Разработка термоэлектрических генераторов на основе наноструктурированных пленок

RU-1000 Рейтинг
Оценки и отзывы

Оцените товар «Разработка термоэлектрических генераторов на основе наноструктурированных пленок», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.






Заказать разработка термоэлектрических генераторов на основе наноструктурированных пленок

Разработка термоэлектрических генераторов на основе наноструктурированных пленок
Разработка эффективных термоэлектрических генераторов для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую на основе наноструктурированных пленок. Задача прямого преобразования тепловой энергии в электрическую является весьма актуальной в современных условиях истощения природных источников топлива. В частности, термоэлектрические генераторы (ТЭГ) смогли бы использовать энергию, выделяющуюся при конденсации отработанного водяного пара на тепловых электростанциях. Конденсация происходит при температурах ниже 374 °С (для воды), выделяемая при этом энергия в настоящее время никак не используется. ТЭГ могут применяться на геотермальных электростанциях, как портативные источники электроэнергии. А также для катодной защиты магистральных нефтепроводов и газопроводов от коррозии и для питания различной контрольно-регулирующей аппаратуры, используя разность температур в скважине и на воздухе или работая на природном или попутном газе. Оценки показывают, что достижение термоэлементами КПД порядка 8% в промышленных масштабах означало бы революцию в энергетике, принимая во внимание, например, большие объемы водяного пара тех же теплоэлектростанций. Использование ТЭГ для утилизации лишнего тепла на транспортных средствах позволит сократить расход топлива на 30%.

Предложения похожие на Разработка термоэлектрических генераторов на основе наноструктурированных пленок

Термопара на основе КТМС с коммутационной головкой дТП275

Прибор для измерения температуры жидких, твердых и газообразных сред, в т.ч. с высокой температурой (до +1250 °С), не агрессивных к материалу корпуса датчика • Количество чувствительных элементов: 1 или 2 • Номинальная статическая характеристика: НН

Термопара на основе КТМС с коммутационной головкой дТП285

Прибор для измерения температуры жидких, твердых и газообразных сред, в т.ч. с высокой температурой (до +1250 °С), не агрессивных к материалу корпуса датчика • Количество чувствительных элементов: 1 или 2 • Номинальная статическая характеристика: НН

Термопара на основе КТМС с коммутационной головкой дТП295

Прибор для измерения температуры жидких, твердых и газообразных сред, в т.ч. с высокой температурой (до +1250 °С), не агрессивных к материалу корпуса датчика • Количество чувствительных элементов: 1 или 2 • Номинальная статическая характеристика: НН

Термопара на основе КТМС с коммутационной головкой дТП365

Прибор для измерения температуры жидких, твердых и газообразных сред, в т.ч. с высокой температурой (до +1250 °С), не агрессивных к материалу корпуса датчика • Количество чувствительных элементов: 1 или 2 • Номинальная статическая характеристика: НН

Термопара на основе КТМС с кабельным выводом дТП444

Прибор для измерения температуры жидких, твердых и газообразных сред, в т.ч. с высокой температурой (до 1250 °С), не агрессивных к материалу корпуса датчика • Количество чувствительных элементов: 1 • Номинальная статическая характеристика: ХА (K), ЖК...

Поделитесь страницей "Разработка термоэлектрических генераторов на основе наноструктурированных пленок" в Социальных сетях

Контакты компании
Страна
Россия
Регион
Московская область
Адрес
Одинцово, ул. Новая, д. 100
Телефон
+7 (495) 2807607