Cтраница 1
Термоэлектрическая цепь из трех и более проводников. [1]
Термоэлектрическая цепь имеет спай /, покрытий гигроскопическим материалом; второй спай 2 оголен. Потоки сухого и влажного газа поступают в две половины измерительной камеры датчика. Реле времени с помощью трехходовых кранов автоматически переключают газовые потоки через промежутки, достаточные ( при данной скорости газа) для достижения гигротермиче-ского равновесия между газом и сорбентом в колонне. [2]
Подобная термоэлектрическая цепь, составленная из двух проводников ( термоэлектродов), называется термопарой. [3]
![]() |
Явление Зеебека было. [4] |
Замыкание термоэлектрической цепи приводит к появлению тока, сопровождающемуся рядом тепловых эффектов, о которых будет идти речь ниже. Если условиться считать положительным тот проводник, к которому идет ток через горячий спай, а отрицательным-другой, то все проводники I рода могут быть расположены в ряд, аналогичный ряду Вольта и относящийся к определенной температуре. Место проводника в этом ряду может меняться с изменением температуры. [5]
Однако в термоэлектрической цепи неизбежно возникают и необратимые явления теплопроводности, и выделения джоулевой теплоты. Если последним, как мы увидим, можно пренебречь при предельно слабых токах, то теплопроводность переносит количества тепла того же порядка, что и теплота Пельтье, а иногда и значительно большие. [6]
Однако в термоэлектрической цепи неизбежно возникают и необратимые явления теплопроводности и джоулевой теплоты. Если последним можно пренебречь при предельно слабых токах, то теплопроводность переносит количества тепла того же порядка, а иногда и значительно больше, чем теплота Пельтье. [7]
![]() |
Термоэлектрическая цепь с малым сопротивлением. [8] |
Для этого замкнутую термоэлектрическую цепь нужно осуществить так, чтобы она имела малое сопротивление. [9]
Авенариуса справедлив для большинства термоэлектрических цепей в области нормальных и высоких температур. Но этот закон становится неточным при низких температурах и совершенно неприменим при температурах жидкого воздуха. [11]
Указанное положение справедливо для термоэлектрической цепи, состоящей из любого числа разнородных проводников. [12]
Несмотря на то что теория термоэлектрических цепей может быть выведена из термодинамических принципов и количественно объяснена с точки зрения электронной теории металлов, точные соотношения между составом или структурой проводников и их термоэлектрическими свойствами не установлены. [13]
![]() |
Цепь с третьим проводником С, включенным в спай ТЭП.| Цепь с третьим проводником С, включенным в термоэлектрод ТЭП. [14] |
В связи с этим в термоэлектрической цепи желательно применять проводники, незначительно различающиеся по термоэлектрическим свойствам от термоэлектродов ТЭП. [15]