Processen:
1. varmekilde: En varmekilde (som brændende brændstof, solenergi eller nuklear fission) giver termisk energi.
2. termoelektrisk effekt: Denne energi bruges til at skabe en temperaturforskel mellem to materialer med forskellige elektriske egenskaber.
3. Elektronstrøm: Temperaturforskellen får elektroner til at bevæge sig fra det varmere materiale til det køligere materiale. Denne bevægelse af elektroner udgør en elektrisk strøm.
Hvad sker der med energien:
* Intet tab, bare transformation: Energi går ikke tabt i denne proces, den omdannes simpelthen fra termisk energi (varme) til elektrisk energi.
* Effektivitet: Konverteringsprocessen er ikke perfekt effektiv. Nogle af den termiske energi går altid tabt som varme til omgivelserne.
* anvendelser: Den genererede elektriske energi kan bruges til strømenheder, apparater eller systemer.
Eksempler:
* termoelektriske generatorer: Disse enheder konverterer varme direkte til elektricitet, ofte brugt i affaldsvarmegendannelse eller til småskala kraftproduktion.
* solceller: Selvom solceller ikke direkte bruger termisk energi, konverterer solceller sollys (som er en form for strålende energi) til elektrisk energi gennem en fotoelektrisk effekt, der deler et lignende princip.
Kortfattet:
Konvertering af termisk energi til elektrisk energi er en afgørende proces i forskellige energiapplikationer. Det grundlæggende princip er omdannelsen af energi fra en form til en anden, med noget energitab på grund af ineffektivitet.