Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

термоэлектрическая дефектоскопия

Энциклопедический словарь

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

термоэлектрические холодильники

Энциклопедический словарь

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ - ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, устройства, принцип действия которых основан на эффекте Пельтье (см. ПЕЛЬТЬЕ ЭФФЕКТ), открытом Ж. Пельтье (см. ПЕЛЬТЬЕ Жан Шарль Атаназ) в 1834 г. Явление Пельтье относится к термоэлектрическим явлениям и обратно явлению Зеебека. Заключается в том, что при пропускании постоянного тока через термоэлемент (см. ТЕРМОЭЛЕМЕНТ), состоящий из двух проводников, в месте их соединения выделяется или поглощаетсязависимости от направления тока) некоторое количество теплоты.

Термоэлектрический эффект охлаждения при использовании металлических проводников крайне незначителен. Благодаря работам А. Ф. Иоффе (см. ИОФФЕ Абрам Федорович) и его сотрудников, создавших первые устройства, принцип действия которых основан на термоэлектрических явлениях (см. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ), а также развитию полупроводниковой технологии, были синтезированы новые полупроводниковые материалы, которые позволили применить этот эффект на практике и приступить к серийному выпуску термоэлектрических охлаждающих приборов, с характеристиками, не уступающими другим способам охлаждения.

Принцип действия термоэлектрического охлаждающего устройства заключается в следующем. Изготавливается батарея последовательно соединенных термоэлементов (спаев разнородных полупроводников p- и n-типа), причем один из спаев каждого термоэлемента сообщается с радиатором, предназначенным для отвода тепла, а другой спай сообщается с радиатором, помещаемым на охлаждаемый объект. При прохождении тока через термоэлементы появляется разность температур между их спаями, в результате чего один радиатор нагревается, а другой охлаждается.

В настоящее время холодильные устройства на основе эффекта Пельтье используются в основном в кулерах - охладителях питьевой воды, и в переносных холодильниках, рассчитанных на работу от бортовой электросети автомобилей. Достоинствами термоэлектрических холодильников является их высокая надежность, обусловленная простотой конструкции, способность эффективно работать в условиях значительных ускорений и перегрузок. В отличие от компрессионных и абсорбционных холодильных агрегатов, термоэлементы без усложнения конструкции сохраняют работоспособность при переворачивании, а также в невесомости.

Полезные сервисы

термоэлектрические явления

Энциклопедический словарь

Термоэлектри́ческие явле́ния - обусловлены связью между тепловыми и электрическими процессами в проводниках. К термоэлектрическим явлениям относятся Зеебека эффект, обратные ему Пельтье эффект и Томсона эффект.

* * *

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ - ТЕРМОЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЕ ЯВЛЕ́НИЯ, явления прямого преобразования теплоты в электричество в твердых или жидких проводниках, а также обратные явления прямого нагревания и охлаждения спаев двух проводников проходящим током. Обусловлены связью между тепловыми и электрическими процессами в проводниках (полупроводниках). К термоэлектрическим явлениям относятся термоэлектрический эффект Зеебека (см. ЗЕЕБЕКА ЭФФЕКТ) и электротермические эффекты - эффект Пельтье (см. ПЕЛЬТЬЕ ЭФФЕКТ) и эффект Томсона (см. ТОМСОНА ЭФФЕКТ).

Эффект Зеебека состоит в том, что в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает электродвижущая сила (термоЭДС), если места контактов поддерживают при разных температурах. Характеризуется коэффициентом aТ - дифференциальным коэффициентом термоЭДС.

Эффект Пельтье является эффектом, обратным явлению Зеебека: при протекании тока в цепи из различных проводников в местах контактов, в дополнение к теплоте Джоуля, выделяется или поглощается, в зависимости от направления тока, некоторое количество теплоты Qп, пропорциональное протекающему через контакт количеству электричества (то есть силе тока I и времени t), и П - коэффициенту Пельтье.

Эффект Томсона заключается в выделении дополнительного количества тепла Qт в однородном проводнике при одновременном действии проходящего тока и градиента температур. Количество выделенного тепла пропорционально коэффициенту Томсона . Этот эффект был предсказан У. Томсоном (см. ТОМСОН Уильям) (Кельвином) на основании выведенного им термодинамического соотношения между коэффициентами Пельтье и Зеебека.

Все три термоэлектрических коэффициента, зависящие от параметров спаев и от свойств самих материалов - дифференциальный коэффициент термоЭДС aТ, коэффициент Пельтье П и коэффициент Томсона , - связаны между собой соотношением Кельвина:

aТ = П/t.

Таким образом, к термоэлектрическим явлениям относятся три взаимосвязанных эффекта, характеризующиеся соответствующими коэффициентами, различающимися для разных материалов. Причина всех термоэлектрических явлений заключается в нарушении теплового равновесия в потоке носителей, то есть в отличии средней энергии электронов в потоке от энергии Ферми (см. ФЕРМИ-ЭНЕРГИЯ). Абсолютные значения всех термоэлектрических коэффициентов растут с уменьшением концентрации носителей; поэтому в полупроводниках они в десятки и сотни раз больше, чем в металлах и сплавах. Именно поэтому термоэлектрические полупроводниковые материалы нашли в настоящее время широкое применение для создания различных приборов, принцип действия которых основан на термоэлектрических эффектах.

Термоэлектрические явления широко используются для создания термоэлектрических измерительных приборов, а также термоэлектрических генераторов (см. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР) и термоэлектрических холодильников (см. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ). Термоэлектрические генераторы и холодильники являются устройствами непосредственного превращения тепловой энергии в электрическую или переноса тепла между спаями в термоэлектрических материалах при прохождении электрического тока. Перспективно сочетание термоэлектрических преобразователей с компактными, мощными и относительно дешевыми источниками тепла. Термоэлектрические приборы обладают принципиальными преимуществами перед обычными механическими системами: отсутствием движущихся частей, бесшумностью работы, компактностью, легкостью регулировки, малой инерционностью.

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

термоэлектрический

Толковый словарь

Энциклопедический словарь

Академический словарь

Слитно. Раздельно. Через дефис

Орфографический словарь

Формы слов для слова термоэлектрический

Морфемно-орфографический словарь

Полезные сервисы

термоэлектрический генератор

Энциклопедический словарь

Термоэлектри́ческий генера́тор (ТЭГ), устройство для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую с использованием полупроводниковых термоэлементов, соединённых между собой последовательно или параллельно. Применяются в качестве источников электроэнергии на станциях антикоррозионной защиты газо- и нефтепроводов, навигационных буях, маяках и т. п. объектах, где источником тепловой энергии могут служить газ (нефть), радиоизотопы, солнечное излучение.

* * *

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР - ТЕРМОЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ ГЕНЕРА́ТОР (ТЭГ), устройство на основе полупроводниковых термоэлементов (см. ТЕРМОЭЛЕМЕНТ), соединенных между собой последовательно или параллельно, непосредственно превращающее тепловую энергию в электрическую.

В термоэлектрическом генераторе для получения электричества используется эффект Зеебека, который заключается в появлении электродвижущей силы (см. ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА) в замкнутой цепи из двух разнородных материалов, если места контактов поддерживаются при разных температурах. Возникновение эффекта связано с тем, что энергии свободных электронов или дырок (см. ДЫРКА) в полупроводниковом материале (см. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ) зависят от температуры. В местах контактов различных материалов заряды переходят от проводника, где они имели более высокую энергию, в проводник с меньшей энергией зарядов. Если один контакт нагрет больше, чем другой, то разность энергий зарядов между двумя веществами больше на горячем контакте, чем на холодном, в результате чего в замкнутой цепи возникает ток.

В состав термоэлектрических генераторов входят термобатареи, набранные из полупроводниковых термоэлементов, соединенных последовательно или параллельно и теплообменники горячих и холодных спаев термобатарей. Принципиальная схема электрической цепи полупроводникового термоэлектрического генератора включает в себя полупроводниковый термоэлемент, состоящий из ветвей (вырезанных из кристаллов небольших прямоугольных элементов) p- и n-типа проводимости, то есть обладающими разными знаками коэффициента термоэлектродвижущей силы, коммутационные пластины горячего и холодного спаев и активную нагрузку. В момент замыкания термоэлемента на внешнюю нагрузку в цепи течет постоянный ток, обусловленный эффектом Зеебека .Этот же ток вызовет выделение и поглощение тепла Пельтье (см. Пельтье эффект (см. ПЕЛЬТЬЕ ЭФФЕКТ)) на спаях p- и n- ветвей термоэлемента с металлическими пластинами. При этом движение носителей будет происходить от горячих спаев к холодным, что соответствует поглощению на горячих спаях теплоты Пельтье.

Полупроводниковые материалы, использующиеся в таких генераторах, должны иметь как можно больший коэффициент термоЭДС, хорошую электропроводность и, для того, чтобы получить значительный перепад температуры между холодными и горячими спаями кристаллов, малую теплопроводность. Этим требованиям лучше всего удовлетворяют сильно легированные полупроводниковые материалы. Наибольшее распространение для изготовления термоэлементов получили твердые растворы (см. ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ) на основе халькогенидов элементов V группы. Так как для работы в термоэлектрическом генераторе не требуется высокая чистота применяемых материалов, то генераторы получаются относительно дешевыми и успешно работают в условиях проникающей радиации. Для разогрева может быть использовано побочное тепло (солнечный свет, стенка разогревающейся при работе установки) и тепло от специального генератора (газовая или керосиновая горелка, атомный реактор).

Термоэлектрические генераторы применяются для энергоснабжения удаленных и труднодоступных потребителей электроэнергии (автоматических маяков, навигационных буев, метеорологических станций, активных ретрансляторов, космических аппаратов, станций антикоррозионной защиты газо- и нефтепроводов).

Термоэлектрические генераторы обладают рядом преимуществ перед традиционными электромашинными преобразователями энергии, например турбогенераторами (см. ТУРБОГЕНЕРАТОР), отсутствием движущихся частей, бесшумностью работы, компактностью, легкостью регулировки, малой инерционностью. Недостатком термоэлектрических генераторов является низкий кпд (до10%). Несмотря на это термоэлектрические генераторы нашли широкое применение для питания переносных устройств электроники, что объясняется простотой их эксплуатации, высокой надежностью, небольшой стоимостью.

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

термоэлектрический прибор измерительный

Энциклопедический словарь

Термоэлектри́ческий прибо́р измери́тельный - служит для измерения силы тока (реже - напряжения и мощности); представляет собой магнитоэлектрический измерительный прибор, измеряющий эдс термопреобразователя, нагревательный элемент которого включается в исследуемую электрическую цепь. Для расширения пределов измерений применяют шунты, фотокомпенсационные усилители или специальные ВЧ-трансформаторы.

<a href='/dict/схемы' class='wordLink' target='_blank'>Схемы</a> <a href='/dict/термоэлектрических' class='wordLink' target='_blank'>термоэлектрических</a> <a href='/dict/приборов' class='wordLink' target='_blank'>приборов</a> <a href='/dict/для' class='wordLink' target='_blank'>для</a> <a href='/dict/измерения' class='wordLink' target='_blank'>измерения</a> <a href='/dict/тока' class='wordLink' target='_blank'>тока</a>.

* * *

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ - ТЕРМОЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ ПРИБО́Р ИЗМЕРИ́ТЕЛЬНЫЙ, служит для измерения силы тока (реже - напряжения и мощности); представляет собой магнитоэлектрический измерительный прибор, измеряющий электродвижущую силу термопреобразователя, нагревательный элемент которого включается в исследуемую электрическую цепь. Для расширения пределов измерений применяют шунты, фотокомпенсационные усилители или специальные высокочастотные трансформаторы.

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

термоэлектрический ток

термоэлектричество

Толковый словарь

Энциклопедия Кольера

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВО - явление прямого преобразования теплоты в электричество в твердых или жидких проводниках, а также обратное явление прямого нагревания и охлаждения спаев двух проводников проходящим током. Термин "термоэлектричество" охватывает три взаимосвязанных эффекта: термоэлектрический эффект Зеебека и электротермические эффекты Пельтье и Томсона. Все они характеризуются соответствующими коэффициентами, различными для разных материалов. Эти коэффициенты связаны между собой так называемыми соотношениями Кельвина. Они определяются как параметрами спаев, так и свойствами самих материалов. Другие явления, в которых участвуют теплота и электричество, такие, как термоэлектронная эмиссия и тепловое действие тока, описываемое законом Джоуля - Ленца, существенно отличаются от термоэлектрических и электротермических эффектов и здесь не рассматриваются.

См. также

ТЕПЛОТА;

ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ;

ТЕРМОДИНАМИКА.

Термоэлектрический эффект Зеебека. В 1820 появилось сообщение Г.Эрстеда о том, что магнитная стрелка отклоняется вблизи провода с электрическим током. В 1821 Т.Зеебек отметил, что стрелка отклоняется также, когда два стыка замкнутой электрической цепи, составленной из двух разных проводящих материалов, поддерживаются при разной температуре. Зеебек сначала полагал, что это чисто магнитный эффект. Но впоследствии стало ясно, что разность температур вызывает появление электрического тока в цепи (рис. 1). Важной характеристикой термоэлектрических свойств материалов, составляющих цепь, является напряжение на концах разомкнутой цепи (т.е. когда один из стыков электрически разъединен), так как в замкнутой цепи ток и напряжение зависят от удельного электросопротивления проводов. Это напряжение разомкнутой цепи VAB (T1, T2), зависящее от температур T1 и T2 спаев (рис. 2), называется термоэлектрической электродвижущей силой (термо-ЭДС).

Зеебек заложил основы для дальнейших работ в области термоэлектричества, измерив термо-ЭДС широкого круга твердых и жидких металлов, сплавов, минералов и даже ряда веществ, ныне называемых полупроводниками.

<a href='/dict/рис' class='wordLink' target='_blank'>Рис</a>. 1. <a href='/dict/термоэлектрический' class='wordLink' target='_blank'>ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</a> <a href='/dict/эффект' class='wordLink' target='_blank'>ЭФФЕКТ</a> <a href='/dict/зеебека' class='wordLink' target='_blank'>ЗЕЕБЕКА</a>. <a href='/dict/разность' class='wordLink' target='_blank'>Разность</a> <a href='/dict/температур' class='wordLink' target='_blank'>температур</a> в <a href='/dict/соединениях' class='wordLink' target='_blank'>соединениях</a> <a href='/dict/проводников' class='wordLink' target='_blank'>проводников</a> A и B <a href='/dict/вызывает' class='wordLink' target='_blank'>вызывает</a> <a href='/dict/появление' class='wordLink' target='_blank'>появление</a> <a href='/dict/тока' class='wordLink' target='_blank'>тока</a> в <a href='/dict/замкнутой' class='wordLink' target='_blank'>замкнутой</a> <a href='/dict/цепи' class='wordLink' target='_blank'>цепи</a>. <a href='/dict/направление' class='wordLink' target='_blank'>Направление</a> <a href='/dict/тока' class='wordLink' target='_blank'>тока</a> <a href='/dict/зависит' class='wordLink' target='_blank'>зависит</a> от <a href='/dict/того' class='wordLink' target='_blank'>того</a>, <a href='/dict/для' class='wordLink' target='_blank'>для</a> <a href='/dict/какого' class='wordLink' target='_blank'>какого</a> из <a href='/dict/проводников' class='wordLink' target='_blank'>проводников</a> <a href='/dict/удельная' class='wordLink' target='_blank'>удельная</a> <a href='/dict/термо-эдс' class='wordLink' target='_blank'>термо-ЭДС</a> <a href='/dict/больше' class='wordLink' target='_blank'>больше</a> по <a href='/dict/абсолютной' class='wordLink' target='_blank'>абсолютной</a> <a href='/dict/величине' class='wordLink' target='_blank'>величине</a>. <a href='/dict/сила' class='wordLink' target='_blank'>Сила</a> <a href='/dict/тока' class='wordLink' target='_blank'>тока</a> <a href='/dict/зависит' class='wordLink' target='_blank'>зависит</a> от <a href='/dict/разности' class='wordLink' target='_blank'>разности</a> <a href='/dict/температур' class='wordLink' target='_blank'>температур</a> (T<a href='/dict/гор-' class='wordLink' target='_blank'>гор-</a>T<a href='/dict/хол' class='wordLink' target='_blank'>хол</a>), <a href='/dict/удельных' class='wordLink' target='_blank'>удельных</a> <a href='/dict/термо-эдс' class='wordLink' target='_blank'>термо-ЭДС</a> <a href='/dict/обоих' class='wordLink' target='_blank'>обоих</a> <a href='/dict/проводников' class='wordLink' target='_blank'>проводников</a> и от их <a href='/dict/удельных' class='wordLink' target='_blank'>удельных</a> <a href='/dict/сопротивлений' class='wordLink' target='_blank'>сопротивлений</a>.

Рис. 1. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЗЕЕБЕКА. Разность температур в соединениях проводников A и B вызывает появление тока в замкнутой цепи. Направление тока зависит от того, для какого из проводников удельная термо-ЭДС больше по абсолютной величине. Сила тока зависит от разности температур (Tгор-Tхол), удельных термо-ЭДС обоих проводников и от их удельных сопротивлений.

<a href='/dict/рис' class='wordLink' target='_blank'>Рис</a>. 2. <a href='/dict/термопара' class='wordLink' target='_blank'>ТЕРМОПАРА</a> (<a href='/dict/термоэлемент' class='wordLink' target='_blank'>ТЕРМОЭЛЕМЕНТ</a>). <a href='/dict/при' class='wordLink' target='_blank'>При</a> <a href='/dict/разных' class='wordLink' target='_blank'>разных</a> <a href='/dict/температурах' class='wordLink' target='_blank'>температурах</a> <a href='/dict/спаев' class='wordLink' target='_blank'>спаев</a> <a href='/dict/двух' class='wordLink' target='_blank'>двух</a> <a href='/dict/проводников' class='wordLink' target='_blank'>проводников</a> A и B <a href='/dict/возникает' class='wordLink' target='_blank'>возникает</a> <a href='/dict/напряжение' class='wordLink' target='_blank'>напряжение</a> на <a href='/dict/концах' class='wordLink' target='_blank'>концах</a> <a href='/dict/разомкнутой' class='wordLink' target='_blank'>разомкнутой</a> <a href='/dict/цепи' class='wordLink' target='_blank'>цепи</a> - <a href='/dict/термо-эдс' class='wordLink' target='_blank'>термо-ЭДС</a> <a href='/dict/термопары' class='wordLink' target='_blank'>термопары</a>. <a href='/dict/знак' class='wordLink' target='_blank'>Знак</a> <a href='/dict/термо-эдс' class='wordLink' target='_blank'>термо-ЭДС</a> <a href='/dict/зависит' class='wordLink' target='_blank'>зависит</a> от <a href='/dict/того' class='wordLink' target='_blank'>того</a>, <a href='/dict/для' class='wordLink' target='_blank'>для</a> <a href='/dict/какого' class='wordLink' target='_blank'>какого</a> из <a href='/dict/проводников' class='wordLink' target='_blank'>проводников</a> <a href='/dict/больше' class='wordLink' target='_blank'>больше</a> по <a href='/dict/абсолютной' class='wordLink' target='_blank'>абсолютной</a> <a href='/dict/величине' class='wordLink' target='_blank'>величине</a> <a href='/dict/удельная' class='wordLink' target='_blank'>удельная</a> <a href='/dict/термо' class='wordLink' target='_blank'>термо</a><abbr>-ЭДС</abbr>. <a href='/dict/величина' class='wordLink' target='_blank'>Величина</a> <a href='/dict/термо-эдс' class='wordLink' target='_blank'>термо-ЭДС</a> <a href='/dict/термопары' class='wordLink' target='_blank'>термопары</a> <a href='/dict/зависит' class='wordLink' target='_blank'>зависит</a> от <a href='/dict/разности' class='wordLink' target='_blank'>разности</a> <a href='/dict/температур' class='wordLink' target='_blank'>температур</a> и от <a href='/dict/удельных' class='wordLink' target='_blank'>удельных</a> <a href='/dict/термо-эдс' class='wordLink' target='_blank'>термо-ЭДС</a> <a href='/dict/обоих' class='wordLink' target='_blank'>обоих</a> <a href='/dict/проводников' class='wordLink' target='_blank'>проводников</a>.

Рис. 2. ТЕРМОПАРА (ТЕРМОЭЛЕМЕНТ). При разных температурах спаев двух проводников A и B возникает напряжение на концах разомкнутой цепи - термо-ЭДС термопары. Знак термо-ЭДС зависит от того, для какого из проводников больше по абсолютной величине удельная термо-ЭДС. Величина термо-ЭДС термопары зависит от разности температур и от удельных термо-ЭДС обоих проводников.

Электротермический эффект Пельтье. В 1834 французский часовщик Ж.Пельтье заметил, что при прохождении тока через спай двух разных проводников температура спая изменяется. Как и Зеебек, Пельтье сначала не усмотрел в этом электротермического эффекта. Но в 1838 Э.Х.Ленц, член Петербургской академии наук, показал, что при достаточно большой силе тока каплю воды, нанесенную на спай, можно либо заморозить, либо довести до кипения, изменяя направление тока. При одном направлении тока спай нагревается, а при противоположном - охлаждается. В этом и состоит эффект Пельтье (рис. 3), обратный эффекту Зеебека.

<a href='/dict/рис' class='wordLink' target='_blank'>Рис</a>. 3. <a href='/dict/электротермический' class='wordLink' target='_blank'>ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ</a> <a href='/dict/эффект' class='wordLink' target='_blank'>ЭФФЕКТ</a> <a href='/dict/пельтье' class='wordLink' target='_blank'>ПЕЛЬТЬЕ</a> (<a href='/dict/обратен' class='wordLink' target='_blank'>обратен</a> <a href='/dict/эффекту' class='wordLink' target='_blank'>эффекту</a> <a href='/dict/зеебека' class='wordLink' target='_blank'>Зеебека</a>). <a href='/dict/при' class='wordLink' target='_blank'>При</a> <a href='/dict/пропускании' class='wordLink' target='_blank'>пропускании</a> <a href='/dict/тока' class='wordLink' target='_blank'>тока</a> по <a href='/dict/цепи' class='wordLink' target='_blank'>цепи</a>, <a href='/dict/составленной' class='wordLink' target='_blank'>составленной</a> из <a href='/dict/проводников' class='wordLink' target='_blank'>проводников</a> A и B, <a href='/dict/один' class='wordLink' target='_blank'>один</a> <a href='/dict/спай' class='wordLink' target='_blank'>спай</a> <a href='/dict/нагревается' class='wordLink' target='_blank'>нагревается</a>, а <a href='/dict/другой' class='wordLink' target='_blank'>другой</a> - <a href='/dict/охлаждается' class='wordLink' target='_blank'>охлаждается</a>. <a href='/dict/какой' class='wordLink' target='_blank'>Какой</a> <a href='/dict/именно' class='wordLink' target='_blank'>именно</a> <a href='/dict/нагревается' class='wordLink' target='_blank'>нагревается</a>, а <a href='/dict/какой' class='wordLink' target='_blank'>какой</a> <a href='/dict/охлаждается' class='wordLink' target='_blank'>охлаждается</a> - <a href='/dict/это' class='wordLink' target='_blank'>это</a> <a href='/dict/зависит' class='wordLink' target='_blank'>зависит</a> от <a href='/dict/направления' class='wordLink' target='_blank'>направления</a> <a href='/dict/тока' class='wordLink' target='_blank'>тока</a> в <a href='/dict/цепи' class='wordLink' target='_blank'>цепи</a>.

Рис. 3. ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПЕЛЬТЬЕ (обратен эффекту Зеебека). При пропускании тока по цепи, составленной из проводников A и B, один спай нагревается, а другой - охлаждается. Какой именно нагревается, а какой охлаждается - это зависит от направления тока в цепи.

Электротермический эффект Томсона. В 1854 У. Томсон (Кельвин) обнаружил, что если металлический проводник нагревать в одной точке и одновременно пропускать по нему электрический ток, то на концах проводника, равноудаленных от точки нагрева (рис. 4), возникает разность температур. На том конце, где ток направлен к месту нагрева, температура понижается, а на другом конце, где ток направлен от точки нагрева, - повышается. Коэффициент Томсона - единственный термоэлектрический коэффициент, который может быть измерен на однородном проводнике. Позднее Томсон показал, что все три явления термоэлектричества связаны между собой уже упоминавшимися выше соотношениями Кельвина.

<a href='/dict/рис' class='wordLink' target='_blank'>Рис</a>. 4. <a href='/dict/электротермический' class='wordLink' target='_blank'>ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ</a> <a href='/dict/эффект' class='wordLink' target='_blank'>ЭФФЕКТ</a> <a href='/dict/томсона' class='wordLink' target='_blank'>ТОМСОНА</a>. <a href='/dict/при' class='wordLink' target='_blank'>При</a> <a href='/dict/пропускании' class='wordLink' target='_blank'>пропускании</a> <a href='/dict/тока' class='wordLink' target='_blank'>тока</a> <a href='/dict/через' class='wordLink' target='_blank'>через</a> <a href='/dict/проводник' class='wordLink' target='_blank'>проводник</a>, <a href='/dict/нагреваемый' class='wordLink' target='_blank'>нагреваемый</a> в <a href='/dict/средней' class='wordLink' target='_blank'>средней</a> <a href='/dict/точке' class='wordLink' target='_blank'>точке</a>, <a href='/dict/один' class='wordLink' target='_blank'>один</a> <a href='/dict/его' class='wordLink' target='_blank'>его</a> <a href='/dict/конец' class='wordLink' target='_blank'>конец</a> <a href='/dict/немного' class='wordLink' target='_blank'>немного</a> <a href='/dict/нагревается' class='wordLink' target='_blank'>нагревается</a>, а <a href='/dict/другой' class='wordLink' target='_blank'>другой</a> <a href='/dict/слегка' class='wordLink' target='_blank'>слегка</a> <a href='/dict/охлаждается' class='wordLink' target='_blank'>охлаждается</a>. <a href='/dict/какой' class='wordLink' target='_blank'>Какой</a> <a href='/dict/именно' class='wordLink' target='_blank'>именно</a> <a href='/dict/нагревается' class='wordLink' target='_blank'>нагревается</a>, а <a href='/dict/какой' class='wordLink' target='_blank'>какой</a> <a href='/dict/охлаждается' class='wordLink' target='_blank'>охлаждается</a> - <a href='/dict/это' class='wordLink' target='_blank'>это</a> <a href='/dict/зависит' class='wordLink' target='_blank'>зависит</a> от <a href='/dict/направления' class='wordLink' target='_blank'>направления</a> <a href='/dict/тока' class='wordLink' target='_blank'>тока</a> в <a href='/dict/цепи' class='wordLink' target='_blank'>цепи</a>.

Рис. 4. ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ТОМСОНА. При пропускании тока через проводник, нагреваемый в средней точке, один его конец немного нагревается, а другой слегка охлаждается. Какой именно нагревается, а какой охлаждается - это зависит от направления тока в цепи.

Термопара. Если материалы цепи рис. 2 однородны, то термо-ЭДС зависит только от выбранных материалов и от температур спаев. Это экспериментально установленное положение, называемое законом Магнуса, лежит в основе применения т.н. термопары - устройства для измерения температуры, которое имеет важное практическое значение. Если термоэлектрические свойства данной пары проводников известны и один из спаев (скажем, с температурой T1 на рис. 2) поддерживается при точно известной температуре (например, 0° C, точке замерзания воды), то термо-ЭДС пропорциональна температуре T2 другого спая. Термопарами из платины и платино-родиевого сплава измеряют температуру от 0 до 1700° C, из меди и многокомпонентного сплава константана - от -160 до +380° C, а из золотаочень малыми добавками железа) и многокомпонентного хромеля - до значений, лишь на доли градуса превышающих абсолютный нуль (0 К, или -273,16° C). Термо-ЭДС металлической термопары при разности температур на ее концах, равной 100° C, - величина порядка 1 мВ. Чтобы повысить чувствительность измерительного преобразователя температуры, можно соединить несколько термопар последовательно (рис. 5). Получится термобатарея, в которой один конец всех термопар находится при температуре T1, а другой - при температуре T2. Термо-ЭДС батареи равна сумме термо-ЭДС отдельных термопар.

<a href='/dict/рис' class='wordLink' target='_blank'>Рис</a>. 5. <a href='/dict/термобатарея' class='wordLink' target='_blank'>ТЕРМОБАТАРЕЯ</a> из n <a href='/dict/одинаковых' class='wordLink' target='_blank'>одинаковых</a> <a href='/dict/термоэлементов' class='wordLink' target='_blank'>термоэлементов</a>, <a href='/dict/соединенных' class='wordLink' target='_blank'>соединенных</a> <a href='/dict/последовательно' class='wordLink' target='_blank'>последовательно</a>. <a href='/dict/термо-эдс' class='wordLink' target='_blank'>Термо-ЭДС</a> <a href='/dict/термобатареи' class='wordLink' target='_blank'>термобатареи</a> в n <a href='/dict/раз' class='wordLink' target='_blank'>раз</a> <a href='/dict/больше' class='wordLink' target='_blank'>больше</a> <a href='/dict/термо-эдс' class='wordLink' target='_blank'>термо-ЭДС</a> <a href='/dict/одного' class='wordLink' target='_blank'>одного</a> <a href='/dict/термоэлемента' class='wordLink' target='_blank'>термоэлемента</a>.

Рис. 5. ТЕРМОБАТАРЕЯ из n одинаковых термоэлементов, соединенных последовательно. Термо-ЭДС термобатареи в n раз больше термо-ЭДС одного термоэлемента.

Поскольку термопары и их спаи могут быть выполнены небольшими и их удобно использовать в самых разных условиях, они нашли широкое применение в устройствах для измерения, регистрации и регулирования температуры.

Термоэлектрические свойства металлов. Эффект Зеебека обычно легче других термоэлектрических эффектов поддается надежным измерениям. Поэтому его обычно и используют для измерения термоэлектрических коэффициентов неизвестных материалов. Поскольку термо-ЭДС определяется свойствами обеих ветвей термопары, одна ветвь должна быть из некоего "опорного" материала, для которого известна "удельная" термо-ЭДС (термо-ЭДС на один градус разности температур). Если одна ветвь термопары находится в сверхпроводящем состоянии, то ее удельная термо-ЭДС равна нулю и термо-ЭДС термопары определяется величиной удельной термо-ЭДС другой ветви. Таким образом, сверхпроводник - идеальный "опорный" материал для измерения удельной термо-ЭДС неизвестных материалов. До 1986 самая высокая температура, при которой металл можно было поддерживать в сверхпроводящем состоянии, составляла лишь 10 К (-263° C). В настоящее время сверхпроводники можно использовать приблизительно до 100 К (-173° C). При более высоких температурах приходится проводить измерения с несверхпроводящими опорными материалами. До комнатной и несколько более высоких температур опорным материалом обычно служит свинец, а при еще более высоких - золото и платина.

См. также СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ. Эффект Зеебека в металлах имеет две составляющие - одна из них связана с диффузией электронов, а другая обусловлена их фононным увлечением. Диффузия электронов вызывается тем, что при нагревании металлического проводника с одного конца на этом конце оказывается много электронов с высокой кинетической энергией, а на другом - мало. Электроны с высокой энергией диффундируют в сторону холодного конца до тех пор, пока дальнейшей диффузии не воспрепятствует отталкивание со стороны избыточного отрицательного заряда накопившихся здесь электронов. Этим накоплением заряда и определяется компонента термо-ЭДС, связанная с диффузией электронов. Компонента, связанная с фононным увлечением, возникает по той причине, что при нагревании одного конца проводника на этом конце повышается энергия тепловых колебаний атомов. Колебания распространяются в сторону более холодного конца, и в этом движении атомы, сталкиваясь с электронами, передают им часть своей повышенной энергии и увлекают их в направлении распространения фононов - колебаний кристаллической решетки. Соответствующим накоплением заряда определяется вторая компонента термо-ЭДС. Оба процесса (диффузия электронов и их фононное увлечение) обычно приводят к накоплению электронов на холодном конце проводника. В этом случае удельная термо-ЭДС по определению считается отрицательной. Но в некоторых случаях из-за сложного распределения числа электронов с разной энергией в данном металле и из-за сложных закономерностей рассеяния электронов и колеблющихся атомов в столкновениях с другими электронами и атомами электроны накапливаются на нагреваемом конце, и удельная термо-ЭДС оказывается положительной. Наибольшие термо-ЭДС характерны для термопар, составленных из металлов с удельными термо-ЭДС противоположного знака. В этом случае электроны в обоих металлах движутся в одном и том же направлении.

Термоэлектрические свойства полупроводников. В 1920-1930-х годах ученые обнаружили ряд материалов с низкой проводимостью, ныне называемых полупроводниками, удельные термо-ЭДС которых в тысячи раз больше, чем у металлов. Поэтому полупроводники в большей степени, чем металлы, подходят для изготовления термобатарей, от которых требуются большие термо-ЭДС либо интенсивное термоэлектрическое нагревание или охлаждение. Как и в случае металлов, термо-ЭДС полупроводников имеют две составляющие (связанные с диффузией электронов и с их фононным увлечением) и могут быть отрицательными или положительными. Наилучшие термобатареи получаются из полупроводников с термо-ЭДС противоположного знака.

Термоэлектрические приборы. Если создать хороший тепловой контакт одной группы спаев термобатареи с каким-либо источником теплоты, например небольшим количеством радиоактивного вещества, то на выходе термобатареи будет вырабатываться напряжение. КПД преобразования тепловой энергии в электрическую в таких термоэлектрических генераторах достигает 16-17% (для паротурбинных электростанций тепловой КПД составляет 20-40%). Термоэлектрические генераторы находят применение в удаленных точках на Земле (например, в Арктике) и на межпланетных станциях, где от источника питания требуются большая долговечность, малые размеры, отсутствие движущихся механических деталей и пониженная чувствительность к условиям окружающей среды. Можно также, присоединив к зажимам термобатареи источник тока, пропускать через ее термоэлементы ток. Одна группа спаев термобатареи будет нагреваться, а другая - охлаждаться. Таким образом, термобатарею можно использовать либо как термоэлектрический нагреватель (например, для бутылочек с детским питанием), либо как термоэлектрический холодильник.

См. также ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА. Эффективность термоэлементов для термоэлектрических генераторов оценивается сравнительным показателем качества Z = (S2sT)/k, где T - температура, S - удельная термо-ЭДС, k - удельная теплопроводность, а s - удельная электропроводность. Чем больше S, тем больше термо-ЭДС при данной разности температур. Чем больше s, тем больше может быть ток в цепи. Чем меньше k, тем легче поддерживать необходимую разность температур на спаях термобатареи.

ЛИТЕРАТУРА

Вейник А.И. Термодинамическая пара. Минск, 1973 Анатырчук Л.И. и др. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. Киев, 1979 Термоэлектрические охладители. М., 1983 Куинн Т. Температура. М., 1986

Орфографический словарь

Формы слов для слова термоэлектричество

Синонимы к слову термоэлектричество

сущ., кол-во синонимов: 1

Словарь иностранных слов

Полезные сервисы