Cтраница 2
Термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи, магнитогидродинамические генераторы и квантовые преобразователи представляют собой двух-температурные установки, причем поддержание рабочей температуры осуществляется в ряде случаев посредством сжигания топлива. Наличие двух температурных уровней обусловливает циклический характер работы энергетической установки с подобным преобразователем и сближает такую установку с тепловым двигателем. С точки зрения технологии указанное отличие может оказаться важным, однако принципиального значения в термодинамическом смысле оно не имеет. [16]
Термоэлектрические генераторы состоят из большого количества ТЭЭЛ, соединенных последовательно или параллельно. [17]
Термоэлектрические генераторы ( ТЭГ) являются устройствами прямого преобразования тепловой энергии в электрическую при помощи термоэлементов. Эти устройства предназначены для малой энергетики и обычно имеют мощность от долей ватт до нескольких киловатт. Имеются разработки генераторов в несколько десятков и сотен киловатт. [18]
Термоэлектрические генераторы могут работать на воде, под водой, в космосе, на поверхности Луны и других планет в отсутствие освещения Солнцем, на наземных транспортных установках и в труднодоступных районах в качестве основных и вспомогательных источников тока двигательных систем, источников тека для осветительной и радиоаппаратуры, для систем катодной защиты газо - и нефтепроводов и других целей. Тепло от термоэлементов может отводиться к любой твердой, жидкой или газообразной среде, в том числе к морской воде, окружающему воздуху, путем теплопроводности, конвекции или излучения в окружающее пространство. [19]
![]() |
Конструкция термоэлектрогенератора атомной термоэлектрической установки мощностью 100 кет. [20] |
Термоэлектрический генератор установки, показанный на рис. 154, расположен по периферии вокруг среднего корпуса и состоит из трех секций, набранных из плоских термобатарей. [21]
Термоэлектрические генераторы содержат обычно сотни и тысячи ТЭЭЛ и еще большее количество спаев и соединений, каждый из которых может быть причиной нарушения работы ТЭГ. [22]
Термоэлектрические генераторы большой мощности, например с атомным реактором в качестве источника тепла, должны иметь минимальные массо-габаритные характеристики. С этой целью генераторы выполняются в виде самостоятельных электрогенерирующих блоков, отделенных от источника и приемника тепла. Для теплопередачи используются теплоносители ( вода, пар, жидкий металл и т.п.), обеспечивающие высокие коэффициенты теплообмена. Термоэлементы и теплопроводы компонуются в виде трубных модулей, из которых составляются блоки ТЭГ. [23]
![]() |
Зависимость между разрядным током и длительностью разряда кадмиево-никелевых малогабаритных аккумуляторных элементов типов Д и ЦНК и батарей из таких элементов, соединенных последовательно. [24] |
Термоэлектрическими генераторами ( термоэлектрогенераторами) называют приборы, непосредственно преобразующие тепловую энергию в электрическую. Источниками тепловой энергии в термоэлектрогенераторах для питания радиоаппаратуры обычно являются керосиновые лампы или керогазы. [25]
![]() |
Принцип действия термоэлектрической батареи. [26] |
Конструкция термоэлектрического генератора ( термобатареи с нагревателем) должна обеспечивать достаточно высокий кпд использования нагревателя и хорошие условия охлаждения холодных спаев. [27]
![]() |
Схема термоэлемента на полупроводниках. [28] |
Схема термоэлектрического генератора показана на рис. 8.54. На горячем ( с температурой 7) спае двух полупроводниковых материалов ( вверху расположен полупроводник р-типа, внизу - полупроводник п-типа) электроны переходят из валентной зоны в зону проводимости и перемещаются к холодному спаю с температурой Тг, а затем переходят в примесную зону полупроводника / э-типа. В результате в цепи протекает электрический ток по направлению часовой стрелки. [29]
![]() |
Схема термоэлектронного генератора батареи. [30] |