Сверхпроводниковые технологии и проблемы использования отходов и вторичных ресурсов презентация

Содержание

Низкотемпературная сверхпроводимость Металлические сверхпроводники: Nb-Ti, Nb3Sn Хладагент: жидкий гелий (4,2 К)

Слайд 1
Л.И. Чубраева
член-корр. РАН

Директор НИИ инновационных технологий
в электромеханике и электроэнергетике
ГУАП

Санкт-Петербург
Сверхпроводниковые

технологии
и проблемы использования
отходов и вторичных ресурсов

Круглый стол
«Комплексное использование отходов и вторичных ресурсов»


Слайд 2Низкотемпературная сверхпроводимость
Металлические сверхпроводники: Nb-Ti, Nb3Sn Хладагент: жидкий гелий (4,2 К)


Слайд 3Высокотемпературная сверхпроводимость
Ленточные материалы
Массивные материалы
Керамические сверхпроводники: Y-123 и Bi-2223
Хладагент: жидкий или переохлажденный

азот (77 – 65 К)

Металлический сверхпроводник: MgB2
Хладагенты: жидкий водород, жидкий неон


Слайд 4Высокоградиентная магнитная сепарация с использованием сверхпроводимости


Слайд 5Ленинградская атомная электростанция


Слайд 6Двухконтурный цикл АЭС
1 – ядерный реактор; 2 – парогенератор для двухконтурной

схемы; 3 – насос; 4 – паровая турбина; 5 – турбогенератор; 6 – конденсатор; 7 – конденсаторный насос; 8 – биологическая защита

Слайд 7Результаты очистки воды на АЭС
*Работа выполнена в ИСФТТ РНЦ «Курчатовский институт»


Слайд 8Металлургический комбинат

Магнитная сепарация газообразных выбросов
Магнитная сепарация сточных вод


Слайд 9Сепарация газообразных выбросов
Толщина слоя железа в редкоземельном магните
Магниты с переменными свойствами


Слайд 10Очистка сточных вод
Принципиальная схема криостата сепаратора со сверхпроводящей магнитной системой (Финляндия)


Слайд 11Сепаратор со сверхпроводниковым магнитом для очистки сточных вод целлюлозно-бумажного комбината производительностью

2000 тонн в сутки (г. Осака, Япония)

Вторичная переработка бумажных отходов


Слайд 12Ограничение зарастания водоемов


Слайд 13Использование низкопотенциального тепла в теплонасосных установках


Слайд 14Сверхпроводниковый генератор 20 МВ·А


Слайд 15Теплонасосная установка СП генератора
Потери в статоре в режиме
синхронного компенсатора
Циклы

охлаждения статора I
и теплового насоса II

Принципиальная схема теплового насоса 1 – разделительный сосуд, 2 – насос,
3 – статор турбогенератора, 4 – компрессор, 5 – конденсатор, 6 – горячая вода для потребителей


Слайд 16
Деструкция высокотоксичных отходов с помощью передвижных установок


Слайд 17Принципиальная схема электроэнергетической части передвижной установки
*Работа выполнялась совместно с ИЭЭ

РАН

Слайд 18Элементы установки с криогенным генератором
Генератор
Статор
Плазмотрон


Слайд 19СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика