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Prot?tipo de um microgerador termoel?trico de estado s?lido: cogera??o a g?sFarias, Sandro Ricardo Alves 31 July 2009 (has links)
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Previous issue date: 2009-07-31 / The thermoelectric energy conversion can be performed directly on generators without moving parts, using the principle of SEEBECK effect, obtained in junctions of drivers' thermocouples and most recently in semiconductor junctions type p-n which have increased efficiency of
conversion. When termogenerators are exposed to the temperature difference (thermal gradient) eletromotriz a force is generated inducing the appearance of an electric current in the circuit. Thus, it is possible to convert the heat of combustion of a gas through a burner in power, being a
thermoelectric generator. The development of infrared burners, using porous ceramic plate, is possible to improve the efficiency of heating, and reduce harmful emissions such as CO, CO2, NOx, etc.. In recent years the meliorate of thermoelectric modules semiconductor (TEG's) has stimulated the development of devices generating and recovery of thermal irreversibility of thermal machines and processes, improving energy efficiency and exergy these systems,
especially processes that enable the cogeneration of energy. This work is based on the construction and evaluation of a prototype in a pilot scale, for energy generation to specific
applications. The unit uses a fuel gas (LPG) as a primary energy source. The prototype consists of a porous plate burner infrared, an adapter to the module generator, a set of semiconductor modules purchased from Hi-Z Inc. and a heat exchanger to be used as cold source. The prototype
was mounted on a test bench, using a system of acquisition of temperature, a system of application of load and instrumentation to assess its functioning and performance. The prototype had an efficiency of chemical conversion of 0.31% for electrical and heat recovery for cogeneration of about 33.2%, resulting in an overall efficiency of 33.51%. The efficiency of energy exergy next shows that the use of primary energy to useful fuel was satisfactory, although
the proposed mechanism has also has a low performance due to underuse of the area heated by the small number of modules, as well as a thermal gradient below the ideal informed by the manufacturer, and other factors. The test methodology adopted proved to be suitable for evaluating the prototype / A convers?o termoel?trica da energia pode ser realizada diretamente em geradores sem partes m?veis, que utilizam o princ?pio do efeito SEEBECK, obtido em jun??es de condutores
termopares e mais recentemente nas jun??es semicondutoras tipo p-n que apresentam maior efici?ncia de convers?o. Quando os termogeradores s?o expostos a uma diferen?a de temperatura (gradiente t?rmico), uma for?a eletromotriz ? gerada induzindo o surgimento de uma corrente
el?trica no circuito. Desta forma, ? poss?vel converter em energia t?rmica a energia t?rmica da combust?o de um g?s atrav?s de um queimador, constituindo-se em um Gerador Termoel?trico. O desenvolvimento de queimadores infravermelhos, utilizando placa cer?mica porosa, tem
possibilitado melhorar a efici?ncia dos processos de aquecimento, al?m de reduzir as emiss?es nocivas como CO, NOx, etc. Nos ?ltimos anos, o aperfei?oamento de m?dulos semicondutivos termoel?tricos (TEG?s) tem estimulado o desenvolvimento de dispositivos geradores e de aproveitamento de irreversibilidades t?rmicas de m?quinas t?rmicas e processos, melhorando a efici?ncia energ?tica e exerg?tica desses sistemas, principalmente de processos que permitem a cogera??o de energia. O presente trabalho est? baseado na constru??o e avalia??o de um prot?tipo, em escala piloto, para gera??o de energia visando aplica??es espec?ficas. A unidade utiliza g?s combust?vel (GLP) como fonte prim?ria de energia. O prot?tipo ? composto de um
queimador infravermelho de placas porosas, um adaptador para o m?dulo gerador, um conjunto de m?dulos semicondutores adquiridos da Hi-Z Inc. e um trocador de calor para ser utilizado como fonte fria. O prot?tipo foi montado em uma bancada de testes, utilizando um sistema de aquisi??o de temperatura, um sistema de aplica??o de carga e instrumenta??o para avaliar o seu funcionamento e desempenho. O prot?tipo apresentou uma efici?ncia de convers?o qu?mica para el?trica de 0,31% e aproveitamento t?rmico de cogera??o da ordem de 33,2%, resultando numa
efici?ncia global de 33,51%. A efici?ncia exerg?tica pr?xima da energ?tica mostra que o aproveitamento ?til da energia prim?ria do combust?vel foi satisfat?rio, embora o dispositivo
proposto tenha apresentado, ainda, um baixo desempenho devido a subutiliza??o da ?rea aquecida pelo n?mero reduzido de m?dulos, como tamb?m, um gradiente t?rmico abaixo do ideal informado pelo fabricante, al?m de outros fatores. A metodologia de ensaio adotada mostrou-se adequada para avalia??o do prot?tipo
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