Obsah:

Jak vyrobit termoelektrický generátor doma Plány: 6 kroků (s obrázky)
Jak vyrobit termoelektrický generátor doma Plány: 6 kroků (s obrázky)

Video: Jak vyrobit termoelektrický generátor doma Plány: 6 kroků (s obrázky)

Video: Jak vyrobit termoelektrický generátor doma Plány: 6 kroků (s obrázky)
Video: 6. pravidelná telekonference o kosmonautice 2024, Září
Anonim
Jak vyrobit termoelektrický generátor v domácích plánech
Jak vyrobit termoelektrický generátor v domácích plánech

Jak vyrobit termoelektrický generátor doma plány

Termoelektrický efekt je přímá přeměna teplotních rozdílů na elektrické napětí a naopak pomocí termočlánku. Termoelektrické zařízení vytváří napětí, když je na každé straně jiná teplota.

Krok 1: Termoelektřina

Termoelektřina
Termoelektřina

Termoelektrický generátor (TEG), také nazývaný Seebeckův generátor, je zařízení v pevné fázi, které převádí tepelný tok (teplotní rozdíly) přímo na elektrickou energii prostřednictvím jevu, který se nazývá Seebeckův efekt (forma termoelektrického jevu). Termoelektrické generátory fungují jako tepelné motory, ale jsou méně objemné a nemají žádné pohyblivé části. TEG jsou však obvykle dražší a méně účinné.

A naopak, když je na něj aplikováno napětí, vytvoří teplotní rozdíl. V atomovém měřítku aplikovaný teplotní gradient způsobí, že nosiče náboje v materiálu difundují z horké strany na studenou stranu.

Krok 2: Sada termoelektrického generátoru

Sada termoelektrického generátoru
Sada termoelektrického generátoru

Pro tento termoelektrický generátor budete potřebovat: Termoelektrický modul nebo Peltierův modul: ZDE

LED 1w: ZDE

Hliníkové radiátory

DC-DC boost konvertor: Zde

Nyní musíme sestavit všechny díly velmi snadno, nejsou nutné žádné speciální dovednosti, umístěte svíčku doprostřed a jste připraveni vyrábět elektřinu přibližně 4 hodiny s jedinou svíčkou na čajovou svíčku.

Krok 3: Vyžadovány další součásti

Vyžadovány další součásti
Vyžadovány další součásti
Vyžadovány další součásti
Vyžadovány další součásti

K výrobě tohoto termoelektrického generátoru budeme potřebovat více komponent

-Kovový držák pera k udržení radiátorů a Peltierovy buňky

-A DC-DC Boost Converter 0.9v to 5v not the normal one from 3.5-5v

A všechny součásti sestavíme následovně:

Peltierův článek/články mezi hliníkovými radiátory, malý bude horká strana a větší studená strana, po experimentování jsem zjistil, že nejlepší je umístit Peltierovy články čísly obrácenými ke studené straně a dráty budou připojte je k modulu převaděče DC-DC. Naše zátěž bude 1w LED žárovka.

Krok 4: Specifikace termoelektrických generátorů

Specifikace termoelektrických generátorů
Specifikace termoelektrických generátorů
Specifikace termoelektrických generátorů
Specifikace termoelektrických generátorů

Jsme blízko ke spuštění našeho termoelektrického generátoru, ale nejprve vám řeknu několik měření

Zkratový proud pro jeden článek je 0,2 A a napětí 1, 3 V bez větrání

ale musíme vzít v úvahu, pokud máme v úmyslu dát více buněk do série, odpor se přidá

a nedostane stejné množství proudu, tento typ Peltier má vnitřní odpor 2–4 ohmy,

Krok 5: Provozní doba tohoto generátoru svíček

Doba chodu tohoto generátoru svíček
Doba chodu tohoto generátoru svíček

Umístěte svíčku doprostřed a jste připraveni vyrábět elektřinu přibližně 4 hodiny pouze s jednou čajovou svíčkou.

Pomocí termoelektrických modulů vyrábí termoelektrický systém energii odebíráním tepla ze zdroje, jako je horký spalinový odvod. Aby to mohl udělat, potřebuje systém velký teplotní gradient, což není v aplikacích v reálném světě snadné. Studená strana musí být chlazena vzduchem nebo vodou. K napájení tohoto vytápění a chlazení jsou na obou stranách modulů použity výměníky tepla.

Krok 6: Termoelektrické světlo

Image
Image
Termoelektrické světlo
Termoelektrické světlo

Typická účinnost TEG je kolem 5–8%. Starší zařízení používala bimetalové spoje a byla objemná. Novější zařízení používají vysoce dopované polovodiče vyrobené z teluridu vizmutu (Bi2Te3), teluridu olova (PbTe), oxidu vápenatého manganu (Ca2Mn3O8) nebo jejich kombinací v závislosti na teplotě. Jedná se o polovodičová zařízení a na rozdíl od dynam nemají žádné pohyblivé části, s občasnou výjimkou ventilátoru nebo čerpadla. Diskuse o faktorech určujících a omezujících účinnost a pokračující úsilí o zvýšení účinnosti najdete v článku Termoelektrické materiály - účinnost zařízení.

Děkujeme za váš čas a připojte se ke mně na kanálu YouTube!

Doporučuje: