基于半导体温差发电的发电降温新型水杯

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温差发电片参数

温差发电片参数

温差发电片
温差发电片发电是一种新型的发电方式,即利用塞贝克效应将热能直接转换为电能:
P型和N型结合的半导体元件组成的器件的一侧维持在低温,另一侧维持在高温,这样器件高温侧就会向低温侧传导热能并产生热流。

即热能从高温侧流入器件内,通过器件将热能从低温侧排出时,流入器件的一部分热能不放热,并在器件内变成电能,输出直流电压和电流。

通过连接多个这样的器件便可获得较大的电压。

该器件即为目前应用日益广泛的温差发电片。

由半导体温差发电片制造的半导体发电机有着无噪音、寿命长、性能稳定等特点,同时体积小,重量轻,便于携带,成为了一种应用广泛的便携电源。

目前主要
用于油田、野外、军事等领域,同时越来越多地应用于小家电制造、仪器仪表、玩具及旅游业等行业。

随着现代社会保护环境、节约能源的呼声越来越高、人们更多地在考虑如何有效地将太阳热、海洋热、地热、工业废热、燃烧垃圾的发热等地球上各种热源产生的热能转化为电能。

因此半导体温差发电技术必将得到更广泛的应用。

温差发电片外形尺寸62*62*3.6MM.开路电压18V,电流600MA,负载电压12V,负载电流600MA。

耐高温180度,温差100度。

温差发电片外形尺寸40*40*3.6MM.开路电压8V,电流600MA,负载电压4V,负载电流600MA。

耐高温180度,温差100度。

温差发电组外形尺寸62*62*4.9MM.开路电压8V,电流1.2A,负载电压4V,负载电流1A。

耐高温180度,温差100度。

米合温差发电组,输入温度100-180度,(温差100度左右,)输出电压6-7V,电流600MA.。

新型半导体温差发电系统的研究

新型半导体温差发电系统的研究

1引言
l2 年 , 8 3 德国人 T o s S e e k 首次 h ma e b c 发现在 两种不 同金属构 成的 回路 中 , 如果两个 接 头 处 的温 度不 同 , 周 围就 会 出现 磁场 。 其 进 一步 实验 之后 , 发现 了 回路 中有 电动 势存 在 , 种现 象后来被称为 Se ek 应或温差 这 ebc 效
摘 要: 温差发 电可将热能直 接转化为 电能 , 即使在只有微 小温差存在 的情况下也能 应用 , 是适用范 围很 广的绿 色环保型能源 。本文研 究了半导体温差发 电器的基本原理 , 绍了一 种新型的半导体温差 发电模块 , 介 对其性 能进行 了研究 , 并在此基础上构建 了一套小 型发电系 统 。分析 了发电模块 的不同 串并组合矩阵 的输 出功率 , 设计 了为 蓄电池充电的稳压充 电电路 , 并使设计的模块矩阵 与蓄 电池稳 压充电电 路 匹配 , 使其输 出功 率达到 最大 。 关键词: 温差发 电 温差 电材料 绿 色能源 中图分类 号 : 4 2 O 7 文献标识码 : A 文章编号 : 6 3 O 3 (O 7O ( ) 0 0 2 l 7 5 4 O )9b 0 9 0 2

基本原理 。 2 1 塞贝克效应 . 赛贝克效应就是 在导体两端存在 温差时 , 热 端电子 的能 量和速 度高于 冷端 电子 的能量 和速 度 , N 型半导体 中 , 了电子 的能量及 在 除 速度差外 , 热端 的电子浓 度还高于冷端 的电子 浓 度, 其结果就 引起热 端 电子 向冷端扩散 , 冷 端积 累负电荷 , 而热端就 剩下未被补偿 的正电 荷, 建立 了 由热 端指 向冷端的 电场 , 这个 电场 阻止 电子流继续 由热端 向冷端扩 散 , 当扩散与 电场 的作用相 等时 , 就达 到 了统 计动平衡 , 这 时就在导体或半导体两端 形成 电势差 。如 图 l 所示, 将两种半导体的一端结合在一起( 相当于 热 电偶) 并使之 处于高温状 态( 热端 T2 , 另 )而 端 开路 且处于低温状态 ( 冷端 T1, )则在 冷端 ( ) T1上存在开 路电压 △ V, 个效应就 是塞贝 这 克( eb c ) S e e k 效应 。 塞贝克 电压 △ 与热冷 两端的温 度差 △ 成正比 , : 即】 】 A x T= 7 一 1 I= A (' T ) 2 () 1 这里 , 为 塞贝克 系数 , a 其单位为 V K或 /

