[实用新型]一种温差发电装置有效
申请号: | 201720885522.3 | 申请日: | 2017-07-20 |
公开(公告)号: | CN207475432U | 公开(公告)日: | 2018-06-08 |
发明(设计)人: | 李云香 | 申请(专利权)人: | 李云香 |
主分类号: | H02N11/00 | 分类号: | H02N11/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 423000 湖南省郴*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 导体 导体网 温差发电装置 温差发电片 绝缘介质 热源 温差 电解质 本实用新型 对外做功 正负电极 发电 绝缘网 单片 | ||
本实用新型公开了一种温差发电装置,包括:第一导体(1)、第二导体(2),第一导体(1)与第二导体(2)之间设置有绝缘介质(5),绝缘介质(5)与第二导体(2)之间设置有导体网(3)和电解质(4),导体网(3)与第二导体(2)之间设置有绝缘网(6),第一导体(1)与第二导体(2)或导体网(3)通过导线加上电压,导体网(3)与所述第二导体(2)通过导线引出正负电极对外做功。其特点是工艺简单,非常适合利用分布范围广、温差小的热源来发电。解决了现有温差发电片工艺复杂,单片温差发电片较小,难以利用分布范围广、温差小的热源用于发电的问题。
技术领域
本发明涉及发电设备技术领域,更具体的是涉及一种温差发电装置。
背景技术
温差发电是一种新型的发电方式,它是利用塞贝克效应将热能直接转换为电能,当两种不同金属(或半导体)连接成一个闭合回路,将它们的接点放到两个温度不同的地方,则总的热电效应(又称温差电效应)将同时发生的四种不同效应:塞贝克效应、珀尔帖效应、汤姆逊效应(Thomson effect)、焦耳效应(Joule effect)。其中,前三种效应是电和热可以相互转换的可逆效应。而另外一种效应即焦耳效应则是不可逆效应。这四种效应构成了温差电研究的理论基础。
1821年Seebeck发现塞贝克效应以来,国外对温差发电进行了大量的研究,1947年,第一台温差发电器问世效率仅为1.5%,在随后的几十年中温差发电机成功用于航天飞机、军事和远洋探索上,20世纪80年代初,在美国完成500~1000W军用温差发电机的研制同时日本武装部队开展了一列以“固体废物燃烧能源回收研究计划”为题的政府计划,研究用于固体废物焚烧炉的废热发电技术,将透平机和温差发电机结合,实现不同规模垃圾焚烧热的最大利用。
由于独特的优势,温差发电技术近年来民用领域的应用同样发展迅速。但目前用于温差发电的温差发电片,单片面积比较小,结构工艺复杂,成本较高;要想获得较大的功率往往需要多片联合工作,特别是在利用分布广温差低的太阳辐射所产生的热能时,不仅需要海量温差片联合工作,其效率还比较低,非常的不经济。
发明内容
为解决上述问题,本发明特别涉及一种温差发电装置,所使用的温差发电装置,其受热面和散热面更大,能充分利用分布范围宽且温差较低的热能,且本装置结构简单,制造工艺简单,成本较低,效率较高。
技术方案如下:
如图1所示,一种温差发电装置包括:第一导体1、第二导体2,第一导体1与第二导体2之间设置有绝缘介质5,绝缘介质5与第二导体2之间设置有导体网3和导电液4,第一导体1与第二导体2或导体网3或导电液4通过导线加有电压,导体网3与所述第二导体2通过导线引出正负电极。
原理如下:
如图3所示,当给第一导体1与第二导体2施加电压时,导电液4中会出现未配对离子11,所述未配对离子11在导体网3到第二导体2之间呈玻尔兹曼分布,又由于第一导体1与第二导2体间有温差,会自发进行热传递,从而使导电液4中形成环流15(类似于烧开水但水未沸腾却也会上下翻滚形成环流),所述环流15推动导电液4中的未配对离子11做定向运动,使得导体网3与第二导体2之间形成电压,通过导线连线接导体网3和第二导体2和负载RL,从而驱动负载RL对外做工。
实验证明:
第一导体1与第二导体2温度越高,温差越大,可输出功率越大。
给第一导体1与第二导体2施加的直流电压越高,且绝缘介质5未被击穿时,可输出功率越大。
给第一导体1与第二导体2施加的直流电压相同时,第一导体1、第二导体2、导体网3正对面积越大,可输出功率越大。
给第一导体1与第二导体2施加直流电压相同时,第一导体1与导体网3越靠近,即绝缘介质5越薄,且绝缘介质5未被击穿时,可输出功率越大。
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