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温差发电最多多少瓦,温差发电最高可以输出多大的电压或者电流

来源:整理 时间:2023-11-05 01:47:18 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,温差发电最高可以输出多大的电压或者电流

目前国内市场上,最新开发的半导体温差发电组件,若能使组件两面保持温差摄氏60度,则可发出电压3.5V,电流3A--5A,温差减小电压电流也会随之减小。
同问。。。

温差发电最高可以输出多大的电压或者电流

2,温差发电效率最高的材料是什么它的西伯克效应系数是多少谢拉

查阅大学物理资料知道,铜--康铜电偶(其中含有40%镍)发电效率最高冷接头的温度为0度,当热接头的温度为1度时,产生的温差电动势为0.5mV当热接头的温度为300度时,产生的温差电动势是14.90mV没有查到西伯克效应系数是多少.对不起.刚才,我查了一下,当温差为100度时,温差电动势为4.30mV
支持一下感觉挺不错的

温差发电效率最高的材料是什么它的西伯克效应系数是多少谢拉

3,什么是温差能发电

海水温差能  海水温差能是指涵养表层海水和深层海水之间水温差的热能,是海洋能的一种重要形 海洋能式。低纬度的海面水温较高,与深层冷水存在温度差,而储存着温差热能,其能量与温差的大小和水量成正比  温差能的主要利用方式为发电,首次提出利用海水温差发电设想的是法国物理学家阿松瓦尔,1926年,阿松瓦尔的学生克劳德试验成功海水温差发电。1930年,克劳德在古巴海滨建造了世界上第一座海水温差发电站,获得了10kW的功率。  温差能利用的最大困难是温差大小,能量密度低,其效率仅有3%左右,而且换热面积大,建设费用高,目前各国仍在积极探索中。

什么是温差能发电

4,电流3a需要多少温差发电片

每片功率为2.7-8.5之间不等,用小的就多装几片,用大的就少装点。根据赛贝克效应原理,采用独特的薄膜技术加工制造而成。同半导体制冷器一样,温差发电芯片的生产工艺结合了微电子薄膜和类似MEMS的晶片技术。根据赛贝克效应原理,采用独特的薄膜技术加工制造而成A、同半导体制冷器一样,温差发电芯片的生产工艺结合了微电子薄膜和类似MEMS的晶片技术;B、在1mm2区域内的温度变化可产生0.5-5V的电压,可实现自我持续的供电;C、体积小,响应时间快;D、利用芯片制作的供电设备不需经常维护,长时间工作,寿命长。
虽然我很聪明,但这么说真的难到我了

5,海水温差发电的应用范围

辽阔的海洋是一个巨大的“储热库”,它能大量地吸收辐射的太阳能,所得到的能量达60万亿千瓦左右。海水的温度随着海洋深度的增加而降低。这是因为太阳辐射无法透射到400米以下的海水,海洋表层的海水与500米深处的海水温度差可达20℃以上。海洋中上下层水温度的差异,蕴藏着一定的能量,叫做海水温差能,或称海洋热能。利用海水温差能可以发电,这种发电方式叫海水温差发电。 新型的海水温差发电装置,是把海水引入太阳能加温池,把海水加热到45~60℃,有时可高达90℃,然后再把温水引进保持真空的汽锅蒸发进行发电。 用海水温差发电,还可以得到副产品——淡水,所以说它还具有海水淡化功能。一座10万千瓦的海水温差发电站,每天可产生378立方米的淡水,可以用来解决工业用水和饮用水的需要。另外,由于电站抽取的深层冷海水 中含有丰富的营养盐类,因而发电站周围就会成为浮游生物和鱼类群集的场所,可以增加近海捕鱼量。 据计算,从南纬20度到北纬20度的区间海洋洋面,只要把其中一半用来发电,海水水温仅平均下降1℃,就能获得600亿千瓦的电能,相当于全世界所产生的全部电能。专家们估计,单在美国的东部海岸由墨西哥湾流出的暖流中,就可获得美国在1980年需用电量的75倍。据海洋学家估计,全世界海洋中的温度差所能产生的能量达20亿千瓦。

6,DIY温差发电

世界能源日趋紧张的情况下,人们在可开发能源的探索过程中,发现海洋是个巨大的能源宝库。早在数百年前,人们就开始利用潮汐发电。近年来,利用海浪、潮流发电的技术也开始被采用,并在一些地方取得了实际应用成果。然而,人们的探索并不满足于此。又有科学家进一步提出利用海水的温差来发电的设想,并预言:如果这项技术一但成功,可以满足全世界对能源需求的百分之二十左右。 海洋是一个太阳幅射热能的巨大收集器和储存器。它的表层水温度可达20℃~30℃;而深层海水的温度则接近零摄氏度。科学家设想,用表层海水加热沸点很低的液体,如液氨,利用液氨产生的蒸气来驱动涡轮发电机进行发电,并用海底电缆把电输送到需要的地方。同时,又用从深海抽上来的低温海水冷却氨蒸气,使它还原为液态。如此循环反复利用海水的温差,就可以持续发电。这种发电方法的优点是不受天气影响,输出功率稳定。它在热带和亚热带海区最为适用。据有关专家研究论证认为,利用海水温差建立输功率为十万千瓦的发电厂是可能的。 利用海水温差发电,对于开发海洋资源具有重大意义,如它可以为开采海底石油和多金属结核等的设备提供电力,并可以从海底开采上来的矿物就地冶炼,省去运输上的很多麻烦。可见,利用海水温差发电的科学探索,为人类向海洋索取能源展示了美好的前景。
我还申请了一项太阳能照明供电两用装置,结果做了实验不可能!转换效率太低,投入太多产出太小,不合算市场化就更是不可能,成本降不下来啊!无论是温差电还是光电都是这样的,其次都要符合能量守恒定律,你想想要多大功率的温差电池光电池以及蓄电池控制器逆变器,你算算这些要多少成本再说,目前技术都很难把转换效率提上有必要市场化的地步,而且成本都很高,只能玩玩!我当初就没考虑到这些,花了上万申请的专利现在想想就后悔!
DIY~~~~~~哥你真强,要发电的温差要多少度