半导体制冷片温差发电原理

半导体制冷片温差发电原理

半导体制冷片温差发电原理半导体材料是半导体制冷片温差发电原理的核心组成部分。

常见的半导体材料包括硅、锗和硒等。

这些材料具有特殊的电导性,它们的导电性质是介于导体和绝缘体之间的,即在一定温度下,它们既能导电,也能断电。

当一个半导体材料的一端温度高于另一端时,由于温度差异,材料中的电子在移动过程中受到阻碍。

这种阻碍导致电子流向被加热的一端,从而导致电流的产生。

这种产生电流的现象被称为热电效应。

半导体制冷片的结构包括P型半导体和N型半导体。

在P型半导体中,杂质的掺入使得电子的浓度较低,电空穴的浓度较高。

而在N型半导体中,杂质的掺入使得电子的浓度较高,电空穴的浓度较低。

当两种不同类型的半导体材料连接时,形成一个电势差,这个电势差被称为PN结。

当制冷片的一端加热时,热电效应使得热电流从冷端流向热端。

换句话说,由于温度差异,热能通过电子的热电效应转化为电能。

这产生的电能可以用来驱动其他设备工作,如发电机、电池等。

而当制冷片的一端冷却时,热电效应将变为反向流动,即电流会从热端流向冷端。

半导体制冷片温差发电原理可以应用于多种场景。

例如,在蓄电池中,可以利用太阳能或人体发热产生的热能来产生电能,从而延长蓄电池的使用寿命。

此外,在一些微型设备中,如计算机芯片、传感器和手表等,可以应用半导体制冷片温差发电原理来为设备供电和散热。

总之,半导体制冷片温差发电原理是一种利用温度差异产生电能的技术。

通过半导体材料的热电效应,热能可以转化为电能,从而实现对温度差异的直接利用。

这种技术在能源节约和环境保护方面具有广阔的应用前景。

第四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛(哈电杯)获奖作品名单

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51 发电地毯 52 节能地砖蓄电供电系统 53 汽液转换式太阳追踪仪 54 镁熔坨余热回收与利用 55 新型烧结过程余热资源回收利用装置 56 基于太阳能动力的电催化废水处理及氢气发生综合利用装置 57 循环式、高环保、节能型多级除尘系统58 城市污水处理回用工艺研究调研 59 染料废水混凝污泥资源化新途径——污泥免烧生态地砖制备 60 松嫩平原盐碱地农业面源污染调查研究 61 压力感应式节水系统 62 离子液体–二氧化钛泡沫镍电极净化废水装置 63 南方城市污水处理厂减排效能不高的调查与分析––... 64 建设高校低碳生活的研究——以福州大学旗山校区为例 65 减速带发电系统 66 基于公共物流信息平台的珠三角集装箱 67 基于人工智能的浅层地能低温储粮系统 68 新型绿色能源船舶 69 污泥制备陶粒轻集料技术 70 脉冲电流辅助热处理代替高温扩散退火工艺研究 71 钢质管道风光电互补节能高效网络式防腐专家 72 连续式高效节能梯级恒温加药桶 73 常温相变蓄冷蓄热器的设计 74 低碳经济背景下桂林市公交系统改善的调研与探索 75 燃料电池用固态储氢装置研究 76 桂林市七里店污水净化厂能耗调研与节能分析 77 桂林理工大学雁山校区中水回用工艺设计 78 竖轴变桨距潮流发电水轮机 79 具有发电功能的高速公路隔离带 80 新型船用污泥减量环流MBR装置 81 发电用燃气-蒸汽-热气流联合循环装置 82 利用汽车废热的吸收式制冷空调 83 新型高效风力发电机 84 一种基于主蒸汽流量的汽轮机组滑压运行方法 85 一种利用抽水蓄能平衡风电的方法 86 能量自给型半自动道闸系统 87 基于热交换机与自适应日光跟踪的室内采光通风系统 88 基于资源共享的多方式节能打印平台 89 太阳能直热回流负压式海水淡化系统 90 汽车节能畅行红绿灯智能提示器 91 基于压电悬臂梁和超级电容的地铁轨道振动能量回收系统 92 "新型绿色生态示范村"建设规划——海南乐城岛&quo... 93 宾馆节水装置设计 94 新型健身洗衣机 95 回收废旧器件用于制作笔记本电脑散热底座 96 压电无线节能鼠标设计 97 碳基活塞的研制及在内燃机上的应用研究 98 节电小超人 99 磁场加强海水淡化 100 水精灵 101 教室灯光节能控制与学生信息采集系统 102 关于唐山世园会节能减排的实践调查103 钢厂余热梯级利用的工艺流程方案设计 104 唐山工业锅炉利用现状调研及节能减排对策分析 105 河北省农业水资源利用状况研究 106 农田节水灌溉发展中的制度设计与经济调节分析——衡水试点节... 107 复合型生态法污水处理及回用系统 108 "重女轻男"节能型公厕的必要性研究 109 基于遥感的城市热环境与城市绿地关系研究 110 生物淋滤法去除污泥中As的离子 111 节水型高校建设实施状况调查––—以南京江宁高校... 112 直流分路供电式太阳能家用冰箱 113 太阳能转轮除湿空调系统 114 玉米秸秆同步糖化发酵制乙醇工艺研究 115 低碳运动按摩仪 116 下水道沼气开发系统设计 117 赤泥的无害化综合回收利用及管理优化 118 粉煤灰在塑料中的应用特性研究 119 新型生物质半气化供暖系统设计 120 十堰市高校教室用电情况调查报告 121 感应式光控节能灯 122 实用节能减排型步进式电机控制EGR阀 123 "两型社会"建设背景下公众参与环境保护的调查报告... 124 节能型卫生易拉罐 125 湘潭市农村生活垃圾资源化利用的调研报告 126 一种智能化高效节能配电装置 127 一种低功耗离网式混和照明系统 128 利用斯特林机回收烟气余热设计 129 适应峰谷阶梯电价的节能型低碳住宅空调系统 130 基于磁通控制变压器的负荷节能装置131 关于废旧中性笔笔芯的调查及研究 132 太阳能热水器温差发电系统设计133 自行车接驳城市轨道交通——智能管理自行车立体车库 134 冷却塔内风力发电装置 135 超声波煤粉共振燃烧优化系统 136 一种工业余热驱动的VM循环热泵型空调热水器 137 基于无线局域网的绿色视频监控系统 138 一种利用低品位热源发电的热声发电机设计 139 应用正渗透技术淡化海水和苦咸水的节能减排工艺 140 基于微热管的"太阳花"LED散热基座 141 华南地区学生宿舍节能优化改造方案设计说明书 142 基于半导体温差发电的新型工业余热回收升级利用 143 超临界锅炉高温管内氧化皮快速探测仪的开发 144 基于热管的"封闭机柜节能换热器" 145 微风力发电单元 146 基于单缸四冲程机的充分利用做功行程的顶置进排气二冲程机的... 147 柴油车尾气离心静电式微粒捕集净化器148 基于MPPT控制的双轴自动跟踪太阳能发电装置 149 基于太阳能的无线多点监控节能喷灌系统 150 广州市城市生活垃圾处理现状分析及分类回收调研报告 151 高效智能太阳能发电系统 152 细菌纤维素膜固定化酶应用于污水处理153 新型广风速适应风力机 154 节水型蒸馏水器改造设计 155 关于农村沼气推广中的问题的调查 156 鄂东南地区农村环境现状调查报告及防治措施 157 节能减排下地级城市居民低碳意识及行为的调查分析——以广东... 158 节能插座 159 原竹居住建筑的节能生态设计 160 多功能破障车 161 论嘉兴市农村沼气对节能减排的贡献 162 低碳校园健康生活——江苏大学洗化用品使用情况调查报告 163 船用柴油机高温燃油供给系统的开发与研制 164 钙钛矿结构La–K–Fe–O催化剂在实际柴油机尾气排放中的研究... 165 江苏科技大学节水节电情况调研及对策分析 166 空调节能遥控装置 167 火电厂静电除尘电源调研报告 168 高校寝室用电情况调查及节能方案 169 新型节能空调办公桌170 关于当前农村农药使用现状的调查报告——以河南省长垣县为例 (171)多孔悬浮陶粒的修饰改性及其强化水处理的应用研究 172 陶瓷微滤膜的节能型低成本制备技术研究 173 甘肃金徽酒业废弃白酒糟的太阳能辅助回转干燥设计174 沈阳市新城子乡五五村花卉基地建设调研报告 175 东北农村冬季取暖方式的探究改进设计说明书 176 油田污水的油品回收及处理技术研究 177 太阳能相变蓄热加热输送原油系统的研究 178 废用电子产品的回收与利用体系的研究179 校园室外空间环境中路灯系统的优化设计 180 关于内蒙古工业大学公寓楼节水方案改进的可行性分析 181 低碳试点城市节能减排重点领域行动方案设计——以南昌市为例... 182 建立节能型工业产业集群循环经济系统的结构模式与机制的研究... 183 关于电子束辐照烟气脱硫脱硝技术的研究及创新 184 有关向牲畜饲料中添加食品添加剂防止全球变暖的研究 185 生态洗衣机 186 竖轴式风力发电机系统 187 单兵用双三角形燃烧室的小型半导体电池研究 188 中性笔管的循环利用 189 还印机 190 基于新型双水箱空气源热泵的家庭节能系统 191 含砷废水的处理和生物毒性监测系统 192 江苏省农林生物质资源分布特点及其利用技术现状调研 193 一种可实现降温的水膜视窗 194 关于南京夫子庙-秦淮风光带创建“全国低碳旅游示范区”的研究195 一种基于热管的自然冷源多温级蓄冷系统 196 连续式生物质低温热解炭化装置 197 基于Zigbee标准绿色能源低功耗智能家居系统 198 铁电池的制备199 注塑企业节能增效解决方案 200 低碳电动车 201 基于空气振动的降噪发电系统 202 固体废物用于新型脱色–脱氮(EBR–BAF)污水处理反应器填料... 203 双壳程连续螺旋折流板换热器 204 基于配重变档的新型节能电梯 205 太阳能发电海水淡化联合系统 206 自发电免电池无线鼠标 207 风热转换装置及分布式供热方法 208 太阳自动追踪系统 209 "践行低碳,绿色泉城"暑期社会实践调查报告 210 新型实用自动关闭式节能水龙头 211 低水头小型水力发电系统的设计与应用 212 我国北方沼气利用改进技术设计 213 高效自反馈式太阳能发电装置 214 太阳能光伏光热面板智能清洁装置 215 走路发电鞋 216 节能减排之绿色出行研究上海推广免费自行车租赁之利弊调研报... 217 新型太阳能光伏光热一体化机组 218 城市居民小区生活污水处理模式研究–––基于... 219 基于居民支持的城市污水处理研究——基于上海市松江区的实证 (220)室内照明灯红外自控开关设计 221 节能型相变移动供热车 222 开发海洋新能源——基于海水盐度差能发电的研究 223 低温余热发电 224 智能家居——新型智能家居遥控终端系统 225 大型公共场所无线传感节能监控系统 226 基于多元成分、粒径调节带隙宽度的量子点太阳能电池器件设计... 227 利用帕尔贴效应的冷暖空调床 228 一种化工品生产系统热利用的节能改造 229 环保型殡葬礼仪跨火炉 230 城市原生污水源热泵空调系统的节能潜力分析——以邵阳市联都... 231 采用空气--冷凝水复合冷凝器的家用空调 232 带饮水机的多功能电冰箱 233 环保高效Ce–Zr基稀土催化器 234 生活垃圾余热发电 235 管道热损测量仪 236 塔里木大学供暖系统节能方案 237 对塔里木大学用水用电的调查 238 超声电化学预处理难沉降煤泥水装置 239 负压自动补给灌溉系统原理及可行性试验研究 240 中国传统古建筑低碳技术研究 241 卫生间换气与照明节能装置 242 被'宅'掉的能源 243 小型三轮低耗车 244 一种用于光伏幕墙的电热联产电池板 245 塑料瓶盖自动分类系统 246 浮体式太阳能水循环净化装置 247 新疆博斯腾湖环境现状调查与生态治理 248 节能减排社会实践报告 249 节电插座 250 减速带、缓冲带发电装置 251 节能新理念—利用燃料电池客车余热的吸收式制冷空调系统 252 家用节水型两用座便器 253 光催化耦合生物带污水处理装置 254 踩踏式地面铺设自助发电多用装置 255 矿浆瞬间加热系统 256 少无冷却液切削集成应用系统的研究 257 新型螺旋缝隙式燃气灶分火器 258 石墨烯非晶硅组合太阳能智能路灯 259 基于CAN的汽车怠速自动启停系统研究与设计 260 车用液电馈能式悬架减振器 261 武汉市节能减排现状调研及评估体系构建 262 石墨烯基高效易回收光催化剂的研制 263 智能野外饮水净化系统 264 防止电能浪费的室内电源控制装置 265 汽车振动利用系统的研究与设计 266 基于WSAN的道路灯光集群式无线网络控制系统 267 磁耦合共振的能量无线传输装置 268 节能燃气灶 269 低碳技术在中国公共建筑中的应用及推广的分析报告 270 智能电梯节能控制系统 271 低碳管理在陕西省企业物流中的应用现状调查及展望 272 基于低碳理念的城市智能公共交通系统 273 面向智能电网的高电压大功率静止无功发生器 274 分级延时节水阀275 夹层介质循环型玻璃幕墙技术 276 新型浴室热水雾加温装置 277 高效内燃式燃气热水壶 278 全参数实时在线监测的锅炉能效在线监测系统 279 电子草稿纸的设计 280 西北民族大学草稿纸效益问题调研说明书 281 西北地区植物灌溉模式设计 282 基于光合作用机理的设施农业智能补光系统 283 "追日式"太阳能路灯设计制作 284 高效水循环节能器 285 无轴式节流发电装置 286 生活垃圾高温自蔓延裂解再生燃气新技术 287 基于太阳能交互式喷泉系统设计288 染料敏化太阳能电池的新型敏化剂设计 289 污水处理现状及其技术改进——以厦门市思明区为例 290 乌鲁木齐市高校生活用水调查 291 滤池反冲洗水的回用 292 "领跑者"人力式洗衣机 293 螺旋式风力发电机 294 农村单体用户综合节能系统 295 高效零能耗流线型蓄能结构的新型提水装置 296 高层建筑排水管路发电系统 297 基于高压气流的地下停车库蓄能发电系统 298 太阳池热浮力发电系统 299 波浪能发电蓄能装置 300 小功率光伏发电系统 301 浙江省废弃电器电子产品回收现状及对策 302 印染废水深度净化及回用工艺 303 节能型异形截面折流杆换热器设计 304 基于51单片机的空调节能开关设计 305 LED路灯无线网络控制系统设计说明书 306 高速公路风力发电系统 307 学生公寓节水减排系统 308 太阳能直接电解水制氢装置 309 低碳消费法制化途径调研报告 310 可食性全降解鱼皮明胶复合包装膜 311 大学生生活方式对高校节能减排的影响分析——以中国计量学院... 312 一种新型节能日光灯 313 节。

【CN210018789U】温差发光杯【专利】

【CN210018789U】温差发光杯【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920553553.8(22)申请日 2019.04.22(73)专利权人 武陕陕地址 234102 安徽省宿州市埔桥区夹沟镇武小庄村前庄队组186号(72)发明人 武陕陕 (74)专利代理机构 深圳市壹品专利代理事务所(普通合伙) 44356代理人 唐敏 江文鑫(51)Int.Cl.A47G 19/22(2006.01)F21V 33/00(2006.01)H02N 11/00(2006.01)(54)实用新型名称温差发光杯(57)摘要本实用新型涉及杯子的技术领域,公开了温差发光杯,包括杯体、冷凝空间、通过温差发电的温差发电片以及指示灯,杯体内具有上部开口的装置腔,冷凝空间内装置有冷凝剂,温差发电片与杯体抵接;冷凝空间具有与冷凝剂接触的导热结构,温差发电片抵接着导热结构,指示灯与温差发电片电性连接;当杯体中水温与冷凝剂的温度相差大于设定值时,温差发电片发电,指示灯发光;当杯体中水温与冷凝剂的温度相差小于设定值时,温差发电片的发电功率低于指示灯的功率,指示灯熄灭。

这样,当我们有饮水需要时,通过观察指示灯,并且不需要与杯体进行接触,就可以直观地判断出杯体中水的温度,方便快捷,具有很强的实用性。

权利要求书1页 说明书4页 附图3页CN 210018789 U 2020.02.07C N 210018789U权 利 要 求 书1/1页CN 210018789 U1.温差发光杯,其特征在于,包括杯体、冷凝空间、通过温差发电的温差发电片以及指示灯,所述杯体内具有上部开口的装置腔,所述冷凝空间内装置有冷凝剂,所述温差发电片与所述杯体抵接;所述冷凝空间具有与冷凝剂接触的导热结构,所述温差发电片抵接着所述导热结构,所述指示灯与所述温差发电片电性连接;当所述杯体中水温与所述冷凝剂的温度相差大于设定值时,所述温差发电片发电,所述指示灯发光;当所述杯体中水温与所述冷凝剂的温度相差小于设定值时,所述温差发电片的发电功率低于所述指示灯的功率,所述指示灯熄灭。

