Satura rādītājs:

Kā mājās izveidot termoelektrisko ģeneratoru: 6 soļi (ar attēliem)
Kā mājās izveidot termoelektrisko ģeneratoru: 6 soļi (ar attēliem)

Video: Kā mājās izveidot termoelektrisko ģeneratoru: 6 soļi (ar attēliem)

Video: Kā mājās izveidot termoelektrisko ģeneratoru: 6 soļi (ar attēliem)
Video: 220 В переменного тока от 12 В 90 А Автомобильный генератор переменного тока 1000 Вт DIY 2024, Septembris
Anonim
Kā mājās izveidot termoelektrisko ģeneratoru
Kā mājās izveidot termoelektrisko ģeneratoru

Kā mājās izveidot termoelektrisko ģeneratoru

Termoelektriskais efekts ir tieša temperatūras atšķirību pārvēršana elektriskajā spriegumā un otrādi, izmantojot termopāri. Termoelektriskā ierīce rada spriegumu, ja katrā pusē ir atšķirīga temperatūra.

1. solis: termoelektrība

Termoelektriskums
Termoelektriskums

Termoelektriskais ģenerators (TEG), saukts arī par Seebeck ģeneratoru, ir cietvielu ierīce, kas pārvērš siltuma plūsmu (temperatūras atšķirības) tieši elektriskā enerģijā, izmantojot fenomenu, ko sauc par Seebeck efektu (termoelektriskā efekta forma). Termoelektriskie ģeneratori darbojas kā siltuma dzinēji, taču tie ir mazāk apjomīgi un tiem nav kustīgu daļu. Tomēr TEG parasti ir dārgāki un mazāk efektīvi.

Un otrādi, ja tam tiek pielikts spriegums, tas rada temperatūras starpību. Atomu mērogā pielietots temperatūras gradients izraisa materiāla lādiņu izkliedi no karstās puses uz auksto pusi.

2. solis: termoelektrisko ģeneratoru komplekts

Termoelektrisko ģeneratoru komplekts
Termoelektrisko ģeneratoru komplekts

Šim termoelektriskajam ģeneratoram jums būs nepieciešams: termoelektriskais modulis vai Peltier modulis: ŠEIT

1w vadīja: ŠEIT

Alumīnija radiatori

DC-DC pastiprinātāja pārveidotājs: šeit

Tagad mums ir ļoti viegli jāsamontē visas detaļas bez īpašām prasmēm. Novietojiet sveci vidū, un jūs esat gatavs ražot elektrību aptuveni 4 stundas, izmantojot tikai vienu tējas gaismas sveci.

3. darbība. Nepieciešami vairāk komponentu

Nepieciešami vairāk komponentu
Nepieciešami vairāk komponentu
Nepieciešami vairāk komponentu
Nepieciešami vairāk komponentu

Lai izveidotu šo termoelektrisko ģeneratoru, mums būs vajadzīgi vairāk komponentu

-Metāla pildspalvas turētājs radiatoru un Peltjē elementa uzturēšanai

-Līdzstrāvas līdzstrāvas pastiprinātājs no 0.9v līdz 5v, nevis parastais no 3.5-5v

Un mēs apkoposim visas sastāvdaļas šādi:

Peltjē šūna/šūnas starp alumīnija radiatoriem, mazā būs karstā puse, bet lielākā - aukstā puse, pēc eksperimenta es uzzināju, ka vislabāk ir novietot Peltjē šūnas ar cipariem, kas vērsti pret auksto pusi, un vadi pievienojiet tos līdzstrāvas pastiprinātāja pārveidotāja modulim. Mūsu slodze būs 1w LED spuldze.

4. solis: termoelektrisko ģeneratoru darbības

Termoelektrisko ģeneratoru specifikācijas
Termoelektrisko ģeneratoru specifikācijas
Termoelektrisko ģeneratoru specifikācijas
Termoelektrisko ģeneratoru specifikācijas

Mēs esam tuvu mūsu termoelektriskā ģeneratora ieslēgšanai, bet vispirms es jums pastāstīšu dažus mērījumus

Īssavienojuma strāva vienai šūnai ir 0,2A, un spriegums 1, 3V bez ventilācijas

bet mums ir jāņem vērā, ja mēs domājam sērijveidā ievietot vairākas šūnas, pretestība tiks pievienota

un nesaņems tādu pašu strāvas daudzumu, šāda veida Peltier ir 2-4 omu iekšējā pretestība,

5. solis: šī sveču ģeneratora darbības laiks

Šī sveču ģeneratora darbības laiks
Šī sveču ģeneratora darbības laiks

Novietojiet sveci vidū un esat gatavs ražot elektrību aptuveni 4 stundas, izmantojot tikai vienu tējas gaismas sveci.

Izmantojot termoelektriskos moduļus, termoelektriskā sistēma ģenerē jaudu, uzņemot siltumu no tāda avota kā karsts izplūdes kanāls. Lai to izdarītu, sistēmai ir nepieciešams liels temperatūras gradients, kas nav viegli reālās lietojumprogrammās. Aukstā puse jāatdzesē ar gaisu vai ūdeni. Siltummaiņi tiek izmantoti abās moduļu pusēs, lai apgādātu šo apkuri un dzesēšanu.

6. solis: termoelektriskā gaisma

Image
Image
Termoelektriskā gaisma
Termoelektriskā gaisma

Tipiskā TEG efektivitāte ir aptuveni 5–8%. Vecākas ierīces izmantoja bimetāla savienojumus un bija lielgabarīta. Jaunākajās ierīcēs atkarībā no temperatūras tiek izmantoti ļoti leģēti pusvadītāji, kas izgatavoti no bismuta telurīda (Bi2Te3), svina telurīda (PbTe), kalcija mangāna oksīda (Ca2Mn3O8) vai to kombinācijām. Šīs ir cietvielu ierīces, un atšķirībā no dinamo nav kustīgu detaļu, izņemot gadījumus, kad ir ventilators vai sūknis. Lai apspriestu faktorus, kas nosaka un ierobežo efektivitāti, kā arī centienus uzlabot efektivitāti, skatiet rakstu Termoelektriskie materiāli - Ierīces efektivitāte.

Paldies par jūsu laiku un pievienojieties man youtube kanālā!

Ieteicams: