Просто история:
Мобильные источники энергии всегда были востребованы в войсках или иных структурах, работающих автономно в удаленных районах со сложными климатическими условиями. «Армейский стандарт» собрал сведения об одном из направлений получения электричества в «полевых» условиях. Итак, термоэлектричество — от знаменитого «партизанского котелка» времен Великой Отечественной до ядерных «реакторов», на которые можно случайно наткнуться, бродя по побережьям северных морей России.
«Партизанский котелок»
В наши дни наука шагнула далеко вперед в вопросе разработки мобильных источников энергии, причем отнюдь не только в специфических сферах оборонки, авиации или космоса. Даже обычным гражданам доступны «мини-электростанции».
Например, портативные карманные аккумуляторы с мощнейшей токоотдачей в сотни ампер. Или литиевые гальванические элементы, одноразовые, но способные до начала использования храниться полтора десятка лет и более. Наконец, эффективные гибкие солнечные панели, которые можно скрутить в рулон.
Широкодоступный мобильный аккумуляторный инструмент сегодня способен резать, сверлить и даже варить электродуговой сваркой(!) металлические конструкции и детали на любом удалении от электророзетки.
Однако в первой половине ХХ века, на которую в том числе пришлась и Великая Отечественная война, ничего подобного еще не было, и портативная электрическая и электронная техника жила по совершенно иным законам, с массой серьезных ограничений в мобильности.
Иногда от таких ограничений зависела жизнь. В первую очередь это касалось бойцов советского партизанского движения и различных мобильных диверсионных и контрдиверсионных отрядов. Главная и единственная нить передачи информации — коротковолновая радиостанция — требовала независимого от электросети источника питания.
Связная аппаратура же в то время была исключительно ламповая, по современным меркам не слишком экономичная, требующая для питания дорогих и малоемких специфических батарей высокого (несколько десятков вольт) напряжения.
Подобные марганцево-цинковые батареи типа БАС (батарея анодная сухая) выпускались советской промышленностью, а также в большом количестве поставлялись в СССР американцами по ленд-лизу. Эти батареи были жизненно важны — от них питались радиостанции, радиоприемники, полевые проводные телефоны и другое армейское оборудование. Но на начало войны инженерные склады Рабоче-крестьянской Красной армии необходимым количеством батарей не располагали, что серьезно затрудняло коммуникации в войсках.
Особенно же сильно страдали от проблем со снабжением оборудованием для радиосвязи партизаны. Скрытное базирование было особенностью, преимуществом и одновременно бедой таких отрядов, нуждавшихся в постоянной устойчивой радиосвязи с Центральным штабом при Ставке Верховного Главнокомандования, откуда «лесные бойцы» получали разведзадания от своих координаторов.
Партизанское движение обладало невиданными масштабами — на оккупированной части страны в общей сложности действовало 6200 отрядов, объединяющих более миллиона человек! Но снабжение их осуществлялось все же, как ни крути, по остаточному принципу — сперва все ресурсы шли на фронт…
Впрочем, помощь пришла со стороны науки! Удивительно, но в тяжелейшие военные годы ученым удавалось решать не только практические задачи на производстве, например, упрощать конструкцию оружия для увеличения объемов выпуска, но и изобретать что-то новое!
Партизанам помог наш величайший ученый, «отец всей советской физики», как его без малейшей иронии называли, ученик Рентгена и Капицы, академик Абрам Федорович Иоффе.
С началом войны Иоффе был назначен председателем Государственной комиссии по военной технике, продолжая одновременно руководить Ленинградским физико-технологическим институтом, эвакуированным в Казань. Одно из его многочисленных исследовательских направлений — а именно, термоэлектричество — было оперативно взято в работу специальной институтской группой с целью создания портативного электрогенератора для партизанских отрядов.
Простейшая, но весьма эффективная конструкция получила название ТГ-1 и стала известна в народе как «партизанский котелок». Представляла она собой металлическую емкость, в дно которой было вмонтировано несколько десятков последовательно соединенных так называемых термопар.
Классическая термопара — это капелька сплавленных проводов из разнородных металлов, которая при нагревании с одной стороны и охлаждении с другой вырабатывают термо-лектродвижущую силу (термо-ЭДС) — электрический ток, проще говоря.
С одной стороны котелка слой термопар нагревался пламенем костра, с другой — охлаждался кипящей водой, температура которой никогда не превышала 100 градусов. Разница температур приблизительно в 200–250 градусов обеспечивала выходную мощность электрогенератора около 3 ватт.
ТГ-1.
«Главный академик Иоффе»
Интересно, что до сих пор многие заблуждаются насчет изобретения Иоффе. Одни считают, что он первым обнаружил термоэлектрический эффект… Другие (кто в курсе, что этот эффект открыл немецкий физик Томас Иоганн Зеебек в 1821 году) думают, что Иоффе лишь довел теоретическую идею Зеебека до реального практически применимого устройства. На самом деле, не правы и первые, и вторые!
Действительно, термопару как источник тока придумал Зеебек еще в начале 19-го века. Но практическое их применение началось задолго до Иоффе и до Великой Отечественной. В течение десятков лет на термоэлектрогенераторы во всем мире были получены тысячи патентов, в продажу поступали сотни(!) разных модификаций серийных генераторов, построенных на термопарах, — от компактных до огромных, для самых разных нужд.
К примеру, в 1879 году французский инженер-электротехник Клуэ представил агрегат на основе 6000 последовательно соединенных термопар, в котором нагрев осуществлялся топкой, потреблявшей около десяти килограммов угля в час, а охлаждение — водяной рубашкой. Такой термоэлектрогенератор выдавал ток напряжением 218 вольт и питал восемьдесят электродуговых угольных лампочек конструкции Яблочкова!
Так что же придумал Иоффе? Его заслуга в том, что он предложил использовать в термопарах не спай разнородных металлов, а спай полупроводников! Это позволяло увеличить коэффициент полезного действия (КПД) генератора и уменьшить разницу между нагреваемой и охлаждаемой его частями.
Хотя реальный КПД таких устройств не превышал даже одного(!) процента, в условиях скрывающегося в лесу партизанского отряда простота использования «котелка», его компактность и дешевизна выигрывали у динамо-машин любых конструкций, в том числе и распространенного в то время в войсках «солдат-мотора» — динамо-генератора на основе велосипеда без колес.
Полевой педальный электрогенератор «солдат-мотор».
После войны А.Ф.Иоффе продолжил фундаментальные исследования и заложил основы полупроводниковой термоэлектрической энергетики. В 1961 году за теоретические и экспериментальные исследования свойств полупроводников и разработку теории термоэлектрических генераторов великого советского физика наградили Ленинской премией. К сожалению, произошло это спустя год после его смерти.
Разнообразные же практические варианты «генератора Иоффе» были весьма распространены в народном хозяйстве и в течение многих лет после войны. В первую очередь там, где отсутствовало стационарное электроснабжение.
Серийно выпускались, к примеру, приборы под названием ТГК-3 и ТЭГК-2-2, оформленные в виде насадки на стекло стандартной керосиновой лампы. Кстати, возможность светить керосинка не теряла!
Термоэлектрогенератор ТГК-3-3.
Были и оформленные в виде керогазов (фитильных керосиновых горелок для приготовления пищи) модели ТГК-9, ТГК-10 и ТГУ-1 — более мощные, но без сопутствующего эффекта освещения.
Термоэлектрогенератор ТГК-3-10.
В отличие от «партизанского котелка» разность температур в термопарах таких генераторов обеспечивали ребристые алюминиевые радиаторы. Холодная часть термопар охлаждалась воздухом, а не водой, как в котелках. Такие генераторы активно использовались в деревнях для питания радиоприемников и маломощных колхозных коротковолновых радиостанций «Урожай», обеспечивавших связь между правлением колхоза и полевым станом или выездной машинно-тракторной станцией, и даже поставлялись на экспорт!
Колхозная радиостанция «Урожай».
Насадки на керосинки и керогазы перестали производить в 70-х, а вот «партизанские котелки» выпускались (хотя в это трудно поверить) вплоть до начала 2000-х годов!
Конечно, выглядели они уже не так, как их предшественники времен войны, но в целом конструкция не отличалась принципиально с технической точки зрения. Емкость, внутри которой вода, а снаружи — огонь костра или даже газовой плиты. Производило их по старой памяти предприятие оборонки Правдинский опытный завод источников тока в Пушкинском районе Московской области. Оно делало в свое время тот самый первый «котелок».
