影响温差发电效率的因素有哪些,与温差大小有关吗
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发布时间:2022-05-03 08:59
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热心网友
时间:2023-10-17 19:54
温差发电目前来说包括海水温差发电(工质推动汽轮机做功发电)和半导体温差发电片的应用。
海水温差发电的话,在冷热海水流速一定的情况下,温差的大小直接影响发电效率。
半导体温差发电片应用的话,按照Seebeck效应来说,只要存在温差就能发电,但指的是存在温差电动势,也就是在Seebeck系数不变的情况下,温差越大,温差电动势也就越大,但能否产生对应的理论电量,必须参考热流密度,热流量和冷端的热沉换热系数。
半导体温差发电过程中的热力学问题是很复杂的,但可以简单的从物理学角度理解为:向P型半导体热端提供能量(热能),载流子(电子)吸热逸出往冷端扩散和定向移动,从而产生温差电动势和电流。
1.
在热流密度和冷端的热沉换热系数不变的情况下,温差增大,温差电动势随之增大,但电流下降。
2.
在温差不变的情况下,增大热流密度(同时加大冷端的热沉换热系数)到一定的值,可提高10%-25%的发电效率(视材料而定)。
3.
在温差和热流密度不变的情况下,加大冷端的热沉换热系数,电压不变,电流增加。
4.
电偶臂越长,其内部温度达到平衡所需的时间越长,内阻增大,导致电流变小。
5.
电偶臂截面面积越大,内阻越小,电流增大。
按现在的技术来看,因为材料问题,民用市场能买到的温差发电片的热电转换效率只有4-8%左右,实用性不高。
热心网友
时间:2023-10-17 19:54
温差发电目前来说包括海水温差发电(工质推动汽轮机做功发电)和半导体温差发电片的应用。
海水温差发电的话,在冷热海水流速一定的情况下,温差的大小直接影响发电效率。
半导体温差发电片应用的话,按照Seebeck效应来说,只要存在温差就能发电,但指的是存在温差电动势,也就是在Seebeck系数不变的情况下,温差越大,温差电动势也就越大,但能否产生对应的理论电量,必须参考热流密度,热流量和冷端的热沉换热系数。
半导体温差发电过程中的热力学问题是很复杂的,但可以简单的从物理学角度理解为:向P型半导体热端提供能量(热能),载流子(电子)吸热逸出往冷端扩散和定向移动,从而产生温差电动势和电流。
1.
在热流密度和冷端的热沉换热系数不变的情况下,温差增大,温差电动势随之增大,但电流下降。
2.
在温差不变的情况下,增大热流密度(同时加大冷端的热沉换热系数)到一定的值,可提高10%-25%的发电效率(视材料而定)。
3.
在温差和热流密度不变的情况下,加大冷端的热沉换热系数,电压不变,电流增加。
4.
电偶臂越长,其内部温度达到平衡所需的时间越长,内阻增大,导致电流变小。
5.
电偶臂截面面积越大,内阻越小,电流增大。
按现在的技术来看,因为材料问题,民用市场能买到的温差发电片的热电转换效率只有4-8%左右,实用性不高。
热心网友
时间:2023-10-17 19:54
温差发电目前来说包括海水温差发电(工质推动汽轮机做功发电)和半导体温差发电片的应用。
海水温差发电的话,在冷热海水流速一定的情况下,温差的大小直接影响发电效率。
半导体温差发电片应用的话,按照Seebeck效应来说,只要存在温差就能发电,但指的是存在温差电动势,也就是在Seebeck系数不变的情况下,温差越大,温差电动势也就越大,但能否产生对应的理论电量,必须参考热流密度,热流量和冷端的热沉换热系数。
半导体温差发电过程中的热力学问题是很复杂的,但可以简单的从物理学角度理解为:向P型半导体热端提供能量(热能),载流子(电子)吸热逸出往冷端扩散和定向移动,从而产生温差电动势和电流。
1.
在热流密度和冷端的热沉换热系数不变的情况下,温差增大,温差电动势随之增大,但电流下降。
2.
在温差不变的情况下,增大热流密度(同时加大冷端的热沉换热系数)到一定的值,可提高10%-25%的发电效率(视材料而定)。
3.
在温差和热流密度不变的情况下,加大冷端的热沉换热系数,电压不变,电流增加。
4.
电偶臂越长,其内部温度达到平衡所需的时间越长,内阻增大,导致电流变小。
5.
电偶臂截面面积越大,内阻越小,电流增大。
按现在的技术来看,因为材料问题,民用市场能买到的温差发电片的热电转换效率只有4-8%左右,实用性不高。
影响温差发电效率的因素有哪些,与温差大小有关吗。
金属材料性质:电势随温度的变化情况。当然还有这个金属的形状,杂质,还有合金因素。与温差大小有关,你得到搜索相关的资料,因为日本已经尝试实用了
影响温差发电效率的因素有哪些,与温差大小有关吗
海水温差发电的话,在冷热海水流速一定的情况下,温差的大小直接影响发电效率。半导体温差发电片应用的话,按照Seebeck效应来说,只要存在温差就能发电,但指的是存在温差电动势,也就是在Seebeck系数不变的情况下,温差越大,温差电动势也就越大,但能否产生对应的理论电量,必须参考热流密度,热流量和冷端...
一个温差发电片能发多少电
该发电能力取决于多种因素,如温差大小、散热条件、工作流体等。一般来说,温差发电片的发电功率与其面积和温差有关。对于小面积的温差发电片,如30mm×30mm规格的产品,其实际输出功率可以达到5W左右。而如果使用更大面积的温差发电片,如40mm×40mm规格的产品,其输出功率可能会达到11W左右。然而,需要注意...
温差发电效率低原因
1. 温差发电效率低的其中一个原因是海水温差较小。2. 海洋温差作为一种能源,其潜力巨大,但目前无法大规模商业化应用的主要障碍是循环热效率低下。3. 为了提高海洋温差能量转换系统(OTEC)的循环热效率,最有效的措施是增加冷热海水的温差。4. 实践中的挑战是,为了实现有效的能量转换,温海水与冷海...
温差发电效率低原因
温差发电技术能够将热能直接转换为电能,其基础是热电效应。当两种不同的金属或半导体材料连接在一起,且两端温度不同时,就会产生电势差。这个电势差的大小取决于热电对(Seebeck coefficient)和温差的大小,并且遵循洛伦兹定律。只要有足够大的温差,就能通过热电效应产生电能。温差发电系统由热电对模块、散热...
温差发电 效率低原因
温差发电效率低原因:海水温差低。海洋温差能与现有的生物化学能和核能相比,不能大规模商业化应用的主要原因是循环热效率低。提高OTEC系统循环热效率最有效的途径是提高冷、温海水的温差,温海水与冷海水的温度差至少要在20℃以上才能实现海洋温差发电。按海水表面25℃的平均温度计算,5℃左右的冷海水一般...
温差发电原理
温差发电原理如下:温差发电(Thermoelectric Generator,TEG)是一种能够将热能转化为电能的技术。其原理是基于热电效应,即两端温度差异导致的电势差。
从多个角度回答对于温差发电如何提高热机效率?为什么?
1、保证活塞滑动灵活,并且密封性好。2、保证喷头无损,喷雾均匀。3、连杆转轴等处摩擦小。温差发电是一种特殊的热力学方法,它的发电效率取决于温差的大小和工艺的有效性,通常越大的温差越有利于发电。温差发电是指利用海水的温差进行发电,表层水温度比深层或底层水高得多。
温差发电原理是什么?
温差发电的原理基于电子的扩散速度与温度之间的关系。当两种金属的温度存在差异时,电子会从温度较高的金属流向温度较低的一侧,因为电子的扩散速度与温度成正比。这种电子流动会在金属的两端形成电位差,即所谓的温差电动势。温差发电主要依赖于帕尔贴效应,这是一种固态元件的基础,它的逆效应被称为塞贝克...
热电效应发电效率高不高 热电偶的热电效应是什么意思
热电效应是指在温差存在的情况下,导体中的电子因温度差异而产生的电势差现象。这种现象是由热电材料的特性决定的,其中最常见的热电材料包括铜、铋、硒化铋等。1.2 热电效应发电效率的影响因素 热电效应发电效率受多种因素影响,主要包括热电材料的性能、温差大小、热电材料的结构和制备工艺等。其中,热电...