会自动加热的 水杯原理

会自动加热的 水杯原理

会自动加热的水杯原理自动加热水杯原理又称加热杯座原理,是通过内置的电加热装置将杯中的液体加热至设定的温度,并通过保温系统保持温度恒定的一种设备。

一、基本原理自动加热水杯由加热装置、温度控制系统、保温系统、电源供应系统等组成。

其中加热装置是核心部件,主要通过导热体将电能转化为热能,从而加热液体。

温度控制系统监测液体温度并根据设定的温度调节加热装置的工作状态。

保温系统则通过绝缘材料和保温层保持液体温度的恒定。

二、加热装置自动加热水杯的加热装置通常采用电阻加热体,其原理是通过电流流经加热体产生的电阻加热效应将电能转化为热能。

具体来说,加热装置由内置于水杯底部的加热线圈组成,加热线圈通过电源供应系统提供电能,电流经过加热线圈时,会产生电阻发热,将热量传导到液体中,从而达到加热的目的。

三、温度控制系统温度控制系统是确保自动加热水杯实现精确控温的关键部分。

该系统一般由感温元件、控制电路和电热器组成。

感温元件通常是温度传感器,可以直接检测液体的温度,并将温度信号传送给控制电路。

控制电路则根据温度信号与设定的温度进行比较,判断液体的温度是否达到设定值,然后控制加热装置的工作状态,使液体保持设定的温度。

四、保温系统保温系统是自动加热水杯实现恒温保温的关键部分。

该系统通常由绝缘材料、保温层和保温盖组成。

绝缘材料可以降低外部环境对水杯的热传导,从而减少热量的损失。

保温层则是以保温材料包裹在水杯外壁上,为水杯提供一层有效的隔热保护,使热量不易散失。

保温盖的作用是封闭水杯口,防止热气的散发,进一步提高保温效果。

五、电源供应系统电源供应系统主要提供电能给加热装置工作。

一般情况下,自动加热水杯采用电池供电或者通过插座供电的方式。

电源供应系统将电能传送给加热装置,在加热装置发热时将电能转化为热能。

最后,整个自动加热水杯的工作过程可以简单描述如下:当使用者将液体倒入水杯后,温度控制系统开始工作,感温元件监测液体温度并将温度信号传送给控制电路。

基于温差发电可充电小装置的设计

基于温差发电可充电小装置的设计

基于温差发电可充电小装置的设计作者:尚军鹏王凤英田野高幼轩武帅来源:《电脑知识与技术》2020年第21期摘要:为了解决现有小装置在离开交流电源和电池续航能力低问题,利用周边的热源,设计出一种基于温差发电可自充电式小装置。

该装置的设计采用了模块化的设计方案,主要由半导体温差发电模块、升压稳压模块、充电模块等几个部分组成。

该产品可实现多种环境下给电压为5v的小装置供电工作。

该设计具有节能环保等优点,具有一定的推广价值。

关键词:温差发电;模块化;充电;小装置中图分类号:TP219.9 文献标识码:A文章编号:1009-3044(2020)21-0213-02开放科学(资源服务)标识码(OSID):1 背景目前家庭中一种常用的小装置产品,有一些是220V交流电供电,有一些是电池供电。

在当今快节奏的生活当中,造成许多不方便的问题,如:在停电、出差或者是野外露营时,没有交流电,使用交流点供电的产品就无法使用;而使用充电电池供电的产品,由于电池续航能力较短,满足性极差。

综上所述,如何解决现有小装置在离开交流电源和电池续航能力低问题,能够被人们在需要时持续、高效、随时随地的使用,利用周边的热源,设计出一种基于温差发电可自充电式小装置。

本装置可适用于负载电压为5v的产品。

2 系统方案的设计基于温差发电可自充电式小装置的工作原理框图如图1所示,本装置包括负载,温差发电模块,升压稳压模块,充电模块,电量显示装置,控制模块,锂电池。

3 硬件电路的设计基于温差发电可自充电式小装置的硬件电路的设计采用模块化的设计方案。

其主要包括半导体温差发电模块、升压稳压模块、充电模块等几个部分组成。

3.1 半导体温差发电模块半导体温差发电模块主要是由两部分组成,原理即运用了塞贝克效应[1-5],将半导体两侧的温差(热端和冷端)转换为闭合回路的电动势。

半导体温差由P-N型热电材料、导热陶瓷、导线等构成。

温差发电局部图如图2所示。

本装置发电片所采用韩邦公司制造的小型半导体温差发电片,型号为SP1848-27145SA,温差发电片的冷端采用循环水冷散热方式,风冷效果更好。

2016年山东大学大学生创新创业大赛决赛获奖名单

2016年山东大学大学生创新创业大赛决赛获奖名单

A41 A42 A47 A68 A71 A73 A78 A79 C05 C08 C14 C17 C23 C24 C26 C33 C38 C44 C52 C55 B08 B11 B17 B28 B29 B33 B90 B51 B53 B69 B72 B75 B76 B80
创新项目 基于无线通信的集中式多房间温度统计系统 创新项目 基于移动终端控制的宠物喂养机 人流量检测以及建筑公共区域智能控制的节 创新项目 能改造 创新项目 智能自行车安全辅助系统 创新项目 智能搬运小车 创新项目 基于单片机的暖气计费调温子系统 创新项目 小型低品位余热温差发电系统 创新项目 工业4.0背景下单彩LED 创业项目 山东绿色科技 创业项目 “iclothes”商业计划书 创业项目 “行走的课堂”支教信息综合平台 创业项目 《Use Up》APP 创业项目 济南慧齿口腔科技有限公司 创业项目 济南甲虫环保科技有限公司 创业项目 创业项目 创业项目 创业项目 创业项目 创业项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 创意项目 绿阳热能科技有限公司创业计划 山东新视界科技有限责任公司 怡生科技有限公司 知行科技服务有限公司 医心护智慧城市医疗系统 夏罗科技有限公司 城市路灯改造计划 低频功率放大器的设计报告 关于手机蓝牙的电灯开关控制设计 基于单片机的多功能鱼缸设计系统 基于单片机的蔬菜大棚温度、湿度及二氧化 碳浓度调节系统 基于加速度传感器的多功能计步器设计 电脑显示屏节能小管家 声音控制智能小车 双层立体无障碍停车设备 智能公共交通系统 自动折盖封箱一体机 基于Android系统和同步视频传输的控制设 备 基于51单片机的智能停车场管理系统 导医助手智能医疗APP

半导体温差发电设备[实用新型专利]

半导体温差发电设备[实用新型专利]

专利名称:半导体温差发电设备
专利类型:实用新型专利
发明人:卢勇杰,刘春花,包叶敏,刘家辉申请号:CN201520265326.7
申请日:20150429
公开号:CN204578406U
公开日:
20150819
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:半导体温差发电设备,属于发电设备领域,包括热水箱、冷凝器、半导体发电片、变流器、变压器、蓄电池、控制器、用电设备和冷水箱,所述半导体发电片一侧安装有冷水箱,另一侧安装有热水箱,热水箱内设有冷凝器,半导体发电片通过导线和变流器相连接,变流器通过导线和变压器相连接,变压器通过导线和蓄电池相连接,蓄电池上依次连接有控制器、用电设备;所述冷凝器与空调冰箱相连接;所述用电设备为照明设备;本实用新型的优点是:只要有温差存在即能发电,工作时无噪音、无污染,使用寿命超过十年,免维护,因而是一种应用广泛的便携电源。

申请人:浙江海洋学院
地址:316022 浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号
国籍:CN
代理机构:北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人:汤东凤
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一种半导体制冷水循环降温背心研发与设计

一种半导体制冷水循环降温背心研发与设计

一种半导体制冷水循环降温背心研发与设计发布时间:2023-02-20T05:15:31.849Z 来源:《中国科技信息》2022年19期作者:李学妨刘荣胜陈仕骄[导读] 半导体制冷系统能够在高电压下,根据所需的制冷制冷量,在不同环境下调节制冷制冷剂的流速和冷量,从而满足不同场合所需的制冷制冷量。

李学妨刘荣胜陈仕骄云南电网有限责任公司普洱供电局665099摘要:半导体制冷系统能够在高电压下,根据所需的制冷制冷量,在不同环境下调节制冷制冷剂的流速和冷量,从而满足不同场合所需的制冷制冷量。

目前,半导体制冷系统应用于低温制冷领域,目前主要应用于制冷机房、大型冷冻机组、汽车发动机冷却系统和冷藏设备。

由于半导体制冷系统中用到的制冷剂不需制冷过程中释放出来就可以得到高效制冷制冷剂,并且使用半导体制冷系统能大大提高制冷效果与降低能耗,因此越来越受到低温制冷领域应用人员和相关技术人员的重视。

相比传统制冷方式,半导体制冷系统能充分利用半导体制冷剂的高低温特性来产生高效制冷剂冷凝器中的冷凝水,实现循环制冷,节省能源及环境成本等效果。

本文介绍了半导体制冷系统与传统制冷方式之间的区别和优缺点。

结合现有应用案例和制冷技术现状,总结了半导体制冷系统与传统制冷技术的优缺点,并提出了相应工艺参数及其优化方案[1]。

关键词:半导体制冷;水循环降温背心;研发与设计引言:循环制冷背心是以半导体制冷剂为制冷介质,将半导体制冷剂制冷制取热量传导至人体内,进而使人体产生冷感,最终达到降低人体温度的目的,从而达到降温的目的。

由于该背心具有散热和循环换气三个功能,因此可实现多循环使用(循环制冷)、节能效果明显;由于是利用低温(-30℃)制冷,其成本低至0.1元/kWh以下,应用广泛。

1、引言低温制冷是在低温条件下,将低温制冷剂制冷转化为高温制冷剂,通过一定的传递方式将高温材料中不饱和的水蒸气转化为低温制冷剂并回收其中低温材料中不饱和组分,从而实现室温下降低功耗、提高舒适度和节能减排效果。

基于温差发电技术的空调冷凝器余热利用系统

基于温差发电技术的空调冷凝器余热利用系统

』靑研究探讨基于温差发电技术的空调冷凝器余热利用系统陈亚辉,王苗佳,刘欣茹,林帅,程一鸣(华北水利水电大学,河南郑州10078)[摘要]本文项目基于半导体温差发电技术,针对压缩式空调的外机散热进行余热回收利用,将热能转换为电能,利用蓄电池进行存储。

所设计的系统将温差发电系统安装在空调外机排风口,利用排风口温度与发电系统低温端之间的温差进行发电,发电量利用导线引出到电能处理单元,对蓄电池进行充电。

该项目的设计是将空调冷凝器的余热回收再利用,这为减少空调能源损耗提供了一条可行性道路,具有很高的实用性和可靠性。

[关键词]温差发电技术节能余热利用余热回收0引言根据2018年国际能源机构报告,我国空调使用率为35%,日本和美国家庭90%以上拥有空调。

但空调所消耗能量的一半以上被空调冷凝器排入大气中,能量利用率低。

随着节能减排的呼声越来越高,温差发电作为一种节能技术将成为未来发展的一个方向。

目前常规空调均采取压缩式制冷方式,这种空调能耗很大。

以某品牌二级能耗空调为例,其制冷功率为700W (170W-1200W),电辅热功率为1000W,以每天工作8小 时为例,当100万台同时工作时,每天耗电约1352万千瓦时,这些能量约有30%(约为405万千瓦时)被冷凝器排热带走。

对于这么大的能耗,空调节能技术历来倍受重视。

目前常见空调节能方向都是针对降低空调能耗进行的,很少针对冷凝排风系统进行余热回收利用研究。

为了解决空调冷凝器余热利用问题,本项目针对空调冷凝器余热展开研究,以空调冷凝器余热为热源,利用塞贝克温差发电技术,将部分余热回收利用并转换成电能,从而降低空调能耗,转化的电能将被提供给蓄电池进行存储。

本项目在不影响空调冷凝器正常工作的前提下实现了余能回收利用,将低品位热能转化成高品位电能,以达到变废为宝、节能减排的目的,为空调余热处理和节能减排提供新思路和新途径。

1国内外研究状况1.1国外项目研究状况温差发电技术起源于1823年德国物理学家Thomas Seebeck发现的温差导致电压降的Seebeck效应,并成为热电偶测温和热电转换的理论基础。

半导体温差发电原理

半导体温差发电原理

半导体温差发电原理半导体温差发电是一种利用温差产生电能的技术。

它是基于热电效应的原理,通过将两种不同材料的半导体连接在一起,利用它们在温差作用下产生的电压差,实现能量的转换。

这项技术在能源领域具有重要的应用前景,可以用于自动化控制系统、传感器、微型制冷设备等领域。

半导体温差发电的原理是基于热电效应。

热电效应是指当两种不同材料的导电性能不同时,当它们的一端受热而另一端冷却时,会产生电压差。

这个现象被称为塞贝克效应。

塞贝克效应是热电效应的一种,它是由于材料内部的载流子在受热作用下产生迁移而形成的。

在半导体温差发电装置中,通常会使用两种不同的半导体材料,它们分别被称为P型半导体和N型半导体。

P型半导体中的载流子主要是正电荷,而N型半导体中的载流子主要是负电荷。

当这两种材料连接在一起时,它们的界面会形成一个电势差。

当一端受热而另一端冷却时,热量会导致P型半导体中的载流子向N型半导体迁移,从而在界面处产生电势差,这就是塞贝克效应的产生。

利用这种原理,可以设计出各种形式的半导体温差发电装置。

最常见的是热电偶,它由一对P型和N型半导体材料组成。

当一端受热时,另一端冷却,就会产生电势差,从而产生电流。

这种装置可以用于测量温度,也可以用于一些低功率电子设备的供电。

除了热电偶,还可以利用半导体温差发电原理设计出更复杂的装置,比如热电模块。

热电模块由多个热电偶组成,可以实现更大功率的发电。

这种装置在一些需要小型化、高效能的应用中具有重要的意义,比如在航天器、卫星等领域。

总的来说,半导体温差发电原理是一种利用温差产生电能的重要技术。

它基于热电效应,通过将两种不同材料的半导体连接在一起,利用它们在温差作用下产生的电压差,实现能量的转换。

这项技术在能源领域具有广阔的应用前景,可以用于自动化控制系统、传感器、微型制冷设备等领域。

随着科学技术的不断发展,相信半导体温差发电技术将会得到更广泛的应用,为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。

半导体温差发电机

半导体温差发电机

半导体温差发电机半导体温差发电机,作为一种新型的能量转换装置,正逐渐引起人们的关注。

它基于热电效应,通过利用温度差产生电能,实现了能量的高效转换。

本文将从技术原理、发展前景和应用领域三个方面介绍半导体温差发电机。

我们来看一下半导体温差发电机的技术原理。

半导体材料具有热电效应,即在温度差的作用下,会产生电压差。

半导体温差发电机利用这一效应,通过将半导体材料组成的热电偶件置于高温和低温之间,形成温度差。

当温度差作用于热电偶件时,电荷在半导体材料中的移动会产生电流,从而实现能量的转换。

这种温差发电机具有简单、稳定、高效的特点,因此备受关注。

接下来,我们来探讨一下半导体温差发电机的发展前景。

随着能源需求的增加和环境问题的日益凸显,绿色能源的开发和利用成为了全球的共识。

而半导体温差发电机作为一种新兴的绿色能源转换技术,具有广阔的应用前景。

它可以利用太阳能、废热等多种热能资源,实现能量的回收和利用。

尤其在一些偏远地区或无电区域,半导体温差发电机可以成为一种便捷的电力供应方式。

因此,随着技术的不断进步和成本的降低,半导体温差发电机有望在未来得到广泛应用。

我们来看一下半导体温差发电机的应用领域。

由于半导体温差发电机具有体积小、重量轻、可靠性高的特点,它可以广泛应用于各个领域。

在航天领域,半导体温差发电机可以用于卫星和航天器的能量供应,解决电力不足的问题。

在工业领域,半导体温差发电机可以用于废热回收,提高能源利用效率。

在家庭领域,半导体温差发电机可以应用于智能家居设备,提供可持续的电力支持。

此外,半导体温差发电机还可以应用于电子设备、汽车等领域,为各种设备提供电力支持。

半导体温差发电机作为一种新型的能量转换装置,具有广阔的发展前景和应用领域。

它通过利用半导体材料的热电效应,将温度差转化为电能,实现了能量的高效转换。

随着技术的不断发展和成本的降低,半导体温差发电机有望成为绿色能源领域的重要组成部分,为人类的可持续发展做出贡献。

温差发电原理范文

温差发电原理范文

温差发电原理范文温差发电是指通过温度差别产生电能的一种发电方式。

温差发电原理主要基于热力学的 Seebeck 效应和热电效应。

热电效应是通过水热循环效果来实现的。

具体来说,温差发电系统由高温燃烧器、低温燃烧器、热交换器和温差机组等组成。

高温燃烧器中燃烧燃料产生高温热能,低温燃烧器中燃烧燃料产生低温热能,通过热交换器将高温热能传递给低温热能。

热交换器中有一种称为工作流体的介质,它的温度会随着高温和低温热能的传递而变化,从而实现了温差发电。

Seebeck 效应是基于两个不同材料之间的热电势差产生电流的现象。

当两个不同材料的两个接触点处于不同的温度下时,会产生一个由净电荷形成的电场,从而产生电势差。

这个现象可以用一个简单的电路来表示,其中两个不同材料分别连接到一个外部负载电路,电荷从高温端流动到低温端,产生了一个电流,从而实现了温差发电。

温差发电的关键是选用适合的材料。

一种常用的材料是热电偶材料,它由两种不同的金属或半导体组成。

金属材料通常具有良好的导电性,而半导体材料具有较大的 Seebeck 系数,能够产生较大的电势差。

通过合理地选择和组合这些材料,可以实现高效的温差发电。

在实际应用中,温差发电技术可以被广泛应用于各种场景。

例如,在工业生产过程中产生的高温废热可以被利用来发电,从而提高能源利用效率。

此外,温差发电技术还可以被应用于太阳能、生物质能等新能源领域,实现可持续发展。

总的来说,温差发电是利用温度差别来产生电能的一种技术。

通过热力学的 Seebeck 效应和热电效应,可以将温度差别转化为电能。

温差发电技术具有广阔的应用前景,可以提高能源利用效率,促进可持续发展。

半导体制冷片温差发电

半导体制冷片温差发电

半导体制冷片温差发电好吧,今天我们聊聊一个挺酷的东西——半导体制冷片和温差发电。

听到这个名字,可能你会想:“这是什么高大上的玩意儿?”其实呢,半导体制冷片就像是你家冰箱的小弟弟,能够用电把热量从一边搬到另一边,反正就是让一边变得凉爽,另一边变得热乎乎。

