1樓:她叫百合
熱電轉換材料直接將熱能轉化為電能,是一種全固態能量轉換方式,無需化學反應或流體介質,因而在發電過程中具有無噪音、無磨損、無介質洩漏、體積小、重量輕、移動方便、使用壽命長等優點,在軍用電池、遠端空間探測器、遠距離通訊與導航、微電子等特殊應用領域具有"無可替代"的地位。在21世紀全球環境和能源條件惡化、燃料電池又難以進入實際應用的情況下,溫差電技術更成為引人注目的研究方向。
溫差發電的工作原理:將兩種不同型別的熱電轉換材料n和p的一端結合並將其置於高溫狀態,另一端開路並給以低溫時,由於高溫端的熱激發作用較強,空穴和電子濃度也比低溫端高,在這種載流子濃度梯度的驅動下,空穴和電子向低溫端擴散,從而在低溫開路端形成電勢差;如果將許多對p型和n型熱電轉換材料連線起來組成模組,就可得到足夠高的電壓,形成一個溫差發電機。
2樓:匿名使用者
熱能轉化成電能目前很困難了,目前只是在理論上和實驗室裡才能直接實現。
具體結果如下:將流體加熱到約4000度以上,這樣流體就成了等離子體。例如水就成了氧離子和氫離子,再讓等離子體通過磁場,不同電荷在磁場內沿不同的軌跡執行,這樣就形成了電流。
這樣熱能就直接形成了電能。
熱能如何轉化電能?
3樓:夙波保熙星
內能(熱能)→機械能→電能具體呢,就是,例如用煤來放熱,通到一個蒸汽機裡,這個時候咧,熱能已經轉化成機械能了,機械能再帶動閉合電路的線圈轉動,做切割磁感線運動,於是就轉換成電能。。。。聽得懂麼
4樓:匿名使用者
一般是通過機械能轉換成電能
eg。1鍋爐+汽輪機+發電機:水由鍋爐加熱為高溫高壓蒸汽,通過透平膨脹做功,帶動發電機軸運轉,從而發電
2燃氣輪機+(餘熱鍋爐)+發電機:燃料加壓縮空氣燃燒成高溫高壓氣體推動透平
3太陽能集熱器+汽輪機+發電機:水被太陽能集熱器加熱生成高溫高壓蒸汽,帶動透平
5樓:抄仙以向露
途徑有很多種。
火力發電。
太陽能發電。太多了。
熱能怎樣轉換成電能
6樓:尤晶貿傑
溫差電流來
在導體兩端或兩截造成較源
大溫差,使之形成電流。
詳情
擷取:差電現象
thermoelectric
phenomena
導體中發生的熱能和電能間的可逆轉換現象。
7樓:秋優樂系舟
一般是先把熱能轉換成蒸汽能,再利用蒸汽帶動發電裝置來發電。
利用熱電材料也可直接將熱能轉成電能,但是此種轉換目前來看效率較低
8樓:罕光明受玲
內能(熱能)→機械能→電能
具體呢,就是,例如用煤來放熱,通到一個蒸汽機裡,這個時候咧,熱能已經轉化成機械能了,機械能再帶動閉合電路的線圈轉動,做切割磁感線運動,於是就轉換成電能。。。。
聽得懂麼
熱能怎麼直接轉換為電能?
9樓:熱能的冰
根據熱耦原bai
理(將du兩種不同材料的導體
或半導zhi體a和daob焊接起來,構成一個閉版合迴路,權當導體a和b的兩個接觸點1和2之間存在溫差時,兩者之間便產生電動勢,因而在迴路中形成一個大小的電流,這種現象稱為熱電效應。熱電偶就是利用這一效應來工作的),熱能是可以直接轉換為電能的,兩極間需要有溫度差。
熱能轉換成電能大約有有6種方式,間接轉換的有:蒸汽機,磁流體發電機。
直接轉換的有:溫差半導體,熱電子發電裝置,熱光伏發電裝置,鹼金屬熱電轉換裝置。但上述所謂的直接轉換方式要麼並不實用,轉換損耗比較大,應用面很窄;要麼如熱光伏發電裝置其實也是間接地轉換,要用到光伏電池。
10樓:⑥月的紫se物語
熱能可以通過先轉為動能,再轉為電能。不能直接轉為電能
11樓:十一郎學習班
熱能可以通過先轉為動能,再轉為電能的
將熱能轉換成電能有哪些方法?
12樓:_只一天
熱能轉化成電能一般有兩種:
13樓:廣西師範大學出版社
通常,反應堆執行產生的熱能,可以通過三種方法轉換成電能。
第一種方法,將裝有液態金屬的管子從反應堆中通過,液態金屬就會吸收熱量變成蒸氣,來推動汽輪發電機組發電。它的能量轉換率高,可達30%,但汽輪發電機的轉速高,這在太空飛行無人維修的情況下,難以長時間安全執行。
第二種方法,以熱電偶或熱離子方式發電,它不需要轉速很高的汽輪機,所以使用簡便,可以長期穩定地發電。
第三種方法,是能量轉換效率比熱電偶高得多的熱離子換能法。它是利用熱離子二極體來完成能量轉換的。
太空核反應堆不僅可用作太空飛行器和衛星的主要能源,而且還是未來用於考察和開採月球礦藏的理想電源。
如何將熱能直接轉化為電能
14樓:如夢隨行
一種將熱能轉化來成電能的方法和裝自置。使高壓工作bai
氣流膨脹,產生du廢氣流。將廢氣流冷凝,生zhi成冷凝流。冷凝流形成dao第一和第二部分汽化流,它們又形成第一和第二汽流及第一和第二液流。
由第一汽流生成富流。將第二汽流和一混合流合併,生成貧流。所形成的富流和貧流流過鍋爐並於其中汽化。
在流出鍋爐之後,汽化富流與汽化貧流合併,生成高壓工作氣流,完成迴圈。
15樓:賴建明巫露
目前的技術還不能直接轉化,要把熱能轉化為機械能,通過切割磁力線產生電能!
16樓:熱能的冰
根據熱耦原理(將兩種不同材料的導體或半導體a和b焊接起來,構成一個閉合迴路專,當導體a和b的兩屬個接觸點1和2之間存在溫差時,兩者之間便產生電動勢,因而在迴路中形成一個大小的電流,這種現象稱為熱電效應。熱電偶就是利用這一效應來工作的),熱能是可以直接轉換為電能的,兩極間需要有溫度差。
熱能轉換成電能大約有有6種方式,間接轉換的有:蒸汽機,磁流體發電機。
直接轉換的有:溫差半導體,熱電子發電裝置,熱光伏發電裝置,鹼金屬熱電轉換裝置。但上述所謂的直接轉換方式要麼並不實用,轉換損耗比較大,應用面很窄;要麼如熱光伏發電裝置其實也是間接地轉換,要用到光伏電池。
將熱能轉化為電能有哪些辦法,有什麼方法把 熱能 直接轉換成電能嗎
有的,就是溫差發電,seebeck效應。但是用於發電技術現在不成熟,現在只用來進行溫度測量,就是熱電偶。關於溫差發電 1821年,德國人seebeck發現,在兩種不同金屬 銻與銅 構成的迴路中,如果兩個接頭處存在溫度差,其周圍就會出現磁場,又通過進一步實驗發現迴路中存在電動勢。這一效應的發現,為測溫...
太陽能電池板中的光能轉化為電能是如何轉化
太陽能電池是通過光電效應或者光化學效應直接把光能轉化成電能的裝置。太陽光照在半導體p n結上,形成新的空穴 電子對,在p n結電場的作用下,空穴由n區流向p區,電子由p區流向n區,接通電路後就形成電流。這就是光電效應太陽能電池的工作原理。太陽能電池是一種由於光生伏特效應而將太陽光能直接轉化為電能的器...
如何把CF全屏轉化為視窗
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