Современный же вариант под названием ГТУ-12-12 представлял собой цилиндрическую алюминиевую кастрюлю с винтовыми клеммами для подключения проводов. Он выдавал напряжение 12 вольт с током 1 ампер, чего хватало для заряда батарей большинства портативных гаджетов и освещения охотничьей избушки.
К сожалению, производство этих устройств давно прекращено, но и по сей день изредка появляющиеся в продаже на досках бесплатных объявлений «котелки» быстро раскупаются туристами, путешественниками, рыбаками, охотниками и «выживальщиками»!
«Партизанский котелок» из 2000-х годов, ГТУ-12-12
«Ядерный» котелок
Отдельное и весьма любопытное применение термопар для генерации электричества — «ядерный котелок» — РИТЭГ. Расшифровывается эта аббревиатура как «радиоизотопный термоэлектрогенератор». Это как та самая насадка на керосиновую лампу, но вместо горения керосина в ней идет… распад радиоактивного плутония!
РИТЭГ – крупный агрегат с массой от нескольких десятков килограммов до полутоны и тяжелее. Принцип работы прост и даже отчасти примитивен. Внутри генератора идет непрерывный процесс распада радиоактивного топливного картриджа (изготовленного обычно на основе плутония-238, стронция-90, полония-210 и т.п.).
Это не управляемая цепная реакция, как в ядерном реакторе, а спокойный естественный распад, совершенно автономный процесс. В результате генерируется тепло, которое, в свою очередь, греет панель из многочисленных соединенных последовательно и параллельно термопар. Ну а термопары выдают ток…
КПД такой системы, как и у «котелка», крайне низкий. А объем электрической энергии, генерируемый ей, смешной, особенно с учетом размеров и массы: скажем, 24 вольта с мощностью ватт 30–40 может вырабатывать… полуторатонное устройство!
Однако преимущества перевешивают минусы в тех ситуациях, разумеется, для которых РИТЭГи создавались. Подобные генераторы способны работать десятилетиями без какой-либо дозаправки, обслуживания и присмотра, в широчайшем диапазоне температур окружающей среды. Им не страшны арктические морозы и пустынный зной, соляной туман, любые осадки и иные природные факторы.
РИТЭГи применяются для электропитания маяков в отдаленных ненаселенных регионах, фарватерных буев, автономных навигационных и метеорологических станций в местах, где годами не ступает нога человека. Сотни таких «ядерных котелков» были развезены в 60-х-80-х годах для электроснабжения маяков и прочего оборудования по безлюдным побережьям наших северных морей — Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского.
В бардачные 90-е отсутствие контроля и учета за столь опасными устройствами не раз приближало ситуацию к критической. Чудо, что никто не воспользовался бесхозным РИТЭГом для создания так называемой «грязной бомбы»… Пример безответственного отношения к ним, кстати, отлично показан в небезызвестном фильме 2010 года «Как я провел этим летом».
Сегодня с РИТЭГами наведен порядок. На земле их постепенно выводят из употребления, все чаще заменяя более дешевыми и безопасными солнечными батареями. А вот в космосе им летать придется еще долго! Там проблемы разрушения отсека с ядерными материалами или хищения его злоумышленниками или просто бродягами неактуальны, а вес РИТЭГа небольшой.
Сам по себе изотопный генераторный модуль тянет всего на несколько килограммов. Для земного использования его приходится укутывать сложной и массивной защитой от радиации. А вот на навигационных спутниках, летающих радиотелескопах и иных непилотируемых космических аппаратах без присутствия человека проблема облучения неактуальна.
Термоэлектрический генератор ГТГ-150 для автономного электропитания на газопроводах
Газовая альтернатива
В отличие от «ядерных котелков», термоэлектрогенераторы, работающие на тепле сгорающего газа, — актуальное, развивающееся и сегодня направление локальной энергетики. Аппараты, габаритами приблизительно с 200-литровую бочку, способны успешно выполнять роль РИТЭГов в качестве автономных источников тока в необитаемых местах без использования радиоактивных материалов.
К примеру, вдоль большинства газопроводов обязательно с определенным интервалом размещаются станции катодной защиты, узлы с автоматикой, задвижками и т.п. Для питания этого оборудования вдоль трубы приходится тянуть линию электропередачи. ЛЭП представляет собой головную боль для газовщиков, поскольку на большом протяжении провода проходят по ненаселенным районам, там, где энерголинии трудно обслуживать и ремонтировать после ударов стихии.
Если же в необходимых местах возле трубы расставить будки с термоэлектрогенераторами внутри и питать их газом из той же трубы через небольшие отводы, то электричество будет генерироваться непосредственно по месту. Не придется тянуть издалека провода, которые боятся ураганов, ледяных дождей и падающих деревьев.
Комментарии
Так Роснано вроде зарядник для телефонов
за малюсенькие деньгиделало?Ну и как наделало?
Делают. Чаще руку менять стали.
Государство решило, что дешевле его
убитьобанкротить, чем прокормить.Совецкие инженеры в девяностых создали до сих пор не превзойдённый продукт, мечтали, что их пустят на мировой рынок военной снаряги.
Детские мечты особенно актуальны после пятидесяти…
Чудесная штуковина для суровых сибирских реалий, когда мороз и пасмурно и солнечные панельки бессильны.
Генератор термоэлектрический ГТУ-12-12 партизанский котелок
Владел этим чудом 1996 года издания с серийным номером № 25.
На видео, котелок питает автомобильную лампу, по яркости свечения лампы видно, что питает во всю её мощность в 21 ватт на затухающей печке.
Отечественный автомат Калашников в мире микрогенерации, стоил по тем временам 350 $.
С температурой воды в котелке до 75 градусов отдавал в два раза больше заявленной мощности, то есть вместо 12 ватт все 24.
Вполне тянул приёмник и освещение в избушке.
В кипящем состоянии котелок выдавал не более 8 ватт.
Но менять каждые 30 минут воду в котелке, выходя на мороз за льдом или снегом, сплошная суета.
Видел у соседей как «ленивые» люди опустили в котелок пол дюймовый медный змеевик и вывели его за стену избушки.
За стеной радиатор с грузовика и всё это на антифризе. Под котелком печь длительного горения…
Получался вечный безотказный бесшумный источник питания 12 вольт 20 ватт.
Мощности вполне хватало за ночь оживить севший автомобильный аккумулятор.
Класс!
Потому-что в современном мире подобные устройства известны как термоэлемент Пельтье.
Они достаточно широко используются в качестве системы охлаждения процессоров компьютеров, а так-же в автомобильных холодильниках.
В качестве источника эл-ва не получили широкого распространения по двум весомым причинам:
1. Низкий КПД.
2. Деградация термопары по причине гальванического эффекта.
Тем не менее, некоторые девайсы всё-же выпускаются:
Холодильники выпускают на них. Даже СССР делал нп пелтье холодосы
Вот эта приспособа на печку, стоила почти 1000 долларов при этом гудела кулерами охлаждения так, что даже после стакана водки у человека с нормальной психикой ни о каком сне речи быть не могло. А беззвучные котелки прослужили у некоторых уже два поколения, от родителей перешли к детишкам. Практический выход из сторя только по выкипанию воды насухо с последующим расплавлением.
Пролетарским чутьем это чуял.
Вообще-то, эффект Пельтье это не тоже самое, что эффект Зеебека. И, да, второй был открыт более чем на 10 лет раньше.
Надо же !!! На Алиэкспрессе я не нашёл "термоэлектрогенератор" ......
Да, вроде были.
https://aliexpress.ru/item/1005003694733338.html?spm=a2g0o.search.list.68.51191ceec8Ki85&sku_id=12000026835005659
https://aliexpress.ru/popular/peltier-element.html?g=n&page=2
не берите! Это TEC, то есть Thermoelectric Cooler, годится только для охлаждения воды (КПД ужасный)
А для генерации нужен модуль TEG
Таки есть, например, термогенератор SP1848-27145-120°C в https://www.chipdip.ru/product0/8010723123?from=suggest_product
Если я правильно понимаю, это для самостоятельной сборки. А уже готовые к использованию модели в продаже есть?
Есть. Почти как самолет по цене...
https://www.powertool.ru/products/otopitelnaya_pech_termofor_indigirka.html
Странное дело! Чип&дип обычно задирают цену от Китая примерно раз в десять...
А тут наоборот - https://aliexpress.ru/item/32816721583.html?sku_id=64734598881
Но зато хотя бы честно пишут характеристики... 4.8V, 669 mA, 3.4w, не выше 120 градусов
в общем, одного модуля должно хватать для медленного заряда одного аккумулятора типа 18650
Если нужно заряжать 12 вольт, надо брать минимум пять. Но чтоб ток был приличнее - аж 15-20. А это уже накладно...
По конструкции тоже есть вопросы. Модуль нельзя перегревать выше 120. Даже если с одной стороны будет вода (максимум кипящая) а с другой - радиатор, повернутый к огню, нет уверенности, что центр "бутерброда" останется холоднее 120. Есть риск испортить дорогие модули...
лучше вот эти https://aliexpress.ru/item/1005002385718610.html
до 300 градусов держат!
Солнечные батареи(туристам) повербанк для средней полосы и южных регионов России..
https://dzen.ru/media/alter220/sovremennyi-dvigatel-stirlinga-5ea70424007c871a15903471
Любопытно. Спасибо.
Да, эти ТГК на авито улетают быстрее чем пирожки...
ну как не актуально, еще в советское время был скандал с режимом Канады по поводу упавшего на них спутника с ритэгом
Зря сравнивают ТЭГ и велосипедиста. У ТЭГ мощность 3 ватта, у велосипедиста 80-100. Да, минут на 20-30, но радиограмму передать хватит.
За конский (по отношению к выхлопу) прайс есть печь-электрогенератор BioLite Campstove.
А вот разные Индигирки бонусом таки могут.
Крайне недооценённая весч. Или наоборот - крайне оценённая.
Но, что видим - её для гномиков нет. Значит - оценили по достоинству.
Квод лицет йови - нон лицет бови(с)
Похоже на то. Хотя для глухих мест планеты, такой ТЭГ - интересная вещь для не скатиться в дикость, так как на зарядку заранее забитой справочной литературой электронной книги его хватит.
А вам зачем в глухие места, извините..Вы таки что то скрываете!
- Наша щётка Oral-B легко вычистит зубы даже в труднодоступных местах!!
- У меня нет зубов в труднодоступных местах!
Надеюсь, вы сами коммент скрыли, а не ТС)
Вот поймёт не каждый, классно. Это надо пережить)
Канешна я скрыл, бо иначе флуд.
Меня больше напугала зубная щетка Anal-B , продававшаяся в приволжском "магните" . Ведь кто-то купит, и потом удивит проктолога
https://www.youtube.com/watch?v=pixfY4SyNDg
https://www.youtube.com/watch?v=stK70QALk1w
посмотрите у него на канале еще есть ролики по Элементам Пельтье
я купил таких 10-к на случай отключения электричества - хотел 12 вольтовую пумпу подключить для прокачки резервного отопления, но все никак руки не дошли, надо еще алюмниевые радиаторы
то есть если тебе нужен блок питания(преобразоватеоль) на 12 вольт, ставишь такой котелок на электропечку и уже не нужен.
этак и комп от костра можно запытать. над только монитор 12 вольтовый иметь.
Мощности не хватит, разве что ноут зарядить по тихой, и то вряд ли, ну очень долго заряжать будет, типа конца той зарядки дождутся твои дети.
чего не хватит. есть тесные печурки со встроенным элементом, они на 60-80 ватт дают - я в эти мощностя ноут могу впихнуть без 3Д понтов. или нечто на амд 7 2700у. с мониторчиком на 12 вольт.
сто лет назад при тов.Ленине были термогенераторы на керосиновые лампы
хватало на детекторный приёмник на длинных волнах
Для дет.пр-ка нужны хорошая антенна и заземление. Усё.
Если работала ещё одна станция (особливо более мощная принимаемой), то от неё м.б. по схеме запитываццо даж для герм.транзисторов. Я проверяль.
А есть сх.даже за чуть-чуть питание для транзисторов от принимаемой станции..
в данном случае на фото майор-мотор
Премиум-версия
от тяжести погон выхлоп не меняется)
Про аккумуляторную технику не совсем верно - там по сути выбери два из трех - мощно-долго-легко. Чем то одним придется пожертвовать, ибо ограничения в аккумуляторах все еще неудобные. Либо инструмент будет критично слабже сетевого, либо менять акумы надо будет каждые несколько (минут/часов - в зависимости от типа, нагрузки и частоты использования).
Скажем у нас на заводе были девальтовские шурики, про цену молчу (не для слабонервных) по всем рабочим характеристикам офигенные, но если идет заказ где много сборки и точной сверловки - то оба акума заряженных до 100% с утра даже при обеде в час далеко не всегда обеспечивали неприрывность работы на 8(9) рабочих часов. В итоге к 4м часам вечера один акум в нули, во втором дай бог если 0,5 от полного заряда. Бывали и случаи когда все мечутся по цеху хватая чужие (такие же 10 минут как на зарядке) акумы лишь бы пару последних шурупов загнать. При том что 3 из 4х шуриков были от нулевого до однолетки. Ток один боевой старичок, но его и юзали для сверхточной засверловки которая редко нужна.
В поле же, да с нестабильной генерацией - привет совсем, если речь не про что то по мелочи прикрутить/приварить/отрезать. Ну а навешивать на инструмент и без акума весящий за килограмм (типа той же болгарки) еще и акум чтоб хватило часов на 6 работы нонстоп - это чисто садизм, будет дура за 5 кило весом, такой не поработаешь.
Но болгарку еще можно заменить бензорезом, (тоже, кстати, ни разу не перышко, но хотя бы работает нонстоп), а вот с бензошуриками, например, все плохо. Запитывать сварочник от генератора вообще не всегда выйдет, нужен хороший гена чтобы скачки нагрузки прожевывал влегкую, и все равно с розжигом дуги будут проблемы.
Сегодня как раз реклама прилетела, 80-вольтовые аккумы для тяжёлой техники (перфораторы, отбойники и тому подобное). Ну, модная сейчас «платформа», один аккум под сто девайсов. Makita, кажись.
Цены добрые.
Да, макита и девальт стараются унифицировать хотя бы в рамках линейки (акумы от бюджеток обычно не подходят к профессиональным но внутри своей линейки совместимы) и напруга - этож обороты в первую голову, за крутящий момент или удар отвечает больше сила тока. А как ни крути - из 18650 больше чем 3500мах при 25А в пике не выжмешь. С 21700 и прочая по сути все то же самое по плотности энергии.
Разьемы аккумуляторов надо обязать делать одинаковыми законодательно , у меня целый зоопарк зарядок и это напрягает , Брать все одной фирмы не получается ,потому как разный инструмент используется с разной интенсивностью и брать всю линейку одной фирмы накладно . К примеру шуруповерт и болтоверт , шуруповерт постоянно в работе поэтому как бы логично купить инструмент покачественней , болтоверт эпизодично , но стоит он в разы дороже , И по моим нуждам хватило бы бытового уровня , и возможно хватило бы "тушки" без аккумулятора недорогой фирмы . Но ,блин , аккумы разные
Эти [censored] у себя там строжайм образом стандартизируют, до микрона, высоту розеток над полом и прочий шлак.
А серьёзнейшие вещи отданы на поругание «бизьнесу».
Единый разъём на телефон десятки лет согласовывали!
Да и у нас…
Если у производителя D диаметр водосточных труб 80 мм, то у производителя Е обязательно будет 90, у производителя Т — 94 мм. А у W — 87.
А байонеты фотоаппаратов… А миллионы других разъемов…
Давно уже зла не хватает.
Только ГОСТ! Только расстрелы за его несоблюдение!
P.S. Китайцы молодцы: делают и делают адаптеры и переходники всего ко всему. ;-)
Смотрел я их на али . Так себе решение , с определенной марки на определенную марку . И шуруповерт приобретает монструозный вид
Я не конкретно про шуруповёрты.
Например, переходники для фотообъективов. Canon на Nikon, M42 на Canon и т.д.
Позволяет юзать огромный парк оптики.
Сам пользуюсь активнейше.
Страницы