A COMBINED SOURCE OF THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY BASED ON A GAS GENERATOR BURNER AND A THERMOELECTRIC GENERATOR
In wartime conditions, the issue of providing low-power power sources for communications and various military equipment in the field has become extremely urgent. Such sources should provide the possibility of uninterrupted power supply, have a small mass and dimensions, and not require special types...
Saved in:
| Date: | 2023 |
|---|---|
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
2023
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/426 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Vidnovluvana energetika |
| Download file: | |
Institution
Vidnovluvana energetika| _version_ | 1871103686719045632 |
|---|---|
| author | Lobunets, Yu. Klus, V. Zurian, O. |
| author_facet | Lobunets, Yu. Klus, V. Zurian, O. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "Yu. Lobunets",
"institution": "Institute of renewable energy, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine"
},
{
"author": "V. Klus",
"institution": "Institute of renewable energy, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine"
},
{
"author": "O. Zurian",
"institution": "Institute of renewable energy, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine"
}
] |
| author_sort | Lobunets, Yu. |
| baseUrl_str | https://ve.org.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-18T06:32:19Z |
| description | In wartime conditions, the issue of providing low-power power sources for communications and various military equipment in the field has become extremely urgent. Such sources should provide the possibility of uninterrupted power supply, have a small mass and dimensions, and not require special types of fuel. This demand is met, in particular, by developing thermoelectric generators that run on organic fuel. Such generators are designed for short-term use and do not have a heating function. More powerful generators have a large mass and dimensions, which is why they cannot be considered for autonomous and mobile applications. This paper presents a compact thermoelectric device for power generation using combustion. The device was developed with an emphasis on low cost and a realistic stand-alone design with potential for commercialization. The expected technical characteristics of this generator provide it with competitiveness compared to existing models, which, in view of the growing demand for such equipment, opens up opportunities for the export of these devices to European countries. Previous research has shown that catalytic combustion is one way to improve flame stabilization, but using a catalyst in the system increases production costs, which can be a significant drawback. Further research into the mechanisms of flame stabilization in the burner, in which the main attention is paid to the addition of secondary air to the combustion chamber, is promising. These studies can be divided into two stages. The first stage of research involves the development of the burner, which consists in optimizing the design to achieve a stable closed flame of the premixed mixture according to the design and operational requirements. The second stage of research should focus on the integration of the burner with thermoelectric energy generators, in particular on the study of different configurations to optimize the electrical power output in the presence of a limited amount of heat. |
| doi_str_mv | 10.36296/1819-8058.2023.4(75).20-28 |
| first_indexed | 2025-07-17T11:39:14Z |
| format | Article |
| fulltext |
20
Відновлювана енергетика. №4/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
УДК 532.529: 532.517.4 https://doi.org/10.36296/1819-8058.2023.4(75)20-28
КОМБІНОВАНЕ ДЖЕРЕЛО ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА БАЗІ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО
ПАЛЬНИКА І ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ГЕНЕРАТОРА
Отримано 06 груд. 2023 р.; рекомендовано до публікації 26 груд. 2023 р.
Доступно онлайн 30 груд. 2023 р.
Ю. М. Лобунець1, В. П. Клюс2, О. В. Зур’ян3
Автор для кореспонденції: Олексій Зур'ян,
e-mail: alexey_zuryan@ukr.net
В умовах військового часу питання забезпечення малопо-
тужними джерелами живлення засобів зв’язку та різнома-
нітної військової техніки в польових умовах набули надзви-
чайної актуальності. Такі джерела повинні забезпечувати можливість безперебійного живлення, мати
невелику масу й габарити, не потребувати спеціальних видів палива. Цей попит задовольняється зок-
рема й шляхом розробки термоелектричних генераторів, які працюють на органічному паливі. Такі ге-
нератори розраховані на короткочасне використання й не мають функції обігріву. Потужніші генера-
тори мають велику масу й габарити, через що не можуть розглядатись для автономних та мобільних
застосувань. У цій роботі представлений компактний термоелектричний пристрій для генерації ене-
ргії, що використовує спалювання. Пристрій був розроблений з акцентом на низькій вартості й реаліс-
тичному автономному дизайні, що має потенціал для комерціалізації. Очікувані технічні характерис-
тики цього генератора забезпечують йому конкурентоздатність у порівнянні з існуючими зразками,
що з огляду на зростаючий попит на подібну техніку відкриває можливості для експорту цих пристроїв
у європейські країни. Попередні дослідження показали, що каталітичне спалювання є одним із способів
покращення стабілізації полум'я, проте використання каталізатора в системі збільшує виробничі ви-
трати, що може бути суттєвим недоліком. Мають перспективу подальші дослідження щодо механі-
змів стабілізації полум'я в пальнику, в яких основна увага приділяється додаванню вторинного повітря
в камеру згоряння. Ці дослідження можливо поділити на два етапи. Перший етап досліджень включає
розробку пальника, яка полягає в оптимізації конструкції для досягнення стабільного закритого полу-
м'я попередньо змішаної суміші відповідно до проєктних та експлуатаційних вимог. Другий етап дослі-
джень необхідно зосередити на інтеграції пальника з термоелектричними генераторами енергії, зок-
рема на дослідженні різних конфігурацій для оптимізації вихідної електричної потужності за наявності
обмеженої кількості теплоти.
Ключові слова: термоелектричний генератор, пальник, автономні системи, комбіноване джерело енергії
A COMBINED SOURCE OF THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY BASED ON A GAS GENERATOR
BURNER AND A THERMOELECTRIC GENERATOR
Received Dec. 06. 2023; accepted Dec. 26. 2023
Available online Dec. 30. 2023
Yu. Lobunets1, V. Klus2, O. Zurian3
Author for correspondence: Oleksii Zurian,
e-mail: alexey_zuryan@ukr.net
In wartime conditions, the issue of providing low-power power
sources for communications and various military equipment in
the field has become extremely urgent. Such sources should pro-
vide the possibility of uninterrupted power supply, have a small mass and dimensions, and not require special
types of fuel. This demand is met, in particular, by developing thermoelectric generators that run on organic fuel.
1 д-р техн. наук.
https://orcid.org/0000-0002-3593-1687
2 канд. техн. наук.
http://orcid.org/0000-0001-8536-3211
3 канд. техн. наук.
https://orcid.org/0000-0002-2391-1611
1, 2, 3 Інститут відновлюваної енергетики НАН
України, м. Київ, Україна
1 Dr. of Tech. Sciences.
https://orcid.org/0000-0002-3593-1687
2 Cand. of Tech. Sciences.
http://orcid.org/0000-0001-8536-3211
3 Cand. of Tech. Sciences.
https://orcid.org/0000-0002-2391-1611
1, 2, 3 Institute of renewable energy, NAS of
Ukraine, Kyiv, Ukraine
21
Відновлювана енергетика. №4/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
Such generators are designed for short-term use and do not have a heating function. More powerful generators
have a large mass and dimensions, which is why they cannot be considered for autonomous and mobile applica-
tions. This paper presents a compact thermoelectric device for power generation using combustion. The device
was developed with an emphasis on low cost and a realistic stand-alone design with potential for commercializa-
tion. The expected technical characteristics of this generator provide it with competitiveness compared to existing
models, which, in view of the growing demand for such equipment, opens up opportunities for the export of these
devices to European countries. Previous research has shown that catalytic combustion is one way to improve flame
stabilization, but using a catalyst in the system increases production costs, which can be a significant drawback.
Further research into the mechanisms of flame stabilization in the burner, in which the main attention is paid to
the addition of secondary air to the combustion chamber, is promising. These studies can be divided into two
stages. The first stage of research involves the development of the burner, which consists in optimizing the design
to achieve a stable closed flame of the premixed mixture according to the design and operational requirements.
The second stage of research should focus on the integration of the burner with thermoelectric energy generators,
in particular on the study of different configurations to optimize the electrical power output in the presence of a
limited amount of heat.
Key words: thermoelectric generator, burner, autonomous systems, combined energy source
Вступ. Виробництво термоелектричної енергії з викори-
станням дрібномасштабного спалювання вуглеводнів є
перспективною альтернативою традиційним способам
виробництва електроенергії. Повідомляється, що вугле-
водні мають значно більшу щільність енергії порівняно
з хімічними батареями. Наприклад, питома енергія про-
пану становить 40 МДж/кг, а літій-іонного акумуля-
тора — 0,5 МДж/кг [1]. Батареї вимагають тривалої пе-
резарядки, і їхня утилізація пов’язана з низкою
екологічних проблем. За оцінками, менше 3 % літій-іон-
них батарей переробляються, а решта йде на утилізацію
[2]. Існує кілька переваг термоелектричної генерації
енергії, як-от висока надійність, безшумна робота, недо-
роге обслуговування й тривалий термін служби [3, 4]. Ця
дослідницька робота передбачає вивчення можливості
інтеграції модулів термоелектричної генерації енергії в
газогенераторній пічці. Принцип термоелектричної ге-
нерації енергії ґрунтується на ефекті Зеєбека, який свід-
чить, що напруга генерується за наявності різниці тем-
ператур на двох сполуках напівпровідників, з’єднаних
разом [5]. Сучасні модулі термоелектричних генерато-
рів (ТЕГ) виготовляються з використанням напівпровід-
ників n- та p-типу, з’єднаних послідовно. В інтегрованих
системах з термоелектричним пальником спалювання
вуглеводнів забезпечує тепло, необхідне для підви-
щення температури гарячої сторони модуля ТЕГ, тоді як
охолодження забезпечується на холодній стороні через
теплообмінники або рециркуляцію теплоносія.
У цій роботі представлений невеликий термоелектрич-
ний пристрій для генерації енергії, що використовує спа-
лювання. Цей пристрій може застосовуватися у віддале-
них районах, де важко отримати мережеву електрику.
Застосування можна знайти у промисловості [6]. Інші за-
стосування можуть бути у військових цілях, а також у
країнах, де електрика не є загальнодоступною. Пристрій
був розроблений з акцентом на низькій вартості та реа-
лістичному автономному дизайні, що має потенціал для
комерціалізації. Пристрій розрахований на безперервну
роботу протягом тривалого періоду. Особливу увагу
було приділено усуненню механізмів, які рухаються, а
саме таких, як насоси та компресори для подачі повітря,
для зменшення вартості виробництва та підвищення на-
дійності пристрою.
Раніше повідомлялося про різні невеликі генератори
енергії, що використовують термоелектрику та спалю-
вання. В роботі [7] автори провели експериментальне
дослідження термоелектричного генератора, де модулі
інтегровані в мікрокамеру згоряння. Дослідниками в ро-
боті [8] описано інноваційну розробку та результати ви-
пробувань мікрокаталітичного пальника для вироб-
лення електроенергії з використанням
термоелектричних елементів, що мають теплову потуж-
ність 150 Вт й електричну потужність 0,5 Вт. У роботі [8]
за потужності пальника 500 Вт дослідниками було дося-
гнуто потужності генератора електричної енергії 8 Вт з
використанням восьми термоелектричних модулів. У
роботі [9] було проведено дослідження ефективності
роботи термоелектричного генератора на основі газо-
вого пальника (газ — бутан) шестикутної форми, теп-
лова потужність 1,6 кВт. Заявлена максимальна вихідна
потужність 1,05 Вт. В іншому дослідженні [10] викорис-
товували рідке паливо, гас і рослинне масло в порис-
тому каталітичному пальнику з десятьма ТЕГ-модулями,
прикріпленими до нього. Вироблення потужності коли-
валося в діапазоні 4–21,9 Вт, залежно від робочих пара-
метрів. Автори [11] провели дослідження щодо викори-
стання суперадіабатичних пористих каталітичних
каталізаторів у термоелектричних генераторах. Макси-
мальна зареєстрована потужність – близько 0,3 Вт після
5 год роботи з використанням одного ТЕГ. Приклад інте-
грації термоелектричних технологій у порівняно більші
масштаби спалювання (теплова потужність до 150 кВт)
можна побачити в роботі [12], де до димоходу топки
прикріпили 48 ТЕГ-модулів. Повідомляється, що вироб-
лена електроенергія становила 21,56 Вт. Для досяг-
нення високої щільності потужності було розроблено
нові термоелектричні модулі, що складалися з нано
структурованих об’ємних сплавів напівгейслера [13]. В
22
Відновлювана енергетика. №4/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
результаті була досягнута вихідна потужність 94,5 Вт
при використанні вісьмох вбудованих модулів ТЕГ у по-
бутовий котел. У роботі [14] повідомляється про викори-
стання термоелектрики з паливного елемента PEM
(протонобмінна мембрана) потужністю 5 кВт та чо-
тирьох модулях ТЕГ, вони здатні виробляти 0,5 Вт електри-
чної потужності при різниці температур 20 К. У дослі-
дженнях [15] та [20] ідеться про нещодавно проведені
експериментальні роботи з утилізації відходів теплоти
від приладів згоряння, таких як печі, з використанням
модулів ТЕГ. У першій роботі повідомляється про елект-
ричну потужність 27 Вт, вихідна потужність при викори-
станні чотирьох ТЕГ-модулів з різницею температур
250 К; у другій – про електричну потужність близько 5 Вт
при використанні одного ТЕГ.
Результати цих досліджень підтверджують перспектив-
ність напряму розробки та вдосконалення комбінова-
ного генератора теплової та електричної енергії, що пра-
цює на будь-якій біомасі.
Такі пристрої, що забезпечують джерело теплоти для
обігріву й одночасно джерело електроенергії для жив-
лення засобів зв’язку та інших приладів, необхідні для
підтримки життєдіяльності в автономних умовах.
Постановка завдання. Існуючі прототипи подібних при-
строїв базуються на використанні джерел теплової ене-
ргії (дров’яні печі або відкритий вогонь), які не підда-
ються регулюванню й вимагають постійної присутності
оператора для підтримки робочих режимів. Для забез-
печення стабільних температурних режимів ТЕГ перед-
бачається використати джерело теплової енергії, що
працює за схемою газифікатора, тобто забезпечує ре-
жим піролізного горіння палива.
Такий вибір дає змогу забезпечити стійку роботу при-
строю, необхідну тривалість робочого циклу між запра-
вками та можливість автоматичного контролю й регу-
лювання температурних режимів. Цим обумовлені
значимість і актуальність теми дослідження.
Мета дослідження – розроблення комбінованого гене-
ратора теплової та електричної енергії, що працює на
будь-якій біомасі.
Методи. У статті використано такі методи: аналіз, син-
тез, дедукція, метод екстраполяції, порівняльний та ін-
дуктивний методи.
Виклад основного матеріалу
З огляду на розвиток мікроелектронної техніки останнім
часом зростає попит на автономні джерела електроене-
ргії для живлення різноманітних гаджетів. Цей попит за-
довольняється зокрема й шляхом розробки термоелек-
тричних генераторів, що працюють на органічному
паливі. Ці пристрої можна умовно розділити на дві
групи – мобільні пристрої, потужність яких зазвичай ста-
новить до 5 Вт, та стаціонарні термоелектричні генера-
тори потужністю до 100 Вт. Типовими представниками
першої групи є ТЕГ Алтек-8046, який виконано за
схемою «партизанський казанок», і ТЕГ типу Biolite. Такі
пристрої розраховані на короткочасне використання й
не мають функції обігріву. Потужніші генератори мають
велику масу й габарити, через що не можуть розгляда-
тись для автономних та мобільних застосувань. В умо-
вах воєнного часу питання забезпечення малопотуж-
ними джерелами живлення засобів зв’язку та
різноманітної військової техніки в польових умовах на-
було надзвичайної актуальності. Такі джерела повинні
забезпечувати можливість безперебійного живлення,
мати невелику масу й габарити, не потребувати спеціаль-
них видів палива. Додатковою перевагою генератора
може стати можливість його використання як джерела
теплоти для обігріву тимчасових сховищ. Завдяки таким
особливостям вони можуть знайти широке застосу-
вання й для цивільних потреб – для опалення й елект-
рифікації житла та для використання в тимчасових ук-
риттях для біженців.
Завдання проєктування комбінованого генератора теп-
лової та електричної енергії (КГТЕ) полягає у визначенні
параметрів основних систем (піролізного пальника, сис-
теми нагріву, системи охолодження і власне термоеле-
ктричного генератора), поєднання яких має забезпе-
чити необхідний баланс теплових потоків, заданий
температурний режим і проєктні показники теплової та
електричної потужності генератора. Послідовність робіт
з виконання цього завдання розділено на три етапи. На
першому етапі мають бути виконані такі роботи:
− розроблення математичної моделі й програм розра-
хунків КГТЕ;
− оптимізація параметрів КГТЕ;
− розроблення ескізних проєктів КГТЕ та його основ-
них складових;
− виготовлення експериментальних зразків основних
складових КГТЕ та проведення їх випробувань.
Для розрахунку потужності модуля насамперед потрі-
бно визначити його температурний режим. Для цього
необхідно розглянути математичну модель ТЕГ і розро-
бити відповідну методику розрахунків.
У [16] було показано, що модель термоелектричного пе-
ретворення енергії може бути зведена до малорозмір-
ної системи узагальнених критеріїв, що мають чіткий фі-
зичний зміст та нормовані інтервали зміни:
Основою математичної моделі є одномірне рівняння те-
плопровідності Пуассона в граничних умовах третього
роду (задача Ньютона – Робена):
2 2
2
J 0
Y Io
∂ Θ
+ =
∂
, (1)
( ) ( ) ( )0 0Bi 0 0 J 0 0′ϑ −Θ +Θ − Θ = , (2)
( ) ( ) ( )h hBi 1 1 J 1 0′Θ − ϑ +Θ − Θ = .
23
Відновлювана енергетика. №4/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
Для термоелемента розв’язок системи (1-2) має вигляд:
( ) 2 2
1 2Y C C Y J / 2Io Y 0Θ = + − = , (3)
[ ] [ ] ( )( )2
1 h 2 h h h hC Bi J C Bi J 1 Bi J / Io 1 Bi J / 2− + − + = ϑ + + − , (4)
[ ]1 c 2 c cC J Bi C Bi+ − = ϑ . (5)
Система рівнянь (3–5) дозволяє розрахувати температу-
рне поле термоелемента для заданих вихідних даних і,
відповідно, його потужність. Точність розрахунків знач-
ною мірою залежить від достовірності вихідних даних.
Для задачі, яка розглядається, на першому етапі викори-
стовуватимуться оціночні дані, на основі яких буде про-
ведено аналіз та побудовано експериментальні зразки
теплообмінних систем і термоелектричного генератора.
Їх випробування дозволить уточнити невідомі коефіціє-
нти й провести розрахунки реальної конструкції КГТЕ.
На основі попереднього досвіду як основні комплекту-
ючі вибрано термоелектричний модуль типу MTG2-0.8-
199DT2S виробництва НПФ «Модуль» з такими характе-
ристиками:
− термоелектричний матеріал Bi2Te3;
− робоча температура Tр = 200 °С;
− кількість термопар n = 199;
− висота термоелементів h = 0,8 мм;
− переріз термоелементів s = 2 мм2;
− розмір модуля 40 × 45 × 3 мм;
Граничні температури схеми визначаються температурою
продуктів згоряння th та температурою атмосферного пові-
тря tc. Як базові прийнято такі значення температур:
th = 400 °С;
tc = 25 °С.
Умови теплопередачі в системах нагріву та охоло-
дження задаються шляхом оцінки термічних опорів тер-
мосифонів, що проєктуються.
Властивості термоелектричних матеріалів визначаються як:
коефіцієнт теплопровідності
( ) ( )Т 0,0035exp 0,01Tλ = , Вт/см·K;
коефіцієнт електропровідності
( ) ( )Т 12,5exp 0,0254Tσ = , (Ом·см)-1;
коефіцієнт Зеєбека
( ) 4 7e Т 4,5 10 13,5 10 T− −= ⋅ − ⋅ , В/K;
термоелектрична добротність
( ) 2z Т e /= σ λ , 1/K.
Через істотну залежність властивостей термоелектрич-
ного матеріалу від температури для проєктування при-
ладів необхідно використовувати точні чисельні методи
розрахунку. Для цілей аналізу допустимо використову-
вати лінійні аналітичні рішення, які не спотворюють
якість результатів. Зазвичай для зменшення похибок
лінійних рішень застосовують середні значення e (T), λ
(T), σ (T) в діапазоні робочих температур ΔT = Th-Tc. Згі-
дно з теоремою про середнє значення функції вони ро-
зраховуються як:
( )
h
c
Т
Т
e 1 / T е Т dTαν = ∆ ∫ . (6)
Оскільки задача (1-2) має нелінійні граничні умови (тем-
ператури Th, Tc залежать від режиму роботи), то невизна-
ченість інтервалу температур може призвести до великих
похибок. Щоб запобігти цьому, для розрахунку викорис-
товуються ітераційні процедури, що забезпечує прийня-
тну точність. На рис. 3 як ілюстрація впливу нелінійності
граничних умов показана залежність потужності термо-
пари від режиму навантаження. Видно, що максимальна
потужність досягається при mopt ≈ 1,35 на відміну від кла-
сичної лінійної моделі, де mopt = 1. Це означає значне зни-
ження оптимального струму Jopt, і перерозподіл генеро-
ваної потужності на користь корисного навантаження
порівняно з методом середніх параметрів. Методам оці-
нки та порівняння показників термоелектричних перет-
ворювачів енергії присвячена велика кількість робіт [16–
18]. Абсолютна більшість існуючих методів ґрунтується на
аналізі екстремальних режимів ТЕП при різних припу-
щеннях. Однак такий аналіз не дає достатньої інформації
для прийняття рішень щодо вибору параметрів реаль-
ного устрою, бо не враховує взаємозв’язку між техніч-
ними та економічними характеристиками у явному ви-
гляді. З іншого боку, технічні критерії ефективності ТЕГ
часто конкурують між собою, тобто покращення одного з
них при зміні вектора параметрів, що управляють, приз-
водить до погіршення іншого. Невизначеність цілей опти-
мізації пов’язана також з тим, що через особливості сис-
теми перетворення енергії виконання будь-якого
реального технічного завдання може бути реалізовано в
нескінченно великій кількості варіантів, що відрізняються
один від одного питомими характеристиками і вартістю
проєкту. Завданням оптимального проєктування є забез-
печення вибору з цієї множини варіантів, що приводить
до досягнення поставленої мети з мінімальними витра-
тами. Для виконання такого завдання необхідно розгля-
дати ТЕГ як систему, що складається з термоелектричного
ланцюга, джерела та стоку теплоти. Маючи математичні
моделі цих агрегатів та умови їхньої взаємодії між собою,
можна сформулювати цільову функцію, що визначає ефе-
ктивність пристрою в цілому, та знайти оптимальне рі-
шення. У деяких випадках для цього використовують ем-
піричні залежності, що описують визначальні параметри
агрегатів, з наступним чисельним рішенням оптимізацій-
ної задачі. Зрозуміло, що такий підхід є прийнятним лише
24
Відновлювана енергетика. №4/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
для виконання вузького класу завдань, оскільки він
пов’язаний з отриманням великого обсягу експерименталь-
них даних. Для виконання подібних завдань у загаль-
ному вигляді успішно використовують методи систем-
ного аналізу. Суть методу полягає в побудові безлічі мо-
жливих рішень (множини граничних можливостей, МГМ)
задачі у просторі визначальних критеріїв. Аналіз таких
множин дає уявлення про основні властивості системи,
характер взаємодії агрегатів між собою, дозволяє виді-
лити в цьому просторі множину ефективних рішень за-
дачі, що обмежує простір оптимальних рішень багаток-
ритеріальної задачі (множина Парето). Отримані в
узагальнених змінних розв’язання є універсальними,
оскільки вони охоплюють всі можливі поєднання первин-
них незалежних змінних і дозволяють на ранніх стадіях
проєктування оцінити можливі характеристики ТЕП. У на-
шому випадку узагальненою характеристикою теплооб-
мінних агрегатів є питомий термічний опір Rt = 1/k, де k,
Вт/см2К – коефіцієнт теплопередачі між поверхнею мо-
дуля та джерелом або стоком теплоти. Потужність гене-
ратора суттєво залежить від співвідношення термічних
опорів теплообмінних систем і ТЕГ. Згідно з аналізом,
проведеним у [19], оптимальне співвідношення терміч-
них опорів, при якому потужність ТЕГ досягає максимуму,
дорівнює:
( )h cBi Rt / Rt Rt 2λ= + = . (11)
В абсолютному вимірі потужність генератора при зрос-
танні інтенсивності теплообміну α монотонно зростає
(рис. 1). Отже, для забезпечення найкращих показників
КГТЕ необхідно забезпечити максимально високі коефі-
цієнти теплопередачі в системі нагріву та в системі охо-
лодження ТЕГ й витримати співвідношення (7) під час
проєктування. Саме з цією метою в проєкті передбачено
використання високофорсованих механізмів теплооб-
міну для систем нагріву та охолодження ТЕГ.
Рис. 1. Залежність питомої потужності ТЕГ від спів-
відношення термічних опорів Bi та інтенсивності
теплообміну α
Fig. 1. Dependence of the specific power of TEG on the
ratio of thermal resistances Bi and intensity of heat
exchange α
Попередні оцінки показують, що в умовах, які розгляда-
ються, потужність одного модуля може сягати 5…10 Вт.
Обмеження накладають умови теплообміну та макси-
мально допустима робоча температура (200 °С). На
рис. 2 (a) представлено залежність температур гарячої
та холодної поверхні модуля залежно від інтенсивності
охолодження, з якої випливає, що для запобігання пе-
регріву генератора система охолодження має забезпе-
чувати інтенсивний теплообмін з коефіцієнтом теплопе-
редачі α >> 0,2 Вт/см2К. Залежність потужності модуля
від α для цих умов ілюструє рис. 2 (b).
a
b
Рис. 2. Залежність температур від коефіцієнта теп-
лопередачі
Fig. 2. Dependence of temperatures on the heat transfer
coefficient
Потужність залежить від інтенсивності теплообміну – α,
як базового параметра. Для проектування КГТЕ прийня-
то значення α ≈ 0,2 Вт/см2К. Відповідно, орієнтовна по-
тужність термоелектричного модуля, що закладається в
проєкт, становить N = 5 Вт, а загальна кількість модулів
дорівнює 20 шт.
25
Відновлювана енергетика. №4/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
Передбачається, що ТЕГ складатиметься з двох термое-
лектричних батарей, по 10 модулів в кожній. Модулі мі-
стяться в касеті з нержавіючої сталі й герметизуються з
обох боків нержавіючою фольгою δ = 0,1 мм. З’єднання
усіх модулів послідовне. Термобатареї розміщуються з
двох боків термосифонів системи нагріву й з’єднуються
в єдиний пакет з термосифонами системи охолодження
за допомогою стяжних болтів.
В Інституті відновлюваної енергетики НАН України за-
пропоновано проєкт комбінованого джерела теплової
та електричної енергії на базі газогенераторного паль-
ника і термоелектричного генератора [20–22]. Науково-
технічна розробка спрямована на створення джерела
електричної енергії, необхідного для забезпечення жи-
влення засобів зв’язку та різноманітних електронних
пристроїв у польових умовах. Пропонується застосувати
принцип комбінованого виробництва теплової та елек-
тричної енергії, що дозволить одночасно використову-
вати генератор як джерело теплоти для систем опа-
лення. При розробці пропозиції на проведення НТР,
виходячи з цільового призначення розробки, за основу
взято такі технічні дані й умови експлуатації:
− електрична потужність генератора – 100 Вт;
− теплова потужність генератора – 5 кВт;
− паливо – біомаса;
− система перетворення енергії – термоелектричний
перетворювач;
− система охолодження генератора – повітряна;
− система опалення приміщення – повітряна;
− робочий цикл між заправками – 6–8 год;
− вага генератора – 20 кг
Принципову схему пальника КГТЕ 5-0.1 представлено на
рис. 3 (a).
a
b
Рис. 3. Схема пальника
Fig. 3. Scheme of the burner
Прийняті технічні вимоги накладають певні обмеження
на конструкцію генератора й потребують проведення ві-
дповідних науково-технічних досліджень та розробок.
Передусім це стосується забезпечення стабільних тем-
пературних режимів генератора. Всі існуючі прототипи
подібних пристроїв базуються на використанні джерел
теплової енергії (дров’яні печі або відкритий вогонь), які
не піддаються регулюванню й вимагають постійної при-
сутності оператора для підтримки робочих режимів.
Для вирішення цієї задачі запропоновано використати
пальник, що працює за схемою газифікатора, тобто за-
безпечує режим піролізного горіння палива. Такий ви-
бір дозволяє забезпечити стійку роботу пристрою, необ-
хідну тривалість робочого циклу між заправками та
можливість автоматичного контролю та регулювання
температурних режимів.
За основу взято конструкцію газогенераторної плити Во-
гник В1, розробленої в ІВЕ (рис. 3, b). Такі плити нечут-
ливі до якості палива, й для них можуть використовува-
тися дрова, хмиз, тріска, пелети, брикети тощо. Для
забезпечення теплової потужності 5 кВт протягом 8 год
закладка палива має становити приблизно 10 кг. Після
розпалу палива фронт реакції рухається назустріч по-
току первинного повітря згори вниз, до повного виго-
ряння палива. Розігріта біомаса газифікується, продукти
газифікації надходять до камери згоряння, куди через
фурми вентилятор подає вторинне повітря, й відбува-
ється остаточне згоряння.
Передача теплового потоку до термоелектричного ге-
нератора (ТЕГ) здійснюється парами теплоносія, який
кипить у парогенераторі, який розташовано в зоні ка-
мери згоряння, пара надходить до поверхні термоелек-
тричних модулів, де конденсується, після чого конден-
26
Відновлювана енергетика. №4/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
сат повертається в парогенератор (рис. 4, А). Темпера-
тура теплоносія визначається конструкцією термоси-
фона і тепловим балансом системи, й установлюється
на рівні 200 °С. Регулювання температурного режиму
здійснюється шляхом контрольованої подачі первин-
ного та вторинного повітря згідно з певними алгорит-
мами, за сигналами датчиків температури. Наявність
проміжного теплоносія й системи регулювання забезпе-
чує стабільний температурний режим системи нагріву
ТЕГ.
Систему охолодження ТЕГ також виконано у вигляді за-
мкнутого термосифона, в якому циркулює низькотемпе-
ратурний теплоносій (рис. 4, В). Теплоносій кипить на
поверхні термоелектричних модулів, пара піднімається
у повітряний теплообмінник, де охолоджується,
конденсується, і конденсат повертається до охолоджу-
ваних поверхонь. Теплова потужність системи охоло-
дження (близько 2 кВт) додається до потужності сис-
теми опалення, що значно підвищує коефіцієнт
використання первинного палива.
Перепад температур, що виникає між поверхнями тер-
моелектричних модулів, призводить до появи термое-
лектрорушійної сили в ланцюгу ТЕГ, яка при підключенні
корисного навантаження забезпечує генерацію відпові-
дної потужності. Корисним навантаженням слугує
DC/DC інвертор, який регулює електричні параметри згі-
дно з керувальними сигналами контролера заряду, що
оптимізує процес зарядки акумуляторів банку енергії, з
якого живляться кінцеві споживачі системи.
Рис. 4. Системи нагріву та охолодження ТЕГ
Fig. 4. Heating and cooling systems of TEG
Висновки
Запропонована схема здатна забезпечити стабільний
температурний режим генератора, надійно функціонує
без обслуговування, має надзвичайно високу теплову
ефективність (на рівні 60 %) та практично нульові ви-
киди шкідливих речовин.
Очікувані технічні характеристики таких генераторів за-
безпечують їм конкурентоздатність в порівнянні з існу-
ючими зразками, що з огляду на зростаючий попит на
подібну техніку відкриває можливості для експорту цих
пристроїв у європейські країни.
ПОСИЛАННЯ
1. Federici J., Norton D., Bruggemann T., Voit .K, Wetzel E.,
Vlochas D. Catalytic microcombustors with integrated
thermoelectric elements for portable power produc-
tion. J Power Sources 2006;161:1469–78.
2. Sonoc A., Jeswiet J., Soo Vi Kie. Opportunities to im-
prove recycling of automotive lithium ion batteries.
Proc CIRP 2015;29:752–7.
3. Selvan K. V. Micro-scale energy harvesting devices: re-
view of methodological performances in the last dec-
ade. Renew Sustain Energy Rev 2016;54:1035–47.
4. Maruta K. Micro and mesoscale combustion. Proc Com-
bust Inst 2011;33:125–50.
5. Rowe D. CRC handbook of thermoelectrics. Florida: CRC
Press; 1995.
Модулі
27
Відновлювана енергетика. №4/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
6. Merotto L., Fanciulli C., Dondè R., De Iuliis S. Study of a
thermoelectric generator based on a catalytic premixed
meso-scale combustor. Appl Energy 2016;162:346–53.
7. Yadav S., Yamasani P., Kumar S. Experimental studies on
a micro power generator using thermo-electric modules
mounted on a micro-combustor. Energy Convers Man-
age 2015;99:1–7.
8. Xiao H., Qiu K., Gou X., Ou Q. A flameless catalytic com-
bustion-based thermoelectric generator for powering
electronic instruments on gas pipelines. Appl Energy
2013;112:1161–5.
9. Mustafa K. F., Abdullah S., Abdullah M. Z., Sopian K., Is-
mail A. K. Experimental investigation of the perfor-
mance of a liquid fuel-fired porous burner operating on
kerosene–vegetable cooking oil (VCO) blends for micro-
cogeneration of thermoelectric power. Renew Energy
2015;74:505–16.
10. Mustafa K. .F, Abdullah S., Abdullah M. Z., Sopian K.
Combustion characteristics of butane porous burner for
thermoelectric power generation. J Combust
2015;2015. Article ID 121487, 13 p., http://dx.doi.org/
10.1155/2015/121487.
11. Mueller K. .T, Waters O., Bubnovich V., Orlovskaya N.,
Chen R. Super-adiabatic combustion in Al2O3 and SiC
coated porous media for thermoelectric power conver-
sion. Energy 2013;56:108–16.
12. Aranguren P., Astrain D., Rodríguez A., Martínez A. Ex-
perimental investigation of the applicability of a ther-
moelectric generator to recover waste heat from a com-
bustion chamber. Appl Energy 2015;152:121–30.
13. Zhang Y., Wang X., Cleary M., Schoensee .L, Kempf N.,
Richardson J. Highperformance nanostructured ther-
moelectric generators for micro combined heat and
power systems. Appl Therm Eng 2015;96:83–7.
14. Hasani M., Rahbar N. Application of thermoelectric
cooler as a power generator in waste heat recovery
from a PEM fuel cell – an experimental study. Int J Hy-
drogen Energy 2015;40:15040–51.
15. Montecucco A., Siviter .J, Knox A. R. Combined heat and
power system for stoves with thermoelectric genera-
tors. Appl Energy 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.
apenergy.2015.10.132
16. Лобунець Ю. М. Методи розрахунку та проектування
термоелектричних перетворювачів енергії. К.: Наук.
думка. 1989. 176 с.
17. Каганов М. А., Привін М. Р. Термоелектричні теплові
насоси. Л.: Енергія. 1970. 176 с.
18. Охотін А. С. та ін. Термоелектричні генератори. М.:
Атоміздат. 1976. 320 с.
19. Yuriy Lobunets. Improving the Economic Efficiency of
Thermoelectric Generators by Optimizing Heat Transfer
Conditions. Journal of Electronics Materials. 2021.
https://doi.org/10.1007/s11664-021-08797-9.
20. Патент № 122843 Україна. Плита побутова газогене-
раторна опубліковано. Автори Клюс В. П., Клюс С. В.
Заявник та правовласник Інститут відновлюваної
енергетики національної академії наук України.
опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2 /2018.
21. Патент № 151672 Україна. Термоелектричний гене-
ратор. Лобунець Ю.М., Зур’ян О.В. заявник та право-
власник Інститут відновлюваної енергетики НАН Ук-
раїни опубл. 25.08.2022; Бюл. №34/2022.
22. Патент № 151672 Україна. Малогабаритний пристрій
отримання електричної енергії в польових умовах.
Зур’ян О. В. Заявник та правовласник Інститут відно-
влюваної енергетики НАН України, опубл.
26.10.2022. Бюл. № 43/2022.
REFERENCES
1. Federici J., Norton D., Bruggemann T., Voit K., Wetzel E.,
Vlochas D. Catalytic microcombustors with integrated
thermoelectric elements for portable power produc-
tion. J Power Sources 2006;161:1469–78.
2. Sonoc A., Jeswiet J., Soo Vi Kie. Opportunities to im-
prove recycling of automotive lithium ion batteries.
Proc CIRP 2015;29:752–7.
3. Selvan K. V. Micro-scale energy harvesting devices: re-
view of methodological performances in the last dec-
ade. Renew Sustain Energy Rev 2016;54:1035–47.
4. Maruta K. Micro and mesoscale combustion. Proc Com-
bust Inst 2011;33:125–50.
5. Rowe D. CRC handbook of thermoelectrics. Florida: CRC
Press; 1995.
6. Merotto L., Fanciulli C., Dondè R., De Iuliis S. Study of a
thermoelectric generator based on a catalytic premixed
meso-scale combustor. Appl Energy 2016;162:346–53.
7. Yadav S., Yamasani P., Kumar S. Experimental studies on
a micro power generator using thermo-electric modules
mounted on a micro-combustor. Energy Convers Man-
age 2015;99:1–7.
8. Xiao H., Qiu K., Gou X., Ou Q. A flameless catalytic com-
bustion-based thermoelectric generator for powering
electronic instruments on gas pipelines. Appl Energy
2013;112:1161–5.
9. Mustafa K. F , Abdullah S., Abdullah M. Z., Sopian K., Is-
mail A. K. Experimental investigation of the perfor-
mance of a liquid fuel-fired porous burner operating on
kerosene–vegetable cooking oil (VCO) blends for micro-
cogeneration of thermoelectric power. Renew Energy
2015;74:505–16.
10. Mustafa K. F., Abdullah S., Abdullah M. Z., Sopian K.
Combustion characteristics of butane porous burner for
thermoelectric power generation. J Combust
2015;2015. Article ID 121487, 13 p., http://dx.doi.org/
10.1155/2015/121487.
http://dx.doi.org/10.1016/j.%20apenergy.2015.10.132
http://dx.doi.org/10.1016/j.%20apenergy.2015.10.132
https://doi.org/10.1007/s11664-021-08797-9
28
Відновлювана енергетика. №4/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
11. Mueller K. .T, Waters O., Bubnovich .V, Orlovskaya N.,
Chen R. Super-adiabatic combustion in Al2O3 and SiC
coated porous media for thermoelectric power conver-
sion. Energy 2013;56:108–16.
12. Aranguren P., Astrain D., Rodríguez A., Martínez A. Ex-
perimental investigation of the applicability of a ther-
moelectric generator to recover waste heat from a com-
bustion chamber. Appl Energy 2015;152:121–30.
13. Zhang Y., Wang X., Cleary M., Schoensee .L, Kempf N.,
Richardson J. Highperformance nanostructured ther-
moelectric generators for micro combined heat and
power systems. Appl Therm Eng 2015;96:83–7.
14. Hasani M., Rahbar N. Application of thermoelectric
cooler as a power generator in waste heat recovery
from a PEM fuel cell – an experimental study. Int J Hy-
drogen Energy 2015;40:15040–51.
15. Montecucco A., Siviter J., Knox A. R. Combined heat and
power system for stoves with thermoelectric genera-
tors. Appl Energy 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.
apenergy.2015.10.132
16. Lobunets Yu.N. Methods of calculation and design of
thermoelectric energy converters.-K.: Nauk. Dumka,
1989. 176 p.
17. Kaganov M. A., Privin M. R. Thermoelectric heat
pumps.-L.: Energy, 1970. 176 p.
18. Okhotin A. S. and others. Thermoelectric generators.
M.: Atomizdat, 1976. 320 p.
19. Yuriy Lobunets. Improving the Economic Efficiency of
Thermoelectric Generators by Optimizing Heat Transfer
Conditions. Journal of Electronics Materials, 2021.
https://doi.org/10.1007/s11664-021-08797-9.
20. Patent No. 122843 Ukraine. The domestic gas generator
plate has been published. Authors Klyus V. P., Klyus S. V.
the applicant and right holder is the Institute of Renew-
able Energy of the National Academy of Sciences of
Ukraine. published 25.01.2018, Bul. No. 2 /2018.
21. Patent No. 151672 Ukraine. Thermoelectric generator.
Lobunets Yu. M., Zurian O. V. applicant and right holder In-
stitute of Renewable Energy of the National Academy of
Sciences of Ukraine publ. 08/25/2022, Bul. No. 34/2022.
22. Patent No. 151672 Ukraine. A small-sized device for ob-
taining electrical energy in the field. Zurian O. V. appli-
cant and right holder Institute of Renewable Energy of
the National Academy of Sciences of Ukraine, publ.
26.10.2022; Bul. No. 43/2022.
http://dx.doi.org/10.1016/j.%20apenergy.2015.10.132
http://dx.doi.org/10.1016/j.%20apenergy.2015.10.132
https://doi.org/10.1007/s11664-021-08797-9
|
| id | veorgua-article-426 |
| institution | Vidnovluvana energetika |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-19T01:12:09Z |
| publishDate | 2023 |
| publisher | Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | veorgua/8a/2d6a7d6a64611963ffb9d42c96d2198a.pdf |
| spelling | veorgua-article-4262026-07-18T06:32:19Z A COMBINED SOURCE OF THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY BASED ON A GAS GENERATOR BURNER AND A THERMOELECTRIC GENERATOR КОМБІНОВАНЕ ДЖЕРЕЛО ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА БАЗІ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО ПАЛЬНИКА І ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ГЕНЕРАТОРА Lobunets, Yu. Klus, V. Zurian, O. thermoelectric generator, burner, autonomous systems, combined energy source термоелектричний генератор, пальник, автономні системи, комбіноване джерело енергії In wartime conditions, the issue of providing low-power power sources for communications and various military equipment in the field has become extremely urgent. Such sources should provide the possibility of uninterrupted power supply, have a small mass and dimensions, and not require special types of fuel. This demand is met, in particular, by developing thermoelectric generators that run on organic fuel. Such generators are designed for short-term use and do not have a heating function. More powerful generators have a large mass and dimensions, which is why they cannot be considered for autonomous and mobile applications. This paper presents a compact thermoelectric device for power generation using combustion. The device was developed with an emphasis on low cost and a realistic stand-alone design with potential for commercialization. The expected technical characteristics of this generator provide it with competitiveness compared to existing models, which, in view of the growing demand for such equipment, opens up opportunities for the export of these devices to European countries. Previous research has shown that catalytic combustion is one way to improve flame stabilization, but using a catalyst in the system increases production costs, which can be a significant drawback. Further research into the mechanisms of flame stabilization in the burner, in which the main attention is paid to the addition of secondary air to the combustion chamber, is promising. These studies can be divided into two stages. The first stage of research involves the development of the burner, which consists in optimizing the design to achieve a stable closed flame of the premixed mixture according to the design and operational requirements. The second stage of research should focus on the integration of the burner with thermoelectric energy generators, in particular on the study of different configurations to optimize the electrical power output in the presence of a limited amount of heat. В умовах військового часу питання забезпечення малопотужними джерелами живлення засобів зв’язку та різноманітної військової техніки в польових умовах набули надзвичайної актуальності. Такі джерела повинні забезпечувати можливість безперебійного живлення, мати невелику масу й габарити, не потребувати спеціальних видів палива. Цей попит задовольняється зокрема й шляхом розробки термоелектричних генераторів, які працюють на органічному паливі. Такі генератори розраховані на короткочасне використання й не мають функції обігріву. Потужніші генератори мають велику масу й габарити, через що не можуть розглядатись для автономних та мобільних застосувань. У цій роботі представлений компактний термоелектричний пристрій для генерації енергії, що використовує спалювання. Пристрій був розроблений з акцентом на низькій вартості й реалістичному автономному дизайні, що має потенціал для комерціалізації. Очікувані технічні характеристики цього генератора забезпечують йому конкурентоздатність у порівнянні з існуючими зразками, що з огляду на зростаючий попит на подібну техніку відкриває можливості для експорту цих пристроїв у європейські країни. Попередні дослідження показали, що каталітичне спалювання є одним із способів покращення стабілізації полум'я, проте використання каталізатора в системі збільшує виробничі витрати, що може бути суттєвим недоліком. Мають перспективу подальші дослідження щодо механізмів стабілізації полум'я в пальнику, в яких основна увага приділяється додаванню вторинного повітря в камеру згоряння. Ці дослідження можливо поділити на два етапи. Перший етап досліджень включає розробку пальника, яка полягає в оптимізації конструкції для досягнення стабільного закритого полум'я попередньо змішаної суміші відповідно до проєктних та експлуатаційних вимог. Другий етап досліджень необхідно зосередити на інтеграції пальника з термоелектричними генераторами енергії, зокрема на дослідженні різних конфігурацій для оптимізації вихідної електричної потужності за наявності обмеженої кількості теплоти. Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2023-12-30 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/426 10.36296/1819-8058.2023.4(75).20-28 Vidnovluvana energetika ; No. 4(75) (2023): Scientific and applied Journal renewable energy ; 20-28 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 4(75) (2023): Scientific and applied Journal renewable energy ; 20-28 Відновлювана енергетика; № 4(75) (2023): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 20-28 2664-8172 1819-8058 10.36296/1819-8058.2023.4(75) uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/426/334 Copyright (c) 2023 Yu. Lobunets, V. Klus, O. Zurian https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | thermoelectric generator burner autonomous systems combined energy source Lobunets, Yu. Klus, V. Zurian, O. A COMBINED SOURCE OF THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY BASED ON A GAS GENERATOR BURNER AND A THERMOELECTRIC GENERATOR |
| title | A COMBINED SOURCE OF THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY BASED ON A GAS GENERATOR BURNER AND A THERMOELECTRIC GENERATOR |
| title_alt | КОМБІНОВАНЕ ДЖЕРЕЛО ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА БАЗІ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО ПАЛЬНИКА І ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ГЕНЕРАТОРА |
| title_full | A COMBINED SOURCE OF THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY BASED ON A GAS GENERATOR BURNER AND A THERMOELECTRIC GENERATOR |
| title_fullStr | A COMBINED SOURCE OF THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY BASED ON A GAS GENERATOR BURNER AND A THERMOELECTRIC GENERATOR |
| title_full_unstemmed | A COMBINED SOURCE OF THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY BASED ON A GAS GENERATOR BURNER AND A THERMOELECTRIC GENERATOR |
| title_short | A COMBINED SOURCE OF THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY BASED ON A GAS GENERATOR BURNER AND A THERMOELECTRIC GENERATOR |
| title_sort | combined source of thermal and electrical energy based on a gas generator burner and a thermoelectric generator |
| topic | thermoelectric generator burner autonomous systems combined energy source |
| topic_facet | thermoelectric generator burner autonomous systems combined energy source термоелектричний генератор пальник автономні системи комбіноване джерело енергії |
| url | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/426 |
| work_keys_str_mv | AT lobunetsyu acombinedsourceofthermalandelectricalenergybasedonagasgeneratorburnerandathermoelectricgenerator AT klusv acombinedsourceofthermalandelectricalenergybasedonagasgeneratorburnerandathermoelectricgenerator AT zuriano acombinedsourceofthermalandelectricalenergybasedonagasgeneratorburnerandathermoelectricgenerator AT lobunetsyu kombínovanedžereloteplovoítaelektričnoíenergíínabazígazogeneratornogopalʹnikaítermoelektričnogogeneratora AT klusv kombínovanedžereloteplovoítaelektričnoíenergíínabazígazogeneratornogopalʹnikaítermoelektričnogogeneratora AT zuriano kombínovanedžereloteplovoítaelektričnoíenergíínabazígazogeneratornogopalʹnikaítermoelektričnogogeneratora AT lobunetsyu combinedsourceofthermalandelectricalenergybasedonagasgeneratorburnerandathermoelectricgenerator AT klusv combinedsourceofthermalandelectricalenergybasedonagasgeneratorburnerandathermoelectricgenerator AT zuriano combinedsourceofthermalandelectricalenergybasedonagasgeneratorburnerandathermoelectricgenerator |