Источником энергии на атомной Э. (АЭС) служит ядерный реактор
,
где энергия выделяется (в виде тепла) вследствие цепной реакции деления ядер тяжёлых элементов. Выделившееся в ядерном реакторе тепло переносится теплоносителем, который поступает в теплообменник (парогенератор); образующийся пар используется так же, как на обычных паротурбинных Э. Существующие способы и методы дозиметрического контроля полностью исключают опасность радиоактивного облучения персонала АЭС.
Ветроэлектростанция вырабатывает электроэнергию в результате преобразования энергии ветра. Основное оборудование станции — ветродвигатель и электрический генератор. Ветровые Э. сооружают преимущественно в районах с устойчивым ветровым режимом.
Геотермическая Э. — паротурбинная Э., использующая глубинное тепло Земли. В вулканических районах термальные глубинные воды нагреваются до температуры свыше 100°С на сравнительно небольшой глубине, откуда они по трещинам в земной коре выходят на поверхность. На геотермических Э. пароводяная смесь выводится по буровым скважинам и направляется в сепаратор, где пар отделяется от воды; пар поступает в турбины, а горячая вода после химической очистки используется для нужд теплофикации. Отсутствие на геотермических Э. котлоагрегатов, топливоподачи, золоуловителей и т. п. снижает затраты на строительство такой Э. и упрощает её эксплуатацию.
Э. с магнитогидродинамическим генератором (МГД-генератор) — установка для выработки электроэнергии прямым преобразованием внутренней энергии электропроводящей среды (жидкости или газа).
Лит.:
см. при статьях Атомная электростанция
, Ветроэлектрическая станция
, Гидроэлектрическая станция
, Приливная электростанция
. Тепловая паротурбинная электростанция
, а также при ст. Наука
(раздел Энергетическая наука и техника. Электротехника). В. А. Прокудин.
Электростатика
Электроста'тика
(от электро...
и статика
),
раздел теории электричества
,
в котором изучается взаимодействие неподвижных электрических зарядов. Оно осуществляется посредством электростатического поля
.
Основной закон Э. — Кулона закон
,
определяющий силу взаимодействия неподвижных точечных зарядов в зависимости от их величины и расстояния между ними. Электрические заряды являются источниками электростатического поля. Этот факт выражает Гаусса теорема
.
Электростатическое поле потенциально, т. е. работа сил, действующих на заряд со стороны электростатического поля, не зависит от формы пути.
Электростатическое поле удовлетворяет уравнениям:
div D
= 4pr, rot Е
= 0, где D —
вектор электрической индукции (см. Индукция
электрическая и магнитная), Е —
напряжённость электростатического поля, r — плотность электрического заряда. Первое уравнение представляет собой дифференциальную форму теоремы Гаусса, а второе выражает потенциальный характер электростатического поля. Эти уравнения можно получить как частный случай Максвелла уравнений
.
Типичные задачи Э. — нахождение распределения зарядов на поверхностях проводников по известным полным зарядам или потенциалам каждого из них, а также вычисление энергии системы проводников по их зарядам и потенциалам. Лит.:
Тамм И. Е., Основы теории электричества, 9 изд., М., 1976; Калашников С. Г., Электричество, 3 изд., М., 1970 (Общий курс физики, т. 2). Г. Я. Мякишев.
Электростатическая дефектоскопия
Электростати'ческая дефектоско'пия,
см. в ст. Дефектоскопия
.Электростатическая запись