这样说是不是容易理解多了?而温差发电嘛,简单来说,就是利用温度差来发电。

想象一下,如果你能把一杯热咖啡和冰水放在一起,然后让它们为你发电,那得多爽啊!先说说这个制冷片。

它的工作原理其实挺简单的,像魔术一样。

你知道吗,当电流通过半导体材料时,热量就会被一边吸走,另一边却会变热。

这样一来,你就可以在一边享受冰凉的感觉,而另一边就像火炉一样热乎。

这种技术在很多地方都有应用,比如在汽车上、电脑里,甚至还有一些高科技冰箱。

这玩意儿在科学界可算是一颗冉冉升起的新星,大家都想看看它能搞出什么花样来。

说到温差发电,哇,简直太神奇了。

其实就是利用两边不同的温度差,来产生电流。

就像你在冬天的阳台上喝热汤,阳光洒在你的脸上,那种温暖的感觉。

如果把这个概念放大,搞成一个系统,你就能在家里用这些温差来发电。

听起来像科幻电影的情节,但其实这已经在现实中悄然发生了。

你能想象吗?在废热回收、工业制造,甚至是户外露营,温差发电都能发挥巨大作用。

这个技术的潜力简直让人眼前一亮。

半导体制冷片和温差发电的结合,就像是珠联璧合,天造地设。

我们可以想象一个场景,你在夏天的阳台上,手里端着一杯冰饮,旁边的太阳能电池板在拼命工作。

那一边冰凉的制冷片在给你送来清凉,另一边则在利用阳光的热量发电。

这样双赢的局面,简直就是生活中的小确幸。

想想你可以一边享受清凉的饮品,一边不知不觉中为手机充电,真是美滋滋。

不过,技术不是一帆风顺的,老实说,半导体制冷片的效率还有待提高。

现在很多技术都在追求高效能,想要把制冷和发电的性能提升到一个新高度。

其实这就好比你在努力追赶电动车的速度,总是觉得自己可以更快。

大家都希望能在这个领域上大展拳脚,把科技推向更高的峰。

一种半导体温差发电系统

一种半导体温差发电系统

万方数据第8期增刊种半导体温差发电系统村地区,人们利用煤灶或煤炉烧煤煮饭、取暖等。

在北方农村,煤炉通常是24小时持续燃烧。

我们利用上述温差发电模块研制发电系统,以便利用煤灶、炉的热能产生电能给蓄电池充电或直接带动节能灯、低功耗电视等其它负载‘3。

这一发电系统也适用于野外探险时的篝火,从而解决无市电环境下的用电问题。

l盛水器2水3盛水器的底部4温尊发电校块自lj荆片6销钉7支柱图2基于温差发电模块组的盛水器装置示意图图2是我们设计的装置示意图。

用底部平整的盛水器,在其底部涂上导热硅脂与温差模块的冷端保持良好的热接触(开水的温度为100℃,所以冷端的温度可维持在120"C~】30”C),模块热端向下紧贴在铝片上(也使用导热硅脂)。

盛水器与铝片用销钉锁紧以保持温差模块两面与热、冷源的紧密接触。

铝片另外有两个支柱用来调节与煤炉或其它热源之间的距离,当热源温度较高时可调大铝片与热源之间的空隙,从而使热端温度不高于250℃。

我们采用电炉作为热源,控制热端温度在235~245℃之间。

开水沸腾后,测得模块的冷端温度在120~130"C之间.因而STM两端温差最低可维持105~115℃。

表1STM几种串并矩阵的特性我们利用此装置测量了STM几种串并矩阵的参数,见表1。

测量时模块两端温差约为110C。

(负载端电压采用内接法)由表1我们可以看出,半导体温差发电模块作为电源,其串并联的情况与其它电源的串并联并无本质区别。

3设计STM串并矩阵与稳压充电电路实现给蓄电池充电对于一个直流电源,为使电源能输出功率“最大,要求负载阻抗与电源等效内阻匹配,如果电源与负载不匹配,电源利用率就降低。

因此为提高STM的效率,外接负载也要尽量与STM组成的矩阵的等效内阻匹配。

据此,利用上面的装置,我们设计了给12V/7AH的蓄电池充电的STM串并矩阵及与其匹配的稳压电路和二阶段恒流限压式充电保护电路。

整个设计框图见图3。

降陋蚓3蓄电池稳压充电电路不意框图3.1温差发电模块串并矩阵根据实验,测量得到稳压电路与充电电路给蓄电池充电时其等效输入内阻为4~12fl。

半导体温差发电

半导体温差发电

半导体温差发电
半导体温差发电(或称温差电池)是一种能够将温差能转化为电能的技术。

它利用半导体材料的特性,在两个不同温度的热源之间形成温差,从而产生电能。

具体来说,半导体温差发电器件通常由两个不同的半导体材料构成。

其中一个材料被加热,另一个材料被冷却。

由于半导体材料的特性,两个材料之间会形成由电荷搬运而产生的电势差。

这个电势差可以被接在外部电路上,形成电能输出。

相比于传统的热电发电技术,半导体温差发电有以下几个优点:体积小、效率高、响应速度快、寿命长。

它可以应用于各种场合,如碳化物炉、节能采暖、太阳能发电、核能发电等。

值得注意的是,目前半导体温差发电的效率还比较低,研究人员正在努力探索新的材料和技术以提高效率。

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