《電子技術(shù)應(yīng)用》
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溫差發(fā)電器工作原理

2020-05-25
來源:21ic中國電子網(wǎng)
關(guān)鍵詞: 電磁 電極 溫差發(fā)電器

溫度這個名詞是因?yàn)槲覀兲焯炻牭玫剑圆蝗柺裁词菧囟鹊膶?shí)質(zhì)。溫度是指一定環(huán)境下物體內(nèi)分子或原子熱運(yùn)動的“速度”。比如氣溫就是指氣體分子的運(yùn)動速度。不過他們的運(yùn)動是“熱”運(yùn)動,沒有固定的方向,或者說物體內(nèi)由于分子相互碰撞,能量相互傳遞,方向時時因碰撞而改變。故物體內(nèi)分子運(yùn)動很快達(dá)到同一運(yùn)動速度“狀態(tài)”。?

再說溫度傳遞。兩片具有溫差的物體接近時,有兩種方式可以形成“熱”傳遞。或者說形成分子運(yùn)動速度傳遞。第一是分子碰撞,溫度低的速度慢,能量低。溫度高的速度快。兩者結(jié)合再一起,最終形成“中和”。

第二種是“熱輻射”,說到底就是“電磁輻射”。只是這種電磁輻射的波長要比可見光長一些,但溫度高時發(fā)出的輻射就是“可見光”了。所以說在空間內(nèi)“電磁輻射”是能量傳遞的最基本形式。物體只要在絕對零度以上就能向外界發(fā)射“電磁輻射”線。只是不同物體在不同溫度下,電磁輻射的強(qiáng)度不同。?溫差就是指兩種物體在接觸時電磁輻射強(qiáng)度有差別。即物體間存在電磁場強(qiáng)度差別,即存在“電位差”或者說存在“電動勢”,導(dǎo)線可以理解為“等勢體”。這樣溫度不同的物體間接一導(dǎo)線,有“電流”產(chǎn)生就好理解了。“溫差發(fā)電”就不奇怪了。

溫差發(fā)電器工作原理

1、溫差發(fā)電器是利用塞貝克效應(yīng),將熱能直接轉(zhuǎn)換成電能的一種發(fā)電器件。將一個p型溫差電元件和一個n型溫差電元件在熱端用金屬導(dǎo)體電極連接起來,在其冷端分別連接冷端電極,就構(gòu)成一個溫差電單體或單偶。在溫差電單體開路端接入電阻為RL的外負(fù)載,如果溫差電單體的熱面輸入熱流,在溫差電單體熱端和冷端之間建立了溫差,則將會有電流流經(jīng)電路,負(fù)載上將得到電功率I2RL,因而得到了將熱能直接轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電器。


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Angel- RTG結(jié)構(gòu)示意圖

2、當(dāng)發(fā)電器工作時,為保持熱接頭和冷接頭之間有一定的溫度差,應(yīng)不斷地對熱接頭供熱,而從冷接頭不斷排熱。熱接頭所供給的部分熱量被作為珀?duì)柼麩嵛樟耍硪徊糠謩t通過熱傳導(dǎo)傳向冷接頭。排出的熱量應(yīng)為冷接頭放出的珀?duì)柼麩岷蛷臒峤宇^傳導(dǎo)來的熱量之和。對于上述接頭的熱平衡,還應(yīng)加上湯姆遜熱和被導(dǎo)體釋放的焦耳熱。設(shè)在系統(tǒng)中所產(chǎn)生的焦耳熱I2Ri中有一半傳到熱端,另一半由冷端放出,熱源所消耗的熱量是珀?duì)柼麩酨h、由于熱傳遞遷移到冷端的熱PT和交還給熱源的焦耳熱 三部分組成, 即為溫差電單體的熱電轉(zhuǎn)換效率是有用功率與熱源所消耗的熱量之比。要想得到優(yōu)值高的溫差電材料,只有提高其塞貝克系數(shù)和電導(dǎo)率,降低其熱導(dǎo)率。但是塞貝克系數(shù)、電導(dǎo)率和熱導(dǎo)率都在不同程度上依賴于載流子濃度和遷移率,互相是關(guān)聯(lián)的。


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