Inhoudsopgave:

Hoe maak je een thermo-elektrische generator thuis plannen: 6 stappen (met afbeeldingen) Antwoorden op al uw "Hoe?"
Hoe maak je een thermo-elektrische generator thuis plannen: 6 stappen (met afbeeldingen) Antwoorden op al uw "Hoe?"

Video: Hoe maak je een thermo-elektrische generator thuis plannen: 6 stappen (met afbeeldingen) Antwoorden op al uw "Hoe?"

Video: Hoe maak je een thermo-elektrische generator thuis plannen: 6 stappen (met afbeeldingen) Antwoorden op al uw
Video: Salderen is helemaal niet nodig om zonnepanelen rendabel te houden 2024, September
Anonim
Hoe maak je een Thermo-elektrische Generator Thuis Plannen
Hoe maak je een Thermo-elektrische Generator Thuis Plannen

Hoe maak je een thermo-elektrische generator thuis plannen?

Het thermo-elektrisch effect is de directe omzetting van temperatuurverschillen in elektrische spanning en vice versa via een thermokoppel. Een thermo-elektrisch apparaat creëert een spanning wanneer er aan elke kant een andere temperatuur is.

Stap 1: Thermo-elektriciteit

Thermo-elektriciteit
Thermo-elektriciteit

Een thermo-elektrische generator (TEG), ook wel een Seebeck-generator genoemd, is een apparaat in vaste toestand dat warmteflux (temperatuurverschillen) rechtstreeks omzet in elektrische energie via een fenomeen dat het Seebeck-effect wordt genoemd (een vorm van thermo-elektrisch effect). Thermo-elektrische generatoren werken als warmtemotoren, maar zijn minder omvangrijk en hebben geen bewegende delen. TEG's zijn echter doorgaans duurder en minder efficiënt.

Omgekeerd, wanneer er een spanning op wordt toegepast, ontstaat er een temperatuurverschil. Op atomaire schaal zorgt een toegepaste temperatuurgradiënt ervoor dat ladingsdragers in het materiaal van de warme kant naar de koude kant diffunderen.

Stap 2: Thermo-elektrische generatorset

Thermo-elektrische generatorset
Thermo-elektrische generatorset

Voor deze thermo-elektrische generator heeft u nodig: Een thermo-elektrische module of Peltier-module: HIER

Een 1w led: HIER

Aluminium radiatoren

DC-DC boost-converter: Hier:

Nu moeten we alle onderdelen in elkaar zetten. Het is heel eenvoudig, geen speciale vaardigheden vereist. Plaats de kaars in het midden en je bent klaar om ongeveer 4 uur elektriciteit op te wekken met slechts één theelichtkaars.

Stap 3: Meer componenten nodig

Meer componenten vereist
Meer componenten vereist
Meer componenten vereist
Meer componenten vereist

Om deze thermo-elektrische generator te maken, hebben we meer componenten nodig

-Metalen penhouder om de radiatoren en Peltier-cel te ondersteunen

-Een dc-dc boost-converter 0,9v naar 5v niet de gewone van 3,5-5v

En we zullen alle componenten als volgt monteren:

De Peltier-cel/cellen tussen de aluminium radiatoren, de kleine zal de warme kant zijn en de grotere de koude kant, na wat experimenteren kwam ik erachter dat je de Peltier-cellen het beste kunt plaatsen met de nummers naar de koude kant en de draden zullen bevestig ze aan de dc-dc boost-convertermodule. Onze belasting zal een 1w led-lamp zijn.

Stap 4: Thermo-elektrische generatoren Speks

Thermo-elektrische generatoren Speks
Thermo-elektrische generatoren Speks
Thermo-elektrische generatoren Speks
Thermo-elektrische generatoren Speks

We staan op het punt om onze thermo-elektrische generator aan te zetten, maar eerst zal ik je wat metingen vertellen

De kortsluitstroom voor één cel is 0.2A en de spanning 1, 3V dit zonder ventilatie

maar we moeten er rekening mee houden dat als we in gedachten hebben om meerdere cellen in serie te zetten, de weerstand zal toenemen

en zal niet dezelfde hoeveelheid stroom krijgen, dit type Peltier heeft een interne weerstand van 2-4 ohm,

Stap 5: Looptijd van deze kaarsengenerator

Looptijd van deze kaarsengenerator
Looptijd van deze kaarsengenerator

Plaats de kaars in het midden en je bent klaar om ongeveer 4 uur elektriciteit op te wekken met slechts één theelichtkaars.

Met behulp van thermo-elektrische modules wekt een thermo-elektrisch systeem stroom op door warmte op te nemen van een bron zoals een heet rookkanaal. Om dat te doen, heeft het systeem een grote temperatuurgradiënt nodig, wat niet eenvoudig is in real-world toepassingen. De koude kant moet worden gekoeld met lucht of water. Aan weerszijden van de modules worden warmtewisselaars gebruikt om deze verwarming en koeling te leveren.

Stap 6: Thermo-elektrisch licht

Image
Image
Thermo-elektrisch licht
Thermo-elektrisch licht

De typische efficiëntie van TEG's is ongeveer 5-8%. Oudere apparaten gebruikten bimetaalverbindingen en waren omvangrijk. Meer recente apparaten gebruiken sterk gedoteerde halfgeleiders gemaakt van bismuttelluride (Bi2Te3), loodtelluride (PbTe), calciummangaanoxide (Ca2Mn3O8) of combinaties daarvan, afhankelijk van de temperatuur. Dit zijn solid-state apparaten en hebben in tegenstelling tot dynamo's geen bewegende delen, met af en toe een uitzondering van een ventilator of pomp. Voor een bespreking van de factoren die de efficiëntie bepalen en beperken, en de voortdurende inspanningen om de efficiëntie te verbeteren, zie het artikel Thermo-elektrische materialen - Apparaatefficiëntie.

Bedankt voor je tijd en sluit me aan bij het YouTube-kanaal!

Aanbevolen: