5.1. Методы диагностирования и способы восстановления
3.5.2. Система контроля и диагностирования АБ
3.5.3. Тренажер СКД АБ
3.6. Зарядно-разрядный комплекс АБ
3.7. Зарубежные подходы к заряду АБ
3.8. Испытания и эксплуатация стационарных аккумуляторов
3.9. Стационарные аккумуляторы зарубежных фирм
3.10. Международный опыт эксплуатации АБ на ПЛ
ГЛАВА 4. Погружные аккумуляторы
4.1. Режимы работы и требования к погружным ХИТ
4.2. Погружные свинцовые аккумуляторы
4.3. Никель-водородные аккумуляторы
4.4. Никель-цинковые аккумуляторы
4.5. Топливные элементы
4.6. Литий-ионные аккумуляторы
4.7. Герметизированные аккумуляторы
ГЛАВА 5. Литий-ионные аккумуляторные батареи
5.1. Обоснованность перспективности литиевых источников тока
5.2. Принцип действия и конструкция
5.3. Основные технологии изготовления элементов
5.4. Особенности создания химических источников с литиевым анодом
5.5. Материалы, альтернативные металлическому литию
5.6. Типы литий-ионных аккумуляторов
5.6.1. Литий-кобальтовый аккумулятор
5.6.2. Литий-марганцевый аккумулятор
5.6.3. Литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор
5.6.4. Литий-железо-фосфатный аккумулятор
5.6.5. Литий-никель-кобальт-алюминий-оксидный аккумулятор
5.6.6. Литий-титанатный аккумулятор
5.6.7. Литий-полимерные аккумуляторы
5.6.8. Натрий-ионные аккумуляторы
5.7. Методы снижения рабочей температуры
5.8. Безопасность эксплуатации литий-ионных аккумуляторов
5.9. Оценка мощности тепловыделений ЛИАБ в аккумуляторном помещении
5.10. Заряд литий-ионного аккумулятора
ГЛАВА 6. Утилизация аккумуляторов
6.1. Утилизация свинцовых аккумуляторов
6.1.1. Разделка аккумуляторного лома и основные схемы его комплексной переработки
6.1.2. Десульфатация оксидно-сульфатной фракции
6.1.3. Переплавка металлической части аккумуляторного лома
6.1.4. Термические методы переработки аккумуляторного лома
6.1.5. Электрохимические методы переработки аккумуляторного лома
6.2. Утилизация литиевых источников тока
ГЛАВА 7. Литий-ионные АБ на судах и морских объектах
7.1. Отечественные разработки для автономных объектов
7.2. Промышленное производство литий-ионных аккумуляторов для объектов морской техники
7.3. Альтернативные аккумуляторные батареи для судов
7.4. Полностью электрические суда
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Все отзывы о книге Химические источники тока на флоте в настоящем и будущем
С книгой "Химические источники тока на флоте в настоящем и будущем" читают
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Химические источники тока на флоте в настоящем и будущем (автор Борис Никифоров)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку