Získavanie vedomostí
/ Knowledge Discovery >> Získavanie vedomostí >> veda >> prírodné vedy >> elektrina >>

Thermoelectricity

Thermoelectricity
Prehľadávať článok thermoelectricity thermoelectricity

thermoelectricity, elektrinu vyrobenú priamo pred teplom. Výroba elektrickej energie z tepla, sa nazýva Seebeckovým efektom, po nemeckom fyzikovi Thomas J. Seebeckovým, ktorý objavil jav v 1820. Termoelektřiny vzniká v elektrickom obvode, v ktorých sú dve odlišné vodiče alebo polovodiče sú spojené na svojich koncoch. Keď jeden z koncov je pri inej teplote než druhý, sa jednosmerný elektrický prúd toku v obvode. Pre daný termoelektrického obvodu, pracujúceho v danom teplotnom rozsahu, je veľkosť prúdu závisí predovšetkým na teplotnom rozdiele medzi dvoma spojovacie-Všeobecne platí, že väčšie teplotný rozdiel, tým väčšia je aktuálna.

termoelektrické obvody boli použité v malých termoelektrických generátorov, čím sa získa energie v odľahlých oblastiach a vo vesmírnych sond pre rádiových vysielačov a prijímačov a ďalších zariadení, ktoré si vyžadujú relatívne malé množstvo elektrickej energie. Termočlánok, dôležitý pre meranie teploty zariadenia, tiež používa termoelektrického obvod.

The Seebeckův efekt môže byť obrátený-to znamená, keď je jednosmerný prúd odoslaná cez obvod, v ktorom sú spojené dve odlišné vodiče alebo polovodiče na svojich koncoch, sa kúrenie prebiehať v jednom z uzlov a chladenia na druhej strane. Tento jav sa nazýva termoelektrický Peltierova javu, po francúzskej fyzik Jean CA Peltier, ktorý ho objavil v 1830. Malé ohrievače a chladničky, ktorých činnosť je založená na tomto efektu boli vyvinuté.
Teória

Vysvetlenie Seebeckovým efektom vyžaduje pochopenie správania elektrónov vnútri kovu. Nie všetky elektróny vnútri kovu, sú viazané na špecifické atómov; niektoré z nich sú voľne pohybovať. Tieto voľné elektróny správať sa ako plyn. Hustota "slobodných" elektrónov (počet na jednotku objemu) sa líši od kovu na kov. V dôsledku toho, ak sú dva rôzne kovy uvedenie do styku, ich elektrónové plyny difundujú do seba. Vzhľadom k rôznej hustoty elektrónového plynov, a preto, že elektróny nesú elektrický náboj, kovy na križovatke stanú opačne nabitý. Tento rozdiel v dôvere vytvára potenciálny rozdiel cez križovatku. Rozsah difúzie z "elektrónových plyny" závisí od teploty. Ak sa tieto dve križovatky sú pri rôznych teplotách, je potenciálny rozdiel bude existovať medzi uzlami a prúd bude tiecť.