Термоэлектрический генератор - устройство для непосредств. преобразования тепловой энергии
в электрическую на основе Зеебека эффекта .В состав T. г. входят термобатареи,
набранные из полупроводниковых термоэлементов, соединённых последовательно или
параллельно. Идея использования полупроводниковых термоэлементов вместо металлич.
термопар принадлежит А. Ф. Иоффе (СССР).
Различают термоэлектрические генераторы низко-, средне- и
высокотемпературные (диапазоны температур 20-300, 300-600, 600-1000 oC
соответственно); в качестве материалов термоэлементов применяются твёрдые растворы
на основе халькогенидов элементов V группы, IV группы периодич. системы элементов
и твёрдые растворы Si-Ge (см. Полупроводниковые материалы ).По типу используемого
источника тепла T. г. делятся на изотопные (наиб. распространены), солнечные,
на органическом и жидком топливе и др. (см. также Солнечная батарея ).Условия
работы T. г. при повыш. температурах требуют применения противокоррозийной и антисубли-мац.
защиты термоэлементов, введения прослоек, снижающих хим. взаимодействие полупроводниковых
материалов с коммутац. перемычками и согласующих их по термич. расширению. Наличие
шунтирующих тепловой поток покрытий, создающих дополнит. термич. сопротивление,
приводит к снижению кпд преобразования энергии, к-рый для лучших T. г. достигает
15%. Мощность разл. T. г. от неск. мкВт до неск. сотен кВт.
Основные преимущества термоэлектрического генератора (по сравнению, напр., с турбогенератором)- отсутствие движущихся частей, высокая надёжность, большой срок службы (до 25 лет), способность работать в широком диапазоне температур, автономность. T. г. применяют в качестве осн. и вспомогат. источников электропитания удалённых и труднодоступных потребителей электрич. энергии (автоматич. маяков, навигац. буёв, метеорологич. станций, активных ретрансляторов космич. аппаратов, станций антикоррозионной защиты га-зо- и нефтепроводов и т. д.).
H. В. Коломоец