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Comment faire des plans de générateur thermoélectrique à la maison: 6 étapes (avec photos)
Comment faire des plans de générateur thermoélectrique à la maison: 6 étapes (avec photos)

Vidéo: Comment faire des plans de générateur thermoélectrique à la maison: 6 étapes (avec photos)

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Vidéo: Comment faire de la thermoélectricité avec un module peltier ? 2024, Novembre
Anonim
Comment faire des plans de générateur thermoélectrique à la maison
Comment faire des plans de générateur thermoélectrique à la maison

Comment faire des plans de générateur thermoélectrique à la maison

L'effet thermoélectrique est la conversion directe des différences de température en tension électrique et vice versa via un thermocouple. Un dispositif thermoélectrique crée une tension lorsqu'il y a une température différente de chaque côté.

Étape 1: Thermoélectricité

Thermoélectricité
Thermoélectricité

Un générateur thermoélectrique (TEG), également appelé générateur Seebeck, est un dispositif à semi-conducteurs qui convertit le flux de chaleur (différences de température) directement en énergie électrique grâce à un phénomène appelé effet Seebeck (une forme d'effet thermoélectrique). Les générateurs thermoélectriques fonctionnent comme des moteurs thermiques, mais sont moins encombrants et ne comportent aucune pièce mobile. Cependant, les TEG sont généralement plus chers et moins efficaces.

A l'inverse, lorsqu'une tension lui est appliquée, cela crée une différence de température. À l'échelle atomique, un gradient de température appliqué provoque la diffusion des porteurs de charge dans le matériau du côté chaud vers le côté froid.

Étape 2: Kit de générateur thermoélectrique

Kit générateur thermoélectrique
Kit générateur thermoélectrique

Pour ce générateur thermo-électrique vous aurez besoin de:Un module thermoélectrique ou module Peltier: ICI

Une led 1w: ICI

Radiateurs en aluminium

Convertisseur boost DC-DC:Ici

Maintenant, nous devons assembler toutes les pièces, c'est très facile, aucune compétence particulière n'est requise, placez la bougie au milieu et vous êtes prêt à générer de l'électricité pendant environ 4 heures avec une seule bougie chauffe-plat.

Étape 3: Plus de composants requis

Plus de composants requis
Plus de composants requis
Plus de composants requis
Plus de composants requis

Pour fabriquer ce générateur thermoélectrique, nous aurons besoin de plus de composants

-Porte-plume en métal pour soutenir les radiateurs et la cellule Peltier

-Un convertisseur boost dc-dc de 0.9v à 5v pas celui ordinaire de 3.5-5v

Et nous allons assembler tous les composants comme suit:

La cellule/cellules Peltier entre les radiateurs en aluminium, la petite sera le côté chaud et la plus grande le côté froid, après avoir expérimenté, j'ai découvert qu'il était préférable de placer les cellules Peltier avec les chiffres face au côté froid et les fils attachez-les au module convertisseur dc-dc boost. Notre charge sera une ampoule led 1w.

Étape 4: Générateurs thermoélectriques Speks

Générateurs thermoélectriques Speks
Générateurs thermoélectriques Speks
Générateurs thermoélectriques Speks
Générateurs thermoélectriques Speks

Nous sommes sur le point d'allumer notre générateur thermoélectrique mais d'abord, je vais vous dire quelques mesures

Le courant de court-circuit pour une cellule est de 0.2A et la tension de 1, 3V ceci sans ventilation

mais nous devons prendre en considération si nous avons à l'esprit de mettre plusieurs cellules en série, la résistance s'ajoutera

et n'obtiendra pas la même quantité de courant, ce type de Peltier a une résistance interne de 2 à 4 ohms,

Étape 5: Durée d'exécution de ce générateur de bougies

Durée d'exécution de ce générateur de bougie
Durée d'exécution de ce générateur de bougie

Placez la bougie au milieu et vous êtes prêt à générer de l'électricité pendant environ 4 heures avec une seule bougie chauffe-plat.

À l'aide de modules thermoélectriques, un système thermoélectrique génère de l'énergie en absorbant la chaleur d'une source telle qu'un conduit d'évacuation chaud. Pour ce faire, le système a besoin d'un gradient de température important, ce qui n'est pas facile dans les applications réelles. Le côté froid doit être refroidi par air ou par eau. Des échangeurs de chaleur sont utilisés des deux côtés des modules pour fournir ce chauffage et ce refroidissement.

Étape 6: Lumière thermoélectrique

Image
Image
Lumière thermoélectrique
Lumière thermoélectrique

L'efficacité typique des TEG est d'environ 5 à 8 %. Les appareils plus anciens utilisaient des jonctions bimétalliques et étaient encombrants. Les dispositifs plus récents utilisent des semi-conducteurs hautement dopés à base de tellurure de bismuth (Bi2Te3), de tellurure de plomb (PbTe), d'oxyde de calcium et de manganèse (Ca2Mn3O8), ou des combinaisons de ceux-ci, en fonction de la température. Ce sont des dispositifs à semi-conducteurs et contrairement aux dynamos, ils n'ont pas de pièces mobiles, à l'exception occasionnelle d'un ventilateur ou d'une pompe. Pour une discussion sur les facteurs déterminant et limitant l'efficacité, et les efforts en cours pour améliorer l'efficacité, voir l'article Matériaux thermoélectriques - Efficacité de l'appareil.

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