Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zjawisko Seebecka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono system pomiarowy, który umożliwia charakteryzowanie mikrogeneratorów termoelektrycznych przy gradiencie temperatury poczynając od -50 °C. Pozwala to na badanie mikrogeneratorów pod kątem zastosowań w ekstremalnych warunkach, gdzie dostęp do energii elektrycznej jest ograniczony.
EN
The paper presents a measurement system that enables the characterization of thermoelectric microgenerators at a temperature gradient starting from -50 ° C. This allows the testing of microgenerators for applications in extreme conditions where access to electricity is limited.
PL
W niniejszej pracy monitorowano proces kompostowania selektywnie zebranych odpadów organicznych w kompostowniku z pasywnym napowietrzaniem oraz zamontowanym układem TEC1-12706 do konwersji wyprodukowanego ciepła na prąd elektryczny. Testowano cztery rodzaje sposobów chłodzenia modułu, w tym jeden aktywny. Badania wykazały, że proces kompostowania może być źródłem ciepła do produkcji prądu. Najbardziej wydajne okazały się ogniwa z aktywnym systemem chłodzenia, które produkowały prąd na maksymalnym poziomie 1,76 V, 0,07 A i wygenerowały łącznie około 11,5 Wh energii elektrycznej. Najlepszy układ chłodzony pasywnie produkował prąd na maksymalnym poziomie 0,7 V, 0,03 A i wygenerował łącznie 1,7 Wh energii elektrycznej. Z przeprowadzonego doświadczenia wynika również, że duża wilgotność selektywnie zebranych odpadów kuchennych może powodować problemy technologiczne i wymagać zastosowania materiału strukturalnego zwiększającego porowatość wsadu technologicznego.
EN
Hereinunder research is about monitoring selective composting procedure of collected organic waste. The procedure is made in termocomposting compose with passive airconditioning and TEC1-12706 module for convert produced heat in electricity. Four cooling module methods was tested, one active. Research demonstrate that composting may be the source of heat to produce electric power. The most efficient was modules with active cooling system, which produced electricity of maximal level 1,76 V, 0,07 A and generated in the aggregate about 11,5 Wh electricity. Best passive cooling system generated power in maximal level of 0,7 V, 0,03 A and electricity at the level of 1,7 Wh. Experiment shows that high moisture of kitchen selected wastes may be problematic in technological way. This kind of composting method may reacquire special structural material that can provide increased porosity of technological charge.
3
Content available Badania eksperymentalne hybrydowego układu PV-TEG
PL
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań eksperymentalnego układu składającego się z ogniwa PV oraz ogniwa termoelektrycznego. Celem badań jest sprawdzenie możliwości wykorzystania ogniwa termoelektrycznego jako odbiornika ciepła odpadowego pochodzącego z ogniwa fotowoltaicznego do wytworzenia energii elektrycznej przy jednoczesnym chłodzeniu panelu PV i wykorzystaniu tej energii do zasilenia odbiorników małej mocy w systemach autonomicznych, np. stacjach pomiarowych lub sygnalizacyjnych.
EN
This paper presents the results of an experimental system consisting of a photovoltaic cell (PV) and thermoelectric generator (TEG). The aim of the research is the possibility of using TEG as a receiver of waste heat from the photovoltaic cell to generate electricity while cooling the PV panel and use this energy to power low–power receivers in autonomous systems, eg. measurement or signaling stations.
EN
The development of the renewable energy sources technologies and the energy policy emphasise the energy co-generation systems. In the automotive industry, investments are located in the development of heat pumps, Stirling engines, energy accumulators, gas turbines, piezo mats, suspensions and enfeeblements, linear motors, and other energy retrieval systems retrieving energy that is expelled in the process of the combustion of the fuel and air mixture in conventional combustion engines [1,2] and lost irretrievably. The energy co-generation systems increase efficiency in the use of the energy contained in the fuel and air mixture. Currently, there is a tendency of combination of the energy micro-cogeneration systems with other vehicle systems, e.g. motor control systems, motor power supply systems, safety systems, etc. [3-8]. One of such ways is the retrieval of heat energy thanks to thermoelectric generators (TEG) using the Seebeck effect.
PL
Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii i polityka energetyczna kładą nacisk na systemy kogeneracji energii. W przemyśle samochodowym inwestuje się w rozwój pomp cieplnych, silników Stirlinga, akumulatorów energii, turbin gazowych, mat, zawieszeń i wyciszeń piezoelektrycznych, silników liniowych oraz innych systemów odzyskiwania energii, która, wydalana w procesie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w konwencjonalnych silnikach spalinowych [1,2], jest bezpowrotnie tracona. Systemy kogeneracyjne zwiększają efektywność wykorzystania energii zawartej w mieszance paliwowo-powietrznej. Aktualnie istnieje tendencja do łączenia systemów mikrokogeneracji energii wraz z innymi systemami istniejącymi w pojeździe, np. systemami sterowania silnikiem, zasilania silnika, systemami bezpieczeństwa itp. [3-8]. Do jednego z takich sposobów należy odzysk energii cieplnej dzięki termoelektrycznym generatorom (TEG – z ang. thermoelectric generators) wykorzystującym zjawisko Seebecka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.