Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Термоэлектрические явления и их применение



Термоэлектрические явления – такие явления, при которых происходит появление ЭДС при изменении температуры.

1. Эффект Пельтье.

К спаю двух металлов подключали источник тока и с помощью коммутатора меняли направление тока в цепи. При этом газовый термометр фиксировал в одном случае выделение, а в другом – поглощение теплоты.

Это объясняется следующим образом. При переходе из металла с более высокой средней энергией в металл с низкой энергией электрон теряет избыточную энергию, передавая ее кристаллической решетке, при этом решетка нагревается, температура спая повышается.

При их обратном движении спай охлаждается за счет того, что кристаллическая решетка отдает избыток энергии электронам.

Тепло Пельтье определяется по формуле: , где

. (66)

Здесь e, n, v - соответственно заряд, концентрация и скорость направленного движения электронов в металле; S - площадь поперечного сечения проводника.

Т.е., чем большее количество электронов пройдет через спай, тем большее количество теплоты будет отдано спаю или взято от него.

2. Возникновение термоЭДС

Опыт 8.3. ТермоЭДС

Оборудование:

1. Проводник из меди

2. Проводник из константана

3. Милливольтметр

4. Соединительные провода

В цепи, состоящей из металлических проводников из различных материалов может возникать электродвижущая сила, если области контакта разнородных проводников имеют различные температуры.

Два проводника из константана и меди подсоединены к клеммам милливольтметра и их точка контакта будет либо нагреваться на пламени газовой горелки, либо охлаждаться жидким азотом. При нагревании мы наблюдаем отклонение стрелки милливольтметра вправо. При изменении температуры точки контакта в обратную сторону при охлаждении области контакта в жидком азоте стрелка вольтметра будет отклоняться в другую сторону, т.е. влево.

Рис. 73.

Из электронной теории проводимости известно, что давление электронного газа определяется по формуле p = nkT, где n - концентрация электронов, T - абсолютная температура, k - постоянная Больцмана. Если на участке проводника существует перепад температур DT = T2 - T1, то электроны начнут переходить из области повышенного давления p2 в область пониженного давления p1 (Рис. 73). В проводнике возникает ток противоположного направления.

Опыт 8.4. Направление тока в цепи с термоЭДС.

Цель: исследовать направление тока в цепи с термоЭДС.

Оборудование:

1. Проволока из константана

2. Проволока из меди

3. Милливольтметр

4. Газовая горелка

Ход работы.

1. Возьмем две проволоки из константана и меди. Одно соединение константана с медью находится при постоянной комнатной температуре на милливольтметре, второе соединение можно нагревать с помощью газовой горелки. Если нагреть этот контакт до температуры в несколько сотен градусов, то мы заметим, что стрелка милливольтметра отклоняется вправо. Если прекратить нагрев, то показания уменьшаются, что свидетельствует об уменьшении температуры.

2. Если охлаждать этот контакт при помощи жидкого азота, то направление термоЭДС изменится на противоположное и стрелка будет отклоняться влево.

Вывод: в электрической цепи, составленной из разнородных проводников, может возникать термоЭДС, если контакты проводников находятся при разных температурах.

Термоэлектрические явления применяют в различных областях науки и техники. На этом принципе основано действие термопары, прибора для измерения температуры спая по величине термоЭДС, возникающей при нагревании. Т.к. eтермо=f(T1, T2), то для градуировки термопары необходимо термостатировать один из спаев, например, Т2; если Т2=const, то eтермо=f(T1). Обычно в качестве термостата используется тающий лед. Выбор пары металлов определяется тем температурным диапазоном, в котором осуществляются измерения. Также применяют термобатареи, принцип действия которых аналогичен термопаре. Величина термоЭДС, создаваемой термопарой, прямо пропорциональна разности температур спаев, т.е.:

, (67)

где - постоянная термопары.

Постоянная термопары – это физическая величина, численно равная термоЭДС, возникающей при изменении разности температур спаев на 1 градус, где a зависит от рода контактирующих веществ.

Эффект Пельтье используется при создании холодильных машин.

Термоэлектрические явления в твердых телах находят применение в различных областях техники. Эффект Зеебека (термоЭДС) используется для преобразования тепловой энергии в электрическую.

Перенос тепла электрическим током (эффект Пельтье) лежит в основе действия твердотельных охлаждающих и термостатирующих устройств. Эффект Пельтье используется при создании холодильных машин. Они бесшумны, т.к. в них отсутствуют конструктивные элементы, источники шума; экологически безопасны – отсутствуют жидкие или газообразные хладагенты; имеют низкий расход электроэнергии.

Эффект Томсона не имеет технических применений, но должен учитываться в относительно точных расчетах термоэлектрических устройств. Например, при определении коэффициента полезного действия термоэлектрических генераторов для учета тепла Томсона.

Термоэлектрические преобразователи энергии обладают уникальными сочетаниями конструктивных и эксплуатационных характеристик, таких, как отсутствие движущихся деталей, рабочих жидкостей, газов. высокая надежность, возможность эксплуатации в течение нескольких лет без обслуживания или при минимальном периодическом обслуживании и др. Эти достоинства определяют многообразие использования термогенераторов в качестве источников электропитания, главным образом, для автономных систем – в космосе, в труднодоступных районах суши и моря, для имплантируемых кардиостимуляторов т. п. Термоэлектрические холодильники и термостаты применяются в приборостроении, СВЧ – электронике. ИК – технике, медицине, биологии, бытовой технике. Широк также спектр применения термоэлектрических приборов в измерительной технике, термометрии, калориметрии, пирометрии, электроизмерениях и т. д.

Многие задачи, которые практика ставит перед разработчиками термоэлектрических устройств, могут быть успешно решены с применением пленочных термоэлементов (ПТЭ) и пленочных термобатарей (ПТБ). Очевидное достоинство ПТБ – возможность принципиально увеличить число элементов при сохранении объема преобразователя, а при необходимости создавать микроминиатюрные устройства. На основе ПТБ могут быть изготовлены малогабаритные источники питания, слаботочные микрохолодильники и термостаты, высокочувствительные и достаточно малоинерционные датчики температуры и теплового потока и т.п.

В 70-е годы XX века в результате интенсивных физических и технологических исследований, конструкторских разработок были достигнуты значительные успехи в области пленочных термоэлектрических преобразователей. К настоящему времени доказана принципиальная возможность создания ПТБ с энергетическими характеристиками, близкими к характеристикам объемных, разработана технология массового их изготовления, создан ряд приборов на их основе. Новые термоэлектрические датчики температуры и лучистого потока обладают на порядок более высокой чувствительностью. Уже нашли применение в технике миниатюрные пленочные термогенераторы. Вполне реальным стало использование в недалеком будущем слаботочных микрохолодильников.

Успехи, достигнутые в создании высоко эффективных ПТЭ и ПТБ, несомненно, приведут к широкому их техническому применению, что в свою очередь потребует дальнейшего развития физических и технологических исследований, расширения фронта конструкторских разработок. В этой связи представляется необходимым и своевременным систематизировать результаты предыдущих исследований, обобщить накопленный за последнее десятилетие опыт, обсудить специфические проблемы построения ПТЭ, перспективные направления и методы физических исследований, эффективность тех или иных технологических приемов, конструктивных решений.

Контрольные вопросы к §8

1) Объясните зонную теорию проводимости.

2) Какие зоны существуют в зонной теории проводимости.

3) Что образует валентную зону?

4) Что образует зону проводимости?

5) Дайте определение запрещенной зоне.

6) Дайте определение спину?

7) Дайте определение величине h? Чему она равна?

8) Дайте определение фермионыам?

9) Дайте определение бозонам?

10) Перечислите оборудование в опыте 8.2 «Опыт Штерна-Герлаха»

11) Какой вывод следует из опыта 8.2 «Опыт Штерна-Герлаха»

12) Дайте определение контактному явлению?

13) Запишите формулу внутренней контактной разности потенциалов.

14) Запишите формулу внешней контактной разности потенциалов

15) Обоснуйте закон Вольта.

16) Дайте определение термоэлектрическому явлению?

17) Запишите формулу Пельтье.

18) Дайте определение постоянной термопары?

19) Чему равна постоянная термопары?

20) Сколько электронов согласно принципу Паули может находится на одном энергетическом уровне?

21) Где используется эффект Пельтье?


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-15; Просмотров: 670; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.016 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь