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温差发电原理是什么?

更新:2023年01月23日 06:50 好一点

好一点小编带来了温差发电原理是什么?,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
温差发电原理是什么?

温差发电原理是什么?

原理如下:

首先需要抽取温度较高的海洋表层水,将热交换器里面沸点很低的工作流体(working fluid,如氨、氟利昂等)蒸发气化,然后推动涡轮发电机而发出电力;再把它导入另外一个热交换器,利用深层海水的冷度,将它冷凝而回归液态,这样就完成了一个循环。周而复始的工作。

在热交换技术平台,目前有封闭式循环系统、开放式循环系统、混合式循环系统等,其中以封闭式循环系统技术较成熟。而在地点的设置上,则有岸基式、离岸式差别。

通常海水表面温度约在摄氏20余度,为了有足够的温差进行发电,通常冷水管〈也就是引深层海水的那条管子〉深度要达到海平面下1,000米深。

在北回归线地区表面海水温度约23至28度,1,000米深处温度仅约4度。例如台湾东部海底地形陡峭,离海岸不远处海水深度即达1,000米(某些地点在离海岸3到4公里处即达1,000米),因此适合此发电法。

岸基式海水温差发电法中最为关键的技术就是冷水管,首先,它必须深入海平面下约1,000米的深处,第二,它的管径必须够大,才能引入较多海水确保发电效率。 离岸式海水温差发电法,则较无深海抽水问题,但需要锚定海上作业平台与海底电缆。

优点

1、不消耗任何燃料;

2、无废料;

3、不会*空气污染、水污染、噪音污染;

4、整个发电过程几乎不排放任何温室气体,例如二氧化碳;

5、全年且一天中所有时间段皆可发电,十分稳定。

温差发电的原理是什么?

“温差发电”的概念蛮广的,只要利用了温度差产生电能都能算。
“2种不同材料(半导体或金属)连接时,如果两边温度不同导体中就产生电流(是没有机械运动的,与热胀冷缩无关)。”这种方法产生的电动势比较小,一般用在温度检测器件上,由电动势的大小判断被测温度的高低。
热涨冷缩原理也能用。另外还有汽化冷凝现象,这里举个例子:
一容器内装有较易汽化的液体或气体。温度升高时,物质汽化上升,推动上方涡轮或活塞发电,温度下降时,反之。
但不管怎样能量是不会增加的,你*温差消耗的能量肯定大于回馈的电能,因为有部分能量中途以其他形式发散掉了。
不过,如果利用自然界的温差(白天和晚上,夏季和冬季)就可能“源源不断”了。

冷水和热水发电的原理?

温差发电的原理热电转换材料具有3个基本效应, 即Peltier效应、Seebeck效应和Thomson效应, 这3个效应奠定了热力学中热电理论的基础, 也为热电转换材料的实际应用展示了广阔的前景. 温差电是利用材料的Seebeck效应, 通过载流子(电子和空穴)进行能量的输运. 该效应于1821年由德国人Seebeck发现: 在两种不同金属(锑与铜)构成的回路中, 如果两个接头处存在温度差, 其周围就会出现磁场. 通过进一步的实验, Seebeck发现回路中存在电动势. Seebeck效应是*测温热电偶、温差发电和温差电传感器的基础.
温差发电的原理: 将两种不同类型的热电转换材料N和P的一端结合并将其置于高温状态, 另一端开路并给以低温. 由于高温端的热激发作用较强, 此端的空穴和电子浓度比低温端高, 在这种载流子浓度梯度的驱动下, 空穴和电子向低温端扩散, 从而在低温开路端形成电势差. 将许多对P型和N型热电转换材料连接起来组成模块, 就可得到足够高的电压, 形成一个温差发电机. 这种发电机在有微小温差存在的条件下就能将热能直接转化为电能, 且转换过程中不需要机械运动部件, 也无气态或液态介质存在, 因此适应范围广、体积小、重量轻、安全可靠、对环境无任何污染, 是十分理想的电源. 温差发电的灵活、绿色、安静和微小体积的特性, 使其可在许多领域发挥重要的作用.

温差发电原理 不同的温度,为什么会使相连的金属发电?

两片具有温差的物体接近时,有两种方式可以形成“热”传递.或者说形成分子运动速度传递.第一是分子碰撞,温度低的速度慢,能量低.温度高的速度快.两者结合再一起,最终形成“中和”.第二种是“热辐射”,说到底就是“电磁辐射”.只是这种电磁辐射的波长要比可见光长一些,但温度高时发出的辐射就是“可见光”了.所以说在空间内“电磁辐射”是能量传递的最基本形式.物体只要在绝对零度以上就能向外界发射“电磁辐射”线.只是不同物体在不同温度下,电磁辐射的强度不同.
温差就是指两种物体在接触时电磁辐射强度有差别.即物体间存在电磁场强度差别,即存在“电位差”或者说存在“电动势”,导线可以理解为“等势体”.这样温度不同的物体间接一导线,有“电流”产生就好理解了.“温差发电”就不奇怪了.再就是“光伏发电”和“温差发电”有什么区别呢?

什么是海洋温差发电?

太阳辐射到地球上的热量,陆地吸收,空气也吸收,但都比不上海洋吸收得多。这不仅是因为海洋占地球表面积的70%,而且还因为海水的热容量大:比土壤大2倍,比花岗岩大5倍,比空气大3000多倍。海水温差发电,就是想把海洋吸收的这些热量利用起来。

海水温差发电的原理很简单,即先将海洋表面温度较高的海水引入真空锅炉,由于压力突然大幅度下降,如降到0.03大气压下,24℃的水也会沸腾,于是温海水产生的蒸汽就可带动汽轮发电机发电,然后再用深层冷一些的海水冷凝气;也可以用温度较高的表层海水给沸点较低的氨或氟利昂加热后发电。

在20世纪70年代末,美国已制成温差发电的实验装置,发电能力为50千瓦,有人计算,如果把南北纬20°以内的海洋充分利用起来,海水温度只需降低1℃,就将发出600亿千瓦的电,可见温差发电的潜力是很大的。

什么是温差发电?

利用海水的温差进行发电。海洋不同水层之间的温差很大,一般表层水温度比深层或底层水高得多。发电原理是,温水流入蒸发室之后,在低压下海水沸腾变为流动蒸气或丙烷等蒸发气体作为流体,推动透平机旋转,启动交流电机发电;用过的废蒸气进入冷凝室被海洋深层水冷却凝结,再进行循环。

海水温差发电的原理是什么?

理论上温差是双向的,但是如果作为发电来用,要求这个温差是稳定存在的,突发温差很难被合适的装置收集利用,也就只能由它去了。
目前有利用海水温差发电的,其实就是利用深海低温水来取冷源,也算是一种利用寒冷的发电吧。

星众循环的海洋温差发电的原理是什么?

星众循环也叫星合循环:一种新型的海洋温差能发电装置,但比其他循环更具有一定的适应性,只要有水的地方深度满足的条件下,装置在及其简易可安装发电。其特性在于简易上,整个装置循环的点比其原先现有的装置要少将近50%使得前期投入成本大大降低,并且取消了NH工质的循环后部分必要的部分也可省去。单线循环的特性在成本与能耗方面取得巨大的改革让本难以商用的海洋温差能装置具有了普及型,让人类社会对化石能源的依赖性大大降低。
海洋温差发电的基本原理是利用海洋热能转化技术,海洋表层高温海水使冷水或沸点较低的工质气化,推动涡轮发电机发电。然后再利用深层低温冷海水对蒸气进行冷却,使之还原为液体状态。如此循环,便可实现海洋温差能的发电。海洋温差发电装置根据所用工质及流程的不同,一般可分为开式循环、闭式循环和混合式循环,目前接近实用化的是闭式循环方式。

人体温差发电的原理是怎样的?是什么材料使它能够发电呢?

两片具有温差的物体接近时,有两种方式可以形成“热”传递。或者说形成分子运动速度传递。第一是分子碰撞,温度低的速度慢,能量低。温度高的速度快。两者结合再一起,最终形成“中和”。第二种是“热辐射”,说到底就是“电磁辐射”。只是这种电磁辐射的波长要比可见光长一些,但温度高时发出的辐射就是“可见光”了。所以说在空间内“电磁辐射”是能量传递的最基本形式。物体只要在绝对零度以上就能向外界发射“电磁辐射”线。只是不同物体在不同温度下,电磁辐射的强度不同。
温差就是指两种物体在接触时电磁辐射强度有差别。即物体间存在电磁场强度差别,即存在“电位差”或者说存在“电动势”,导线可以理解为“等势体”。这样温度不同的物体间接一导线,有“电流”产生就好理解了。“温差发电”就不奇怪了。再就是“光伏发电”和“温差发电”有什么区别呢?

温差发电的问题

温差“发电”并没有被用于工业化产生大量电能,只是在某些特定场合利用温差电现象来解决一些特定的问题。最常见的应用就是热电偶,可用于测温。
理论上对材料没有特殊要求,良导体都可以。将导体两端分别浸入不同温度的介质中,导体两端就产生电势差(这种电势差太小难以用来大量发电)。用两种不同的材料构成闭合回路,这就是热电偶,将其两端置于不同温度下,回路中就有电流产生。
产生电能的来源是高温部分的内能(即消耗其内能,不能叫做消耗“热量”),与此同时必然伴随热量从高温处流向低温处,使温度均匀化,一旦二者温度相等,内能将不能继续转化为电能。

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