Თერმოლექტრული გენერატორები: დანარჩენი სითბოს მოწინავე აღდგენა მდგრადი ენერგიის წარმოებისთვის

Ყველა კატეგორია

Იღეთ უფასო ციფრი

Ჩვენი წარმომადგენელი სწრაფად თქვენთან დაგერთვება.
Email
Სახელი
Კომპანიის სახელი
Მესიჯი
0/1000

თერმოელექტრიული გენერატორი

Ტერმოელექტრიკული გენერატორი (TEG) წარმოადგენს ინნოვაციურ ტექნოლოგიას, რომელიც პირდაპირ გადაყვანს თბილოების ენერგიას ელექტროენერგიაში Seebeck-ის ეფექტის მეშვეობით. ეს მოწყობილობა მოქმედია გარდაქმნის გარეშე, რაც ხდის მას განსაზღვრავად მართლიანს და უჭირველს. გენერატორი შედგება რამდენიმე ტერმოელექტრიკული მოდულისგან, თითოეული რომელიც შეიცავს მეტალურგიულ მასალებს წყვილებში დალაგებულად და ელექტრონულად მიერთებულად წინააღმდეგ და თერმალურად პარალელურად. როდესაც გენერატორის ერთი მხარე გათბილდება, ხოლო მეორე დარჩენილია ცხელი, ეს შექმნის ტემპერატურულ განსხვავებას, რომელიც განსაზღვრავს ელექტრონების მოძრაობას და წარმოადგენს ელექტროენერგიას. ეს გენერატორები შეიძლება გამოიყენონ თბილოების განათლული ენერგიის გამოყენებით განსხვავებული წყაროებისგან, მათ შორის ინდუსტრიული პროცესები, მანქანების გასაღების სისტემები და მაშინ კი ცხელი სხეულის თბილოები. ტერმოელექტრიკული გენერატორების ეფექტიულობა ტიპურად შედგება 5%-დან 10%-მდე, რაც, მიუხედავად იმისა რომ ნაკლებია ტრადიციული ელექტროენერგიის წარმოების მეთოდების მიმართ, ხდება საშუალებაში გამოყენებისას, სადაც მართლიანობა და მარტივობა არის მთავარი პარამეტრები. ახალ ტერმოელექტრიკული გენერატორები შეიცავს განვითარებულ მეტალურგიულ მასალებს, როგორიცაა ბისმუთის ტელურიდი და წინდების ტელურიდი, რომლებიც არიან განსაზღვრული ტემპერატურული დიაპაზონისა და გამოყენებისთვის. ამ ტექნოლოგია მასშტაბურად გამოიყენება სივრცეში განათლული განმართვის დროს, სადაც ის მოწოდებს ელექტროენერგიას სატელიტებსა და გაღვის გამოყენების სივრცეში გამოყენებისთვის, ასევე დაშორებულ ტერენულ გამოყენებებში, სადაც ტრადიციული ელექტროენერგიის წყაროები არ არის პრაქტიკული.

Ახალი პროდუქტები

Ტერმოელექტრიკური გენერატორები მრავალფეროვან და ძალიან გამოწვევადი პროსტეულებით განზღვრულია, რაც ხდის მათ მნიშვნელოვან გამოყენებაში განსხვავებულ სფეროებში. ჯერ ყოველთვის, მათი სოლიდური კონსტრუქცია გაუმარტივებს მოძრაობის ელემენტების ჭირვებს, რაც განაპირობა გამართლებულ მუშაობას და მითითებული მარტივი მანათამაში. ეს მახასიათებელი ხდის მათ იდეალურად გამოყენებად შემთხვევებში, სადაც ჩვეულებრივი მანათამა რთული ან შესაძლებელი არ არის. გენერატორები მუშაობენ უხმოდ და არ წარმოადგენს გამომავალ გასავლეთ წევრებს მომავალში, რაც ხდის მათ ეკოლოგიურად მიყვარულს და შესაბამისად შესაძლებელს შიდა გამოყენებისთვის. მათი მასშტაბირება ასევე მნიშვნელოვანი პროსტეულების ერთ-ერთია, რადგან ერთერთი ერთერთი შეიძლება იყოს მინიატურული მოწყობილობები, რომლებიც წარმოადგენენ მიკროვატებს და მეტის მუშაობას და მათ შეიძლება იყოს უფრო დიდი სისტემები, რომლებიც წარმოადგენენ კილოვატებს. TEG-ები შეიძლება მუშაობინა წყალობით დეკადების განმავლობაში გარკვეული ტემპერატურის დიაპაზონში. ისინი სწრაფად ამორჩევიან ტემპერატურის ცვლილებებს, რაც ასახავს სწრაფ ძალის გენერირებას სიგრძის გამოყენებისას. შესაძლებელია განახლებული ტეპიდად გადაწყვეტილი ენერგიის გამოყენება ინდუსტრიულ პროცესებიდან, რაც ხდის მათ ძალიან კოსტეფექტურად ინდუსტრიულ გამოყენებაში, ეფექტურად გარდაქმნის კარგად გამოყენებულ ენერგიას სასარგებლო ელექტროენერგიაში. შემთხვევაში დალაგებული სენსორებისა და IoT გამოყენებაში, TEG-ები შეიძლება შექმნათ თავისი ძალის სისტემები გარდაქმნის გარეშე გარე ტემპერატურის განსხვავებების გამოყენებით, რაც გაუმარტივებს ბატარეის შეცვლის ან გარე ძალის ჭირვებს. მათი მცირე ზომები და მოძრაობის ელემენტების გარეშე ასახავს მათ ძალიან წარმოადგენს შოკისა და ვიბრაციის წინააღმდეგ, რაც იდეალურად გამოყენებადია ტრანსპორტისა და ჰაეროსფერული გამოყენებისთვის.

