ເຫມາະສໍາລັບເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ Atlas P165-5183 B1203-072
ການແນະນໍາຜະລິດຕະພັນ
ຜົນກະທົບດ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງເຊັນເຊີ
ວັດສະດຸ Semiconductor ມີທ່າແຮງດ້ານຄວາມຮ້ອນສູງແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນເພື່ອເຮັດຕູ້ເຢັນໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ. Fig. 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ thermocouple ປະກອບດ້ວຍສານ semiconductor n-type ແລະ p-type semiconductor. ສານ semiconductor N-type ແລະ semiconductor P-type ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປໃນ loop ໂດຍແຜ່ນທອງແດງແລະສາຍທອງແດງ, ແລະແຜ່ນທອງແດງແລະສາຍທອງແດງພຽງແຕ່ມີບົດບາດນໍາ. ໃນຈຸດນີ້, ຫນຶ່ງຕິດຕໍ່ກາຍເປັນຮ້ອນແລະຫນຶ່ງຕິດຕໍ່ກາຍເປັນເຢັນ. ຖ້າທິດທາງໃນປະຈຸບັນຖືກປີ້ນກັບກັນ, ການກະທໍາທີ່ເຢັນແລະຮ້ອນຢູ່ໃນຂໍ້ແມ່ນ reciprocal.
ຜົນຜະລິດຂອງຕູ້ເຢັນ thermoelectric ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ສະນັ້ນມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຂະຫນາດໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມງ່າຍດາຍແລະຄວາມສະດວກສະບາຍ, ມັນເຫມາະສົມຫຼາຍສໍາລັບພາກສະຫນາມຕູ້ເຢັນຈຸນລະພາກຫຼືສະຖານທີ່ເຢັນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ.
ພື້ນຖານທິດສະດີຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ thermoelectric ແມ່ນຜົນກະທົບ thermoelectric ຂອງແຂງ. ເມື່ອບໍ່ມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ, ມັນປະກອບມີຫ້າຜົນກະທົບ, ຄືການນໍາຄວາມຮ້ອນ, ການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ Joule, ຜົນກະທົບ Seebeck, Peltire ແລະຜົນກະທົບ Thomson.
ເຄື່ອງປັບອາກາດທົ່ວໄປແລະຕູ້ເຢັນໃຊ້ fluoride chloride ເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊັ້ນໂອໂຊນຖືກທໍາລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕູ້ເຢັນທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ (ເຄື່ອງປັບອາກາດ) ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ການນໍາໃຊ້ຜົນກະທົບ thermoelectric ຂອງ semiconductors, ຕູ້ເຢັນທີ່ບໍ່ມີ refrigerant ສາມາດເຮັດໄດ້.
ວິທີການຜະລິດພະລັງງານນີ້ປ່ຽນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແລະປະສິດທິພາບການແປງຂອງມັນຖືກຈໍາກັດໂດຍ Carnotefficiency, ກົດຫມາຍທີສອງຂອງ thermodynamics. ໃນຕົ້ນປີ 1822, Xibe ຄົ້ນພົບມັນ, ດັ່ງນັ້ນຜົນກະທົບຂອງ thermoelectric ແມ່ນເອີ້ນວ່າ Seebeckeffect.
ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸນຫະພູມຂອງສອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ແຕ່ຍັງກັບຄຸນສົມບັດຂອງ conductors ທີ່ໃຊ້. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງວິທີການຜະລິດພະລັງງານນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນກົນຈັກທີ່ຫມຸນແລະຈະບໍ່ສວມໃສ່, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອບັນລຸປະສິດທິຜົນສູງ, ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແມ່ນຈໍາເປັນ, ແລະບາງຄັ້ງຫຼາຍຊັ້ນຂອງສານ thermoelectric ແມ່ນ cascade ຫຼື staged ເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບສູງ.