Sådan fungerer det:
* sebeck -effekt: TEG'er anvender Seebeck -effekten, hvor en temperaturforskel på tværs af et kryds mellem to forskellige materialer genererer en elektrisk spænding.
* varmestrøm: Når den ene side af TEG opvarmes (f.eks. Ved sollys, affaldsvarme eller geotermisk energi), strømmer elektronerne i materialet til den køligere side.
* spændingsgenerering: Denne strøm af elektroner skaber en spændingsforskel, der kan bruges til at drive elektriske enheder.
Typer af termoelektriske generatorer:
* Peltier -enheder: Disse ligner TEG'er, men kan også bruges til at afkøle objekter ved at vende processen (på anvendelse af en spænding for at skabe en temperaturforskel).
* Radioisotop termoelektriske generatorer (RTGS): Disse bruger varmen fra radioaktivt forfald til at generere elektricitet, der ofte bruges i rumfartøjer og fjernanvendelser.
Ansøgninger:
Tegs har forskellige applikationer, herunder:
* affaldsvarmegendannelse: Generering af elektricitet fra varmen produceret af industrielle processer eller køretøjer.
* solenergi: Konvertering af sollys til elektricitet.
* Fjernstyrke: Tilvejebringelse af strøm til sensorer, kommunikationsenheder og andre applikationer på fjerntliggende steder.
* Medicinsk udstyr: Strømning implanterbart medicinsk udstyr.
Mens TEG'er er en voksende teknologi, har de potentialet til at være en bæredygtig og effektiv måde at generere elektricitet fra forskellige varmekilder på.