7,用海水温差怎样发电

海洋中蕴藏着丰富的太阳热能。太阳每年供应给海洋的热能大约有60多功能万亿千瓦时,这样庞大的能量,除了一部分转变为海流的动能和水气的循环外,都直接以热能的形式储存在海水中, 主要表现为海水表层和深层直接的温差。通常情况下,海水表层的温度可达25-28℃ ,而海平面以下500米的深处水温大约只有4-7℃,两者相差20℃左右,热带海洋的温差更为明显.在赤道地区,接近海面的表面海水温度在太阳照射下高达近30摄氏度,而水深数百米的深层海水温度是5~10度。海洋温差发电就是利用这一温差进行的。据佐贺大学海洋能源研究中心介绍,位于北纬40度——南纬40度的100个国家和地区都可以进行海洋温差发电.火力发电和原子能发电是以热能使水沸腾,利用蒸汽带动涡轮机,然后发电。作为带动涡轮机的蒸汽。海洋温差发电是利用氨和水的混合液。与水的100度相比,氨水的沸点是33度,容易沸腾。借助表面海水的热量,利用蒸发器使水沸腾,用氨蒸汽带动涡轮机。氨蒸汽会被深层海水冷却,重新变成液体。在这一往返过程中,可以依次将海水的温差变成电力。海洋温差发电的原理是19世纪后半期由法国人想出来的。日本人上原从1973年开始进行研究。为了高效地将海水热量伟给氨,他开发了电容器板热交换装置,安装在凝结器和蒸发器上。结果,他确立了海洋温差发电中最高度的“上原循环”系统。上原解释说:“由于燃料是海水,燃料费等于零。如果能够提高系统效率、降低成本,就可以投入实用。”上原等研究人员将表面海水放入特殊的真空容器里,使它迅速蒸发,然后用深层海水进行冷却,成功地使之变成了淡水。据测算,印度1000千瓦的海洋温差发电设备一天可生产1.6万瓶淡水。海洋温差发电的能源变换效率是3%~5%,比火力发电的40%低得多。但如果一台发电设备的输出功率达不到1万千瓦的规模,每千瓦小时的发电成本就难以控制在可与其他发电方式竞争的10日元以下。然而,美国工程师设计的一个16万千瓦的海洋温差发电装置,全长450米,自重23.5万吨,排水量达30万吨。由于海洋能密度比较小,并且能源变换效率是3%~5%,很低.所以要得到比较大的功率,海洋能发电装置要造得很庞大。而且还要有众多的发电装置,排列成阵,形成面积广大的采能场,才能获得足够的电力。这是海洋能利用的共同特点。  由于海洋温差能开发利用的巨大潜力,海洋温差发电受到各国普遍重视。目前,日本、法国、比利时等国已经建成了一些海洋温差能电站,功率从100千瓦至5000干瓦不等。上万干瓦的温差电站也在建设之中。
海水温差发电技术,取代火力发电、风电与光伏的太阳能技术,风电与光伏的太阳能提供间歇性电能,对电网稳定运行冲击很大,接入电网还需要传统能源给它调峰。技术特点海水温差发电设备制造中采取全新技术,解决了海水抽取中腐蚀性及高能耗难题、换热器体积庞大的问题,取消了工质回流泵,减少设备自身能耗,增加能量输出,并在汽轮机上采取了全新技术,使机构效率更高,体积更小,制造成本及制造的技术难度降到最低。技术区别海水温差发电设备的工作循环方式:液态低沸点工质加热汽化产生高压蒸汽冲击汽轮机发电,再由冷源冷却液化,但取消了把液化工质泵送到原来加热处这一环节(现美国、日本及国内研究海水温差发电的技术都有这一工作环节,这一环节把汽轮机发出的电能大部分约(60-70%,与工质性质有关)消耗掉,这样整个机组向外送不出多余的电能),该技术专利在申请中 。在20度的温差状态下,低温工质在饱和状态下,体积只能膨胀3倍左右,就相当于1体积膨胀到3体积产生3n的能量,如果汽轮机效率为80%,则汽轮机输出能量为2.4n,而膨胀后的工质冷却到原来的1体积,被工质泵泵回到加热器里去,它需要消耗1n的能量,假如泵的效率是66%的话,则泵要消耗约1.5n的能量,这样机组只能输出2.4n-1.5n=0.9n的能量,再加上抽冷、热海水消耗的能量,整个机组输出能量就很微少,根本没有什么商业价值----这就是现有美国日本在研究的海水温差发电不能商业化的原因。
文章TAG:温差发电最多多少瓦温差温差发电发电

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