{"id":3017,"date":"2020-08-24T07:58:18","date_gmt":"2020-08-24T07:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/longchangchemical.com\/?p=3017"},"modified":"2026-08-25T08:50:58","modified_gmt":"2026-08-25T08:50:58","slug":"how-thermoelectric-power-generation-work","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/how-thermoelectric-power-generation-work\/","title":{"rendered":"So funktioniert die thermoelektrische Stromerzeugung"},"content":{"rendered":"<p><strong>Schnelle Antwort:<\/strong> Bei der thermoelektrischen Stromerzeugung wird eine Temperaturdifferenz durch den Seebeck-Effekt direkt in elektrische Spannung umgewandelt. Die tats\u00e4chliche Leistung h\u00e4ngt von den Materialeigenschaften, dem Temperaturgradienten, der W\u00e4rme\u00fcbertragung, der elektrischen Last und den Systemverlusten ab.<\/p>\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">1. Heutzutage verschlechtert sich die Umwelt, und die Energieversorgung wird immer schwieriger. Forscher haben nach gr\u00fcnen und umweltfreundlichen Anwendungen f\u00fcr saubere Energie gesucht. Unter ihnen sind Solarenergie, Windenergie und Gezeitenenergie jedem bekannt. Auch in einigen Science-Fiction-Romanen wird das zuk\u00fcnftige Leben der Menschen, mehr oder weniger wird Energie zu erw\u00e4hnen, und sobald der Temperaturunterschied Stromerzeugung Frequenz ist nicht gering. In einem M\u00e4rchen von Zheng Yuanjie taucht zum Beispiel ein Ger\u00e4t auf, das einem Schildkr\u00f6tenpanzer \u00e4hnelt, den die Menschen auf dem R\u00fccken tragen und der die vom menschlichen K\u00f6rper erzeugte W\u00e4rme zur Stromerzeugung f\u00fcr den t\u00e4glichen Gebrauch nutzt. Der einzige Nachteil dieses Ger\u00e4ts ist sein h\u00e4ssliches Aussehen, aber die erzeugte Elektrizit\u00e4t reicht aus, damit jeder diesen \"Schildkr\u00f6tenpanzer\" mit sich f\u00fchren kann. Obwohl Zheng Yuanjie damit gesellschaftliche Ph\u00e4nomene persifliert, ist dieses Ger\u00e4t im Prinzip m\u00f6glich. Es gibt zwar nicht gen\u00fcgend Produkte im wirklichen Leben, aber einige Forscher haben unter Versuchsbedingungen Modellprodukte hergestellt. . Die Realisierung der thermoelektrischen Stromerzeugung begann bereits in den 1940er Jahren. Die anf\u00e4ngliche Umwandlungseffizienz des thermoelektrischen Materials war gering, die Kosten waren hoch und die Lebensdauer war kurz. Sie war auf den milit\u00e4rischen Bereich und die Luft- und Raumfahrt beschr\u00e4nkt und hat sich erst in j\u00fcngster Zeit im zivilen Bereich schnell entwickelt. Neuer Hotspot.<\/h4>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">                                 <\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">2. Das Prinzip der Temperaturdifferenzstromerzeugung besteht darin, dass die Oberfl\u00e4chentemperatur des menschlichen K\u00f6rpers etwas h\u00f6her ist als die t\u00e4gliche Umgebungstemperatur, und dass diese Temperaturdifferenz mit speziellen Temperaturdifferenzmaterialien direkt in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Die Nutzung der Temperaturdifferenz ist nicht nur auf diese Weise, sondern auch die thermische Ausdehnung und Kontraktion der Luftkammer kann verwendet werden, um die Feder durch mechanische Konstruktion zu straffen, oder das Medium wird erhitzt, um zu verdampfen, um die Generatorschaufeln anzutreiben, aber in der Theorie ist dies nicht direkt in die Effizienz der elektrischen Energie umgewandelt. Die thermoelektrische Stromerzeugung ist eine Technologie zur Stromerzeugung, die auf der Grundlage des Seebeck-Effekts thermoelektrischer Materialien entwickelt wurde. Dabei werden zwei verschiedene Arten von thermoelektrischen Halbleitermaterialien verwendet, und zwar vom P-Typ und vom N-Typ (der P-Typ ist ein lochreiches Material und der N-Typ ein elektronenreiches Material). Das eine Ende wird zu einem PN-\u00dcbergang verbunden (siehe Abbildung 1a), der sich in einem Hochtemperaturzustand befindet, und das andere Ende in einem Niedrigtemperaturzustand, wobei zwischen den beiden Enden ein bestimmter Temperaturunterschied bestehen muss. Aufgrund der thermischen Anregung ist die Konzentration von L\u00f6chern (Elektronen) am Hochtemperaturende des P(N)-Materials h\u00f6her als am Niedrigtemperaturende, so dass unter dem Einfluss dieses Konzentrationsgef\u00e4lles L\u00f6cher und Elektronen zum Niedrigtemperaturende hin zu diffundieren beginnen und so eine elektromotorische Kraft bilden. Das gleiche Ger\u00e4t kann, wenn es mit Strom versorgt wird, eine aktive K\u00fchlung realisieren, die eine effiziente Anwendungsmethode der elektrischen K\u00fchlung ist und in kleinen und Mikro-K\u00fchlger\u00e4ten eingesetzt werden kann.<\/h4>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">                              <\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"673\" height=\"437\" src=\"https:\/\/longchangchemical.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/thermoelectric-power-generation-1-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3020\" srcset=\"https:\/\/longchangchemical.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/thermoelectric-power-generation-1-1.png 673w, https:\/\/longchangchemical.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/thermoelectric-power-generation-1-1-300x195.png 300w, https:\/\/longchangchemical.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/thermoelectric-power-generation-1-1-600x390.png 600w\" sizes=\"(max-width: 673px) 100vw, 673px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">3. Bei der Herstellung eines Ger\u00e4ts kann ein einzelner PN-\u00dcbergang aufgrund der begrenzten Materialien und des Temperaturunterschieds eine kleine elektromotorische Kraft und einen relativ kleinen Strom erzeugen. Wenn viele solcher PN-\u00dcberg\u00e4nge in Reihe geschaltet werden, kann eine ausreichend hohe Spannung erzielt werden, um einen effektiven thermoelektrischen Generator zu erzeugen. Die in der folgenden Abbildung dargestellte Integrationsmethode ist bei der Herstellung von Bauelementen sehr verbreitet.<\/h4>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">                        <\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1030\" height=\"683\" src=\"https:\/\/longchangchemical.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/thermoelectric-power-generation-2-1030x683.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3019\" srcset=\"https:\/\/longchangchemical.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/thermoelectric-power-generation-2-1030x683.png 1030w, https:\/\/longchangchemical.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/thermoelectric-power-generation-2-300x199.png 300w, https:\/\/longchangchemical.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/thermoelectric-power-generation-2-768x509.png 768w, https:\/\/longchangchemical.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/thermoelectric-power-generation-2-600x398.png 600w, https:\/\/longchangchemical.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/thermoelectric-power-generation-2.png 1189w\" sizes=\"(max-width: 1030px) 100vw, 1030px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">                       <\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">4. Neben der Nutzung der Sonnenenergie f\u00fcr die thermoelektrische Stromerzeugung werden auch alle anderen Quellen der thermoelektrischen Differenz durch anderen Energieverbrauch erzeugt. Selbst wenn sie auf der menschlichen K\u00f6rperoberfl\u00e4che genutzt wird, wird auch die vom Menschen erzeugte Biomasseenergie verwendet. Da die in Form von W\u00e4rmeenergie abgeleitete Energie betr\u00e4chtlich ist und sowohl die Solarenergie als auch die Meeresenergiespeicherung sehr gro\u00df sind, hat die thermoelektrische Stromerzeugung gro\u00dfe Entwicklungsaussichten.<\/h4>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">                       <\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Dieser Artikel wurde von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Longchang Chemical verfasst. Wenn Sie ihn kopieren und nachdrucken m\u00f6chten, geben Sie bitte die Quelle an.<\/h4>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. 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