Горячий спай - термоэлемент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Скромность украшает человека, нескромность - женщину. Законы Мерфи (еще...)

Горячий спай - термоэлемент

Cтраница 3


Эта же фирма разработала проект реакторного генератора мощностью 100 кВт, в котором в качестве теплоносителя используются пары фосфида серы P4S3, которые конденсируются на горячих спаях термоэлементов. В литературе описаны и другие аналогичные проекты.  [31]

В отличие от описанного выше столика, в котором съем тепла с горячих спаев термоэлементов осуществляется конвекционным путем в окружающую среду, конструкция столика предусматривает водяное охлаждение горячих спаев термоэлементов.  [32]

33 Появление термо-э. д. с. из-за температурной зависимости контактной разности потенциалов при коротком замыкании ветвей термоэлемента и энергетические диаграммы спаев, находящихся при разных температурах. [33]

Диффузия, например, электронов в п-ветви может происходить только от горячего конца именно / г-ветви к холодному и не может происходить в р-ветвь, так как переходу электронов в р-ветвь препятствует потенциальный барьер горячего спая термоэлемента. Аналогично дырки могут диффундировать только по р-ветви к холодному ее концу.  [34]

35 Результаты испытания термоэлектрического охладителя молока. [35]

Выполненные таким образом узлы термобатареи крепится через тонкие резиновые прокладки 6 к системе теплоотвода 7, представляющей собой дюралюминиевую плату, в которой имеется ряд спирально выполненных каналов 8, по которым проходит вода, снимающая тепло с горячих спаев термоэлементов. Крайние коммутационные пластины термобатареи присоединяются к токове-дущим стержням 9, посредством которых отдельные секции соединяются друг с другом последовательно. Такая конструкция термоэлектрической секции позволяет легко осуществить их монтаж в приборе и в случае необходимости произвести замену при выходе из строя.  [36]

Если термоэлектрогенератор выполнен в виде единого блока с источником тепла ( газокамерный термоэлектрогенератор, термоэлектрогенератор, совмещенный с активной зоной ядерного реактора), для изменения его мощности достаточно осуществление регулирования изменением количества выделяемой тепловой энергии с соответствующим изменением температуры горячих спаев термоэлементов.  [37]

Каждая секция весом 20 кГ состоит из 432 цилиндрических термоэлементов длиной 63 5 мм, имеющих диаметр 107 мм. Горячие спаи термоэлементов в отличие от других конструкций охлаждаются непосредственно забортной водой. Это позволило значительно упростить установку.  [38]

39 Общий вид микроскопного столика для проходящего света третьего варианта. [39]

Коллектор холодных спаев 5 представляет собой хромированный медный диск с отверстием, на который помещается предметное стекло 6 с расположенным на нем исследуемым объектом. Теплосъем с горячих спаев термоэлемента осуществляется проточной водой, протекающей в кольцевом канале 7, сделанном в основании. Подключение питающего столик тока производится через клеммы 9, расположенные на двух частях основания.  [40]

В фокусе рефлектора помещается лишь один термоэлемент, установленный на металлической ножке, хорошо контактирующей с самим рефлектором. Сконцентрированные солнечные лучи падают на горячий спай термоэлемента и нагревают его. С холодного же спая тепло отводится непосредственно на металлический рефлектор. Таким образом, в этой конструкции рефлектор одновременно выполняет две функции - концентратора солнечных лучей и рассеивателя тепла в окружающее пространство.  [41]

Теоретически радиоактивные изотопы представляют собой идеальный источник тепловой энергии для термоэлектрогенераторов. Действительно, подвод теплоты к горячим спаям термоэлементов осуществляется в этом случае теплопроводностью непосредственно от источника теплоты. Благодаря этому исключается необходимость в использовании теплоносителей и средств, обеспечивающих их циркуляцию. Кроме того, радиоактивные изотопы позволяют обеспечить работу термоэлектрогенераторов в течение многих месяцев и лет без замены топлива.  [42]

43 Схема фото-термоэлектрогенератора. [43]

На рис. 3.10 показана принципиальная схема основного варианта. Солнечные лучи освещают фотоэлементы и нагревают горячие спаи термоэлементов до 200 - 250 С. Охлаждение холодных концов ТЭЭЛ производится рассеивающими радиаторами. Таким образом получается комбинированный генератор тока, который при заданной площади солнечного облучения вырабатывает электроэнергии больше, чем порознь фотоэлемент и термоэлемент.  [44]

Генератор без теплового регулирования имеет еще один ресурс повыше - - ния эффективности. Дело в том, что температура горячих спаев термоэлементов может выбираться тем выше, чем меньше ресурс его работы при этой температуре. Так как при работе ТЭГ без теплового регулирования Гг по мере уменьшения теплового потока снижается, то ее начальное значение ( а следовательно, и ДТо) может быть выбрано большим, чем при стационарных условиях в установке с тепловым регулированием.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5