Პრაქტიკული რჩევები

WeiFang Yag Power Technology Co.,Ltd.

12

Feb

WeiFang Yag Power Technology Co.,Ltd.

Ნახეთ მეტი
Internaționaluri rynki

24

Feb

Internaționaluri rynki

Ნახეთ მეტი

Იღეთ უფასო ციფრი

Ჩვენი წარმომადგენელი სწრაფად თქვენთან დაგერთვება.
Email
Სახელი
Კომპანიის სახელი
Მესიჯი
0/1000

თერმოელექტრიული გენერატორი

Სისტემა ხელშეკრულებული ენერგიის დაბრუნებისთვის

Სისტემა ხელშეკრულებული ენერგიის დაბრუნებისთვის

Ტერმოელექტრო გენერატორები გამოჩნდნენ როგორც ხელშეკრულებული ენერგიის დაბრუნების სისტემები, წყალობენ უნიკალურ მიდგომას განადგარის სიგრძის გამოყენებისთვის. ეს აპარატები შეძლებენ აღებას და გარდაქმნას სიგრძის, რომელიც სხვადასხვა გზის გარეშე გადავიდება გარემოში, გარდაქმნილი მნიშვნელოვან ელექტროენერგიად. სისტემის უწყვეტ მუშაობის შესაძლებლობა ინტერვენციის გარეშე ხდის მას იდეალურ ამოხსნას ინდუსტრიული პროცესებისთვის, სადაც განადგარის სიგრძე მრავალფეროვანია. წარმოების ფაქტორიებში TEG-ები შეიძლება ინსტალირდეს გამოსვლის სტაკებზე, საბურთაზე და სხვა სიგრძის წარმოების აპარატებზე, შექმნის მეორე ძალას, რომელიც შემცირებს საერთო ენერგიის გამოყენებას. ეს შესაძლებლობა არ მხოლოდ აღდგენს ენერგიის ეფექტურობას, არამედ წვდომას ახალგაზრდად კარბონის გამოსავლენას მაქსიმალური გამოყენების გამო უკვე წარმოდგენილი სიგრძის გამოყენებით. TEG-ების სისტემების ხელშეკრულებული მართვა მათი გრძელი მუშაობის პერიოდითა და მინიმალური გარემოზე გამოწვევით მუშაობისას მაღაზიას უფრო გაუმჯობეს.
Ავტონომური ძალის ამოხსნა

Ავტონომური ძალის ამოხსნა

Როგორც ავტონომური ელექტროენერგიის ამოხსნის მეთოდი, თერმოელექტროგენერატორები გა,,,,,,,,,,,,,,,
Ვერსატილური ინტეგრაციის შესაძლებლობა

Ვერსატილური ინტეგრაციის შესაძლებლობა

Ტერმოელექტრიული გენერატორების ვერსათილური ინტეგრაციის შესაძლებლობა განახლებულია მათი განსხვავებით ელექტროენერგიის გენერირების ტექნოლოგიის სფეროში. ეს მოწყობილობები შეიძლება ჩაინტეგრირდეს არსებულ სისტემებში და პროცესებში, მიზეზის ინფრასტრუქტურაში მინიმალური ცვლილების მოთხოვნით. მათი კომპაქტური ზომები და მოდულარული დიზაინი აძლევს ვერსათილურ ინსტალირების ვარიანტებს, მიუხედავად ინდუსტრიული მანქანების, ტრანსპორტული სისტემების ან პორტატიული მოწყობილობების ჩაინტეგრირებლად. მიკროგენერაციიდან და დიდი ელექტროენერგიის გენერირებამდე შესაძლებლობა მათი მასშტაბირება ხდის TEG-ებს ადაპტაბილებულს განსხვავებულ აპლიკაციებში, პატარა სენსორების მოძრავებიდან და დიდი ელექტროენერგიის ტვირთების მხარდაჭერამდე. ეს ვერსათილება განისარტება მათი ტემპერატურული მუშაობის დიაპაზონითაც, რადგან განსხვავებული სემიკონდუქტორის მასალები შეიძლება ირჩევენ პროდუქტიული გამოistungში განსხვავებული ტემპერატურული დიფერენციების გარდაქმნისთვის. ინტეგრაციის პოტენციალი მათ შესაძლებლობით განახლებულია სტაციონარული და მოძრაობის აპლიკაციების საშუალებით, რაც ხდის მათ შესაბამისად გამოყენებად ტრანსპორტის, კოსმოსური მანქანებისა და სტაციონარული ინდუსტრიული მოწყობილობების შემთხვევაში.