Obsah:

Ako vyrobiť termoelektrický generátor doma plány: 6 krokov (s obrázkami)
Ako vyrobiť termoelektrický generátor doma plány: 6 krokov (s obrázkami)

Video: Ako vyrobiť termoelektrický generátor doma plány: 6 krokov (s obrázkami)

Video: Ako vyrobiť termoelektrický generátor doma plány: 6 krokov (s obrázkami)
Video: Возможна ли свободная энергия? Мы тестируем этот двигатель бесконечной энергии. 2024, Septembra
Anonim
Ako vyrobiť termoelektrický generátor v domácich plánoch
Ako vyrobiť termoelektrický generátor v domácich plánoch

Ako vyrobiť termoelektrický generátor doma

Termoelektrický efekt je priama premena teplotných rozdielov na elektrické napätie a naopak pomocou termočlánku. Termoelektrické zariadenie vytvára napätie, keď je na každej strane iná teplota.

Krok 1: Termoelektrika

Termoelektrika
Termoelektrika

Termoelektrický generátor (TEG), tiež nazývaný Seebeckov generátor, je polovodičové zariadenie, ktoré prevádza tepelný tok (teplotné rozdiely) priamo na elektrickú energiu prostredníctvom fenoménu nazývaného Seebeckov efekt (forma termoelektrického efektu). Termoelektrické generátory fungujú ako tepelné motory, ale sú menej objemné a neobsahujú žiadne pohyblivé časti. TEG sú však spravidla drahšie a menej účinné.

Naopak, keď je naň privedené napätie, vytvorí to teplotný rozdiel. V atómovom meradle aplikovaný teplotný gradient spôsobuje, že nosiče náboja v materiáli difundujú z horúcej strany na studenú stranu.

Krok 2: Sada termoelektrického generátora

Sada termoelektrického generátora
Sada termoelektrického generátora

Na tento termoelektrický generátor budete potrebovať: Termoelektrický modul alebo Peltierov modul: TU

LED dióda 1 W: TU

Hliníkové radiátory

DC-DC zosilňovač: Tu

Teraz musíme zostaviť všetky diely veľmi jednoducho, nie sú potrebné žiadne špeciálne schopnosti. Umiestnite sviečku uprostred a ste pripravení vyrábať elektrickú energiu približne 4 hodiny s jedinou sviečkou na čaj.

Krok 3: Vyžadujú sa ďalšie komponenty

Vyžadujú sa ďalšie komponenty
Vyžadujú sa ďalšie komponenty
Vyžadujú sa ďalšie komponenty
Vyžadujú sa ďalšie komponenty

Na výrobu tohto termoelektrického generátora budeme potrebovať viac komponentov

-Kovový držiak pera na udržanie radiátorov a Peltierovej bunky

-A DC-DC zosilňovač zosilňovača 0,9v na 5v nie je bežný z 3,5-5v

A všetky komponenty zostavíme nasledovne:

Peltierov článok/články medzi hliníkovými radiátormi, malý bude horúca strana a väčší studená strana, po experimentovaní som zistil, že najlepšie je umiestniť Peltierove články číslami obrátenými na studenú stranu a drôty budú pripojte ich k modulu konvertora zosilnenia DC-DC. Naše zaťaženie bude 1w LED žiarovka.

Krok 4: Špecifikácie termoelektrických generátorov

Špecifikácie termoelektrických generátorov
Špecifikácie termoelektrických generátorov
Špecifikácie termoelektrických generátorov
Špecifikácie termoelektrických generátorov

Sme blízko k spusteniu nášho termoelektrického generátora, ale najskôr vám poviem niekoľko meraní

Skratový prúd pre jeden článok je 0,2 A a napätie 1, 3 V je toto bez vetrania

ale musíme vziať do úvahy, ak máme na mysli zaradenie viacerých buniek do série, odpor sa zvýši

a nedostane rovnaké množstvo prúdu, aký má tento typ Peltier 2-4 ohmový vnútorný odpor,

Krok 5: Prevádzková doba tohto generátora sviečok

Prevádzková doba tohto generátora sviečok
Prevádzková doba tohto generátora sviečok

Umiestnite sviečku doprostred a ste pripravení vyrábať elektrickú energiu približne 4 hodiny iba s jednou čajovou sviečkou.

Použitím termoelektrických modulov termoelektrický systém generuje elektrickú energiu tým, že odoberá teplo zo zdroja, akým je napríklad horúci dymovod. Aby to mohol urobiť, systém potrebuje veľký teplotný gradient, čo nie je v aplikáciách v reálnom svete jednoduché. Studená strana musí byť chladená vzduchom alebo vodou. Na napájanie tohto vykurovania a chladenia sa na oboch stranách modulov používajú výmenníky tepla.

Krok 6: Termoelektrické svetlo

Image
Image
Termoelektrické svetlo
Termoelektrické svetlo

Typická účinnosť TEG je okolo 5 - 8%. Staršie zariadenia používali bimetalické križovatky a boli objemné. Novšie zariadenia používajú v závislosti od teploty vysoko dopované polovodiče vyrobené z teluridu bizmutu (Bi2Te3), teluridu olova (PbTe), oxidu vápenatého a mangánu (Ca2Mn3O8) alebo ich kombinácií. Jedná sa o polovodičové zariadenia a na rozdiel od dynama nemajú žiadne pohyblivé časti, s príležitostnou výnimkou ventilátora alebo čerpadla. Diskusiu o faktoroch určujúcich a obmedzujúcich účinnosť a pokračujúcom úsilí o zvýšenie účinnosti nájdete v článku Termoelektrické materiály - Účinnosť zariadenia.

Ďakujem za váš čas a pridajte sa ku mne na kanáli youtube!

Odporúča: