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2019-11-06 11:09:06

创新的自冷却热电系统不消耗电力

导读 UPNA NUP-纳瓦拉公立大学的研究人员已经生产出一种自冷却热电器件的原型,可以在发热的设备中实现超过30ºC的自由冷却。它是一种设

UPNA / NUP-纳瓦拉公立大学的研究人员已经生产出一种自冷却热电器件的原型,可以在发热的设备中实现超过30ºC的“自由”冷却。它是一种设备,可以作为传统的冷却器,但不消耗电力,因为它可以从必须消散的热量中获得所需的能量。

研究人员希望将该系统应用于发电厂中的电力转换器和变压器,这些电力发电站使用风能,太阳能光伏发电,太阳能热电和液压能等产生可再生电力。大卫/纽约大学工程系大卫Astrain-Ulibarrena ,力学,能源和材料以及该项目的首席研究员解释了该系统的组成部分:“当这些设备运转时,它们会升温并需要冷却。在许多情况下,使用带风扇的热交换器,自然需要从外部供电并消耗一定的电能。我们所做的是利用电源转换器和变压器发出的热量来产生使风扇工作所需的电能。通过这种方式,我们实现了设备的冷却并控制其温度,但没有任何能源成本。“

利用剩余能量

这种自冷却热电应用是GETER(具有余热能的热电发电)项目的作用线之一,其总体目标是开发热电发电机,使低热量水平的热能转换成电能。 ; 换句话说,温度低于250ºC的余热流。“关于热电发电的最佳未来前景与利用自由热源(如余热流)有关,”ProfAstrain说。这些是非常频繁的热源(在西班牙,40%的一次能源以余热的形式浪费),这些热源很难用于传统的电力生产系统,如蒸汽和燃气轮机。“

热电发电已广泛用于军事和航空航天用途的中高温(250ºC至1200ºC)。由于其时效性,为火星上的好奇号提供动力的热电发电机是一个很好的例子。纳瓦拉公立大学的GETER项目旨在使这项技术适应低温并优化其在民用领域的应用。

在该项目的框架内,研究团队已经开发并通过实验验证了一种计算模型,该模型表明每立方米工业烟道可以获得高达1 kW的电力。